3、通过运用科学仪器手段,对管网运行参数、压力、流量等数据的测定。
a、对在线管网在不影响企业用水情况下,可分片、分段、逐级进行总干管测流和分干管测流。首先要确定总表与分表的误差数值,使总水表和分水表处于正常工作状态,同时读取1小时水量,看其是否平衡,如果总表取水量和若干个分表取水量之和的差在两种表的误差范围内,说明这是水表本身误差所致,管线没有泄漏,如总表取水量和分表取水量之和的差大于两种表的误差范围,则认为管线有泄漏。
如果分表数量过多,测漏时尽量关闭那些可以暂时停水的用户,以使测漏结果明朗化。减少总表与分表产生的误差。
b、用泄漏噪声自动记录仪对路面负载较重的地段的管网,如十字路口、丁字路口、企业大门出入处,道路拐角处,重要干线的过路管线进行漏噪声监测,特别是夜间使用,监测效果更好。它由6个自动记录的传感器组成,把监测的结果通过控制器送到计算机,然后由分析软件进行分析处理,给出漏水情况。
c、根据供水情况和条件把供水区域分成大小适中的若干小区,主要考虑能够形成枝状供水条件,或通过关闭阀门形成枝状供水条件也可,用超声波流量计对该区域24小时全天流量和最小流量进行监测,一般最小流量测试时间设置夜间0-3点所发生流量,仪器显示结果有无流量出现零的时段或根据24小时流量计算出全月流量与水费收缴做平衡比较,以确定该小区是否有漏水现象。
4、非漏点的排除技术
在取得以上三个方面的资料数据后,对这些异常迹象经过加工处理,分别进行有针对性的研判后,进行确认、解释和排除,为漏点的准确定位打下基础。
1)、任何探测到的振动声波,都存在漏水的可能性。反过来,管网存在的振动声波,有可能不是漏点引发的,还存在着其它因素:
a、用户水表安装不规范或流量过大,使水表传动齿轮超负荷,出现咬合声音。
b、一些类别的阀门如:中线蝶阀、截止阀、止回阀等,其结构的形式对水产生阻流现象,从而引起振动。
c、一些在线的入户闸、阀闸、水嘴等,在运行操作上因开启不够,或关闭不严,从而使管网产生振动,出现声波。有些暂没联通的入户闸,因其封闭不严,有渗漏现象,同样也会产生振动声音。
d、在二次网内,用户私自安装管道泵,或高层建筑再加压水泵,其运行时,也会对市政管网产生振动声波。
e、有些大的机械设备运转时,或其它一些管网出现漏点时,因在施工时与供水管网交织在一起也会产生共振。
f、一些管件如:三通、弯头、比例较大的渐缩管,水经过此处时,要改变流向或加快流速与管壁间产生摩擦,出现声波。
要掌握对不同的现象产生的各类声波的音色能加以区分,就要多听、多练、多实践。因为各种现象产生的声波有它的规律性和特性,只有通过若干次对某一种声音的监听,就能掌握其声波的特性和规律,听起来就耳熟。除此之外还要靠追声法,追踪产生声源的振点。在获取声波地点的管网上,再取不同方向的两点,作相关比较,根据声波的大小,然后确定声音的来源方向,继续向声音大的方向追声,直至追至声源。用开关阀门,或水表等方法制止振动声波出现,以及结合在线管网实际构成情况等方法来观察确定声音的起因,以达到排除这些不是漏点引起的声波。
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