管网压力监测
- 格式:pdf
- 大小:270.95 KB
- 文档页数:3
天然气管网监测制度范本一、总则第一条为了加强天然气管网的安全运行,预防和控制事故的发生,确保人民生命财产安全,根据《中华人民共和国安全生产法》、《城市燃气管理条例》等法律法规,制定本制度。
第二条天然气管网监测制度适用于我国境内天然气管网的建设和运行管理。
第三条天然气管网监测工作应当遵循预防为主、防治结合、科学管理、确保安全的原则。
第四条天然气管网监测工作应当建立健全责任制度,明确各级管理人员、监测人员、运维人员的职责,确保监测工作的顺利进行。
二、监测内容与方法第五条天然气管网监测内容包括:(一)管道压力监测:对天然气管网内的压力变化进行实时监测,确保管道压力在安全范围内。
(二)气体泄漏监测:通过可燃气体探测器等设备,监测天然气管网是否有泄漏情况,并及时报警。
(三)管道位移监测:对管道是否有位移、变形等情况进行监测,及时发现异常。
(四)管道周围环境监测:监测管道周围是否有第三方施工、挖掘等可能危害管道安全的行为。
第六条天然气管网监测方法:(一)采用先进的监测设备和技术,实现实时、动态的监测。
(二)建立数据采集与处理系统,对监测数据进行实时分析,发现异常情况及时处理。
(三)建立预警系统,对可能发生的安全事故进行预警,并采取相应的应急措施。
三、监测组织与管理第七条天然气管网监测工作由燃气企业负责组织实施。
燃气企业应当设立专门的监测部门,负责监测工作的日常管理。
第八条燃气企业应当配备充足的监测人员,并对监测人员进行专业培训,提高监测能力。
第九条燃气企业应当定期对监测设备进行维护、保养,确保监测设备正常运行。
第十条燃气企业应当建立健全监测资料管理制度,对监测数据进行归档、保存,并提供查询、查阅。
四、监测结果处理与运用第十一条对监测结果进行分析,评估天然气管网的安全状况,为燃气企业的安全生产提供科学依据。
第十二条对监测发现的异常情况,燃气企业应当及时采取措施,消除安全隐患。
第十三条对监测数据和处理结果,燃气企业应当及时报告相关部门,并按照法律法规的要求进行公示。
管网工程检测方案一、前言随着城市化进程的加快和城市基础设施的不断完善,管网工程在城市中扮演着越来越重要的角色。
而管网工程的质量和安全直接关系到城市居民的生活质量和安全,因此,对管网工程进行定期检测和评估显得尤为重要。
本文将对管网工程检测方案进行详细的介绍,包括检测目的、检测内容、检测方法、检测设备及检测报告等方面,以期提高管网工程的质量和安全水平。
二、检测目的管网工程检测的目的在于对管网系统进行全面、系统的评估和监测,发现管网工程存在的问题,保障居民生活用水和排水的安全和便利,降低管网工程的维护成本,延长管网的使用寿命。
三、检测内容1.水质检测:对供水管网和排水管网的水质进行检测,包括水质的PH值、浑浊度、氨氮含量、重金属含量、细菌含量等指标。
2.管道材质检测:对供水管道和排水管道的材质进行检测,包括管道的材质、厚度、耐压性能等指标。
3.管道连接处检测:对管网系统的连接处进行检测,包括管道的接口处是否漏水、是否存在腐蚀等问题。
4.管道周围环境检测:对管道周围的环境进行检测,包括土壤的PH值、含水量、渗透性等指标。
5.管网系统的流量检测:对供水管网的流量和排水管网的排水能力进行检测,确保管网系统的正常运行。
四、检测方法1.水质检测方法:常规使用采样、实验室检测和在线检测相结合的方法进行水质检测。
2.管道材质检测方法:使用无损检测技术对管道进行材质检测,包括超声波检测、磁粉检测、射线检测等。
3.管道连接处检测方法:使用压力测试和漏水检测仪器对管网系统的连接处进行检测。
4.管道周围环境检测方法:使用土壤采样和实验室测试的方法对管道周围的土壤环境进行检测。
5.管网系统的流量检测方法:使用流量计和压力计对管网系统的流量和排水能力进行检测。
五、检测设备1.水质检测设备:包括采样瓶、实验室设备和在线检测设备。
2.管道材质检测设备:包括超声波检测仪、磁粉检测仪、射线检测仪等。
3.管道连接处检测设备:包括压力测试仪、漏水检测仪等。
管网压力检测实施方案一、前言。
管网压力检测是管道运行管理的重要环节,通过对管网的压力进行检测,可以及时发现管道是否存在泄漏、漏水等问题,保障管网的正常运行。
因此,制定科学合理的管网压力检测实施方案,对于管道运行安全具有重要意义。
二、实施方案。
1. 确定检测时间。
首先,需要根据管网的使用情况和管道的材质特点,合理确定管网压力检测的时间。
一般可以选择在管道使用高峰期之后进行检测,以确保检测的准确性和可靠性。
2. 确定检测方法。
根据管道的具体情况,可以选择不同的检测方法,包括静态压力测试、动态压力测试等。
在确定检测方法的同时,需要考虑到检测的成本、时间和效果,选择最适合的检测方法。
3. 制定检测方案。
在确定了检测时间和方法之后,需要制定详细的检测方案,包括检测的具体步骤、人员配备、设备准备等。
同时,需要考虑到可能出现的意外情况,制定相应的预案,确保检测过程顺利进行。
4. 实施检测。
按照制定的检测方案,组织人员和设备进行管网压力检测。
在检测过程中,需要密切关注管道的压力变化情况,及时处理可能出现的问题,确保检测结果的准确性和可靠性。
5. 分析检测结果。
检测结束后,需要对检测结果进行详细的分析,包括管道的压力变化情况、可能存在的问题和隐患等。
根据分析结果,制定相应的改进措施,确保管网的安全运行。
三、总结。
管网压力检测实施方案的制定和实施,对于管道运行安全具有重要意义。
通过科学合理的检测方案,可以及时发现管道存在的问题,保障管网的正常运行。
因此,需要高度重视管网压力检测工作,确保检测工作的准确性和可靠性,为管道运行安全保驾护航。
供水管网压力监测点布置一、布置压力监测点的目的实时掌握管网水压分布情况对于实施优化调度、控制管网漏损、降低爆管事故发生率从及供水能耗控制具有重要意义。
因此,为实时掌握供水管网水压的分布情况,需在管网中布置一定数目的压力监测点。
二、常用的分析方法目前国内对给水管网水压监测点布局的研究方法主要有敏感度分析法、聚类分析法、经验法等。
1、经验法顾名思义这种方法是根据供水公司多年积累的经验进行测压点的布置。
优点:能准确找到管网低压区的位置、最不利点及压力变化敏感区,通过在线测压设备的安装可以及时了解这些地区水压的变化情况,从而及时的指导供水生产调度。
缺点:主要是对于旧管网需要具有多年工作经验的技术人员参与测压点的布设,并且单纯地依靠经验也不能保证布置方案的科学合理性。
对于管网中的诸如水力分界线及最不利点位置的判断往往会出现偏差,影响监测系统的运行效果。
适应性:这种方法主要适合于运行时间较长,管网供水规律比较稳定,没有微观水力模型的供水管网。
对于新建及改扩建的管网,由于其运行时间较短,并没有实际累计经验,对管网的运行工况还没有全面掌握,所以不适合运用这种方法。
2、聚类分析法该方法是以模糊聚类理论为基础发展出的测压点优化布置方法。
将管网中的节点按照一定的聚类原则及模糊评判标准进行分组,根据模糊聚类所得出的结果进行测压点所示区域的确定,然后进行聚类中心位置的确定,即测压点具体位置的选择,通过该两步工作已完成测压点布设的理论工作部分,在理论分析的基础上再通过现场条件的勘查与比较最终确定测压点的建设位置及方法。
优点:有一定的理论基础为依托,布置结果可靠、准确,并且该方法选择的测压点具有较好的代表性。
缺点:该方法理论性强,对测压点布设工作人员的水平较高,而且该方法需要有详细的管网资料(如详细的管网拓扑结果、节点水量信息等),另外由于涉及到大量的分析、计算,工作量巨大。
3、敏感度分析法利用水力学、拓扑学的基本原理,建立管网压力监测点的灵敏度矩阵和方程,通过灵敏度分析,不仅可以找出管网中的压力变化最灵敏点,而且还可根据灵敏度排序进行管网节点分区,从而根据工程实际要求进行压力监测点布置。
管网压力监测、管网压力监控系统管网压力监测系统概述管网压力监测系统适用于供水企业远程监测供水管网。
供水调度人员在管网监测中心即可远程监测全市供水管网的压力状况,以科学指挥各水厂启停供水设备、保障供水压力平衡,并及时发现和预测爆管事故。
1、管网压力监测系统示意图2、系统功能◆测点分布总览◆最新数据监测◆超限自动报警◆压力曲线分析◆智能数据统计◆历史数据查询◆用户信息管理◆测点信息设置电脑版—平升管网压力监测系统软件界面手机APP—平升管网压力监测系统软件界面3、系统特点4、监测方式和监测设备的选择提问1:水厂、泵站内的测压点怎么监测?解决方案:●采用市电供电一体式监测设备提问2:表井内的测压点怎么监测?解决方案:情况1——表井周边可破路、可供电,井外可安装设备时:●采用太阳能/市电供电一体式监测设备情况2——表井周边不可破路、不可供电,井外可安装设备时:●采用电池+太阳能/市电供电一体式监测设备●采用电池供电一体式监测设备5、应用案例案例1—山东某县级水司管网压力、流量监测系统山东某县自来水公司在管网主要节点布设了20个管网压力和流量监测点,以掌握整个管网的实时运行状态和运行数据,及时调度多个水厂对外供水,保障区域内的用水供应。
通信网络:水司内具备可上外网的固定IP,系统选用了公网专线的组网方式。
监控中心服务器上安装了我公司提供的网页版监控软件,水司管理人员可随时随地通过INTERNET登入该系统,查看管网运行状况。
监测设备:为保障数据的实时性,管网监测设备全部采用了太阳能供电一体式监测设备DATA-9201,安装于表井附近,数据更新频率设定为1分钟。
压力检测设备选用了DC12V供电、4~20mA输出的压力变送器。
流量检测设备选用了RS485输出的分体式超声波流量计。
设备安装现场:管网压力、流量监测现场案例2—甘肃兰州新区管网压力监测系统兰州新区给排水有限公司主要负责兰州新区范围内的供水管网、水厂的建设和生产运营工作。
安装管网压力流量监测系统的必要性整个实时数据远程采集涵盖管网、水厂及直供井出水点的水力状态监测,通过在线监测数据,可以了解到整个管网的压力、流量分布情况,为生产调度提供辅助决策工具,管网监测点的数据为将为供水管网压力、流量统计提供了校核依据,提高准确度和实用程度,同时减少了人工抄表作业。
供水管网的水力状态监测包括管网压力、流量两部分。
现有的压力(流量)监测点,包括水厂、加压站和各关键节点压力监测点。
在各压力监测点都可配设流量计,都具有在线收集能力,其数据可以远程传输给需要查看数据的公司各部门。
管网是输配的重要环节,和产销差、能耗等密切相关。
调度是对整个管网压力、流量进行适当的分配。
监测系统在线提供管网调度的反馈数据,为调度人员调度提供了决策依据。
目前的生产运营实时数据远程采集以压力流量调度为核心,通过对管网系统中水厂出水泵站的综合调度,实现管网中压力分布较为均匀,达到整个生产系统节能减耗的目标。
结合管网布局进行压力、流量监测点的进一步优化布局,安正新、改造监测点,同时监测系统提供运行数据和供水企业进行数据校核,使监测精度不断提高,更好地指导生产应用,实现系统的节能降耗运行。
供水管网先存在的问题:管道爆管问题,会导致大面积停水事故(三万人24小时为重大重事故、五万人48小时为特大事故),维修难度大,周期长(地沟、地埋),同时会造成水二次污染。
管网压力监测可以有效的实时监测管网的实时压力,管理人员可随时采取相应措施来控制管网压力,可以有效的杜绝压力过大或者压力不足。
管网漏损:是严重的资源浪费,不仅浪费宝贵的水资源,也影响了供水企业的经济效益,目前国内平均产销差是16.82%,(100方水只能收回83.18方水,)偏远地区超过20%。
发达国家先进水平一般在10%以下。
所用供水企业还需对管网几级控制,进一步降低产销差。
关于城市自来水管网压力的监控摘要:为了实现大中城市的稳定供水,本文研究利用智能数据采集终端和SCADA系统,对远程现场的运行设备进行监视和控制,以实现自来水管网压力、管道压力监测、水流量的数据传送及阀门开关的自动控制,降低了故障率和提高了对系统的反应时间。
监控中心通过对传输回的数据进行分析,可找到出故障的地点,从而当一个远端出现故障时,能在最短的时间内解决问题,恢复供水。
关键词:智能数据采集终端;SCADA系统一、概述自来水厂及供水管网的压力监控来自城市自来水生产调度系统,是城市自来水现代化进程的一个标志,是促进自来水公司生产管理水平迈上新台阶的基本条件之一。
随着计算机技术、网络技术和工业控制技术的发展,自来水调度系统的技术发展已经有了长足的进步。
二、自来水供水调度系统的历史回顾在上世纪70年代以前,我国大部分的供水调度系统采用纯人工方式进行指挥。
一般管网中的加压站、水压控制点设有专人二十四小时值班,自来水厂的调度中心通过电话与其联系,从而获得实时的管网压力数据,根据压力情况和经验来指挥自来水厂的供水压力。
随着技术的发展,到80年代前后国内一些单位研制出了“三遥系统”(既遥测.遥控.遥信)。
主要由管网终端设备(远传压力表)、数传电台、调度中心台控制器以及模拟屏等几大部分构成,以实现数据自动采集和传输。
由于系统主要采用CMOS集成电路为主,结构复杂,故障率高,可用性及维护性都较差。
90年代按照开放的原则,基于分布式计算机网络以及关系数据库技术的能够实现大范围联网的SCADA/EMS系统称为第三代。
这一阶段是我国SCADA/EMS系统发展最快的阶段,各种最新的计算机技术都汇集进SCADA/EMS系统中。
第四代SCADA/EMS系统的基础条件已经成熟。
该系统的主要特征是采用Internet技术、面向对象技术、神经网络技术以及JA V A技术等技术,继续扩大SCADA/EMS系统与其它系统的集成,综合安全经济运行以及商业化运营的需要。
给水系统中的管网压力测试与调试在建筑物的给水系统中,管网压力测试与调试是一项重要的工作,旨在确保整个系统的正常运行和安全性。
本文将介绍给水系统中的管网压力测试与调试的过程和方法,并提供一些建议和注意事项。
一、管网压力测试的目的和意义管网压力测试是在给水系统建设完成后进行的一项必要步骤,其目的在于验证安装工程的质量和完整性,确保系统能够正常供水,并具备足够的稳定性和可靠性。
通过管网压力测试,可以检测管道和连接件是否存在泄漏、渗漏或其他缺陷,及时发现并修复问题,避免给水系统运行过程中的安全隐患。
二、管网压力测试的方法和步骤1. 准备工作在进行管网压力测试之前,需要先准备工作。
包括检查系统设计图纸和相关技术参数,确保测试所需的设备和工具齐备,并清理管道和连接件,确保无杂物阻塞。
2. 封堵和充水首先,在给水系统的进、出口处进行临时封堵,以防止水流的外泄。
随后,逐步向管网中注入水,并确保管道内的空气完全排除。
在充水过程中,需要定期检查系统的可用性和安全性。
3. 施加压力经过充水后,开始施加压力。
采用逐段逐段增压的方法,逐渐提高管网中的压力,并记录各个阶段的压力数值。
4. 压力保持和观察一旦达到预定的压力数值,需要保持一段时间,观察管道和连接件是否存在泄漏或其他异常情况。
如发现问题,应及时停止测试并进行维修。
5. 压力释放和排水测试达到预定时间后,需要缓慢释放压力,并逐渐排空管网中的水。
注意排水过程中的排放通道和环境保护问题。
三、管网压力调试的重要性和方法管网压力调试是在管网压力测试完成后进行的一项关键工作,旨在对系统进行微调和优化,确保系统的正常运行和性能。
1. 压力调节根据实际需要和设计要求,对给水系统的压力进行合理的调节。
保持不同楼层和不同用水点的压力平衡,避免因压力过高或过低而造成供水不稳定的情况。
2. 管道流量和速度调试根据不同管段的长度和直径,调整管道的流量和速度,确保给水系统供水充足且高效。
通过合理的调试,避免因水流速度太快或太慢而造成管道堵塞或冲刷的问题。
管网压力监测
---适用范围---
管网压力监测适用于供水企业远程监测供水管网,工作人员在水司调度中心即可远程监测全市供水管网的压力及流量情况;科学指挥各水厂启停供水设备,保障供水压力平衡、流量稳定;及时发现和预测爆管事故的发生。
---系统组成---
管网压力监测是水司供水调度管理系统的一个子系统,主要由水司调度中心、通信平台、DATA86管网压力监测设备、压力变送器和流量仪表组成。
领导 操作员1 操作员2 水司局域网
服务器
流量计 流量计 压力变送器 压力变送器
方式1:分体式管网监测 方式2:—体式管网监测
---通信平台---
水司调度中心、各职能部门之间数据通信在局域网内完成;管网监测点与水司调度中心之间采用GPRS无线通信。
---系统功能---
◆监测整个城市供水管网监测点的压力、流量、流向等信息。
◆自动存储压力、流量、设备状态、电池电压等监测数据;历史数据可查询、可对比。
◆压力超限、设备故障、电压过低、通信中断等故障时自动报警。
◆生成每个监测点的压力、流量数据曲线;生成每条管线压力分布曲线。
◆生成各种统计、分析报表。
◆辅助预测、发现爆管事故;提供辅助决策建议。
◆辅助管理管网管道、阀门、变送器、流量计等设备。
---管网监测设备选型---
管网监测点多为窨井,根据现场情况可灵活选用分体式管网监测设备或一体式管网监测设备。
1、分体式管网监测设备
适合对管网监测数据实时性要求较高,并且附近有墙体或可立杆、能够安装监测设备的监测点。
433M 微功耗测控终端安装在窨井内,采集管网压力、流量、流向等数据后通过433MHZ 发送给井外的无线数传网关。
无线数传网关接收433M 微功耗测控终端发送的管网监测数后通过GPRS 网络远程传送给水司管网监测中心。
(详细了解请点击)
2、一体式管网监测设备
适合对管网监测数据实时性要求不高,且窨井内GPRS 信号质量较好的监测点。
一体式管网监测设备安装在窨井内,采集管网压力、流量、流向等数据后通过GPRS 网络远程传送给水司管网监测中心。
(详细了解请点击)
433M 微功耗测控终端 无线数传网关(太阳能供电)
DATA-6218 一体式管网监测设备。