供水管理处

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供水管理处相关的资讯

  • 哈希便携式浊度仪在中原石油勘探局供用水管理处的应用
    [作者]:张立淑 [哈希产品应用地点]:中原石油勘探局供用水管理处 中原石油勘探局供用水管理处主要担负油田黄河以北地区部分工业场所、公共设施和油田居民的生活饮用水的供水任务。目前形成了以黄河水为主、地下水为补充的双水源供水格局。中原石油勘探局由于勘探开发的需要,居民点比较分散,为了方便油城居民,全处共建有15个集中供水厂(站)。 在水质监测方面,供水管理处十分重视化验室的建设,加大投资力度,分析项目由原来的常规17项增加到目前的55项,取得了省级化验室资质认证,水质化验水平不断提高,满足了居民生活饮用水检测的需要。作为水质检测人员十分明白浊度与饮用水水质密切相关,降低浊度,可优化水质,降低成本。不但可降低微生物风险,还可去除一些污染物,当浊度控制到1NTU以下时,挥发性有机物可去除掉70%,半挥发性有机物可去除掉40%-50%,降低浊度也有利于控制两虫,当滤后水浊度在0.5NTU以下,可大大减少两虫风险,若控制在0.3NTU以下,则两虫去除率可达99%。 中原石油勘探局供水管理处中心化验室自1996年购买使用哈希公司的2100P便携式浊度仪使用以来,使用简便,测定准确,尤其是对居民家里的水质出现发黄发黑等二次污染事故,可以现场检测数据,使居民放心,因此深受广大水质检验人员的喜爱。随着广大居民对饮用水质量的要求提高,2003年供水管理处又购买了14台套2100P便携式浊度仪,同时配备了水质检验员和常规分析的各种试剂、器具,水质检验员都由中心化验室经过专业培训,各水厂按规定的时间间隔连续开展出厂水&ldquo 九项&rdquo 常规检验工作。保证了广大油城居民喝上合格水、放心水。 更多详情请点击
  • MS6100 多参数水质分析仪在市政供水管网中的应用
    受供水管网管材、年限、管网水自身物化反应、管网附属设施、盲肠段、管道施工、供水加压方式等二次污染因素影响,合格的自来水出厂水经过长距离管网输送后,水质可能会出现大幅度下降。给水安全输配是确保用饮用水水质重要环节,对管网水质进行连续在线监测,可及时了解管网水质,并为解决供水管网存在的问题、整体改善管网水质提供基础数据。管网水质稳定性通常包括生物稳定及化学稳定性。消毒剂余量、浊度是反应管网水水质稳定性的重要基础参数。在《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)中明确规定采用氯气及游离氯制剂作为消毒剂时,管网末梢中消毒剂余量不得低于 0.05 mg/L,浊度不得高于 1 NTU(特殊情况下不超过 5 NTU)。水温、电导率、ORP、pH 值则很好表征管网水质的化学稳定性。应用情况MS6100 连续监测趋势图(余氯、浊度、pH 及水温)江西南昌某水业公司在供水管网加压泵站处采用哈希 MS6100 多参数水质分析仪,连续在线监测管网水中余氯、浊度、pH 及水温值,并将监测数据通过自购的无线传输模块上传至数据中心。从上图监测结果可以看出,在该泵站处余氯基本维持在 0.15~0.30 mg/L 之间波动,作为临近出厂水的管网中,较高的余氯含量可以保证终端水龙头水的生物安全性。浊度是居民判断水质好坏最直接的感官指标之一。该点位浊度大都维持在 0.1 NTU 左右小幅度,水质情况良好。其中 3 月 25、26 日出现两个短暂峰值随后快速下降至 0.1NTU左右,但峰值都在 1.0 NTU 之下,均未超标。如若长时间或者高频率存在该情况,则可能出现管网水质不达标的风险,进而引发居民投诉的可能。pH 及水温均在正常范围内小幅度波动,表明管网水质化学稳定性很好。MS6100 多参数水质分析仪可以快速反应管网水质实时情况,并及时上传至管理中心,使得水厂或者管理中心能及时根据连续监测结果作出及时的工艺调整或者应急预案,先于问题出现之前解决。从而为当地居民提供更优质、更有保障的饮用水,同时提高自身的运营管理效率,提高供水效益。 优势特点 ● 一体化设计,来水来电自动恢复,漏液监测报警● 维护成本低,节水、节电、省试剂、维护频率低● 配置灵活,测量参数可灵活搭配、通讯模式可选● DPD 法检测氯含量,结果更准确,测量间隔可调● 360° × 90°激光自清洗浊度,结果准确,维护量低 总结 MS6100 多参数在线分析仪主要应用于市政自来水管网、二次供水及泳池水的监测。本案例中该仪器应用于供水管网加压泵站处,连续在线监测管网水余氯、浊度、pH 及水温变化。通过 MS6100 多参数水质分析仪的实时监测数据,供水管理运营单位可以快速了解居民水龙头水质情况。结合出厂水的连续监测,可先于终端用水隐患出现之前,快速定位问题来源于厂区内或是管网导致,并制定相应的工艺调整及应急预案,保证供水水质,提升居民幸福感。同时,有利于减少可能存在的投诉,创造更好的工厂效益。哈希 MS6100 多参数在线水质分析仪可同时在线监测余氯、总氯、浊度、电导率、ORP、pH 及水温 7种参数。采用一体化设计,安装简易、维护量低、配置灵活、通讯功能齐全,停水停电自动保护、来水来电自动恢复,专为无人值守的应用场合设计。该点位仪器启用半年来,客户及运维商反馈监测数据准确、结果稳定,且维护量极低 ,给客户及运维商节省大量试剂及人工成本的同时,助力南昌智慧城市、智慧水务的建设。
  • 依托物联网和大数据应用保护供水管网安全 Leakview让“听诊”检漏更实时
    随着我国社会的不断发展和城镇化建设的不断推进,越来越多新城镇、新社区在原有市政管网的基础上建立起来,由此,城市的市政管理部门特别是相关自来水公司等单位,对于原有市政供水管网的工作要求和维护能力都变得越发重视和严格,毕竟自来水的供给是一个城市的基本血脉,稍有不慎影响和后果就相当严重。而目前,我国多数市政供水管网普遍存在跑冒滴漏现象,水质的安全、水资源的浪费都是当前面临的最紧迫问题,同时供水管网面向新城区、新社区的不断延伸,在很多城市将本就老旧脆弱的供水管线增加了更大的压力,新的漏损甚至管网爆裂的风险也随之加大,整个城市的命脉也变得十分突出。这些也是2014年6月政府出台《国务院办公厅关于加强城市地下管线建设管理的指导意见》规定的目的之一,政府十分明确要争用5年时间,完成城市地下老旧管网改造;用10年左右时间,建成较为完善的城市地下管线体系。检漏员在用听音棒测听漏水信号 面对这样严峻的现实问题,目前我国大部分城市市政供水管网的漏损维护还主要依靠所谓的市政“听诊器”来人工维护和探知问题。这些被称为管道“医生”的自来水管道测漏员十分辛苦地听诊城市“生命线”。地下水管探漏员为避开用户用水乃至路面车流噪音的影响,正常上班时间是晚上10:00-凌晨4:00。每天背着几斤重的听漏仪,拿着一根听漏棒,带着撬杠、铁钩徒步沿供水管网巡查。以成都这个超大城市为例,依靠自来水管道测漏员的辛勤工作,每年为成都节约3000万吨自来水,但是这种检测方式付出的劳动确实常人难以想象,地下自来水管线的听漏工作必须沿着管网路线以不到两米的间距在逐段检测,以成都市约4000余公里长的自来水管网每3个月巡检一遍,如此检测需要的人力物力可想而知,并且3个月的周期依旧让这个特大城市的供水管线隐患重重。 与此同时,北京石景山自来水公司针对某大型老旧小区的自来水管网的管理维护工作却越来越简单。该老旧小区伴随这套基于DMA分区和漏损噪声监测技术并依托物联网、云计算、和大数据分析的管理系统的构建,整个片区的供水管网的安全性显著提高,管网压力降低30%爆管率降低50%,大量节约供水能耗和施工维护费用,同时整个小区的用水量也大幅降低,全社区4000余户居民实现日节水近600吨,年节水22万吨的显著成功,与此同时近三千万人口的北京市日供水量为300余万吨,节水效果相当显著。依靠云计算和大数据分析的Leakview系统调控管网减压让供水管线漏损自愈 该套神奇的供水管网解决方案源于由安恒集团自主研发的WaterView——Leakview系统。该套系统将传统人工听漏的检测工具升级为漏损噪声传感器,置入到经过分析的DMA管网分区中实现分段实时监测,解决大量人力物力的同时,还能准确报警相应管段的漏损和潜在危险。同时,依靠物联网和移动互联技术将相关管网的监测数据远传给云端的Leakview管控分析系统统,利用大数据分析技术对片区管网进行流量和压力分析,进而远传控制分区供水管网的供水压力,在保证居民区供水压力需求的同时,大幅降低高压对老旧管网的风险,同时实现大幅的节水效果。该套系统为国际首创将DMA分区技术与管网漏损噪声监测相结合的整体解决方案,目前在石景山该老旧居民区已经在网运行两年多,为石景山自来水公司节约大量人力物力,更保证了该片区的整体供水管网的安全运行,自2012年实施至今该老旧小区再未发生任何爆管事件。某年大年三十晚间各时段居民社区供水流量与压力变化某年春节假期中居民社区用水量与压力变化 在水联网理念的指导下,安恒集团自主研发的WaterView——Leakview系统,不仅解决了供水管网的正常运行的实时监测功能,还利用系统自身基于物联网的丰富数据和优异的大数据分析能力,为智能化城镇供水整体管理带来更多的设想。例如某年大年三十晚间的对于社区流量和压力的监测数据,表明大年三十当天从下午五点开始减少用水,当晚十点用水量大幅降低,而凌晨0点半用水量突然增大,而后快速滑落等等数据,都反映出大年三十该社区居民的生活用水习惯。而针对居民区春节期间的用水量和压力数据,更能分析出该小区的人员结构和生活方式,这都对未来智慧化城市管理提供了基础性的设想依据。北京卫视北京新闻栏目对安恒集团及Leakview系统重点报道 日前,北京卫视北京新闻栏目对该套系统的成功应用作了重点报道,安恒集团以优异的小区管网漏损监控案例被点评为中关村示范区科技节水重点企业,为“自主创新服务首都节水”作出重要贡献。安恒集团也更愿意为我国供水管网的安全管理事业尽一份微博的贡献,让基于云计算运行模式的WaterView——Leakview系统平台以近似共享的方式面向各地供水管理系统进行推广,希望以此快速实现我国安全供水、绿色供水的目标。

供水管理处相关的方案

  • MS6100 多参数水质分析仪在市政供水管网中的应用
    MS6100 多参数在线分析仪主要应用于市政自来水管网、二次供水及泳池水的监测。本案例中该仪器应用于供水管网加压泵站处,连续在线监测管网水余氯、浊度、pH 及水温变化。通过 MS6100 多参数水质分 析仪的实时监测数据,供水管理运营单位可以快速了解居民水龙头水质情况。结合出厂水的连续监测,可先 于终端用水隐患出现之前,快速定位问题来源于厂区内或是管网导致,并制定相应的工艺调整及应急预案, 保证供水水质,提升居民幸福感。同时,有利于减少可能存在的投诉,创造更好的工厂效益。哈希 MS6100 多参数在线水质分析仪可同时在线监测余氯、总氯、浊度、电导率、ORP、pH 及水温 7 种参数。采用一体化设计,安装简易、维护量低、配置灵活、通讯功能齐全,停水停电自动保护、来水来电 自动恢复,专为无人值守的应用场合设计。该点位仪器启用半年来,客户及运维商反馈监测数据准确、结果 稳定,且维护量极低 ,给客户及运维商节省大量试剂及人工成本的同时,助力南昌智慧城市、智慧水务的 建设。
  • 公共饮水管网的水流量测量
    10 多年来,FLUXUS 超声波流量计一直安装在德国维滕的市政水厂里。它可靠而平稳地测量通过纯净水箱后面的 DN1000 管道输入到供水管网的总流量。在对水处理厂进行现代化改造时,安装了一套用于饮用水消毒的紫外线系统,这意味着必须对水厂做一些改变。基于使用 FLEXIM 方面的良好经验,水厂管理层决定在将处理过的水输送到管网的四条管道上也安装 FLEXIM 的非侵入式测量技术。 这些管线之前安装的是磁感应式流量计,用于控制水泵和计算输送到管网的水量。由于 FLUXUS 测量系统具有卓越的成本效益-特别是对于大管径(这里指:DN800)以及完全无漂移、准确和可靠的测量,磁感应仪减少到只有两台,用于严格需要财政测量的测量点上。安装 FLUXUS 外夹式超声波系统不需要任何管道工程或丝毫的结构工程,因为整个测量系统可以很容易地装在运输箱中运到水厂地下室的测量点。
  • 哈希应用案例---供水管网末梢微量余氯在线监测技术
    本案例分析管网末梢及二次供水应用中,微量余氯监测的常见问题,通过对不同在线余氯分析方法原理及优缺点的分析,及相关比对实验数据验证,筛选适合管网末梢及二次供水微量余氯监测的适合技术,及总结实际使用经验。更多精彩内容,请您下载后查看。

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  • 【转帖】合肥市二次供水管理办法

    合肥市二次供水管理办法 合政〔2007〕31号 各县、区人民政府,市政府各部门、各直属机构:  现将《合肥市二次供水管理办法》印发给你们,请认真贯彻执行。二○○七年三月三十日 合肥市二次供水管理办法  第一条 为加强二次供水管理,保证二次供水的水质、水压和供水安全,保障公众身体健康,根据《合肥市城市供水条例》,制定本办法。  第二条 本市城市公共供水区域范围内二次供水设施的设计、施工、监理、管理维护、清洗消毒、使用以及对二次供水的监督管理,适用本办法。  第三条 本办法所称二次供水是指从城市公共供水管道取水后,另行通过贮存、加压等设施为用户提供生活、生产用水。  本办法所称二次供水设施是指为二次供水设置的水箱、储水池、水泵、供水泵房、电机、气压罐、电控装置、水处理设备、消毒设备、供水管道、阀门等设施。  第四条 市、县建设行政主管部门负责二次供水的监督管理工作。卫生行政主管部门负责二次供水的卫生监督管理工作。  规划、房地产、价格、质量技术监督等部门应当按照规定的职责分工,负责二次供水的有关监督管理工作。  第五条 新建、扩建、改建工程项目,水压要求超过国家规定的标准时,应当设置二次供水设施。二次供水设施应当与主体工程同时设计、同时施工、同时交付使用。  二次供水设施的工程建设投资,应当包括在建设工程项目总概算中。  第六条 二次供水设施的设计、施工、监理应当执行国家、省相关技术标准和规范,由具有相应资质的单位承担。  第七条 新建住宅供水工程设计方案中必须包括水表出户、一户一表、计量到户的设计内容。  二次供水设施设计方案中应当包括防止污染的具体措施,确保供水安全。  建设单位应当征求供水企业对二次供水设施设计方案的意见,设计方案应当满足与城市公共供水管网连接的基本条件和管理要求。  第八条 二次供水设施所用材料必须符合国家质量标准,不得使用国家明令禁止和淘汰的管材、配件和设备。  第九条 二次供水工程竣工后,建设单位应当组织供水企业参与验收。  验收合格的二次供水工程,建设单位应当组织冲洗、试压、消毒,经质量技术监督部门认证的水质检测机构检测合格后,方可投入使用。  第十条 二次供水设施由产权人或其委托的管理维护单位管理维护。  新建住宅工程的二次供水设施经验收和水质检测合格后,应当交由供水企业统一管理维护。  第十一条 已建住宅的二次供水设施需要进行更新改造的,在保修期内,由建设单位负责;超过保修期的,由产权人负责。  实行二次供水的已建住宅,其二次供水设施和小区庭院管网经检测合格,并按规定完成水表出户改造的,按照自愿原则,可以移交给供水企业进行统一管理维护,供水企业应当予以接收。  第十二条 二次供水设施移交给供水企业统一管理维护的住宅,其楼面层高16米以上的部分,水价实行全市统一定价,由市价格行政主管部门按照价格法的相关规定确定,水价包括二次供水设施的日常管理维护和运行费用、大修和更新改造费用等。  二次供水设施未移交给供水企业统一管理维护的已建住宅,物业管理维护单位应当公示水费计收的相关成本和费用,价格行政主管部门应当加强监督检查。产权人要求移交的,物业管理维护单位应当予以配合。  第十三条 二次供水设施管理维护单位(以下简称管理维护单位)应当保证二次供水设施完好,符合国家有关标准和技术规范的要求,保证水质、水压合格。在设施发生故障时,管理维护单位应当立即进行抢修。  直接从事二次供水管理维护的人员必须进行专业培训和健康检查,取得体检合格证后方可上岗。  第十四条 管理维护单位应当定期进行水质常规检测,每季度不得少于1次。  管理维护单位不具备自行检测能力的,应当委托质量技术监督部门认证的水质检测机构进行检测。  第十五条 管理维护单位应当根据水质情况定期组织对二次供水设施进行清洗消毒,每半年不得少于1次。  从事二次供水设施清洗消毒的单位应当具备清洗消毒的相应条件,其从事清洗消毒工作的专业人员,必须经卫生知识培训和健康检查,取得体检合格证后方可上岗。  二次供水设施清洗消毒完毕,经检测合格,方可投入使用。检测结果应当向相关用户公布。二次供水水质受到污染时,管理维护单位应当立即组织清洗消毒。  管理维护单位应当建立二次供水设施清洗消毒档案。  第十六条 卫生行政主管部门应当加强对二次供水水质的监督检查,抽检每年不少于1次。  第十七条 管理维护单位应当保证二次供水设施不间断供水。  由于工程施工、设备维修等原因需要停水或降压供水的,管理维护单位应当提前24小时告知用户做好储水准备;因设备故障或紧急抢修不能提前通知的,应当在抢修同时通知用户。  因水质污染或水质不符合国家卫生标准需要停水的,管理维护单位应当及时告知用户,向建设和卫生行政主管部门报告,并在12小时内采取措施及时处理。  超过24小时不能恢复供水的,管理维护单位应当采取应急供水措施,解决居民基本生活用水。  第十八条 管理维护单位有下列行为之一的,由建设行政主管部门责令改正,可以并处500元以上2000元以下的罚款:  (一)供水水质、水压不符合国家规定标准的;  (二)未按规定检修二次供水设施或在二次供水设施发生故障后不及时采取修复措施的;  (三)擅自停水或者未履行停水通知义务、未按规定采取应急供水措施的;  (四)未按规定对二次供水设施进行清洗消毒的。  第十九条 管理维护单位安排健康检查不合格的人员直接从事二次供水管理维护的,由卫生行政主管部门责令改正,可以并处200元以上1000元以下的罚款。  第二十条 设计、监理单位未按相关技术标准和规范进行二次供水工程设计、监理的,由建设行政主管部门责令改正,可以并处5000元以上2万元以下的罚款。  施工单位在二次供水工程中使用不符合国家标准的设备、管材、配件的,由建设行政主管部门责令改正,并处以工程合同价款2%以上4%以下的罚款。  第二十一条 自建设施供水区域内二次供水管理可以参照本办法执行。  第二十二条 本办法自2007年4月1日起施行。

  • 【转帖】日本东京都供水管网水质的监测

    1.供水概况 东京都供水系统供水面积1200km2供水人口1100万,普及率100%,供水设施供水能力为696万m3/d,最大日用水量为516万m3/d;配水管总长超过2X104lan。用水水源均为地表水:利根川、荒川水系约占80%,多摩川水系约占17%,相模川水系约占3%。目前,东京都共有11个自来水净化场。 东京都水道局水质中心统一管理从各水源到用户的水质:水源调查、水质事故对策、净化场的原水与净水检查,以及管网水质的监测等。2.设置自动水质检测仪的目的  由于东京都有11个自来水净化场,且取不同的地表水源,因此,配水管网中许多区域很可能是来自九个净化场的“混合水”,其水质在一天的不同时段会产生很大的变化。 以前,用户给水栓的水质检查是由职员每日的巡查来完成。这种方法无法掌握水质随时间的变化,尤其是“混合水”因混合比例的随时改变而导致的水质变化。为连续监测、集中管理管网水质,便研制出自动水质监测仪,以取代每日的人工巡查。该监测仪将浊度仪、色度仪、余氯测定仪等集成一体。目前供水管网中共设45台。 3.管网水质监测系统 该系统以自动水质监测仪为核心,能实现水质的测定、评价以及处理的反馈控制。系统大致由以下三部分组成: ①自动水质检测仪(监测分析系统) ②水质数据的传输(遥测系统) ③水质数据的处理(计算机系统)3.1 自动水质检测仪 自动水质检测仪可以测定余氯、电导率、pH值、浊度、色度及水温等六个项目。其设置地点原则上是净化场以及供水分界处(各净化场供水区域的末梢)。 自动水质检测仪的维修管理,由来自管理公司进行每三个月一次的定期检查、维修。为保持余氯的测定精度,以确保消毒效果,有时还提高了检查频率。此外,还根据每月人工实测的结果来调整仪器,以减少测定误差。3.2 水质数据的传输(遥测) 自动水质检测仪的检测值(包括异常信息)由控制装置变换成数字信号送至遥测系统,然后通过NTt专用线输送至遥测系统的接收端。3.3 水质数据处理 遥测系统接收的数字信号通过数据通信装置输入到计算机进行加工、运算,形成基础水质数据而被保存处理。监测室配有大屏幕和CRT。这些数据每隔一分钟更新一次,可通过计算机连续监测,同时还可通过监听装置监听,当有异常信息时发出音响警报。 4.THM的自动检测仪 随着水质标准的提高,对消毒副产物THM的监控更加严格。由于以前应用的[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱仪[/url]难以高效连续的监测,因此于1998年研制成功THM自动检测仪,从而实现了THM的连续监测。目前管网中已设置9台THM自动检测仪。 THM自动检测仪的测定方法是利用THM与尼古酰胺的反应(藤原反应)的荧光光度法进行的。原理如下: 将水样与还原剂(1%的硫酸联胺溶液)混合,由气体透过膜分离至[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相[/url]部,再将其移至作为载体的溶液(尼古酰胺溶液)加热产生荧光物质。根据该荧光(458nm)的强度与THM的浓度之间的关系,就可计算出总的THM浓度。

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供水管理处相关的仪器

  • 仪器简介:YSI饮用水多参数安全监测仪 应用于城市自来水供应管网系统中,连续采集水质数据以确认饮用水安全送达社区。稳定、耐用的传感器饮用水供水管网有数以万公里计的管道,因此安全送达饮用水对于供水企业、地方政府和政府机构都是至关重要的。YSI饮用水多参数安全监测仪所采用传感器技术的可靠性经全球数以万次地表水和地下水应用的考验,其性能与精度倍受用户推崇。YSI最新的余氯传感器——配合测量温度、电导、酸碱度、氧化还原电位和浊度的传感器,在供水管网的任意一点均可获取读数,并为管理者提供输水安全的全面视野。YSI 饮用水安全监测多参数仪可采用以下多种方式使用:• 自动监测并记录数据在仪器的内存中(可储存150,000个读数)• 连接计算机,实时显示与记录数据• 连接YSI 6500型 过程监测器,现场实时显示并传送数据至水厂的监控系统• 与数据采集平台集成,实时采集数据技术参数:余氯:测量范围 0至3毫克/升;分辨率 0.01毫克/升;准确度 读数之±15%或0.05毫克/升,以较大者为准 电导率:测量范围 0至100毫西门子/厘米;分辨率 0.001-0.1毫西门子/厘米(视量程而定);准确度 读数之±0.5%+0.001毫西门子/厘米温度:测量范围 -5至+70℃;分辨率 0.01℃;准确度 ±0.15℃酸碱度:测量范围 0至14;分辨率 0.01;准确度 ±0.2氧化还原电位:测量范围 -999至+999毫伏;分辨率 0.1毫伏;准确度 ±20毫伏浊度:测量范围 0至1,000NTU;分辨率 0.1NTU;准确度 读数之±2%或0.3NTU,以较大者为准主要特点:监测供水管网中任意点水质,而不仅限于自来水厂监测建立水质背景值数据库系统价格经济不用试剂,运行成本低可用电池或交流电操作便于携带、使用方便余氯传感器经过美国环保局(US EPA)、美国地质调查局(USGS)和美国国防部的严格测试其它传感器通过美国环保局环保技术核实计划核实
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  • 政策背景目标要求:2021年10月国家发展改革委等部门关于印发《“十四五”节水型社会建设规划》的通知 进一步降低公共供水管网漏损提高水资源利用效率到2025年全国城市公共供水管网漏损率力争控制在9%以内2022年1月住房和城乡建设部办公厅 国家发展改革委办公厅印发《关于加强公共供水管网漏损控制的通知》2022年2月国家发展改革委办公厅 住房和城乡建设部办公厅《关于组织开展公共供水管网漏损治理试点建设的通知》建设内容:供水管网改造工程结合城市更新、老旧小区改造和二次供水设施改造等,对超过使用年限、材质落后或受损失修的供水管网进行更新改造实施供水管网分区计量工程依据《城镇供水管网分区计量管理工作指南》,按需选择供水管网分区计量实施路线,开展工程建设。实施“一户一表”改造。完善市政、绿化、消防、环卫等用水计量体系。实施管网压力调控工程统筹布局建设供水管网区域集中调蓄加压设施,提高调控水平。实施供水管网智能化建设工程推动供水企业在完成供水管网信息化基础上,实施智能化改造,建立基于物联网的供水智能化管理平合。完善供水管网管理制度建立从规划、投资、建设到运行、管理、养护的一体化机制,完善供水管网漏损管控长效机制。推动供水企业将供水管网地理信息系统、营收、表务、调度管理与漏损控制等数据互通、平台共享。 解决方案系统概述:平升公司结合公共供水管网漏损治理的建设内容,凭借着多年物联网研发技术沉淀和项目实施经验积累,设计了“公共供水管网漏损治理智能化管理系统解决方案”。系统由监控中心供水管网漏损治理智能化管理平台和5个子系统构成:1)管网压力监测与压力调控2)分区计量管理3)噪声监测4)城市生态用水计量监管5)消防用水计量监管 推动实施供水管网智能化建设工程 掌握供水管网所有数据,摸清管网漏损状况压力智能调控,实现全城供水平衡,降低管网漏损精确计量市政、绿化、环卫、消防等公共用水,替代“包费”制度,降低模糊计量误差带来的漏损 评估供水管网改造成效,辅助完善供水管网管理制度 系统示意图:系统说明: 1监控中心安装管网漏损治理信息化管理平台B/S版软件,监管人员可在电脑或手机浏览器通过软件地址访问。中心平台与现场管网智能终端构成一个智能化管理体系,实现整个供水管网的信息化和智能化管控,统计水量构成,分析漏损率、漏失率、产销差等关键指标,有利于指导管网规划和改造,评估漏损管控成效,辅助管网管理制度实施。该系统可与营收、表务、调度管理等数据互通、平台共享。2管网压力监测与压力调控在干、支管网和各分区的关键节点安装管网压力智慧井盖,实时监测管网压力,预警压力不足和爆管事故,还可为管网水力模型提供数据基础。在压力分布差异较大的管网,安装压力调控智慧井盖,实现区域控压,在满足供水服务压力标准的前提下,对供水管网进行调控降低管网漏失。3分区计量管理首先对供水管网进行分区,分区级别和区域范围可灵活调整。在各级分区入口安装管网智慧井盖监测管网压力、流量和水质,单一的流量测点可安装一体化超声水表,与中心平台配合进行水量统计分析、漏损水量分析、DMA夜间最小流量分析、新增漏损评估等,实现管网漏损分区量化,找到”漏损重灾区“,便于有针对性的采取漏损管控措施。4噪声监测在分区计量管理系统分析出的漏损严重区域,安装噪声监测仪,进一步分析查找漏点,以便及时抢修,降低漏损,提高运维效率,保障正常供水。5城市生态用水计量监管市政、绿化、环卫等城市生态用水与消防用水分开管理。在城市非繁忙路段均匀选取若干个生态专用取水点安装智能取水栓,它具备刷卡取水、精确计量、远程监管等功能,降低模糊计量带来的漏损和产销差,提高水费收益,改变了以往生态用水启用消火栓的历史,保护了消防设施,避免了消火栓频繁开启导致的故障漏水。6消防用水计量监管用智能消火栓替换普通消火栓,实现出水报警、用水量计量、水压监测、栓内积水报警、被撞报警、消火栓定位等功能,提高巡检维护效率,及时发现从消火栓偷盗水和故障漏水事件,减少管网漏损,同时保障了消火栓灾时好找、灾时可用。 供水管网漏损治理智能化管理平台: 以“漏损管控”为核心进行多角度多维度分析,统计漏损关键指标 结合管网GIS灵活分区灵活调整分区级别和区域范围DMA分区夜间最小流量分析锁定管网漏损区域各分区产销差排名了解漏损分布情况,通过指标考核加强管理产销差分析掌握整个管网漏损管控效果 管网智能监测终端: 管网压力智慧井盖DATA-2611●实时压力监测,可设置多级压力预警报警● 可扩展流量、水质监测、阀门控制等功能● 内嵌太阳能供电系统,提供源源不断电能● 井盖丢失、开盖、松动,自动报警● 井盖定位,方便快速定位至管网故障点、追踪丢失井盖● 防护等级IP68,不惧窨井潮气与雨水灌井● 天线镶嵌在井盖外侧,4G/NB-IoT通信无阻。 压力调控智慧井盖DATA-2611● 压力智能调控 置压力传感器,支持恒定控压、分时控压、控流控压● 流量智能控制 外接流量计,支持恒定控流、分时控流● 阀门开关控制 可远程控制阀门开关,便于在爆管等情况发生时快速关闭关联管道。● 自动报警 压力越限或设备电量不足自动报警● 太阳能自供电 其中的智慧井盖,内嵌太阳能供电系统,电能源源不断,无需立杆破路。● 4G/NB-IoT通信方式可选 电池供电型管网智能监测终端DATA-6217● 采集间隔1分钟,5 年无需换电池● 不惧窨井潮气和长期水下浸泡● 监测管网压力● 可扩展水质、流量监测● 数据/设备异常自动报警● 4G/NB-IoT无线稳定传输 一体化超声水表DATA-5513● 计量精度高达1级● 双向流量计量● 电池10年长续航● 每日流量统计分析● 4G/NB-IoT无线远传● 低始动流量● 防护等级IP68● 异常自动报警噪声监测仪DATA-6217● 灵活布置,强磁吸附● 漏损感知,高灵敏度检测● 漏点定位,辅助人工现场查漏● 通过对噪音文件进行漏水特征分析● NB-IoT无线远传智能取水栓DATA-2211● IC卡身份识别刷卡识别用户身份后开锁,才能开阀取水,防止偷盗水 ● 压力监测可作为供水管网测压点 ● 适合频繁开启关闭不会因频繁开关导致漏水 ● 防破坏能力强材质结实,抗重力击打,适用于户外环境 ● 精确计量内置流量计,精确计算取水数据,并实时上报至监控中心平台 ● 远程监管用户、取水栓取水信息通过4G/5G/NB-IoT无线远传至中心平台● 流量计维护保养便捷,免开挖栓体流量计内嵌于栓体地上部分,模块化设计,可直接拆卸。● 多项国家专利产品发明专利、实用新型专利、外观设计专利、软件著作权登记 各方面完全满足最初需求,运行稳定2016年下半年第一代智能取水栓研发成功投入应用,后期逐渐完善,2019年使用第三代智能取水栓,计量精确,结实耐用。唐山城市生态用水已逐步走向规范化、标准化。提高水费收益,降低产销差智能取水栓安装前,协议收费30万/年安装后,收益增长至1400万/年产销差降低近2% 消火栓出水口智能闷盖 DATA-6242 ● 开盖报警 ● 出水报警● 被撞报警 ● 消防栓定位 ● 不改变消防栓外观,直接替换原有闷盖● 专利产品● 4G/5G/NB-IoT无线远传
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  • 供水管道水分检测仪工作原理,管道水分仪供水管道水分检测仪工作原理,管道水分仪SFY-20D该设备可显示高度水分含量数据,到0.01%(100PPM)的水分。本仪器为了实现高精度的测量,配备了能够分析0.001g(1mg)的高精度天平,而且在烘干部分装备了新开发的大容量的混合气体加热体(冠亚水分仪专利)此外,在干燥控专利的作用下,能够短时间内测定水分值的%,可以大幅度缩短测量时间。根据测定样品和对象的不同,冠亚公司提供全部检测方案和数据信息。以保证用户可以更加快速投入使用并且保证数据的准确度。冠亚公司提供可选购件操作软件,该软件可以把测量数据,测试条件,测试曲线等传送到pc上,可以把测量结果以图表,文字数据的形式保持或者打印。冠亚水分仪是需要严格水分管理的品质管理、检查部门的理想选择,适用于严格的水分管理。供水管道水分检测仪工作原理,管道水分仪冠亚公司提供可选购件操作软件,该软件可以把测量数据,测试条件,测试曲线等传送到pc上,可以把测量结果以图表,文字数据的形式保持或者打印。冠亚水分仪是需要严格水分管理的品质管理、检查部门的理想选择,适用于严格的水分管理。供水管道水分检测仪,管道水分仪特点★快速、准确、易操作, 液体、膏体、乳液、浓稠状、颗粒、粉末一机操作 ★检测速度快,只需几分钟,超越传统烘箱法;★操作简单,全自动操作模式,无可动部件;★关键零部件均采用纯进口高端材料,以保证产品检测结果的准确性;★零易损件,样品盘采用耐酸耐碱耐变形的纯不锈钢材料;★采用特质的环形卤素光源,加热均匀,加热器更耐用;★采用冠亚公司研制的新一代全自动检测温控传感技术,测试速度创行业之首.★提供水分检测测定方案.
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供水管理处相关的耗材

  • 6920DW/600DW多参数安全监测仪
    6920DW/600DW多参数安全监测仪 YSI 6920DW/600DW型 饮用水多参数安全监测仪 YSI 6920DW/600DW型 饮用水多参数安全监测仪 应用于城市自来水供应管网系统中,连续采集水质数据以确认饮用水安全送达社区。 l 监测供水管网中任意点水质,而不仅限于自来水厂监测 l 建立水质背景值数据库 l 系统价格经济 l 不用试剂,运行成本低 l 可用电池或交流电操作 l 便于携带、使用方便 l 余氯传感器经过美国环保局(US EPA)、美国地质调查局(USGS)和美国国防部的严格测试 l 其它传感器通过美国环保局环保技术核实计划核实 稳定、耐用的传感器 饮用水供水管网有数以万公里计的管道,因此安全送达饮用水对于供水企业、地方政府和政府机构都是至关重要的。YSI饮用水多参数安全监测仪所采用传感器技术的可靠性经全球数以万次地表水和地下水应用的考验,其性能与精度倍受用户推崇。YSI最新的余氯传感器&mdash &mdash 配合测量温度、电导、酸碱度、氧化还原电位和浊度的传感器,在供水管网的任意一点均可获取读数,并为管理者提供输水安全的全面视野。 YSI 6920DW/600DW在自来水厂和供水管网中任意点均可轻松监测水质 YSI饮用水安全监测多参数仪可采用以下多种方式使用: l 自动监测并记录数据在仪器的内存中(可储存150,000个读数) l 连接计算机,实时显示与记录数据 l 连接YSI 6500型 过程监测器,现场实时显示并传送数据至水厂的监控系统 l 与数据采集平台集成,实时采集数据 传感器规格 参数 测量范围 分辨率 准确度 余氯1 0至3毫克/升 0.01毫克/升 读数之± 15%或0.05毫克/升,以较大者为准 电导率2 0至100 毫西门子/厘米 0.001-0.1毫西门子/厘米(视量程而定) 读数之± 0.5%+0.001毫西门子/厘米 温度 -5至+70℃ 0.01℃ ± 0.15℃ 酸碱度 0至14 0.01 ± 0.2 氧化还原电位 -999至+999毫伏 0.1毫伏 ± 20毫伏 浊度3 0至1,000NTU 0.1NTU 读数之± 2%或0.3NTU,以较大者为准 1. 为确保余氯准确度,流动室流速不能低于500毫升/分;若pH平均值大于8.5,pH值的波动幅度应保持在± 0.3内。 2. 可同时提供比电导度(修正至25℃的电导率)、电阻率和总溶解固体的数据输出,这些参数是根据水和污水测试行业标准(Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater)的方程式由电导率计算出来。 3. 浊度的准确度基于AMCO-AEPA聚合物浊度标准。 仪器规格 6920DW 600DW 传感器 余氯、电导率、氧化还原电位、酸碱度、温度、浊度 余氯、电导率、氧化还原电位、酸碱度、温度 内存容量 384KB(150,000个读数) 384KB(150,000个读数) 电池寿命 30天(20℃,每15分钟记录间隔) 30天(20℃,每15分钟记录间隔)
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    供水安全测试供水安全测试:供水,水源可来自于江河湖海、大自然、还有就是经过人类简单处理过后的水源。可以为生活所用的。产品名称:供水安全测试(余氯测试) 方法:DPD比色法 测试盒内包括(*补充包装):可用于2*160次测试24克Cl-1* 一支用于取样的塑料烧杯100毫升Cl-2* 两个带有螺帽的玻璃试管25毫升Cl-3* 一个比色座一支85毫米长的测量勺 一张余氯比色盘危险警示:该测试盒内不含任何必须特别标记的有害物质。操作步骤:1、把比色座放置包装盒的固定位置上(请参见图示说明)。2、把比色盘插入比色座。3、打开两个圆形玻璃试管,用待测溶液清洗几次。然后,在试管中加入待测溶液至刻度处。4、加一平勺Cl-1至右侧玻璃试管。5、加12滴Cl-2至右侧玻璃试管,然后盖好瓶盖,混合均匀。6、立即读数:转动比色盘,从上面观察两支试管内的颜色,直到两支玻璃管内的颜色相同时,停止转动。从比色座的前面标记处读出测试结果,中间值可以估读。该读数即为余氯的浓度7、加入5滴Cl-3至右侧玻璃试管,盖好瓶盖,混合均匀。反应2分钟。然后依照上面的方法读数。 该读数即为总氯浓度 化合氯可以通第一次读数和第二次读数计算所得。自由氯:溶解的,单质氯,次氯酸,次氯酸盐离子。化合氯:无机氯胺和有机氯胺。

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