№9|2018
ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ
bbk 000000
УДК 628.14:004.415.53
Калибровка электронной модели системы водоснабжения
(на примере водопроводной сети г. Салавата)
Аннотация
В соответствии с законодательством Российской Федерации, в рамках разработки схем водоснабжения городов России предусматривается создание электронной модели системы водоснабжения. Для получения достоверных результатов моделирования необходима верификация модели, которая достигается путем калибровки на основе эксплуатационных и статистических данных работы системы водоснабжения. Описана работа алгоритма калибровки электронной модели на примере водопроводной сети г. Салавата (Республика Башкортостан). Целью калибровки являлось соблюдение в узловых точках расчетной модели реальных свободных напоров в соответствии с принятым расчетом, а также соблюдение расходов источников водоснабжения в соответствии с принятым расчетным часом. Калибровка электронной модели системы водоснабжения осуществлялась путем варьирования максимальных значений шероховатости стальных и чугунных трубопроводов, которые соответствуют их максимальному сроку эксплуатации. Процесс калибровки потребовал проведения значительного количества гидравлических расчетов (256). Среднее абсолютное расхождение по свободным напорам между расчетными и фактическими замерами составило 4,03%, среднее абсолютное расхождение по расходам источников водоснабжения – 0,31%. С целью автоматизации процесса калибровки был разработан алгоритм на основе языка VBA с использованием таблиц Excel, а также библиотеки ActiveX компонентов «ZuLuNetTools». Разработанный алгоритм автоматической калибровки электронной модели применим к российскому программному обеспечению «ZuLu».
Ключевые слова
система водоснабжения , гидравлический расчет , трубопроводная система , электронная модель , калибровка , шероховатость труб
Дальнейший текст доступен по платной подписке.
Авторизуйтесь: введите свой логин/пароль.
Или оформите подписку
Список цитируемой литературы
- Savic D. A., Kapelan Z. S., Jonkergouw P. M. R. Quo vadis water distribution model calibration? // Urban Water Journal. 2009. V. 6. № 1. P. 3–22.
- Меренков А. П., Хасилев В. Я. Теория гидравлических цепей. – М.: Наука, 1985. С. 148–154.
- Puust R., Kapelan Z., Savic D. A., Koppel T. A review of methods for leakage management in pipe // Urban Water Journal. 2010. V. 7. № 1. P. 25–45.
- Kapelan Z. Calibration of water distribution system hydraulic models: Ph. D. thesis. – England, University of Exeter, School of Engineering and Computer Science, 2002.
- DHI 2016. Mike Urban. P. 145–150.
- Wu Z. Y., Wang Q., Butala S., Mi T. Darwin optimization framework user manual. – Bentley Systems, Incorporated, USA. Watertown, CT 06795. 2011. P. 28–37.
- Некрасов А. В. Компьютерное моделирование гидродинамических процессов систем водоснабжения. – Екатеринбург, Издательство Уральского университета, 2014. С. 161–164.
- Sophocleousa S., Savica D., Kapelan Z., Shen Y., Sage P. A graph-based analytical technique for the improvement of water network model calibration // Procedia Engineering. January 2016. P. 27–35.
- Koppel T., Vassiljev A. Calibration of a model of an operational water distribution system containing pipes of different age // Advances in Engineering Software. 2009. № 40. P. 659–664.
- Официальный сайт програмного обеспечения «ZuLu». https://www.politerm.com/ (дата обращения 22.08.2018).
- Официальный сайт програмного обеспечения «CityCom». http://citycom.ru/citycom/hydrograph/ (дата обращения 16.01.2018).
- Официальный сайт програмного обеспечения «ИСИГР». http://51.isem.irk.ru/ (дата обращения 16.01.2018).
- Альтшуль А. Д. Гидравлические сопротивления. – М.: Недра, 1982. С. 11.
- Чугаев Р. Р. Гидравлика. – Л.: Энергия, 1975. 138 с.