3、通過運用科學儀器手段,對管網運行參數、壓力、流量等數據的測定。
a、對在線管網在不影響企業用水情況下,可分片、分段、逐級進行總干管測流和分干管測流。首先要確定總表與分表的誤差數值,使總水表和分水表處于正常工作狀態,同時讀取1小時水量,看其是否平衡,如果總表取水量和若干個分表取水量之和的差在兩種表的誤差范圍內,說明這是水表本身誤差所致,管線沒有泄漏,如總表取水量和分表取水量之和的差大于兩種表的誤差范圍,則認為管線有泄漏。
如果分表數量過多,測漏時盡量關閉那些可以暫時停水的用戶,以使測漏結果明朗化。減少總表與分表產生的誤差。
b、用泄漏噪聲自動記錄儀對路面負載較重的地段的管網,如十字路口、丁字路口、企業大門出入處,道路拐角處,重要干線的過路管線進行漏噪聲監測,特別是夜間使用,監測效果更好。它由6個自動記錄的傳感器組成,把監測的結果通過控制器送到計算機,然后由分析軟件進行分析處理,給出漏水情況。
c、根據供水情況和條件把供水區域分成大小適中的若干小區,主要考慮能夠形成枝狀供水條件,或通過關閉閥門形成枝狀供水條件也可,用超聲波流量計對該區域24小時全天流量和最小流量進行監測,一般最小流量測試時間設置夜間0-3點所發生流量,儀器顯示結果有無流量出現零的時段或根據24小時流量計算出全月流量與水費收繳做平衡比較,以確定該小區是否有漏水現象。
4、非漏點的排除技術
在取得以上三個方面的資料數據后,對這些異常跡象經過加工處理,分別進行有針對性的研判后,進行確認、解釋和排除,為漏點的準確定位打下基礎。
1)、任何探測到的振動聲波,都存在漏水的可能性。反過來,管網存在的振動聲波,有可能不是漏點引發的,還存在著其它因素:
a、用戶水表安裝不規范或流量過大,使水表傳動齒輪超負荷,出現咬合聲音。
b、一些類別的閥門如:中線蝶閥、截止閥、止回閥等,其結構的形式對水產生阻流現象,從而引起振動。
c、一些在線的入戶閘、閥閘、水嘴等,在運行操作上因開啟不夠,或關閉不嚴,從而使管網產生振動,出現聲波。有些暫沒聯通的入戶閘,因其封閉不嚴,有滲漏現象,同樣也會產生振動聲音。
d、在小區網內,用戶私自安裝管道泵,或高層建筑二次加壓水泵,其運行時,也會對市政管網產生振動聲波。
e、有些大的機械設備運轉時,或其它一些管網出現漏點時,因在施工時與供水管網交織在一起也會產生共振。
f、一些管件如:三通、彎頭、比例較大的漸縮管,水經過此處時,要改變流向或加快流速與管壁間產生摩擦,出現聲波。
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