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供水管理与漏损控制
  • (英)斯图尔特·汉密尔顿,(南非)罗尼·麦肯齐著 著
  • 出版社: 北京:中国建筑工业出版社
  • ISBN:9787112211644
  • 出版时间:2017
  • 标注页数:217页
  • 文件大小:38MB
  • 文件页数:230页
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图书目录

第1章 引言1

1.1 技术列表1

1.1.1 干管管件——高压2

1.1.2 干管管件——低压2

1.1.3 居民及干管管件——高压3

1.1.4 居民及干管管件——低压4

第2章 漏损探测技术5

2.1 方法A:气体注入法5

2.2 方法B:人工听音杆5

2.3 方法C和D:漏损噪声相关法6

2.4 方法C:带加速感应的相关法7

2.5 方法D:水诊器相关法7

2.6 方法E:内窥漏损检测技术8

2.6.1 绳索系统8

2.6.2 自由漂流系统9

2.7 方法F:噪声记录仪——非相关的方法10

2.8 方法G:电子放大听音装置(听漏仪)11

2.8.1 分步测试12

2.8.2 分步测试原理12

第3章 压力管理原理15

3.1 简介15

3.1.1 压力管理的基础15

3.1.2 压力管理的概念17

3.1.3 固定输出控制法18

3.1.4 时间控制法19

3.1.5 流量控制法20

3.1.6 智能闭环控制法21

3.1.7 何时使用高级压力控制手段22

3.1.8 大型高级压力控制案例30

3.1.9 Khayelitsha:开普敦城-200130

3.1.10 Sebokeng:Emfuleni市政府-200531

3.1.11 Mitchell's Plain:开普敦城-2008年11月34

3.1.12 结论36

第4章 管道的维修与更换38

4.1 维修与更换的定义38

4.2 管网的耐久度38

4.3 配水管网的损坏39

4.4 影响管道破损风险的因素39

4.5 管道破损的定义40

4.6 信息的重要性40

4.6.1 信息收集的问题41

4.6.2 “无用输入,无用输出”原则41

4.6.3 最低需求41

4.6.4 开发信息系统41

4.7 配水管网绩效评估42

4.7.1 评估管网绩效的重要性42

4.7.2 配水管网绩效指标42

4.7.3 CAREW(配水管网改造计算机辅助模型)42

4.7.4 成本信息42

4.7.5 环境因素43

4.7.6 配置数据43

4.8 管线破损数据库44

4.8.1 管线破损信息的重要性44

4.8.2 英国破损数据库案例44

4.9 数据收集——从点滴做起45

4.9.1 建立管线资产数据库45

4.9.2 收集维修信息45

4.9.3 收集辅助信息45

4.9.4 组织信息45

4.10 数据分析46

4.10.1 基本方法46

4.10.2 GIS系统的使用46

4.11 应对高爆管率48

4.11.1 如何确认破损率是否过高?48

4.11.2 压力控制降低破损率48

4.11.3 提升压力增加破损率48

4.11.4 确定管道更换计划48

4.12 成本收益研究49

4.12.1 成本收益研究的需求49

4.12.2 计算直接成本49

4.12.3 潜在收益49

4.12.4 比较基本设施建设成本和运行成本49

4.12.5 间接成本和三重底线法50

4.13 预测未来的趋势50

4.13.1 预测未来的必要性50

4.13.2 可用模型50

4.14 避免新管网漏损51

4.14.1 管材的选取51

4.14.2 合同要求51

4.15 进一步研究52

第5章 公众认知和教育54

5.1 简介54

5.1.1 公众认知和教育的重要性54

5.1.2 公众认知教育的目标55

5.1.3 实施的方法58

5.1.4 经验教训65

第6章 数据采集与记录67

6.1 简介67

6.1.1 基本情况67

6.1.2 数据采集的重要性67

6.1.3 最小夜间流量的分析68

6.1.4 最小夜间流量的评估68

6.1.5 正常夜间用水量70

6.1.6 背景漏损70

6.1.7 不明漏损点计算71

6.1.8 利用最小夜间流量进行漏损管理73

6.1.9 大用户水表的实时在线流量采集80

第7章 大用户水表整合与优化:计划、实施和效益85

7.1 简介85

7.1.1 计划和政策86

7.1.2 实施88

7.1.3 结果91

7.1.4 结论92

第8章 辅助控制管网漏损的软件94

8.1 简介94

8.1.1 背景94

8.1.2 AQUALITE:水平衡软件96

8.1.3 SANFLOW:最小夜间流量分析软件98

8.1.4 ECONOLEAK:漏损控制的经济性分析软件99

8.1.5 PRESMAC:压力管理软件101

8.1.6 需水管理打分表102

8.2 最新的产销差评价结果106

第9章 案例研究112

9.1 波黑的管网漏损控制工程112

9.1.1 简介112

9.1.2 水平衡评估软件——CalcuLEAKator112

9.1.3 图兹拉KUZICI DMA的漏损控制工程114

9.1.4 结论116

9.2 萨格勒布(克罗地亚)大规模配水管网漏损管理提升计划118

9.2.1 简介118

9.2.2 DMA和PMA——起点118

9.2.3 DMA/PMA的设计119

9.2.4 实施120

9.2.5 结果121

9.2.6 结论123

9.3 通过集体住宅总表对水漏损进行分析124

9.3.1 简介124

9.3.2 问题描述124

9.3.3 分析127

9.3.4 结论131

9.4 塞尔维亚诺维萨德自来水公司的漏损控制132

9.4.1 简介132

9.4.2 压力管理132

9.4.3 计量分区(DMA)和真实漏损基本绩效指标133

9.4.4 主动漏损控制和DMA试点134

9.4.5 水价政策和水表误差134

9.4.6 2014年战略布局135

9.4.7 结论135

9.5 连续声学监测——美国的一项创新发展137

9.6 北美自来水用水审计的第一个案例142

9.6.1 方法142

9.6.2 研究结果143

9.6.3 结论148

9.7 上海案例150

9.7.1 简介150

9.7.2 上海供水概况151

9.7.3 漏损控制技术方法及管理策略155

9.7.4 中心城区漏损控制典型案例159

9.7.5 郊县漏损控制典型案例172

9.8 澳门自来水产销差的现况,发展和挑战178

9.8.1 简介178

9.8.2 产销差的计算与组成178

9.8.3 产销差的管理179

9.8.4 智能系统的应用及对监控产销差的辅助180

9.8.5 管材的选择182

9.8.6 旧管更换的投资计划183

9.8.7 供水管网的管理183

9.8.8 测漏方法及计划185

9.8.9 减控产销差的行动计划191

9.8.10 未来的挑战192

9.8.11 总结193

9.9 探究智能水网:开发智能水网,用于改进新加坡供水管网的运营194

9.9.1 简介194

9.9.2 新加坡智能水网部署195

9.9.3 总结207

9.10 莲塘计量分区漏损控制208

9.10.1 简介208

9.10.2 深圳市近年来漏损情况及典型管理模式208

9.10.3 莲塘的漏损控制209

9.10.4 总结216

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