供水调度中的阀门调节应用
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水力控制阀的作用及使用方法嘿,咱今儿就来聊聊水力控制阀这玩意儿!你可别小瞧它,它在好多地方可都起着大作用呢!水力控制阀啊,就像是水管里的小管家。
它能控制水流的方向、压力和流量。
想象一下,水流就像一群调皮的小孩子,到处乱跑,而水力控制阀呢,就是那个能让这些小孩子乖乖听话的老师。
它的作用可多啦!比如说,可以防止水倒流。
这就好比是给水流设了一道关卡,让水只能按照规定的方向流动,不能瞎捣乱。
要是没有它,那水说不定就倒流回来,搞出一堆乱子呢!还能调节水压。
有时候水压太高或者太低都不行,这时候水力控制阀就出马了,把水压调整到合适的范围,保证一切都顺顺当当的。
那怎么使用水力控制阀呢?这可得仔细说说。
首先,你得选对合适的水力控制阀。
就像你买鞋一样,得合脚才行。
不同的场合、不同的需求,要用不同类型的水力控制阀。
安装的时候也得小心谨慎,可不能马马虎虎的。
就像搭积木一样,得一块一块稳稳地放好,不然整个就垮啦!要按照说明书的要求,把它安装在合适的位置。
使用过程中呢,要经常检查检查。
看看它是不是还在好好工作,有没有啥毛病。
要是发现问题,得赶紧解决,可不能拖着不管呀!平时也要注意保养。
给它做做清洁,擦擦身子,让它干干净净的。
这样它才能更好地为咱服务呀!你说,这水力控制阀是不是很重要?它虽然不大,但是作用可不小呢!咱可不能小瞧了它。
在很多工程里,没有它还真不行呢!咱再想想,要是没有水力控制阀,那些水管里的水不就乱套啦?一会儿水压高得吓人,一会儿又倒流回来,那可怎么得了!所以啊,咱得好好对待这个小宝贝,让它发挥出最大的作用。
你看,生活中的好多东西都是这样,看着不起眼,但是却有着不可或缺的作用。
水力控制阀就是这样一个默默奉献的小英雄!咱可得好好珍惜它,让它为我们的生活带来更多的便利和安全。
总之,水力控制阀的作用那是杠杠的,使用方法也得好好掌握。
只有这样,咱才能让它更好地为我们服务,让我们的生活更加美好呀!你说是不是这个理儿?。
关于供水工程中阀门的使用与研讨(刘林林)袁凤山[摘要]通过实际施工中阀门的使用和调研,针对阀门的选型、制造、组装、性能测试、启闭作业、运行管理进行了研讨,提出了相关的建议。
[关键词]供水工程阀门问题讨论通过多项工程中阀门的使用情况,体会到阀门在供水管网工程中分布广、数量多、作用大、问题不少。
供水管网中阀门的开启并不频繁,长期待命,一旦召唤,唯以奏效。
现就阀门的选型、制造、组装、启用作业及运行管理进行研讨。
1.选型供水工程中为了降低管道覆土深度,一般口径较大管道选配蝶阀,对覆土深度影响不大的,力求选配闸阀,致于口径的分界线应按各地具体情况考虑,通过多年使用情况看,蝶阀比闸阀出现故障高,因此条件许可的条件下,扩大闸阀的使用范围值得关注。
1.1几种常见阀门的特点1.1.1闸阀:①结构复杂,尺寸较大,价格较高。
②水力阻力最小。
③开启缓慢,无水锤现象。
④易于调节流量。
⑤闭合面磨损较快,研磨较难。
⑥软密封闸阀的阀体,阀盖采用精密铸造法铸造,一次成型,基本不机械加工,不使用密封铜环,节约有色金属。
⑦软密封闸阀底部无凹坑,不积存渣物,闸阀启用的故障率低。
⑧软密封衬胶阀板尺寸统一,互换性强。
⑨启闭软密封闸阀时,千万不应关闭过死,只要达到止水效果即可,否则不易开启或衬胶剥离。
1.1.2蝶阀①结构简单,维修方便,当阀门渗漏时,只需更换橡胶密封圈,不须继续机加工。
②不能用来精确的调节流量。
③软密封蝶阀的橡胶质量不佳,易老化,长期受压变形,挤压开裂。
④软密封蝶阀在制造过程中,难以保证蝶板在阀体腔中的同心度,往往以过度挤压的方式解决密封问题,从而影响了使用寿命。
⑤立式蝶阀阀轴与轴套的加工精度及止推方式失调,导致蝶板晃动与下垂,形成了渗漏。
⑥蝶阀在安装施工过程中胶圈受损,影响了密封性。
1.1.3球阀及旋塞阀蝶阀的主要缺点是蝶板占据一定的过水断面,增大了一定的水头损失,闸阀虽无此问题,但大口径立式闸阀的高度影响管道的覆土深度,大口径卧式闸阀的长度,增大管线占据横向面积,影响其他管线的安排,球阀及旋塞阀则保持了闸阀的过水断面,又克服了闸阀的缺点。
阀门在供水管网运行中的选型及应用摘要:鉴于在供水管网发生突发事件需要关闭阀门时,大部分大口径蝶阀由于关闭不严,造成事件完结延时或超时,给供水企业造成较大的负面影响,因此需要更进一步进行阀门选型探讨以彰显其重要性。
对供水企业来说,阀门的选型及应用具有非常重要的意义。
关键词:供水管道;突发事件;阀门选型及应用引言在城市供水管道运行中,阀门是流体输送系统中的主要控制部件,其主要作用是截止、调节、导流、防止逆流、稳压、分流或溢流泄压等功能。
由于供水管道运行过程中因外力损坏、老化、对接、调节等原因,需要新建或维修设备和管道,为确保管网安全运行,防止因阀门问题造成停厂或大面积停水,因此,供水管网系统选择最适合的阀门显得尤为重要.下面,以商丘市水务公司城市供水主管网为例,为确保供水管网的安全运行,现就阀门的选型和应用分析如下。
一、实操阀门过程中存在的主要问题1、闸阀D100以上阀门我公司大多选用暗杆闸阀,硬密封闸阀如果保养不善,容易造成闸板与阀体内底槽因锈垢堆积锁死,当启闭阀门过程中用力过大宜造成阀杆断裂及传动螺纹铸件断裂,一般可采用更换阀杆及传动螺纹铸件后得以解决问题。
2、蝶阀阀体内部以及阀板各个部位虽然做了全面防腐,但不代表不腐蚀,它的腐蚀速度决定于介质的温度、压力、化学性能以及阀体材料的抗腐蚀能力,一般分为化学腐蚀和电化学腐蚀。
实际操作过程中发现,软密封蝶阀在使用5-10年后大多关闭不严。
由于阀体内壁及阀板堆积锈垢(见黄河路更换阀门照片)造成阀板旋转不到位关闭不严,用力过大易造成齿轮断齿及软密封胶体脱离或小块剥落关闭不严。
硬密封蝶阀由于密封圈是金属材质,与软密封蝶阀相比就能克服因水垢问题造成的上述问题。
二、案例分析1、铜杆闸阀:2018年5月份在文化路管网改造中,经过实际操作发现,长征路与文化路交叉口往南Dg300铜杆硬密封Z45T-10闸阀(长期掩埋,已安装30年)能够完全关闭;文化路与民权路往南Dg300铜杆硬密封Z45T-10闸阀(已安装23年)能够完全关闭;文化路与平原路交叉口往南Dg300铜杆硬密封Z45T-10闸阀(已安装30年)能够完全关闭。
活塞式调流阀在大伙房水库输水工程中的应用摘要本文介绍了大伙房水库输水工程中调流阀的应用,调流阀的控制方式、开度流量计算以及在全线调度运行中作用和检修轮换制度,对今后类似供水工程具有一定的借鉴和指导意义。
关键词调流阀;供水调度;大伙房水库;输水工程;调流阀计算中图分类号th13 文献标识码a 文章编号 1674-6708(2013)88-0153-021 工程概述大伙房水库输水工程是辽宁省“十五”、“十一五”期间重点基础设施建设项目。
该工程从浑江引水,通过85km输水隧洞引至苏子河后入大伙房水库,经大伙房水库调节,通过235km密闭输水管道向下游的抚顺、沈阳、辽阳、鞍山、营口、盘锦、大连七城市供水,年总供水量为17.86亿m3,工程总投资105亿元。
本工程运行特点为长距离、多目标、大流量的密闭压力输水系统, 2010年底完成主体工程建设,具备供水条件。
本工程共采用vag各类口径调流阀19套,现就vag调流阀在该工程上的应用做一些介绍和总结,以供同行参考。
2 活塞式调流阀简介在抚顺配水站干线、沈阳2配水站干线、鞍山加压站干线下游和各配水支线设置活塞式调流阀。
其结构原理是:阀门驱动装置,通过曲柄连杆机构,带动阀内一个类似于活塞状的圆柱体(简称活塞),在阀腔内作轴向运动,从而改变阀体出口的过流面积,来实现流量和压力的调节。
同时,连接于活塞前的出口节流部件,可根据具体工况条件而进行设计改变,以适应不同系统对阀门抗气蚀及过流能力的要求。
水流延弧状进入活塞阀腔体,阀内的流道为轴对称环形,在出口处向轴心作流线形收缩,使介质流过阀时不会产生紊流,有效克服噪音及振动。
调流阀在设计流量运行过程中的最大噪声为80db(1m范围内)。
阀门出口部位的线性收缩和出口节流部件产生的引导对撞及阻力,可产生消能减压效果,并避免因节流对阀体或管道产生的气蚀影响。
无论活塞被驱动到任何位置,阀腔内的水流断面均为环状,使阀门开度与流量成线性关系,具有良好的流量或压力调节特性。
锅炉母管制给水系统单阀调节的应用分析锅炉母管制给水系统单阀调节的应用分析刘湘林(洞庭氮肥厂热电厂,湖南岳阳对高压定速给水泵在母管制给水系统内并联运行,其主给水操作台双给水调节阀运行特性,以及采用抗汽蚀高压差调节阀单独供水特点进行了论述比较,阐明单阀调节的可行性。
主给水;母管制给水系统;节流调节;压差;气蚀;单阀调节1锅炉给水节流调节1.1给水节流调节母管制并联运行的给水泵,其给水泵扬程特性曲线与总扬程曲线L都固定不变。
当系统满负荷运行时,压头为泵的额定扬程Ph流量为2台水泵的额定流量之和2Gh运行工况点在理想管阻曲线I相交的点A锅炉给水调节阀处于对应负荷开度状况。
每台泵均运行于额定工况B点(重合),流量为Gh,压头为Ph(如)。
假如系统负荷需要调整为1.5Gh,只能通过关小给水调节阀开度,改变管阻曲线至来进行。
调整后运行工况点在总扬程线Ai点,压头为Pi,此时每台给水泵的运行工况为Bi,流量为0.75GH,压头为P1.这种以改变给水调节阀的开度来实现调节流量的方法,称为节流调节。
运行调节时,给水调节阀的开度由蒸汽流量信号、给水流量信号和汽包水位信号3个冲量信号综合平衡后,输入调节器以控制给水调节阀开度。
由此产生的富裕压头(P1―Ph)要由给水调节阀消耗掉。
1.2主给水双调阀的汽蚀为主给水操作平台管路系统的一种典型设计,其主路上串联2个调节阀(前为压差,后为流量调节阀)。
K1是电动调节阀,亦称粗调门,K2为气动调节阀,也称细调门。
在运行中,由于高压给水富裕扬程较大,作为调节负荷的粗、细调门承受压差最显著。
为保证细调门精确调整,粗调门常处于50%开度位置,这样整个主给水操作台前后压差损失在4.0MPa以上。
给水调节实为节流调节,调节阀相当于节流孔板。
当压力为P1、流速为V1的液体通过普通的调节阀的喉部通径时,流速V2达到最高,压力P2降至最低,若该压力低于液体入口温度下的饱和蒸汽压力Pv时,技术交流液体就会汽化,形成汽泡。
管网阀门远程调控的意义与技术方案管网阀门是供水系统中的重要设施,起到输送、关断、调节供水流量、压力和改变流向等管网调控作用,是供水系统畅通输配和管网抢修、维护、改造的重要保证措施。
管网阀门上述功能的及时实现直接影响供水安全和供水行业的服务质量。
重要的是,当供水系统发生重大故障以及处理大的爆管事故时,管网阀门如不能及时有效地调控将延误处理事故时机,造成严重后果。
供水管网科学调度与实时调控首先要解决阀门远程调控问题,管网中若干重要阀门和关键阀门能否实现及时有效地调控直接影响供水安全,在调度中心直接实现对管网重要阀门远程调控操作对保证供水系统安全正常运行具有重要意义。
实现方案供水系统实现科学调度的关键是增加控制手段和工作模式与管理制度的创新。
针对完全依靠人工操作调控阀门不能及时应对突发事故处理、不利于供水管理和服务的现状,通过对项目目标、设备工作环境以及RTU、电动执行机构等因素和设备技术参数进行考察和分析后,提出利用现有管网测压RTU设备对管网重要阀门进行遥测、遥控的技术方案,以及时应对管网事故和适应工况变化,提高供水管理和服务水平。
技术方案①远程通讯/控制终端选型管网阀门远程调控系统和现有SCADA系统兼容,可以充分利用现有设备、无线频谱等资源。
RTU选用现有SCADA系统中采用的MOSCADRTU,根据控制目标重新编写相应控制程序。
②上位机组态编程在调度中心端上位机设定控制窗口和操作画面,通过基于短波电台的无线SCAD A系统实时检测阀门端运行参数,通过指令控制MOSCADRTU实现对阀门的遥测、遥控功能。
③执行机构选型管网阀门安装在潮湿环境下的阀门井里,工作环境恶劣。
为确保控制可靠性和设备安全,选用防护等级为IP68的电动头和高可靠性阀门配合作为执行机构,达到正常工作要求。
④电源在被控阀门点附近单位寻找合适的动力/照明电源作为被控阀门系统的工作电源。
根据电源情况选择电动头的驱动电源方式。
在条件许可的情况下,尽可能选用动力电源作为工作电源。
城市供水管网中阀门的运行与管理发布时间:2022-06-22T06:08:03.923Z 来源:《中国科技信息》2022年第33卷2月第4期作者:赵小鹏[导读] 近年来,供水行业智慧化管理日趋成熟赵小鹏德州公用水务集团有限公司 253000摘要:近年来,供水行业智慧化管理日趋成熟,物联网、云计算、人工智能等技术的融入催生更多的应用技术创新。
供水阀门是供水管网的重要组成设施,在日常供水管道的停复水工作中,阀门起到关键性作用。
因此,我们要重视供水管网中阀门的运行和管理工作。
基于此,本文主要对城市供水管网中阀门的运行与管理做论述,详情如下。
关键词:供水管网;阀门;运行;管理引言为进一步降低漏损,揭示管网漏损规律,根据现有管网数据资源,出现了多种新型智慧管网漏损控制算法模型,提升漏损控制成效,但这类研究仅能发现某区域或管段的渗漏,均存在基础数据偏少、误差较大等问题,还需大量数据训练优化。
因此,有必要在全部或局部管道,选用合适的智能渗漏探测技术,快速准确预测定位渗漏点,并且此类技术能为智慧管网提供大量传感数据,为进一步降低漏损提供有力的数据支撑。
1供水阀门的运行管理要确保供水阀门能够保持良好的运行状态,首先,要选择从材料上保障阀门的正常使用,要选择质量合格的产品;其次,在施工安装过程中,严格按照施工规范安装施工,保障新建阀门能够正常运行;最关键的是要在阀门验收合格投入运行后建立健全阀门日常的巡查和养护制度。
2城市供水管网中阀门的运行与管理的措施 2.1智能渗漏探测技术2.1.1红外热成像渗漏探测技术红外热成像技术根据周围环境的灰度信息和温度信息来进行渗漏检测,具有快速、非接触、探测面大和探测距离远等优点,能直观地显示物体表面的温度高低变化,应用广泛;缺点是图像对比度低、细节分辨力较差、成本较高,较少在直埋管道的渗漏检测中使用。
2.1.2分布式测温光纤渗漏探测技术分布式光纤测温根据分布式光纤的点温度变化(变冷或变暖)来判断管道渗漏点,具有对温度信号极敏感、方向性好、光强高、温度和空间定位精度高、成本较低、无盲区等优势,适用于范围广、长距离实时分布式监测。
阀门在供水管理中的作用由于世界工业化进程日新月异地向前推进,人类过度地“征服大自然”,过度地向大自然索取,导致人类生存环境严重恶化,人类赖以生存的自然环境、生物多样性和生物链受到了极大的破坏。
特别是水资源的短缺问题,越来越引起全球的关注。
缺水问题将严重制约二十一世纪世界经济和社会发展。
作为供水企业,节水已成为企业降低成本,增加收益的重要手段,节水已成为供水企业节能降耗的主要课题。
供水企业节水增效、加强供水管理的途径有哪些呢?一方面要杜绝管道漏损,另一方面就是杜绝用水户非正常用水。
所谓非正常用水就是居民或企业放滴滴水、反装水表用水、脱表用水、私接管道用水等,此外还有城建、园林、绿化、市政、消防等部门免费用水,以及个别用水户恶意拖欠拒交水费等,这些给供水企业带来巨大的经济损失。
怎样来实现规范化管理,杜绝非正常用水呢?目前最好的方法就是在供水管道上采用防盗开阀门。
过去的阀门,都能被人任意开关,供水企业不能真正管理,用水户更是想开就开,想关就关,供水企业防不胜防。
据报道:某市一家化工企业,关闭管网阀门,然后从水表前私自接管达十年之久,偷水几百万元,给水司造成巨大经济损失。
又据《中国供水节水报》载:业内权威人士抽样调查,一个20万人口的城市平均每年因居民蓄意放滴滴水、反装水表用水等,使水表无法计量,自来水公司少收水费300万元以上。
而防盗开表前专用阀门就能很好地起到管理作用,杜绝偷水欠费现象的发生,,因为开关阀门的专用工具由供水企业掌控,用水户再也不能随心所欲地对阀门想开就开,相关就关了。
防盗开表前专用阀门主要有机械防盗开(包括机械工具、钥匙)和加密防盗开方式。
机械防盗开阀门就是用专门配作的机械工具,转机械防盗开表前阀动阀杆,从而控制阀门的开关;或用专门配制的钥匙,取下阀杆锁头,然后再用板手等转动阀杆控制阀门的开关。
机械工具一般为多边形(如三方、四方、五方、六方等)工具、内外齿形和钥匙形工具等。
机械防盗开阀门价格低、开关方便,但容易被仿制,稍微有点机械或钳工知识,就能把阀门打开,阀门的防盗开性能不是很好。
供水调度中的阀门调节应用
摘要:城镇集中供水是城市持续运转及发展的基础,供水调度的意义在于保持城市供水管网安全稳定经济地运行,因此调度工作在供水系统中起着非常重要的作用,加强和提升调度管理水平对于供水企业而言显得非常迫切。
调度的方式有多种,其中通过对供水管网的阀门调节是一种有效的调度手段,对此本文结合应用实例向读者做一介绍。
关键词:供水;调度;阀门调节
一、阀门在供水管网中的作用
供水调度是水厂和供水管网协调运行的中枢,在日常调度工作中,值班人员根据管网的用水情况变化,及时调整各水厂的运行机组数量、出厂水压或水量,从而保持管网的均衡稳定,满足服务压力需求。
同时对管网阀门的管理也是调度工作的重点之一,当管网出现漏水需要抢修或是施工碰头需要停水时,需通过阀门的关闭止水以满足作业需要;另外在解决管网供水服务压力不均,平衡管网压力时,调度部门可以凭借经验和依据水力模型模拟结果,实施对管网重要阀门调节,实现调度意图。
供水阀门是管网输配系统中的控制部件,阀门的种类从最简单的截止阀到复杂的调流调压阀,品种和规格很多,供水管道上常用的阀门有闸阀和蝶阀。
阀门在供水管网中的使用数量非常大,口径不一,但其作用大体相同,具有截止、调节、导流、防止逆流、稳压等功能,通常供水管网中的阀门主要在停水时起到截止的作用,本文中介绍的工作实例谈及的也是阀门的调节作用。
二、阀门调节的条件、原理
通常供水业内均认为在供水管网运行中的所有阀门需要全部开展,以便于水流能够无障碍地流动,减少水头损失。
但在实际管网运行中,由于存在地势高差原因、管道布局不合理原因、用水不均匀原因,需要有意识地改变阀门的开度,甚至要人为地关闭管道,改变水流的自然流向,以达到调度的目的,因此实际工作时阀门调节也是供水调度管理常采用的有效手段。
阀门的开闭对过水量是有影响的,按流量特性可划分为直线、等百分比(对数)、抛物线及快开四种。
以管网中常用的蝶阀和闸阀为例,理论上,蝶阀一般不用做调节水量,如需要做调节用,可以在开度很小的情况下才起到调节作用,可以归为快开型,而快开型的特性曲线如下图:
依据阀门的特性曲线,当调节阀门中挡板的开度时,过水断面面积也发生改
变,从而产生水流流速、流量、水损的变化,甚至是水流通断的改变。
在实际运行中,开度在30%以内,蝶阀的调流作用变化明显,因此调节作用也主要是在这一阶段实现的,换句话讲:在这一阶段阀门调节敏感,效果明显。
阀门过水能力变化后,将对阀门上、下游的供水条件引起变化,即在保持供水总量基本平衡的基础上,实现分流或整流,这类似于对交通流量的管理,通过限流、分流、断流实现车流量的合理分配,缓解拥堵。
供水管网中的阀门调节也是运用此原理,通过对阀门的有效调节,引导水流重新调整,改变水流方向或是流量,从而实现管网均衡,这对于降低高压区域风险和缓解供水低压区水压不足都有现实意义。
阀门调节的手段在实际实施过程中,需要具备一定的条件,如:调整阀门前要熟悉所调整的供水管网布局和连通情况,在对管道流向、压力分布等参数分析研究的基础上,确定改变管网水流的方法;通过对现场操作人员下达操作指令或是直接通过管网遥控阀门操作,实施阀门调节,明确任务完成的时间和开度等要求;操作人员在调节同时要对调节阀门两侧进行测压,验证效果,甚至还需要反复调整;调整后,管网的变化会有明显变化,由于管网面积大,联动效果滞后等,产生的效果及影响还需要经过若干时间的验证,调度人员需要通过热线客服系统的用户来电,随时收集掌握调整涉及区域内用户的用水及投诉情况。
下面详细介绍在供水管网调度工作中应用阀门调节实现均衡管网运行的实例。
三、管网调度中阀门调节手段的具体应用
我公司所在的Z市处于我国中部丘陵和平原交界,市区地势呈现西高东低走势。
在城市的西郊、北郊、东郊分别建有四座水厂,水厂的布局是根据建设时期城市发展需要依次建设的,西郊的S水厂是骨干供水厂,所在地理位置和地势也最有利,与其余三个水厂地面标高相差20-30米。
各水厂均有各自成熟的供水区域,区域间的管道互联。
在供水调度中,如果不采取限制措施,管网中的阀门全部开展,S水厂的水势将挤占其余的水厂,使得其它水厂的供水受限,甚至造成有的水厂水泵不出水,同时也会出现局部管网压力升高,水厂能耗增加。
另一方面由于S水厂的水量向地势低的区域汇集,水厂原供水区域的部分管网水压下降,用户正常用水受到影响。
因此调度部门在实际的管网管理中,对各水厂交界处的连通阀门进行调节,以实现城市东西区水压的平衡。
市区中各水厂的供水区域我们是按照水厂供水能力,并结合铁路、河流等天然分隔物进行划分的。
由于在过铁路、过河道铺设供水管道非常困难,通常仅有几条主干管道穿铁路河道,因此调节和限制这几个主干管道阀门就可以将水厂供水区域划分开,调度通过阀门的调节可以实现水厂间流量的配给互补,均衡管网运行。
分区流量计的设计也是按照这一原则提出和实施的。
在实际调度工作中,我们坚持对水厂供水区域之间连通的几个骨干管道阀门采用质量好的阀门,对供电条件具备的阀门改造成遥控电动阀门(采用380伏动力电源),通过无线通讯(无线电台或3G通讯技术)实现在调度室远程自动调节控制。
阀门的调节时,参考阀门盘上的开度指示、水厂流量计变化、管网中的分区流量计变化、管网测压点的变化。
操作时,对于遥控阀门由调度人员设定阀门的开度,通过计算机下达指令,根据管网流量、压力的变化判断调节的效果。
对于没有实现遥控的阀门,我们在研究管网调整的需求后,通过内部网络给管网维修单位下达工作任务单,限定在何时、何处调整阀门,调整的阀门开度或摇柄的调整圈数。
操作人员接到任务到现场后,与调度人员联系。
开始操作时,双方配合,在操作的同时或停歇后,通过流量和压力的变化确定阀门调节的效果。
每次调节任务的确定和下达,都要有详细的记录,对于管网维修单位通过内部的工作任务单核算工作量。
调度要记录的内容有:下达阀门调节的目的、调节的时间、阀门所在位置、阀门调整的量、阀门调整后的状态、现场操作人员等,在记录中还应当将调整前后相关水厂出厂流量的变化、管网相关测压点的压力变化及时补充。
调整后的一段时间内,通过客服热线的系统查询了解用户的用水变化情况,以作下一步的判断。
例如近几年Z市的供水需求增加迅速,预计在今年高峰供水阶段,S水厂的供水超负荷,而F水厂还有富余,为了满足管网用水需求,最大限度的供水,需要将西北部的F水厂的供水潜能发挥出来。
S水厂和F水厂相连,如果能将F水厂供水能力增加,适当分担S水厂的供水任务,可以让S水厂更多的能力向西南东南缺水厂的区域补给供水。
按照这个要求,调度人员分析了两个水厂连通的管网情况,找出影响两个水厂供水关系的三处阀门,根据水力模型模拟,在不同的调整方案中对比管网的影响效果,最终选择关闭两个水厂连接的东西两侧阀门,由中间位置的遥控阀门进行调节,该趟DN800供水管道上安装有遥控阀门,在阀门北侧1公里处装有分区流量计,遥控阀门及流量计上均装有测压点,S、F水厂均有出厂向交接区域去的管道及流量计,这些条件为阀门调整奠定了基础。
我们进行了试验,在遥控阀门全部开展及关闭过程中,监测流量及压力变化,通过核算确定遥控阀门最终调整为开度8%,满足了S水厂水量减少,F水厂水量增加,管网压力没有大的波动的目的。
随后我们让客服热线中心密切注意阀门调整后是否有用户水压不足的投诉。
经过近一个月的观测和比较,管网均衡及水厂间供水量的变化达到了预期目的。
四、结束语
经过几次具体实施管网阀门调节的实例,我们初步掌握了管网阀门调节实现供水均衡这一调度手段,确立了从发现问题到分析制定方案到实施整个工作流程,这对于丰富和加强调度的工作手段,提升调度管理水平都有着积极的作用。
下一步我们将继续总结经验,并在工作中推广应用。
希望能够对同行有所参考。