漏水导致的水损

使用前请注意

本计算器中的所有数值均为示例和参考值,仅作为计算依据。这包括水量、运行时间、金额,以及节省金额、投资回收期和多年期的结果。实际数值取决于具体管网、价格及当地情况,可能与计算结果存在显著差异。 本计算器既不能替代漏水检测,也不能替代规划或报价。如需获得具有约束力的数值,请另行咨询。您的数据将以匿名形式仅在我们的服务器上进行处理,不会被转发给第三方。

确认提示后,计算器随即出现。

单位与地区
泄漏规模

1毫米,按 1:4 比例缩小 1/16英寸,按1:3比例缩小 该点实际显示的大小取决于屏幕和缩放级别。

5 巴psi

减少1巴(即从 巴降至 巴),每年可减少 立方米的损失。这相当于 %。

压力降低10 psi(即从 psi降至 ),每年可减少 加仑的损失。这相当于 %。

仅供参考。温度对结果的影响仅为百分之一的零头。

您所在服务区域的资费

kWh/m³

kWh/kgal

kWh/m³

相关数值请参见您的价格表或收费条例。逗号和句点均可作为小数分隔符。每次输入后计算结果都会自动更新,个别字段可以留空。

kgal 代表一千加仑,CCF 代表一百立方英尺,即 748 加仑。根据 AWWA 水资源平衡表(M36),物理损失通常按可变生产成本核算,而非按终端用户电价核算。请将这些成本作为电价填入。关键在于小数点的位置,其他字段可留空。

相关数值请参见您的供电商的计费方案。小数点即为小数分隔符。每次输入后计算结果都会自动更新,部分字段可以留空。

1,332 升/天加仑/天 还不到一个人一天的用水量 相当于11人的日需求量

这大致相当于一个由两名成年人和一名儿童组成的家庭。

这大约相当于 户家庭,每户由两名成人和一名儿童组成。

按每人每天125升的用水量计算。儿童按成人计算。

按每人每日82加仑的用水量计算(EPA)。儿童的用水量与成人相同。

按每人每日用水量140升计算(Ofwat)。儿童与成人同等计算。

每天
1,332 升加仑 1.33 立方米kgal 6.97 欧元
每周
9,322 升加仑 9.32 立方米千加仑 48,76 €
每月
40,508 升加仑 40.51 立方米千加仑 211.86 欧元
每年
486.097 升加仑 486.10 立方米千加仑 2,542.29 欧元

每年费用

饮用水工作奖
865,25 €
污水处理费
1.677,03 €
因泄漏造成的额外费用
2.542,29 €
基本价格保持不变
7.500,00 €

基本价格不随数量变化,也不会因泄漏而上涨。此处仅为便于理解总金额而列出。

修复泄漏后,您将节省以下费用

尽管如此,泄漏的水仍需被抽取、处理并通过管网输送。只是这些水永远无法送达用户手中。为此消耗的电能纯属白费。一旦漏点被封堵,这两项消耗便会随之消失。

届时,每年的用电量将不再达到这一水平
243千瓦时
每年产生的二氧化碳量将不再达到这个水平
84 千克磅

计算方法如下:每立方米水消耗0.5千瓦时电,每千瓦时电排放344克二氧化碳。第一个数值是德国供水系统的平均值。根据地形和水处理工艺的不同,该数值通常在0.2至0.8之间,因此可在上文进行相应调整。第二个数值是根据德国联邦环境局数据得出的2025年德国电力结构。

计算方法如下:每1,000加仑水消耗2.3千瓦时电,每兆瓦时产生767磅二氧化碳。 第一个数值是ACEEE和NAWC对美国供水企业进行的一项调查得出的平均值。该数值会因地形和水处理工艺的不同而波动较大,因此可在上方进行调整。第二个数值是根据美国环保署(EPA)2023年eGRID数据得出的美国电力结构平均值。各地区的数值范围大约在240磅至1,400多磅之间。

计算方法如下:每立方米水消耗0.5千瓦时电,每千瓦时电排放177克二氧化碳。第一个数值是一个通用参考值,目前英国电力供应商尚未公布相关平均数据。请在上方填写您所在电力供应商的具体数值。第二个数值是根据英国政府公布的换算系数计算出的2025年英国电力结构。

为什么这里没有标注金额。 该电量的费用已包含在上文的电价中。如果在这里再次列出,就会造成重复计算。因此这里仅标注了用电量。

及早发现能节省什么

一个漏点每天流失的水量都相同。因此,总共流失多少水,主要取决于漏点未被察觉的时间长短。

没有持续监控

距离维修完成还有多长时间
193 第天 距离定位还有:191天天 平均半个检查周期(183天)加上现场排查(8天) 若不进行检查,泄漏将持续存在,此处按一年计算 直到水涌出地表并被报告 直到维修团队抵达现场:2天
此期间的损失
256 m³千加仑
水的价值
1.341 €

借助SmartEAR®

距离维修完成还有多长时间
3 天天 距离定位还有:1天天 直到数据记录仪发出信号且维修团队定位到该位置 维修团队抵达现场:2天
此期间的损失
4 m³千加仑
水的价值
21 €
每次泄漏避免的损失:两次损失在修复前的差额,每次泄漏仅计一次
252 m³千克1,320 欧元

按您的网络情况推算,每年

泄漏量
1 毫米
打印
5 巴psi
泄漏类型
在沙子或砾石中悄然移动
检查
每12个月
现场维修团队
1至2个工作日
每次泄漏的持续时间
193天未被监视,3天被监视
总电费
5.23 欧元/m³/千加仑 仅饮用水,不含污水 饮用水1.78 欧元+ 污水3.45 欧元

每年

未进行持续监测时的年损失 2,051 m³千克 10,726 欧元
使用SmartEAR®时的年损失 32 m³千克 167 欧元
每年避免的损失 直至修复,每次泄漏耗时193天而非3天 2,019 m³千加仑 10,559 欧元
一年内所有泄漏造成的损失(直至修复为止)
没有持续监控 2,051 m³千加仑
借助SmartEAR® 32 m³千加仑

两条柱状图采用相同的比例尺。每个刻度代表一次泄漏;当泄漏次数超过20次时,刻度会合并显示。

假设每年都会出现数量相同的新渗漏点,且这些渗漏点均符合上述选定的尺寸,位于同一层土壤中,并持续渗漏相同的时间。实际上,它们之间存在差异。该推算结果仅用于说明数量级。

您的投资何时能收回成本

预算在项目开始时支出,此时账户余额为负。每年,避免的损失将计入账户,而运营成本则从账户中扣除。当账户余额归零时,投资即已收回。

€

€

$

$

£

£

输入您的预算后,计算器将显示需要多长时间以及发生多少次漏水,才能收回这笔投资。

在上面输入一个单位价格,即可计算出投资回收期。

计算方法如下:n年后的净值 = n ×(每年避免的损失 − 每年运营成本)− 预算。当净值降至零时,即视为收回投资。该计算未考虑利息和价格上涨因素。

为什么是半个检查周期? 检查周期并不等同于泄漏的持续时间。泄漏可能发生在两次检查之间的任意时刻。如果泄漏发生在下次检查前不久,通常几天内就能被发现;如果发生在检查后不久,则会持续几乎整个检查周期。 因此,从大量泄漏情况的平均来看,一个泄漏点通常会在半个检查周期内未被发现;如果每年进行一次检查,则大约为半年。整个检查周期属于最坏的情况,这将使平均节省成本增加一倍。

计算方法如下:在沙土或砾石等透水土壤中,水会直接渗入地下,地表不会出现任何迹象。此类泄漏通常要等到下次系统性检查时才会被发现,平均而言是在一个检查周期的半程之后。如果没有定期检查,此类泄漏往往会多年未被察觉,仅在年度决算中体现为损失。此外,还需进行现场排查,直至准确定位泄漏点。 通过持续监测,数据记录仪会自动报告异常情况,并将搜寻团队直接引导至受影响的位置。在两种情况下,维修团队抵达现场所需的时间都是相同的且已计入成本,但维修本身所耗费的时间则未计入。

计算原理如下:黏土和黏土质土壤会阻塞水流。数周至数月后,水会向地表渗出,例如在沥青路面形成长期积水处,或出现醒目的绿色草地,随后由市民或市政工程部门上报。如果下次检查能更早发现漏点,则以该次检查结果为准。通过持续监测,数据记录仪会在水渗出之前很久就报告漏点。 无论哪种情况,维修团队抵达现场所需的时间都是一样的,且已计入其中,但维修本身的时间则未计入。

即使不借助技术手段,管道破裂通常在几分钟到几小时内就会被发现:水会明显渗出,周边住户的水压骤降,居民也会报修。在此情况下,更快的发现几乎没什么意义。持续监测的最大作用在于那些无人察觉的隐蔽漏水。

何时进行漏点检测才划算

这是一项独立于上述比较的单独计算:它假设发生了一处上述选定规模的单个漏水点,且在未定位的情况下持续泄漏,并将漏水造成的损失与漏水定位的一次性成本进行比较。

€

$

£

  • 截至该时点已流失的水的价值
  • 泄漏定位的一次性费用
今天

不到一天的时间,定位就已找回。

经过 天,节省下来的水费就抵消了定位服务的费用。

经过 个月,节省下来的水费就抵消了定位设备的费用。

对于这种泄漏,大约需要 年才能重新完成定位。如果是较大的泄漏或多个泄漏点,则回收成本的速度会明显更快。

在上面输入单位价格,即可计算出损失水的价值。

如果您输入了泄漏点定位的费用,曲线将显示从何时起该费用开始收回成本。

假设定位工作能找到该泄漏点,随后将其修复。

在漏水造成经济损失之前及时发现

立即联系我们获取报价,以便检测您管网中的泄漏并节省开支。此咨询不具约束力,我们通常会在一个工作日内与您联系。

每年因一次泄漏可避免的损失 每年8起泄漏可避免的损失 10,559 欧元
每处泄漏 1,320 欧元

若无持续监测,在修复前会流失的水量价值,平均每个泄漏点为193天,而使用SmartEAR®时 则为3天 。按每个泄漏点计算一次,以记录的新泄漏数量为基准,每年计算一次。

询价 (在新窗口中打开)
在打印对话框中选择“另存为PDF”。该打印件标注为“仅供参考的示例计算”。

所有孔径供查阅

此概览与您上方的选择无关,并列出了所有规格。所选规格已高亮显示。计算基于5bar的管路压力和0.62的流量系数。

按规模比较的年用水损失
  1. 1 毫米486立方米
  2. 2 毫米1,944立方米
  3. 3 毫米4.375m³
  4. 4 毫米7,778立方米
  5. 5 毫米12,152立方米
  6. 7.5 毫米27,343立方米
  7. 10 毫米48,610m³
  8. 25 毫米303,811立方米
  9. 50 毫米1,215,242立方米
  10. 100 毫米4,860,970立方米

损失量与直径的平方成正比:直径加倍的孔,其损失量是原来的四倍。

泄漏 天(升) 每周(升) 每月(立方米) 年(立方米) 每年额外费用
1 毫米1.3329.32240,5486,12.542 €
2 毫米5.32737.290162,01.944,410.169 €
3 毫米11.98683.902364,64.374,922.881 €
4 毫米21.308149.159648,17.777,640.677 €
5 毫米33.294233.0601.012,712.152,463.557 €
7.5 毫米74.912524.3852.278,627.343,0143.004 €
10 毫米133.177932.2414.050,848.609,7254.229 €
25 毫米832.3585.826.50525.317,6303.810,61.588.929 €
50 毫米3.329.43123.306.019101.270,21.215.242,46.355.718 €
100 毫米13.317.72593.224.075405.080,84.860.969,625.422.871 €

此概览与您上方所选内容无关,并列出了所有规格。所选规格已高亮显示。计算基于60psi的管路压力和0.62的流量系数。

按规模比较的年用水损失
  1. 1/16英寸294kgal
  2. 1/8英寸1.177kgal
  3. 3/16英寸2,649kgal
  4. 1/4″4,710kgal
  5. 5/16″7,359kgal
  6. 3/8″10,597kgal
  7. 1/2″18,839kgal
  8. 3/4英寸42,389kgal
  9. 1″75,358kgal
  10. 2″301,431千加仑
  11. 3″678,219千加仑

损失量与直径的平方成正比:直径加倍的孔,其损失量是原来的四倍。

泄漏 天(加仑) 每周(加仑) 月 (千克) 年(千克) 每年额外费用
1/16英寸8065.64524,5294,40 $
1/8英寸3.22622.58198,11.177,50 $
3/16英寸7.25850.808220,82.649,30 $
1/4英寸12.90490.326392,54.709,90 $
5/16英寸20.162141.134613,37.359,10 $
3/8英寸29.033203.233883,110.597,20 $
1/2英寸51.615361.3041.570,018.839,40 $
3/4英寸116.133812.9343.532,442.388,70 $
1″206.4591.445.2156.279,875.357,60 $
2″825.8375.780.86125.119,2301.430,60 $
3″1.858.13413.006.93656.518,2678.218,80 $

根据流量公式 Q = Cd · A · √(2·Δp/ρ),在流量连续的情况下进行计算。实际损失取决于孔洞形状、管道摩擦、压力波动以及地层中的背压,通常低于计算值。这些数值既不能替代泄漏定位,也不能替代根据 DVGW W 392 标准进行的水量平衡计算。

根据流量公式 Q = Cd · A · √(2·Δp/ρ),在流量连续的情况下进行计算。实际损失取决于孔洞形状、管道摩擦、压力波动以及地层中的背压,通常低于该计算值。这些数值既不能替代漏点检测,也不能替代根据 AWWA M36 标准进行的水量平衡计算。

根据流量公式 Q = Cd · A · √(2·Δp/ρ),在连续泄漏的情况下进行计算。实际损失取决于孔洞形状、管道摩擦、压力波动以及地层中的背压,通常低于计算值。这些数值既不能替代泄漏定位,也不能替代根据Ofwat规定进行的泄漏平衡分析。

什么是流出系数?为什么是0.62?

流出系数(也称为流出比)是一种修正因子。它表示理论上可能的流出量中有多少比例实际实现了。其原因在于几何因素:水从四面八方涌向孔洞,无法在孔缘处突然改变流向。水会溢出,水流在孔洞后方收束。

1 2 3
射流从未利用整个孔的面积。由此可得流量系数。
  1. 加压水
  2. 面积为A的孔
  3. 最窄截面:宽度约为孔径的0.79倍,面积约为孔面积的0.62倍

最狭窄处被称为“Vena contracta”(收缩静脉)。射流正是在那里才达到最大加速度,且其宽度比孔洞本身还要窄。流量由两个因素决定。

收缩系数:Vena contracta 与孔洞面积之比。对于薄壁中的锐边孔,根据基尔霍夫经典电势理论,该值为 π/(π+2) = 0.611。对圆形孔的测量结果为 0.61 至 0.64。

流速系数即摩擦损失。水流速度未能完全达到托里切利理论预测的值。实测值为0.97至0.99。

这两个因子的乘积即为出流量系数:0.63 × 0.98 ≈ 0.62。因此,该值并非推导得出,而是通过测量获得的——自19世纪以来,韦斯巴赫(Weisbach)和哈根(Hagen)等人便系统地进行了相关测量。 在德国的标准文献中,例如博尔里希(Bollrich)的《技术流体力学》,针对锐边孔的流数值通常为0.60至0.62。

在5巴压力下,从1毫米大小的孔中流出的流量 在5psi压力下,从1/16英寸孔中流出的流量
开口形状 流量值 升/小时加仑/小时
粗糙的腐蚀孔、裂纹0,5549
锐边孔0,6255
一段短圆柱形管0,8273
圆角喷嘴0,9787
未考虑流量值进行计算1,0090

为什么有些表格给出的数值较高如果不考虑流量系数(即采用托里切利提出的理想流量),则1毫米的孔径在5巴压力下每小时流量为89升,在6巴压力下为98升。这类数值常被引用,但实际上只是一个上限,现实中无人能达到。 流过孔的流量不可能超过孔面积,因此从物理角度来看,流量系数大于1的情况是不可能的。

为什么有些表格给出的数值较高如果不考虑流量系数(即采用托里切利提出的理想流量),1/32英寸的孔径在60 psi压力下每小时流量为13.5加仑,在70 psi压力下为14.6加仑。这类数值常被引用,但实际上只是一个上限,现实中无人能达到。 流过孔的流量不可能超过孔的面积,因此流量系数大于1在物理上是不可能的。

该方法的局限性:在供水管网中实际发生泄漏时,泄漏率与压力的根式关系并不总是完全成立。对于塑料管道,裂纹在压力作用下会扩大,此时裂口面积本身也取决于压力。 在专业领域,这被称为FAVAD模型,其中泄漏指数可能从0.5上升至1.5。对于金属管道中的圆形孔洞(如本计算器所假设的情况),0.5这一数值仍然适用。

版本历史 – 当前版本1.36.0

自计算机启动以来新增的内容,按最新版本优先排列。

版本1.34

  • 在将这些地方与村庄和城市进行比较时,文中列举了从阿尼什到东京的真实地点。

1.33版

  • 新功能:图表中为每人设置一个图标,并按家庭进行比较;若数量较大,则按村庄和城市进行比较。

1.31版

  • 新功能:可将计算结果保存为PDF或打印,并明确标注为“仅供参考的示例计算”。

版本1.30

  • 投资回收情况反映了每年投资的状况:预算在初期支出,此后因避免损失而节省的资金将逐步回流。
  • 新增:每年需支付的运营成本,例如移动通信、云服务和维护费用。

版本1.29

  • 新功能:基于自有预算的回报期计算:持续监测在多长时间内、经历多少次泄漏后才能收回成本。
  • 泄漏次数可自由填写,且以每年为单位。

1.28版

  • 新增:使用前提示:所有数据均为示例值。

版本1.27

  • 投资回收期图表单独放在一个框中,泄漏定位成本的输入栏紧邻其旁。

版本1.26

  • 新功能:在搜索结果正下方即可申请一份非约束性报价。
  • “可避免金额”需注明其所涉及的时间段。

版本1.25

  • 新功能:此版本历史记录。
  • 关于维滕市政公用事业公司成功案例的引用,明显以链接形式呈现。

版本1.24

  • 针对电网的推算基于以下因素:泄漏量、压力、泄漏类型、监测、维修时间、运行时间及电价。
  • 新图表:在无持续监测和有持续监测的情况下所有疑似泄漏的损失情况,每个泄漏作为独立的段显示。
  • 文本和表格占据了整个宽度,因此电脑显得更加紧凑。

版本1.23

  • 新功能:根据1至10起同类疑似泄漏事件,对自身管网进行推算。

版本1.22

  • 新功能:可选择挖掘和维修团队抵达现场所需的时间,范围从1至2个工作日到2个月不等。
  • “定位所需时间”已按不同情况细分,并解释了为何泄漏点平均会在半个检查周期内未被发现。

版本1.21

  • 新功能:泄漏类型选择。发生在沙土或砾石中、黏土或陶土中的缓慢渗漏,以及管道破裂,被察觉所需的时间各不相同。
  • 新增等级“无定期检查”。
  • 比两张地图更直观的对比展示。

版本1.20

  • 新功能:比较在未进行持续监测和进行持续监测的情况下,漏水点在被定位前会流失多少水。

1.19版

  • 新功能:面向英国的版本,价格以英镑计价,并采用英国基准指标。

1.18版

  • 新功能:适用于美国市场的版本,包含英制单位、psi、加仑以及以美元计价的价格。
  • 不同计量单位系统之间的切换开关。每个系统均保留各自的价格。

1.17版

  • 基本价格和定位费用以千为单位,1,200的读法是正确的。
  • 折现图中的读数辅助功能:显示每个时间点的累计值。

版本1.15 – 1.16

  • 更清晰的投资回收期图表,附有图例和标注了交点的说明。
  • 该网页在翻译版本中能可靠地显示。

1.14版

  • 新功能:投资回收期图表。该图表显示了从何时起,泄漏检测便能收回成本。
  • 新增:说明压力每降低1巴可节省多少水。

1.13版

  • 新增:因漏水造成的电力消耗和二氧化碳排放,在修复漏水后将计入节省量。

1.12版

  • 可选择浅色或深色配色方案。

版本1.11

  • 本文面向供水企业。水量以人均日需求为基准进行划分。

版本1.8 – 1.10

  • 新功能:将计算结果以链接形式分享,无需保存任何内容。
  • 新功能:扫描二维码,即可将计算结果下载到手机上。

1.7版

  • 可完全转换,数字将以相应语言的格式显示。

1.6版

  • 新功能:关于流量数值的可展开说明,附带剖面图和数值表。

1.5版

  • 新功能:可选择考虑水温。

1.4版

  • 新功能:用于比较所有孔径大小的条形图。

版本1.2 – 1.3

  • 所选孔径将按比例显示。
  • 操作界面更紧凑,可适应页面宽度。

1.1版

  • 新规:费用包括饮用水和污水的用电单价以及基本费。
  • 概览表会突出显示所选的孔径。

1.0版

  • 首次发布:泄漏导致的每日、每周、每月及每年的水损量。

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