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1、 建立给水管网微观动态水力模型标准方法研究 作者:陶建科时间:2007-11-24 17:57:00 摘要:阐述了水司建立给水管网微观动态水力模型的必要性,提出了一套适合我
2、国国情的给水管网建模标准方法。这一方法将有助于我国给水管网建模工作走上正规化和科学化的道路。该方法已经成功地应用于上海市。 关键词:给水管网微观动态水力模型 标准方法 拓扑结构 1水司建立给水管网微观动态水力模型的必要性 给水管网微观动态水力模型是指将给水系统中的一些给水设施(如:水泵、管道、阀门、 水库或水塔等)的特性数据、属性数据及水量数据输入管网模拟计算软件,进行延时模拟计 算,并达到一定校验标准的模型。建立大规模城市给水管网微观水力模型是一项系统工程。 要实现配水系统的科学化管理,尤其是大规模给水系统,水司必须建立给水管网微观动态 水力模型,原因是:给水系统的规划、设计及改
3、扩建需要它;能指导和帮助安排检漏工作; 管网改造优先性评估;诊断管网中的异常情况,如:错关阀门,摩阻突变等,并提出解决方 案;分析事故或工程对用户用水的影响程度,分析用水困难原因,提高供水服务业务水平; 调查大规模给水系统中水打回笼现象,寻找季节性阀门经济开度;用模型进行每天管网运行 工况分析,能增强调度员调度信心,有利于经济调度,同时模型可用于培训调度员;能帮助 选定管网中测点位置,优化测点布置;在管网微观水力模型的基础上可开发水质模型,管网 水力动态模型与SCADA系统相连,可实现在线实时调度,为进一步实现离线或在线优化调度 提供条件等等。2建立给水管网微观动态水力模型标准方法2.1管网分
4、析软件及现场测试仪器的选择原则 选定管网分析软件原则: (1)与GIS、营业水费账单系统及SCADA系统有接口; (2)能支持多种操作平台,支持多种输入输出设备,有网络版,人机界面友好; (3)计算管网节点数应无限,计算速度快,占内存少(15000个节点管网模型要求内存不能超过35M); (4)能对多种给水设施进行模拟,同一种给水设施有多种水力计算公式(尤其是管道); (5)具备条件选定功能,具备对某些给水设施参数整体改变或修改的功能,能进行延时模拟计算(至少24h),时间间隔可任意设置; (6)具备模型组合、拆分及简化功能; (7)建立的GIS图形能作为一个图层放在管网模型图形底层,同时能对
5、管网模型进行正常的 修改等操作。 现场测试仪器的选择原则: (1)水泵测试仪应具备测定电动机功率及效率,水泵的HQ曲线,H曲线,水泵温度等参数; (2)压力数据采集仪应能连接消火栓,收集压力数据;流量仪能安装在流量井里,进行双 向瞬时流量测定,杆的振动应该小,同时具备多种规格;水位仪投入水底,应能采集水位或 深度变化; (3)各种仪器设备及电池能防水,有时钟、日历及随机存储器,采集时间间隔应能设置, 数据容量不能少于7d(间隔15min); (4)采集的数据应能在测试仪的随机存储器和个人计算机(PC)之间相互调用; (5)各种仪器设备采集数据的量程及精度应满足要求,安装操作应简便、安全。 2.
6、2建立管网模型拓扑结构 管网模型拓扑结构的建立有两种方法:一种是用数字化仪将给水设施数字化输入建模软件 ,形成点线结构的管网图形;另一种是从给水GIS系统中按照一定的文件格式调入经矢量化 的给水设施图形数据和属性数据,使之在管网模型软件里形成计算机给水系统管网图形。不 论是用哪种方法,实际的管网图形都要经过"微误差简化"1,前一种方法是在 管线图纸上完成,第二种方法是在管网建模软件里完成的。 "微误差简化"原则: (1)简化枝状管。一般情况下,将枝状管简化掉,把它的用户用水量划到与之相连的环状 管节点上,如果枝状管上有大用户,将保留该枝状管,便于大用户2
7、4h实时用水曲线调查; (2)简化"T"(梯)型连通管。当连通两管道"T"的直径与其中一根管道的直径相同时, 将"T"简化掉;如连通两管道"T"的直径与两根管道的直径都不同时,将保留"T";如 "T"上有常规操作阀,将保留"T"; (3)输水管道如不是枝状管,不论直径大小,不能简化掉; (4)管网结构不能进行人工分解,平行管线不能合并; (5)多根管道连接于同一根管道,且节点间间距小于2m,可合并为一个节点,局部水头损 失转化为管道沿程水头损失; (6)管
8、道拐弯或经"微误差简化"产生的水头损失,模型校验时转化为管道沿程水头损失。 节点的选定应遵循以下原则: (1)阀门和水泵的两端设置节点; (2)水库或水塔设置节点; (3)管道交叉连通处设置节点; (4)管道变径处设置节点; (5)埋设年代不同的管道(一般在5年以上)连接处设置节点; (6)管材不同的管道连接处设置节点; (7)大用户位置设置单独用水量节点; (8)现场测试点处设置节点。 节点和元素编码方法: 节点和元素编码没有统一的规则,应该根据给水管网建模给水区域的具体情况而定。节点 和元素的编码应用有限的位数尽量反映多的信息量,模型软件里允许的节点和元素编码一般 各为
9、8位字符,信息量一般包括:给水设施类别、使用年代、材质、区域、图纸号等。这样 一来,便于管网模型的更新和校验,便于对实际管网的操作、保养和管理,也便于工程应用。 给水GIS里的节点编码方法一般与管网模型里节点编码方法不同,如:给水GIS里的阀门、 水泵等,只有一个编码,而管网模型里将任何单个给水设施两个节点,一个元素编码;考虑 双方接口时,应考虑节点和元素编码在两个系统之间的相互转化或生成方法;如给水设施是 利用数字化板输入,那么节点和元素编码是直接手工输入管网模型软件。节点的高程、管道的公称直径应从GIS系统里转入到管网模型,或手工直接输入,管道公 称直径转化为实际直径应在管网模型软件里采用
10、条件整体改变方式完成。 2.3现场测试 现场测试的目的是为计算给水区域或系统的总用水量、节点流量及校验管网动态水力模型 提供数据。SCADA系统或遥测系统返回的数据一般不能满足建模精度要求。 现场对给水系统任何检查和操作,都应该遵从给水系统有关安全操作程序,绝对不能影响 正常的日常供水秩序;对阀门或水泵的操作,必须得到有关责任部门的批准,并协作完成。 2.3.1测试前的准备工作 (1)整理分析用户用水量账单数据,选定要现场读数的水表为大用户水表;对选定的大用 户水表进行强检、校正,对于大用户,要调查每周工作天数,每天的工作时间,工作班制, 是否有厂内蓄水池,蓄水池体积,进水方式,进水时间及使用周期等; (2)在图纸上选定测压消火栓及测流流量井。在现场检查它们是否符合要求,考虑因素有 :交通、安全、消火栓是否漏水、流量井是否积水、空间大小、井的深度及管道口径等;选 定测压测流点的总数目一般应不少于总用水量节点数目的15%或总节点数的10%;为了满足系 统的测试及模型校验的要求,在某些主干管或区域边界管上需要新增流量井; (3)校验管道平均流速断面深度。在测流点要校验管道口径,在管道不同的深度测定流速 曲线,求出管道水流的平均流速,校对是否相等;其目的是确定管道真实平均流速断面深度 ,因为真实管道可能变形,内腐蚀,口径不规则;还帮助选
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