時間: 2026-04-09 12:00
來源: 中國水網
作者: 方曄
當前,我國水務環保行業正經歷深刻的周期轉換。
"雙碳"目標縱深推進,綠色低碳已成為行業發展的硬約束,環保企業正面臨從"達標排放"向"資源能源雙循環"轉型升級的迫切需求,如何盤活存量資產、激活行業價值、培育新的增長曲線,成為全行業共同探索的重要命題。
2026年作為"十五五"開局之年,水務環保行業的發展方向備受各界關注。3月26日,2026(第二十四屆)水業戰略論壇上,市政排水體系可持續發展研究中心專家組成員方曄,以《供排水一體化背景下水系統韌性與低碳建設的思考》為題,結合行業實踐與自身深耕多年的研究成果,分享了關于水務行業供排水系統優化、韌性提升與低碳發展的實踐經驗和深刻思考。

方曄
01 危機與短板:供排水系統的韌性之困
為深化城市安全韌性提升行動,推進數字化、網絡化、智能化新型城市基礎設施建設,自2024年起,中央財政分兩批確定了35個城市更新試點,將生命線安全工程納入重點支持范圍,旨在打造承受適應能力強、恢復速度快的韌性城市,增強城市風險防控和治理能力。
城市生命線安全工程作為保障城市運行的"神經中樞"與"血管系統",涵蓋供水、排水、燃氣、熱力、橋梁、隧道等關鍵基礎設施,是韌性城市建設的核心支撐。
然而,隨著我國城鎮化進入高質量發展階段,部分城市基礎設施"超期服役"、風險監測滯后等問題日益凸顯,燃氣泄漏、管道爆裂、橋梁坍塌、城市內澇等安全事故時有發生,直接威脅人民群眾生命財產安全。
方曄指出,現有供水管網儲水設施的缺失,導致供水系統韌性不足,社會以及業內對水箱水質的誤解并非源于儲水設施本身,而是管理不善所致。與此同時,污水廠缺乏處理突發污染的余量和能力,河道逢雨必黑、城市逢雨必淹仍是常態。現狀排水設施老舊、管理粗放,使得城市排水系統韌性建設任重道遠。
02 從水箱到管網:供水韌性的重構路徑
方曄以珠海為例,指出該市自2000年起實施城鄉供水一體化,2005年起實現城區抄表到戶,接收小區供水系統及居民水箱,實行集中管養與清洗,確保用水安全。自測水質綜合合格率達98.74%,疾控中心檢測持續保持100%。
福州、長沙、廣州等城市也保留了水箱,水質均達標。然而,大量城市取消了水箱,將高層樓宇的供水壓力轉嫁給市政管網和水廠,導致城市和供水系統缺乏韌性。
從供水管網壓力情況來看,基本都有峰有谷,且壓力峰谷差可觀,多超過6米,不僅降低管網水質穩定性、增加水質超標風險,還造成局部直供用戶水壓偏低、增加水錘和爆管風險,同時高壓區域管網漏損嚴重。
目前,各城市基本采用水廠二泵房直接加壓到末端用戶,出廠壓力普遍在0.45MPa以上,部分地區甚至需安裝減壓閥來降低中間管網壓力,管網能耗損失巨大。當前小區供水設施不容樂觀,水箱浮球閥進水、生活與消防共用水箱仍占一定比例,智能控制水箱偏少,現行標準設計水箱容積偏小,實際可調節水量更小,無法滿足錯峰進水條件。
方曄強調,城市供水的生產與輸配是一個系統工程,各項工作并非孤立。因此,在供水管理中提倡"服務向后延伸、節能向前延伸、水質全系統管理"。
供水系統節能主要體現在節約電能和降低漏損兩方面,傳統節能重點在水廠和泵站,但管網布局及二次供水設施的優化直接影響水廠的出廠壓力及能耗。
因此,節能應從水廠向前延伸至管網和用戶,提倡全系統、全方位節能,通過管網持續優化,逐步打通輸配水瓶頸,降低出廠壓力,實現長期節能。
具體實現路徑包括:改造和新建的小區應按用水人口數量配備一定容量的水箱,強化水箱管養,并在供水低峰時段補水。已拆除屋頂水箱的小區或建筑,應創造條件恢復和完善居民樓宇加壓水箱系統。
新的《供水條例》(國務院令第831號)于6月1日實施,為規范和調整小區供水現狀創造了有利條件,應及早收集數據、分析研究,從標準入手提出有效解決方案,重新建立小區供水管理秩序。
此外,應根據地形地貌在市政管網中適當設置高位或地下水池,從規劃開始不要求土地權屬、不占用城市綠地指標,建成后池頂可建公園,還綠于民。同時,將大用戶的自備水箱納入系統統一調度,根據其用水規律,在滿足用戶需求的前提下規范調整用水習慣,避開供水高峰時段進水,實現削峰填谷、平衡管網壓力。
管網應實施網格化分區,高出平均壓力的區域采用局部加壓,并配置相應容量的水池、水箱,避免加壓泵在市政管道上直接抽取。引入交通設施管理理念,對供水管網實施功能性改造,在環狀管網基礎上多建輸水管,用于跨區塊調水,可參照寧波模式建設水廠環網為各區塊供水。
方曄提出一個關鍵問題:我們的城市供水管網有調度嗎?能調度嗎?
現狀是供水管網沒有調度或僅有有限調度,只能調度水泵和極少數閥門,管網運行缺乏智能化。
因此,應對管網閥門等調度設施實施智能化改造,如更換電動頭、通過管網余壓發電供電、采用線性流量調節閥等,并對管網建模、引入AI,實現平穩調壓、線性調量,讓管網學會思考,智能、平穩、均衡地實現管網調節與優化調度。
當供水管網逐步實現集中加壓與局部加壓相結合、加壓泵房與高低位水池相結合、水廠與環狀管網及輸配水管相匹配、大用戶水箱納入統一調度等理想狀態時,出廠壓力可降至0.35MPa左右,管網壓力可維持在0.2~0.3MPa,且壓力曲線趨于平直,供水能耗和漏損將直線下降。
市政高位水池、居民水箱及大用戶自備水罐是供水管網優化的調蓄池和接力棒,也是韌性城市建設的重要一環,應盡可能多建設并充分利用這些設施。當調節容量達到一定比重時,還可適用峰谷電價,在節能基礎上進一步節省電費。優化的供水管網,既省電,又省錢。
編輯: 趙凡
