Статья 13. Договор горячего или холодного водоснабжения / КонсультантПлюс
КонсультантПлюс: примечание.
Ст. 13 (в ред. ФЗ от 01.07.2021 N 276-ФЗ) не применяется к отношениям по подключению (технологическому присоединению) к сетям водоснабжения на основании технических условий, выданных до 01.09.2021. О регулировании см. указанный закон.Перспективы и риски арбитражных споров и споров в суде общей юрисдикции. Ситуации, связанные со ст. 13 |
Арбитражные споры:
— Абонент хочет расторгнуть договор с организацией ВКХ в связи с существенным изменением обстоятельств
— Абонент хочет урегулировать разногласия, возникшие при заключении договора
— Абонент хочет признать договор в части или полностью недействительным
— Абонент хочет понудить организацию ВКХ к заключению договора
— Организация ВКХ хочет расторгнуть договор с абонентом
— Организация ВКХ хочет урегулировать разногласия, возникшие при заключении договора
См. все ситуации, связанные со ст. 13
Споры в суде общей юрисдикции:
— Организация ВКХ хочет взыскать задолженность за подключение и пользование централизованной системой холодного водоснабжения в отсутствие договора
1. По договору горячего или холодного водоснабжения (далее также — договор водоснабжения) организация, осуществляющая горячее водоснабжение или холодное водоснабжение, обязуется подавать абоненту через присоединенную водопроводную сеть горячую, питьевую и (или) техническую воду установленного качества в объеме, определенном договором водоснабжения, а абонент обязуется оплачивать принятую воду и соблюдать предусмотренный договором водоснабжения режим ее потребления, обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в его ведении водопроводных сетей и исправность используемых им приборов учета.
2. К договору водоснабжения применяются положения о договоре об энергоснабжении, предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации, если иное не установлено настоящим Федеральным законом, принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами Российской Федерации и не противоречит существу договора водоснабжения.3. Договор водоснабжения является публичным договором.
4. Организация, осуществляющая горячее водоснабжение или холодное водоснабжение, вправе отказаться от заключения договора водоснабжения в случае подключения (технологического присоединения) сетей или объекта капитального строительства абонента к централизованной системе водоснабжения с нарушением технических условий подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к централизованной системе горячего или холодного водоснабжения, являющихся обязательным приложением к договору о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе горячего или холодного водоснабжения, или в случае самовольного подключения (технологического присоединения) лицом объекта капитального строительства к такой системе.
(в ред. Федеральных законов от 30.12.2012 N 318-ФЗ, от 01.07.2021 N 276-ФЗ)(см. текст в предыдущей редакции
)
5. Существенными условиями договора водоснабжения являются:
1) предмет договора, режим подачи воды (гарантированный объем подачи воды (в том числе при холодном водоснабжении на нужды пожаротушения), гарантированный уровень давления воды в системе водоснабжения в месте присоединения), определяемый в соответствии с техническими условиями подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к централизованной системе горячего или холодного водоснабжения, являющимися обязательным приложением к договору о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе горячего или холодного водоснабжения;
(в ред. Федеральных законов от 30.12.2012 N 318-ФЗ, от 01.07.2021 N 276-ФЗ)(см. текст в предыдущей редакции
)
2) сроки осуществления подачи воды;
3) качество воды, в том числе температура подаваемой воды в случае заключения договора горячего водоснабжения;
4) порядок контроля качества воды;
5) условия прекращения или ограничения подачи воды;
6) порядок осуществления учета поданной воды;
7) сроки и порядок оплаты по договору;
8) границы эксплуатационной ответственности по водопроводным сетям абонента и организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение, определенные по признаку обязанностей (ответственности) по эксплуатации этих систем или сетей;
9) права и обязанности сторон по договору;
10) ответственность в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по договору водоснабжения;
11) порядок урегулирования разногласий, возникающих между сторонами по договору;
12) порядок обеспечения абонентом доступа представителям организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение, или по ее указанию представителям иной организации к водопроводным сетям, местам отбора проб воды и приборам учета в целях определения объема поданной воды, тепловой энергии (в случае горячего водоснабжения) и определения качества воды;
13) иные условия, установленные правилами горячего водоснабжения, правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденными Правительством Российской Федерации.6. Оплата горячей, питьевой и (или) технической воды по договору водоснабжения осуществляется по тарифам на горячую воду (горячее водоснабжение), питьевую воду (питьевое водоснабжение) и (или) техническую воду.
6.1. Установленные тарифы в сфере холодного, горячего водоснабжения, используемые для расчета размера платы за коммунальные услуги по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению для населения и приравненных к нему категорий потребителей, применяются для расчетов за холодную воду, горячую воду, поставляемую организациям, предоставляющим внаем жилые помещения в наемных домах в соответствии с жилищным законодательством.(часть 6.1 введена Федеральным законом от 21.07.2014 N 217-ФЗ)6.2. Абонент, несвоевременно и (или) не полностью оплативший горячую, питьевую и (или) техническую воду, обязан уплатить организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, пени в размере одной стотридцатой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки начиная со следующего дня после дня наступления установленного срока оплаты по день фактической оплаты.(часть 6.2 введена Федеральным законом от 03.11.2015 N 307-ФЗ)6.3. Товарищества собственников жилья, жилищные, жилищно-строительные и иные специализированные потребительские кооперативы, созданные в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье, приобретающие горячую, питьевую и (или) техническую воду для целей предоставления коммунальных услуг, в случае несвоевременной и (или) неполной оплаты воды уплачивают организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, пени в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки начиная с тридцать первого дня, следующего за днем наступления установленного срока оплаты, по день фактической оплаты, произведенной в течение девяноста календарных дней со дня наступления установленного срока оплаты, либо до истечения девяноста календарных дней после дня наступления установленного срока оплаты, если в девяностодневный срок оплата не произведена. Начиная с девяносто первого дня, следующего за днем наступления установленного срока оплаты, по день фактической оплаты пени уплачиваются в размере одной стотридцатой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.(часть 6.3 введена Федеральным законом от 03.11.2015 N 307-ФЗ)6.4. Управляющие организации, приобретающие горячую, питьевую и (или) техническую воду для целей предоставления коммунальных услуг, теплоснабжающие организации (единые теплоснабжающие организации), а также организации, осуществляющие горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, приобретающие горячую, питьевую и (или) техническую воду по договорам горячего водоснабжения, договорам холодного водоснабжения или единым договорам холодного водоснабжения и водоотведения, в случае несвоевременной и (или) неполной оплаты горячей, питьевой и (или) технической воды уплачивают организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, пени в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки начиная со дня, следующего за днем наступления установленного срока оплаты, по день фактической оплаты, произведенной в течение шестидесяти календарных дней со дня наступления установленного срока оплаты, либо до истечения шестидесяти календарных дней после дня наступления установленного срока оплаты, если в шестидесятидневный срок оплата не произведена. Начиная с шестьдесят первого дня, следующего за днем наступления установленного срока оплаты, по день фактической оплаты, произведенной в течение девяноста календарных дней со дня наступления установленного срока оплаты, либо до истечения девяноста календарных дней после дня наступления установленного срока оплаты, если в девяностодневный срок оплата не произведена, пени уплачиваются в размере одной стосемидесятой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки. Начиная с девяносто первого дня, следующего за днем наступления установленного срока оплаты, по день фактической оплаты пени уплачиваются в размере одной стотридцатой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.(часть 6.4 введена Федеральным законом от 03.11.2015 N 307-ФЗ; в ред. Федерального закона от 29.07.2017 N 273-ФЗ)(см. текст в предыдущей редакции
)
7. Местом исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение, является точка на границе эксплуатационной ответственности абонента и такой организации по водопроводным сетям, если иное не предусмотрено договором водоснабжения.
8. Договоры горячего водоснабжения, договоры холодного водоснабжения заключаются в соответствии с типовым договором горячего водоснабжения и типовым договором холодного водоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.Ст 13 Закон О Водоснабжении и Водоотведении N 416-ФЗ
Статья 13. Договор горячего или холодного водоснабжения
1. По договору горячего или холодного водоснабжения (далее также — договор водоснабжения) организация, осуществляющая горячее водоснабжение или холодное водоснабжение, обязуется подавать абоненту через присоединенную водопроводную сеть горячую, питьевую и (или) техническую воду установленного качества в объеме, определенном договором водоснабжения, а абонент обязуется оплачивать принятую воду и соблюдать предусмотренный договором водоснабжения режим ее потребления, обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в его ведении водопроводных сетей и исправность используемых им приборов учета.
2. К договору водоснабжения применяются положения о договоре об энергоснабжении, предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации, если иное не установлено настоящим Федеральным законом, принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами Российской Федерации и не противоречит существу договора водоснабжения.
3. Договор водоснабжения является публичным договором.
4. Организация, осуществляющая горячее водоснабжение или холодное водоснабжение, вправе отказаться от заключения договора водоснабжения в случае подключения (технологического присоединения) сетей или объекта капитального строительства абонента к централизованной системе водоснабжения с нарушением технических условий подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к централизованной системе горячего или холодного водоснабжения, являющихся обязательным приложением к договору о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе горячего или холодного водоснабжения, или в случае самовольного подключения (технологического присоединения) лицом объекта капитального строительства к такой системе.
5. Существенными условиями договора водоснабжения являются:
1) предмет договора, режим подачи воды (гарантированный объем подачи воды (в том числе при холодном водоснабжении на нужды пожаротушения), гарантированный уровень давления воды в системе водоснабжения в месте присоединения), определяемый в соответствии с техническими условиями подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к централизованной системе горячего или холодного водоснабжения, являющимися обязательным приложением к договору о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе горячего или холодного водоснабжения;
2) сроки осуществления подачи воды;
3) качество воды, в том числе температура подаваемой воды в случае заключения договора горячего водоснабжения;
4) порядок контроля качества воды;
5) условия прекращения или ограничения подачи воды;
6) порядок осуществления учета поданной воды;
7) сроки и порядок оплаты по договору;
8) границы эксплуатационной ответственности по водопроводным сетям абонента и организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение, определенные по признаку обязанностей (ответственности) по эксплуатации этих систем или сетей;
9) права и обязанности сторон по договору;
10) ответственность в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по договору водоснабжения;
11) порядок урегулирования разногласий, возникающих между сторонами по договору;
12) порядок обеспечения абонентом доступа представителям организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение, или по ее указанию представителям иной организации к водопроводным сетям, местам отбора проб воды и приборам учета в целях определения объема поданной воды, тепловой энергии (в случае горячего водоснабжения) и определения качества воды;
13) иные условия, установленные правилами горячего водоснабжения, правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденными Правительством Российской Федерации.
6. Оплата горячей, питьевой и (или) технической воды по договору водоснабжения осуществляется по тарифам на горячую воду (горячее водоснабжение), питьевую воду (питьевое водоснабжение) и (или) техническую воду.
6.1. Установленные тарифы в сфере холодного, горячего водоснабжения, используемые для расчета размера платы за коммунальные услуги по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению для населения и приравненных к нему категорий потребителей, применяются для расчетов за холодную воду, горячую воду, поставляемую организациям, предоставляющим внаем жилые помещения в наемных домах в соответствии с жилищным законодательством.
6.2. Абонент, несвоевременно и (или) не полностью оплативший горячую, питьевую и (или) техническую воду, обязан уплатить организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, пени в размере одной стотридцатой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки начиная со следующего дня после дня наступления установленного срока оплаты по день фактической оплаты.
6.3. Товарищества собственников жилья, жилищные, жилищно-строительные и иные специализированные потребительские кооперативы, созданные в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье, приобретающие горячую, питьевую и (или) техническую воду для целей предоставления коммунальных услуг, в случае несвоевременной и (или) неполной оплаты воды уплачивают организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, пени в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки начиная с тридцать первого дня, следующего за днем наступления установленного срока оплаты, по день фактической оплаты, произведенной в течение девяноста календарных дней со дня наступления установленного срока оплаты, либо до истечения девяноста календарных дней после дня наступления установленного срока оплаты, если в девяностодневный срок оплата не произведена. Начиная с девяносто первого дня, следующего за днем наступления установленного срока оплаты, по день фактической оплаты пени уплачиваются в размере одной стотридцатой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.
6.4. Управляющие организации, приобретающие горячую, питьевую и (или) техническую воду для целей предоставления коммунальных услуг, теплоснабжающие организации (единые теплоснабжающие организации), а также организации, осуществляющие горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, приобретающие горячую, питьевую и (или) техническую воду по договорам горячего водоснабжения, договорам холодного водоснабжения или единым договорам холодного водоснабжения и водоотведения, в случае несвоевременной и (или) неполной оплаты горячей, питьевой и (или) технической воды уплачивают организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, пени в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки начиная со дня, следующего за днем наступления установленного срока оплаты, по день фактической оплаты, произведенной в течение шестидесяти календарных дней со дня наступления установленного срока оплаты, либо до истечения шестидесяти календарных дней после дня наступления установленного срока оплаты, если в шестидесятидневный срок оплата не произведена. Начиная с шестьдесят первого дня, следующего за днем наступления установленного срока оплаты, по день фактической оплаты, произведенной в течение девяноста календарных дней со дня наступления установленного срока оплаты, либо до истечения девяноста календарных дней после дня наступления установленного срока оплаты, если в девяностодневный срок оплата не произведена, пени уплачиваются в размере одной стосемидесятой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки. Начиная с девяносто первого дня, следующего за днем наступления установленного срока оплаты, по день фактической оплаты пени уплачиваются в размере одной стотридцатой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.
6.5. Собственники и иные законные владельцы помещений в многоквартирных домах и жилых домов в случае несвоевременной и (или) неполной оплаты горячей, питьевой и (или) технической воды, потребляемой ими при получении коммунальных услуг, уплачивают пени в размере и порядке, установленных жилищным законодательством.
7. Местом исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение, является точка на границе эксплуатационной ответственности абонента и такой организации по водопроводным сетям, если иное не предусмотрено договором водоснабжения.
8. Договоры горячего водоснабжения, договоры холодного водоснабжения заключаются в соответствии с типовым договором горячего водоснабжения и типовым договором холодного водоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.
Другие статьи ФЗ «О водоснабжении и водоотведениии»
Статья 37. Техническое обследование централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения
Статья 41.3. Права и обязанности сторон по договору аренды централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или муниципальной собственности
Статья 43. Порядок вступления в силу настоящего Федерального закона
Федеральный закон РФ «О водоснабжении и водоотведении» N 416-ФЗ ст 13 (действующая редакция 2021)
Кто в доме живет? Что означает номер вашей квартиры по нумерологии
Если нумерологическое значение квартиры совпадает с вашей энергетикой, вам будет уютно в ней, вы будете ощущать буквально, что «дома и стены помогают», и ваш дом — ваша крепость. Обычно мы говорим, что энергетика места, в котором мы живем, зависит от предыдущих жильцов или в целом от места, где расположена квартира или дом.Адрес достается нам вместе с ней. Но номер квартиры, как и дата нашего рождения, имеет отношение к тому, как в ней будут чувствовать себя мы и другие домочадцы. Случается и так, что члены одной и той же семьи ощущают в доме, где выросли дискомфорт, но в то же время в других домах они чувствуют себя уютно. Объясняется это тем, что к энергетике дома может не подходить энергетика конкретного человека. Как понять почему так происходит?
Мы предлагаем узнать, что означает номер квартиры, в которой вы живете или в которую планируете переезжать. Если нумерологическое значение квартиры совпадает с вашей энергетикой, вам будет уютно в ней, вы будете ощущать буквально, что «дома и стены помогают», и ваш дом — ваша крепость. В противном случае вас могут преследовать головные боли, чувства грусти и недомогания разного характера. Итак, для начала вычисляем нумерологическое число квартиры и узнаем, как жить дальше. Расчет весьма прост: к примеру, квартира с номером 138 = 1 + 3 + 8 = 12. 1 + 2 = 3. «3» — это нумерологическое число квартиры 138.
Цифра 1.
Планета — Солнце. Такая квартира наполняет ее хозяев творческой энергией и радостью жизни. Она позволяет человеку выделиться, привлечь внимание окружающих. В ней будет хорошо художникам, поэтам, писателям, журналистам. В квартире должно быть много разных светильников, а доминирующая гамма — оранжево-красная. Атмосфера такого дома — беззаботная и открытая. Но блеск предназначен только для добрых людей, злые же в таком доме будут терпеть одни убытки.
Цифра 2.
Планета — Луна. Интуиция и созерцание. Квартира благоприятна для людей, работающих с маленькими детьми, для поваров и музыкантов. Главный акцент в такой квартире должен приходиться на зеркала, а основной цвет — нежно-кремовый, с небольшими вкраплениями изумрудно-зеленого. Позаботьтесь о внешнем виде ванной комнаты — она должна быть безупречной.
Цифра 3.
Планета — Марс. Воля, решительность, действие! Эта квартира не для лентяев. Если будете пассивными, решения станут приниматься за вас. В этой квартире придется все время что-то чинить: водопровод, замки, стулья… Хозяева должны быть в тонусе и в постоянном движении, иначе застой энергии принесет болезни. В интерьере должно быть побольше красного цвета. Наиболее активные места — туалет и прихожая, позаботьтесь о них.
Цифра 4.
Планета — Меркурий. Контакты. В такой квартире должна «обитать» предельная честность — ложь вернется к вам обратно! Живущих в этом доме часто тянет в путешествия. Готовьтесь много общаться, причем не только дома, но и на работе: эта квартира сулит вам очень много диспетчерской работы.
Главные в интерьере — объекты, связанные с информацией: начиная от телевизора и телефона, заканчивая фотографиями на стенах и иероглифами в рамках. Ну, а благоприятными цветами будут голубой, серый, а также синий с желтым.
Цифра 5.
Планета — Юпитер. Расширение. Здесь все глобально: жизнь этой квартиры может быть связана с политикой, наукой — все служит объединению людей во имя какой-то идеи. Для этого дома хорош пурпурный цвет. А настоящим украшением послужат бронзовые предметы, особенно привезенные из дальних стран. Не разрешайте себе гневаться — и все у вас будет хорошо. Да, не забудьте еще про обширную библиотеку!
Цифра 6.
Планета — Венера. Отдых, любовь и комфорт. Вот уж повезло жильцам такой квартиры — гуляй — не хочу! Здесь живут либо добрые и гостеприимные люди, либо заядлые скандалисты. Цвета очень теплые: в бежево-коричневой гамме.
В обстановке этого дома — большие мягкие диваны, круглый стол, ковры, цветы… Дом — полная чаша. Обычно в такой квартире любят животных — кошек, собак. Не ругайтесь в таком доме, виноватым всегда будет зачинщик ссоры.
Цифра 7.
Планета — Сатурн. Сплошные испытания! Жильцы такой квартиры нередко бывают в стесненных обстоятельствах и испытывают разного рода ограничения. Но не все так плохо! В этой же квартире вам удастся заняться накопительством, овладеть каким-либо профессионально мастерством. Главное — чаще анализируйте свои дела и поступки, на пользу пойдут голодание и занятия йогой! Преобладающий цвет — темно-синий. Доминант в интерьере нет.
Цифра 8.
Планета — Уран. Это квартира астрологов и ясновидящих, если туда занесет какого-нибудь прагматика и материалиста, он окажется у разбитого корыта. В этой квартире вы всегда будете окружены друзьями. Для ее оформления используйте яркие радужные цвета, и обязательно должен присутствовать небесно-голубой! Будьте осторожны с электрическими приборами и держите окна чистыми.
Цифра 9.
Планета — Нептун. Весьма тяжелая квартира! Хорошо в ней будет священникам, музыкантам, морякам и экстрасенсам. Здесь очень легко погрязнуть в несбывшихся мечтах и приобрести много вредных привычек. Эта квартира словно Бермудский треугольник — вечно куда-то пропадают вещи, и все лишено здравого смысла. Вот теперь можно проверить, как ваша квартира и атмосфера в ней соотносятся с предложенной характеристикой. Источник.
Читайте АСН в Google News
«Зеленая» ОПЕК+ и нефть по $100. О чем говорил Путин на Российской энергетической неделе
Россия в полной мере осознает проблему изменения климата и намерена в течение нескольких десятилетий прийти к углеродной нейтральности, а сейчас призывает запустить диалог о глобальных механизмах стабилизации энергетического рынка. Об этом заявил в среду президент России Владимир Путин на пленарном заседании форума «Российская энергетическая неделя».
Глава государства назвал упреки в использовании энергетики в качестве оружия «политически мотивированной болтовней», а утверждения, что газопроводы в последнее время строились, чтобы обойти Украину, — чушью уровня «сапоги всмятку», предположил, что цены на нефть могут вернуться к отметке в $100 за баррель, и рассказал, какую новую роль смог бы сыграть формат ОПЕК+.
ТАСС собрал ключевое из того, что президент сказал об экономике.
О новой роли ОПЕК+
- Россия — «ответственный участник ОПЕК+» и исходит из того, что соглашение будет действовать до конца 2022 года. У этого формата в будущем может появиться новая роль: «Полагаю, что после того, как добыча выйдет на докризисный уровень, мы сможем продолжить эту работу, в том числе и в рамках «зеленой» повестки».
О нефти по $100
- «Вполне возможно. Сейчас она растет в цене». При этом сама Россия заинтересована в предсказуемости котировок: «Мы делаем все возможное, чтобы нефтяной рынок стабилизировался окончательно. Не допускаем резких скачков цен».
О газовом кризисе в Европе
- «Все последнее десятилетие шаг за шагом в европейскую энергетику закладывались системные изъяны. Именно они и привели к масштабному кризису рынка в Европе». «И не нужно, что называется, перекладывать с больной головы на здоровую <…>».
- Россия же «полностью выполняет свои контрактные обязательства» и «обеспечивает гарантированные, бесперебойные поставки газа»: «Более того, мы всегда идем навстречу нашим партнерам, готовы обсуждать дополнительные действия».
Об энергетике как оружии
- «Где мы используем оружие? В каких конфликтах мы участвуем? А что касается экономики, это вообще исключено». Обвинения в том, что Россия якобы применяет энергетику в таком качестве, — «это и есть политически мотивированная болтовня».
- При этом поставки американского СПГ, когда сложилась соответствующая ценовая конъюнктура, «уплыли из Европы в Азию». «Так кто использует эти энергетические инструменты в каких-то своих целях — мы или кто-то другой?»
О транзите через Украину
- Вопрос продолжения транзита газа после 2024 года — «чисто экономический»: «Мы готовы сохранить этот контракт. Более того, если будут созданы экономические, технологические условия, — даже увеличить <…> Но мы должны понять, а сколько же у нас купят».
- Основная проблема — изношенность украинской газотранспортной системы, которая, по разным оценкам, достигает 80-85%: «Там больше увеличивать-то нельзя <…> Опасно увеличивать! <…> Там, может быть, если давление увеличишь, она лопнет вообще».
- Упреки в том, что новые российские газопроводы строятся «по политическим соображениям, чтобы обойти Украину», — «очередная чушь, «сапоги всмятку», как у нас говорят».
О глобальной балансировке
- «Сейчас необходимо договориться о глобальных механизмах балансировки энергетического рынка, запустить на эту тему предметный, обстоятельный диалог производителей и потребителей энергоресурсов, свободный от политических предрассудков и навязанных клише». Россия готова к такому «созидательному, доверительному, плотному сотрудничеству», включая прямой диалог с партнерами в Европе и Еврокомиссией.
Об углеродном налоге в ЕС
- «То, что мы сейчас видим и слышим в Евросоюзе по поводу углеродного налога, конечно, вызывает определенные озабоченности. Если решения будут приняты в одностороннем порядке, <…> то я думаю, что в этом случае результат будет похожий на то, что сейчас происходит. Просто цены будут подниматься, вот и все». При этом на все «неадекватные решения» Россия будет реагировать соответствующим образом.
О непрофессионалах и коньках
- Решение суда в Нидерландах, обязавшего компанию Shell снизить вредные выбросы на 45%, — «это прецедент». «Если люди совершенно профессионально неподготовленные будут принимать такие решения, то всплески [цен] на мировых рынках неизбежны».
- «В Средние века голландцы <…> на коньках передвигались по замерзшим рекам и каналам. Если так будет продолжаться, то в Голландии вернутся к такому средству передвижения <…> И кататься будут не только, чтобы из пункта А в пункт Б добраться, но и чтобы согреться».
Об углеродной нейтральности
- Россия в полной мере осознает проблему изменения климата — на ее территории среднегодовая температура повышается более чем в 2,5 раза быстрее, чем во всем мире. Поэтому Москва поддерживает международные соглашения по климату и уже действует сама (например, правительство продлит до 2035 года госпрограмму энергосбережения и повышения энергоэффективности).
- «За ближайшие десятилетия мы рассчитываем обеспечить накопленный объем чистой эмиссии парниковых газов даже ниже, чем в Евросоюзе. Это, уважаемые коллеги, не пустые слова, а прямое руководство к действию».
- «Россия на практике будет добиваться углеродной нейтральности своей экономики, и мы ставим здесь конкретный ориентир — не позднее 2060 года».
О климатической повестке
- «Климатическая повестка не должна становиться орудием для продвижения экономических и политических интересов отдельных стран. Нам вместе нужно создать единые для всех, понятные, справедливые, прозрачные правила климатического регулирования, которые будут действовать на глобальном уровне».
- В частности, важно «объективно учитывать углеродный след разных видов генерации»: «Немногие об этом знают, но, например, углеродный след атомной энергетики ниже, чем солнечной энергетики». Поэтому экспорт Россией атомных технологий позволит ей в том числе «вносить свой вклад в декарбонизацию мировой энергетики».
- К тому же Россия может предложить «уникальные возможности» для климатических проектов, в том числе использующих потенциал природных экосистем: «Эффективность таких проектов в нашей стране существенно выше, чем от инвестиций в развитие европейской возобновляемой энергетики».
О готовности к изменениям
- Россия уже готовится к снижению роли нефти и угля (при росте значения природного газа): «К 2035 году рассчитываем увеличить производство СПГ в России до 140 млн тонн в год, а также укрепить свое положение на этом динамичном рынке, заняв на нем около 20% <…>. Кроме того, в горизонте 2035 года ожидаем нарастить нашу долю в глобальных поставках продукции нефтегазохимии с нынешнего 1% до 7%».
- Москва ожидает и «усиления позиций водорода и аммиака» в качестве источников энергии, и у России «есть научные, ресурсные, логистические возможности, чтобы занять весомую долю на этих перспективных рынках».
О том, кому кланяться немцам
- «Такие страны, <…> как Германия, пусть низко поклонятся [бывшему канцлеру] Герхарду Шредеру в ножки за то, что сейчас Германия получает [российский газ] не по 1-1,5 тыс. [долларов за тысячу кубометров], а по 300».
- При этом решение Берлина отказаться от атомных электростанций (оно было принято при Шредере и скорректировано при Ангеле Меркель после аварии на «Фукусиме» — прим. ТАСС) бессмысленно, поскольку соседняя Франция продолжает их использовать: «Какой смысл закрывать у себя, если, извините, через забор у твоего соседа атомная энергетика процветает?».
Вода | Бесплатный полнотекстовый | Обзор подходов к регулированию давления в системах водоснабжения
1. Введение
Сеть питьевого водоснабжения состоит из резервуаров, труб и водопровода. Сети транспортируют воду, обычно хранящуюся в резервуаре, потребителям. Географические водораспределительные сети (ЖДС) обширны и взаимосвязаны. Эффективность водного транспорта в первую очередь зависит от состояния компонентов сетей. Другими словами, поломка трубы может привести к частичной или полной непоставке воды предполагаемым потребителям.К сожалению, растущий уровень урбанизации увеличивает уязвимость компонентов WDN и, следовательно, усложняет их работу [1,2].Такие сложности приводят к различным сбоям в работе сетей. Чаще всего эти отклонения представляют собой проблемы, с которыми необходимо бороться в краткосрочной перспективе (то есть краткосрочные проблемы). Например, меняющиеся требования потребителей вынуждают оператора постоянно регулировать давление в сети, чтобы обеспечить достижение соответствующих уровней и эффективную подачу воды.Для решения этой проблемы в сети часто устанавливаются насосы и редукционные клапаны (PRV), и корректировка по мере изменения спроса будет способствовать смягчению проблемы. С этой целью были выдвинуты различные предложения по обеспечению надлежащего контроля над такими устройствами.
В [3] авторы предложили дистанционное управление насосами с регулируемой скоростью в реальном времени для управления давлением в зависимости от изменяющегося спроса. Предложенный подход показал повышенную точность управления по сравнению с П-регуляторами.Тем не менее, обширная литература посвящена контролю PRV, и поэтому существует множество подходов к их контролю. Эти методы включают классический закон управления (P-контроллер [4]), расширенные законы управления (контроллеры с прогнозированием модели [5] и оптимальное управление (смешанно-целочисленное нелинейное программирование [6]). Несколько исследователей рассмотрели эти методы. и представили свои плюсы и минусы.Их работы часто ограничиваются одной или двумя точками внимания, не связывая основной контроль давления с его подзадачами (т.д., размещение PRV), как можно увидеть в Разделе 1.1 и Таблице 1. Таким образом, уникальность этой статьи может быть отнесена к следующему: (1) она учитывает различные методы решения давления и классифицирует подходы для облегчения усвоение читателем; (2) он связывает подзадачу оптимальной локализации PRV с глобальной проблемой, и рассматриваются методы решения различных классов; (3) он извлекает из литературы некоторые из основных проблем и определяет возможные методы их решения.Существующие обзоры и этот обзор
Было опубликовано несколько работ, которые способствуют решению некоторых аспектов проблемы контроля давления. Работа [7] охватывает несколько аспектов, а именно: (1) принципы управления давлением; (2) классификация методов контроля давления; и (3) рекомендации, предложенные в работе. Работа [8] по анализу управления утечками посредством эффективного управления давлением. Также исследовалось влияние как чрезмерного, так и недостаточного давления на сеть.Модельные постановки для сетей понижения давления исследовались в [9]. Были исследованы различные методы решения, чтобы выявить как их достоинства, так и недостатки. Обзор управления давлением представлен в [10]. В работе [11] представлено исследование моделирования и моделирования проблемы. Исследованы различные методы решения оптимизационной задачи. Также был представлен предлагаемый метод уменьшения затратного в вычислительном отношении решения задачи оптимизации.Работа в [12] была ограниченной и была сосредоточена на обзоре прогресса в управлении давлением в водораспределительных сетях в режиме реального времени. Несмотря на наличие легко доступных обзоров литературы, различные аспекты не исследованы должным образом или не рассматривались ранее. Эти вопросы рассматриваются в данной статье. Эти вопросы включают размещение PRV, классификацию методов управления и методы решения различных задач оптимизации. В таблице 1 представлена обобщенная версия сравнения других обзоров и настоящей работы.Остальная часть статьи организована следующим образом: вывод некоторых основных уравнений WDN и моделей элементов труб описан в разделе 2. В разделе 3 рассматривается проблема регулирования давления и представлены различные методы решения.2. Водораспределение и его основные уравнения
Водораспределительная сеть — это сложная и взаимосвязанная система. Это одна из самых важных инфраструктур для водоснабжения. Их основное предназначение — транспортировка воды от очистных сооружений и хранилищ к потребителям [13].Их конструкция и обслуживание представляют собой значительные капиталовложения в обеспечение чистой водой, чтобы соответствовать текущему повышению уровня жизни потребителей [7,13]. Водораспределительные сети состоят из жизненно важных компонентов, таких как: (1) трубы, (2) резервуар, (3) плотины, (4) насосы и (5) клапаны, среди прочего [9,14,15], как показано на рисунке 1. При наличии WDN, показанного на рисунке 1, можно видеть, что его топология позволяет использовать свойства теории графов для разработки его математического представления.Предполагая, что сеть состоит из Nb ветвей / трубопроводов, соединенных между собой количеством Nn узлов, состоящих из ns количества источников и nd количества узлов спроса, матрица инцидентности между узлами Ci, j∈RNb × Nn может быть выражена как [16]:Cij = + 1, ifflowinbranch (pipeinFigure 1) jleavesnodei − 1, ifflowinbranch (pipeinFigure 1) jentersnodei0, ifbranch (pipeinFigure 1) jisnotincidenttonodei
(1)
Тогда уравнение узлового баланса может быть выражено как: где Q∈RNb и I∈RNn — векторы потоков в ответвлениях и узловых нагнетаниях.Вектор Q в основном состоит из потоков, как показано красными стрелками (указывающими направление потоков) на рисунке 1, тогда как вектор I состоит из отборов и подачи на узлах соединения на рисунке 1. Уравнение (2) может быть разложено. чтобы выразить узловой баланс для узлов спроса как: Cl в (3) — это элемент разложенного Ci, j = [CsCl] T, а q — вектор узловых изъятий. Сохранение энергии для WDN с обратной связью может быть выраженным как: где hs и hl — напор в источнике и узле потребления соответственно.Δh — перепад давления в трубе. Для каждой трубы i падение давления может быть выражено как функция гидравлического сопротивления трубы k.Δhi = kiQiα = kiQi | Qi | α − 1
(5)
В (5) k — гидравлическое сопротивление трубы, а α — коэффициент давления. Подставляя уравнение (5) в (4), сохранение энергии в матричной форме для WDN можно выразить как:diag (k | Q | α − 1) Q − Csths − Clthl = 0
(6)
Определив матрицу A = diag (k | Q | α − 1), гидравлическую имитационную модель можно записать в матричной форме как:А − CltCl0Qhl = Csths − q
(7)
Диагональные элементы матрицы A зависят от элемента, установленного в трубе.Для трубы i с установленным PRV, как показано на Рисунке 1 как «Клапан», элемент:А (я, я) = к | Q | α − 1 + м (Q)
(8)
где m (Q) — незначительные потери из-за PRV. Для труб с насосами («Напорный» насос на Рисунке 1),A (i, i) = — ω2 (hi − k (Qij / ω) n) / Qij
(9)
где ω и n — параметры, зависящие от типа установленных труб [17,18].3. Контроль давления
Контроль давления в системах водоснабжения — хорошо изученная схема минимизации протечек [8,19,20,21].Известные работы по этой теме можно отнести к началу 1990-х годов [19,20]. Хинди и Хамам [19] исследовали использование клапанов постоянного выходного давления и клапанов с регулируемым потоком для минимизации потерь в WDN. Однако чрезмерная вычислительная нагрузка побудила Хамама и Хинди [22] использовать искусственные нейронные сети для управления давлением. При реализации этой схемы наблюдается снижение потерь. Дай и Ли [23] представили расширенную модель PRV, позволяющую работать в трех режимах (открытый, нормальный, обратный клапан) в водораспределительных сетях для минимизации потерь без нарушения ограничений.Эта формула оказалась полезной при тестировании в нескольких сценариях спроса. В [21] была сформулирована многоцелевая стратегия для контроля давления и эффективного снижения потерь в WDN. В установившемся режиме сформулированная стратегия привела к снижению потерь на 6,15 л / с. Хотя контроль давления с помощью клапанов PRV дает удовлетворительные результаты, потери энергии в результате рассеивания потерь напора вызывают серьезную озабоченность [24,25]. Это влияет на общую энергоэффективность, поскольку энергия, которая в противном случае могла бы быть преобразована в полезную форму, рассеивается.Использование PRV совместно с насосами было предложено в [26] для улучшения использования энергии WDN. Совместное планирование регулирования давления и рекуперации энергии на основе спроса показало сокращение утечек и потребления электроэнергии на насосных станциях. В последнее время насосы в качестве турбин (PAT) используются в качестве решения для гибридного управления давлением и рекуперации энергии. В [27] были исследованы регуляторы скорости и давления PAT. Максимальная энергия, рекуперированная при работе, составила 23%.Чтобы выбрать подходящие и экономичные приложения, PAT были предложены в [28,29].3.1. Устройства контроля давления
Доступны различные устройства контроля давления для различных целей. Их использование в водораспределительных сетях зависит от конкретной возникающей потребности. Они могут использоваться для управления, ограничения, поддержания или снижения давления воды в трубе или узле сети. В таблице 2 показаны различные типы таких устройств и их конкретное использование. В целом, PRV чаще всего используются, когда возникает проблема избыточного давления при снижении спроса в сети [8].Однако в последнее время из-за нехватки энергии использовались PAT для восстановления этой избыточной потери напора и преобразования ее в полезную энергию. Размещение этих устройств столь же важно, как и их контроль, чтобы гарантировать полное снижение давления [30] при минимальных эксплуатационных расходах.3.2. Размещение устройств контроля давления
В литературе предлагались различные методы для решения проблемы размещения PRV. Эти методы можно разделить на три большие категории, а именно (1) метод подсчета, (2) метод эталонного давления и (3) методы, основанные на расчетах / оптимизации.
3.2.1. Метод подсчета
В этом методе несколько клапанов случайным образом вставляются в водопроводную сеть. Применяются методы оптимизации, которые в конечном итоге приведут к их оптимальным настройкам. Этот метод требует значительных вычислительных усилий для достижения оптимального решения; однако его легче применять. В работе [31] использовалась последовательная линеаризация узловых головок и уравнений потока труб, чтобы иметь возможность использовать линейное программирование для решения задачи управления клапаном.Установлены три клапана на 25 узле, 37 трубопроводной сети. Полученные результаты показали, что оптимальное решение задачи оптимизации заняло от восьми до 15 итераций.3.2.2. Метод сравнения давления
Этот класс методов основан на гидравлическом моделировании. Идентифицируется эталонное давление, и выполняется гидравлическое моделирование при различных условиях спроса. Этот метод был предложен в [32]. Для всех типов спроса места установки выбираются как трубы, удовлетворяющие Правилу 1. Правило 1: ifhi> hrefandhj Правило 2: ifhi-hj> 0,1 × hrefPipe выбирается как сайт установки PRV. Фиксированное регулирование давления на выходе Регулирование давления с временной модуляцией Регулирование давления с модуляцией потока Регулирование давления с обратной связью Оптимальное регулирование давления минимизировать f (q) subjectto0 (10) Кроме того, очевидно, что большинство методов полагаются на точность модели для получения точных настроек управления PRV.Стоит отметить, что элементы WDN подвержены различным условиям окружающей среды. В результате неизбежно будут затронуты параметры элементов WDN (т.е. гидравлическое сопротивление), что вызовет несоответствие между реальной системой и ее моделью. Следовательно, использование модели для получения соответствующих настроек управления PRV может привести к неточным настройкам реальных систем WDN. Хотя сообщалось о выдающихся достижениях в формулировке проблемы контроля давления, дальнейшее улучшение все же может быть достигнуто перед лицом различных условий, в которых работают WDN.В контексте неопределенностей в моделях спроса, расчета оптимизационного решения и возможных несоответствий между моделью и реальной системой следующие исследования можно рассматривать как будущие исследования. Включение неопределенностей спроса в задачу управления для оценки ее устойчивости Развертывание эмуляторов при контроле давления Контроллеры на основе обучения с подкреплением (RL) Благодаря усовершенствованию, упомянутому в пункте 2, контроллеры на основе RL могут быть исследованы для управления давлением в WDN.Сила этой схемы может быть основана на том факте, что предварительное знание системы не требуется для разработки контроллера. Контроллер на основе RL учится на собственном опыте при взаимодействии с окружающей средой. Это может быть полезно, поскольку точность контроллера не будет потеряна в результате оценки параметров модели. Эффективный контроль давления в водопроводной сети имеет важное значение для улучшения ее характеристик.Эффективное применение давления может привести к повышению устойчивости ЖДС. В этой статье были исследованы методы управления давлением, которые часто применяются в WDN. Методы, обычно используемые в литературе, можно разделить на следующие категории: (1) классическое управление, (2) расширенное управление, (3) оптимальное управление, (4) управление в реальном времени и (5) управление без модели. Из этой статьи было очевидно, что было предложено несколько методов для адекватного контроля давления в ЖДС. Однако в предлагаемых методиках есть недостатки.В классическом случае управления первым недостатком является его способность одновременно манипулировать несколькими переменными, а вторым — флуктуации, наблюдаемые исследователями. Сложность вычислений, которые должны быть решены с помощью передовых и оптимальных методов управления, является серьезной проблемой, поднимаемой в литературе. Однако они устраняют проблему множественных манипуляций с переменными. При управлении в реальном времени классические ПИД-регуляторы расширяются и развертываются. В результате сохраняется дефицит многовариантной манипуляции.Предлагаемое в литературе управление без модели основано только на предварительном знании WDN. Они жесткие и не могут использоваться при изменении топологии сети. Кроме того, неясно, могут ли эти схемы по-прежнему давать благоприятный результат, если они будут опробованы в неопределенных условиях. В связи с выявленными недостатками очевидно, что необходимо проделать дополнительную работу для достижения согласованных решений. С этой целью эта работа предполагает, что в будущих работах можно будет изучить: (1) включение неопределенностей в проблему управления для оценки устойчивости управления, (2) использование вычислительно эффективных эмуляторов и (3) развертывание RL. контроллеры на базе. Напор воды непостоянен, и спрос в утренние и вечерние периоды с высокой нагрузкой может снизить давление воды в водопроводной сети. Низкое давление может возникнуть, когда давление в водопроводе недостаточно для того, чтобы вода достигла верха дома. Это очень редко и может произойти только в случае чрезвычайной ситуации, например. прорыв водопровода. Неважно, какое давление в нашей сети, водопроводные трубы в вашем доме могут существенно снизить это давление к тому времени, когда оно попадет в ваши краны. Любое снижение давления внутри вашего дома, которое не влияет на холодный кухонный кран, может быть вызвано проблемами с водопроводом на ваших водопроводных трубах. Недвижимость с общим водоснабжением с большей вероятностью испытает низкий расход воды. По закону мы обязаны подавать воду с минимальным давлением 7 метров (0,7 бар) на ваш ограничительный кран. Давление измеряется в барах, и 1 бар толкает воду на высоту 10 метров к вашему дому. Давление воды измеряется в точке, где она выходит из нашего трубопровода и течет через внешний запорный кран или границу участка. Если у вас нет общего водопровода, ваши соседи должны иметь такое же давление воды, что и вы, при условии, что ваши дома очень похожи по высоте и на таком же расстоянии от точки, где находится наша водопроводная магистраль. Ваш расход воды индивидуален для вашей собственности и может отличаться от ваших соседей. Иногда низкое давление можно спутать с низким расходом воды в кране или душе. Возможен низкий расход при высоком давлении или хороший поток при низком давлении. Давление в водопроводе будет одинаковым для всех домов на улице, к которой он подсоединен (плюс-минус любые различия в уровне земли; 1 метр выше на высоте земли равняется 1 метру меньше давления). Однако поток в вашу собственность зависит от состояния вашей частной водопроводной трубы. Водопроводные трубы могут ограничивать подачу воды в краны. Другими словами, на максимальное количество воды, которое могут выдержать ваши трубы, будут влиять: Обратите внимание, что это только для домов с одной подающей трубой. Использование первого крана на подающей трубе (обычно кухонного крана): Иногда установка новой бытовой техники, такой как стиральные машины, посудомоечные машины или душ с сильным напором воды, может повлиять на напор воды.Если вы использовали внутренний стопорный кран для установки нового устройства, убедитесь, что он полностью открыт. Расположение водопроводных труб в вашем доме может снизить напор воды или поток воды в краны и душ. Многим новым душевым для эффективной работы потребуется минимальный уровень потока и давления, который может варьироваться в зависимости от производителя. Если вы планируете в ближайшее время установить новую душевую или отопительную систему, убедитесь, что вы проконсультировались с водопроводчиком, сертифицированным для водоснабжения, что она будет работать эффективно при минимальном целевом напоре 7 метров (0.7 бар) и убедитесь, что внутренние трубопроводы будут обеспечивать поток воды, необходимый для наилучшей производительности. Если вы планируете провести у себя дома сантехнические работы, рекомендуется проверить, правильно ли работает ваш внутренний запорный кран, чтобы вы могли отключить воду в экстренной ситуации. Во многих домах запорный кран можно найти на кухне рядом с раковиной. После завершения работ не забудьте полностью открыть стопорный кран, удивительно, как часто это может вызывать проблемы. Обратите внимание: по закону у вас должен быть исправный внутренний запорный кран, чтобы вы могли перекрыть воду в экстренной ситуации. Помогите найти стопорный кран Вода из нашей водопроводной сети течет по подземной водопроводной трубе прямо к кухонному крану. Затем вода поступает в резервуар для хранения, который снабжает водой все ваши краны, включая горячую воду. Давление воды теряется, чем выше уровень воды, тем выше ее уровень, поэтому то, насколько высоко ваш резервуар для воды будет расположен над подземной водопроводной трубой, повлияет на то, как быстро он наполняется.Положение бака над кранами повлияет на напор воды в кранах. По закону мы обязаны подавать воду под давлением 7 метров (0,7 бар) в ваш ограничительный кран. Давление измеряется в барах, и 1 бар толкает воду на высоту 10 метров к трубам в вашем доме. Если ваш резервуар для холодной воды выше этой высоты, вы можете подумать о том, чтобы установить внутренний насос, чтобы подавать воду в резервуар для хранения на чердаке. Вода из нашей водопроводной сети течет через вашу подземную водопроводную трубу, а вода поступает в ваш комбинированный котел.Затем бойлер обеспечивает все горячие краны в вашем доме. Комбинированные котлы не будут работать ниже определенных уровней давления. По закону мы обязаны подавать воду под давлением 7 метров (0,7 бар) в ваш ограничительный кран. Обычные котлы могут работать при давлении всего 0,5 бар, но для их эффективной работы может потребоваться давление в комбинированных котлах выше 7 метров напора (0,7 бар). Если ваш сантехник оценил давление воды внутри вашего дома как ниже 7 метров напора (0.7 бар), вероятно, это связано с состоянием ваших трубопроводов. По возможности попросите водопроводчика, сертифицированного для водоснабжения, также оценить давление на ограничительном кране. Если это невозможно, свяжитесь с нами для проведения проверки. Некоторые комбинированные котлы могут одновременно подавать воду только в один кран. Кроме того, давление в кранах с холодной водой может снизиться, если они работают одновременно с краном с горячей водой. Если вы планируете в ближайшее время установить новый бойлер, убедитесь, что вы проконсультировались с водопроводчиком, сертифицированным для водоснабжения, что он будет эффективно работать при нашем минимальном целевом давлении воды 7 метров напора (0.7 бар), а внутренние трубопроводы будут обеспечивать поток воды, необходимый для наилучшей производительности. Megaflows — это еще одна система для нагрева воды, которая часто требует увеличения диаметра подающей трубы для увеличения потока воды в цилиндр. Megaflows работают иначе, чем обычные системы отопления, потому что они питаются напрямую из водопровода, а не из резервуара с холодной водой, что может сделать их более чувствительными к колебаниям давления воды в водопроводе. Давление воды в доме может колебаться в зависимости от требований клиентов, особенно в более загруженное время, например утром, ранним вечером и летом. Высокий спрос может снизить давление воды в нашей водопроводной сети. Megaflows требуется минимальный расход воды. Если вы планируете установить Megaflow в своей собственности, убедитесь, что ваши внутренние трубопроводы и подающая труба способны обеспечить необходимый поток воды. Рекомендуется сначала проконсультироваться с водопроводчиком, сертифицированным для водоснабжения, который может сказать вам, будет ли Megaflow работать в вашей собственности и нужно ли вам вносить какие-либо изменения в вашу систему трубопроводов. По закону мы обязаны подавать воду под давлением 7 метров (0,7 бар) в ваш ограничительный кран. Мы не можем гарантировать превышение этого уровня, даже если в районе, в котором вы живете, исторически было более высокое давление. Если вы заметили изменение давления, сбросьте настройки Megaflow до установленного законом минимального значения напора 7 метров (0,7 бар). На ваш расход воды не должны влиять никакие работы, которые мы проводим в водопроводной сети (за исключением чрезвычайных ситуаций), но для Megaflows может потребоваться более высокая скорость потока, чем у вас в настоящее время.Вы можете решить эту проблему, увеличив размер вашей водопроводной трубы (трубы, идущей от краевого крана до кухонного крана). Мы стремимся обеспечить минимальный допустимый расход воды 9 литров в минуту. Но если вашему Megaflow требуется больше, чем это, мы можем модернизировать нашу систему трубопроводов от водопровода до краевого крана, за дополнительную плату. Некоторые проблемы с давлением могут быть вызваны неисправными, поврежденными или протекающими трубами и фитингами, такими как шаровые краны и запорные краны. Если трубы в вашем доме старые, они могут быть подвержены коррозии, что приведет к ограничению потока воды. Вы можете попросить водопроводчика, сертифицированного для водоснабжения, проверить это для вас. Частично закрытый запорный кран внутри вашего дома может вызвать проблемы с напором воды; осторожное открытие крана может увеличить давление. Чтобы полностью открыть кран: Некоторые свойства могут иметь более одного запорного крана, и каждый из них может влиять на давление и расход воды. Пожалуйста, убедитесь, что все запорные краны работают должным образом, если вы испытываете проблемы с давлением и потоком воды. Обратите внимание: по закону у вас должен быть исправный внутренний запорный кран, чтобы вы могли перекрыть воду в экстренной ситуации. Утечки из труб или фитингов снизят давление воды.Если у вас есть счетчик воды, вы можете проверить, есть ли утечка, отключив всю воду в доме и проверив, вращается ли счетчик воды. Если счетчик воды крутится, возможно, произошла утечка. Ознакомьтесь с нашим пошаговым руководством, чтобы проверить, есть ли у вас утечка. Если у вас нет измерителя, прислушайтесь к шипению изнутри труб или поищите влажные пятна или очень заметные зеленые пятна на траве. Если вы подозреваете, что у вас есть протечка в доме, обратитесь за советом к водопроводчику, сертифицированному для водоснабжения. На расход и давление воды в вашем доме будет влиять длина водопроводной трубы. Например, более длинные водопроводные трубы с небольшим диаметром могут быть слишком малы для подачи потока воды к вашей собственности, даже если давление на границе соответствует целевому уровню 7 метров (0,7 бар). Если вы подумываете о замене трубопровода, например, с тем же диаметром, или, возможно, переходе на более крупную трубу, это, вероятно, увеличит поток воды в вашу собственность, но не приведет к увеличению давления воды в вашей собственности. Некоторые проблемы с давлением вызваны тем, что несколько домов совместно используют подводящую трубу от водопровода. Это может быть проблемой, если подающая труба слишком мала, в плохом состоянии (например, протекает или старая), или если все объекты используют воду одновременно (особенно в часы пик). Если вы не уверены, в чем заключается ваша ответственность в случае утечки, см. Примеры ниже. Труба индивидуальная подающая Только A отвечает за утечку И A, и B несут ответственность за утечку Все три несут ответственность за утечку Если вы пользуетесь общим источником снабжения со своими соседями, то вы несете совместную ответственность за его обслуживание и ремонт от вашей собственности до запорного крана. Если вы используете общий водопровод и хотите разделить его и иметь собственное водоснабжение, свяжитесь с нашим отделом услуг для разработчиков, чтобы узнать, можно ли установить отдельную новую независимую трубу от вашего ограничительного крана. Мы можем посоветовать и поддержать маршрут, по которому должен идти ваш трубопровод, необходимый материал и размер, а также проинструктировать вас о праве собственности на любые оставшиеся трубопроводы через вашу собственность и предоставить смету на проведение работ Напор воды может зависеть от высоты вашего дома по отношению к окружающей местности.Если ваш дом находится на вершине холма, вы можете испытывать более низкое давление, чем дома, расположенные у подножия холма, особенно в напряженное время дня, например, утром и ранним вечером, а также летом. По закону мы обязаны подавать воду с минимальным давлением 7 метров (0,7 бар) на ваш ограничительный кран. Однако, если вы чувствуете, что это не соответствует вашим потребностям, посоветуйтесь с водопроводчиком, утвержденным в сфере водоснабжения, о том, как можно улучшить трубопровод. Ваш сантехник может рассмотреть возможность установки гидроаккумулятора.Это относительно новое устройство, которое удерживает воду в сосуде в те периоды, когда потребность в воде в вашем доме невысока, и выпускает воду по мере необходимости в часы пик. Повысительные насосы подключаются к частному водопроводу квартир или больших домов. Они помогают увеличить воду вокруг собственности. Бустерные насосы бывают разных размеров; Бытовые насосы поместятся под вашей раковиной и подключаются к источнику питания, а для насосов большего размера потребуется собственная система трубопроводов и отдельный источник питания. В многоквартирном доме подкачивающие насосы обычно используются для заполнения больших напорных баков, после чего вода под действием силы тяжести течет из бака в каждую из квартир. В доме они помогают повысить давление воды до определенной точки, например, до ванны (обычно подключаемой под ванной). Если вы живете в квартире и заметили изменение давления воды после отключения электричества или перебоев в подаче воды, возможно, ваш подкачивающий насос нуждается в перезагрузке. Обратитесь к домовладельцу или управляющему агенту для сброса насоса.Обратите внимание, что нам не известно местонахождение подкачивающих насосов, поскольку они установлены на частной собственности. По закону мы обязаны подавать воду с минимальным давлением воды 7 метров (0,7 бар) в ваш ограничительный кран, но если вы чувствуете, что вам нужно большее давление, вы можете подумать о том, чтобы установить в своем доме водяной насос, который помогает увеличить давление. . При установке водяного насоса пользуйтесь услугами водопроводчика, сертифицированного для водоснабжения. Они могут осмотреть вашу водопроводную арматуру, использование воды и внутреннюю сантехнику, чтобы посоветовать вам, какой насос лучше, и убедиться, что вы не нарушаете какие-либо правила, касающиеся водоснабжения. Если вы выполнили некоторые из упомянутых выше проверок и по-прежнему чувствуете, что существует проблема с давлением воды, заполните нашу анкету, и мы ответим вам, как только сможем. Анкета по давлению воды Вы имеете право на выплату, если мы не поддерживаем минимальное давление воды в нашей сети. Если на вас влияет низкое давление ниже 0.7 бар, продолжительностью час или более в двух отдельных случаях в течение 28 дней друг с другом, мы заплатим вам 25 фунтов стерлингов или добавим эту сумму на ваш счет, чтобы уменьшить ваш счет. Мы будем производить только один платеж в год. Обратите внимание, что эта политика компенсации не применяется, если причина низкого давления связана с аварийными или плановыми работами по техническому обслуживанию нашей электросети. К сожалению, вы не сможете потребовать компенсацию за низкое давление, если проблема вызвана вашими трубами. Оплата должна быть автоматической.Если вы считаете, что происшествие с низким давлением не было идентифицировано, вы также можете подать иск в письменной форме в течение трех месяцев после второго происшествия с низким давлением. Для получения дополнительных полезных советов посетите Консультативную схему по водному регулированию. Нажмите кнопку ниже, чтобы поговорить с нами. Вы также можете добавить наш номер 07971013368 к своим телефонным контактам (только для обмена текстовыми сообщениями WhatsApp). Мы доступны для общения с 8:00 до 18:00 с понедельника по пятницу. Вот что делать: найдите кран, ближайший к счетчику воды (обычно это передний наружный кран) Полностью откройте кран и запишите время, необходимое для наполнения 9-литрового ведра , если это занимает больше 30 секунд, возможно, давление воды низкое. Существует несколько причин, по которым у вас может быть низкое давление воды. Перейдите к шагу 2, чтобы понять возможные причины и что делать. 1. Найдите запланированные или незапланированные происшествия в вашем районе. Возможно, мы проводим плановые работы в вашем районе. В таком случае мы всегда стараемся уведомлять жителей о любых работах, которые мы проводим в вашем районе. Или мы можем проводить аварийные работы на водопроводной сети в вашем районе, и невозможно заранее уведомить об этих аварийных работах. Проверьте, не оставили ли мы открытку в вашем почтовом ящике. Проверьте нашу карту отключений, чтобы узнать, проводятся ли у нас работы рядом с вами. Вы также можете получать новости о перебоях в подаче воды, подписавшись на нас в Twitter и Facebook. 2. Проверьте давление во всех кранах холодной воды, как внутри, так и снаружи. Если они не испытывают такого же низкого давления, это может указывать на проблему с вашим частным водопроводом, например на засорение между счетчиком и вашим домом. Вам нужно будет обратиться к лицензированному сантехнику. Утечки могут уменьшить поток воды, попадающий в ваши краны, что может привести к низкому давлению воды. Узнайте, как проверить наличие утечек в вашей собственности. В большинстве случаев для этого потребуется лицензированный сантехник.К наиболее типичным внутренним причинам низкого давления относятся: Если ваш дом был построен после 2006 года, то, скорее всего, у вас установлено ограничивающее устройство, убедитесь, что оно не заблокировано и не ограничено. Ограничительные устройства устанавливаются на выходе вашего счетчика (ваша сторона счетчика), и владелец собственности несет ответственность за их техническое обслуживание. Их можно подключить к любой внутренней инфраструктуре, но обычно они крепятся внутри шкафа счетчика или на входе в систему горячего водоснабжения.Есть много разных производителей устройств ограничения давления. См. Несколько примеров ниже: Ограничивающие устройства устанавливаются для защиты вашей внутренней инфраструктуры от колебаний высокого давления, поэтому, если обнаруживается, что она заблокирована или повреждена, ваш сантехник и вы сами должны заменить устройство новым или удалить его. устройство полностью. Если ваш дом недавно построен, проблема с давлением может заключаться в том, что ограничивающее устройство неправильно отрегулировано.Попросите вашего сантехника или строителя проверить, установлено ли ограничивающее устройство на достаточное значение 500 кПа. Со временем трубы могут забиться и ограничить поток воды через них. Лицензированный сантехник сможет определить, где находится засор, и устранить его. Если вам известно о каких-либо оцинкованных трубопроводах, убедитесь, что они не подвержены коррозии и не вызывают засорения. Если ваш дом был построен до 1960 года, скорее всего, в нем есть оцинкованные трубы. Если вы попробовали все вышеперечисленное и не смогли определить проблему, позвоните по номеру круглосуточной службы неисправностей и экстренной помощи: 1300 086 489 . Сначала мы позаботимся о том, чтобы низкое давление не было результатом работ в вашем районе, а затем пригласим одного из сотрудников для расследования. Самый распространенный трубопровод для распределения воды внутри зданий — медный. Но в этом руководстве будут рассмотрены другие материалы, их использование, свойства, преимущества и недостатки. Существуют и другие трубы, доступные для использования в калькуляторе, но вы также можете добавить свою собственную информацию о трубе. Встроенные в калькулятор трубы включают сталь ASTM A53 (список 40 и 80), медь ASTM B88 (тип K, L и M), ПВХ ASTM D2241 (SDR 26), полипропилен ASTM F2389 (DR 9), ABS ASTM D1527. , ABS ASTM D 2282, латунь стандартная и дополнительная, CPVC ASTM F441 и F442, PEX, ковкий чугун, оцинкованная сталь и нержавеющая сталь 304 и 316.Это наиболее распространенные трубы, используемые в трубопроводах с охлажденной водой. Если у вас особый случай, воспользуйтесь ссылками, чтобы добавить информацию о трубах, или свяжитесь с Джастином по электронной почте [email protected]. Каждый материал трубы и тип трубы в пределах этого материала трубы имеют свои собственные стандартные размеры трубы.Например, сталь Schedule 40 не имеет трубы размером 5/8 дюйма. При изменении материала трубы и типа трубы также измените размер трубы, чтобы гарантировать, что размер трубы, который вы хотите, доступен в пределах стандарта. Калькулятор выдаст ошибку, если вы выберете нестандартный размер трубы в пределах материала и типа трубы. ABS означает акрилонитрил-бутадиен-стирол. Этот трубопровод чаще всего используется для систем дренажа, сточных вод и вентиляции и не используется в системах водоснабжения домашних хозяйств.Часто можно увидеть эту трубу, по которой отходят канализационные системы, и она часто бывает черной. Эти легкие и гибкие трубопроводы подходят для температур от -30 ° F до 140 ° F. Как и другие пластиковые трубы, АБС не подходит для работы на открытом воздухе при воздействии солнечных лучей. Ультрафиолетовые лучи повредят трубы из АБС-пластика. Существуют два стандарта, которые регулируют трубопроводы из АБС-пластика: (1) ASTM D 1527 и ASTM D 2282. ASTM D 1527 называется Стандартными техническими условиями для пластиковых труб из акрилонитрил-бутадиен-стирола (АБС), списки 40 и 80.Стандарт ASTM D 2282 называется пластиковой трубой из акрилонитрил-бутадиен-стирола (АБС-пластик), SDR-PR. Эти два стандарта определяют размеры и допуски для различных типов труб из АБС-пластика. Спецификация труб описывает толщину и номинальное давление для каждого размера трубы. Стенки сортамента 80 толще, чем у сорта 40, и, таким образом, трубопровод сортамента 80 имеет более высокое номинальное давление, чем трубопровод сортамента 40.Трубопроводы Schedule 40 и Schedule 80 имеют одинаковый внешний диаметр, но разную толщину. Трубопровод сортамента 80 имеет большую толщину, что делает внутренний диаметр меньше по сравнению с трубопроводом сортамента 40. Трубы обычно имеют одинаковый внешний диаметр, так как это позволяет соединять вместе трубы разных графиков.Как видите, трубопровод сортамента 80 имеет тот же внешний диаметр, что и трубопровод сортамента 40 для каждого конкретного размера трубы. Однако внутренний диаметр меньше, потому что труба сортамента 80 имеет более толстые стенки. Стандартный размерный коэффициент или SDR описывает соотношение между внешним диаметром трубы и толщиной стенки трубы. Например, SDR 17 для внешнего диаметра 1,315 дюйма будет иметь толщину трубы 0,077 дюйма и 0,063 дюйма для SDR 21. Номинальное давление для трубопровода из АБС-пластика определяется диаметром трубы, толщиной трубы и материалом трубы. Несмотря на то, что материалом трубы является АБС, в общем семействе материалов АБС есть разные классы. Типичные классы труб из ABS включают ABS2112, ABS1316, ABS1210 и ABS1208. ABS 2112 — самый сильный, затем ABS1316, затем ABS1210 и, наконец, ABS1208.Давление разрыва для этих материалов и комбинаций SDR показано ниже. Латунные трубопроводы в некоторых случаях являются одобренными трубопроводами для питьевой воды и были популярны в прошлом, но их заменили материалами, с которыми легче работать и которые обычно обеспечивают более длительный срок службы. Есть два типа латунных трубопроводов: (1) обычной прочности и (2) повышенной прочности. Латунь повышенной прочности имеет более толстые стенки, что позволяет этой трубе иметь более высокое допустимое рабочее давление.В таблице ниже приведены размеры латунных трубопроводов обычной и повышенной прочности. Как вы можете видеть, внутренний диаметр трубы повышенной прочности немного меньше, чем диаметр эквивалентной трубы обычной прочности. Это связано с увеличенной толщиной трубы. Трубопровод повышенной прочности обычно не используется в бытовых системах водоснабжения, поскольку давление в бытовых системах водоснабжения никогда не превышает 300 фунтов на квадратный дюйм, а латунные трубопроводы стандартной прочности обладают достаточной прочностью, чтобы выдерживать давление 300 фунтов на квадратный дюйм. В следующих двух таблицах показано максимально допустимое давление как для обычных, так и для сверхпрочных трубопроводов, чтобы дополнительно объяснить этот момент. Как видите, максимально допустимое давление уменьшается с повышением температуры. Хлоринаты Поливинилхлорид (ХПВХ) — это пластиковый трубопровод, который используется для распределения холодной воды и канализации, сточных вод, вентиляционных систем. Его главное преимущество — низкая стоимость и простота установки. Он подходит для холодной воды под давлением (73 F) при давлении до 300 фунтов на квадратный дюйм для труб меньшего диаметра и более толстых труб. Однако при более высоких температурах (180 F) номинальное давление падает до 100 фунтов на квадратный дюйм и уменьшается для более тонких труб и большего диаметра. ХПВХ немного прочнее ПВХ и может выдерживать более высокие температуры. Однако ХПВХ не выдерживает таких высоких температур, как медные трубы. Кроме того, ХПВХ имеет больший коэффициент теплового расширения, чем металлические трубы. Это означает, что вам нужно будет учесть расширение и сокращение труб для длинных участков трубопровода из ХПВХ. Размеры труб из ХПВХ регулируются двумя стандартами. Эти стандарты — ASTM F441 и ASTM F442.Первый стандарт обеспечивает размеры в формате расписания, а второй стандарт — в формате SDR. Номинальное давление трубопровода колеблется от 1130 фунтов на квадратный дюйм для трубы Schedule 80, 1/4 дюйма до 230 фунтов на квадратный дюйм для трубы Schedule 80 12 дюймов и 210 фунтов на квадратный дюйм для трубы Schedule 80 24 дюйма. Номинальное давление также колеблется от 780 фунтов на квадратный дюйм для трубопровода Schedule 80 ¼ «до 220 PSI для 4-дюймового трубопровода Schedule 40 и даже ниже до 120 PSI для трубопровода Schedule 40 диаметром 24 дюйма. Как вы можете видеть, номинальное давление (максимально допустимое давление воды) уменьшается по мере увеличения размера трубопровода, а номинальное давление для трубопровода по графику 80 выше, чем номинальное давление для труб по графику 40. Номинальное давление также снижается при повышении температуры воды. Предыдущие значения давления основаны на температуре воды 73 F. Номинальное давление снижается до 20% от номинального давления при температуре воды 200 F. Номинальные значения давления для трубопроводов можно легко найти на веб-сайтах производителей труб. Но как проектировщик вы должны понимать, что ХПВХ не подходит для высокотемпературной воды при давлении выше 100 фунтов на квадратный дюйм и даже ниже для труб большего диаметра. Подобно трубам из ABS, CPVC также может быть оценен в формате SDR. Однако большинство производителей в США не используют этот формат. Таким образом, эти размеры труб не включены в данное руководство, равно как и эти размеры труб не включены в калькулятор. Трубопровод в основном используется в качестве носителя жидкости и измеряется по внутреннему диаметру (ID). Таким образом, когда выбрана медная труба номиналом ½ дюйма, внутренний диаметр составляет примерно ½ дюйма, а внешний диаметр — 0,625 дюйма. Трубки в основном используются для структурных целей и измеряются по внешнему диаметру (OD). Медная трубка ½ дюйма имеет внешний диаметр 0,545, а ее внутренний диаметр меньше ½ дюйма. В системах внутренних водопроводов используются медные трубы, а не медные. Существует шесть стандартных типов меди, которые показаны ниже для справки, вы должны выбрать тип, который наиболее точно соответствует ситуации в вашем проекте: типа K коммерчески доступны длиной 20 футов, вытянутые или отожженные. Его можно использовать для бытового водоснабжения, противопожарной защиты, топлива, мазута, хладагентов, сжатого воздуха, сжиженного нефтяного газа и вакуума.У него самые толстые стенки типов L и M. Стенки типа L толще, чем у типа М. Эти соотношения справедливы для всех диаметров трубы. Наружные диаметры для каждого типа, только внутренний диаметр и толщина стенок различаются для каждого типа. Этот тип трубы чаще всего используется для подземных установок или когда может произойти повреждение наземной установки и требуется более твердый материал. типа L коммерчески доступны длиной 20 футов, вытянутые или отожженные. Его можно использовать для бытового водоснабжения, противопожарной защиты, топлива, мазута, хладагентов, сжатого воздуха, сжиженного нефтяного газа и вакуума. Он имеет вторые по толщине стены типов K, L и M. Этот тип трубы чаще всего используется для надземной прокладки, и когда возможное повреждение надземной прокладки маловероятно. типа M доступны в продаже длиной 20 футов, вытянутые или отожженные. Его можно использовать для бытового водоснабжения, противопожарной защиты, топлива, мазута, хладагентов, сжатого воздуха, сжиженного нефтяного газа и вакуума. У него самые тонкие стенки типов K, L и M. Тип DWV: Этот тип имеет самые тонкие стенки и используется в системах слива, сточных вод и вентиляции, где давление практически отсутствует. Этот тип не следует использовать для воды под давлением, поэтому он не включается в калькулятор трубопровода бытового водоснабжения. : этот тип имеет внутреннюю чистоту, соответствующую стандартам для трубопроводов, транспортирующих кислород, азот, закись азота, медицинский сжатый воздух или другие газы, используемые в медицинских учреждениях.Этот тип не следует использовать для воды под давлением, поэтому он не включается в калькулятор трубопровода бытового водоснабжения. Номинальное давление: Номинальное давление медных трубопроводов очень подходит для бытовых систем водоснабжения, поскольку давление в здании обычно не превышает 300 фунтов на квадратный дюйм. В многоэтажных зданиях давление воды может превышать 300 фунтов на квадратный дюйм. — это пластик, полиэтиленовая труба или трубка. Этот материал гибкий, а это означает, что стоимость монтажа ниже, чем у других трубопроводов. Сшивание — это химическая реакция, которая связывает одну полимерную цепь полиэтилена с другой. Существует три основных классификации трубопроводов PEX: PEX-a, PEX-b и PEX-c. Различные классификации описывают метод сшивания.Каждый метод соответствует стандартам ASTM F 876 и ASTM F 877, которые определяют размеры, номинальные значения давления и температуры. Однако стоимость каждого типа немного отличается, и гибкость каждого типа разная. Другая классификация труб PEX заключается в том, есть ли у трубы барьер. Обычно в бытовых системах водоснабжения используются трубы из полиэтилена без барьеров. Барьер относится к ламинированной поверхности, расположенной снаружи трубы, которая препятствует проникновению кислорода в жидкость.Это используется для гидравлических систем и других систем непитьевой воды. Наконец, PEX нельзя использовать на открытом воздухе, потому что он не может выдерживать УФ-лучи, если он не имеет УФ-покрытия. Дизайнеры не любят рисковать жизнью трубы на покрытии, поэтому PEX не будет использоваться на открытом воздухе, как и другие пластиковые трубы. ASTM F 876 — это стандарт, определяющий свойства материала и размеры трубы PEX. ASTM F 877 — это стандарт, определяющий требования к рабочим характеристикам системы PEX, трубы и фитингов вместе.Трубка PEX обычно изготавливается в соответствии с SDR-9. Размеры PEX SDR-9 показаны в таблице ниже. Метод изготовления не имеет значения для размеров, так как PEX-a, b, c изготавливаются с одинаковыми размерами. PEX используется только для распределительных труб меньшего размера, до 1 дюйма, но некоторые производители предоставляют трубопроводы до 2 дюймов. PEX обычно имеет максимально допустимое давление воды 160 фунтов на квадратный дюйм при 73 F, 100 фунтов на квадратный дюйм при 180 F и 80 фунтов на квадратный дюйм при 200 F. Ковкий чугун обычно используется строителями в качестве подземных магистральных трубопроводов. Эта труба обычно не используется инженерами-механиками для трубопровода бытовой воды в зданиях.Этот трубопровод подходит для подземных более крупных труб из-за его очень долгого срока службы. Трубопровод обычно рассчитан на срок службы более 100 лет. Труба очень прочная и долговечная, поэтому она также может выдерживать нагрузки давления от нахождения под дорогами, а также любые возможные повреждения при транспортировке и установке. Ковкий чугун прочнее труб из углеродистой стали, а также с ним легче работать, отсюда и название — пластичный. Ковкий чугун — это чугун, поэтому он подвержен коррозии.Обычно используются футеровки для замедления коррозии, но это увеличивает стоимость трубопровода. Ковкий чугун относительно дороже своих пластиковых аналогов. имеет разные классы давления. Эти классы определяют допустимое давление воды. Эти классы включают 350 фунтов на квадратный дюйм, 300 фунтов на квадратный дюйм, 250 фунтов на квадратный дюйм, 200 фунтов на квадратный дюйм и 150 фунтов на квадратный дюйм. Наружные диаметры для каждого из классов одинаковы, но внутренние диаметры регулируются по мере изменения толщины для каждого класса труб.Трубы более высокого класса имеют увеличенную толщину и меньший внутренний диаметр. Размеры труб этих классов показаны в калькуляторе воды для бытового потребления. Трубопровод из оцинкованной стали в некоторых случаях является одобренным трубопроводом для питьевой воды, но с ним трудно работать, и он подвержен ржавчине, которая может вызвать утечки, снижение давления и уменьшение потока. Номинальное давление для оцинкованных стальных труб варьируется в зависимости от размера трубы и спецификации. Более толстые листы имеют более высокое номинальное давление, так же как и трубы меньшего размера. Максимально допустимое давление колеблется от 2000 фунтов на квадратный дюйм для небольших труб до 200 фунтов на квадратный дюйм для больших труб и более низких графиков.Номинальное давление подходит для температур от 0 F до 300 F. Полиэтилен и полипропилен относятся к типам термопластов. Эти материалы не так часто используются в бытовых системах водоснабжения. Эти материалы обычно используются для жидкостей, которые химически несовместимы с металлическими трубами. Кроме того, эти материалы можно использовать, когда возникает проблема коррозии, поскольку пластиковые трубы не подвержены коррозии.Пластиковые трубы используются еще и потому, что с ними намного дешевле и проще работать, чем с металлическими трубами. Однако эти пластмассы не так долговечны, как их металлические аналоги, и плохо себя чувствуют при воздействии УФ-излучения, если только пластик не имеет УФ-покрытия. Некоторые полиэтиленовые трубы могут иметь встроенную защиту от ультрафиолетового излучения. Кроме того, пластиковые трубопроводы более резко расширяются / сжимаются при изменении температуры, а также имеют гораздо более низкое номинальное давление, чем металлические трубопроводы, особенно при высоких температурах. Полиэтиленовые (PE) и полипропиленовые (PP) трубопроводы могут иметь размеры от ½ ”до 65”, но калькулятор включает только трубы меньшего размера, поскольку они наиболее распространены для бытовых систем водоснабжения. Существуют различные типы материалов из полиэтилена и полипропилена. Этим различным типам обычно присваивается четырехзначный код материала. Первые две цифры обозначают ячейку, которая определяет плотность материала, предел прочности на разрыв, сопротивление медленно растущим трещинам и многое другое.Вторые две цифры определяют рекомендованную стандартную категорию расчетного гидростатического напряжения. Это основа для определения длительной прочности трубы. Применимые стандарты для полиэтиленовых и полипропиленовых труб: (1) ASTM D 2239, (2) AWWA C901 и ASTM D 2737. ASTM D 2239 называется Стандартными техническими условиями для полиэтиленовых (PE) пластиковых труб (SIDR-PR) на основе контролируемых Внутренний диаметр. AWWA C901 называется полиэтиленовая (ПЭ) напорная труба и трубки диаметром от ½ дюйма до 3 дюймов для водоснабжения.AWWA означает Американскую ассоциацию водопроводных сооружений. ASTM D 2737 называется Стандартными техническими условиями для полиэтиленовых (ПЭ) пластиковых труб. ASTM F 2389 называется Стандартными техническими условиями для полипропиленовых (ПП) трубопроводных систем, работающих под давлением. Существует два способа выражения размеров этих пластиковых труб: (1) SIDR и (2) SDR. SDR или стандартное соотношение диаметров ранее обсуждалось с трубопроводами из ABS и CPVC.SIDR означает стандартное отношение внутреннего диаметра, которое представляет собой отношение внутреннего диаметра к толщине трубы. SIDR используется для труб меньшего диаметра и для специального метода соединения, в котором используются вставные фитинги. Таким образом, внешний диаметр может быть разным, но трубы можно соединять, если их внутренние диаметры одинаковы. Второй способ отображения размеров пластиковых труб — это метод SDR или DR. В этом методе внешние диаметры одинаковы, а внутренние диаметры меняются. Калькулятор также имеет следующие типы пластиковых труб: DR11, DR13.5, SIDR11.5, SIDR15 и SIDR19. Калькулятор включает в себя только трубы меньшего размера для этих пластмасс, потому что это наиболее распространенные размеры для бытовых систем водоснабжения. Номинальное давление для пластиковых трубопроводов намного ниже, чем для металлических. Номинальное давление колеблется от 160 до 63 фунтов на квадратный дюйм для различных типов труб. Кроме того, это номинальное давление только для 73 F, и номинальное давление будет падать с увеличением температуры. Существуют разные типы материалов в пределах общих категорий трубопроводов из полиэтилена и полипропилена, и каждый тип материала будет иметь несколько разные максимально допустимые давления.Поэтому обязательно используйте эти номинальные значения давления только в качестве ориентира и уточняйте у производителя трубы точные значения давления, основанные на температуре трубы, размере трубы, типе трубы и типе вспомогательного материала. обычно используются в дренажных, сточных и вентиляционных системах, а также в ирригационных системах. Трубопроводы из ПВХ могут подвергаться воздействию ультрафиолетовых лучей, в отличие от большинства других пластиковых трубопроводов. Этот трубопровод дешевле, легче и легче соединяется по сравнению с металлическим трубопроводом. Применимые стандарты: (1) ASTM D 1785 и (2) ASTM D 2241. ASTM D 1785 называется Стандартными техническими условиями для пластиковых труб из поливинилхлорида (ПВХ), списки 40, 80 и 120. ASTM D 2241 называется Стандартными техническими условиями. для труб из поливинилхлорида (ПВХ) с номинальным давлением (серия SDR). Эти стандарты регулируют размеры, указанные в следующем разделе. Существуют разные типы труб из ПВХ, ПВХ 1120, 1220, 2120, 2116, 2112 и 2110.Эти разные типы ПВХ имеют немного разные свойства материала, такие как плотность, прочность, медленно растущие трещины и т. Д. Каждый тип субматериала будет иметь несколько разные номинальные значения давления, но размеры будут одинаковыми для каждого типа субматериала. Существует два способа выражения размеров этих труб из ПВХ: (1) SDR и (2) Спецификация. Основными типами SDR являются SDR 17, 21, 26 и 32.5. Более низкие значения SDR имеют большую толщину и большее номинальное давление. Калькулятор также включает SDR 26 и SDR 32.5. Двумя основными типами расписаний являются расписание 40 и расписание 80. Также доступны трубопроводы расписаний 10 и 120, но они менее распространены и не включаются в калькулятор. Различные типы субматериалов ПВХ и SDR имеют номинальное давление от 50 до 315 фунтов на квадратный дюйм. Более низкие SDR имеют более высокие номинальные значения давления, а более высокие SDR имеют более низкие рейтинги давления. Трубопроводы сортамента 40 имеют диапазон давления от 810 до 60 фунтов на квадратный дюйм, в зависимости от типа субматериала ПВХ и размера трубы. Трубы меньшего диаметра имеют более высокое номинальное давление. Трубопроводы Schedule 80 имеют диапазон давления от 1230 фунтов на квадратный дюйм до 60 фунтов на квадратный дюйм, в зависимости от типа субматериала ПВХ и размера трубы. При повышении температуры номинальное давление также уменьшается. Номинальное давление снижается почти на 22% при повышении температуры с 73 F до 140 F. Существуют различные типы субматериалов в рамках общей категории материалов труб из ПВХ, и каждый тип субматериалов будет иметь несколько разные максимально допустимые давления. Поэтому обязательно используйте эти номинальные значения давления только в качестве ориентира и уточняйте у производителя трубы точные значения давления, основанные на температуре трубы, размере трубы, типе трубы и типе вспомогательного материала. Трубопроводы из нержавеющей стали нечасто используются в бытовых системах водоснабжения из-за их стоимости. Нержавеющая сталь подходит для условий, в которых требуется устойчивость к коррозии. Хотя название «нержавеющая» подразумевает, что труба не подвержена коррозии, это означает лишь то, что труба более эластична, чем другие металлы. Ключом к его устойчивости к коррозии является хром. Нержавеющая сталь — это стальной сплав, состоящий не менее чем из 10.5% хрома. Стальной сплав — это комбинация железа и другого элемента, в данном случае хрома. Существует два основных типа труб из нержавеющей стали: нержавеющая сталь 304 и 316. Разница между 304 и 316 заключается в химическом составе. Нержавеющая сталь 304 содержит железо и (10,5%) хром. Нержавеющая сталь 316 содержит железо, (10,5%) хром и (2-3%) молибден. Для нержавеющих сталей добавлено еще одно различие.В нержавеющей стали помимо железа и хрома будут и другие элементы. Например, это типичный состав нержавеющей стали 304. Нержавеющую сталь можно отличить по букве «L» в конце обозначения номера. Это означает, что в нержавеющей стали процент углерода меньше.04%. Этот низкий уровень углерода увеличивает коррозионную стойкость металлов. Нержавеющая сталь 304 или 316 более склонна к коррозии в местах сварки, но 304L или 316L будут иметь большую коррозионную стойкость в местах сварки. Таким образом, существует четыре основных типа материалов для труб из нержавеющей стали: (1) 304, (2) 304L, (3) 316 и (4) 316L. Эти материалы отлично подходят для мест, где возникает проблема коррозии. Размеры трубы одинаковы для нержавеющей стали 304 и 316.Размеры труб меняются только в зависимости от размеров и графиков труб. ASTM A312 называется Стандартными техническими условиями для бесшовных, сварных и сильно обработанных холодным способом труб из аустенитной нержавеющей стали. В этой спецификации указаны внешние диаметры и толщины, необходимые для соответствия различным графикам 10S, 40S и 80S. График 10S — самая тонкая труба, а 80S — самая толстая труба. Наружные диаметры одинаковы для каждого расписания, но толщина различается. Постоянный наружный диаметр позволяет соединять между собой трубы разного графика. Трубы из нержавеющей стали имеют номинальное давление, которое зависит от типа, размера трубы и спецификации. Более толстые листы имеют более высокое номинальное давление, так же как и трубы меньшего размера. Подобно другим ранее обсуждавшимся металлическим трубам, трубопровод из нержавеющей стали имеет максимально допустимое давление в диапазоне от 2000 фунтов на квадратный дюйм для небольших труб до 200 фунтов на квадратный дюйм для больших труб и меньших размеров.Номинальное давление подходит для температур от 0 F до 300 F. Трубы 304 будут прочнее, так как в них больше железа, а трубы 316 будут слабее. Что такое давление воды? Что вызывает пониженное давление воды? На схеме показаны обязанности домовладельцев: Дома B и C имеют общую подающую трубу Дома D, E и F — таунхаусы с общим водопроводом. Они разделяют ответственность за обслуживание трубы. В некоторых случаях проблемы с давлением вызваны собственными трубопроводами заказчика. Например, поврежденная или негерметичная труба или частично закрытый внутренний запорный кран. В других случаях трубы клиентов старые и подверглись коррозии, что ограничивает поток воды. В этих случаях компания водоснабжения не несет ответственности за решение проблемы. За другие причины низкого давления могут нести ответственность компании водоснабжения, например: Давление меняется в течение дня в зависимости от потребности в воде, подаваемой в систему водоснабжения. Когда потребность высока (например, утром и ранним вечером), давление может быть ниже, чем в остальное время дня.Проблемы также могут возникать в периоды засухи, когда люди используют дождеватели и шланги для полива своих садов. Какому стандарту юридически обязаны соответствовать компании? Кто следит за производительностью по давлению воды? Мы требуем, чтобы компании ежегодно отчитывались о своей деятельности. Это измеряется по установленным нами стандартам. Стандарт называется индикатором уровня обслуживания (DG2). Это позволяет измерить количество объектов, которые могут столкнуться с давлением воды ниже стандартного. DG2 измеряет давление в десять метров на внешнем запорном кране при расходе девять литров в минуту. Этого должно хватить, чтобы заполнить контейнер объемом один галлон (4,5 литра) за 30 секунд. Этот уровень давления не отменяет обязанность постоянно подавать воду под давлением, чтобы достичь верхних этажей дома. Сколько объектов недвижимости страдают от низкого давления? С момента приватизации компании значительно сократили количество объектов недвижимости, страдающих от низкого давления. В 1990-91 годах от низкого давления пострадали около 380 000 объектов. Какие действия компании могут предпринять, чтобы снизить давление? Что делать, если в водопроводе плохой напор или недостаточный поток? Могу ли я потребовать компенсацию за низкое давление? Что еще может повлиять на давление воды? Для получения дополнительной информации Давление — это сила, проталкивающая воду по трубам. Давление воды определяет поток воды из-под крана. Величина давления в вашем кране может зависеть от того, насколько высоко над вашим домом находится резервуар для обслуживания или водонапорная башня, или от того, сколько воды используют другие клиенты. Высота вашей собственности также может влиять на давление воды — объекты на вершине холма могут испытывать более низкое давление, чем объекты, расположенные у подножия холма.Вы не должны замечать разницы в давлении воды после установки водомера. Низкое давление может уменьшить поток воды до тонкой струйки, поэтому наполнение чайника или бачка займет много времени. Некоторые современные отопительные приборы и души не работают при давлении ниже определенного. Перед установкой этого типа оборудования вам следует проконсультироваться с вашей водопроводной компанией, чтобы проверить, достаточно ли давления в зоне вашей водопроводной компании для эффективной работы этих систем. Низкое давление может иметь ряд причин. Например, когда потребность в воде высока (например, утром или ранним вечером), давление может быть ниже, чем в остальное время дня. Проблемы также могут возникать в периоды засухи, когда люди используют шланги или разбрызгиватели для полива своих садов. Другие причины низкого давления могут включать: Это ответственность компаний. Слишком высокое давление может повредить сантехнику и вызвать затопление. Ниже перечислены основные причины высокого давления воды. Если давление воды слишком низкое, убедитесь, что в вашем доме нет проблем с водопроводом, например, частично закрытого внутреннего запорного крана (если он установлен) или утечки. Если вы не можете найти проблему, обратитесь в вашу компанию по водоснабжению. Они могут измерить давление и расход и определить, в трубах ли проблема компании или в ваших. Водопроводные компании должны следить за тем, чтобы высокое давление воды не приводило к повреждению имущества потребителя, если его арматура соответствует нормальным стандартам. Если у вас возникли проблемы с напором воды, сначала обратитесь в свою компанию по водоснабжению. Если вы не удовлетворены ответом компании, вы можете обратиться в Совет потребителей воды (CCWater) за советом по решению этого вопроса. Схема гарантированных стандартов (GSS) устанавливает, что компании по водоснабжению должны поддерживать минимальное давление воды в коммуникационной трубе, обслуживающей помещения, снабженные водой, равным семи метрам статического напора. Некоторые современные отопительные приборы и души не работают при давлении ниже определенного. Перед установкой этого типа оборудования вам следует проконсультироваться с вашей водопроводной компанией, чтобы проверить, достаточно ли давления в зоне вашей водопроводной компании для эффективной работы этих систем. Величина давления в вашем кране может зависеть от того, насколько высоко над вашим домом находится резервуар для обслуживания или водонапорная башня, или от того, сколько воды используют другие клиенты.Высота вашей собственности также может влиять на давление воды — объекты на вершине холма могут испытывать более низкое давление, чем объекты, расположенные у подножия холма. Вы не должны замечать разницы в давлении воды после установки водомера. Компании могут отремонтировать водопровод, удалив всю коррозию и вставив новую облицовку. Также можно заменить основную на более крупную или установить насосы для повышения давления. Брызги в кранах, неравномерный поток воды и вибрация труб могут указывать на то, что в ваших водопроводах есть воздух. Воздух обычно задерживается в верхних точках системы водоснабжения, и чтобы вытеснить это, вам необходимо временно увеличить силу воды, протекающей по трубам. Большой объем воды, создаваемый при открытии всех ваших кранов, вызывает поток воды по вашим трубам, который уносит пузырьки воздуха из вашей системы водоснабжения. Как очистить шлюз: 1 Проверьте главный кран подачи воды, чтобы убедиться, что вода в вашем доме включена. 2 Переместитесь по дому и откройте все краны горячей и холодной воды, начиная с крана, ближайшего к главному крану подачи воды. Доберитесь до самого дальнего крана. 3 Промойте все туалеты и включите воду во все приборы или приспособления, которые используют подключение к водопроводу. Например, наполните чашку водой из дозатора холодильника и запустите посудомоечную и стиральную машины через цикл ополаскивания. 4 Дайте воде течь в течение примерно 10–15 минут или пока она не начнет нормально течь из каждого крана, без каких-либо брызг или ударов. 5 Вернитесь к последнему открытому крану, наиболее удаленному от основного водяного клапана, и выключите воду. В каждом туалете сначала закройте кран, ближайший к основному клапану, а затем спустите воду из унитаза. Подождите около двух минут, прежде чем закрывать следующие краны. 6 Продолжайте закрывать краны.Вернитесь к первым открытым кранам, пока не отключите воду во всех кранах и приспособлениях. Это должно устранить воздушные карманы. 7 Обратитесь к водопроводчику для проверки ваших труб, если очистка воздуха из трубопроводов не решает проблему. Возможно, вы имеете дело с гидроударом или трубами неправильного размера. 3.2.3. Методы расчета / оптимизации
Этот класс методов был впервые рассмотрен в [34] для размещения PRV. Они предложили схему, основанную на минимизации установленных клапанов при минимальном давлении в системах.Полученное в результате смешанное целочисленное нелинейное программирование было линеаризовано, чтобы реализовать эффективную вычислительную схему для решения проблемы. В работе [30] проблема сформулирована как задача смешанно-целочисленной нелинейной оптимизации (MINLP). Авторы предложили аппроксимацию потери напора в трубе, и предложенный ими подход выгодно отличается от EPANET. Оптимизатор внутренней точки (IPOPT) использовался в [6,23] для решения их гибридной задачи локализации и управления, сформулированной как MINLP. Их формулировка была направлена на уменьшение количества клапанов при одновременном снижении давления в сети.Пониженное давление наблюдалось после решения их проблемной схемы. Двойственная проблема была дополнительно изучена и решена с использованием генетического алгоритма (ГА) [35,36]. Однако ранее в [37] был сделан вывод, что ГА не дает никаких преимуществ по сравнению с прямым решением целочисленной задачи. Исследования по разработке стратегий размещения PAT еще предстоит согласовать с несколькими опубликованными работами. В работе Коэльо и Андраде-Кампос [38] было предложено использовать числовые инструменты поддержки принятия решений для оптимального выбора участков для PAT.Эта схема была основана на задаче оптимизации, сформулированной для максимизации потенциальной извлекаемой энергии. Двойная целевая функция была сформулирована в [24], чтобы максимизировать рекуперированную энергию и уменьшить объем утечки. Оптимизация роя частиц была выбрана для решения проблемы оптимизации и определения оптимальных сайтов для PAT. Плюсы и минусы трех классов методов представлены в таблице 3. Стоит отметить, что эти основанные на исчислении методы дали оптимальный метод с высокой стоимость вычислений по сравнению с исчислительным методом и методом эталонного давления. 3.3. Методы контроля давления
Для управления давлением в водораспределительных сетях были разработаны различные стратегии контроля, и достижения в стратегиях контроля улучшили способность управлять работой и эффективностью WDN. В целом стратегии контроля, применяемые для контроля давления в WDN, основаны на следующих принципах, о которых сообщалось в [7].
В настоящее время усилия направлены на схемы управления в реальном времени [39,40].Это направление деятельности привело к необходимости совершенствования таких схем, как экспертная, предложенная в [41]. В указанной экспертной схеме точки измерения давления были определены как переменные состояния систем, а точки требований потребителей были возмущением системы. Управляющими переменными экспертной системы были отдельные насосы на насосной станции. Используемая стратегия управления показана в алгоритме 1, где условие — это последовательность операций логического сравнения, а завершение — это последовательность присвоений управляющим переменным.
Работа над логическим контроллером была расширена для разработки системы подачи воды с постоянным давлением [42]. Контроллер с программируемой логикой в сочетании с преобразователем частоты использовался для обеспечения подачи воды с постоянным давлением. Недостаток этой системы заключается в том, что потребность в воде непостоянна. Следовательно, при приложении постоянного давления к системе существовала возможность чрезмерного или недостаточного давления в сети.В общем, наиболее распространенные методы управления, применяемые для регулирования давления, можно разделить на пять широких категорий, как показано на рисунке 2. Алгоритм 1: Правило управления экспертной системой 3.3.1. Классическая стратегия управления
Классические методы управления основаны на однократном управлении параметрами (включение-выключение) или на ПИД-регуляторах. Их применение может быть подходящим для небольших систем; однако они все еще могут применяться в WDN. ПИД-регулятор — это общая стратегия для различных промышленных процессов. В [4] был предложен П-регулятор без параметров.Предложенный П-регулятор был основан на методе проб и ошибок для настройки параметра усиления Ко. Классический ПИД-регулятор был предложен [43] для управления насосной системой в WDN для регулирования давления. Однако в [44] высказывались опасения по поводу его точности управления и возможностей. Вопрос о колебаниях частоты, которые могут привести к неустойчивому давлению в трубопроводе, также поднимался в [45]. В работе [46] предложен PID для управления PRV для улучшения реакции системы на переходные процессы.Предложенная схема показала улучшение отклика сети. 3.3.2. Расширенные стратегии управления
По мере того, как системы, такие как WDN, становятся все более сложными, могут потребоваться расширенные стратегии управления с возможностью одновременного управления несколькими параметрами. Чтобы продвинуть работу, проделанную в [42], в [45] был предложен двумерный нечеткий регулятор. Отклонение между предварительно определенным и измеренным давлением в WDN было входом для контроллера, а выходом — командами системы управления.Нечеткая система также использовалась для оперативной оптимизации в [47]. Благодаря использованию этих систем было достигнуто открытие клапана и управление насосной системой. Тем не менее, крайне важно, чтобы заранее заданное давление регулировалось по мере изменения спроса в WDN. Нечеткие ПИД-регуляторы также использовались для управления давлением в [44]. Входами нечеткого ПИД-регулятора были ошибка e и изменение ошибки de / dt, как показано на рисунке 3. Самонастраивающиеся параметры усиления Kp, Ki и Kd использовались контроллером для определения взаимосвязи между параметрами ПИД-регулятора и входом. параметры.Адаптивное эталонное управление было предложено в [32,48] для достижения постоянного давления в критическом узле системы. Различные авторы предложили модель прогнозирующего управления (MPC) для управления давлением в WDN. В значительной степени MPC оказался полезным методом управления в различных промышленных процессах. Это связано с его способностью преобразовать проблему управления в проблему оптимизации [49] и его полезностью в приложениях реального времени [50,51]. На рисунке 4 показан базовый MPC, предложенный [14]. Предложенная схема использовала управляемую давлением модель для моделирования динамики WDN.На основе измерений, которые были выполнены в WDN, были оценены скорость потока, давление и скорость истечения [5] и интегрированы с оптимизатором. Оптимизатор нашел оптимальные настройки давления, минимизировав целевую функцию: 3.3.3. Optimal Control
Оптимальный контроль давления в водопроводной сети необходим для минимизации утечек [54]. Часто оптимизация формулируется для минимизации давления при множественных требованиях [35,55,56].В работе [19] задача снижения давления сформулирована как нелинейная невыпуклая задача оптимизации. Были предложены две отдельные схемы программирования для нелинейной аппроксимации как приближенной задачи линейного программирования. Их подход позволил повысить вычислительную эффективность при получении решения. Недавно в [57] та же стратегия была применена для обеспечения возможности реагирования на различные графики спроса. В [30] была рассмотрена проблема оптимального управления давлением путем предложения квадратичной аппроксимации трения трубы.Результирующая нелинейная задача была линеаризована, и полученное решение показало отклонение на 1% по сравнению с обычно используемым EPANET [17]. Стоит отметить, что линеаризация задачи в конечном итоге снизила бы точность решения. Задача управления давлением в WDN была решена как задача нелинейной оптимизации в [58]. Было замечено, что увеличение PRV в сети привело к увеличению вычислительной нагрузки, необходимой для решения проблемы. Оптимизатор внутренней точки (IPOPT) использовался в [6,23] для решения задачи MINLP для управления давлением.Наблюдалось снижение давления, и оптимизатору понадобилось ≈ 4,93 секунды. Строго возможное последовательное выпуклое программирование для управления редукционными клапанами было предложено в [59]. Предложенная методика была использована для решения сформулированной задачи НЛП. Результаты показали снижение снижения давления на 3,7%. Задача MINLP была сформулирована, чтобы максимизировать рекуперированную энергию и контролировать давление в WDN [60]. Схема была протестирована на тестовом примере с 25 узлами. Результаты [60] показали, что оптимизация может помочь в принятии решений при установке PAT.Некоторые исследователи отдают предпочтение использованию метаэвристических методов для решения задач контроля давления. Обычные генетические алгоритмы (ГА) были использованы для поиска оптимального давления в WDN [61]. Алгоритм искал решение с использованием адаптивных механизмов, и оно было недетерминированным. В работе [62] ГА использовался для решения задачи оптимизации PRV, сформулированной как минимизация разницы между максимальным и минимальным давлением в WDN. Их результаты показали, что можно контролировать аномальные скачки давления с помощью оптимальной настройки параметров PRV.Работа [63] включила взвешенный штраф в GA, чтобы оптимизировать работу WDN. Процедура оптимизации рекуперации энергии и уменьшения утечек с использованием ГА была разработана в [64]. Цели процедуры оптимизации были поставлены так, чтобы максимизировать количество рекуперированной энергии и процент снижения потерь. В [65] гибридный генетический алгоритм был использован для решения нелинейного программирования без производных для оптимальной настройки PAT для управления давлением. Результаты показали, что схема способна максимизировать энергию, производимую PAT.Сортированный генетический алгоритм без доминирования был использован в [21,36,66] для решения задач многокритериальной оптимизации. Задачи оптимизации были сформулированы для уменьшения количества используемых клапанов, а также для определения их оптимальной работы. Однако, поскольку это были эвристические подходы, глобальная оптимальность никогда не могла быть гарантирована. Подход, вдохновленный музыкой, заключался в получении оптимальной настройки PRV в [67]. Эта методология показала улучшенную производительность по сравнению с генетическими алгоритмами.Метод показал сокращение времени вычислений и утечек. Другой схемой, которая продемонстрировала сокращение вычислительных затрат, был метаэвристический подход запретного поиска, предложенный в [68]. 3.3.4. Контроль в реальном времени
В последнее время набирают силу инвестиции в исследования в области контроля давления в WDN в реальном времени [4,69]. В отличие от настроек давления во время работы сети, эти методы нацелены на определение наилучших настроек давления по результатам непрерывных измерений.По результатам измерений устройства контроля давления (PCD) в WDN настраиваются соответствующим образом с учетом требований, которые должны быть удовлетворены. Стратегии управления давлением в реальном времени могут быть основаны на классических или расширенных стратегиях управления. В работе [69] предложен алгоритм логического управления для уменьшения чрезмерного и недостаточного давления, которое может существовать в сети. Их стратегия управления предполагала, что желаемое заданное значение пьезометрической высоты hsp известно. Затем отклонение пьезометрической высоты h (t) от заданного значения использовалось для расчета изменения Δa (t) настройки закрытия клапана a.Дистанционное управление клапаном контроля давления (PCV) в реальном времени в настоящее время является передовым методом управления давлением в WDN [4,40]. Этот метод позволяет собирать данные со всех узлов в сети, включая изолированные / удаленные узлы. Пропорциональные (P) контроллеры использовались в [3,4,70], а в [40] использовалось программируемое логическое управление для дистанционного управления давлением в реальном времени. Интегральный регулятор (I) C (s) = Kis использовался в [71] для регулирования давления путем управления PRV в WDN. Лабораторные эксперименты были использованы для проверки работоспособности указанного контроллера.Системы диспетчерского управления и сбора данных (SCADA) [72] в сочетании с генетическим алгоритмом были схемой, предложенной в [39,73], чтобы гарантировать, что уровни давления поддерживаются в допустимых пределах. Предложенная схема использовалась в режиме реального времени с приложением к WDN. 3.3.5. Безмодельное управление
Безмодельное управление (MFC) — это концепция, которая инкапсулирует методы, часто используемые для управления сложными системами, с использованием ультралокальной модели сети (упрощенное представление) [74].Схема MFC не требует явного решения модели для управления управляемыми переменными систем. В общем, они используются, чтобы избежать сложных вычислений, связанных с нелинейной системой, оценка которых часто требует больших затрат [74]. Хамам и Хинди [22] предложили использовать способность нейронных сетей (NN) для описания нелинейности и разработали эмулятор для процедуры оптимизации. Это показало снижение вычислительных затрат на управление клапаном PRV для минимизации давления, а также наблюдалось существенное снижение утечки.Подход, принятый в [75,76], состоял в имитации гидравлического решения WDN. Затем полученный эмулятор был связан с GA для определения соответствующих настроек PRV. Хотя схемы [22,75,76] могли управлять PRV без явного решения гидравлической модели, изменение топологии системы сделало бы их абсолютными. 3.3.6. Сводка и сравнение результатов исследований
В таблице 4 представлены краткие сведения о методах контроля. Резюме включает ограничения схем и их подходящих приложений.В Таблице 5 показаны вклады из некоторой проанализированной литературы. Различные охватываемые аспекты включают стратегию контроля, исследования периодов и включение неопределенностей. Из таблицы 5 видно, что оценка моделей управления не учитывала неопределенности спроса. 4. Обсуждение и предложения по будущим работам
В последние три десятилетия проблема контроля давления решалась различными учеными. В основном исследователи отдают предпочтение использованию метода оптимизации для решения проблемы.К их преимуществам относится возможность управлять более чем одним элементом одновременно. В результате формулировка проблемы менялась с годами. от довольно предположительных предложений в [19] до моделей, включая целостное моделирование редукционных клапанов [23]. В результате обзора возникли две важные проблемы: (1) вычислительные требования для оптимальных решений; и (2) представленные методологии не тестировались в условиях неопределенностей в WDN. Для первых обычно выполняется линеаризация по нелинейности.Однако цена этого в точности еще не названа, что приводит к возможности компромисса между точностью и вычислением. По последнему вопросу многопериодное моделирование проводилось и раньше [3,31]. Однако модели спроса, использованные в исследованиях, были предопределены. Хотя схемы управления дают удовлетворительные результаты, их работа в неопределенных условиях не проверялась. 5. Выводы
Давление воды — низкое давление
Низкий расход воды
Могу ли я проверить давление воды?
Что может повлиять на давление воды?
Коррозия
Отвод стопорный
Утечки
По-прежнему возникают проблемы с давлением?
Компенсация низкого давления
Дополнительная информация
Напишите нам в чате через WhatsApp
Давление воды
Вы можете выполнить простой тест ведра, чтобы определить возможное низкое давление воды.
Если у вас НИЗКОЕ давление воды, выполните следующие действия, чтобы выяснить, в чем проблема и как ее решить. Шаг Что делать Если вы не видите отключения в вашем районе, выполните следующие проверки: Если низкое давление не возникает при каждом кране, значит, у вас проблема с внутренним водопроводом.Если это происходит только на определенных кранах, убедитесь, что фильтры в этих кранах чистые, и убедитесь, что установленные устройства не забиты. Если это не решит проблему, возможно, вам потребуется обратиться к лицензированному сантехнику. 3. Убедитесь, что запорный кран или запорные клапаны на водомере полностью открыты. Найдите запорный кран или запорный клапан на водомере и убедитесь, что он полностью открыт. Это контролирует поток питьевой воды в вашу собственность. 4.Посоветуйтесь с соседями. 5. Проверьте свою собственность на наличие внутренних утечек. 6. Проверьте время и частоту возникновения низкого давления. Пожалуйста, помните: давление зависит от спроса и обычно ниже в периоды пикового спроса утром и вечером. 7. Проверьте внутреннюю инфраструктуру 8. Свяжитесь с Unitywater Руководство по проектированию трубопроводов для бытового водоснабжения, Как выбрать размер и выбор трубопровода для бытового водоснабжения
6.0 ТРУБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
6.1 ТРУБКА АБС
6.1.1 ASTM D 1527 ГРАФИК 40 И ГРАФИК 80
6.1.2 СТАНДАРТНОЕ ОТНОШЕНИЕ РАЗМЕРОВ ASTM D 2282 (SDR)
6.1.3 НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ
6.2 ЛАТУННАЯ ТРУБКА
6.2.1 ОБЫЧНАЯ ПРОЧНОСТЬ
6.2.2 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОЧНОСТЬ
6.2.3 НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ
6.3 ТРУБОПРОВОД ХПВХ
6.3.1 СТАНДАРТНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ASTM F441 ДЛЯ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ НА ХЛОРИРОВАННОМ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДЕ (ХПВХ), ПРИЛОЖЕНИЯ 40 И 80
6.3.2 СТАНДАРТНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ASTM F442 ДЛЯ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ НА ХЛОРИНОВАННОМ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДЕ (ХПВХ), SDR-PR
6.4 МЕДНЫЕ ТРУБЫ И ТРУБКИ
6.4.1 РАЗНИЦА МЕЖДУ ТРУБОПРОВОДОМ И ТРУБКОЙ
6.4.2 ВИДЫ МЕДИ
6.4.3 МЕДНАЯ ТРУБКА ТИПА K
Медные трубки 6.4.4 МЕДНАЯ ТРУБКА ТИПА L
Медные трубки 6.4.5 МЕДНАЯ ТРУБКА ТИП M
Медные трубки 6.4.6 МЕДНАЯ ТРУБКА ТИПА DWV
6.4.7 МЕДНАЯ ТРУБКА ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ГАЗА ТИПА
Медицинский газ типа 6.4.8 НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ МЕДНЫХ ТРУБ
6.5 ПЛАСТИКОВЫЕ ТРУБЫ И ТРУБКИ PEX
Основное преимущество труб из сшитого полиэтилена или PEX 6.5.1 НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ
Трубка ТРУБКА ДЛЯ ВОДЫ ИЗ ГИПКОГО ЧУГУНА 6.6
6.7 ОЦИНКОВАННЫЕ СТАЛЬНЫЕ ТРУБЫ
6.7.1 НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ
6.8 ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ И ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ ТРУБЫ И ТРУБКИ
6.8.1 РАЗМЕРЫ ТРУБЫ
6.8.2 НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ
6.9 ТРУБОПРОВОД ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА (ПВХ)
Трубы из ПВХ 6.9.1 РАЗМЕРЫ ТРУБЫ
6.9.2 НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ
6.10 ТРУБЫ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
6.10.1 РАЗМЕРЫ ТРУБЫ
6.10.2 НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ
Давление воды — Ofwat
Давление — это сила, которая выталкивает воду по трубам. Давление воды определяет поток воды из-под крана. Если давления недостаточно, поток может уменьшиться до тонкой струйки, и заполнение чайника или цистерны займет много времени.
У некоторых клиентов проблема возникает из-за совместного использования подводящей трубы от водопровода. Это может стать проблемой, если труба слишком мала; в плохом состоянии; или если потребители, совместно использующие источник, часто используют воду одновременно. Домовладельцы несут ответственность за подачу труб от их собственности к внешнему запорному крану (X на схеме ниже).
Дома B и C имеют общую подающую трубу и несут совместную ответственность за техническое обслуживание любой части трубы, которая используется совместно.
Кратковременное снижение давления, вызванное текущим обслуживанием и улучшением водопроводной сети.
Неправильное насосное оборудование
Водопровод слишком мал; или
пониженное давление из водопровода, вызванное утечкой, отказом оборудования или
засорением рабочих трубопроводов.
На давление также может влиять высота собственности покупателя, т.е. объекты на вершине холма могут испытывать более низкое давление, чем объекты, находящиеся у подножия холма.
Компании обязаны подавать воду постоянно и под давлением, достигающим верхних этажей домов. Это не относится к зданиям, в которых используются насосные системы, например, к многоквартирным домам.
Компании по водоснабжению собирают информацию о давлении воды, чтобы выявлять проблемы с давлением и водоснабжением, а также необходимость контроля утечек.
Данные компании, предоставленные Ofwat в 2003 году, показывают, что менее 15 000 объектов недвижимости страдают от давления ниже контрольного уровня.
Отремонтируйте водопровод, соскребая коррозию и вставив новую облицовку.
Замена основного на более крупный.
Установка насосов для повышения давления.
Первый шаг — убедиться в отсутствии проблем с водопроводом, например, частично закрытого внутреннего запорного крана (если имеется) или утечки воды. Если проблема не может быть решена, вам следует связаться с вашей водопроводной компанией, которая может измерить давление и расход и определить, связана ли проблема с ними, вашими трубами или трубами водопроводной компании
Вы имеете право на выплату, если компания не может поддерживать давление воды.Клиенты, пострадавшие от низкого давления дважды, каждый из которых длится час или более в течение 28 дней подряд, имеют право на получение суммы в размере 25 фунтов стерлингов. Компания должна либо заплатить вам, либо кредитовать ваш счет.
Претензии о компенсации должны быть предъявлены компании в письменной форме в течение трех месяцев с момента последнего из двух случаев низкого давления.
Некоторые современные обогреватели и души не работают при давлении ниже определенного. Важно, чтобы клиенты проконсультировались с водопроводной компанией перед установкой этого типа оборудования, чтобы проверить, достаточно ли давления в их зоне для эффективной работы этих систем.
электронная почта: [электронная почта защищена] Давление воды — Ofwat
Что такое давление воды?
Что делать, если у меня проблема с напором воды?
Каковы официальные стандарты давления воды?
Что еще может повлиять на ваш напор воды?
Какие действия компании могут предпринять, чтобы снизить давление?
Управление давлением воды — помощь и совет