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漏水调查程序

文字:[大][中][小] 时间:2019-4-7 12:46:23    浏览次数:    

  水是生命之源,是工业的血液,是城市可持续发展的支撑。我国是水资源严重缺乏的国家,是占世界水资源6%的水维系着世界五分之一人口的生存与经济发展。当全社会都惊呼水危机、公民节水意识逐步增强的同时,城市供水管网的漏损率却高达20-25%,企业甚至更高。据统计,一个中等城市每年因漏水导致经济损失达数百万元,其中80%是暗漏造成的。漏水问题越来越引起供水管理部门的重视。 
  五一九大队拥有一批高素质的漏水调查人员及国际先进的漏水探知设备,具备一套严谨、完整、科学的检漏工作程序,专门为城市、企业进行全面的漏水调查服务,并从根本上解决城市、企业的漏水损失问题。 

  1.漏水调查程序
    漏水调查工作是一项技术含量高的工作,同时工作中,受到外界干扰的因素很多。所以工作前必须制定一套有效的工作方法和工作流程。一般的情况下工作流程如下:

 

  2.漏水调查人员构成与分工
  漏水调查工作中主要由两个基本工作组成(1)水平衡调查(2)管道听音调查。
  2.1水平衡调查组:主要负责各工作区的管道水平衡测试,为管道听音调查组提供工作靶区。
  2。2管道听音调查组:主要负责查找漏水异常,确定漏点位置。进行漏点的评估。每个管道听音调查组由3人组成,即地面听音人员、听栓人员、协助人员。
  2.2.1地面听音人员:负责对地下管道的地面听音,并全面了解被测管道特征,发现异常,分析异常,对漏点精确定位。
  2。2。2听栓人员:负责对管道出露点的听音工作,配合地面听音人员发现异常,分析异常,为地面听音人员提供漏水信息,并负责引导地面听音人员的工作路线。
  2.2.3协助人员:负责寻找管道的准确位置。注意寻找管道上的三通、弯头、马鞍及出露特征点。负责了解周围环境特征和居民的用水情况。了解被测管道附近的其他管线的分布特征。其他管线的检查井的分布情况和检查井内的特征,随时为地面听音和听栓人员提供有用信息。
  2.2.4工作中必须做到分工不分家,工作步调要一致,发现异常要集体分析,每个人都应提出自己的想法、观点,将各种信息集中在一起来分析异常。

  3.漏水调查仪器设备及工具
  漏水调查技术性强,经验值高,是一项难度很大的工作,所以必须具备一定的仪器设备方可准确测定地下管道的暗漏水点。漏水调查主要的仪器设备有:
  3.1流量测定仪器:
  用流量测定仪器,主要是区域管道进行流量的监测,从而了解区域管道的漏水情况,为测漏工作提供工作区。现目前使用的主要是超声波流量计。
  3.2管路听音调查仪器
  管道听音调查仪器主要是漏水调查仪器。主要用于寻找管道上方声音的异常,确定管道的漏水位置。目前使用的主要是测漏仪和听漏棒两种。
  3。3确认调查仪器
  主要是对漏水异常进行确认工作,确定漏水点的精确位置。目前使用的主要有(1)相关检测仪(2)电动钻孔机。
  3.4其它工具
  工作中随时会遇到一些特殊的情况,所以必须准备一些辅助工具。用于开启检查井盖的铁钩;手工打孔用的钢钎、铁锤等。

  4.漏水调查仪器的检查
  测漏仪、听漏棒是漏水调查必备的仪器,工作前必须对其全面的检查。检查项目方法和要求如下:
  4.1测漏仪的检查
  4.1.1检查仪器的部件是否齐全。测漏仪部件有(以DF—10为例),测漏仪主机、耳机、拾音器、(充电仪器备有充电器)仪器背带、仪器主机外套。
  4.1.2主机的检查:检查主机上的按键是否灵活,各插孔是否完好,背带是否完好与仪器的连接是否牢固。主机电源盒是否完好。
  4.1.3耳机的检查:检查耳机与主机是否配套,连接是否完好,将耳机插于主机上,打开主机开关,如果仪器处于工作状态,耳机正常工作时听音清楚,无杂音和交流声立体声很强。
  4.1.4拾音器的检查:检查手柄开关是否完好,开关按键是否灵活,检查插头是否完好是否与主机配套,插头插入后是否牢固。将拾音器与主机连接,打开主机开关将拾音器触地端平放于地面,打开手柄开关检查拾音效果是否良好。正常情况下拾音效果非常好。灵敏度很高可监听附近很微弱的声音。
  4.1.5测漏仪的整体检查:仪器的所有分体部件检查完成后将拾音器、耳机装配于主机上进行测漏仪的整体检查。
  a. 检查测漏仪的电源是否充足:按下开关按键,使仪器处于正常工作状态,如果开关按键的红色指示灯不断的闪烁说明仪器电源不足,应及时充电或更换电池。不应在电源不足的状态下进行工作。
  b. 检查增益旋钮是否正常。使仪器处于工作状态,按下手柄开关,变化增益旋钮观察仪器上的音量强度指示灯是否有变化,同时监听声音的变化特征,如有明显的变化说明增益旋钮工作正常。如增益旋钮工作不正常,必须马上停止工作,不可在不正常的状态下进行工作。
  c. 频率选择按键的检查:使仪器处于工作状态,选择不同的频率键,在有声源的情况下按下手柄开关,观察音量指示灯的变化,并监听声音的变化特征。如果选择不同的频率段,见听到的声音有明显的变化时说明频率选择按键正常,仪器的频率选择功能工作正常。如仪器频率选择功能不正常,不应用于漏水异常的检测工作。
  4.2漏棒的检查
检查听漏棒是否有损坏的部位,分体连接的听漏棒必须检查各连接棒之间是否有松动以免工作中丢失,检查听漏棒的声音传导是否良好,导音的分辨能力是否良好。可用听漏棒对不同的声源引起的声音进行监听,从而来鉴别上述功能的好坏。

  5.漏水调查技术及工作方法
  5.1测漏工作前的调查
  5.1.1调查方法
  a. 首先要收集查阅给水管网的相关资料,向客户调查了解供水总量,水平衡情况,管网在用时间、材质、压力等方面内容。初步建立对工作区内供水管网的整体印象及泄漏程度的判断评估。
  b. 与客户协商确定,由客户选派熟悉管网的配合人员,对作业区进行实地踏查,了解管网的分布范围、作业环境,为施工安排及应采取的方法措施提供依据。
  c. 在配合人员的引领下,参照管网资料,对作业区内的被查管线进行实地指认,将被查管线的走向、位置、分支点、转弯点、与附属构筑物的连接关系等内容搞清,必要的地段应在实地做指示标记,便于作业时对管线走向、位置的辨认。
  5.1.2调查内容
  5.1.2.1供水量、供水压力、管道及管段的压力变化情况。通过供水量可了解漏水情况,供水压力决定了测漏工作的效果,最佳的工作压力是大于2kg/cm2。不同压力漏水点的声响是有很大的变化。当管道内压力小于2kg/cm2时,漏水处水与管壁的摩擦力减小,产生的声响很小,同时漏水与介质的冲力也减小。所以地表不易听到漏水声。工作中必须根据漏水声音随着压力的不同而变化这一特性来查找漏水点。
  5.1.2.2水损情况
  水损代表管道漏水程度,目前计算方法很多,具有代表性的有:
  a. 损失率
  
  5.1.2.3管道的供水特征
  必须了解管道的供水特征,管道供水特征常见的有两种。
  a. 环状供水:其特征管段的压力变化叫小,管道的供水压力和管段的压力基本均等。
  b. 放射状供水:其特征管段的压力变化较大,前段与末端管道的供水压力有很大变化,前段压力高,末端压力低。
  5.1.2.4给水管道分布特征及与其他管道的相互关系。
  必须全面了解给水管道的分布规律及各种管道的相互关系,然后方可进行实地测漏工作。
  通过了解上述特征及相互关系,工作中对供水管网附近的排水系统、电缆沟、下水道等进行调查,通过观察地下沟网中的不明积水来源及流向,可圈定管道漏水可疑区段。
  5.1.2.5管道材质特征
  必须了解被测管道的材质特征,管道大多由金属、水泥、塑料组成,声音能在所在的管道中传播,但是不同材质的管道其漏水声音有很大的不同,漏水声音的传播距离也有很大的差别,漏水声音在不同管材中的传播距离应该是钢管﹥铸铁管﹥水泥管﹥塑料管。工作中不能仅根据某种固定的漏水声、固定的频率来测定不同材质的管道漏水点。
  5.1.2.6道的管径特征:
不同的管径应采取不同的观测方法,管径小的管道,一个观测位置可在管中心上面设一具体观测点。管径大于600㎝时,一个观测点位置应设2—3个观测点,即在管中心和管道两壁各设观测点。
  5.1.2.7管道的埋深情况:
  管道的埋深直接影响管道漏水声音传到地面时的衰减程度。总体而言管道埋的越深,漏水声音传到地表后衰减程度越高,一般情况如下特征。
  a. 埋深小于1m时,漏水声在地表反映明显。
  b. 埋深在1—1.5m时,漏水声在地表反映较明显。
  c. 埋深大于1.5m时,漏水声在地表反映不明显。
  5.1.2.8管道上方地表介质特征。
  地面的介质不同,对漏水声的影响也不同,监测时必须根据地面介质特征来分析监听到的声音变化规律。
  a. 地表是水泥地面时,监听的漏水声强一些。但监听到的地面的干扰声音也相对较强。
  b. 地表是土地时,监听的漏水声很弱,同时监听到的地表干扰声音相对较弱。
  5.1.2.9管道周围的介质特征
  管道周围的介质不同,则漏水声音的传播特征也不同。不同的介质中地表监听到的漏水声音强弱变化很大。如声音在水中的传播是1500m/s。而在空气中的传播是350m/s。同时不同的介质声能的衰减程度有很大的差别。
  5.1.2.10管道出露点的特征点分布情况
  必须了解出露点的分布特征,以便有规律的监听出露点,从而了解和分析管段的漏水情况。
  5.1.2.11管段和阀门的连接特征
  必须了解阀门与管道的连接特征,当阀门与管道之间有胶皮制造的膨褪圈时,管道漏水阀门上无法听到漏水声音。
  5.1.2.12管道铺设年代及城市发展变化特征。
  管道铺设时间越久,漏水越严重。管道上方及周围的地形地物与铺设时相比,变化越大,说明管道受到外界干扰越大,管道易产生泄漏。
  5.1.2.13城市的生活规律
  必须了解城市的生活规律,避开噪声大、干扰强的时间段,选择最佳的工作时间和工作方法。
  5.1.3施工作业书:包括工作计划安排,采用工作方法,预期效果等
  5.2管线定位
  管道漏水调查,是在管道上方沿管道走向方向而进行。首先了解管道的埋设位置,即管线的定位。在实际工作中有两种情况:一是用管线探测仪对管道定位(参考),二是知情人带领检测人员了解、熟悉管道的埋设位置,走向及分布规律。不论采取那种方式,必须在测漏工作之前进行,必须在实地标出管道的实际位置,必须标明管道的管径及管道上的三通、马鞍、弯头等特征点的实际位置。
  5.3水平衡测量
通过水平衡测量,了解管道的泄漏情况,为测漏工作提供靶区。工作中可将工作区划分成数个小区进行水平衡测量。水平衡测量的方法主要有两种:一是超声波流量计法;二是水表动态观测法。
  5.3.1 区域的划分
水平衡工作前必须对测区根据实际情况进行观测小区与的划分,原则如下:
  a. 必须通过观察、资料分析,根据区段的供水情况,及用水情况进行划分。
  b. 所划分小区域应具有相对独立的供水体系。
  c. 必须详细的了解,所划分区内的管道分布情况,管道的供水情况。
  d. 必须详细的掌握划分区内的工厂、居民等用水情况及用规律。
  e. 必须掌握区内主要阀门情况、了解这些阀门关阀是否严密。
  f. 所划分的区域必须有条件安装水平衡测量仪器和便于观测。
  5.3.2 超声波流量计法
  通过使用超声波流量计测定管道的流量,从而测出漏水密度,了解管道的泄漏情况,工作方法及注意事项如下:
  a. 选择适当的管线长度将管网分成小区块。
  b. 关闭设定区块里的阀门,把一条管路作为流入管路。
  c. 在所选管道上设置超声波流量计,测量管道的流量和漏水率,计算出管道的漏水密度,从而判断管道的漏损情况。
  d. 流量计的设置位置必须选在能测出管道的真实流量的地段。可将管道挖掘露出后设置。
  e. 必须选在对交通没有影响的点安装流量计。
  f. 必须选在夜间,管道上无用水的情况,测定夜间最小流量。
  5.3.3 水表动态观测法
  在正常用水情况下根据一级、二级水表的工作情况分片、分段,逐级观测。
  a. 管道正常供水,一级水表和二级水表正常工作状态下进行工作。
  b. 单位时间内同时读取一级水表和所有二级水表的取水量,看其是否平衡。
  c. 单位时间内一级水表取水量∑Vf1和二级水表取水量之和∑Vf2,两者的差在总取水量的2.5%范围内,说明被测管道无泄漏。即:

  d. 工作中必须关闭那些可以暂时用水的取水点。
  5.4 听栓检查
  对地下管道的出露点,如阀门、消防栓、水表等用听漏棒进行监听,对所获得的声音信息进行分析总结,从而判断管段的漏水情况。听栓调查中必须遵守下列原则:
  a. 必须对管道出露点进行100%监听。
  b. 必须对管道的出露点进行连续有规律的监听。
  c. 对监听到的声音信息,必须认真分析,不可轻易下结论,更不可轻易否掉。
  d. 必须清除掉管道出露点表面的泥土,灰尘铁锈及杂物方可监听。
  e. 必须对管道出露点的不同部位进行监听。
  f. 必要时可对管道出露点分不同的时间段进行监听。
  5.5 地面听音
  用测漏仪在地下管道上方进行地表监听漏水声,寻找管道的漏水位置,确定漏水点的位置。地面听音必须遵守下列原则:
  5.5.1 观测点必须在地下管道的上方。与管道中心的偏差应小与1m。
  5.5.2 管径大于600mm的管道,必须对管道中心上方和左、右两侧设点观测。
  5.5.3 地面听音点距必须根据管道的材质,管道的埋深而定。一般情况下点距应小于1m。具体要求如下:
  a. 埋深大于1m的管道,点距应在0.5米以内。埋深小于1m的点距应在1m以内。
  b. 水泥管道点距应在0.5m左右。
  c. 铸铁管道点距应在1m左右。
  d. 镀锌钢管点距可长一些,但不应大于2m。
  5.5.4 地面听音路线必须沿管道走向成S型路线监听。
  5.5.5 沿管道上方地面听音的同时,应不断监听管道周围相同介质地面的声音特征,以便分析,对比管道上方声音变化特征。
  5.5.6 地面听音对不同介质地面,必须根据地面特征及时调整仪器的增益旋钮,以便保持最佳的听音效果。如土地时增益旋钮要调整的高一些,而水泥地面要调整的低一些。
  5.5.7 地面介质相同,其他条件不变的情况下,仪器的增益旋钮应保持在同一位置。
  5.5.8 对监听到的声音异常,必须认真分析多做工作,不可轻易下结论,更不可轻易否定。
  5.6 漏水点的精确定位
  漏点的精确定位方法和要求如下:
  5.6.1 相关分析漏水点精确定位
  采用相关检漏仪(相关仪),通过相关分析能够准确的对管道漏水点进行精确定位。
  将相关仪的两个传感器置于认为有漏水的管道两端。管道漏水点的震动信号,通过管道和两个传感器传到相关仪上,经前置放大后送到主机进行相关计算处理,然后求出漏点位置。漏点到蓝色传感器的距离L由下式确定。
  L=(D—V?Td)/2
  D—两个传感器之间的管道长度。
  V—漏水震动信号在管道中传播速度。
  Td—漏水震动信号达到两个传感器的时间差。
  采用相关仪对漏水点精确定位时必须注意下列问题:
  a. 两个传感器放置距离。对于不同材质的管道由不同的要求。铸铁管约为≤100M,钢管约为≤ 300M,非金属管更短。
  b. 两传感器之间的管道上下不应有三通、弯头。尽量使管道成单一的直线管段,管径要一致。
  c. 两传感器之间的管道材质必须相同。
  d. 传感器与管道必须直接接,必要时将管道挖掘出露后相连。
  e. 两传感器之间的管段长度,必须量取准确。
  5.6.2 四分法精确定位
  此方法主要使用测漏仪,通过地面听音对漏点进行精确定位的,工作方法和要求如下。
  5.6.2.1在已测的异常位置,声音最强的一点做出标志。
  5.6.2.2以上述点为中心,在前后左右四个方向上以0.5M的距离,在四个点上监听,如果四点的仪器读数和监听的声音强弱相等,则表明异常中心定位准确。如果某点比其他的读数声音强,则按此点重新定位,并重复上述四分法操作。
  5.6.2.3在距异常中心1M的距离上,再一次对异常中心进行四分操作。由于距声源更远,地表将衰减更多的信息,不同条件对异常进行四分法操作,并向仪器最大读数、声音最强方向调整,直至测定出其漏点的精确中心位置。
  5.6.2.4分法定位要求必须重复多次,并不断调整监测位置,直至中心点前、后、左、右相等距离上的信号强弱相同为止。四分法定位时仪器增益旋钮必须保持位置一致,观测范围内的地表及地下介质相同。
  5.6.3 米字型精确定位
  四分法定位是在四个方向进行,而米字型定位是在八个方向上进行定位。工作方法和要求于四分法相同。
  5.6.4 电动钻孔机钻孔确定漏点位置
  用电动钻孔机在异常中心和附近钻孔,观察地下特征,监听地下及地下管道上的声音特征。此段管道漏水可监听到很明显的漏水声。电动钻孔要求如下:
  a. 钻孔前必须用地下管线探测仪对管道进行精确定位和测深,并查明异常内的其他管线的分布特征,查清管道的管径、材质等特征。
  b. 必须是在管道中心上方和两侧钻孔。
  c. 电动钻孔接近管道时必须用手工打孔,以免管道破损。

  6.成果提交
  6.1漏水点的提交及要求
  将工作的成果,管道漏水点及时向有关部门提交,以便能及时开挖,及时修理。
  6.1.1必须填写漏水调查及处理结果表,表格内容要填写齐全、整齐,表格见漏水调查及处理成果表。
  6.1.2提交的漏水点,在实地必须做好标志,包括开挖范围及漏点的中心位置。
  6.1.3提交的漏点开挖时测漏人员必须到场,及时观察开挖情况,指导开挖的进行。
  6.1.4水点挖出后必须作详细记录,包括管道上漏水点的位置,漏水原因,管道被损情况,管道的供水压力情况,泄漏出的水流方向等问题。
  6.2漏水点漏水量的计算:
  漏水量的计算目前采用的方法很多,主要的有以下几种。
  6.2.1流量计评估漏水量:在漏水修复前,用流量计测量此管段的流量,待漏水点修复后,在同一位置用流量计在测量此管段的流量,从而计算出漏水量。
  6.2.2根据水管压力管径计算表进行估算,见下表:

  6.2.3用容器按一定时间来估算漏水量,这种方法必须保证在一定时间内泄漏的水全部流入容器内。
  6.2.4根据管径、压力即管道的破损情况,用经验值估算漏点的漏水量。这是一种常用的计算方法,但这种估算方法,要求估算人员必须有一定的经验,非常了解不同压力下不同管径的流量。
  6.3报告的编写
  工作完成后必须进行工作总结,编写漏水调查报告,报告的主要内容如下:
  a. 工程概述
  b. 工程特点
  c. 工作方法
  d. 工程质量
  e. 漏水调查工作量
  f. 漏水量及漏水原因分析
  g. 对今后预防漏水的建议


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