CN109578819A - 基于非金属供水管的漏水检测系统 - Google Patents

基于非金属供水管的漏水检测系统 Download PDF

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王静
于琪
何兵
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Yu Qi
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Abstract

本发明公开基于非金属供水管的漏水检测系统,包括经旁通管路连接在非金属供水管上的由水力发电供电的能在检测到漏水时发出无线脉冲信号给接收设备的漏水检测器以及与所述漏水检测器的漏水信号反馈接收端电连接的第一涂层电极以及第二涂层电极,所述第一涂层电极涂布在非金属供水管的内壁上,所述第二涂层电极涂布在所述非金属供水管的外壁上,所述第一涂层电极、第二涂层电极连接与水力发电机连接的供电电池。本发明通过所述第一涂层电极涂布在非金属供水管的内壁上,所述第二涂层电极涂布在所述非金属供水管的外壁上,这样当管网漏水时,利用计算短路电阻即可准确得获得漏水点的位置,从而实现了快速判断漏水点的位置。

Description

基于非金属供水管的漏水检测系统
技术领域
本发明涉及供水管网漏水检测技术领域,特别是涉及基于非金属供水管的漏水检测系统。
背景技术
自来水供水管网作为城市的生命线,对于城市生活具有重要的意义,一旦发生漏水,由于供水管网是埋在地下,是否有漏水,漏水点在什么位置,很难在短时间内找到,因此,如何快速找到漏水点,成为必须要解决的技术难题。
发明内容
本发明的目的是针对现有技术中存在的技术缺陷,而提供基于非金属供水管的漏水检测系统。
为实现本发明的目的所采用的技术方案是:
基于非金属供水管的漏水检测系统,包括经旁通管路连接在非金属供水管上的由水力发电供电的能在检测到漏水时发出无线脉冲信号给接收设备的漏水检测器以及与所述漏水检测器的漏水信号反馈接收端电连接的第一涂层电极以及第二涂层电极,所述第一涂层电极涂布在非金属供水管的内壁上,所述第二涂层电极涂布在所述非金属供水管的外壁上,所述第一涂层电极、第二涂层电极连接与水力发电机连接的供电电池。
所述漏水检测器包括控制微处理器及与所述控制微处理器连接的用于发送无线脉冲信号的无线模块。
所述控制微处理器通过漏水信号反馈接收端连接所述第一涂层电极以及第二涂层电极。
所述漏水检测器、供电电池以及水力发电机装在保护盒中,所述保护盒经旁通管路与非金属供水管连通以引入水进入作为水力电机的工作动力。
与现有技术相比,本发明的有益效果是:
本发明通过所述第一涂层电极涂布在非金属供水管的内壁上,所述第二涂层电极涂布在所述非金属供水管的外壁上,这样当管网上漏水时,所述第一涂层电极与第二涂层电极会因为漏水而短路,短路后的电极形成电流信号给漏水检测器,所述漏水检测器依据短路电流值、给定的电压,即可获得因漏水点而形成的短路电阻值,根据短路电阻值及第一涂层电极与第二涂层电极的电阻,即可准确得获得漏水点的位置,然后将漏水点位置以无线脉冲的方式发送出去,由检测主机接收,从而实现了快速判断漏水点的位置。
附图说明
图1是本发明的基于非金属供水管的漏水检测系统的检测原理图;
图2是本发明的漏水检测器的原理图。
具体实施方式
以下结合附图和具体实施例对本发明作进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。
如图1所示,基于非金属供水管的漏水检测系统,包括经旁通管路4连接在非金属供水管100上的由水力发电供电的能在检测到漏水时发出无线脉冲信号给接收设备的漏水检测器3,以及与所述漏水检测器的漏水信号反馈接收端电连接的第一涂层电极1以及第二涂层电极2,所述第一涂层电极螺旋缠绕式涂布在非金属供水管的内壁上,所述第二涂层电极直线式涂布在所述非金属供水管的外壁上,所述第一涂层电极、第二涂层电极连接与水力发电机连接的供电电池。
如图1所示,所述的第一涂层电极通过焊接的第一导线5与供电电池连接,第二涂层电极通过第二导线6与供电电池连接,所述第二导线6经径向焊接固定的保护管7引入到非金属供水管100内部与第二涂层电极相连接,保护管7一端伸出于非金属供水管100外,并与所述非金属供水管100的接口间密封,另一端抵在第二涂层电极表面,由第二导线与第二涂层电极焊接连接。
作为一个实施例,本发明中,所述漏水检测器可以是包括控制微处理器(如单片机或是MCU微处理器)及与所述控制微处理器连接的用于发送无线脉冲信号的无线模块。所述无线模块用于通过脉冲方式将距离其一定距离处有漏水信息无线发送出去,由接收机或是检测主机接收处理,接收机或是检测主机根据漏水检测器的位置以及其发送的漏水信息,即可获得具体的漏水位置。
其中,具体的,所述控制微处理器通过漏水信号反馈接收端连接所述第一涂层电极以及第二涂层电极,所述的漏水信号反馈接收端用以接收反馈电流,当有漏水点10时,第一层电极以及第二涂层电极会发生短路,这样形成电流输入到控制器中,控制器根据输入的电流值,根据给定电压,即可获得短路电阻,根据短路电阻,即可获得漏水点(不同漏水点形成短路后所形成的短路电阻不同,并成正比)。
作为一个实施例,本发明中,所述漏水检测器、供电电池以及水力发电机装在一个保护盒或是分开设置一不同的保护盒体中,实现隔离分开,所述保护盒经旁通管路与非金属供水管连通以引入水进入作为水力电机的工作动力。
本发明通过所述第一涂层电极涂布在非金属供水管的内壁上,所述第二涂层电极涂布在所述非金属供水管的外壁上,这样当管网上漏水时,所述第一涂层电极与第二涂层电极会因为漏水而短路,短路后的电极形成电流信号给漏水检测器,所述漏水检测器依据短路电流值、给定的电压,即可获得因漏水点而形成的短路电阻值,根据短路电阻值及第一涂层电极与第二涂层电极的电阻,即可准确得获得漏水点的位置,然后将漏水点位置信息数据以无线脉冲的方式发送出去,由检测主机接收,从而实现了快速判断漏水点的位置。
以上所述仅是本发明的优选实施方式,应当指出的是,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明原理的前提下,还可以做出若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本发明的保护范围。

Claims (4)

1.基于非金属供水管的漏水检测系统,其特征在于,包括经旁通管路连接在非金属供水管上的由水力发电供电的能在检测到漏水时发出无线脉冲信号给接收设备的漏水检测器以及与所述漏水检测器的漏水信号反馈接收端电连接的第一涂层电极以及第二涂层电极,所述第一涂层电极螺旋缠绕式涂布在非金属供水管的内壁上,所述第二涂层电极涂布在所述非金属供水管的外壁上,所述第一涂层电极、第二涂层电极连接与水力发电机连接的供电电池。
2.如权利要求1所述基于非金属供水管的漏水检测系统,其特征在于,所述漏水检测器包括控制微处理器及与所述控制微处理器连接的用于发送无线脉冲信号的无线模块。
3.如权利要求2所述基于非金属供水管的漏水检测系统,其特征在于,所述控制微处理器通过漏水信号反馈接收端连接所述第一涂层电极以及第二涂层电极。
4.如权利要求1所述基于非金属供水管的漏水检测系统,其特征在于,所述漏水检测器、供电电池以及水力发电机装在保护盒中,所述保护盒经旁通管路与非金属供水管连通以引入水进入作为水力电机的工作动力。
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Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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