CN102679166B - 埋地供水管网快速查漏定段定量的方法 - Google Patents

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Abstract

本发明涉及一种埋地供水管网快速查漏定段定量的方法,包括以下步骤:关闭水管支路上的用户阀;关闭水管支路上的各个中间阀和主干管道上的阀门;打开水管支路中任意一条水管支路的中间阀,读取供水流量;打开一个用户阀,记录打开该用户阀打开前的流量,在预定时间过后关闭该用户阀,记录流量,计算得到该用户阀的用水量;对剩下的用户阀进行测试;关闭中间阀开启的水管支路上的离水管主干管道最远中间阀,读取流量,计算得到该中间阀后管段流量,依次关闭离主干管道由远至近水管支路上的中间阀,每关闭一个中间阀,读取一次流量,计算各个中间阀之间的管道流量;对其余水管支路进行检测。本发明能够省时省力确定漏水管段的同时还能够确定漏水量。

Description

埋地供水管网快速查漏定段定量的方法
技术领域
本发明涉及埋地供水管检测技术领域,特别是涉及一种埋地供水管网快速查漏定段定量的方法。
背景技术
当前国内外对于厂区和市政供水管网的查漏方法主要有肉眼观察法、听音法、超声波检测法等,但基本是用于确定具体漏水点,而且在探漏过程中,往往都是以沿着管线从头到尾逐米检测的方式进行。具有查漏范围广,工作量大,成本高,查漏速度慢(大型管网要数月),受管网周围自然环境影响大,无用功多等缺点,而且对于目前开始较多使用的PE等非钢质管材,专用探测设备无法发挥功能。如何快速确定漏水范围,缩小查漏区域,准确确定漏水管段,查明漏水量,最终实现快速堵漏节水目的,目前,还未有该方面成熟技术。
发明内容
本发明所要解决的技术问题是提供一种埋地供水管网快速查漏定段定量的方法,能够省时省力确定漏水管段的同时,还能够确定漏水量。
本发明解决其技术问题所采用的技术方案是:提供一种埋地供水管网快速查漏定段定量的方法,包括以下步骤:
(1)关闭水管支路上所有的用户阀;
(2)关闭水管支路上的各个中间阀,使供水流量为零,并关闭水管主干管道上的阀门,同时检验水管总路上的阀门阀前流量计计数是否准确;
(3)打开水管支路中任意一条水管支路的中间阀,并读取该水管支路的供水流量;
(4)打开中间阀开启的水管支路上的一个用户阀,并记录该用户阀打开前的流量,在预定时间过后关闭该用户阀,记录此时的流量,计算得到该用户阀的用水量;
(5)重复步骤(4)直至测完所有中间阀开启的水管支路上的用户阀为止;
(6)关闭中间阀开启的水管支路上的离水管主干管道最远中间阀,读取流量,并计算得到该中间阀后管段流量,依次关闭离主干管道由远至近水管支路上的中间阀,每关闭一个中间阀,读取一次流量,计算各个中间阀之间的管道流量;
(7)打开水管支路中任一未检测过的水管支路上的中间阀,重复步骤(4)至步骤(6),直至检测完所有的水管支路。
所述步骤(4)中的预定时间不小于2分钟,预定时间的设置可以以管线的长短进行调节,以流量计显示数值稳定为标准。
所述流量计在读取时读取最小值。
有益效果
由于采用了上述的技术方案,本发明与现有技术相比,具有以下的优点和积极效果:使用该方法能快速准确地确定具体漏水管段、管段漏水量和漏水用户,从而达到快速确定漏水管段,缩小查漏范围,减少查漏工作量,根据漏水量大小确定抢修先后顺序的目的。该方法使用简单,操作方便,实施成本小,技能要求低,无需借助专业探测设备,可操作性极强。在查找确定漏水管段的同时,可对供水管网中的阀门紧密性、阀门的养护质量、计量装置的准确性、各用户用水的合理性实现系统检查和诊断的目的。该方法不仅可普遍适用于简单的树状管网,同样适用于环状管网和复杂的环网树网交叉的管网。对于复杂的或者涉及区域广的大型管网而言,可将管网分割成数个小型树网,采用化大为小,由小到大的顺序实施。
附图说明
图1是管网布置示意图。
具体实施方式
下面结合具体实施例,进一步阐述本发明。应理解,这些实施例仅用于说明本发明而不用于限制本发明的范围。此外应理解,在阅读了本发明讲授的内容之后,本领域技术人员可以对本发明作各种改动或修改,这些等价形式同样落于本申请所附权利要求书所限定的范围。
本发明的实施方式涉及一种埋地供水管网快速查漏定段定量的方法,包括以下步骤:
(1)关闭水管支路上所有的用户阀;
(2)关闭水管支路上的各个中间阀,使供水流量为零,并关闭水管主干管道上的阀门,同时检验水管总路上的阀门阀前流量计计数是否准确;
(3)打开水管支路中任意一条水管支路的中间阀,并读取该水管支路的供水流量;
(4)打开中间阀开启的水管支路上的一个用户阀,并记录该用户阀打开前的流量,在预定时间过后关闭该用户阀,记录此时的流量,计算得到该用户阀的用水量;
(5)重复步骤(4)直至测完所有中间阀开启的水管支路上的用户阀为止;
(6)关闭中间阀开启的水管支路上的离水管主干管道最远中间阀,读取流量,并计算得到该中间阀后管段流量,依次关闭离主干管道由远至近水管支路上的中间阀,每关闭一个中间阀,读取一次流量,计算各个中间阀之间的管道流量;
(7)打开水管支路中任一未检测过的水管支路上的中间阀,重复步骤(4)至步骤(6),直至检测完所有的水管支路。
下面以图1所示的管网布置示意图为例,进一步说明本发明。该图的供水分A、B和C三个区。
先关闭三个区所有的用户阀(具体为:S-1、S-2、S-3、S-4、S-5、S-6、S-7)。再关闭5#、4#、7#中间阀,确认供水流量为零,目的是为了确认该3个中间阀能够关严(若关闭不严,只要流量不是太大,不影响查漏效果)。关闭6#阀,检验阀前流量计计数准确性。若该三个阀门中有一个关不严,可关闭不严阀门管线后沿再关一道中间阀。然后,打开4#阀门(保持5#、7#阀门关闭),读取B区供水流量A,将数据记入记录表格。
查各用户阀后流量:(1)打开S-1前读取流量Q,打开S-1,2分钟后读取数据Q',关闭S-1。Q'-Q=Q1为该用户供水量;(2)打开S-2前读取流量Q,打开S-2,2分钟后读数据Q',关闭S-2。Q'-Q=Q2为该用户供水量;(3)打开S-3前读取流量Q,打开S-3,2分钟后读数据Q',关闭S-3。Q'-Q=Q3为该用户供水量;(4)打开S-4前读取流量Q,打开S-4,2分钟后读数据Q',关闭S-4。Q'-Q=Q4为该用户供水量;(5)打开S-5前读取流量Q,打开S-5,2分钟后读数据Q',关闭S-5。Q'-Q=Q5为该用户供水量;(6)打开S-6前读取流量Q,打开S-6,2分钟后读数据Q',关闭S-6。Q'-Q=Q6为该用户供水量;(7)打开S-7前读取流量Q,打开S-7,2分钟后读数据Q',关闭S-7。Q'-Q=Q7为该用户供水量;以上Q1、Q2…Q7分别为各用户阀后实际供水量。值得一提的是:打开或者关闭阀门后必须等流量稳定再进行读数,2分钟为一般用时,具体时间长短与管线长短以及流量计的灵敏度、查漏工作人员的操作特点有关,为使数据更加准确视情况可适当延长。阀门开关时间间隔越长,数据越准,越有参考性。并且读取的数据要取即时流量稳定后的最低值。对于一个漏水管段来说,在漏点不扩大的前提下,它的损失量基本是恒定的,读取的数据肯定大于或等于该值,所以读数时读取最小值更加准确。
查主干管道:(1)先B区供水流量A。(2)关闭1#中间阀,读取流量B,A-B为1#中间阀后管段流量;(3)关闭2#中间阀,读取流量C,B-C为2#——1#阀门间管道流量;(4)关闭3#中间阀,读取流量D,C-D为3#——2#阀门间管道流量;(5)关闭4#中间阀,读取流量E,D-E为4#——3#阀门间管道流量。正常情况若所有用户阀均已关严,各管段流量应该为0,若有读数,即为管段漏水量,中间阀门关闭不严,可修正。
依上述方法再分别检查A区和C区。所有工作完毕后,可按相反顺序再进行核查。
另外,该方法在查漏取得重大成效的同时,也成为了供水系统中阀门好坏、计量装置准确与否、用户是否合理用水的体检工具,起到了一举两得的效果。该方法在宁钢两个厂区的测试后,达到了日平均生活水供水量历史最低点,证实了该技术在供水管网查漏和供水系统阀门、计量装置性能检测方面的突出效果,具有广泛的应用前景。
不难发现,使用该方法能快速准确地确定具体漏水管段、管段漏水量和漏水用户,从而达到快速确定漏水管段,缩小查漏范围,减少查漏工作量,根据漏水量大小确定抢修先后顺序的目的。该方法使用简单,操作方便,实施成本小,技能要求低,无需借助专业探测设备,可操作性极强。在查找确定漏水管段的同时,可对供水管网中的阀门紧密性、阀门的养护质量、计量装置的准确性、各用户用水的合理性实现系统检查和诊断的目的。该方法不仅可普遍适用于简单的树状管网,同样适用于环状管网和复杂的环网树网交叉的管网。对于复杂的或者涉及区域广的大型管网而言,可将管网分割成数个小型树网,采用化大为小,由小到大的顺序实施。

Claims (2)

1.一种埋地供水管网快速查漏定段定量的方法,其特征在于,包括以下步骤:
(1)关闭水管支路上所有的用户阀;
(2)关闭水管支路上的各个中间阀,使供水流量为零,并关闭水管主干管道上的阀门,同时检验水管总路上的阀门阀前流量计计数是否准确;
(3)打开水管支路中任意一条水管支路的中间阀,并读取该水管支路的供水流量;打开中间阀开启的水管支路上的一个用户阀;
(4)关闭中间阀开启的水管支路上的离水管主干管道最远中间阀,读取流量,并计算得到该中间阀后管段流量,依次关闭离主干管道由远至近水管支路上的中间阀,每关闭一个中间阀,读取一次流量,计算各个中间阀之间的管道流量;正常情况若所有用户阀均已关严,各个中间阀管段的流量应该为0,若有读数,即为管段漏水量;
(5)打开水管支路中任一未检测过的水管支路上的中间阀,重复步骤(4)至步骤(5),直至检测完所有的水管支路。
2.根据权利要求1所述的埋地供水管网快速查漏定段定量的方法,其特征在于,所述流量计在读取时读取最小值。
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