胜利油田供水管网水质安全输配模型构建与应用

来源 :哈尔滨工业大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:xf198699
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
城市供水安全输配是关系到用户得到足够水量和良好水质的大问题,是关系到经济发展、社会稳定和生态安全的大事。通过城市供水管网的合理配置,可使供水管网运行安全可靠,管网水质、水压、水量符合国家技术规范与标准,满足用户可持续安全用水的要求。随着胜利油田供水管网服务年限的增加,供水管道卫生状况恶化,出厂水在供水管网中发生生物化学反应,用户龙头出水水质不能够达到生活饮用水卫生标准。余氯、三卤代物等水质指标是重要的水质指标,但是这些指标在现有供水管网中动力学反应模型还不够有效反映供水水质。限于管网中水质监测点数量,供水管网水质状况难以有效评价。据此,提出了以水龄、配比因子作为水质评价指标,构建胜利油田供水管网水质安全输配模型。  为使城市供水满足水量、水压及水质要求,论文针对胜利油田供水现状,对供水管网水质安全输配模型及其应用进行研究。首先,对城市供水管网水质安全输配模型进行理论分析,阐述供水管网节点水龄及水质配比因子的概念,建立示踪剂在供水管网中动态反应模型。其次,建立胜利油田水质安全输配模型,实现供水管网水力运行工况分析、示踪剂动态模拟及节点水龄分布计算,分析节点水龄变化对供水管网水质的影响。最后,应用供水管网安全输配模型对胜利油田供水管网进行水质分析,计算管网中节点水龄分布规律,供水分界线,提出保证供水水质安全措施。  研究表明,节点水龄是表征供水管网水质状况的重要参数,配比因子可以用于指导供水水质分界线划分。供水管网水质安全输配模型作为城市供水安全保障体系的重要组成部分,为城市供水安全输配提供了科技支撑和有力保障。
其他文献
目前,水体富营养化已经成为一个世界关注的难题,而N和P的过剩是引发富营养化的重要因素。传统污水处理工艺不能满足对废水深度脱氮除磷的要求。几十年来的研究证明,藻类对废
煤气中硫化氢含量超标时,用于炼钢会使钢的质量降低;用于合成氨气生产,会使催化剂中毒以及设备腐蚀;用于民用煤气,硫化氢及其燃烧产物二氧化硫均有毒。所以,煤气中硫化氢的脱
印刷线路板(Printed Circuits Board,简称PCB)在制造过程中会产生大量含有机物及重金属废水。因金属离子对微生物具有抑制生长及中毒的作用,不宜采用生化法处理。本课题以PCB有机
根据太原科技大学与洛阳中信重工合作的项目——导弹前后段异形环的成形工艺研究,本文根据企业所具有的设备情况为前段异形环制定生产工艺流程,并设计其中所要用到的相关模具,保
以P2O5和ZrO2为复合成核剂,Sb2O3为澄清剂,通过传统熔体冷却法制得了掺不同稀土离子的SiO2-Li2O-K2O-B2O3体系基础玻璃。利用DSC、XRD、SEM和力学性能测试等方法研究了组成对玻
今年7月23日,温州动车追尾事故造成了重大伤亡,在善后处理之余,人们最关心的问题就是为什么会发生这么恶劣的事故?这不仅是为了还原真相并追究责任,更重要的是,只有知道事故
本文采用蛋清-溶胶凝胶法制备CoFe_2O_4、CuFe_2O_4、MnFe_2O_4和ZnFe_2O_4四种尖晶石铁氧体材料。MFe_2O_4(M=Co,Cu,Mn,Zn)被用作催化剂催化单过硫酸盐(PMS)产生强氧化的自由基来降解水中的邻苯二甲酸二丁酯(DBP)。对这四种催化剂的催化性能进行了比较和研究,并对催化机理进行了探讨。主要研究内容和结果如下:文中采用XRD、SEM、BET、XPS、V
质子交换膜燃料电池(PEMFC)具有能量转化效率高、无污染物排放、无噪音等优点,十分适宜于作为移动动力源使用。质子交换膜(PEM)是PEMFC的核心部件。以Nafion膜为代表的商品化全氟磺酸(PFSA)型质子交换膜具有质子传导率高,化学稳定性好,使用寿命长等优点,但由于PFSA价格十分昂贵,且在高于90℃工作时,因膜失水,质子传导率显著下降,大大限制了它的应用。近年来各种热稳定性好、机械强度高的
我国建筑钢结构行业在不断的发展成熟,分析钢结构工程设计优化,了解关键技术手段与内容,可以提升钢结构工程优化设计质量,为我国建筑行业的持续发展奠定基础.基于此,本文主要
有机聚合物半导体石墨相氮化碳(g-C_3N_4)因其拥有独特的电子结构和光学性质而被广泛的研究,且它具有优良的热稳定性和化学稳定性从而被认为是很有潜力的光催化剂在一些光催化氧化还原反应中,如分解水制氢、污染物降解、有机物合成等。然而一些自身缺点限制了它的实际应用,如带隙较大,较小的比表面积,低的可见光响应度,光生电子空穴的快速复合等。因此改善g-C_3N_4的光催化效率非常重要。(1)本论文通过热