杭州臨平管道漏水檢測(cè)
發(fā)布時(shí)間:2024-04-21來源:巨浩探測(cè)
由于當(dāng)前供水管網(wǎng)漏失檢測(cè)主要依靠?jī)x器且缺乏系統(tǒng)的方法,本文通過分析滲漏原因研究供水管網(wǎng)漏失檢測(cè)技術(shù)。以某市住宅小區(qū)為例,利用孔口流出量和指數(shù)經(jīng)驗(yàn)確定水流規(guī)律, 并分析供水管網(wǎng)漏失成因;通過節(jié)點(diǎn)流量連續(xù)性方程和降壓計(jì)算方程,建立供水管網(wǎng)水力模型;調(diào)整水量系數(shù)完成模型參數(shù)優(yōu)化,再利用水力模型完成漏失檢測(cè)。測(cè)試結(jié)果表明:對(duì)漏失檢測(cè)技術(shù)優(yōu)化后,小區(qū)內(nèi)供水管網(wǎng)平均漏失率降低,有效解決供水管網(wǎng)滲漏問題。
某住宅小區(qū)室外的供水管道為金屬管,室內(nèi)供水管道使用塑料作為主要材料,塑料的種類分別為聚乙烯管、聚丙烯管、硬聚氯乙烯管,而接口的方法基本上是以熱熔和電熔為主。該住宅小區(qū)建成于2000年,共有50棟樓,最高的樓層為6層,供水總面積為 25.5萬㎡,供水的總?cè)藬?shù)9078人,每日的供水量為1750m3/d。小區(qū)內(nèi)泵站出水口壓力為0.5MPa,小區(qū)內(nèi)調(diào)節(jié)水池的進(jìn)水管為 DN250,二次加壓的水泵站出水管為 DN350,清水池容量 4500m3,利用微機(jī)控制調(diào)速供水。
供水管網(wǎng)內(nèi)部壓力分布不均勻,外部荷載突然發(fā)生改變,供水管道使用年限過長(zhǎng),地震等不可抗力原因等均會(huì)引發(fā)管道泄露。在供水管網(wǎng)硬件條件已知的前提下,管網(wǎng)的滲漏和管網(wǎng)的壓力有著非常直接的關(guān)系。當(dāng)前絕大多數(shù)關(guān)于漏損問題的研究,都以孔口流出水量的公式為基礎(chǔ),利用指數(shù)經(jīng)驗(yàn)公式,再通過統(tǒng)計(jì)分析或經(jīng)驗(yàn)來確定。但實(shí)際上管道被埋入地下,漏失的水直接進(jìn)入土壤,因此其流動(dòng)的規(guī)律需要滿足達(dá)西定律。
可以看出,利用聲學(xué)檢測(cè)法對(duì)住宅小區(qū)不同土壤內(nèi)供水管道進(jìn)行漏失檢測(cè),漏失率最低的為黃土, 漏失率為 31.82%?;漏失率最高的土壤為無填充物卵石,漏失率為 66.67%?。利用探地雷達(dá)法對(duì)住宅小區(qū)內(nèi)供水管道進(jìn)行漏失檢測(cè),漏失率最低的土壤為卵石,漏失率為17.65%?;漏失率最高的土壤為是細(xì)砂,漏失率為43.75%?。而利用本文提到的檢測(cè)法對(duì)住宅小區(qū)內(nèi)供水管道進(jìn)行漏失檢測(cè),漏失率最低的土壤分別是輕亞粘土、圓礫、卵石以及裂縫多的巖石,檢測(cè)到的漏失率為 0;漏失率最高的土壤為是中砂,漏失率也只有10%。并且根據(jù)上述數(shù)據(jù)得到,使用兩種傳統(tǒng)方法進(jìn)行漏失檢測(cè)時(shí),平均漏失率分別為49.64%和31.8%;而使用本文方法進(jìn)行漏失檢測(cè)時(shí),平均漏失率只有4.446% 。綜上所述,本文所提到的方法比傳統(tǒng)方法進(jìn)行供水管網(wǎng)漏失檢測(cè)時(shí),結(jié)果更加準(zhǔn)確,這樣可以有效保證在供水管網(wǎng)出現(xiàn)滲漏時(shí),第一時(shí)間解決問題,以此來保證供水管網(wǎng)的安全。