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在供水管网的起端、地势较低处、城中村等地区的供水管网中存在着供水水压偏大的情况,过高的供水压力导致管内流速超出经济流速,水头损失偏大,同时当管网老化后,高供水压力容易导致暗漏的形成,且形成的暗漏的漏损水量也相对较大。综上所述,供水管网中不可避免的存在着供水高压区,这些区域的供水管网有着较大的漏损率和安全隐患。为响应国家节能降耗的号召,本次研究以节水降耗为目的,对石景山区地势较低的小区供水管网进行减压处理,以此来降低小区供水管网的漏损率和爆管事故次数。本次研究选用了流量计-减压阀-压力计联动的减压方式,通过居民的用水量来控制减压阀的开启程度,并以最不利点的供水压力为控制条件,使小区内的供水压力形成一个实时变化的曲线,同时达到减压目的。通过一段时间的在线观测,发现该控制方式大幅降低了小区供水管网的漏损率和爆管事故次数,取得了较为满意的结果,同时未收到居民对水压、水量变化的投诉,该控制方式适用于供水水压偏高的老旧小区,尤其适用于城市的拆迁地区及城中村。 相似文献
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采用分子动力学模拟了不同温度下0.1%He (原子分数)浓度下含与不含位错α-Fe中He原子偏聚行为和拉伸变形行为。结果表明,当温度为300 K时,预置的位错影响较弱,含与不含位错α-Fe模型中He原子均容易发生自吞噬形成He团簇,He团簇分布弥散且尺寸较小,位错环数目较少;当温度为600 K时,He原子热扩散行为加剧,较多的He原子偏聚到位错,He团簇分布离散且尺寸较大,位错环数目增加。在拉伸变形过程中,位错的存在能够加速He团簇演变成He泡,降低了模型的屈服应力和应变。在低温300 K时,弥散分布的小He团簇容易合并,发生脆性断裂,整个变形过程位错密度较低;在高温600 K时,离散分布的大He泡展现出较好的延展性,发生塑性断裂,整个变形过程中位错大量增殖,塑性较好。 相似文献