摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
第一章 绪论 | 第9-15页 |
1.1 研究背景与意义 | 第9-10页 |
1.1.1 研究背景 | 第9页 |
1.1.2 研究目的和意义 | 第9-10页 |
1.2 国内外研究情况 | 第10-13页 |
1.2.1 供水管网水力水质模型 | 第10-11页 |
1.2.2 供水管网水力水质模型的校核研究情况 | 第11-12页 |
1.2.3 基于模型的管网漏损控制研究 | 第12-13页 |
1.3 课题来源和主要研究内容 | 第13-15页 |
1.3.1 课题来源 | 第13页 |
1.3.2 主要研究内容 | 第13页 |
1.3.3 技术路线 | 第13-15页 |
第二章 供水管网建模与遗传算法基本理论 | 第15-27页 |
2.1 供水管网水力建模基本理论 | 第15-17页 |
2.1.1 供水管网模型水力计算方法 | 第15-16页 |
2.1.2 EPANET2.0中使用的管网水力平差计算方法 | 第16-17页 |
2.2 供水管网系统水质建模基本理论 | 第17-19页 |
2.2.1 供水管网模型水质计算方法 | 第17-18页 |
2.2.2 供水管网系统模拟余氯衰减基本原理 | 第18-19页 |
2.3 供水管网系统模型校核理论研究 | 第19-23页 |
2.3.1 影响供水管网水力模型精确性的因素 | 第19-20页 |
2.3.2 影响供水管网水质模型精确性的因素 | 第20-21页 |
2.3.3 供水管网水力模型校核流程 | 第21页 |
2.3.4 供水管网水力模型精度研究 | 第21-22页 |
2.3.5 供水管网水质模型校核流程 | 第22-23页 |
2.4 遗传算法基本理论 | 第23-26页 |
2.4.1 遗传算法的优点 | 第23-24页 |
2.4.2 遗传算法的不足 | 第24页 |
2.4.3 遗传算法操作 | 第24页 |
2.4.4 遗传算法工具介绍 | 第24-25页 |
2.4.5 达尔文校正参数设置介绍 | 第25-26页 |
2.5 本章小结 | 第26-27页 |
第三章 供水管网水力模型建立及校核 | 第27-44页 |
3.1 水力模型基础数据收集与整理 | 第27-34页 |
3.1.1 水厂基础数据和运行数据的收集 | 第27-28页 |
3.1.2 压力监测点资料收集和数据收集 | 第28-30页 |
3.1.3 营业资料和数据收集 | 第30-34页 |
3.2 供水管网水力模型的校核 | 第34-42页 |
3.2.1 手工校核 | 第34-35页 |
3.2.2 自动校核 | 第35-42页 |
3.3 本章小结 | 第42-44页 |
第四章 基于管网模型的漏损控制研究 | 第44-57页 |
4.1 管网漏损原因概述 | 第44-46页 |
4.1.1 供水管网内部原因 | 第44-45页 |
4.1.2 供水管网外部因素 | 第45-46页 |
4.2 漏损控制措施 | 第46页 |
4.2.1 管网合理设计 | 第46页 |
4.2.2 管网的优化调度 | 第46页 |
4.3 供水管网控制 | 第46-47页 |
4.3.1 管网检漏技术与设备 | 第46-47页 |
4.3.2 供水管网捡漏法 | 第47页 |
4.4 Y市管网漏失现状 | 第47-52页 |
4.5 Y市漏失控制 | 第52-55页 |
4.6 本章小结 | 第55-57页 |
第五章 供水管网水质模型建立及校核 | 第57-67页 |
5.1 水质模型原理 | 第57-58页 |
5.2 余氯水质模型基础数据收集与整理 | 第58-60页 |
5.3 余氯水质模型的建立 | 第60-63页 |
5.3.1 管网余氯衰减系数确定 | 第63页 |
5.4 供水管网余氯水质模型校核 | 第63-66页 |
5.4.1 设定校核算子 | 第64页 |
5.4.2 校核结果分析 | 第64-66页 |
5.5 本章小结 | 第66-67页 |
第六章 结论与建议 | 第67-68页 |
6.1 结论 | 第67页 |
6.2 问题与建议 | 第67-68页 |
参考文献 | 第68-72页 |
附录A Y市不同类型用户用水时变化图 | 第72-80页 |
附录B Y市月用水3000吨以上大用户 | 第80-86页 |
附录C 压力相关漏失模型定位模型部分求解程序 | 第86-91页 |
致谢 | 第91-92页 |
作者简介 | 第92页 |