大连热力管道漏水检测价格推荐-中杰勘测
加强检漏***人员的培训检漏是一项综合性的工作,配备了检漏仪器,选择了合适人员,随之而来的是对检漏人员进行培训,否则很难发挥作用,同时更要培养检漏人员吃苦耐劳的敬业精神。培训的要点是:1、企业文化2、检漏的意义、目的3、检漏仪器及相关仪器的实际操作培训,包括检漏方法的培训4、检漏流程及任务分配5、检漏人员规章制度6、与可能会涉及到的部门人员有效沟通及可能出现问题的处理方法选择有效的检漏方法虽然供水行业检漏的方法较多,一般情况下目前有七种:1、音听检漏法2、相关分析检漏法3、区域泄漏普查系统方法4、区域监测系统方法(LOG)5、区域装表法6、示踪法7、管内摄像法盘点常用的管道漏水检测设备常用的管道漏水检测设备:听音杆:直接接触管网,漏水声直接通过金属杆顶端的***传入耳中。听音杆结构简单,重量轻,操作方法简单,成本很低,在中国应用量很大。金属听音杆仍然是预***和精***的主要设备,特别是在那些***检漏***中几乎人持一支。检漏仪:检漏仪是专门探测管道漏水噪音的设备。漏水声波是由漏口处产生,并通过管道传播,同时也通过土壤从不同的方向扩散到地面。为准确***漏点位置,把通用拾音器放在管道上方,以1米间隔来比较泄漏噪音的强度。在通常情况下,听测到较大泄漏噪声的地方就是漏点位置。检漏仪一般有主机、通用拾音器、专用耳机三大部分组成。管道漏水相关仪:管道漏水相关仪是快速***压力管道泄漏位置的设备,把振动传感器置于管壁或与管道相连的部位,由于泄漏点产生的泄漏噪声沿管道从泄漏点向远方传播,两个振动传感器可拾到传播的泄漏噪声信号,该信号通过发射机或通过电缆传给相关仪主机,相关仪主机根据接收信号的不同时间来计算漏点位置,并以图形及数据给出测试结果。这种测试对环境干扰不敏感,因为这些干扰信号可通过交叉相关技术被相关仪滤掉。只要正确操作相关仪,就能准确地确定漏点位置,而不需要丰富的听漏经验。相关仪一般有主机、无线发射机、振动传感器三部分组成管线***仪:管线***仪利用电磁感应技术来工作,用于***地下电缆和金属管道准确走向和深度,管线***仪一般有发射机和接收机两大部分组成,发射机一般配有被动频率并有多种主动频率可选,发射功率可调。区域泄漏普查系统:是由多台数据记录仪和一台控制器组成的整体化声波接收系统。当装有专用软件的计算机对数据记录仪进行编程后,只要将记录仪放在管网的不同位置,如消火栓、阀门及其它管道暴露的点等,按预设时间同时自动开/关记录仪,可记录管道各处的漏水声信号,该信号经数字化后自动存入记录仪中,并通过专用软件在计算机上进行处理,从而快速探测装有记录仪的管网区域内是否存在漏水。人耳通常能同到30dB以上的漏水声,而泄漏噪声自动记录仪可探测到10dB以上的漏水声,部分设备集漏水预***和精***于一体。常用的其他辅助设备比如发电机、冲击钻、寻闸仪、测压表等。目前,在一些发达***已经广泛地采用声学检测设备做例行的管道漏水检测工作,我国也曾先后引进若干台这类***设备,除去价格因素,设备的操作、性能都有局限性。通常都是在多个点放置多台仪器,构成分布式系统,利用相关算法得出具体的漏水地点。很明显,使用这种检测方法的可移动性为零,应用的效果不好。要想检测的范围广,则必须安装多台设备,成本会增加很多。如果把这种大型仪器开发成类似掌上设备,随着检测人员的走动,检测点随之变化,必然会扩大此类产品的应用。近几年来,随着低功耗处理器ARM的出现,信号采集存储系统的功耗和体积不断减少,满足便携式的要求,使得掌上仪器的开发成为可能。常见地下管道漏水检测方法有哪些?1、音听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***;后者用于确定漏水点位置,简称漏点准确***。阀栓听音法:是用听漏棒或电子放大听漏仪直接在管道暴露的点(如消火检、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,听测到漏水声越大;反之,越小。地面听音法:当通过预***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,并进行准确***。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,在漏水点在上方达到较大。2、相关仪检漏法相关仪检漏法是第三代技术,适用于环境干扰噪声大、管道埋设深或不适宜用地面听漏法的区域。可快速准确地测出地下管道漏水点的准确位置。工作原理为:管道漏水时,在漏口处会产生漏水声波,并沿管道向远方传播,当把传感器放在管道或连接件的不同位置时,相关仪主机可测出由漏口产生的漏水声波传播到不同传感器的时间差Td,只要给定两个传感器之间管道的实际长度L和声波在该管道的传播速度V,漏点位置Lx可按公式Lx=(L-V×Td)K2计算出来。式中的V取决于管材、管径和管道中的介质,并全部存入相关仪主机中。)
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