管網漏損率基本信息

中文名 管網漏損率 外文名 leakage percentage
實????質 管網漏水量與供水總量之比 類????型 指標

城市自來水管網漏損率應按下列公式計算:

Ra = (Qa - Qae)/Qa×100%

式中

Ra ———管網年漏損率(%);

Qa———年供水量(km3)

Qae ———年有效供水量(km3)

管網漏損率造價信息

市場價 信息價 詢價
材料名稱 規(guī)格/型號 市場價
(除稅)
工程建議價
(除稅)
行情 品牌 單位 稅率 供應商 報價日期
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智能型管網接力升壓供水設備 設備型號:JSGD32-58-7.5/2;系統(tǒng)流量(mm3/H):32;揚程(m):58;水泵型號:CR32-4;單泵功率(KW):7.5;系統(tǒng)最大功率(KW):15;配備:一用一備;水泵品牌:丹麥格蘭富 查看價格 查看價格

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材料名稱 規(guī)格/型號 除稅
信息價
含稅
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行情 品牌 單位 稅率 地區(qū)/時間
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2014年,我國城市公共供水系統(tǒng)(自來水)的管網漏損率平均達15.6%。我國水資源相對缺乏,660個城市中有上百個城市供水短缺。由于供水管網漏損嚴重,全國城市供水年漏損量近100億立方米。這使得國家耗巨資給各地城市的調水有不少已經白白流失。建設部已要求各地加快供水管網的改造步伐,在2005年年底以前完成對嚴重老化和漏損管網的改造任務。有關文件要求 各地要將供水管網改造作為重點項目,加大財力投入;各地城市維護建設資金要明確一定的比例專項用于管網的改造;供水企業(yè)要積極籌措資金,確保管網改造所需資金按工程建設進度足額到位。2100433B

管網漏損率是指管網漏水量與供水總量之比。這是一個衡量供水系統(tǒng)供水效率的指標。

管網漏損率常見問題

  • 供熱管網失水率如何計算

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管網漏損率文獻

供水管網區(qū)域漏損率實證研究 供水管網區(qū)域漏損率實證研究

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供水管網區(qū)域漏損率實證研究

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供水管網漏損率控制 供水管網漏損率控制

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評分: 4.4

修正類型 名稱 計量單位 2018年 萬m 3 萬m 3 % #DIV/0! 居民抄表到戶水量 萬M 3 年供水量 萬M 3 0 居民抄表到戶水量占比 % #DIV/0! R1 % #DIV/0! 供水管徑 DN≥75 Km 年供水量 萬M 3 0 單位供水量管長 Km/萬m3 #DIV/0! R2 % #DIV/0! 年平均出廠壓力 MPa R3 % FALSE 最大凍土深度 m R4 % 0.00% 綜合修正值增加 Rn % #DIV/0! % #DIV/0! 按最大凍土深度進行修正 按居民用水按戶抄表的水量進行 修正 按單位供水量管長進行修正 按年平均出廠壓力值進行修正 縣(市)供水管網漏損率計算 注:1、修正標準按《城市供水管網漏損控制及評定標準》( CJJ92-2016)執(zhí)行。 2、R1=0.08r×100%,式中R1為居民抄表到戶水表的修正值, r為居民抄表到戶水量占總 供水量

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管網漏損水量(leakage)指的是水在輸配過程中漏失的水量。2100433B

本文轉載自《凈水技術》雜志,原文作者:曹徐齊,阮辰旼。

小編導讀

管網漏損是城市供水系統(tǒng)中存在的一個不容忽視的問題,近年來在國內得到了高度重視。本期欄目通過檢索上百份關于國外各城市漏損情況的文獻,按五大洲分類,對全球102個主要城市的漏損現(xiàn)狀進行了統(tǒng)計和羅列,并以假設的某特大型城市A市為例,提出A市在漏損控制工作總體規(guī)劃布局上可重點參考的目標城市。

供水管網的漏損控制,是我國各地方水司降本增效的重要工作。降低漏損率,除需要具備漏損點檢測、補漏等技術手段,以及策略制定、日常維護等管理手段外,更重要的是在前期決策階段,通過科學合理的方法,結合當?shù)貙嶋H情況,確定最具經濟性和可操作性的漏損控制目標。然而,漏損控制工作的開展過程中,不少城市的決策者存在一定的盲從性,盲目學習或模仿一些城市的成功經驗或先進技術,卻因為水土不服反而效果不佳。因此在前期決策制定階段,通過對國內外各大城市的漏損控制情況進行調研和普查,找準合適的參照體來學習其漏損控制經驗,有一定的必要性。

根據(jù)我國654個城市的統(tǒng)計數(shù)據(jù),目前我國自來水平均漏損率高達15.7%(也有機構統(tǒng)計稱17.92%),其中以農村為主的欠發(fā)達城市最為嚴重,最高可達到70%[1];而全國漏損率最低的城市為紹興,僅為4%左右[2]。由于城市規(guī)模、客觀環(huán)境等條件不同,漏損控制不能簡單照搬先進城市的經驗,而需要首先篩選相似城區(qū)規(guī)模、發(fā)展水平、環(huán)境條件的城市,然后再通過深度的案例剖析,學習和借鑒相關經驗。本文假設某漏損率現(xiàn)狀為20%的特大型城市A,以A市為例,通過對五大洲主要城市漏損率現(xiàn)狀的調研,評估了A市目前在全球的漏損率水平,為我國其他城市根據(jù)自身的漏損率情況、自然條件、發(fā)展程度等在全球范圍內尋找合適的參照城市,提供了參考。

本研究對亞洲、歐洲、非洲、大洋洲和美洲(含南美洲和北美洲)共102個城市和地區(qū)的漏損情況進行調研,資料來源于各政府公報、新聞媒體、學術文獻、會議交流資料等,所調研對象的數(shù)據(jù)時效為2010年~2016年。由于資料來源范圍較廣,類型較多,專業(yè)程度各不相同,可能因不同數(shù)據(jù)來源對漏損(water loss)、泄漏(leakage)、產銷差(non-revenue water)等概念混用而存在數(shù)據(jù)偏差,本文已盡可能采用相對統(tǒng)一的表述方式進行數(shù)據(jù)的摘錄和統(tǒng)計。

1

亞洲主要城市的漏損率現(xiàn)狀調研

亞洲各國家之間存在的貧富差距較大,經濟發(fā)展水平兩極分化嚴重。調研發(fā)現(xiàn),亞洲城市的漏損率現(xiàn)狀與經濟發(fā)展水平基本匹配,即發(fā)達國家城市如日本和新加坡等有非常完善的漏損控制體系,而緬甸和印度等發(fā)展中國家或欠發(fā)展國家城市的漏損水平則相對較低,如圖1所示。本研究共調研了28個亞洲城市和地區(qū)的漏損數(shù)據(jù),其中以東京(日本)為最優(yōu)(約3%),加爾各答(印度)相對較差(高達60%)。

以假設的特大型城市A市為例,由圖1可知,A市目前的漏損水平大約與阿布扎比(阿聯(lián)酋)相當,處于本研究所調研28個亞洲城市的中間水平,和漏損控制最好的東京、首爾、新加坡等城市有較為明顯的差距。考慮到城市的規(guī)模和發(fā)展水平,東京、新加坡等城市的成功案例對于A市有較高的參考意義,在制訂漏損控制策略時可重點加以考察和借鑒;而橫濱、澳門等城市雖然也有很好的漏損控制水平,但由于其城市規(guī)模較小,可供參考的價值有限。

2

歐洲主要城市的漏損率現(xiàn)狀調研

和亞洲不同,歐洲各國的經濟發(fā)展水平相對較高;但歐洲城市普遍為歷史悠久的老城區(qū),部分老舊管網存在一定的歷史遺留問題,且由于歐洲對歷史建筑的保護要求教高,老城區(qū)設施建筑翻修和施工的難度較大,因此歐洲的漏損水平相相比亞洲并沒有顯著的提高。從本研究調研的30個歐洲城市可以看出,阿姆斯特丹(荷蘭)、柏林(德國)、漢堡(德國)等城市的漏損率均處于5%以下,而奧斯陸(挪威)、那不勒斯(意大利)、汝拉(瑞士)、都柏林(愛爾蘭)等城市的漏損情況較為嚴重,在35%以上,如圖2所示。

以A市為例,A市目前的漏損水平大約與華沙(波蘭)接近,處于本研究所調研歐洲城市的中等偏下水平。在漏損情況優(yōu)于A市的城市之中,柏林、巴黎等都屬特大型城市,在客觀條件上與A市有一定的相似度,可予以參考。

3

非洲主要城市的漏損率現(xiàn)狀調研

非洲大部分國家和地區(qū)都處于經濟欠發(fā)達狀態(tài),城市基礎建設水平也相對落后。從所調研的12個非洲城市可見,各城市的漏損情況普遍較為嚴重,一半以上都超過了30%,如圖3所示。相對而言,南非由于經濟較為發(fā)達,其城市如帕爾、開普敦等漏損情況相對較好,但也均在15%左右。相對而言,非洲城市對于A市漏損控制加強的借鑒意義不大。

4

大洋洲主要城市的漏損率現(xiàn)狀調研

大洋洲地廣人稀,經濟水平較為發(fā)達,城市基礎建設水平也相對較高,管網漏損率普遍較低。在所調研的11個城市中,所有城市的漏損率都在20%以下,如圖4所示,其中漢密爾頓(新西蘭)低于4%。大洋洲各城市的低漏損率和其較低的人口密度之間存在一定關系,因此對于高人口密度的特大型城市A市,參考價值也有限。

5

美洲主要城市的漏損率現(xiàn)狀調研

美洲與亞洲有相似之處,貧富差距顯著,其中美國和加拿大等北美國家無論在經濟發(fā)展還是基礎建設方面都較為領先,而大部分南美洲國家則相對落后。如圖5所示,在所調研的21個美洲城市中,美國的洛杉磯、芝加哥、舊金山、達拉斯等城市漏損情況最優(yōu),均在5%左右。A市的漏損率現(xiàn)狀在美洲各城市中位于中游水平。洛杉磯、芝加哥等美國大城市的成功經驗對于A市而言有參考價值。

6

分析與結論

通過調研全球102個主要城市,可發(fā)現(xiàn)假設的特大型城市A市目前的漏損水平在世界范圍內處于中等略偏下水平,和在城市規(guī)模、地理條件、發(fā)展歷史等客觀情況上相似的東京、芝加哥、新加坡、柏林等城市相比,A市在漏損率控制上還有較大的進步空間。進一步延伸可知,和A市同為國內特大城市的北京、上海、廣州等也可通過參考相似情況的國外城市案例尋求合適的漏損控制途徑。

雖然紹興市的漏損率水平已達到世界領先水準,和東京相當,但紹興的城市規(guī)模較小,在老城區(qū)管網翻新施工、分區(qū)計量管理、漏損檢測績效管理等層面上的可行性和實操難度難以與特大型城市一概而論,因此紹興市的成功經驗,未必適用于北京、上海、廣州等特大型城市,但對規(guī)模較小的地級市和縣級市,參考價值更大。

因此,通過廣泛調研,找準目標城市在全球范圍內的漏損控制水準定位,再結合目標城市本身的客觀情況,尋找具有成熟經驗且條件相仿的參照城市進行專題研究和案例分析,將對目標城市的漏損控制工作帶來較大幫助。以A市為例,東京、新加坡具有較大的借鑒意義,在后續(xù)調研研究工作中,也將對相關案例進行重點分析。

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【學員問題】控制供水企業(yè)管網漏損途徑初探和方式?

【解答】水是人類賴以生存和從事生產不可缺少的資源。隨著經濟不斷發(fā)展,人類物質文化水平的提高,人類對水的需要日益增長。目前,全國許多城市由于缺水已嚴重制約了地方經濟的發(fā)展,為此做好水資源的開源和節(jié)流工作意義十分重大。供水企業(yè)如何運用技術和管理的手段,控制管網漏損,提高供水效率,降低供水企業(yè)的給水成本,這是一個值得研究的話題。本人從事多年的供水企業(yè)工作,認為可以從以下幾方面入手,努力降低供水管網的漏損,以達到水資源節(jié)流的目的。

一、做好管網技術資源工作

管網技術資料工作是做好管網維護管理的基礎,因此十分重要,管網管理工作應逐步向微機化動態(tài)管理發(fā)展,管線圖應標明管線的直徑、材質、埋深、位置等,還應注明沿線用戶的接水情況。管線穿越河流、公路、鐵路的例圖,路管閥門消火栓的記錄卡,記錄卡上應注明閥門的型號、安裝日期、修理記錄、生產廠家等。

二、傳統(tǒng)檢漏的方式、方法

建立一支精干的檢漏隊伍,及時檢查和修復管線暗漏,是降低管網的漏損的主要途徑。按照檢漏的方式可分成以下3種:1、實地觀察法,排水窨井檢查法:安排人員有計劃開展管線巡線工作,發(fā)現(xiàn)路面漏水及時向企業(yè)反饋信息,這種方法簡單易行,但是能查出明漏,所以效果不明顯;2、聽漏法:查管網中的暗漏主要由聽漏法來檢查、聽漏法是運用控漏儀器,依靠管網技術資料提供的信息來檢測管線的漏水情況。這種方式應由專業(yè)檢漏人員來檢測。供水企業(yè)應根據(jù)自己的實際情況,加強培養(yǎng)和訓練檢漏人員,不斷提高他們的素質。

三、設置區(qū)域流量計,及時發(fā)現(xiàn)管網漏損的宏觀分布情況

為了能夠長期對管網漏損進行檢測,便于發(fā)現(xiàn)管網漏損的宏觀分布情況,以及均衡管網的服務壓力進而降低漏損率。具體方法是在小區(qū)或某一供水區(qū)域,保留單路供水管上設置流量計,關閉其它所有連通該區(qū)的閥門,記錄在深夜用水量最少時該區(qū)的進水量,其最低流量(扣除用戶夜間的用水量,對大用戶設表計量,居民用戶按照2L/戶/H進行計算測定)大致就是該區(qū)的漏損量。若漏損量末超過允許漏損值,則說明該區(qū)基本無漏水或漏水很少;若漏損量大,則說明該區(qū)域有漏水。供水企業(yè)可以集中力量進行檢漏。區(qū)域漏損監(jiān)測是供水企業(yè)控制漏損的重要措施和將來的發(fā)展方向,可以減少人力投資和盲目檢漏,便于及時發(fā)現(xiàn)漏損,做到有的放矢。

四、加強漏水原因分析,有計劃地改造老化管網

表1江北供水分公司2004年檢漏情況的統(tǒng)計表

漏水成因漏點數(shù)(個)所占比例漏量(m3/h)所占比例

管道老化2765.85%623.7292.83%

施工質量37.32%14.412.14%

管道腐蝕1126.83%33.85.03%

合計41100%671.93100%

從表1可以得出結論管網漏損主要是以管道老化腐蝕引起。細化原因分析:

1、原管材材質差,使用期過長;

2、鋼筋混凝土管接口不密,橡皮圈老化;

3、管道基礎處理不當;

4、閥門啟閉過快,產生水錘,破壞管線;

5、天氣原因,冬季爆漏嚴重。

通過上述分析對使用期限過長的管線及經常發(fā)生爆裂的管線實施有計劃的改造,是降低管網漏損的又有一有效途徑。供水企業(yè)應根據(jù)實際情況,落實資金,及時改造老化管線。

五、設立測壓點,控制管網的水壓

根據(jù)管網布局,設置城區(qū)管網測壓點,對管網水壓進行動態(tài)跟蹤。對測得的水壓數(shù)據(jù)做好整理分析工作,為管網檢漏及管線改造提供科學的依據(jù)。管網水壓的高低不僅關系管網的漏損,而且關系到廣大用戶的正常用水和供水企業(yè)的生產成本,水壓過高必將使管網漏損提高。因此管理研究管網水壓顯得十分重要。具體辦法是依據(jù)供水區(qū)域最不利供水點所需水壓來調度水廠的出廠水壓。使管網水壓在確保最不利的供水情況下,實現(xiàn)經濟運行。

六、加強對營業(yè)水表動態(tài)管理

供水企業(yè)應加強內部管理,建議對營業(yè)水表特別大口徑大容量用戶水表的動態(tài)管理。及時處理呆停表,處理無表用水,竊水等違章行為,對閥門、水表接管跑盲漏點及時修復,這也是降低供水企業(yè)產銷差率的具體辦法。

七、結束語

綜上所述,控制管網漏損道路任重道遠,廣大科技工作者應認真研究這一課題,運用技術和管理的手段,不斷使該課題得以發(fā)展,為解決水資源危機作出自己的貢獻。

以上內容均根據(jù)學員實際工作中遇到的問題整理而成,供參考,如有問題請及時溝通、指正。

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