山地城市供水管网分区分级技术研究

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山地城市的给水管网和水源地面标高相差很大,与平原城市相比,存在给水管网能耗高、低区管段压力大、爆管的问题严重、成环困难、可靠性低、运行管理费用高等问题。论文研究了山地城市供水管网分区分级的特点和经济优化模型,并利用WaterGEMS软件对数据进行处理,得到合理的分区分级供水范围,有效地降低了节点水头,减少了能耗,而且降低了管网的爆管频率,达到保护管道的目的。   山地城市供水管网分区分级优化与工程模式,主要包括分区分级的方式、高位调节池位置的选择,供水管网的安全保障,利用节能与余压技术降低管网的漏失率等方面。针对山地城市供水管网造价高、加压泵站多的特点,在供水管网优化模型的基础上,增加了二级加压泵站的基础建设费用部分,论文中介绍了山地城市供水管网分区分级的的研究方法,系统讨论了管网串联和并联分区的计算方法和能量分析方法,对山地城市管网进行了供水能耗分析和水力条件分析,并最终提出符合山地城市管网分区分级特点的经济优化模型。   论文根据管网的优化设计确定了分区分级的目标函数和约束条件,并对目标函数中的参数做了收集和计算,收集了研究区域近十年的用水量,计算了不同管径的球墨铸铁管和PE管的单价,并根据实际情况用不同的方法计算出了研究区域的能量变化系数,最终确定了研究区域的供水能量变化系数为0.8。   论文中采用高扬程、短半径分区分级。以 WaterGEMS软件为平台,分别整理给水管网成果普查表和南岸片区水表资料,进一步建立给水管网物探模型和水表节点模型。随后将水表节点模型导入到完整的管网模型中,根据管网的节点流量,测定的管道摩阻系数以及阀门的阻力特性系数,将管线中的水表节点与水表模型中的节点连接即建立分区后的给水管网动态水力模型。在研究区域的供水管网优化设计中,本论文采用分区分级供水管网优化设计的方法,通过软件模拟得出了最终分区分级的结果。包括加压泵站的压力曲线图、泵站的电耗、出水流量和扬程,并对模拟的结果进行了分析。
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