在输水管道工程尤其是长距离输水管道工程建设中,管材投资占工程总投资的比重较大,输水管材选定后,管径大小的选择直接影响工程投资和年运行费用,确定经济合理的管径方案,对节省工程投资、方便运行管理意义重大。
当输水管道工程设计流量确定后,管径大小的选择主要与流速有关,管径大小与流速的平方根成反比。设计流速越小,所需管径越大,管道工程投资相应增加,但由于流速减小,输水过程中的水头损失减少,泵站扬程可以降低,输水电费降低,减少了运行管理费用。反之,设计流速增加,所需管径越小,管道工程投资减少,但流速增加,输水过程中的水头损失增加,泵站扬程增加,输水电费增加,运行管理费用亦随之增加。管道工程投资随着管径增加而增加,运行费用随着管径减小而增加,工程设计中,一般通过对一系列管径进行分析,将满足管材规格要求、工程投资年折算费用与年运行费用 (年费用)之和最小的一组管径作为经济管径。管径与工程费用的关系见图1。
图1 管径与工程费用关系示意图
输水工程管径大小的确定主要与流速有关,若根据工程经验首先确定经济流速,即可求出经济管径,公式为:
式中:D—经济管径(m);
q—设计流量(m3/s);
v—流速(m/s)。
该方法一般在项目初期初拟管道管径时采用,由于经济流速选择带有一定的主观性,设计人员往往考虑采用流速范围偏小值,并选用计算管径向上侧规格管径,便于初期控制工程投资,同时从公式参数可以看出,静态法用单一流速进行控制,不能综合考虑具体工程项目在管材价格、施工条件、征地拆迁、水头损失、电费单价等方面因素对管径确定的影响。
动态法通过考虑工程投资和年运行费用的时间价值,折算后采用统一时间尺度,对不同管径对应的工程投资或运行费用进行比较分析。根据对工程投资和年运行费用的不同处理方式,可分为年值法和净现值法两种计算方法。
年值法:年值法是考虑工程投资的时间价值,将工程投资等值折算到工程运行年值后,再与工程年运行费相加进行比较的方法。
A=1.4QHS+[(1+i)Ni/((1+i)N-1)]C
式中:
A—单位长度管道年成本(元/m·a);
Q—管线设计流量(m3/s);
H—单位长度管线水头损失(m/m);
S—电费单价(元/kW·h);
I—投资收益率(一般取6%~8%);
N—计算年限(可取30a或50a);
C—单位长度综合投资(元/m)。
净现值法:净现值法是考虑年运行费的时间价值,将工程年运行费用换算为现值,再与工程投资现值相加进行比较的方法。
W=C+[((1+i)N-1)/(1+i)Ni]A
式中:
W—费用总值(元);
C—管道工程建设总投资(元);
A—年运行费(元);
其余指标同前。
目前,工程设计中采用年值法较多,该方法能较好地反映电费变动。
某长距离输水管道工程全长43km,由3段输水线路组成,其中输水干线16.1km,工程设计输水流量1.15 m3/s,经综合比较分析,确定选用球墨铸铁管作为输水管材、单管输水方案。根据工程总体布置方案,工程输水须采用泵站加压方式,在干线首端设加压泵站1座。
在可研阶段,采用静态法初步确定经济管径,考虑到管道流速须满足不冲不淤要求,取经济流速为0.8~1.2m/s,经计算分析,当取管径为1.2m时,管道流速1.02m/s,处于经济流速范围,初选管径为1.2m。静态法管径计算过程见表1。
在初设阶段,采用动态法对输水干线管径方案进行深入比选分析,无论是采用年值法还是净现值法,均需要对不同管径的管道工程投资进行计算,工程投资考虑管材造价、土方开挖、土方回填、征迁投资、管线附属建筑物建设及泵站工程投资等,工程运行费主要考虑电费、管理费、大修费等,投资计算单价指标应结合工程区的特点合理确定,这一实例工程分别采用净现值法和年值法进行比较分析。详见表2、表3。
表1 静态法初选管道直径计算表
由表2、表3可见,管径为DN1200时,无论是净现值法还是年值法,年值及净现值均为最低,该管径具有投资优势,且由两种方法确定的经济管径具有一致性,其费用趋势与图1所示基本一致,确定输水干线采用管径为DN1200。
表2 净现值法管道直径计算表
表3 年值法管道直径计算表
一是在输水管道工程设计流量及管材已经确定的条件下,管径选择对管道工程投资同样影响较大,管道工程投资随管径增加而增加,运行费用随管径减小而增加。二是经济管径的确定对应相应经济流速,管道流速除考虑满足管道不冲不淤要求外,还应注意采用标准规格管径,避免采用异形管径影响工程招标及施工。三是在项目设计初期可采用静态法初拟管径,后期则应根据年费用值或年净现值最小原则合理确定经济管径,从这一工程实例可以看出,采用年现值法和净现值法确定的经济管径具有一致性,但从设计经验方面考虑,年现值法较为常用。