第三章 结构健康诊断-热力管道泄漏检测专题
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热力管网供热管网漏水的检测探测方法:
保定市三源管线探测科技有限公司2013.11.4
供热管网漏水,会增加供热成本,破坏管网运行热损失,影响供热效果,给供热企事业单位及用户带来不必要的经济损失和矛盾纠纷,必须高度重视。
供热管网漏损一般有以下三方面:
1.管道上的阀门等设备密封不严;
2.用户放水;
3.管道因施工质量不好、年久腐蚀老化、因应力造成焊缝开裂和管件损坏造成管道漏失。
热力管网漏水探测是一项综合性较强的方法技术,它包括阀栓、相关声波检测技术、管线探测等,现在介绍专业检测的工作方法:1、阀栓听音探测
对区域内阀门、及明管进行了100%直接听音探测,以听取从漏水点传播至管道构筑物的声波,从而发现漏水异常。
对发现的漏水异常均作了详细记录,并在实地做了标记。
2、管道探测
由于部分管网图纸不全或不详细,不明管线与怀疑有管线地区使用金属管线仪进行了实地管道探测。
对管道进行精确定位为查明漏水异常的性质和漏水确认、漏点定位提供必要的条件。
3、相关探测及漏水点定位
对已经发现阀门异常的管道,根据实际情况使用漏水探知机和多探头数字相关仪进行准确定位。
探头根据异常情况作合理布置,相
关异常有下列情况之一,对探头进行调整:异常在探头控制范围外侧;异常在管道分支点上,且有一分支管道没有设置探头;管径及管材:主要依据管线图,实地调查与图上不符的,以实地调查为准。
2012年12月检测的长城汽车集团动力事业部供暖管道漏水点
4、漏水点修复
经过探测确认的漏水点,应尽快进行及时维修以提高效率减少损失。
热力管道泄漏检测系统设计李琦;赵杰;张永胜【摘要】针对目前供热管道泄漏诊断滞后的问题,介绍了负压波泄漏检测原理,分析了影响定位精确度的主要因素:负压波速度和时间差,以及热网管道沿程温差对负压波速度的影响关系,在此基础上给出了热网管道泄漏故障诊断系统的总体框架。
采用GPS授时方式,设计了各热力站高精度的同步数据采集系统,给出了热力站数据采集系统的软硬件设计,实现了故障诊断中心、各热力站数据采集设备的时钟同步。
实验结果表明,采集设备的时间同步误差为毫秒级,符合负压波诊断泄漏故障的时间同步要求。
【期刊名称】《制造业自动化》【年(卷),期】2014(000)004【总页数】4页(P150-153)【关键词】管道;泄漏检测;定位;负压波;时钟同步【作者】李琦;赵杰;张永胜【作者单位】内蒙古科技大学信息工程学院,包头014010;内蒙古科技大学信息工程学院,包头014010;内蒙古包钢西北创业设计研究院,包头014010【正文语种】中文【中图分类】TP2230 引言供热管道在现代工业生产和人们生活中占有重要的位置,成为冬季北方城市生活的大动脉。
随着城市化进程的加快,各地的供热管道多采用直埋敷设方式,具有节约能源、造价低等优点,但这样就限制了红外热像仪在热网故障诊断中的推广使用,而对已经铺设的管道再次铺设分布式光纤测温系统用来进行泄漏诊断,成本昂贵无法实施。
目前管道泄漏的检测技术有听声法、内投球法等,然而由于供热管道的介质和环境的特殊性,这些方法未能在供热管道上得以应用,且实时性较差[1]。
为了能迅速诊断并定位泄漏点,本系统采用负压波对供热管道进行检测,负压波法不需要建立复杂的管道模型,且对设备仪表的要求比较低(无需流量传感器),检测速度较快,实时性好,投资少,缺点就是对渗漏和微弱的泄漏的检测效果不理想。
1 负压波检测泄漏的基本原理当管道的某位置发生泄漏事故时,泄漏处物体的压力突然减小,由于管道中的物体不能立即改变其流速,在泄漏处周围的物体就会向泄漏处流动,形成一个以泄漏处为中心的压力波动,这一压降波将沿着管道向两端传播,被称为负压波[2]。
暖通热力管道的泄漏原因及测漏方式探究摘要:在我国北方地区,冬季供暖是生活或工作中的基本需求,而且随着气候的变化和生活需要,近年来供暖工作在南方地区也逐渐增多。
目前,城市大型建筑及市政供暖的热力管道大部分采用地下直埋敷设方式。
但由于直埋管道的敷设深度、漏点周围环境、管道保温层、人员经验技术等各方面因素影响,直埋敷设管道会出现泄漏情况,当出现泄漏点后在查找漏点位置工作上难度较大,下面对直埋敷设的暖通热力管道泄漏的原因进行总结,并对查找出现的漏点位置的方法进行探讨,供同行业进行交流学习。
关键词:热力管道、直埋敷设、泄漏1、综述在供暖工作中,热力管道大部分采用直埋敷设的方式,原因是因为直埋敷设的方式具有占地少、投资小、维护工作量小、施工周期短、使用寿命长等优点。
但直埋敷设的管线在使用过程中也会出现漏点,除了会影响供热需求、造成一定的经济损失外,还会威胁到周围建筑设施、人员等的安全。
所以,总结管道泄漏原因,并采取措施减少管道出现泄漏,在出现漏点及时能查找到准确位置,第一时间消除漏点至关重要。
2、暖通热力管道泄漏原因分析在管道泄漏原因方面较多,下面主要针对采用地下敷设方式的热力管道的泄漏原因进行总结,主要包括以下几方面:2.1 管道、管件的质量问题在暖通热力管道敷设时,由于管道及管件用量较大,在材料加工过程中,需严把质量关。
如在生产过程中部分材料不能达到质量要求,施工人员也没能及时发现材料问题,那么后期材料的使用过程中,必然会出现泄漏等问题。
2.2 设计、施工质量问题在管道敷设时,由于管道支架设置、焊口位置分布、伸缩节的布置等设计原因都会影响管道的运行周期和运行质量。
如设计施工的不规范,管道在运行过程中产生应力、剪切力、敷设的管道跨度长、弯管多、施工管道接口较质量达不到要求等多种原因,则都会增加泄漏的风险。
因地下直埋敷设的管道所处环境较差,如管道施工后防腐蚀、绝热工程等施工质量达不到要求,则会使管道在长期运行过程中加剧腐蚀,增加泄漏几率。
北方暖气的供热管道漏损检测与修复技术北方地区的冬季寒冷漫长,供热系统成为了居民生活中不可或缺的一部分。
然而,供热管道的漏损问题在供热季节经常出现,给人们的生活带来不便。
因此,对供热管道的漏损进行检测与修复显得尤为重要。
一、供热管道漏损的原因供热管道漏损通常有多种原因,例如管道老化、材质不合格、施工质量差等。
此外,北方地区寒冷的气候也会导致供热管道的冻裂现象。
这些问题会导致管道渗漏,最终造成能源的浪费和居民生活的不便。
二、供热管道漏损检测技术1. 红外热像技术红外热像技术是一种非接触式检测方法,可用于检测管道的热量辐射。
在管道渗漏处,由于热量的散失,会形成一个“热点”,通过红外热像仪可以清晰地显示出来。
使用这种方法可以快速准确地定位到漏损点。
2. 声学检测技术声学检测技术是利用声波传播的规律来检测管道漏损。
漏水会产生一定的声音,通过专门的声音传感器,可以接收到漏损点发出的声波信号,从而确定漏损的位置和程度。
3. 喷雾检测技术喷雾检测技术是将含有颜色指示剂的气体喷入管道,当出现漏损时,指示剂会通过漏洞进入管道周围的土壤或水中,从而可视化显示出漏损点。
这种方法特点是操作简单、成本低,可以对大面积的管道进行快速的检测。
三、供热管道漏损修复技术1. 管道漏损的缠绕修复对于较小的破损点,可以采用缠绕修复的方法。
首先,将专用的修复带缠绕在漏损点附近,形成一层保护层,然后再采用防腐保温材料进行封装,最后使用防护涂料进行覆盖。
这种修复方法简单快捷,适用于较小的漏损。
2. 管道漏损的焊接修复对于较大的破损点,需要采用焊接修复的方法。
首先,将破损处清理干净,然后采用专业的焊接设备对管道进行修补焊接。
修补完成后,在焊接处进行防腐处理,并进行保温材料的封装,最后进行防护涂料的覆盖。
这种修复方法可以确保管道的完整性和稳定性。
3. 管道漏损的更换修复对于严重破损或老化严重的管道,需要进行更换修复。
首先,将需要更换的管道进行拆卸,并清理干净。
房屋地下暖气管道检测方案泄漏排查与温度分析作为房屋供暖系统的重要组成部分,地下暖气管道的正常运行对于保证室内温度和舒适度具有重要意义。
然而,由于地下暖气管道位于建筑结构的内部,一旦出现泄漏问题,不仅会导致能源浪费与供暖效果的下降,还可能对房屋结构造成损害。
因此,对房屋地下暖气管道进行泄漏排查与温度分析显得尤为重要。
一、泄漏排查方案泄漏排查是保证地下暖气管道运行安全和有效的必要措施。
下面将介绍一种一体化的泄漏排查方法,包括常见的检测工具和步骤。
1. 检测工具为了准确、高效地发现管道泄漏问题,我们建议使用以下工具:- 红外热像仪:可以通过测量管道周围的热量变化,检测管道是否存在漏水问题。
- 漏水探测仪:用于探测管道内部的水流情况,快速确认泄漏点的位置。
- 水压测试仪:通过施加一定的水压,检测管道是否存在漏水情况。
- 声音探测器:可以捕捉到管道漏水时产生的特定噪音,辅助确定泄漏点。
2. 检测步骤为了确保检测的准确性和全面性,我们建议按照以下步骤进行泄漏排查:- 了解管道布置:首先需要了解地下暖气管道的布置情况,包括管道走向、长度和分支情况等。
- 目视检查:进行目视检查,寻找可能存在的泄漏迹象,如水迹、湿气和生锈现象。
- 使用红外热像仪:对管道进行红外热像扫描,寻找温度异常点,可能提示着泄漏位置。
- 使用漏水探测仪:将漏水探测仪插入管道内,一边缓慢移动,一边观察指示器是否显示有水流通过的迹象,从而确定泄漏点。
- 进一步排查:如发现泄漏点,可以使用水压测试仪进一步确认泄漏处的位置,并使用声音探测器侦听特定噪音,以确定泄漏严重程度。
二、温度分析方案除了泄漏排查,温度分析也是对地下暖气管道运行情况进行评估和分析的重要手段。
通过监测和分析管道温度变化,可以帮助及时发现问题并采取相应的解决措施。
下面是一种常用的温度分析方案:1. 温度监测工具在进行温度分析时,我们建议使用以下工具:- 温度计:用于测量管道表面的温度,可以选择接触式或非接触式的温度计。
热力管道查漏案例
案例:热力管道查漏
背景信息:
某城市的热力管道系统一直存在漏水问题,导致热力供应不稳定,给居民生活带来了困扰。
为了解决这个问题,热力公司决定进行热力管道的查漏工作。
步骤:
1. 确定查漏范围:热力公司首先确定需要查漏的热力管道范围,包括主干管道和支线管道。
2. 检测方法选择:根据管道材质和工况等因素,选择合适的检测方法。
常用的方法有声音检测、压力测试、红外热像仪检测等。
3. 声音检测:将声音检测仪器放置在热力管道附近,通过对管道发出的声音进行分析,确定是否存在漏水点。
漏水点通常会产生特定的声音信号。
4. 压力测试:在热力管道系统中加压,观察压力变化情况。
如果压力持续下降,说明存在漏水点。
5. 红外热像仪检测:使用红外热像仪对热力管道进行扫描,通过检测管道表面温度的变化,确定是否存在漏水点。
漏水会导致管道表面温度异常。
6. 漏水点修复:一旦确定了漏水点的位置,热力公司会立即进行修复。
修复方法可以是更换漏水部位的管道,或者进行管道的封堵。
效果:
通过进行热力管道的查漏工作,热力公司可以及时发现并修复漏水点,提高热力供应的稳定性,提升居民的生活品质。
同时,减少漏水现象还可以节约热力资源,降低能源消耗。
城镇供热管网的泄漏检测及定位分析研究城镇供热是指通过管道将热能输送到城镇居民和企业的供热系统。
供热管网作为城市的重要基础设施之一,其运行质量和安全性直接关系到城市居民的生活质量和城市的发展。
由于管道老化、设备故障等因素的影响,供热管网泄漏问题时有发生,给城市供热系统的稳定运行带来了较大的隐患。
对城镇供热管网的泄漏检测及定位分析进行研究具有重要的实际意义。
一、城镇供热管网泄漏检测技术1. 红外热像技术红外热像技术是一种通过测量目标表面的红外辐射能够得到目标表面温度分布的技术,可用于检测供热管网的温度异常情况,进而判断管网是否存在泄漏。
该技术无需接触被测对象,无需破坏性检测,具有实时性和高精度等优点。
2. 声波检测技术声波检测技术是通过检测管网中传导声波的特性来判断管道是否存在泄漏。
当管道泄漏时,会产生一定的声波信号,通过专门的声音传感器设备可以检测到这些信号,并对其进行分析,从而定位管道泄漏点。
化学检测技术是通过向管网中加入一定的化学物质,当其与泄漏介质发生化学反应时产生可检测的标志物,从而确定管道泄漏位置。
以上三种泄漏检测技术各有其优缺点,可以相互结合使用,以提高泄漏检测的准确率和可靠性。
1. 地理信息系统(GIS)地理信息系统是一种将地理信息数据进行整合、存储、管理、分析和展示的技术系统。
通过GIS技术可以将供热管网的数据与空间地图进行整合,利用地图上的标记和坐标信息准确地定位管道泄漏点。
2. 数据融合技术数据融合技术是指将来自不同传感器和检测设备的数据进行整合和融合,以提高数据的准确性和可靠性。
对于城镇供热管网泄漏的定位分析而言,通过将红外热像技术、声波检测技术、化学检测技术等的检测数据进行融合分析,可以更准确地确定管道泄漏位置。
3. 智能算法利用人工智能算法,如神经网络、遗传算法等,对管网泄漏的检测数据进行深度学习和分析,可以更快速地找到管道泄漏点,并对管网运行状态进行预测和预警。
城镇供热管网泄漏检测及定位分析技术的不断发展和完善,为城市供热系统的安全运行提供了有力的支持。
城镇供热管网的泄漏检测及定位分析研究城镇供热是指利用集中供热设施为城镇居民供应热水和取暖的一种形式。
随着城镇化进程的加快,城镇供热成为城市基础设施建设的重要组成部分。
城镇供热管网的泄漏问题却是困扰着供热系统运营和城市居民生活的一个难题。
城镇供热管网的泄漏不仅会浪费大量能源资源,增加运行成本,还可能导致供热能力下降、影响供热正常运行,甚至对城市环境和居民生活造成不利影响。
检测和定位城镇供热管网的泄漏问题成为了一个亟待解决的技术难题。
一、城镇供热管网泄漏的影响城镇供热管网泄漏问题主要表现在以下几个方面:1. 能源资源浪费。
城镇供热系统主要采用燃煤、燃气、燃油等能源作为供热燃料,泄漏问题会导致大量热能的浪费,增加供热系统的运行成本。
2. 供热能力下降。
泄漏会降低供热系统的热能输出,使得部分区域无法正常供热,影响城市居民的生活质量。
3. 环境污染。
泄漏会导致供热管网周围土壤和地下水受到污染,影响城市环境卫生。
4. 安全隐患。
泄漏问题会增加供热管网的安全风险,存在着爆炸和火灾的隐患。
以上问题表明,城镇供热管网的泄漏问题亟待解决。
城镇供热管网泄漏检测是指利用各种技术手段对供热管网进行全面检测,以发现和定位管网中的漏点。
目前常用的城镇供热管网泄漏检测方法主要有以下几种:1. 空气泄漏检测法。
该方法是利用充气将供热管网封闭起来,然后测量管网内部的压力变化,根据压力变化情况来判断管网中是否存在泄漏。
2. 液体探测法。
该方法是在供热管网中充入一定浓度的液体探测剂,当管网发生泄漏时,探测剂会渗漏出来,通过检测探测剂的浓度变化来定位泄漏点。
3. 热成像检测法。
该方法是利用红外热像仪对供热管网进行扫描,通过图像的热分布来发现管网的漏点。
4. 声波检测法。
该方法是利用超声波设备对供热管网进行扫描,通过捕捉管网内部的声波来判断管网是否存在泄漏。
以上方法各有优缺点,需要根据不同情况进行选择和组合使用。
城镇供热管网泄漏检测虽然可以发现管网中的漏点,但要想解决泄漏问题,还需要对泄漏点进行准确定位和分析。