ВИМОГИ ДО ГІДРАВЛІЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ МЕРЕЖ ВОДОПОСТАЧАННЯ У ВОЄННИЙ ЧАС ТА ДЛЯ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ХБРЯ-ЗАБРУДНЕНЬ

Автор(и)

  • Олександр Кравченко Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна https://orcid.org/0000-0001-6289-0641
  • Світлана Потапенко Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна https://orcid.org/0009-0000-4221-4048
  • Тетяна Куба Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна https://orcid.org/0009-0003-1223-1818
  • Тетяна Аргатенко Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна https://orcid.org/0000-0003-2516-2906

DOI:

https://doi.org/10.32347/2524-0021.2023.45.32-38

Ключові слова:

водопровідна мережа, гідравлічне моделювання, воєнні дії, ХБРЯ-забруднення

Анотація

Воєнні дії на території України продемонстрували, що припинення централізованої подачі води може відбуватись як внаслідок безпосереднього руйнування об’єктів водопостачання, так і внаслідок знеструмлення, погіршення якості води у джерелі, недоступності самого вододжерела тощо. Отже, ситуація потребує застосовування абсолютно нових підходів до гідравлічного моделювання, встановлення нових вимог до режимів моделювання й аналізу отриманих моделей. Впроваджені на багатьох водоканалах України гео-інформаційні системи сьогодні мають використовуватись для моделювання несприятливих сценаріїв, проведення для них гідравлічних розрахунків з наступним визначенням оптимальних шляхів покращення ситуації. Також виникла необхідність проведення гідравлічних розрахунків при розробленні програми реагування на хімічні, біологічні, радіаційні, ядерні (ХБРЯ) забруднення води. Аналіз ситуації, наведений в статті, дозволяє зробити висновок про доцільність використання з цією метою програмного забезпечення Epanet, оскільки спеціалізовані програмні комплекси зазвичай не мають необхідних функцій. При чому для систем, що не мають відповідної гідравлічної моделі, першим етапом повинна стати її розробка, яка включатиме оцифрування вихідної картографічної інформації, натурне уточнення розподільних мереж, визначення навантажень мережі, калібрування моделі по контрольних точках

Посилання

Geleta Ebsa, D., & Fufa, F. (2021) Hydraulic performance Analysis of water supply distribution network using water GEM v8i, Drink. Water Eng. Sci. Discuss. [preprint], https://doi.org/10.5194/dwes-2020-34

Matvienko, O. (2022). Problemy matematychnoho modelyuvannya system vodopostachannya [Problems of mathematical modeling of water supply systems] InterConf, 26(129), 374–380. https://doi.org/10.51582/interconf.19-20.10.2022.040

Khomutetska, T., Khoruzhy, V., Nedashkivska, J., Nedashkovskіy, I., & Nor, V. (2020). Simulation modeling of water supply systems in order to save energy. Problems of Water Supply, Sewerage and Hydraulic, 34. 25–36. https://doi.org/10.32347/2524-0021.2020.34.25-36

Stoianov, I., Pecci, F., & Ulusoy, A.-J. (2022). Water Supply Networks with Dynamically Adaptive Connectivity and Hydraulic Conditions: Design and Control, EGU General Assembly 2022, Vienna, Austria, 23–27 May 2022, EGU22-8049, https://doi.org/10.5194/egusphere-egu22-8049 , 2022

Barbosa, P.S.F., & Graciano, A.P. (1993) Optimal Design of Hydraulic Networks for Water Supply. Developments in Civil & Construction Engineering Computing. Civil-Comp Press, Edinburgh, UK, 197-202. https://doi.org/10.4203/ccp.15.8.2

Sitzenfrei, R., & Rauch, W. (2014). Integrated hydraulic modelling of water supply and urban drainage networks for assessment of decentralized options. Water Science and Technology, 70(11), 1817–1824. https://doi.org/10.2166/wst.2014.326

Sunela, M. I., & Puust, R. (2015). Real Time Water Supply System Hydraulic and Quality Modeling – A Case Study. Procedia Engineering, 119, 744–752. https://doi.org/10.1016/j.proeng.2015.08.928

Yang, B., Yu, G., & Wang, D. (2011). Hydraulic Calculation Software Development of Water Supply Networks Based on AutoCAD. ICPTT 2011. https://doi.org/10.1061/41202(423)166

Dupliak, V., Velychko, S., & Dupliak, O. (2023). Consequences of the Kakhovka Reservoir destruction for irrigation and water supply of the southern part of Ukraine. Problems of Water Supply, Sewerage and Hydraulic, 44, 19-28. https://doi.org/10.32347/2524-0021.2023.44.19-28

Shumilova, O., Tockner, K., Sukhodolov A., Khilchevskyi, V., De Meester, L., Stepanenko, S., Trokhymenko, G., Hernández-Agüero, J., & Gleick, P. (2023). Impact of the Russia–Ukraine armed conflict on water re-sources and water infrastructure // Nat Sustain, 2023. 6, 578–586. https://doi.org/10.1038/s41893-023-01068-x

Kravchenko O., Kuba T., Potapenko S., Khoruzhy V., Arhatenko T., Bakunovskyi O. (2023). Planning and organization of decentralized systems water supply in the wartime in Ukraine. Problems of Water Supply, Sewerage and Hydraulic, 44, 29-39. https://doi.org/10.32347/2524-0021.2023.44.29-39

Sinha, A. K., Ghorpade, A., Damani, O., & Kalbar, P. P. (2022). Hydraulic modeling approach for evaluating the performance of flow-starved water transmission networks. Journal of Water Supply: Research and Technology-Aqua, 72(1), 1–18. https://doi.org/10.2166/aqua.2022.024

Yoo, D. G.; Lee, J. H.; Lee, B. Y. (2019). Comparative Study of Hydraulic Simulation Techniques for Water Supply Networks under Earthquake Hazard. Water, 11, 333. https://doi.org/10.3390/w11020333

Olayiwola, N., Winters, D., Ahmad, R., & Glover, E. (2012). Hydraulic Modeling for Emergency Water Supply and Disaster Planning. Pipelines 2012. https://doi.org/10.1061/9780784412480.092

Agathokleous, A., & Christodoulou, S. (2016). Modeling and analysis of urban water distribution networks during intermittent water supply periods. 18th Mediterranean Electro-technical Conference (MELECON), Lemesos, Cyprus, 2016, 1-6 https://doi.org/10.1109/melcon.2016.7495470

International Committee of the Red Cross (2014) Chemical, Biological, Radiological and Nuclear response. Introductory guidance. https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/publications/icrc-002-4175.pdf

National Protective Security Authority (2023) Chemical, Biological, Radiological and Nuclear (CBRN) Threats. https://www.npsa.gov.uk/chemical-biological-radiological-and-nuclear-cbrn-threats

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-10

Як цитувати

Кравченко, О., Потапенко, С., Куба, Т., & Аргатенко, Т. (2023). ВИМОГИ ДО ГІДРАВЛІЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ МЕРЕЖ ВОДОПОСТАЧАННЯ У ВОЄННИЙ ЧАС ТА ДЛЯ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ХБРЯ-ЗАБРУДНЕНЬ. Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки, (45), 32–38. https://doi.org/10.32347/2524-0021.2023.45.32-38