【摘 要】
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为探究城市供水管网独立计量分区(District Metering Area,DMA)建设过程中形成的分区截断管道和滞流区对供水管网水质的潜在影响,以管龄为9a的实际供水管道为研究对象,设计并
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为探究城市供水管网独立计量分区(District Metering Area,DMA)建设过程中形成的分区截断管道和滞流区对供水管网水质的潜在影响,以管龄为9a的实际供水管道为研究对象,设计并搭建试验平台,研究DMA分区截断管道内管网水关键水质理化指标、生物指标的时空变化规律。通过计算流体力学模拟模型的构建来评估截断管水质恶化对连接供水干管的具体影响,在此基础上提出针对性控制措施建议。主要结论如下:(1)截断管主体水水质指标变化规律明显截断阀门关闭工况下,铁指标、浊度和活菌浓度等随滞流时间延长持续恶化,超过12h后水质恶化速率明显加快;随着管深深度增加,水质恶化速率加快;管深越深,水质受到主干管的扰动越少,各指标相关性水平越高。(2)特殊工况下截断管水质恶化会给干管水质带来超标风险室内中试平台试验和CFD(Computational Fluid Dynamics)软件模拟结果表明,离子扩散系数、干管流速、截断管长以及管径都会对铁扩散量的大小造成影响,在稳定运行工况条件下,截断管近连接口处亚铁浓度较低,干管水同滞流水接触时间较短,干管水质超标风险较低;特殊工况条件下,例如重启滞流超过一定时间的截断管截断阀门可能会带来较高的出水口铁浓度超标风险,截断管截断阀门安装应尽量避免在距离干管连接口较近的位置,保证阀门和干管的距离至少在5倍管径以上;间歇性用水工况中,截断管亚铁离子会迅速扩散到干管水体当中,即使干管本身无铁释放,滞流后干管铁浓度超标风险也会升高。(3)评估了针对DMA分区截断管水质控制的技术措施试验研究表明,在本平台中,间歇性放水若想持续保障截断管内存水达标,需每12h放水一次,放水量为存水的三倍以上;旁通管和低流速渗流放水在推动截断管内部流速达到层流临界流速的20%即可以实现对总铁和溶解氧的控制,保障截断管存水水质持续达标。
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