一直以来,世界上绝大多数国家对供水系统水漏失的量化定义都很含糊,有的采用计量水量,有的采用单位管长漏水量,有的采用百分比,导致管理人员无法清楚地了解水量漏失的存在及种类。鉴于这种情况,国际水协(IWA)于1996年成立了一个由英国、美国、西班牙、德国、日本等国水务专家组成的工作组,工作组前后花了三年的时间,在考察了各国的具体情况后,从供水系统的水量平衡,即供水的水源、不同用户的使用情况、漏失的组成等方面提出了一个相对统一、完整且具有较高适用性的定义及分类,作为IWA水平衡分析的标准格式。此标准格式现已成为北美供水公司管理人员用于水量结算及水漏失控制工作的基本依据。
IWA供水平衡分析标准格式
A |
B |
C |
D |
E |
系统 进水量 |
合法用水量 |
计费合法用水量 |
有水表计量的计费用水量 |
收取水费的水量 |
未计量的计费用水量 | ||||
未计费合法用水量 |
有水表计量的未计费用水量 |
无收入水量 | ||
未计量的未计费用水量 | ||||
漏失水量 |
管理漏失水量 |
不合法用水量 | ||
计量误差造成的漏失水量 | ||||
物理漏失水量 |
原水干管和水厂产生的物理漏失水量 | |||
输\配水管道产生的漏失水量 | ||||
输\配水管道和储水池溢流产生的漏失水量 | ||||
服务连接点到测量点间发生的漏失水量 |
上表中涉及的部分指标解释如下:
u 管理漏失水量
包括和产水量计量、用水量计量相联系的各种测量错误,以及非法用水量(偷盗和其它非法用水)。产水计量表读数偏低或用户用水计量表读数偏高,均会引起物理漏失量的低估;产水计量表读数偏高或用户用水计量表读数偏低,均会引起物理漏失量的高估。
u 物理漏失水量
评估期间从加压系统至用户供水点的漏失水量。漏失水量包括管道的漏点、爆管和溢流水量,漏失水量大小取决于爆管频率、流速、以及单个漏点的平均持续时间。
u 无收入水量
系统进水量和收费的合法用水量间的差值。无收入水量不仅包括物理漏失和管理漏失,还包括未收费的合法用水量。
第一步 计算系统进水量,输入A栏。
第二步 计算有水表计量的计费用水量和未计量的计费用水量并输入D栏; 将这两者合计,输入计费合法用水量(C栏)及收取水费的水量(E栏)。
第三步 用系统进水量(A栏)减去收取水费的水量(E栏),计算无收入水量(E栏)。
第四步 计算D栏的有水表计量的未计费用水量和未计量的未计费用水量;合计得出未计费合法用水量(C栏)。
第五步 计算C栏的计费合法用水量和未计费合法用水量,合计得出合法用水量(B栏)。
第六步 用系统进水量(A栏)减去合法用水量(B栏),计算漏失水量(B栏)。
第七步 通过可用的最佳方式估算不合法用水量和计量误差造成的漏失水量(D栏),合计计算出管理漏失水量(C栏)。
第八步 用漏失水量(B栏)减去管理漏失水量(C栏),计算出物理漏失水量(C栏)。
第九步 通过可用的最佳方式(夜间流分析、爆管频率/流速/持续时间计算,管网模拟等),估算物理漏失水量的组成因素(D栏),将这些汇总后与C栏的物理漏失水量进行比较核实。
可以发现供水企业在用水、管水、节水方面存在的问题,从而采取相应的必要措施和方法,加强用水管理,实现节约用水;
可以掌握城市用水现状,如水系管网分布情况,各类用水设备、设施、仪器、仪表分布及运转状态,用水总量和各用水单元之间的定量关系,获取准确的实测数据;
可以对用水现状进行合理化分析,依据掌握的资料和获取的数据进行计算、分析、评价有关用水技术经济指标,找出薄弱环节和节水潜力,制订出切实可行的技术、管理措施和规划,找出用水管网和设施的泄漏点,并采取修复措施,堵塞跑、冒、滴、漏;
可以健全水司到用水用户的用水三级计量仪表,为用水计量和考核提供技术保障;
可以较准确地把用水指标层层分解下达到各用水单元,把计划用水纳入各级承包责任制或目标管理计划,定期考核,调动各方面的节水积极性;
可以将在水平衡测试工作中搜集的有关资料、原始记录和实测数据,按照有关要求,进行处理、分析和计算,形成一套完整详实的包括图、表、文字材料在内的用水档案,有助于提高用户的节水意识、节水水平和水司技术人员的业务素质、技术技能;
可以帮助水司将水量漏失进行有效的分解,并将各项指标进行量化(定性和定量),从而为城市用水定额和计划用水量指标的制定,提供较准确的基础数据。