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聚氨酯直埋熱力管道查漏方法
更新時間:2022-12-07   點擊次數:578次

聚氨酯直埋熱力管道查漏方法

1.管網漏水產生的原因

地下管道漏水的形成有著很多的因素,根據作者對漏水原因的統計分析。熱力管道主要有以下幾種:

(1)管材、管件質量不好。(2)接頭焊接質量不好。(3)管道防腐、保溫不佳。(4)其他工程施工影響。(5)水壓過高與水錘破壞。(6)交通負載大以及土壤沉降(7)冬季低溫,埋層較淺(8)水質較差,管道內部腐蝕(9)管道使用年限超期 。

供熱管道由于腐蝕老化、荷載震動、管道質量,施工質量,使用年限等多種原因,不可避免的會發生泄漏情況。部分漏水點由于各種原因漏水不能夠返到地面。從地面不能發現而形成暗漏,使寶貴的成品水白自流失。這些暗漏點的檢出,為供水用水單位的漏損控制作出了重要貢獻,挽回大量的經濟損失,更消除了安全隱患,提高了企業的經濟效益和社會效益。

2.漏水的損失和影響

失水造成的損失和成本分為直接損失和間接損失,直接損失主要由自來水成本、加熱水的燃煤損失和耗電損失、水處理成本和人工維修成本等組成。間接損失主要是由于失水造成系統失調、系統補水造成的供熱溫度降低對收費工作的影響、加速水泵等設備老化及對企業形象的影響的間接損失。

聚氨酯直埋熱力管道查漏方法

3.查漏方法分類

①泄漏造成熱網水量失衡。熱網是個帶壓的閉式循環系統,正常運行時,熱網內的水量應當恒定。當熱網泄漏時,就要補水;當有水從外部(如換熱器)漏入熱網時、就要放水,以維持熱網水量的動態平衡。因此,可根據對首站的補水量、放水量和回水壓力曲線的統計與分析,判斷熱網的泄露狀況,從而確定檢漏工作的方向,有針對性地開展檢漏工作。根據首站的補水或放水量判斷熱網的泄漏情況,是發現熱網泄漏比較直觀的方式。

②泄漏產生的壓力異常。將熱網視為密閉的有壓容器,若該有壓容器存在泄漏現象,隨著時問的推移,其壓力將與周圍環境的壓力趨于一致,壓力變化的速率取決于該有壓容器的容積和泄漏量。同理,熱網中有泄漏的管段被隔離開后,這部分的壓力zui終也將與周圍環境的壓力趨于一致,而首站的補水量將會減少。這是隔離檢漏法的技術依據。

③泄漏產生的溫度異常。熱水泄漏后,會造成漏點上方的地面溫度升高,也會造成漏點附近其他地下管線井室溫度異常升高。因此,可通過溫度異常查找管網上的漏點。

④泄漏產生的聲音異常。泄漏發生時,在壓力的作用下,從泄漏處噴射出的水與泄漏處發生摩擦。聲音沿管道傳至附近的閥門或補償器。同時,水噴射到泄漏處周圍的土壤上,也會產生聲音,通過土壤傳到地面上。

根據以上技術依據,查漏方法有音聽法、相關分析法、區域裝表法及氣體探測法、溫度測量法和使用專業探測設備儀器,但熱力管道由于外部較厚的保溫層,因此聲音傳遞衰減,因此一些專業探測儀器不能準確判斷,而且費用較高。

從上可以看出,在實際供熱運行中,我們應該根據實際情況來選擇合適的一種或多種測漏方法,以盡可能減少費用,降低供熱成本。

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4.不同查漏方法的比較

(1)音聽法閥栓和地面兩種方法。采用的儀器為聽漏儀和聽漏棒。要求工人經驗豐富,環境噪聲較小。一般需要在晚上進行,而且暖氣管道有保溫層,因此只有當泄漏量較大時,閥門聽聲法、地面聽聲法的效果才會明顯。室內管道查漏效果較好。

(2)相關分析法是根據泄漏產生的異常聲音進行檢測,對于暖氣管道漏水檢測效果比較理想。只要將兩個探頭安裝在管道的兩端,逐段進行檢測,即可確定漏水點位置。但由于熱網設置的閥門、補償器數量較少,閥門之間的管道距離較長,使泄漏聲音信號衰減程度增加。對于泄漏量較小的漏點,有時難以測出。

(3)區域裝表法就是在管段兩端安裝壓力表,根據壓差的差值進行分析、判斷。但裝表位置難找到合適的。-般只能在停熱后用于管網分段查漏。

(4)氣體探測法受家中私自放水干擾大,且費用較高。對于供暖管道來說不適用。

(5)測溫法對于管道十分明確、供暖面積較小的區域具有一定的可行性,對于地形復雜,供暖面積廣大的情況具有局限性。

(6)專業專業探測儀器,對于供熱管道由于外保溫的干擾,只能提供大致的范圍,還需借助其它方法的配合,費用較高。

供暖管道漏水點探測除了使用專業儀器探測比較理想外。其它方法都有很大的局限性。同時,供暖管道漏水點探測對于操作人員的技術素養和工作經驗要求較高,一般能夠探測自來水、消防、噴淋管道漏水點的技術人員。不一定能夠解決供暖管道漏水點探測的問題。因此,行業間的相互交流和學習探討,必將使新的技術、設備不斷產生,查漏技術和方法繼續提高。

供熱系統失水問題是困擾供熱企業的一個難題。失水造成很大的能源損失,并且影響供熱系統的正常運行,筆者認為解決這個問題的根本出路主要精力上加強對管網基礎管理工作的大力投入,重點放在預防工作上,要從管網全壽命周期角度系統考慮,對規劃、設計、施工、驗收、運行的每一個環節都要重視,才能真正放置供熱系統的失水。同時加大新技術、新材料、新工藝的應用,為熱網泄露的控制打下堅實基礎。


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