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忻州内外管网漏水检测需要什么设备

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外管网漏水检测公司分析漏水检测设备
要选择适用的漏水探测仪器和方法,还须了解当前的漏水探测设备和技术,了解其工作原理及其适用范围。 
1、听音设备 
听音设备可以是机械式的,也可以是电子式的,它们通过音簧片或压电陶瓷等“感知”漏水引起的噪声或振动,目前常用的此类仪器设备有听漏棒、噪音采集仪(LOGGER)、听漏饼及听漏仪等。听漏棒、噪音采集仪(LOGGER)用于确定漏水范围及管段,听漏饼及听漏仪用来确定漏点在地面的投影位置。一般的听音设备操作简单,但其使用效果完全取决于工作人员的素质。先进的听漏设备含有信号放大和滤波功能,有较强的抗干扰能力。尤其是近几年国外广泛使用的噪音LOGGER,由于采用了高灵敏度的探头,能对噪音进行连续,能根据现场情况设置工作时间,尽量避开干扰因素,因此噪音LOGGER能捕捉到人耳不能听到的微弱的、低频的漏水噪音,大大降低了人为因素对漏水探测的影响。其缺点是一次性投入较大,工效较低,对设施间距较大的输配水管段的漏水噪声信号不能实现有效监测、采集,另外,大量布设无人值守的噪音LOGGER存在一定的隐患。 
2、相关仪 
相关仪是一类基于互相关计算方法及采用微处理技术的便携式自动漏点定位设备,根据漏水处产生的噪声沿管道传播到达分置的传感器的时间差来确定漏水点位置。总的来说,相关仪操作简单,探测结果受环境噪声和人为因素的影响较小,须注意的是在进行相关探测前须先查清被测管道的走向及分布,然后找到合适的放置传感器的地方(如被测管道的管壁、阀门、消火栓等),清除接触处的污杂物,让传感器的磁钢部分被直接吸住,以便漏水噪声能大限度地传给传感器。如果安装使用水听器,一定要放尽空气,让传感器部分完全浸在管道的水中,以利于充分接受漏水噪声信号。为了提高相关检漏效果,有时需要调整滤波器的频率范围,使干扰信号大限度地被过滤掉,让有用的漏水噪声信号大限度地通过。被测管道内的水压的高低对相关仪的工作影响很大,水压低于0.1MPa 时,由于漏水能量小,漏水噪声的强度和频率都很低,导致相关仪工作很困难。  
3、示踪气体技术 
选择示踪气体的原则是无毒无害, 不溶于水,比空气轻,易获取,价格低廉,目前较理想的示踪气体有氦气和氢气。往待测管道内注入示踪气体前,须关闭其与管网和用户的联系阀门,示踪气体进入管道后达一定浓度,将在漏点处在逸出,因为示踪气体比空气轻,它会渗过土壤和路面,基本上在漏点正上方冒出地面,采用专用的气体,沿管道走向在地面按一定间距采样,根据其浓度变化曲线就能确定其漏点。采用示踪气体能探测出用常规声学方法无法探测出的噪声微弱的小漏点或造成管网失压的很大的漏点,示踪气体法的缺点是须停水作业,操作复杂,成本较高。  
4、热敏摄像技术  
使用热敏摄像技术探测漏水的依据是,从管道内泄漏出来的水改变了与其接触的土壤的热学特性。通过便携式、车载式热敏照相机摄像或航空热敏摄像可发现这些漏水导致的热“陷阱”,并确定漏水点。该方法仅使用于渺无人烟处的长距离输水管线漏水探测。  
5、探达 
水从管道中泄出,冲刷管道周围的土壤,往往形成水穴和空洞,通过查找这些水穴和空洞,探达就能找出可疑的漏水点。同时,由于水的渗透,管道周围土壤的电性,尤其是介电常数也发生了变化,在探达探测图象上漏点处的管道看起来比没有漏水点的管道埋得要深些。探达的优点是能找出一些不“发声”的暗漏,尤其对大口径的管道的探测优势较其它探测方法尤其独特之处。但应用探达探测漏水的劣势也很明显:首先是地下介质对电磁波的衰减性制约了探达适用范围,一般来说,当地阻率小于200欧米时,探达不能使用;其次是探达图象的多解性,不是训练有素的专家,根本无法正确解读探达图象;三点是探达的探测深度和分辨率是一对矛盾体,不能同时得到满足;第四点是探达操作复杂,漏水探测效率低。因此,现阶段,探达用来进行漏水探测,性价比不高,只能作为补充手段。 







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影响声学探测效果的因素有哪些?管道测漏厂家告诉你
在确定有暗漏存在的区域,漏点通常采用声学设备来定位。声学设备探测水从压力管道泄漏出来时产生的噪声或振动,漏水噪声沿管道传播一定的距离(传播距离取决于管径和管道材质)首先,探测人员通过给水设施(阀门、消防栓、水表等)上的噪音确定漏水管段,然后采用听漏仪在怀疑漏水管段上方地面上以大约一米的距离漏水噪音,对漏水点进行定位,也可以采用相关仪对漏点进行精定位。 通常情况下,相关仪确定的位置比听漏仪更可靠。也可以采用其它非噪声技术来确定漏点,如示踪气技术,红外图象技术和探达。只是目前这些技术在漏水探测方面应用有限,仅作为噪声检测方法的补充手段,用于一些特殊环境,适用性较差。基于声学原理的漏水探测方法,其应用效果取决于以下几个因素:管径、管材类别、管道埋深、管道连接方式、管道周围介质类型、地面性质、地下水位高度、漏点形状和尺寸、漏点发生部位、水压、环境噪声、仪器设备的灵敏度和滤波设置 
1、管材和管径:管材和管径对沿管壁传播的漏水噪声的衰减有很大影响,例如金属管道的传声距离就比非金属管道远得多,因为后者对噪声信号的衰减要强得多;管径越大,漏水噪声信号衰减越厉害,漏水探测的难度也越大。管材和管径也决定了漏水信号的主频:管径越大,管材刚性越低,主频率也越低.,此时漏水信号极易与外界其它低频干扰信号(如泵,道路交通等)混淆。 
2、管道埋深:管道埋深决定了地面听音的成败。漏水噪音沿管道上方介质传播至地面的过程中,其能量不断被周围介质所吸收,管道埋设越深,传播至地面的噪声信号越弱。超过一定深度,噪声信号完全掩盖在地面干扰信号中,导致无法用地面听音设备探测漏点。 
3、管道连接方式:管道测漏厂家分享:管道的连接方式影响了漏水噪声沿管道传播的距离,刚性连接比柔性连接传声更远。 
4、管道周围介质类型:一般来说管道周围介质为砂石时比为黏土时,探测效果要好得多。 
5、地面性质:管道上方为混凝土路面或沥青路面时,地面听音效果较好,方砖、硬泥地路面次之,草地效果较差。 
6、地下水位高度:当管道位置低于地下水位高度或漏点“包裹”在泄漏出的水中时,此时的漏水噪声变得很低沉,就像我们捂着嘴说话一样,漏水噪音的传播距离大打折扣。 
7、漏水点的形状、尺寸和漏水发生的部位:漏水点的形状不同、尺寸不同、部位不同,漏水噪音的特性也不尽相同。漏水从管壁上的裂缝、腐蚀孔泄出所产生的噪声的强度和频率高于从管道接口处和阀门处泄出所产生的噪声的强度和频率。通常漏点越大,噪声信号越强。但对特别大的漏点,特别是引起管道失压的漏点,噪声信号反而变弱。 
8、 管内水压:管内水压越高,漏水噪声信号强度越大,相反亦然。当管内水压低于0.1MPa时,漏水点的探测难度会很大,一般情况下,很多漏点无法被探测出。此时只有采用增加管内水压或采用其它探测方法才能测出漏点。
9、环境噪声:环境噪声的强弱直接影响了漏水探测工作的成败,因此漏水探测工作一般宜选择在环境噪声较弱的时候进行。





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供水管道漏水声的产生及种类,管道测漏厂家带你了解

供水管道担负的任务是将饮用水输送到用户,以满足人们生活基本的需要。然而,供水管道也会发生漏水情况,当发生时,喷出管道的水与漏口边缘摩擦,以及与周围介质撞击或流动,会产生不同频率﹑不同振幅的振动,由此产生漏水声波。漏水声的种类通常可分为三种:

1 漏口摩擦声
是指喷出管道的水与漏口边缘摩擦产生的漏水声波,其频率通常为100~2500Hz,并沿管道以指数规律衰减(I=I0e_ax, I0为漏点声强, I为距漏点X处声强, a为衰减系数)向远方传播,传播距离通常与水压、管材、管径、接口、漏口尺寸等有关,在一定范围内,可在闸门﹑消火栓等暴听测到漏水声波。
2 水头撞击声
是指喷出管道的水与周围介质撞击产生的漏水声波,并以漏斗形式通过土壤向地面扩散,或以球面波向地面传播,可在地面用检漏仪听测到,其频率通常为100~800Hz之间。
3 水流与介质摩擦声
是指喷出管道的水带动周围粒子(如土粒,沙粒等)流动并相互碰撞摩擦产生的漏水声波,其频率较低,通常在地面听不到,只有把听音杆插到地下漏口附近时,可听测到,这为漏点确认提供了手段。
总之,以上三种漏水声波是用不同仪器设备来探测的, 相关仪探测的是漏口边缘摩擦声。
2、检漏方法
2.1 听音检漏法
音听检漏法分为阀栓听音和地面听音两种,前者用于查找漏水的线索和范围,简称漏点预定位;后者用于确定漏水点位置,简称漏点定位。
漏点预定位是指听漏棒、电子听漏仪及噪声自动记录仪来探测供水管道漏水的方法,根据使用仪器的不同,预定位技术主要有阀栓听音法和噪声自动监测法。
(1)阀栓听音法
阀栓听音法是用听漏棒或电子放大听漏仪直接在管道暴(如消火栓、阀门及暴露的管道等)听测由漏水点产生的漏水声,从而确定漏水管道,缩小漏水检测范围。金属管道漏水声频率一般在300~2500Hz之间,而非金属管道漏水声频率在100~700Hz之间。听测点距漏水点位置越近,听测到的漏水声越大;反之,越小。
(2)地面听音法
当通过预定位方法确定漏水管段后,用电子放大听漏仪在地面听测地下管道的漏水点,并进行定位。听测方式为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,在漏水点上方达到大。
拾音器放置间距与管道材质有关,一般说来,金属管道间距为1~2米,而非金属管道为0.5~1米,水泥路面间距为1~2米,土路面为0.5米。适合埋深2米以内管道。




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