1.DMA概况
(1)小区管网图
DMA小区位置图与管网图如图9-1、图9-2所示。
(2)小区管网主要数据信息
该小区内设有一个加压泵站。一路进水至泵站,进水管上安装有DN200管段式电磁流量计一台,记录该DMA小区总供水量。从泵站接四根供水管,分别向小区东南西北四个方向供水。小区2016年1月20日—4月1日期间总供水量158369 m3,总用水量为72741 m3。
图9-1 DMA小区位置图
图9-2 DMA小区管网图
表9-2 DMA小区管网主要数据信息
2.零压力测试
DMA建立后,先进行零压力测试。关闭进口阀门,核查压力降低接近零。对所有边界和区域内阀门检查,看其是否紧闭。发现有问题的阀门,进行维修后重复进行零压力测试。
如果压力没有降为零,说明可能有其他管道水流流入该区,需要进行排查。
2015年10月,该小区通过了零压力测试(图9-3),测试结果如图9-4所示。
图9-3 零压力测试图
图9-4 零压力测试结果变化曲线
零压力测试后,DMA小区边界有所调整,确认后的边界如图9-5所示。
图9-5 零压力测试后DMA小区边界调整图
通过零压力测试后,确定该DMA小区独立、封闭、边界确定且无外来水源。
3.安装进口流量计
DMA小区总水表表井图如图9-6所示。
图9-6 DMA小区总水表表井图
图9-7分步测试现场图
4.分步测试
分步测试通过逐步从区域分离出的管段进行流量测试行为,在记录器上记录流量变化。每当可能存在漏损的管段被隔离出来,在流量曲线图上就可以看到明显的下降。这个下降表现即为漏损水量,这可以节省漏点定位的时间,也可直接让漏损探查人员只检查那些已经证实发生过漏损的管段。此外,采用分步测试时,知道在该区域中谁在用水以及哪些管网没有被隔离是非常重要的。分步测试常常在夜晚进行。
将DMA小区划分成东、西、南、北4个区域,8个关键阀门,将阀门编号,并按照顺序关阀,记录进水总表的数据并予以观察(图9-7)。
前后在该小区共进行三次分步测试。
(1)第一次分步测试,时间为2016年2月26日凌晨,将八个主要阀门按顺序标号,如图9-8和图9-9所示。(www.xing528.com)
图9-8 第一次分步测试阀门关闭事件示意图
图9-9 泵站附近各阀门大样图(mm)
按照阀门标号顺序依次关闭,流量随时间变化曲线如图9-10所示。
图9-10 第一次分步测试结果曲线图
第一次分步测试发现:
①关闭北路管网末梢ZZ小区附近的阀门,流量变化量很小,关闭北路管网供水总阀门后,流量由44.81 m3/h降低至35.21 m3/h,降低了9.6 m3/h,说明从北路供水管总阀门至ZZ小区附近的阀门之间的管道存在一定量的漏损。
②关闭东西南北供水管上总阀门后,仍有流量31.91 m3/h,推测可能是泵站出水管至南路供水管总阀门之间的管线上,可能接有暂未发现的供水管,如图9-11虚线所示。
图9-11 可能存在未知管线位置示意图
(2)第二次分步测试,时间为2016年3月17日下午,将四个阀门按顺标号,如图9-12所示。
图9-12 第二次分步测试阀门关闭事件示意图
按照阀门标号顺序依次关闭,变化曲线如图9-13所示。
图9-13 第二次分步测试曲线图
第二次分步测试结果发现:关闭南供水管上总阀门后,流量从65 m3/h降为25 m3/h,降低了40 m3/h,说明第一次分步测试推论错误!可能是第一次测试过程中南路供水总阀门未完全关闭造成。另外,南路供水管供水区域大小仅占该DMA小区的较小的比例,但通过此次测试发现,其通过的水量却占总供水量很大的部分,说明南路供水区域可能存在较大的漏损水量。
(3)第三次分步测试于2016年3月25日下午进行,刚开始实施即在南部某排水井发现流出大量清水,关闭南路供水管上总阀门,清水流出现象停止,确定此处附近有漏损点,阀门关闭前后流量变化趋势如图9-14所示。
图9-14 第三次分步测试曲线图
关闭阀门后,流量从103.3791 m3/h降低至78.76 m3/h,降低24.62 m3/h,漏水点位置如图9-15和图9-16所示。
图9-15 第三次分步测试阀门关闭事件及漏水点位置示意图
图9-16 漏水点附近的下水井大量清水流出
流量数据显示3月29日最小夜间流量为46.0799 m3/h(发生在凌晨1点),29日白天进行修漏,修漏后30日最小夜间流量为22.4185 m3/h(发生在凌晨3点),修漏前后最小夜间流量下降23.7 m3/h,漏损量减少效果明显。
5.数据收集与监测
最简单的数据记录形式是每月抄收一次水表的累积流量值。这显然对于DMA数据分析是不够的。新安装的电磁流量计自带数据记录仪,记录的流量数据可以反映出更详细的水量变化情况,包括每天的净夜间流量,从而能对系统进行更精确的反应。
XT市“数据在线检测管理系统”输出如图9-17所示。
图9-17 数据在线检测管理系统图
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