Indywidualne ujęcia wody są coraz częściej stosowane, zwłaszcza na obszarach wiejskich lub tam, gdzie nie ma dostępu do miejskiej sieci wodociągowej. Najpopularniejsze z nich to oczywiście studnie kopane bądź wiercone. Doprowadzenie wody z takiego ujęcia do domowej sieci wodociągowej wymaga zastosowania odpowiednich urządzeń i elementów instalacji.
Warunkiem poprawnego funkcjonowania gospodarki wodnej jest rozwój infrastruktury wodociągowej - dostarczającej wodę oraz zapewniającej odpowiednie odprowadzenie powstających ścieków.
PWiK w Gorzowie Wielkopolskim prowadzi wiele działań inwestycyjnych - sieciowych, a także w zakresie automatyzacji oraz oprogramowania. Wychodzimy z założenia, że precyzyjna informacja, połączona z umiejętnością jej wykorzystania w praktyce, przekłada się na jakość i niezawodność świadczonych usług. Nie zapominamy tu także o szkoleniach pracowników.
Sprawne i skuteczne zarządzanie siecią wodociągową wymaga dziś zaawansowanych narządzi informatycznych. Piekarskie wodociągi w codziennej pracy wspierają się rozwiązaniami systemu WaterPrime - inteligentnej platformy analitycznej do wykrywania wycieków wody i poprawy zarządzania siecią wodociągową.
Każde przedsiębiorstwo wod-kan staje wcześniej czy później przed trudnym dylematem: w jakiej kolejności wymieniać stare przewody, jakie kryteria tu zastosować, aby nie obudzić się za późno ze wzrastającymi stratami zarówno w wodzie, jak i finansowymi?
9
Dostęp do pełnego tekstu na zewnętrznej witrynie WWW
W artykule przedstawiono analizę warunków hydraulicznych pracy sieci wodociągowej projektowanej w celu zaopatrzenia w wodę mieszkańców niewielkiej jednostki osadniczej. Określono wpływ dobranych średnic przewodów na pracę niewielkiego układu sieci. Obliczone maksymalne godzinowe zapotrzebowanie na wodę dla miejscowości, dla okresu perspektywicznego, było równe Qhmax=2,83 dm3/s. Zapotrzebowanie na wodę do celów p.poż przyjęto zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych w wysokości Qppoż.=5,0 dm3/s. Łączna długość sieci wynosiła 2309 mb, a sieć składała się z trzech przewodów rozdzielczych (promieni) zasilanych z hydroforni. Analizę warunków pracy sieci wykonano dla dwóch wariantów dobranych średnic. W pierwszym przyjęto średnice przewodów zgodne z Rozporządzeniem. W drugim średnice przewodów dobrano w taki sposób, aby uzyskać odpowiednie minimalne prędkości przepływu wody. Jednocześnie porównano straty ciśnienia występujące w obu wariantach. Przeanalizowano również pracę sieci przy przepływach tylko gospodarczych, bez uwzględnienia przepływu na cele p.poż., w warunkach, jakie zazwyczaj panują w trakcie eksploatacji. Do analizy wykorzystano wykonany w programie Epanet 2 model hydrauliczny sieci. Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdzono, że obowiązujące przepisy prawne w przypadku niewielkich, nowych systemów wodociągowych wymuszają przyjmowanie zbyt dużych średnic przewodów. Osiągane prędkości przepływu wody w sieci w czasie normalnej eksploatacji są znacznie poniżej minimalnej wymaganej wartości 0,5 m/s. Sieci wodociągowe wymagają wówczas wzmożonych zabiegów eksploatacyjnych oraz nie są wykorzystywane w pełnym zakresie. Należałoby dopuścić, dla niewielkich systemów wodociągowych, możliwość doboru mniejszych średnic rurociągów, podobnie jak ma to miejsce przy rozbudowie sieci wodociągowych. Wymagałoby to przeprowadzenia pełnej analizy hydraulicznej projektowanej sieci wraz z wykreśleniem linii ciśnienia minimalnego.
EN
The article presents an analysis of a water supply network designed to deliver water to small settlement unit. The impact of selected pipe diameters on the operation of a small network system was determined. The calculated maximum water hourly demand for the perspective period, was equal to Qhmax=2.83 dm3/s. The demand for water for fire protection purposes was determined based on the “Regulation of the Minister of Interior and Administration of July 24, 2009 on fire water supply and fire roads” (original: “Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych”) in the amount of Qfire = 5.0 dm3/s. The total length of the network was 2309 m, and the network consisted of three distribution lines (rays). The network operating conditions were analysed for two cases of selected diameters. In the first case, the diameters of the pipes were in compliance with the Regulation. In the second, the diameters of the pipes were selected to obtain the required minimum water flow rates. At the same time, the pressure losses occurring in both cases were compared. The network operation was also analysed with only flows for domestic purposes, without the fire protection flows, in conditions that usually prevail during operation. The hydraulic model of the network made in the Epanet 2 program was used for the analysis. Based on the analysis, it was found that in the case of small, new water supply systems, the applicable legal regulations force usage of pipes with excessively large diameter. Velocity of water flow in the network during normal operation is well below the minimum required value of 0.5 m/s. Water supply networks then require increased maintenance and are not used to their full extent. It should be allowed for small water systems to use pipelines with smaller diameter, similarly to the expansion of water supply systems. This would require a full hydraulic analysis of the designed network, for example using hydraulic modelling.
Wody powierzchniowe, mimo upływu setek lat, nadal pozostają cennym darem natury. Pobór wód podziemnych ma również wielowiekową tradycję.Wraz z postępem technologicznym zmianie ulega sposób ujmowania i uzdatniania wody. Siła ludzkich rąk zostaje ograniczona do minimum, a ocena jakości wody jest wspomagana systemami biomonitoringu, działającymi w czasie rzeczywistym (on-line).
Inteligentny system zarządzania siecią wodociągową z wykorzystaniem elementów systemu klasy GIS i modelu hydraulicznego wraz z urządzeniami pomiarowymi i oprogramowaniem SCADA.
W artykule przedstawiono analizę kosztów naprawy przewodów wodociągowych, której podstawą są dane eksploatacyjne. W analizie uwzględniono koszty bezpośrednie, na które składają się koszty materiałów, sprzętu oraz robocizny. Wykorzystano wieloetapową analizę regresji, rozpatrywano zależność kosztów usuwania awarii od średnicy przewodu, jego rodzaju, materiału oraz czasu trwania naprawy. Badania nie wykazały zależności kosztów od materiału przewodu i jego rodzaju na przyjętym poziomie istotności 0,05.
EN
The paper presents an analysis of the costs of repairing water pipes, which is based on operational data. The analysis took into account direct costs, which include the cost of materials, equipment and labor. A multi-stage regression analysis was used, the dependence of failure removal costs on: the diameter of the pipeline, its type, material and the duration of the repair was considered. The research did not show any dependence of costs on the pipe material and its type at the statistical significance 0.05.
Wsparcie dla ekip wykrywających wycieki z sieci wodociągowej - za sprawą innowacji - przyszło z najmniej spodziewanego kierunku. Nowa, satelitarna technologia może być przełomem w zakresie tempa usuwania awarii. Ma to olbrzymie znaczenie dla jakości życia mieszkańców oraz dla środowiska naturalnego.
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włocławku zakończyło realizację projektu pn. „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek III etap”. Większość prac to inwestycje w infrastrukturę kanalizacyjną oraz dotyczące zaopatrzenia w wodę.
Jednym z głównych działań eksploatacyjnych przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych jest ograniczenie do minimum wskaźnika awaryjności. Wysoka liczba awarii sieci przekłada się na wymierne koszty usuwania uszkodzeń czy strat wody, ale również na straty wizerunkowe firmy. Dlatego sporo wysiłku wkładane jest w prace zapobiegające występowaniu awarii.
The water supply network is an integrated system consisting of technological devices and pipes thanks to which it is possible to transport drinking water from the intake to the recipient. The water supply system under analysis underwent a number of modernisations over a long period of time, which increased the capacity of the water supply network and its water demand. The aim of the study was to make a forecast of water demand in the water supply network in the municipality of Limanowa in the locality of Kłodne, by means of computer research tools in the form of an Excel sheet, and on the basis of source materials obtained from the Water Supply Company. Based on the findings, a proposal is presented for further modernisation of the water supply system in Kłodne. The research part consists of two stages. The first stage is preparation of a demographic prognosis and forecast of the number of people using the water supply system for the years 2022-2033. The second stage involves developing a forecast of water supply network demand for the years 2022-2033. This prognosis presents daily, monthly and annual demand for water for the above-mentioned localities. The last element of the study is to present a proposal for modernising the water supply system, which is developed on the basis of conclusions resulting from the analyses and forecasts.
PL
Sieć wodociągowa to zintegrowany system, na który składają się urządzenia technologiczne i przewody dzięki, którym jest możliwy transport wody pitnej z ujęcia do odbiorcy. Analizowany system wodociągowy przez długi okres przechodził szereg modernizacji, które zwiększały wydajność sieci wodociągowej i jej zapotrzebowanie w wodę. Celem badań było przeprowadzenie prognozy zapotrzebowania wody w sieci wodociągowej w gminie Limanowa w miejscowości Kłodne za pomocą informatycznych narzędzi badawczych w postaci Arkusza Excel, a także na podstawie materiałów źródłowych pozyskanych w Spółce Wodociągowej. Na podstawie ustalonych wniosków została przedstawiona także propozycja dalszych modernizacji sieci wodociągowej w miejscowości Kłodne. Część badawcza składa się z dwóch etapów. Pierwszym etapem jest opracowanie prognozy demograficznej i prognozy liczby osób korzystających z sieci wodociągowej na lata 2022-2033. Drugim etapem jest z kolei opracowanie prognozy zapotrzebowania wody pitnej na lata 2022-2033. Prognoza ta przedstawia dzienne, miesięczne i roczne zapotrzebowanie na wodę dla ww. miejscowości. Ostatnim elementem pracy jest przedstawienie propozycji modernizacji sieci wodociągowej, która opracowana jest na podstawie wniosków wynikających z opracowanych analiz oraz prognoz.
19
Dostęp do pełnego tekstu na zewnętrznej witrynie WWW
Zapewnienie bezpieczeństwa dostaw wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, przy konieczności spełnienia wymagań przeciwpożarowych dla sieci wodociągowych, stanowi wyzwanie zarówno pod względem prawnym, eksploatacyjnym, jak i badawczym. W artykule przedstawiono kluczowe wymagania prawne, odnoszące się z jednej strony do zapewnienia wymaganej jakości wody dostarczanej konsumentom, z drugiej zaś regulacje prawne określające konieczność zapewnienia parametrów hydraulicznych eksploatacji sieci wodociągowej do poboru wody na cele związane z ochroną przeciwpożarową. Dokonano analizy zagrożeń bezpieczeństwa dostawy wody wynikających z dwufunkcyjności sieci wodociągowej wraz z identyfikacją czynników mających potencjalnie negatywny wpływ na jakość transportowanej wody. Integralną częścią prac badawczych jest interpretacja skutków ekonomicznych i prawnych dla przedsiębiorstw wodociągowych, wynikających z obowiązku zapewnienia przez systemy zaopatrzania w wodę również funkcji ochrony przeciwpożarowej. Ponadto przedstawiono interpretację zagrożeń, zarówno w odniesieniu do bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów wody oraz w wymiarze ekonomicznym, generowanych prawnie umocowanym obowiązkiem przeprowadzania corocznych przeglądów sprawności hydrantów. Wykazano także potrzebę badań i dalszych analiz wtórnego zanieczyszczenia wody wywołanych funkcją przeciwpożarową lub jej niewłaściwą interpretacją.
EN
Ensuring the security of drinking water supplies, together with fire protection requirements by water supply networks, is a challenge in both legal, operational and research issue. This article presents the essential legal requirements relating to the need of ensuring both the required quality of water delivered to consumers and hydraulic operating parameters of the water pipe network for fire protection purposes. An analysis of threats to the safety of water supply resulting from the bifunctionality of the water pipe network was carried out along with the factors identification of potentially having a negative impact on the drinking water quality. An integral part of the study was the interpretation of the economic and legal consequences for water companies, resulting from the obligation to provide fire protection functions by water supply systems. In addition, the interpretation of risks is presented, both in relation to the health safety of water consumers and to economic consequences, generated by the legal obligation to carry out annual inspections of the hydrant efficiency. The need for further study and analyses of secondary water contamination caused by the fire protection function or its incorrect interpretation has also been demonstrated.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.