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供水管網(wǎng)壓力管理系統
來(lái)源: | 作者:zzzhsgy | 發(fā)布時(shí)間: 2016-06-11 | 6142 次瀏覽 | 分享到:
降低供水管網(wǎng)系統的壓力是減少漏失量和降低爆管次數的有效方法。傳統方法,主要是通過(guò)壓力減壓閥來(lái)降低管網(wǎng)壓力,但是減壓閥只能夠獲得一個(gè)固定的輸出管網(wǎng)壓力值,從而無(wú)法達到最佳減漏效果。

一、系統概述(架構)

水力模型建模及分析:通過(guò)水力過(guò)渡過(guò)程分析軟件將水泵參數、管線(xiàn)的參數以及閥門(mén)等設備的參數輸入,可以對整個(gè)系統的穩態(tài)、瞬態(tài)水力變化進(jìn)行模擬分析。

管網(wǎng)漏損控制的DMA :通過(guò)合理的DMA分區管理可以輔助實(shí)現主動(dòng)控

智能閥門(mén)優(yōu)化布置:采用遺傳算法和深度學(xué)習技術(shù)可以對閥門(mén)調節管網(wǎng)的壓力的控制模型來(lái)達到控制管網(wǎng)漏損的目的,對管網(wǎng)閥門(mén)安裝的數量及安裝位置的優(yōu)化進(jìn)行研究,并對相應的計算結果進(jìn)行模擬分析。而研究并推出具有智能監測及自診斷功能的自適應關(guān)鍵閥門(mén),對管網(wǎng)的壓力控制具有重要意義。

  • 實(shí)施壓力管理系統的意義



  • 壓力管理在印尼-----印尼瑪瑯市應用了138 個(gè)尺寸范圍在100mm至500mm 的減壓閥,結果:
減少了白天高需求時(shí)的壓力,大幅減少夜間供水壓力;
減少35%的水滲漏率;
減少300%的管道破裂;
減少33%的城市電力消耗;
擴大水資源供應25000個(gè)連接點(diǎn)(受益人數達125000人)
  • 壓力管理在巴西-----“使用減壓閥門(mén)之后,我們減少了68%的維修預算,也僅在90天之內就收回了我們的投資。”


二、系統功能
  • 水力模型建模及分析


       通過(guò)水力過(guò)渡過(guò)程分析軟件,將水泵參數、管線(xiàn)的參數以及閥門(mén)等設備的參數輸入,可以對整個(gè)系統的穩態(tài)、瞬態(tài)水力變化進(jìn)行模擬分析。
穩態(tài)分析主要得出:管段節點(diǎn)的壓力及水頭損失,判定水泵出力是否合適,末端是否水頭不夠或富余。
       瞬態(tài)分析主要得出:停泵后,管段節點(diǎn)隨時(shí)間的壓力變化曲線(xiàn),管段隨時(shí)間的流量變化曲線(xiàn),隨時(shí)間水泵的反轉曲線(xiàn)及流量、壓力變化曲線(xiàn),止回閥的關(guān)閉規律對管線(xiàn)壓力變化的影響,閥門(mén)隨時(shí)間的壓力變化曲線(xiàn)、空氣閥的吸排氣量曲線(xiàn),綜合上述數據,判定整個(gè)管線(xiàn)系統是否安全(空氣閥選型及布置是否合理,吸氣量是否足夠,能消除負壓,能否限制排氣,消除彌合水錘等;空氣閥布置止回閥關(guān)閉規律是否科學(xué),消除正壓水錘;是否需要設置其他水錘防護措施等)。

  • 水力模型建模及分析平臺

以美國環(huán)保署開(kāi)源的EPANET2.0軟件進(jìn)行二次開(kāi)發(fā)水力建模

水力分析
水平衡分析
管網(wǎng)優(yōu)化
水力過(guò)渡過(guò)程分析

  • DMA分區壓力控
      依據城鎮管網(wǎng)DMA分區對管網(wǎng)漏損控制的影響,建立城鎮管網(wǎng)DMA分區標準模型(網(wǎng)絡(luò )規劃和優(yōu)化,水網(wǎng)建模),并在管網(wǎng)DMA進(jìn)水邊界中設置流量計及智能減壓閥。對每個(gè)DMA或一組DMA進(jìn)行壓力管理,保證管網(wǎng)在最優(yōu)壓力下運行。
      同時(shí),結合歷史漏損數據及工程受損事件分析,以DMA分區、數值模擬、物聯(lián)網(wǎng)和云技術(shù)為關(guān)鍵支撐,按照“事前自適應調控實(shí)時(shí)聯(lián)調聯(lián)控事后專(zhuān)家系統總結”的基本思路予以完成DMA分區壓力的管理。
  • DMA對管網(wǎng)水齡的影響模擬
      通過(guò)EPANETDMA模擬仿真,發(fā)現節點(diǎn)水齡在DMA前后有所變化。如下圖:
DMA分區由于閥門(mén)關(guān)閉引起的管道中流速增大,節點(diǎn)水齡減小,因此水質(zhì)也會(huì )相應得到改善。
  • DMA對管網(wǎng)余氯的影響模擬研究
      通過(guò)EPANETDMA模擬仿真,發(fā)現節點(diǎn)余氯在DMA前后有所變化。如下圖:
 
通過(guò)DMA技術(shù)可以微量促進(jìn)節點(diǎn)余氯上升,提升水質(zhì)
  • 統執行單元的優(yōu)化布局
    
作為壓力管理的執行單元,系統采用遺傳算法和深度學(xué)習技術(shù),對閥門(mén)調節管網(wǎng)壓力的控制進(jìn)行建模,分析、優(yōu)化管網(wǎng)閥門(mén)安裝的數量及安裝位置,最后將相應的計算結果進(jìn)行模擬分析、再確認。

  • 水擊爆管的預防控制(取水泵站/中途加壓泵站)
       泵房布控:A1修蝶/A3多功能/A5水擊預防/A6偏心半球/A7復合式空氣/A8防水錘空氣
       管線(xiàn)布控: A1檢修蝶閥/ A5水擊預防閥/ A6偏心半球閥/ A7復合式空氣閥/ A8防水錘空氣閥/A9爆管緊急切斷/A10調流調壓
A2: 水泵機組/A4:排水系統/A11:凈水廠(chǎng)
      
對接 SCADA 系統監測數據,基于地圖采用TIPS、曲線(xiàn)圖表方式展示水量水壓實(shí)時(shí)、歷史監測數據,并能根據流量、壓力和聲音的變化判斷管道是否漏損。


三、軟件界面介紹
 
       1、
實(shí)時(shí)監測界面:流量、壓力實(shí)時(shí)監測,通過(guò)數據分析,診斷泵站與管網(wǎng)系統是否處于健康工作狀態(tài)。

       對接 SCADA 系統監測數據,基于地圖采用TIPS、曲線(xiàn)圖表方式展示水量水壓實(shí)時(shí)、歷史監測數據,并能根據流量、壓力和聲音的變化判斷管道是否漏損。          

      2、實(shí)時(shí)的壓力、流量統計

3、分析界面

      4、區域流量示意、分析
       5、控制界面-圖示化

       6、控制界面-閥門(mén)狀態(tài)數據

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