一
Part.1
常见供水管道检测方法
目前,常见的供水管道检测方法有:管道内窥法、声音检测法、流量计检测法(分区计量)、压力变化法、渗漏水检测法、化学示踪法、无损检测技术。
1、管道内窥法
基于CCTV(闭路电视成像)原理,通过在管道内部使用摄像头来检查管道的状况。管道内窥法可以直观地观察管道内部的情况,有助于发现潜在的漏损点和结构问题。
2、声音检测法
通过检测管道或设备中的声音变化来识别漏损点。常用的设备包括噪声分析仪、听漏棒法和相关捡漏仪等。这种方法特别适用于识别地下管道中的微小漏损。
3、流量计检测法
通过监测管网中的流量变化来检测漏损。常用的设备包括流量计和流量传感器。
4、压力变化法
通过监测或检测管道中的压力变化来识别漏损点。常用的设备有压力传感器、压力差传感器等。
5、渗漏水检测法
通过监测地下管道周围的土壤湿度变化来判断是否存在漏损。常用的设备包括湿度传感器。这种方法可在地表未见明显漏水迹象时及早发现潜在的漏损点。
6、热成像法
通过使用红外热像仪或热成像相机,检测管道表面的温度变化,以寻找可能的漏损点。热成像法可以快速、非侵入性地识别管道表面的热量异常,有助于准确定位漏损点。
7、化学示踪法
通过向管网注入示踪剂,如荧光染料或化学物质,然后通过取样和分析来确定漏损点。
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管道内窥法
供水管道内窥法检测主要包括断水常规CCTV检测和带压水下摄像头内窥检测。
应用特点:管道内窥法适用于供水管网漏水异常点的精确定位,特别适用于探测非金属管道、大口径管道以及长距离管道等声音探测法和相关分析法探测效果受限的场景。它是漏水探测技术的重要补充,也是供水管道非开挖修复的必要前期工作。
常规CCTV检测操作规范如下:
S1:待测供水管道应停止运行,并排放管道中的流体,直至流体无法淹没摄像头。
S2:在应用管道内窥法前,需要校准设备电缆长度,并将测量起始长度归零。
S3:在探测仪行进过程中,可能会出现局部被淹没的情况。为确保图像清晰度,检测人员应结合探测图像,及时调整探测仪的行进速度。
S4:观察探测仪行进时,应注意观察前方是否有障碍物遮挡,以避免探测仪卡在管道内部的情况发生。
带压水下摄像头内窥检测
带压水下摄像头内窥检测,通常采用听漏器和摄像头的伞形检测机器人放入压力管道,通过机器人运动实现供水管道的检测。
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声音检测法
声音检测法包括听音棒法、噪声记录仪、相关检漏仪。
1、听漏棒法
听音棒法是一种基于声音检测的管道漏损检测方法。它通过使用专门设计的听漏棒(也称为听棒或听杆),放置在阀门、消防栓等位置,来监听管道漏损出水口位置在管道中传播的声信号,从而判断管道漏损点的位置。
原理:听音棒利用其敏感性和放大功能,将水管中漏水产生的声音传导到听棒上,使操作人员能够更容易地听到和识别漏水声音。听漏棒通常由一个长杆和一个放大器组成,操作人员将听棒的末端放置在管道表面或接近漏损点,通过听觉判断漏损的存在和位置。
应用特点:听音棒法适用于较小规模的供水管道和一些特定的场景。它常用于管道系统中的阀门、消防栓等位置,以快速发现管道漏损点。然而,在实际应用中,通常需要结合其他有效的漏损检测方法以提高准确性和效率。
① 阀栓听音法:阀栓听音法是一种在管道暴露点(如消火栓、阀门等)使用听音杆或电子听漏仪直接听取由漏水点产生的漏水声音,从而确定漏水管道的方法。听测点距离漏水点位置越近,听测到的漏水声越大;反之,越小。
② 地面听音法:一旦确定了漏水管段,地面听音法通过使用电子听漏仪在地面听测地下管道的漏水点,并进行精确定位。操作方法是沿着漏水管道走向,以一定间距逐点听测比较,当地面拾音器靠近漏水点时,听测到的漏水声越强,在漏水点上方达到最大。
2、噪声记录仪
噪声记录仪通常由安装在配水系统的声学接收控制器及多个数据记录器组成,这些记录器分布在消火栓、阀门以及其他管道暴露位置。它们能够根据预设的时间自行启动,主要用于记录夜间的管道漏水噪声信号,并通过专门软件对信号数据进行分析,从而推断漏损管道的位置。
特点和功能:
① 声音传感器:噪声记录仪配备了高灵敏度的声音传感器(也称为麦克风),用于捕捉环境中的声音信号。
② 声音分析和测量:噪声记录仪能够对捕捉到的声音进行分析和测量,包括声音的强度(分贝)、频谱特性、声音的持续时间等。
③ 数据记录和显示:它可以记录和存储测量数据,以便后续分析和报告。通常具有显示屏,可实时显示噪声水平和其他相关参数。
④ 频率加权和时间加权:噪声记录仪通常具有频率加权和时间加权功能,以根据不同的噪声类型和标准进行噪声评估。
⑤ 数据传输和连接:一些噪声记录仪具有数据传输和连接功能,可以通过蓝牙、USB或其他接口与计算机或移动设备进行数据传输和分析。
3、相关检漏仪
相关检漏仪由主机、两个传感器和配套的无线发射器构成。其工作原理是通过传感器收集漏损位置传播声波信号的时间差,并利用无线发射器将信号数据传输至主机,进而确定漏损点的位置。
操作原理:这种检漏仪常用于漏水检测和定位,基于声音传播的原理来判断漏水点位置。
优点:仪器自动确定漏点位置,人为干预较少。漏点定位准确率较高,对于一些难以检测的问题,如管道埋深较深、漏量较小、漏口方向向下等,能发挥较好的作用。
缺点:需要正确输入管道的各项参数,如管道走向、埋深、管材等。对测漏人员的专业知识要求较高,需要熟悉管道结构和相关参数,才能正确操作设备并解读数据。
应用特点:虽然相关检漏仪在漏水检测中具有一定的投资成本和操作难度,但其准确性和自动化程度使其成为漏水定位领域的重要工具,能够帮助快速、准确地确定管道漏损点,提高维修效率和管道安全性。
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流量计检测法
流量计检测法是一种常用的管道漏损检测方法,通过监测管网中的流量变化来识别漏损。在流量计检测法中,常常涉及到分区计量的概念。分区计量是将供水管网分成若干个区域进行流量监测和计量的方法。
操作原理:每个区域的流量计或流量传感器都与中央监控系统相连,实时将流量数据传输到监控中心。监控人员可以通过中央监控系统对各个区域的流量进行监测,并及时发现异常情况,如漏水或水质问题。
应用特点:在大型供水系统中,常常采用分区计量的方式进行流量监测。通过将管网划分为不同的区域,并在每个区域安装流量计或流量传感器,可以实现对不同区域的水流量进行监测和计量
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压力检测法
压力检测通常包括连续监测法和暂态测试法。
1、连续监测法
连续监测法是指通过安装压力传感器或监测装置在管道系统中实时监测压力变化的方法。这种方法通常适用于长期监测管道系统的压力变化,以判断是否存在漏损。
操作原理:安装在管道系统中的压力传感器或监测装置会实时监测管道内部的压力变化情况,并将数据传输到中央监控系统。监控人员可以通过中央监控系统对压力数据进行实时监测和分析,以判断是否存在漏损。
应用特点:适用于长期监测管道系统的压力变化,如城市给水管网、工业管道系统等。
适用于对压力变化的实时监测和记录。
2、暂态测试法
暂态测试法是指通过对管道系统进行一系列暂态测试,如关闭阀门或改变流量等操作,来判断管道系统中的压力变化情况,从而判断是否存在漏损。
操作原理:通过对管道系统进行一系列暂态测试,如关闭阀门或改变流量等操作,监测管道系统中的压力变化情况。根据测试结果,判断是否存在漏损。
应用特点:适用于对管道系统进行临时测试,如检修管道或进行系统调试时。适用于对管道系统进行暂时性的压力变化测试。
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热成像法
热成像法,也称为红外热成像,是一种基于红外热辐射原理的管道漏损检测方法。通过使用红外热像仪或热成像相机,检测管道表面的温度变化,从而寻找可能的漏损点。
操作原理:热成像法利用管道表面温度的变化来识别漏损点。当管道发生漏损时,周围环境的温度会发生变化,导致漏损点附近的管道表面温度异常。红外热像仪或热成像相机可以捕捉到这种温度变化,并将其显示为热图像。通过分析热图像,可以定位漏损点的位置。
优点:
-非接触式检测:无需直接接触管道表面,无需停止管道运行,对管道没有影响。
-高效快速:能够快速扫描大面积管道表面,并即时显示温度变化,提高了检测效率。
-高灵敏度:能够检测到微小的温度变化,对于小型漏损点也能有效识别。
应用特点:在使用热成像法进行漏损检测时,需要选择合适的红外热像仪或热成像相机,并合理设置参数。在实际操作中,需要注意环境温度的影响以及管道表面的材质对热成像的影响,以确保检测结果的准确性。此外,还需要对漏损点的热特性有一定的了解,有助于准确识别漏损点。
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化学示踪法
通过向管道中注入示踪气体,然后监测和检测漏出的气体来确定漏损点的位置。
因为气体示踪法操作流程相对烦琐,所以气体示踪法不宜用于供水管网漏水普查,而适用于漏水异常点的精确定位和新装供水管道的检漏。
操作原理:示踪气体法基于注入管道中的气体在漏损点处漏出到环境中的原理。常用的示踪气体包括氦气、氮气、氢气等非有毒、可检测的气体。一旦示踪气体从管道中的漏损点泄漏到周围环境中,可以使用气体探测仪或气体检测器来检测和定位气体泄漏的位置。
应用特点:由于示踪气体法操作流程相对复杂,不宜用于供水管网的全面漏水普查,而更适用于漏水异常点的精确定位以及新装供水管道的检漏。
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