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Water Resources Protection Technology and Methods
水资源保护技术与方法
(二)施工与维护管理不足
施工过程中的质量缺陷是管网漏损的“隐形杀手”。在管道铺设环节,部分
施工单位为降低成本,沟槽回填未严格按照规范操作,回填土密实度不达标,导
致管道长期处于不稳定的受力状态。例如,在某城市道路改造工程中,由于沟槽
回填土含水量过高,压实度仅达到 80%,通车半年后,下方 DN300 的供水管道
出现多处变形裂缝。此外,市政工程交叉施工时,对地下管网的保护措施不到位,
机械开挖导致管道破损的案例屡见不鲜。上海某地铁施工项目中,因挖掘机误挖,
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造成直径 800mm 的供水主管道破裂,瞬时漏水量达到每小时 500m ,直接经济
损失超过 200 万元。维护管理体系的不完善进一步加剧了漏损问题。据中国城镇
供水排水协会调研,我国县级城市管网巡检频率平均仅为每周 1~2 次,且主要依
赖人工肉眼观察,难以发现隐蔽的微小漏点。部分城市的管网维护队伍缺乏专业
培训,维修技术落后,对于管道接口渗漏、暗管破损等问题,往往采取临时堵漏
的方式,未能从根本上解决问题。数据显示,未及时修复的漏点,其漏水量每月
平均增长 25%,小漏点在半年内可能发展为严重漏损。
(三)运行压力与环境影响
供水管网运行压力的不合理调控是导致漏损的重要因素。许多城市的供水系
统缺乏动态压力管理机制,在用水高峰时段,为满足高层用户需求,水泵站盲目
加压,导致管网压力超过设计值。例如,广州某老旧小区在夏季用水高峰期,管
网压力达到 0.8MPa,远超 0.4~0.6MPa 的正常范围,致使多处管道接口爆裂。而
在用水低谷时段,部分区域管网出现负压,吸入周边污水,不仅污染水质,还会
加速管道内壁的腐蚀。外部环境变化对管网安全构成持续性威胁。地震、地面沉
降等地质灾害会直接破坏管道结构,2013 年四川雅安地震后,当地供水管网受
损长度超过 120km,漏损率飙升至 40%。在沿海城市,如天津、青岛,土壤中
的高含盐量对金属管道产生强烈的电化学腐蚀,管道使用寿命缩短至正常情况的
60%~70%。此外,树木根系生长侵入管道缝隙、地下水位季节性波动引发的地
基沉降,都会导致管道变形渗漏。
二、城市供水管网漏损检测技术
(一)人工巡检与听漏技术
人工巡检作为最传统的漏损检测方式,至今仍在部分地区广泛应用。技术人
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