GIS 支持下的给水管网闸门优化调度 张宏伟 储诚山 (天津大学环境工程系 ) 吴光红 (中国市政工程华北设计研究院 ) 城市管网的功能会因各种类型的故障而破坏,其中因管材和管接头损坏而引起的管线故障是最经常和 最严重的。如何快速、准确地找出事故点的位置,及时调度闸门,使维修时间最短、停水区域最小、关闭 的闸门最少,即闸门的优化调度问题,成为保证供水可靠性的关键所在。在多闸门的环状管网中,关闭与 发生事故点有关管段的方案有许多种,而寻找最佳方案便成为闸门优化调度的中心技术。 对于大型管网,传统的闸门优化调度方法数据录入量大、易出错,不能利用管网图中各图素已有的数 据和位置关系, 实际应用中难以获得事故点的横、 纵坐标值。而 GIS(地理信息系统, Geogra phical Information System) 技术支持下的给水管网闸门优化调度正好能弥补这些缺点,而且界面直观。 G
闸阀 闸阀是作为截止介质使用, 在全开时整个流通直通, 此时介质运行的压力损 失最小。闸阀通常适用于不需要经常启闭, 而且保持闸板全开或全闭的工况。 不 适用于作为调节或节流使用。 对于高速流动的介质, 闸板在局部开启状况下可以 引起闸门的振动, 而振动又可能损伤闸板和阀座的密封面, 而节流会使闸板遭受 介质的冲蚀。从结构形式上, 主要的区别是所采用的密封元件的形式。 根据密封 元件的形式,常常把闸阀分成几种不同的类型,如:楔式闸阀、平行式闸阀、平 行双闸板闸阀、楔式双闸板闸等。最常用的形式是楔式闸阀和平行式闸阀。 截止阀 截止阀的阀杆轴线与阀座密封面垂直。 阀杆开启或关闭行程相对较短, 并具 有非常可靠的切断动作, 使得这种阀门非常适合作为介质的切断或调节及节流使 用。截止阀的阀瓣一旦处于开启状况, 它的阀座和阀瓣密封面之间就不再的接触, 并具有非常可靠的切断动作, 合得这种阀门非常适合