PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Wdrożenie monitoringu sieci wodociągowej gwarantem niezawodności dostaw wody

Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Introducing water monitoring system as a guarantee of water delivery
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Przeprowadzono analizę pracy sieci wodociągowej o długości 325 km. która, w wyniku modernizacji i remontów w okresie 1997-2014, obecnie w 80%wykonana jest Z tworzyw sztucznych. Wdrożenie monitoringu natężenia przepływu i ciśnienia w głównych węzłach sieci wodociągowej pozwala na ciągłą ocenę warunków jej pracy. Jednym z ważniejszych działań podejmowanych w celu zmniejszenia strat wody jest obserwacja i analizowanie minimalnego nocnego przepływu (MNP) w obrębie monitorowanego obszaru. Im więcej punktów pomiarowych, tym szybciej można zlokalizować strefę i określić miejsce wystąpienia awarii wycieku w wynikli wykorzystania sprzętu do jego lokalizacji. W latach 2013-2014 wskaźnik awaryjności utrzymywał się na poziomie a = 0,25 awarii/km/rok. co klasyfikuje analizowaną sieć jako dobrą pod względem techniczny m. nie tylko dla terenów objętych działalnością górniczą. Analizując dane dotyczące strat wody w okresie kilku lat można stwierdzić. że wprowadzenie monitoringu w kolejnych strefach spowodowało utrwalenie spadkowej tendencji strat wody. W roku 2011 straty wody w sieci wynosiły 12,3%, a w roku 2014 tylko 10%.
EN
A research was made on 323,5 km water distribution network that thanks to upgrades and renovations done in1997-2014 is made of plastic in 80%. Introducing monitoring. flow and pressure measurement in main nodes allows constant working conditions rating. One of the most important actions taken to minimize water loses is observation of minimal nigh flow (MNF) round observed area. The more measurement points the faster and more accurate leak detections are. Exact point is determined by specific equipment. In 2013-2014 failure coefficient was a = 0.25 failure/km/a. That qualifies network condition as good one (not only for mining activity regions). Analyzing data from a few years one can observe decreasing water loses characteristic. In 2011 water loses were 12,3%, and in 2014 only 10%.
Czasopismo
Rocznik
Tom
Strony
18--33
Opis fizyczny
Bibliogr. 6 poz., rys., tab.
Twórcy
  • Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Instytut Inżynierii Wody i Ścieków
Bibliografia
  • [1] Niebel D. i in.: VAG. Guidelines for water loss reduction. A fokus on pressure management. Eschborn 2011.
  • [2] Lambert A., McKenzie R.: Practical Experience in using the Infrastructure Leakage Index. Paper to IWA Conference Leakage Management - A Practical Approach Cyprus, November 2002.
  • [3] Piechurski F. G.: Przyczyny i skutki awarii uszkodzeń w sieci wodociągowej. Instal 4 (317V2011, s. 42-47.
  • [4] Zheng Yi Wu, Farley M., Turtle D., Kapelan Z., Boxall J., Mounce S., Dahasahasra S., Mulay M., Kleiner Y.: Water loss reduction. Bentley Institute Press, Pennsylvania 2011.
  • [5] Piechurski F. G.: Efekty wdrożenia monitoringu i zarządzania ciśnienia w sieci dystrybucji wody. Instal 10(366)/2015 s. 65-71.
  • [6] Piechurski F. G.: Monitoring sieci wodociągowej gwarantem niezawodności dostaw wody. Gaz Woda i Technika Sanitarna 4/2016, s. 156-159.
Uwagi
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-0ef2e097-47d6-48c7-984a-5105f1ff8496
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.