农村供水DMA分区:可行还是不可行?

2026-07-21

一、农村供水管网漏损现状与DMA分区的政策背景

1.1 农村供水漏损现状严峻

农村供水管网漏损问题突出。截至2020年,我国集中供水工程管网平均漏损率接近25%,部分地区实际漏损率监测值达30%以上,个别工程甚至更高。2025年水利部印发《农村供水保障提档升级行动方案》,明确要求2026年底全国县域农村供水管网漏损率需控制在15%以内

 

与城市管网相比,农村供水管网具有显著差异:

1拓扑结构:以枝状管网为主,环状管网少,管道呈树状分支延伸

2管网密度:管线稀疏,用户分散,服务半径大

3用户特征:用水量小且不稳定,夜间用水量极低

4管材状况:PEPVC管居多,部分老旧管网为镀锌管、白铁管

5管理基础:计量设施不完善,GIS数据缺失,运维力量薄弱

 

1.2 DMA分区的政策要求

国家发改委、住建部明确要求到2025年试点城市供水管网分区计量全覆盖。城镇供水管网分区计量管理工作指南提出,独立计量区(DMA)一般以住宅小区、工业园区或自然村等区域为单元建立,用户数一般不超过5000户,进水口数量不宜超过2

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二、低密度枝状管网实施DMA分区的核心挑战

2.1 边界封闭性难以保证

DMA分区的核心前提是区域边界可封闭,即通过关闭阀门实现独立计量。但农村枝状管网面临:

挑战维度

具体表现

拓扑结构限制

枝状管网缺乏环状连通,关闭边界阀门易导致末端用户断水

阀门配置不足

现有阀门数量少、规格杂乱、失效比例高,难以满足分区需要

水质安全风险

封闭运行后管道内水流停滞,余氯衰减,水质恶化风险增加

用户分散

自然村用户数量少(数十户至数百户),单户覆盖管线长

研究表明,DMA分区技术更适合中小型供水管网,支状供水网分区比环状供水网更易操作,但前提是必须排摸清楚管道布局,确保每个DMA分区封闭性。

 

2.2 夜间最小流量(MNF)分析失效

DMA分区通过监测夜间最小流量评估物理漏损,但农村场景存在特殊困难:

1用水不规律:农村用户夜间用水并非完全停止,畜禽养殖、庭院灌溉等导致夜间流量波动大

2用户基数小:分区用户过少时,单户用水波动对区域流量影响显著,难以区分正常用水与漏损

3背景漏损占比高:农村管网压力普遍偏低,背景漏损(管壁渗漏、接口滴水)占比大,MNF阈值难以确定

 

研究指出,每个分区存在一个独一无二的最低可达到的最小夜间流量,需基于管网基础属性(管材、管长、管龄、户数等)和运行压力建立模型确定

2.3 投资效益比失衡

农村DMA分区面临"高投入、低产出"困境:

1计量设备成本高:电磁流量计、远传水表等设备单价高,而农村单户供水量小

2通信条件差:部分区域4G/NB-IoT信号覆盖不足,数据传输困难

3运维成本高:分区数量多、分布散,巡检和维护人力成本大

 

据测算,典型DMA项目投资回收期约3-4年,但这是在用户密度较高、漏损率基数大的前提下。农村低密度场景下,投资回收期可能大幅延长

 

三、IGC系统在农村DMA分区中的适应性分析

3.1 IGC系统技术特征

IGCIntelligent Grid Control,智能网格控制)系统通常集成:

1GIS地理信息系统

2SCADA数据采集与监控

3DMA分区计量管理

4水力模型仿真

5漏损分析算法

 

3.2 在低密度枝状管网中的可行性评估

评估维度

可行性评级

关键说明

技术可行性

★★★☆☆

技术上可实现,但需大量定制化改造

经济可行性

★★☆☆☆

单户投资成本高,投资回收期长

管理可行性

★★★☆☆

依赖专业化运维队伍,农村人才缺乏

水质安全性

★★☆☆☆

枝状管网封闭运行易引发水质问题

核心结论:直接照搬城市DMA分区模式在农村低密度枝状管网中可行性较低,需进行适应性改造。

 

四、适应性改造策略与替代方案

4.1 分区规模调整策略

针对农村特点,建议调整DMA分区规模:

1缩小分区单元:以自然村或村民小组为单位,用户数控制在200-500户,而非城市标准的500-3000

2放宽封闭性要求:允许少量边界连通,采用"软分区"替代"硬封闭"

3多级分区简化:城市常用三级分区(一级二级→DMA),农村可简化为两级(镇级村级)

 

浙江某市农村供水实践表明,按村内主道路将村网分片区,设片区支线表,方便后期漏点排查,是一种可行的简化分区方式。

 

 

4.2 技术方案替代与优化

城市标准DMA

农村适应性替代方案

电磁流量计(高精度、高成本)

超声水表/智能机械水表(低成本、电池供电)

实时在线监测(5-15分钟间隔)

定时采集+异常触发上报(降低通信成本)

夜间最小流量法

多日平均流量对比+压力衰减法

封闭运行

限时封闭检测(夜间短时关闭边界阀门)

压力调控阀(PRV

简易减压阀+高位水池重力供水

 

4.3 复合监测技术融合

单一DMA分区在农村效果有限,建议融合多种技术:

1)压力管理优先 研究表明,压力管理是成本效益最高的漏损控制措施,投资回收期通常不到12个月。农村管网可通过简易减压装置降低夜间压力,减少背景漏损

2)噪声监测辅助 噪声监测分析仪利用震动声学原理,可非侵入式检测漏点。通过布设噪声监测记录仪代替人工夜间听漏,结合DMA分区数据,可提高漏点定位效率

3)虚拟DMAVirtual DMA) 对于无法物理封闭的枝状管网,可采用"虚拟DMA"方法:

基于GIS和用水模型,建立逻辑分区

通过总表+用户表计算分区产销差

不依赖边界阀门封闭,降低实施成本

 

 

五、实施路径建议

5.1 分阶段推进策略

plain

第一阶段(1-2年):基础改造

├── 管网普查与GIS建库

├── 关键节点阀门增设与修复

├── 进村总管、片区支线表安装

└── 漏损率基线测定

 

第二阶段(2-3年):分区试点

├── 选择3-5个典型村庄开展DMA试点

├── 验证分区规模、监测方法、阈值模型

├── 建立农村DMA漏损评价标准

└── 评估投资效益比

 

第三阶段(3-5年):规模推广

├── 优化分区方案,降低单户成本

├── 集成压力管理、噪声监测形成综合方案

├── 建立县域农村供水漏损管控平台

└── 实现漏损率15%以下目标

 

 

5.2 关键成功因素

1因地制宜划分分区:以自然村为基本单元,允许"软边界",避免过度封闭

2设备选型降本:采用电池供电型低功耗设备,适应农村通信条件

3算法模型本地化:建立适合农村用水特征的MNF阈值模型,而非照搬城市参数

4水质保障优先:分区实施前评估水质风险,必要时增设消毒点或采取限时封闭检测

5运维体系配套:培养本地管水员,建立"县级平台+乡镇管理所+村级管水员"三级运维体系

 

 

六、结论

IGC智慧水务系统在低密度枝状农村供水管网中实施DMA分区技术上可行,但经济上需谨慎评估,管理上需配套支撑。核心结论如下:

方面

结论

直接实施可行性

——不宜照搬城市DMA模式

改造后可行性

——通过缩小分区、简化监测、融合多技术可提升可行性

优先推荐方案

压力管理+噪声监测+简化分区计量,而非完整DMA封闭分区

关键前提

管网基础数据完善、运维队伍到位、投资来源稳定

 

农村供水漏损治理应坚持"分区计量为手段、压力调控为核心、主动检漏为保障、智慧平台为支撑"的综合策略,避免将DMA分区作为唯一或首要手段,而应根据管网拓扑特征、用户密度、经济条件和管理能力,选择最适宜的技术组合。


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