sebakmt.com
仅供参考的计算示例——不构成要约
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。
打印于 。 可通过以下链接再次查看该计算结果:
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。
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。
冷水还是热水? 这是唯一一个该参数真的会产生影响的情况。如果60 °C的热水管发生泄漏,计算结果会偏差0.8%;如果是80 °C,偏差则约为1.3%。 相比之下,对于冷饮用水,输入具体温度并不值得:冬季最冷值与夏季最热值之间的差异仅为0.09%,因此对于1毫米的泄漏,日泄漏量分别为1,330.5升和1,331.6升,或每年0.4立方米。
冷水还是热水? 这是唯一一个该参数会真正产生影响的情况。当温度为140 °F的热水管道发生泄漏时,计算结果会偏差0.8%;而温度为176 °F时,偏差约为1.3%。相比之下,对于冷饮用水,输入该参数则毫无意义:即使在40至80 °F的范围内,偏差也仅为0.17%。
德国的参考值 地下饮用水的温度冬季通常在5至8 °C之间,夏季则在14至20 °C之间。这些仅为粗略参考值,并非固定数值:实际温度取决于管道埋设深度、土壤类型、所在地区以及管道中的水流量。 浅埋的入户管道和水流较小的管道末端,其温度与地温的接近程度要高于水流充足的主管道。如果您不清楚具体数值,可采用年平均值约12 °C作为参考。
参考值 管网中的温度随地温变化,在美国不同地区差异显著。此外,它还取决于管道埋设深度、土壤类型以及管道中的水流量。浅埋的入户支管和水流较小的管道末端,其温度与地温的接近程度要高于水流充足的主管道。 如果您不知道具体数值,可取约54 °F。这样计算出的结果几乎不会有变化。
参考值 管网中的温度与地温一致。它取决于铺设深度、土壤类型、所在地区以及管道中的水流量。浅埋的入户管线和水流较小的管线末端,其温度与地温的接近程度要高于水流充足的主干管。 如果您不知道具体数值,可取约12 °C。这样计算出的结果几乎不会发生变化。
这到底是为什么呢? 温度的影响体现在密度上。温水更轻,因此需要加速的质量更小,在相同压力下流出速度会稍快一些。虽然粘度随温度的变化更为显著,但在此处并不起作用:当雷诺数超过20,000时,流经孔洞的流场显然呈湍流状态,而在此情况下,流出率实际上与粘度无关。
参考说明 流率从0.62变为0.50时,计算结果会变化19%;压力从5巴变为4巴时,变化幅度为11%。相比这些参数,温度的影响可以忽略不计。若未勾选复选框,计算器将默认使用998 kg/m³作为密度值,这相当于约20 °C。
参考说明 当流量系数从0.62变为0.50时,结果会变化19%;当压力从70 psi变为60 psi时,结果会变化7%。相比这些参数,温度的影响可以忽略不计。若未勾选复选框,计算器将默认使用62.3 lb/ft³作为参数,这相当于约68 °F。
相当于一个有250至500名居民的小村庄
相当于一个拥有500至1,000名居民的中等规模村庄
相当于一个拥有1,000至2,000名居民的大村庄
相当于一个拥有2,000至5,000名居民的大型社区
相当于一个拥有5,000至20,000名居民的小镇
相当于一座拥有20,000至100,000名居民的中等规模城市
相当于一座拥有10万至100万人口的大城市
相当于一座拥有100万至1000万人口的大都市
相当于一座拥有超过1000万人口的超大城市
这大约是施莱河畔阿尼斯(德国最小的城镇)每日需求量的 倍,该镇约有280名居民。
这大约相当于北海斯皮克罗格岛(该岛约有800名居民)每日用水量的 倍。
这大约相当于 倍的赫尔戈兰岛(约1,450名居民)的日需求量。
这大约相当于上弗兰肯地区鲍纳赫镇(SebaKMT总部所在地)每日用水量的 倍,该镇人口约为4,100人。
这大约相当于罗滕堡(位于陶伯河畔)——该镇约有11,000名居民——日用量的 倍。
这大约相当于班贝格(约79,000名居民)日用量的 倍。
这大约相当于纽伦堡(约53万居民)日用量的 倍。
这大约相当于汉堡(约190万居民)日用量的 倍。
这大约相当于拥有约1400万人口的东京每日用量的 倍。
这大约占施莱河畔阿尼斯(德国最小的城镇)每日需求量的 %,该镇约有280名居民。
这大约占北海斯皮克罗格岛(该岛约有800名居民)日用电量的 %。
这大约占赫尔戈兰岛(约有1,450名居民)日用量的 %。
这大约占上弗兰肯地区巴乌纳赫镇(SebaKMT总部所在地)日用量的 %,该镇约有4,100名居民。
这大约占罗滕堡(陶伯河畔)每日需求的 %,该镇人口约为11,000人。
这大约占班贝格(约79,000名居民)日需求量的 %。
这大约占纽伦堡(约53万居民)日需求量的 %。
这大约占汉堡(约190万居民)日需求量的 %。
这大约占拥有约1400万居民的东京都每日需求的 %。
- 一个小村庄 阿尼丝
- 米特勒村 斯皮克罗格
- 大村 黑尔戈兰岛
- 大型教区 鲍纳赫
- 小镇 罗滕堡
- 米特尔施塔特 班贝格
- 大城市 纽伦堡
- 大都市 汉堡
- 超级大都市 东京
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
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。
€
€
$
$
£
£
红色:投资尚未收回。蓝绿色:投资已收回,超出部分即为利润。用鼠标或键盘点击某一年即可查看详情。
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。
实践案例:在维滕市政公用事业公司,不使用数据记录仪进行定位需要6至7天。(在新窗口中打开) 了解有关SmartEAR®的更多信息(在新窗口中打开)
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
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。
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。
该链接包含您输入的内容。服务器上不会存储任何数据。
链接已复制。
请手动选中并复制该链接。
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。
- 1 毫米486立方米
- 2 毫米1,944立方米
- 3 毫米4.375m³
- 4 毫米7,778立方米
- 5 毫米12,152立方米
- 7.5 毫米27,343立方米
- 10 毫米48,610m³
- 25 毫米303,811立方米
- 50 毫米1,215,242立方米
- 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 | 1.332 | 9.322 | 40,5 | 486,1 | 2.542 € |
| 2 毫米 | 5.327 | 37.290 | 162,0 | 1.944,4 | 10.169 € |
| 3 毫米 | 11.986 | 83.902 | 364,6 | 4.374,9 | 22.881 € |
| 4 毫米 | 21.308 | 149.159 | 648,1 | 7.777,6 | 40.677 € |
| 5 毫米 | 33.294 | 233.060 | 1.012,7 | 12.152,4 | 63.557 € |
| 7.5 毫米 | 74.912 | 524.385 | 2.278,6 | 27.343,0 | 143.004 € |
| 10 毫米 | 133.177 | 932.241 | 4.050,8 | 48.609,7 | 254.229 € |
| 25 毫米 | 832.358 | 5.826.505 | 25.317,6 | 303.810,6 | 1.588.929 € |
| 50 毫米 | 3.329.431 | 23.306.019 | 101.270,2 | 1.215.242,4 | 6.355.718 € |
| 100 毫米 | 13.317.725 | 93.224.075 | 405.080,8 | 4.860.969,6 | 25.422.871 € |
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。
- 1/16英寸294kgal
- 1/8英寸1.177kgal
- 3/16英寸2,649kgal
- 1/4″4,710kgal
- 5/16″7,359kgal
- 3/8″10,597kgal
- 1/2″18,839kgal
- 3/4英寸42,389kgal
- 1″75,358kgal
- 2″301,431千加仑
- 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 | 806 | 5.645 | 24,5 | 294,4 | 0 $ |
| 1/8英寸 | 3.226 | 22.581 | 98,1 | 1.177,5 | 0 $ |
| 3/16英寸 | 7.258 | 50.808 | 220,8 | 2.649,3 | 0 $ |
| 1/4英寸 | 12.904 | 90.326 | 392,5 | 4.709,9 | 0 $ |
| 5/16英寸 | 20.162 | 141.134 | 613,3 | 7.359,1 | 0 $ |
| 3/8英寸 | 29.033 | 203.233 | 883,1 | 10.597,2 | 0 $ |
| 1/2英寸 | 51.615 | 361.304 | 1.570,0 | 18.839,4 | 0 $ |
| 3/4英寸 | 116.133 | 812.934 | 3.532,4 | 42.388,7 | 0 $ |
| 1″ | 206.459 | 1.445.215 | 6.279,8 | 75.357,6 | 0 $ |
| 2″ | 825.837 | 5.780.861 | 25.119,2 | 301.430,6 | 0 $ |
| 3″ | 1.858.134 | 13.006.936 | 56.518,2 | 678.218,8 | 0 $ |
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。
- 加压水
- 面积为A的孔
- 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。
| 开口形状 | 流量值 | 升/小时加仑/小时 |
|---|---|---|
| 粗糙的腐蚀孔、裂纹 | 0,55 | 49 |
| 锐边孔 | 0,62 | 55 |
| 一段短圆柱形管 | 0,82 | 73 |
| 圆角喷嘴 | 0,97 | 87 |
| 未考虑流量值进行计算 | 1,00 | 90 |
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。