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九江濂溪区消防管道漏水检测

发布时间:2023-06-05来源:巨浩探测

九江市管道漏水检测案例

日前,九江濂溪区某小区室外消火栓管道有漏水泄压情况,随后我司技术团队接到管道漏水问题后立即驱车前往该小区并在相关物业领导及负责人了解漏水详细后并确认检测管道漏水跟方案确定后,之后探测到3处漏水点,8名工作人员立即穿上雨靴跳入水中开始作业。管坑内渗漏积水较多,不时还有零星塌方,给此次抢修任务带来一定难度。工作人员克服困难,大家分工明确,采用打抱箍、安装哈夫节和速干水泥堵漏等方式,对管网漏水处进行抢修,随后消防管网漏水点成功修复。

在用听音杆或电子放大听漏仪直接在管道暴露点(如消火栓、阀门及暴露的管道等)听测由漏水点产生的漏水声,从而确定漏水管道,缩小漏水检测范围。金属管道漏水声频率一般在300~2500Hz之间,而非金属管道漏水声频率在100~700Hz之间。听测点距漏水点位置越近时,听测到的漏水声越大;反之,越小。
当通过预定位方法确定漏水管段后,用测漏仪在地面听测地下管道的漏水点,并进行精确定位。听测方式为沿着漏水管道走向以一定间距逐点听测比较,当地面拾音器靠近漏水点时,听测到的漏水声越强,在漏水点正上方达到最大,个别情况除外。拾音器放置间距与管道材质有关,一般说来,金属管道间距为1~1.5米,而非金属管道为0.25~0.5米,水泥路面间距为0.5~1米,土路面为0.5米,草坪等松软路面拾音器很难听到漏水声,需要软土插杆进行辅助。
相关法通过相关仪带有的2个或多个声学传感器,通过将传感器放置在管道的两点或多个点上以记录漏水点发出的声音。这些噪声数据通过一种数学算法进行处理,比较并关联传感器所记录下来的噪声数据,以确定噪声从漏点传到每个传感器所需的时间的差。如果传感器之间的距离为已知,那么这个时间差信息就可以用来确定漏点的位置。
通过发射机输出一端接到被查金属管线上,另一端接地,向被探测的管线发射足够强的某一频率的交变电磁场(一次场),使被探管线受激发而产生感应电流,被探管线周围产生二次场。通过接收机追踪该二次场追踪管线位置。
通过发射机发射谐变电磁场,使地下金属管线产生感应电流,在其周围形成电磁场。通过接收机在地面接收管线所形成的电磁场,从而对地下金属管线进行搜索、定位。
管道的埋深程度会直接影响听音探漏,因为漏水噪音是通过管道上方的介质(水泥、土壤)传播,在传播过程中,漏水噪音会不断被周围介质吸收,管道埋设越深,传播声音越弱,超过一定深度后,噪声信号会完全被地中以及地表的噪声所覆盖,加大路面听音的难度。
漏水区域并未返水,很难察觉漏水现象,管线埋深深,埋深基本都在3米左右,探测信号弱、管线复杂,几种管线密集交错,排查工作量大,难度高、穿越距离长,信号随探测距离的增加而迅速衰减。消防水泵的吸水管应设控制阀和压力表,出水管应设控制阀、止回阀和压力表。消防水泵出水管道应安装消声止回阀、控制阀和压力表,系统的总出水管上还应安装压力表和压力开关;安装压力表时应加设缓冲装置。压力表和缓冲装置之间应安装旋塞;压力表量程在没有设计要求时,应为系统工作压力的2倍~2.5倍,消防水泵试压用的压力表应有两只,精度不能少于1.5倍量程应为试验压力值的1.5倍~2倍,消防水泵吸水管和出水管上应设置压力表,并应符合下列规定。

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