蚌埠中环水务龙湖新村DMA试点工程介绍

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蚌埠中环水务龙湖新村DMA试点工程介绍
杜晨生;赵宏
【摘要】介绍龙湖新村DMA(区域计量管理)试点工程,监测夜间最低流量,及时指导查漏,快速降低漏损,远程监控有智慧的供水管网.
【期刊名称】《城镇供水》
【年(卷),期】2016(000)004
【总页数】4页(P46-49)
【关键词】区域计量管理;产销差率;远传监控;夜间最低流量
【作者】杜晨生;赵宏
【作者单位】蚌埠中环水务,安徽蚌埠 233000;蚌埠中环水务,安徽蚌埠 233000【正文语种】中文
蚌埠中环水务有限公司前身是蚌埠市供水有限公司,建于1952年。

公司担负蚌埠淮河两岸市区生产和生活用水重任,日供水能力40万m³,供水服务面积约
103km²,DN100以上的供水管网长度1155km,服务人口105万人,计量用水户30万户,城市供水覆盖率达100%。

由于供水历史久远,城市供水管网包含着各种不同材质和年限不等的管道,造成的管网漏水原因复杂,使公司的供水产销差率维持在17%左右。

根据安徽省住建厅公共供水管网漏损控制目标,2017年供水管网漏损要达到17%,2020年要达到10%,公司的远景目标压力很大。

降低供水产销差率、提高供水效益是每个供水公司共同的命题,需要不断地吸收和消化新的思想、理念和方法,分区计量管理的出现,拓展了公司降低产销差率的思
路。

在推进此项工作的前期,公司选择了蚌埠市龙子湖区龙湖新村作为DMA(区域计量管理)工程试点。

龙湖新村的面积约为23万m²,用户约为2570户。

龙湖新
村DMA试点工程的优势在于其单一的DN300管道供水,可以非常方便的形成封闭区域。

公司决定在管道上加装可以远传数据的DN300管段式超声波水表,进行远程的区域流量监控。

(见图1线内为龙湖新村DMA试点区域图和管网监测系
统界面图)(见下页图1、图2)
龙湖新村DMA试点工程于2015年10月启动,当月18日调试完成,可进行远
程流量监测(软件界面的财院宏业村区域流量与龙湖新村为同一区域,为方便描述以下统称龙湖新村)。

检漏部门在11月开展了龙湖新村检漏工作,查找出213栋三单元和营业二分所2处暗漏点。

11月9日修复后,此区域内的夜间最低流量从26m³/H,降到了16m³/H(国际
标准为L/M,自己设定为m³/H),数据清晰准确、效果明显(夜间最低流量的取值为凌晨2:00,3:00,4:00三个时间点的均值)。

通过前期检漏和修漏工作,该区域夜间最低流量从26m³/H降到了16m³/H,那么16m³/H就是本区域本年
度的夜间最小流量控制标准,报警检测的最低限就是连续一周的夜间最小流量持续超过30%,即16m³/H×130%=20.8m³/H。

其中营业二分所处,经DN100MM机械水表漏水测量为0.1m³/34秒,年漏量为0.1m³/34秒×86400×365=92752m³/年。

213栋三单元估算为600m³/年。

按供水成本1.00元/m³计算,挽回经济损失93352元/年。

(漏水测量方法包括容积法、量缝法、水表测量法和估算法等等)
随后因与公司的水费结算系统有网络冲突,管网监测系统被暂停使用。

经调试完成后,管网监测系统于12月14日恢复工作。

打开管网监测系统界面,发现流量曲线明显异常。

夜间最低流量显著增高,达到
130m³/H,日间最高流量也同步增高,达到160m³/H(日间最高流量的取值为上午8:00,9:00,10∶00,11:00,12:00五个时间点的均值)。

依据管网监测系统倒查,找出夜间最低流量发生变化的原因。

问题出现在12月7日17点,流量从17点45m³/H直接跳至18点115m³/H,19点又跳高至135m³/H,20点达到140m³/H流量最高峰。

从12月7日到14
日这一段时间,该区域居民并没有漏水和水压下降的反馈,公司的调度和客服中心也没有记录和反映。

但流量的爆增却是客观存在,初步判断应该是该区域一定出现了大的暗漏。

漏水爆发的时间点就是12月7日17点。

(见图2)
依据以上分析,听漏队随即进入现场,查找漏点。

经过仔细排查,在迎滨路与育才街交叉口,找到了DN150铸铁管暗漏点,整个用时2小时。

(见上页图3、图4)维修在18日进行,停水区域:南湖路以东,迎滨路以北的线内区域。

水压测试:修复前为0.17MPa;水压测试:修复后为0.23MPa;压差为:0.23-0.17=0.06MPa
DN150铸铁管漏点为承插口处环状断裂错位
修复后:12月19日流量曲线图(见图3)夜间最低流量和日间最高流量同步回落。

DN150铸铁管暗漏点,依据管网监测系统测量:(130-16)
×24×365=998640m³/年。

按供水成本1.00元/m³计算,挽回经济损失998640元/年。

截至目前,龙湖新村DMA试点工程,共挽回经济损失1091992元/年。

龙湖新村DMA的历史流量曲线图(2015-10-18-12-24)(见图4)
国际水协将总的漏水时间分为三个便于分界部分:
A—Awareness感知漏损时间(行业内以年为单位,一年为一个巡检周期)L—Location查找定位漏损时间(行业内可以做到1~5个工作日解决问题)R—Repair漏损修复时间(行业内可以做到1~3个工作日修复漏损)
通过区域计量管理,科学合理的划小计量考核单元。

以监控软件为平台,通过每日实时和每月定期对流量数据跟踪分析,积累每个计量区域内的供水管网运行夜间最小流量值,判断供水管网的实际运行工况,实现管网预警监测和分析。

对出现异常情况时,能够及时采取相应的排查和检漏措施。

这样就可以把漏损消灭在萌芽状态,抢在漏水变大的前面与漏损赛跑。

也可以判断管网复发漏水的时间和规律。

更可以把A的单位时间年,降到月或星期,大大降低了漏损量。

这样漏损量就可以做到:年÷12=月,年÷(12×4)=星期。

这样就可以把国际水协将总的漏水时间:年漏损量=(A+L+R)×流量
改变为:月漏损量=(A÷12+L+R)×流量
星期漏损量=[A÷(12×4)+L+R]×流量
设定一个漏量为50万m3/年的暗漏点,就可以做到50万m3÷12=41667m3/月(减少了11个月的漏损),50万m3÷(12×4)=10416m3/星期(减少了47
个星期的漏损),效果非常的明显。

所以,区域计量管理是压缩漏损时间和漏损流量的根本。

蚌埠中环水务龙湖新村DMA试点工程就是一个明确的范例。

下一步计划和软件开发厂家联系沟通,研发手机APP软件,可以把区域的夜间最
低流量和日间最高流量的时间段与预警值进行自我设定,有流量爆增的情况下手机自动报警,检漏部门及时到达指定区域,进行检测和维修,快速降低漏损。

在“互联网+”的支持下,实现供水管网安全运行的“智慧”管理。

供水管网实施区域计量管理是进行管网漏损分析、产销差控制、降低物理漏损量比较通行的做法,在国内外已经广泛使用并取得了很好的效果。

随着社会的发展进步,建立供水产销差区域计量管理系统将成为趋势。

通过区域计量管理的实施,可实时掌握供水状况,进行科学调度,及时发现漏水发生的区域,及时检测维修,从而降低供水企业供水运营中的经营管理风险,提升供水系统管理水平,提高供水效益,优化管网运行,降低管网漏失率。

通过实施区域计量管理,持续性地降低漏损,保
障供水系统的安全运行,将给供水公司带来巨大的经济效益和社会效益。

【相关文献】
[1]周克梅,窦建军.南京水司分区计量试点工程介绍
[2]毋焱,高伟.供水公司产销差控制DMA一体化系统解决方案
作者通联:0552—4926170。

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