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[국내논문] 상수관망에서 수압모니터링지점 선정방법
Determination Methods of Pressure Monitoring Location in Water Distribution System 원문보기

Journal of Korea Water Resources Association = 한국수자원학회논문집, v.46 no.11, 2013년, pp.1103 - 1113  

권혁재 (청주대학교 이공대학 토목공학과)

초록
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본 연구에서는 상수관망의 수압모니터링지점 선정방법을 제시하고 이를 모의하기 위해 단순화된 샘플관망에 적용하여 최적위치를 선정하였다. 또한, 최적의 수압모니터링지점 선정방법을 도출하고 실제 도시의 상수관망에 적용하여 모니터링 지점을 선정해보았다. 모니터링 지점선정방법은 크게 세 가지로 구분하여 계산하였다. 먼저 조도계수 변화로 인한 민감도분석, 유량변화로 인한 압력기여도분석과 민감도분석을 통하여 모니터링 지점을 선정하였다. 그리고 부정류 해석결과를 이용한 압력기여도분석과 민감도분석결과를 정류해석결과와 비교하였다. 결과를 통하여 가장 효과적이고 간편한 방법을 선정하였고 실제 상수관망에 적용하였다. 본 연구에서 제시된 모니터링 지점선정방법은 상수관망의 유지관리는 물론 누수탐지를 위한 수압관리 모니터링 지점선정방법으로 활용이 가능할 것으로 판단된다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

In this study, determination methods of the pressure monitoring location in water distribution system were introduced and applied to sample pipe network. The best determination method of the pressure monitoring location was suggested and applied to the real city pipe network. Three kinds of determin...

주제어

질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
상수관망에서 센서를 설치하는 이유는? 상수관망에서 수압, 수질, 그리고 유량 등을 실시간 모니터링하기 위해서 센서를 설치하는 것은 필수적이며, 특히 지속적인 수압관리를 위해 수압센서의 설치지점선정은 중요한 문제이다. 수많은 파이프가 도시전체에 광범위하게 매설되어 있기 때문에 모든 곳에 센서를 설치하는 것은 사실상 불가능한 일이다.
모니터링 지점선정방법은 어떻게 구분하는가? 모니터링 지점선정방법은 크게 세 가지로 구분하여 계산하였다. 먼저 조도계수 변화로 인한 민감도분석, 유량변화로 인한 압력기여도분석과 민감도분석을 통하여 모니터링 지점을 선정하였다. 그리고 부정류 해석결과를 이용한 압력기여도분석과 민감도분석결과를 정류해석결과와 비교하였다. 결과를 통하여 가장 효과적이고 간편한 방법을 선정하였고 실제 상수관망에 적용하였다. 본 연구에서 제시된 모니터링 지점선정방법은 상수관망의 유지관리는 물론 누수탐지를 위한 수압관리 모니터링 지점선정방법으로 활용이 가능할 것으로 판단된다.
수압센서의 설치지점선정이 중요한 이유는? 상수관망에서 수압, 수질, 그리고 유량 등을 실시간 모니터링하기 위해서 센서를 설치하는 것은 필수적이며, 특히 지속적인 수압관리를 위해 수압센서의 설치지점선정은 중요한 문제이다. 수많은 파이프가 도시전체에 광범위하게 매설되어 있기 때문에 모든 곳에 센서를 설치하는 것은 사실상 불가능한 일이다.
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참고문헌 (10)

  1. Bae, J.Y. (2003). Optimal monitoring locations in water distribution systems. Master's Thesis, Donga University. 

  2. Chung, G.H., Chang, D.I., Yoo, D.G., Jun, H.D., and Kim, J.H. (2009). "Determination of Optimal Pressure Monitoring Locations for Water Distribution." Journal of Korea Water Resources Association, Vol. 42, No. 7, pp. 537-546. 

  3. Jun, H.D., Cho, M.S., Back, C.W., Yoo, D.G., and Kim, J.H. (2008). "A methodology to determine realtime monitoring locations for water distribution systems based on the effect index matrix." KWAR Annual Conference, Korea Water Resources Association, pp. 1428-1432. 

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  5. Lee, K.S., and Cho, B.J. (2000). Leak detection in pipe networks using inverse problem. KWRA Annual Conference, Korea Water Resources Association. pp. 873-878. 

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  7. McInnis, D., and Karney, B.W. (1995). "Transients in distribution networks: Field tests and demand models." Journal of Hydraulic Engineering, ASCE, Vol. 121, No. 3, pp. 218-231. 

  8. Pudar, P.S., and Liggett, J.A. (1991). "Leaks in pipe networks." Journal of Hydraulic Engineering, Vol. 118, No. 7, pp. 1031-1046. 

  9. Vitkovsky, J.P., Liggett, J.A., Simpson, A.R., and Lambert, M.F. (2003). "Optimal measurement site locations for inverse transient analysis in pipe networks." Journal of Water Resources Planning and Management, Vol. 129, No. 6, pp. 480-492. 

  10. Yoo, D.G., Chang, D.E., Jun, H., and Kim, J.H. (2012). "Optimization of pressure gauge locations for water distribution systems using entropy theory." Environmental Monitoring and Assessment, Vol. 184, No. 12, pp. 7309-7322. 

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