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DC 欄位 | 值 | 語言 |
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dc.contributor.advisor | 郭斯傑(Sy-Jye Guo) | |
dc.contributor.author | Ming-fuw Wang | en |
dc.contributor.author | 王銘榑 | zh_TW |
dc.date.accessioned | 2021-06-13T08:12:32Z | - |
dc.date.available | 2016-07-29 | |
dc.date.copyright | 2011-07-29 | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.date.submitted | 2011-07-20 | |
dc.identifier.citation | 1.台灣自來水公司,(2004),台灣漏水統計量。
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dc.identifier.uri | http://tdr.lib.ntu.edu.tw/jspui/handle/123456789/36717 | - |
dc.description.abstract | 一個四周環海,年平均降雨量達2,510㎜為世界平均值2.6倍的寶島,依國際人口行動組織〔PAI〕統計,台灣被列為世界排名第18位的缺水國家,其原因包括:第1留不住水;第2存不住水;第3太浪費水;2010年亞洲綠色城市評比,台北市名列第二,僅次於新加坡。然而在評比報告中也指出,在水資源運用指標中,台北市僅呈現等同於整體的平均水準,其中以漏水率及每人每日用水量,均比亞洲參與評比城市之平均值高。依臺北自來水事業處資料,大台北地區之漏水率為21.60%(99年底),以每年配水量9億噸計算,漏水量即達1億9千萬噸,相當於流失翡翠水庫一半之蓄水量,如此龐大之漏水,讓北水處想盡各種辦法要找回失去的水。為解決漏水問題,依據國際自來水協會(IWA)建議,為維持配、給水管網系統漏水不致惡化,其管線汰換年汰換率須達1.5%以上,因此北水處進行管網漏水控制及管理方式,推行小區計量工法,依循區塊規劃、裝表計量、管網改善及長期管理之系統化方式降低漏水率。
本研究統計北水處93年至99年間漏水原因及管種等資料,分析供水管網中之各種管種之漏水現象,並針對不同管種其管網汰換之管線長度與漏水件數之變化加以探討,找出最容易漏水之管種及地區,以利進行管線汰換,另依據國際自來水協會(IWA)所建議之漏水管理四大主軸:管線汰換、漏水檢測、修漏品質、水壓管理,對於管線汰換及漏水檢測兩項,利用小區計量加以結合,並以次分區、夜間最小流及巷弄直接法等方法,檢核管線汰換及漏水檢測之成效,並對修漏品質提出具體建議,以減少漏水復發,提出如何以有效之方法及可行之預算經費,可供北水處管控將大台北供水轄區之漏水率由21.6%降至目標值。 | zh_TW |
dc.description.abstract | Taiwan, surrounding by oceans, its annual precipitation 2510mm is 2.6 times of average value worldwide. However, according to the report of Population Action International (PAI), Taiwan is ranked as the 18th water shortage country. The reasons inciude 1. its steep rivers barely holding rainfall, 2. lacking of enough reservoirs for preserving water, and 3. too much water been wasted. In 2010, “Asian Green City Index” has reported that Taipei was rated as the 2nd fine city following after Singapore, but one of the indexes, “Water”, performed nothing but ordinary, only to be weighed down by leakage rate & water consumption per capita per day which were higher than any other country in Asia.According to statistical yearbook of the Taipei Water Department (TWD), the leakage rate of the Great Taipei Area was 21.6% by the end of year 2010. Under such leakage rate, the annual water leakage volume of TWD is staggering 190 million m3 which is equivalent to half capacity of Feitsui reservoir. That is why TWD is always trying to control its leakage. In order to do it effectively, TWD has adopted the suggestion of International Water Association (IWA) who recommended that annual pipeline replacement rate must reach 1.5% to prevent the leakage of pipeline networks from deterioration. Therefore, TWD has implemented a project of pipeline replacement along with management measures for leakage control. The most important measure is District Metering Area (DMA) which includes 4 main steps of Zoning, Metering, Pipeline Replacement and Long-term Management.
This research analyzed the leakage phenomenon of different kinds of pipeline in the networks from the leakage repair data of TWD during 2004 to 2010. By studying the relation of the leaking frequency, categories of pipe and lengths of pipe, we were able to find the very areas and pipes suffering from most serious leakage which are crucial for pipeline replacement project. The TWD is now adopting IWA’s multi-pronged approach named “4-major axes of leakage management” which combines pipeline replacement, active leakage inspection, quality of leakage repair and pressure management. This research suggests that using DMA for evaluating the results of pipeline replacement & leakage repair is necessary. And, the suggestions also comprise the strategies for increasing the quality of leakage repair to avoid the Leakage Recovery in the future. Furthermore, this research would be a good reference for the TWD and other utility companies who are fighting against the leakage problems. | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2021-06-13T08:12:32Z (GMT). No. of bitstreams: 1 ntu-100-P97521715-1.pdf: 16495434 bytes, checksum: 702e218d126cb4fe5ff372fafadc77bf (MD5) Previous issue date: 2011 | en |
dc.description.tableofcontents | 目錄
第一章 緒論 - 1 - 1.1 研究動機 - 1 - 1.2 研究目的 - 2 - 1.3 研究範圍與限制 - 3 - 1.4 研究方法與流程 - 3 - 第二章 文獻回顧 - 6 - 2.1供水管網漏水原因 - 6 - 2.1.1 漏水現象 - 6 - 2.1.2 漏水程度的衡量 - 8 - 2.1.3 漏水因子: - 11 - 2.1.4 自來水管線使用年限 - 15 - 2.2 漏水率之計算方式 - 16 - 2.2.1 台灣漏水率之計算 - 16 - 2.2.2 合理漏水量 - 20 - 2.3 漏水管理之探討 - 20 - 2.3.1 漏水管理之方法: - 20 - 2.3.2 小區計量工法: - 21 - 2.3.3 小區計量工法之檢核 - 23 - 2.3.4 管線汰換成效檢核-次小區 - 27 - 2.4 文獻回顧小結 - 28 - 第三章 供水管網管理及維護 - 29 - 3.1 台灣地區供水現況 - 29 - 3.1.1 基本資料 - 29 - 3.1.2 管網資料 - 30 - 3.2 大台北供水區域: - 32 - 3.3 供水管網改善之歷程 - 32 - 3.3.1 探索期-汰換老舊管線與基礎設施(92年~93年) - 34 - 3.3.2 發展期-擬定漏水管理四大主軸(94年~95年) - 35 - 3.3.3 成長期-漏水改善與管理(95年~101年) - 36 - 3.4 主動漏水管理 - 36 - 3.4.1 管線汰換: - 37 - 3.4.2 漏水檢測 - 39 - 3.4.3 修漏品質 - 40 - 3.4.4 水壓管理 - 40 - 第四章 漏水管理-小區計量工法 - 42 - 4.1 小區計量管控 - 42 - 4.2 小區計量精進作為 - 45 - 4.2.1 小區計量管控 - 45 - 4.2.2 次小區計量-夜間最小流 - 45 - 4.2.3 巷弄直接法 - 47 - 4.3 小區計量執行 - 48 - 4.3.1 管網漏水點佈點分析 - 51 - 4.3.2 執行進度(期程、經費)檢討 - 52 - 4.4 小區計量執行成果 - 55 - 4.5 漏水長期管理 - 57 - 4.5.1 長期管理之目的 - 58 - 4.5.2 長期管理之項目 - 58 - 4.5.3 長期管理資源應用 - 61 - 第五章 漏水原因分析及因應對策 - 63 - 5.1管線設備漏水原因分析 - 63 - 5.1.1 漏水件數、漏水量、漏水原因 - 63 - 5.1.2 漏水管種(材) - 66 - 5.1.3 管線汰換長度與漏水件數 - 69 - 5.2 管線汰換檢討與精進 - 77 - 5.3 遭遇困難及因應對策 - 78 - 5.3.1 影響目標達成因素及因應對策 - 79 - 5.3.2 確立管網汰換原則 - 80 - 5.3.3 施工品質管控機制 - 85 - 5.4 長期管理目標影響之因素 - 86 - 第六章 結論與建議 - 88 - 6.1 結論 - 88 - 6.2 建議 - 89 - 參考文獻 - 92 - 表目錄 表 1.1 亞洲綠色城市評比主要指標 - 2 - 表 2.1 澳洲與德國配水管網破管率比較表 - 11 - 表 2.2 國際自來水協會(IWA)於1991年公布漏水影響因子權重表 - 11 - 表 2.3 台灣自來水管線使用年限一覽表 - 16 - 表 2.4 北水處水量產銷分析表 - 19 - 表 3.1 北水處與台水公司各材質管線長度比(%)(本研究整理) - 31 - 表 3.2 北水處與台水公司漏水率比較(%)(本研究整理) - 31 - 表 3.3 北水處與台水公司管線汰換長度及汰換率比較(本研究整理) - 31 - 表 4.1 用戶數、已改善、未改善用戶數及預估規劃區塊數量-本研究彙整 - 48 - 表 4.2 預估區塊數、已規劃及未規劃區塊數量-本研究彙整 - 49 - 表 4.3 裝、未裝表區塊數及已改善、未改善區塊數量-本研究彙整 - 50 - 表 4.4 管網弱點區域內小區各項工作數量統計-本研究彙整 - 55 - 表 5.1 北水處各管類漏水原因分析統計表(%)-本研究整理 - 65 - 表 5.2 96-99 汰換管線全線開挖成果 - 83 - 圖目錄 圖 1.1 研究流程圖 - 5 - 圖 2.1 小區計量執行步驟(臺北自來水事業處資料) - 22 - 圖 2.2 小區規劃與規模規模示意圖(臺北自來水事業處資料) - 23 - 圖 2.3 夜間最小流法示意圖 - 25 - 圖 2.4 「夜間最小流法」。售水率計算的步驟(臺北自來水事業處資料) - 26 - 圖 2.5 次小區計量 ( 臺北自來水事業處資料) - 28 - 圖 3.1 北水處供水轄區域圖 - 32 - 圖 3.2 「小區計量」結合管線汰換及漏水檢測-臺北自來水事業處資料 - 37 - 圖 4.1 小區劃設完成圖 - 43 - 圖 4.2 小區裝表成果 - 44 - 圖 4.3 小區管網改善區塊 - 44 - 圖 4.4 次小區以夜間最小流檢測,分段檢核管網改善成效 - 46 - 圖 4.5 移動式流量計 - 47 - 圖 4.6 供水轄區漏水點佈置圖 - 52 - 圖 4.7 漏水率下降趨勢圖 - 56 - 圖 4.8 92-99年完成改善作業(售水率達到管控目標)小區計量分布圖 - 57 - 圖 4.9 小區內修漏點佈設圖 - 59 - 圖 4.10電極表層水垢覆蓋情形 - 60 - 圖 5.1 不同管類漏水件數比例圖-本研究整理 - 64 - 圖 5.2 不同管類漏水量比例圖-本研究整理 - 64 - 圖 5.3 漏水原因分析-本研究整理 - 66 - 圖 5.4 不同管種漏水件數比例圖-本研究整理 - 67 - 圖 5.5 不同管種龜裂比例圖 - 68 - 圖 5.6 不同管種腐蝕比例圖 - 68 - 圖 5.7 93-99年管線長度與修漏件數比較-本研究整理 - 70 - 圖 5.8 93-99年PVC管線長度與修漏件數比較-本研究整理 - 71 - 圖 5.9 93-99年聚丁烯管(PB)管線長度與修漏件數比較-本研究整理 - 72 - 圖 5.10 93-99年鉛管(LP)管線長度與修漏件數比較-本研究整理 - 73 - 圖 5.11 93-99年鍍鋅鐵管(GIP)管線長度與修漏件數比較-本研究整理 - 74 - 圖 5.12 93-99年鑄鐵管(CIP,MJP)管線長度與修漏件數比較-本研究整理 - 75 - 圖 5.13 93-99年球狀石墨延性鑄鐵管(DIP)管線長度與修漏件數比較- 本研究整理 - 76 - 圖 5.14 93-99年不銹鋼管(SSP)管線長度與修漏件數比較-本研究整理 - 77 - 圖 5.15 近年管線汰換長度與汰換率比較圖 - 77 - | |
dc.language.iso | zh-TW | |
dc.title | 供水管網漏水管理之探討-以大台北供水區為例 | zh_TW |
dc.title | Leakage Management of Water Supply Networks in Taipei Water Department | en |
dc.type | Thesis | |
dc.date.schoolyear | 99-2 | |
dc.description.degree | 碩士 | |
dc.contributor.oralexamcommittee | 姚乃嘉(Nie-Jia Yau),王維志(Wei-Chih Wang) | |
dc.subject.keyword | 管線年汰換率,漏水率,漏水管理,小區計量,次分區,夜間最小流, | zh_TW |
dc.subject.keyword | Pipeline Replacement,Leakage Rate,Leakage Management,District Metering Area (DMA),Sub-DMA,Minimum Nighttime Flow (MNF), | en |
dc.relation.page | 94 | |
dc.rights.note | 有償授權 | |
dc.date.accepted | 2011-07-20 | |
dc.contributor.author-college | 工學院 | zh_TW |
dc.contributor.author-dept | 土木工程學研究所 | zh_TW |
顯示於系所單位: | 土木工程學系 |
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