易恒炀
摘 要:本文介绍了供水企业水损形成的具体原因,并且对水损产生的原因进行了多方面的分析,然后结合业内的先进经验,具体提出供水水损可以从管道检漏、流量监测、网络技术及选用适宜的计量器具和配件等方面来控制。
关键词:供水企业;水损;控制
中图分类号: TU991.64 文献标识码: B 文章编号: 1673-1069(2017)06-176-2
1 供水水损的成因
供水水损控制是供水企业的主要工作之一,是反映衡量供水企业经济效益的一个重要指标。近年来,供水企业均不同程度存在水损率偏高、回收效益偏低,甚至面临亏损经营的现状。如何控制供水水损,提高企业的经济效益和社会效益,已成为整个供水行业关注的问题。结合本市供水企业管理实际情况,本文从供水水损产生的根源进行分析,主要有以下两方面的形成原因:
1.1 管道漏损
1.1.1 主管通漏
城镇供水主管道安装时间均比较久远,且大部分都掩埋于地下。在长时间使用的过程中,管道外壁受腐蚀磨损造成管道老化,当管道内部压力发生改变或者外部受到其它重力的挤压时,就造成了管道的损坏,从而产生了管道的通漏。
供水水质也是影响主管使用寿命形成水损的主要原因,部分地区供水水质带弱酸性,对管道内壁的影响更大,会让早期安装使用比较广泛的铸铁管及内防腐较差的管道产生锈蚀,当锈蚀到一定的程度以后就会产生通漏的情况,并且通漏面积越来越大、漏点越来越多。供水主管道是城镇供水的“主动脉”,其通漏时产生的水损量不小。
1.1.2 支管破损
供水支管一样存在受压力和水质影响的问题。但支管的漏水问题还经常出现在安装和产品质量上,不管是电焊接头、法兰接头、热熔接头的安装连接还是阀门、消防栓等设施,时间久了都容易出现跑冒滴漏的现象。支管相对于主管数量更大,出现问题频次高,此部分供水水损很大。
1.2 计量误差
1.2.1 表具误差
①表具磨损
水表机械部分的使用寿命(耐久性)与水表的行度、使用年限以及正确安装与否有关。在实际生活中,一个因素是水表的行度高,水表的机械磨損就大,当水表使用的累计水量到达一定的数值后,水表从正常磨损向加速磨损过渡(即水表过渡磨损期,也叫过渡期)。另一个因素是水表没有按规定方式安装,这样也会加速水表的磨损。水表过度磨损其结果是供水企业的水损增大。
②选型不当
水表的计量精准度取决于表具本身的型号和量程,同时还与用户的用水模式有关。由于水表口径选择过大,而主要过水量在低区或低区以下用水时,计量会偏少;水表口径选择过小,而主要过水量经常大于水表最大流量时,水表容易损坏,造成无法计量产生计量误差。
1.2.2 人为误差
①估读少计
抄表员在抄、巡表周期对工作不负责,错误抄读水表示数;或由于抄表员未到水表现场进行抄读,经常根据以前的数据或凭空想象估读虚报水表数据;或由于抄表员对于亲朋好友或有私利的用户少抄不计,对用户用水情况也不进行监督掌控。长此以往对供水企业造成不可小算的水损。
②非法用水
水表未出户的老旧小区的部分用户,把计量水表拆除、破坏、倒装、滴水等;部分小区开发商、物管或私人将无计量水表的消防用水和公益用水进行他用,造成计量水损。
2 水损分析及控制
2.1 管道漏损检测和控制
无论供水主管、支管的通漏都可分为明漏和暗漏两类。暗漏要由经过培训的检漏人员利用测漏设备来检测(管网压力为0.2~0.5MPa的情况下,测漏设备测漏效果最佳);很多明漏的漏点与漏水流出的地点相距较远,需要对该区域的管道进行逐步排查检漏。首先,对该区域的供水管道(主管、支管、入户管)维修情况进行统计,对一个时间段里在各种口径管道上发生的维修次数进行记录,推算出维修频次所占比例最高的供水管道。其次,将这部分管道定为水损控制的工作重点,开展管道漏损控制工作。
管道漏损控制就是主动地、有计划地对管道进行检漏,并及时记录检查数据。在检漏时,可使用加压泵,短时间增加区域内管道压力,更易发现漏点;从夜间11:30到凌晨4:30作流量监测,这段时间内正常用水量较少,如果监测数值有较大的、稳定的流量,则很可能存在漏损,要做进一步的检查确定;在管网压力不变的情况下,漏损量取决于漏点大小和漏损时间的长短。
供水管网发生漏损是难免的,加强漏损控制的目的就是尽早发现漏点,减少漏损时间。与此同时,我们供水企业还应该加大对智能远程监控平台系统的搭建和完善,重视对供水人员责任心的培养和安装维护技能的培训以及管网及主要部件的采购质量把关。最终才能确保达到降低供水水损的目的。
2.2 计量误差的有效控制
2.2.1 表具误差的控制
针对表具磨损造成的计量误差产生的供水水损,在保证水表正确安装的前提下,我们必须密切观察水表的累计水量。当水表行度到一定的数值后,由于机械磨损,水表误差会发生变化,但只要它的误差变化和偏移量还在可控的范围,我们就视同它为正常的磨损。
因此,我们可根据水表使用中的总累计水量来作为预警水量,判别水表是否磨损、误差是否可控。并可以用下例公式计算水表的预警水量:预警水量=(Q3×800)+(Q4×200)
常用大口径水表的预警水量如下:
水表预警期已到若继续使用,机械磨损会加快,水表出现不稳定状态(即水表走慢,误差偏负),严重时水表损坏。
也就说,当水表用水的累计量已超过预警水量,在出现下例现象时(案例1),须更换水表才能有效控制误差:
①水量下降幅度不大,但连续下降已超3个月;
②水量下降幅度超过预期水量的15%。
案例1:大口径水表超期使用出现的故障
水表超过预警水量继续使用,导致叶轮轴套孔磨大,叶轮长期偏心转动的离心力使整流器中的不锈钢轴承疲劳断裂,其中一片叶轮完全断裂,调整环也损坏严重,水表不能正常转动。
在实际使用过程中,水表还会遇到特殊的原因导致水表故障(案例2),所以,当水表出现下例故障时,也需要及时更换水表:
①水表有异物进入,导致叶轮卡住;
②水表叶轮被硬质物体击坏,导致转动异常;
③水中的泥沙堆积严重,水表转动受阻。
再来看看怎样解决水表选型不当造成的计量误差和供水水损。
量程是水表最为重要的参数,量程宽的水表价格也高。量程过大,会增加使用成本;量程过小,计不到小流量,过载使用又会缩短水表的使用寿命。所以,根据实际情况选择合适的水表。下面我们以旋翼式小口径水表为例进行比较:
接下来,我们再对三种不同型号的常见水表进行分析:
①LXZC型可拆式水表,是80年代的主导产品,该水表量程比不宽,灵敏度较差,在流量较小时,水表趋于负误差或不计量,不适应在流量较小的场所使用。
②WS型垂直螺翼式水表,该水表量程比不宽,但有较好的灵敏度。適应中、小流量的计量。在流量下限运行时,水表趋于正误差。适应在流量较小的场所使用。
③WPD型螺翼式水表具有流通能力大、量程宽,适应大、中流量的计量。但水表在流量较小时,水表趋于负误差。不适应在流量较小的场所使用。
每种型号的水表都有各自的特点。我们在选择水表时,应根据用户的用水量、用水时间、水压等,结合水表的流量参数合理地选择水表型号。而不是一律不分都使用一种型号的水表。应避免水表在大口径小流量或者小口径大流量的失控状态下运行。
2.2.2 人为误差的控制
在企业供水计量的过程中,控制人为因素导致的供水水损就应该打破传统的抄收管理模式,运用远程抄读水表及其配套的抄表营收管理平台,对老旧小区用水计量改造和新建小区用水计量管理。
首先对分户水表实行集装出户,然后在进水总管上加装总表(远程抄读水表)。这样通过抄表营收管理平台可对抄表设备、通讯设备进行实时监测;对抄表数据和异常抄表情况进行分析报警;对总用量和分户累加用量进行日用量、月用量和年用量的量差进行分析比对;对异常抄表和可疑用户进行追踪。既能在降低抄表人工成本的同时杜绝抄表员估读少计的情况,又能通过实时的网络监控防止用户非法用水。
3 结束语
总之,在供水过程中,降低供水水损不亚于新建一个水厂。部分损耗是正常的,也是不可避免的。但作为供水企业应该将供水水损控制在一个合理的范围内。大多数供水企业还需继续加大水损控制的投入,运用先进的监测手段和科学的管理方法,降低供水水损。这项工作涉及到整个社会和个人。要加大节水宣传力度,增进公民节水意识,舆论监督的同时不断强化、完善供水企业内部各方面的管理机制,提高供水人的业务素质和责任心,以达到提高整个供水企业的经济效益和社会效益。
参 考 文 献
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