城市供水管网漏损动态因素研究

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1、城市供水管网漏损动态因素研究  摘要:城市供水管网的漏损问题十分重要且相当复杂。为了更加清晰地分析和更好的解决供水管网的漏损问题,对影响管道漏损的因素作进一步的深入分析是非常有必要的。这样不仅可以为以后的施工和运行维护积累经验,还可以尽量避免日后漏水事故的发生。造成给水管网漏损的原因有很多,本文简单介绍造成城市给水管网漏损的动态因素。关键词:管网漏损水压水锤中图分类号:TU833文献标识码:A1.供水管网漏损与水压的关系随着城市建设的发展,给水管网的规模也在不断地扩大,随着用水户的增加,管网的供水压力也越来越高。众所周知,供水压力的增高除了对

2、管道强度的要求会相应提高外,管道的漏损量也相应随之增加。如图1-1所示,同一漏子在不同的供水压力下漏损程度相差很大。那么供水管网中的压力状况对城市供水管网的漏损量究竟有什么影响呢?8图1-1同一漏子在不同压力下的漏水量图通过统计分析表明区域内漏水量与压力、管长等的关系如下式:(式1-1)—管网漏水量—漏失常数—管网长度—管网平均压力—压力漏损指数,建议取α=1.18α的取值范围为1.10~1.17,并建议取值为1.12。通过计算机模拟管网漏损与压力的关系,认为主干管管网的漏损可以用OS参数来描述。当OS>4时孔口水头占主导,OS<0.2时土壤

3、水头损失占主导。OS—孔口/土壤系数K—水力参数(m3/s/㎡)A—通过的土壤面积(㎡)Ao—孔口面积(㎡)L—管道长度(m)Cd—出口系数8Q—管中流量(m3)hs—土壤水头(m)ho—孔口水头(m)管网漏损的形式看作是孔口出流,则孔口处漏损水量与压力的关系:(式1-3)式中:v—水流速度Cd—漏损系数P—孔口处压力g—重力加速度L—单位时间的漏损水量A—孔口面积经测试PE和PVC管道进行实验证明上述关系式是成立的,同时得出孔口面积也与压力有关。若孔口面积随压力呈线性变化,此时管道上的裂缝向一个方向开裂,则漏损率L与P1.5成正比;若管道上

4、的裂缝向两个方向开裂,则孔口面积与P2.0呈正比,漏损率与P2.5成正比。Cd的取值并非常数与流体运动状态相关,管中的流体运动状态不同,雷诺数(R)也就随之变化,从而Cd值在各种状态下也就不相同,漏水量比与压力比成N次方关系:(式1-4)L1,L2—管网漏水量P1,P2—管网压力8N1—漏损指数,取决于管道的管径、管网材质及漏损情况等根据实验结果,提出了在不同情况下N1的不同取值,可得压力比与漏水量比的指数关系如图所示:图1-2压力比与漏水量比的关系漏水量与管道供水压力还有如下关系式:(式1-5)式中—渗漏系数—渗漏指数—渗漏量(m3/s)—

5、管道压力(m)对等号两边取对数:(式1-6)可见流量和压力取对数后的呈现线性关系。综上所述,漏失水量随着压力的增加而增多,反之亦然。管网中的压力分布对于用水量与损失水量都有着很大的影响。当压力过高时,会增加漏失,从而增加损失水量;当压力不足时,又会导致缺水,从而引起居民间用水量的不均衡分配。因此供水管网的压力控制是控制管网漏损的最主要措施。2.供水管网漏损与水锤的关系8在有压供水管路中,由于外界原因造成水流速度突然发生变化,从而引起管道水压发生剧烈变化,而引起的水力冲击现象称为水击或水锤。由于水锤的产生,使得管道中压力急剧增大至超过正常压力的

6、几倍甚至十几倍。从上节可知,压力过高,将引起管道的破裂造成漏损。但是,压强过低又会导致管子的瘪塌,还会破坏元件,导致密封漏水等,影响生产和生活。根据闸门或水泵站内逆止阀的关闭时间与水锤波到达时间的大小关系,水锤分为直接水锤和间接水锤:当闸门或水泵站内逆止阀的关闭时间小于水锤波到达的时间,产生直接水锤。即:T—动作时间(S)L—管段长度(m)C—水锤波的传播速度(m/s)当闸门或水泵站内逆止阀的关闭时间大于水锤波到达时间的情况下,则称为间接水锤。即:水锤产生压强的计算公式为:(式2-3)—水锤压强(Pa)—水的密度(N/m3)—水锤波的传播速度

7、(m/s)—水锤前的水流速度(m/s)8—水锤时的水流速度(m/s)其中,水锤波的传播速度公式为:(式2-4)其中—声波在水中的传播速度(m/s)—水的弹性模量(Pa),取2.2×103MPa—管壁的弹性模量(Pa),其取值见表2-1—管径(m)—管壁厚度(mm)表2-1常用管材弹性模数(MPa)式2-3表明,水锤产生的压强与水锤波的传播速度成正比,而水锤波传播速度与管材、管径和管壁厚度有关。对于同一种管材来说,水锤波在小管径、厚管壁的管道中传播速度较快,水锤产生的压强较强;反之亦然。管道越长,阀门关闭速度越快,水锤引发的压强越大,而且在管道

8、摩阻或气蚀的影响下,实际产生的水锤压强值可能要高出计算值很多,在这种巨大的压强作用下,管道会发生很大的变形甚至破裂爆管。我们通常说的水锤是单源波水锤,但在实际生产中

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