CZ20021226A3 - Způsob a měřicí sonda pro provádění měření v systémech zásobování vodou - Google Patents

Způsob a měřicí sonda pro provádění měření v systémech zásobování vodou Download PDF

Info

Publication number
CZ20021226A3
CZ20021226A3 CZ20021226A CZ20021226A CZ20021226A3 CZ 20021226 A3 CZ20021226 A3 CZ 20021226A3 CZ 20021226 A CZ20021226 A CZ 20021226A CZ 20021226 A CZ20021226 A CZ 20021226A CZ 20021226 A3 CZ20021226 A3 CZ 20021226A3
Authority
CZ
Czechia
Prior art keywords
measuring
flow
measuring probe
water supply
points
Prior art date
Application number
CZ20021226A
Other languages
English (en)
Other versions
CZ297886B6 (cs
Inventor
Peter Martinek
Original Assignee
Peter Martinek
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Peter Martinek filed Critical Peter Martinek
Publication of CZ20021226A3 publication Critical patent/CZ20021226A3/cs
Publication of CZ297886B6 publication Critical patent/CZ297886B6/cs

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01MTESTING STATIC OR DYNAMIC BALANCE OF MACHINES OR STRUCTURES; TESTING OF STRUCTURES OR APPARATUS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G01M3/00Investigating fluid-tightness of structures
    • G01M3/02Investigating fluid-tightness of structures by using fluid or vacuum
    • G01M3/26Investigating fluid-tightness of structures by using fluid or vacuum by measuring rate of loss or gain of fluid, e.g. by pressure-responsive devices, by flow detectors
    • G01M3/28Investigating fluid-tightness of structures by using fluid or vacuum by measuring rate of loss or gain of fluid, e.g. by pressure-responsive devices, by flow detectors for pipes, cables or tubes; for pipe joints or seals; for valves ; for welds
    • G01M3/2807Investigating fluid-tightness of structures by using fluid or vacuum by measuring rate of loss or gain of fluid, e.g. by pressure-responsive devices, by flow detectors for pipes, cables or tubes; for pipe joints or seals; for valves ; for welds for pipes
    • G01M3/2815Investigating fluid-tightness of structures by using fluid or vacuum by measuring rate of loss or gain of fluid, e.g. by pressure-responsive devices, by flow detectors for pipes, cables or tubes; for pipe joints or seals; for valves ; for welds for pipes using pressure measurements
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01MTESTING STATIC OR DYNAMIC BALANCE OF MACHINES OR STRUCTURES; TESTING OF STRUCTURES OR APPARATUS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G01M3/00Investigating fluid-tightness of structures
    • G01M3/02Investigating fluid-tightness of structures by using fluid or vacuum
    • G01M3/04Investigating fluid-tightness of structures by using fluid or vacuum by detecting the presence of fluid at the leakage point
    • G01M3/24Investigating fluid-tightness of structures by using fluid or vacuum by detecting the presence of fluid at the leakage point using infrasonic, sonic, or ultrasonic vibrations
    • G01M3/243Investigating fluid-tightness of structures by using fluid or vacuum by detecting the presence of fluid at the leakage point using infrasonic, sonic, or ultrasonic vibrations for pipes
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01MTESTING STATIC OR DYNAMIC BALANCE OF MACHINES OR STRUCTURES; TESTING OF STRUCTURES OR APPARATUS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G01M3/00Investigating fluid-tightness of structures
    • G01M3/02Investigating fluid-tightness of structures by using fluid or vacuum
    • G01M3/26Investigating fluid-tightness of structures by using fluid or vacuum by measuring rate of loss or gain of fluid, e.g. by pressure-responsive devices, by flow detectors
    • G01M3/28Investigating fluid-tightness of structures by using fluid or vacuum by measuring rate of loss or gain of fluid, e.g. by pressure-responsive devices, by flow detectors for pipes, cables or tubes; for pipe joints or seals; for valves ; for welds
    • G01M3/2807Investigating fluid-tightness of structures by using fluid or vacuum by measuring rate of loss or gain of fluid, e.g. by pressure-responsive devices, by flow detectors for pipes, cables or tubes; for pipe joints or seals; for valves ; for welds for pipes

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Examining Or Testing Airtightness (AREA)
  • Arrangements For Transmission Of Measured Signals (AREA)

Description

Způsob a měřicí sonda pro provádění měření v systémech zásobování vodou
Oblast techniky
Vynález se týká způsobu provádění měření v systémech zásobování vodou pro stanovení ztrát vody a lokalizaci míst úniku v těchto systémech zásobování vodou s použitím měřicích sond. Vynález se dále týká měřicí sondy pro provádění tohoto způsobu.
Dosavadní stav techniky
V důsledku poruch potrubí a netěsností ve vodovodních potrubích a u spotřebitelů dochází ke značným ztrátám vody. Protože potrubí systému zásobování vodou jsou zpravidla uložena pod zemí, lze úniky vody zjistit ihned jen zřídka a nezjistí se zejména tehdy, jestliže jednotlivé úniky nejsou příliš velké. Za únik se považují zejména ty objemy vody, které vyplývají z rozdílu dodaného množství vody a množství vody vyúčtovávaného odběratelům.
Z dokumentu EP-A 0 009 363 je již znám způsob lokalizace úniků v systémech zásobování vodou v podobě sítí a přitom použitelná měřicí šachta. Zde se vybudují kontrolní body, ve kterých se současně a vždy po určitou dobu snímají parametry proudění celého potrubního systému. Ve všech kontrolních bodech je za tím účelem třeba vybudovat odpovídající měřicí šachty, přičemž za účelem měření se musejí přerušit stávající potrubí, aby se mohla instalovat šoupátka, měřicí zařízení a prútokoměry. Tímto vybavením a příslušným způsobem jsou snad učiněny první kroky k velkoplošnému zjišťování úniků vody, zjišťování * · · • · · ·· * *
- 2 *· ··· ·» v ·· ·· • · * · · • « · · · · • *«· · t * * • · » · » ♦ · · ·· ···· konkrétních úniků a jejich přesná lokalizace však nejsou možné. 2a nevýhodu je třeba považovat také skutečnost, že dodatečné vybavení systému zásobování vodou takovým vybavením ztroskotá z důvodu nákladů' nejen na toto vybavení, ale také na jeho běžný provoz.
Dokument EP-A-0 009 263 přispívá ke stavu techniky, i když v oboru kontroly potrubí na úniky a lokalizace těchto úniků u ropovodů, tím, že na trase potrubí se zřídí kontrolní body a tam zjišťované parametry proudění, jako je průtočné množství, směr průtoku, šum proudění, tlak kapaliny a podobně, se vyhodnucují s přihlédnutím ke kapalině přiváděné do potrubí a z potrubí odebírané, aby se následně při lokalizaci úniku pomocí speciálních měření a postupů mohl únik lokalizovat a následně odstranit. Takové postupy jsou známy například z publikací Z 3R International, 15. Jg. (Juli 1976) H.7, S. 375-381, Z. TÚ 11 (Juni 1970) Nr. 6, S. 213-215, Z.Ol-Zeitschrift fůr die Mineralolwirtschaft (1973) S. 2-6”. Naposledy uvedený dokument EP-B-0 009 263 udává pro naposledy uvedenou publikaci místo roku 1973 jako datum zveřejnění rok 1979. Žádná z uvedených publikací jako taková nepopisuje způsob nebo měřicí sondu, které by umožnily zjišťování všech výše uvedených parametrů proudění. Každá z publikací se týká spíše jen jednoho nebo dvou z těchto parametrů proudění, například množství a tlaku nebo směru a tlaku nebo podobně. Takto lze s vysokými náklady sice zjistit úniky u ropovodů, nikoliv však u systémů zásobování vodou, protože tyto mají množství odboček. Podle dokumentu EP-A-0 009 263 je tento problém vyřešen tak, že se zřídí podřazené systémy zásobování vodou. Je potřeba nalézt způsob a měřicí sondu, které v systémech zásobování vodou umožní spolehlivější lokalizaci úniků, aniž by se musely zřizovat podřazené systémy zásobování vodou.
···· aa · «ν 44
Β Β · «44 4 4 Β 4 ···· Β 4 4 «4 4
4444 4444 »44 4
4» · 4 · 4 44f
4· «44 4« te 4· 444«
- 3 Úkolem vynálezu je nalezení způsobu a měřicí sondy výše uvedeného druhu pro provádění tohoto způsobu, které umožní přesnou analýzu systémů zásobování vodou včetně přesné lokalizace místa úniku, přičemž měřicí sonda se má snadno instalovat.
Podstata vynálezu
Uvedený úkol řeší a nedostatky známých řešení tohoto druhu do značné míry odstraňuje způsob provádění měření pro určení ztrát vody a lokalizaci míst úniku v systémech zásobování vodou při použití měřicích sond, které v pravidelných nebo nepravidelných časových intervalech nebo průběžně měří průtok, to jest průtočné množství a směr průtoku, tlak vody a šum proudění v měřicích bodech, aby se pomocí vyhodnocovacího zařízení mohla na základě nulové spotřeby provést analýza a aby se na základě údajů o tlaku vody, šumu proudění, průtočného množství a směru proudění mohla provést přibližná lokalizace místa úniku, přičemž snímač šumu každé měřicí sondy je individuálně připojen ke korelátoru šumu, aby se v konečné fázi mohla provést přesná lokalizace úniku mezi dvěma sousedními měřicími sondami.
Způsobem podle vynálezu lze takto každou měřicí sondou zjistit všechny tři parametry, to jest průtok (průtočné množství a směr), tlak vody a šum proudění, na rozdíl od způsobů podle výše uvedených publikací, při kterých se vyhodnocují vždy nejvýše dva z těchto parametrů, přičemž zůstává otázkou, zda se zjišťování parametrů vůbec provádí v tomtéž místě měření.
Způsobem podle vynálezu lze na minimum zredukovat ztráty cenné, obvykle již upravené pitné vody, která se často v systémech zásobování vodou ztrácí. Náklady na instalaci měřicích • fc fcfcfcfc fc* fcfc fcfc fcfcfc fcfcfc fcfcfcfc • fc fcfcfc fcfcfcfc fc * fc fcfc · « · · fcfcfcfc fcfcfc · • fc fcfcfc fcfc fc fcfc fcfcfcfc sond a na provádění měření a analýz zůstávají přitom přijatelné. Odečítání měřených hodnot lze na vybudovaných terminálech cyklicky provádět odečítacími zařízeními. Jednotlivé měřicí sondy mohou také pouzeinstalovány bez dalšího propojení a ke sběrnému zařízení pro data se přímo připojí pouze v případě potřeby nebo při rutinních měřeních. Obvyklá doba připojení, s výhodou v klidné denní nebo noční době, nebude zpravidla překračovat třicet až šedesát minut. Opakováním těchto měření ve stejné době se umožní porovnat více měření a tím velmi přesná analýza ztrát vody a především tak zvané nulové spotřeby. Protože je použito více měřicích sond v příslušných vzájemných odstupech, popřípadě také v odbočkách, lze snímáním tlaku vody, šumu proudění, směru průtoku a průtočného množství určit místo úniku. Pomocí zaintegrovaného snímače šumu, popřípadě mikrofonu, a jemu přizpůsobeného korelátoru šumu pak lze přesně lokalizovat místo úniku mezi dvěma měřicími sondami.
Je například možné, aby všechny měřicí sondy byly s vyhodnocovacím zařízením nebo sběrným zařízením pro data spojeny přes terminály, bezdrátově, modemem nebo kabelovou sítí, přičemž se odečítají a vyhodnocují měřené hodnoty z měřicích prvků právě zajímavých měřicích sond a na únik vody a místa úniku se střídavě opakovaně na způsob generátoru náhodných jevů testují různé oblasti systému zásobování vodou. Jsou také různé možnosti odečíst údaje přímo v centrále nebo také na místě. Zejména v zimní době, kdy jsou víka šachet, posuvná víka a podobně zamrzlá, lze toto bez problémů provádět pomocí terminálu, který je nainstalován nad povrchem země. Podstatné je přitom pouze to, aby se mohlo přesně lokalizovat místo úniku mezi dvěma použitými měřicími sondami a aby pak k opravě úniku postačilo vykopání jen krátkého úseku potrubí.
*4 4*4» »4 * 44 4*
4 4 444 4**4
4 44« * 4 4 4 4 4 ·
4 * 4 4 4 4444 4 * 4 4
4 44* 4 4 4
444 «· 4 44 4444
Způsob podle vynálezu nabízí velmi vvýhodné možnosti také při montáži více měřicích sond. V tomto směru je zejména pro připad centrálně uspořádaných vyhodnocovacích zařízení, například sběrných zařízeni pro data nebo také korelátoru šumu, navrženo, že na únik vody a místa úniku se střídavě opakovaně na způsob generátoru náhodných jevů testují různé oblasti systému zásobování vodou. Zásluhou toho je možné průběžné sledování systému zásobování vodou, aby se takto mohlo předejít ztrátám vody v důsledku úniků, popřípadě rychle zjistit rozsáhlé úniky. V případě dlouhodobé analýzy s pravidelně nebo nepravidelně se opakujícími měřeními lze také ihned reagovat na větší odchylky měřených hodnot z jedné nebo více měřicích sond.
Měřicí sonda k provádění způsobu podle vynálezu se vyznačuje tím, že v této měřicí sondě jsou zaintegrovány měřicí prvky pro měření průtoku, tlaku a šumu proudění, přičemž všechny tyto měřicí prvky jsou bezdrátově, modemem nebo kabelem propojeny s vyhodnocovacím zařízením nebo sběrným zařízením pro data.
Taková měřicí sonda umožňuje, aby systém zásobování vodou byl takovými měřicími sondami opatřen hustě, zásluhou čehož také místa úniku mohou být lokalizována s vysokou přesností. Až dosud bylo možné jen to, že při použití nepropojených systémů se použila jedna metoda po druhé a k uspokojivému přibližnému výsledku se pak dospívalo velmi namáhavě. Zásluhou řešení podle vynálezu je umožněno, že ve všech bodech měření jsou k dispozic také všechny potřebné měřicí prvky, aby se v kombinaci všech měřicích bodů a tím i měřicích metod mohlo rychle dospět k přesné lokalizaci místa úniku.
Další výhodné provedení měřicí sondy podle vynálezu spočívá v tom, že měřicí prvky jsou uspořádány v pouzdru se závitem,
•4 4444
4
44*
4444 4 4
4 4 ·
4* 444 ·
4 4
4 4 4 · 4 4 444 4 4 4 4 které je zašroubováno do navrtávané příruby. Takto je možno měřicí sondu kdykoliv, i dodatečně, instalovat i do systému zásobování vodou pod tlakem. Není k tomu zapotřebí ani speciální šachta, která bý musela být s ohledem na potřebná šoupátka a podobně trvale přístupná. Naopak, postačí například propojení vhodným kabelem na povrch země, kde je pak zajištěno, další propojení terminály, bezdrátově, modemy, popřípadě kompletní propojení měřicích sond.
Je výhodné, jestliže v pouzdru jsou uspořádány tři měřicí prvky. Všechny potřebné měřicí prvky mohou tedy být uspořádány v minimálním prostoru, což umožňuje optimální měření a vyhodnocováni. Měřicí prvek pro průtok je přitom s výhodou tvořen indukčním snímačem průtoku nebo kapacitním měřicím prvkem.
Protože systémy zásobování vodou mohou být při použití navrtávané příruby v plném provozu, to jest pod tlakem, je také výhodné, jestliže na pouzdru je vytvořen jemný závit nebo takové závity, které umožňují zabudování měřicí sondy do potrubí pod tlakem vody. Měřicí sondu pak lze snadno zašroubovat i proti tlaku vody v potrubí.
Aby bylo možno měřicí sondu takto zašroubovat, je výhodné, jestliže je tato měřicí sonda, provedená jako pouzdro se závitem, na jednom svém konci opatřena úchytem pro nástroj na způsob hlavy šroubu. Takto pak lze snadno nasadit nástroj pro přenos potřebného točivého momentu.
Měřicí sonda podle vynálezu může být zásluhou popsané konstrukce instalována přímo na potrubí a na tomto v libovolném místě také zůstat. Montáž měřicí sondy se však může provést v již existující šachtě. Různé možnosti existují také v dalším přenosu fcfc ··»« fcfc · fcfc fcfc • · · * · · fcfcfcfc • * ··· · · fc fc · t * • fc fcfcfcfc fc··· fcfcfc fc fc ·· fcfc · fcfc ···« dat. V tomto směru je například možné, že měřicí sonda bude opatřena přípojkou pro měřicí vedení nebo zásuvkou pro připojení jednoho nebo více vyhodnocovacích zařízení.
Zásluhou konstrukce měřicí sondy podle vynálezu vznikají další až dosud netušené možnosti. Je takto například možné, že tyto měřicí sondy jsou instalovány v určitých měřicích bodech systému zásobování vodou, s výhodou pomocí navrtávaných přírub, a jsou v těchto měřicích bodech uspořádány trvale. Po jednou provedené montáži měřicích sond, ať již po novém položení systému zásobování vodou, nebo po dodatečném vybavení systému zásobování vodou těmito měřicími sondami, vznikne takto možnost optimální průběžné analýzy tohoto systému zásobování vodou.
Přehled obrázků na výkresech
Podstata vynálezu je dále objasněna na příkladech jeho provedení, které jsou popsány na základě připojených výkresů, které znázorňují :
- na obr. 1
- na obr. 2 na obr. 3 měřicí sondu podle vynálezu ve schematickém znázornění;
na trhu běžnou navrtávanou přírubu, částečně vyříznutou, do které se měřicí sonda montuje, v šikmém pohledu; a schematické znázornění potrubní sítě v systému zásobování vodou.
- 8 fe· «fefefe ·· * «« fe· • · fefefe fe··· • · ··· fefefefe fe fe * • · · · · · fefefefe « fe · fe • a 9*** ··· ·· fefefe «fe « »« fefefefe
Příklady provedení vynálezu
V měřicí sondě 1 pro systémy 13 zásobování vodou, která je znázorněna na obr. 1, jsou uspořádány měřicí prvky, jmenovitě snímač 2 průtoku, snímač 3 tlaku a snímač 4 šumu, které slouží pro získávání hodnot o stavu v potrubí, to jest průtočného množství a směru, tlaku vody a šumu vznikajícího při proudění vody. Tyto měřicí prvky jsou přenosovými cestami přes terminál bezdrátově, modemem nebo kabelově připojeny k vyhodnocovacímu přístroji nebo sběrnému zařízení 12 pro data, nebo v případě snímače 4 šumu ke korelátoru. Podstatné tedy je, že v jedné měřicí sondě 1 jsou integrovány všechny měřicí prvky, které jsou zapotřebí pro optimální stanovení úniku a tím pro optimální sledování a analýzu systému 13 zásobování vodou. Ve všech místech měření jsou tedy k dispozici měřicí sondy 1, které mohou dodávat všechny měřené hodnoty.
Měřicí prvky jsou uloženy v pouzdru 5 se závitem, které lze zašroubovat do navrtávané příruby 6. Takto je umožněna jednoduchá montáž měřicí sondy 1 i po mnoha letech, jestliže se systém 13 zásobování vodou vybavuje těmito měřicími sondami 1 dodatečně. Tímto způsobem je také možné vybavovat systém 13 zásobování vodou těmito měřicími sondami 1 krok za krokem, protože montáž pomocí navrtávaných přírub 6 lze provádět kdykoliv a na libovolném místě.
Snímač 2 průtoku je s výhodou proveden jak indukční snímač průtoku. Snímač 3 tlaku a snímač 4 šumu mohou být provedeny jako pro tento účel běžné prvky, které však musí být možno zaintegrovat do pouzdra 5. Konkrétní provedení zaintegrovaných měřicích prvků není podstatné. Mohou se použít měřicí prvky od různých výrobců a pracující na různých principech měření. Jediným ···· 44 4
4 4 4 4 4 • · 444 · · 4 » *4 4 4 · 4444 • 4 4 4 4 4
444 44 4
4 4 4
4 ·
4 4
4 4
4« 4444 požadavkem je, aby tyto měřicí prvky ve vzájemném souladu dodávaly měřené hodnoty, které jsou zapotřebí pro provádění potřebných analýz.
Pouzdro 5 je přirozeně opatřeno vnějším závitem, s výhodou jemným vnějším závitem. Mohl by se však použít také jiný druh závitu, který umožní zabudování měřicí sondy 1 do potrubí pod tlakem. Pouzdro 5 je pro zašroubování do navrtávané příruby 6 na svém horním konci opatřeno úchytem 8 pro nástroj na způsob hlavy šroubu. V rámci vynálezu lze samozřejmě použit i jakékoliv jiné vhodné provedení tohoto úchytu 8 pro nástroj. Jestliže je zapotřebí mimořádně štíhlé provedení měřicí sondy 1, bylo by možno si představit na konci měřicí sondy 1 i vnitřní úchyt pro nástroj, přičemž kabel nebo měřicí vedení 9 pak lze vyvést ven bočně.
Na měřicí sondě 1 je vytvořen vývod pro měřicí vedení 9. Tento kabel může být veden například do terminálu na povrchu země. Takto by byl také trvale možný k měřeným datům na místě, aniž by se napřed muselo zvedat víko šachty a podobně. Je však také možné, aby na měřicí sondě 1 samotné nebo v dobře přístupném terminálu byla zásuvka pro připojení jednoho nebo více vyhodnocovacích přístrojů nebo sběrných zařízení 12 pro data.
Jak je patrné z obr. 3, instalují se měřicí sondy 1 se všemi v nich zaintegrovanými měřicími prvky v klíčových bodech 10 a v mnoha definovaných měřicích bodech 11 systému 13 zásobování vodou, zejména pitnou vodou. Jestliže tyto měřicí sondy 1 nebyly instalovány již při výstavbě systému 13 zásobování vodou, mohou být tyto měřicí sondy 1 instalovány i dodatečně pomocí navrtávaných přírub 6. Měřící sondy 1 se takto stanou pevnou součástí systému 13 zásobování vodou a jsou použitelné trvale.
*··* «4 4 44 ··
4 4 4 4 4 4444 • * 444 4 4 4 4 4 4 4 · 4 4 4 4 «444 4 4 4 4
4« 4 44« 444
444 44 4 44 4444
Měřicí sondy 1 jsou měřicími kabely 14 nebo bezdrátově či pomocí modemu připojeny nebo podle potřeby připojitelné k vyhodnocovacímu zařízení nebo k jednomu či více sběrným zařízením 12 pro data.
Při provádění srovnávacích měření pro stanovení ztrát vody a lokalizaci míst úniku v systému 13 zásobování vodou s použitím měřicích sond 1 se v pravidelných nebo nepravidelných časových intervalech nebo průběžně měří průtok a tlak, případně s přechodným nebo trvalým připojením snímače 4 šumu, a to pomocí trvale v klíčových bodech 10 a/nebo měřicích bodech 11 instalovaných měřicích sond 1, jejichž výstupní signály se vedou do vyhodnocovacího zařízení nebo sběrného zařízení 12 pro data, přičemž ve vyhodnocovacím řetězci je zařazen také korelátor šumu. Takto může být stanovena kvazi-nulová spotřeba. Údaje o tlaku vody, šumu proudění, průtočném množství a směru proudění definují přibližování k místu úniku. Snímač 4 šumu v každé měřicí sondě 1 může být jednotlivě připojen ke kolerátoru šumu a v konečném výsledku přesně lokalizovat místo úniku mezi dvěma sousedními měřicími sondami 1 a tím mezi dvěma klíčovými body 10 a/nebo měřicími body 11. K tomu je však zapotřebí přiměřeně malá vzdálenost mezi měřicími sondami 1, opatřenými snímači 4 šumu. Možnost provádění korelace šumu je závislá na druhu potrubí v systému 13 zásobování vodou. V případě potrubí z plastu musejí být měřicí sondy 1 uspořádány v menších vzájemných vzdálenostech než v případě potrubí z litinových trubek.
Všechny měřicí sondy 1 jsou přes terminál, bezdrátově, přes modem nebo kabely spojeny s vyhodnocovacím zařízením nebo sběrným zařízením 12 pro data, přičemž se lze dotazovat měřicích prvků v daném případě relevantních měřicích sond 1 a získané měřené hodnoty vyhodnocovat. Takto lze provádět analýzy ztrát vody ·· ··»· ·· · ·· ·· • · · · ·· ···» • · ·»* · · · 9 9 9 9 · 9 9 9 ♦ ···· 9 * 9 9 *9 9 9 9 9 »·· • 9 ··· ·· · ·* ·*·· v domnělých oblastech nebo také provádět tyto analýzy pravidelně ručně nebo automaticky.
Právě zásluhou speciálního provedení měřicích sond 1 a předmětného způsobu měření a vyhodnocování získaných dat jsou otevřeny ještě další možnosti průběžného sledování cenné, pitné vody. Je takto například možné, aby se v případě centrálně uspořádaného vyhodnocovacího zařízení nebo sběrného zařízení 12 pro data na způsob generátoru náhodných jevů střídavě a v opakujících se intervalech analyzovaly na únik vody a jeho místa různé oblasti systému 13 zásobování vodou.
Měřicí sonda 1 a způsob podle vynálezu se s výhodou použijí v komunálních systémech 13 zásobování pitnou vodou, protože tam v důsledků úniků nebo netěsných ventilů u odběratelů samotných, což mohou být obytné domy, kanceláře, průmysl, živnosti a podobně, dochází ke značným ztrátám vody. Tyto úniky vody a jejich místa jsou objeveny zpravidla teprve tehdy, když unikající voda způsobí nějaké škody. K měření zde nepostačí samotné měřiče průtočného množství nebo spotřeby vody, instalované případně v různých místech, například v hlavní odbočce, v domovních přípojkách a podobně.
Je zde navrženo zařízení pro měření ztrát, které se v systémech 13 zásobování vodou může použít jednotlivě nebo v soustavách a být tam takto instalováno trvale. Může se pak i v relativně malých úsecích potrubí zjistit, zda zde odchylky průtoku, popřípadě průtočného množství, směru proudění nebo určitých šumů či změn tlaku v potrubí oproti obvyklým hodnotám v denní či noční době, nepoukazují na možné ztráty vody. Takto lze dosáhnout detailní kontroly každé vodárenské soustavy. Čím více měřicích sond 1 je v systému 13 zásobování vodou instalováno, tím • ff ffffffff • · • ··· •ff ff ff· ·· • · * ffffffff • · · · · · · • · · · · · ·»·· · · · · • · ffffffff · t v ·· ··· ·· · ·· «··
- 12 přesnější může být průběžná kontrola tohoto systému 13 zásobování vodou.
Pevná místa měření se tedy nacházejí v hlavních přívodních potrubích, v okružních potrubích a také v místních potrubích systému 13 zásobování vodou. Při pokládání nových potrubí se také současně mohou položit příslušná spojovací potrubí. V každém případě jsou k dispozici všechna místa místa měření, kde byly měřicí sondy 1 instalovány. Je možné také dálkové dotazování těchto měřicích sond 1 nebo jejich spojení s centrálním vyhodnocovacím zařízením nebo sběrným zařízením 12 pro data prosřednictvím modemu, takže pro vyhodnocení výsledků měření je případně zapotřebí pouze jedno vyhodnocovací zařízení nebo sběrné zařízení 12 pro data. Takto je také například možné, aby se například v nočních hodinách kontrolovaly určité oblasti, zda v nich nedochází ke změnám průtočného množství oproti obvyklým hodnotám. Ideálním případem je, jestliže centrální vyhodnocovací zařízení nebo sběrné zařízení 12 pro data může pro měření využít všechna měřicí místa v libovolné kombinaci.
Jednotlivé měřicí sondy 1 mohou být do systému potrubí zabudovány pomocí navrtávaných přírub 6 tím nej jednodušším způsobem. Protože takový systém potrubí sestává z potrubí různých rozměrů, použijí se takové navrtávané příruby 6, které se při použití vhodného vrtacího nástroje mohou instaovat na potrubí pod tlakem nebo bez tlaku. Měřicí sondu 1 lze instalovat také za pomoci různých adaptérů, přizpůsobených různým navrtávaným přírubám 6. Po zabudování měřicí sondy 1 již není možný přístup k pitné vodě, takže není nebezpečí záměrného nebo neúmyslného znečištění této pitné vody.
V případě zde navržené měřicí sondy 1 a způsobu jde
444* • 4
4 44« • 4 4 «
• 4 4
4 4 »
44*4 « · 4 · 4 v podstatě o to, aby se použitím více takových měřicích sond 1 dosáhlo průběžné kontroly, která není omezena jen na hlavní potrubí, nýbrž zasahuje až do místních potrubí, kde hlavně dochází ke ztrátám vody. V této souvislosti jsou samozřejmě zapotřebí speciálně provedené měřicí sondy 1, které jsou v potrubích instalovány napevno a musejí mít jednoduchou a levnou konstrukci, aby bylo možno soustavu takových měřicích sond 1 vybudovat s přijatelnými náklady. Protože však pitná voda je stále dražší a dražší a místa úniku nebo vadné ventily se musejí najít rychle, dříve než se voda někde objeví na povrchu, jsou tyto investice do systémů 13 zásobování vodou odůvodněné.

Claims (11)

  1. PATENTOVÉ NÁROKY
    1. Způsob provádění měření pro určení ztrát vody a lokalizaci míst úniku v systémech (13) zásobování vodou při použití měřicích sond (1), které v pravidelných nebo nepravidelných časových intervalech nebo průběžně měří průtok, to jest průtočné množství a směr průtoku, tlak vody a šum proudění v měřicích bodech (11), aby se pomocí vyhodnocovacího zařízeni (12) mohla na základě nulové spotřeby provést analýza a aby se na základě údajů o tlaku vody, šumu proudění, průtočného množství a směru proudění mohla provést přibližná lokalizace místa úniku, přičemž snímač (4) šumu každé měřicí sondy (1) je individuálně připojen ke korelátoru šumu, aby se v konečné fázi mohla provést přesná lokalizace úniku mezi dvěma sousedními měřicími sondami (1) .
  2. 2. Způsob podle nároku 1, vyznačující se tím, že na únik vody a místa úniku se střídavě opakovaně na způsob generátoru náhodných jevů testují různé oblasti systému (13) zásobování vodou.
  3. 3. Měřicí sonda k provádění způsobu podle nároku 1 nebo 2, vyznačující se tím, že v měřicí sondě (1) jsou zaintegrovány měřicí prvky pro měření průtoku, tlaku a šumu proudění, přičemž všechny tyto měřici prvky jsou bezdrátově, modemem nebo kabelem propojeny s vyhodnocovacím zařízením nebo sběrným zařízením (12) pro data.
    V* ···· • 4 4
  4. 4 4 · 4
    4 4444 4 4 • 4 4 •4 4 • * · •4 444
    4. Měřicí sonda podle nároku 3, vyznačující se tím, že měřicí prvky jsou uspořádány v pouzdru (5) se závitem, které je zašroubováno do navrtávané příruby (6).
  5. 5. Měřicí sonda podle nároku 4, vyznačující se tím, že v pouzdru (5) jsou uspořádány tři měřicí prvky.
  6. 6. Měřicí sonda podle nároku 4 nebo 5, vyznačující se tím, že na pouzdru (5) je vytvořen jemný závit nebo takové závity, které umožňují zabudování měřicí sondy (1) do potrubí pod tlakem vody.
  7. 7. Měřicí sonda podle některého z nároků 4 až 6, vyznačující se tím, že měřicí sonda (1), provedená jako pouzdro (5) se závitem, je na jednom svém konci opatřena úchytem (8) pro nástroj na způsob hlavy šroubu.
  8. 8. Měřicí sonda podle některého z nároků 3 až 7, vyznačující se tím, že měřicí prvek pro průtok je tvořen indukčním snímačem (2) průtoku.
  9. 9. Měřicí sonda podle některého z nároků 3 až 7, vyznačující se tím, že měřicí prvek pro průtok je tvořen kapacitním měřicím prvkem.
  10. 10. Měřicí sonda podle některého z nároků 3 až 9, vyznačující se tím, že je opatřena přípojkou pro měřicí vedení (9) nebo zásuvkou pro připojení jednoho nebo více vyhodnocovacích zařízení.
    ·« «*·· • · · • ♦ ·*· • · ·
    4« 44«
    4 4 4
    4 4 4 4
    4 4 444*
    4*4 ♦4 ·
    4 4 4
    4 4
    4 4
    4 4
    4444
  11. 11. Měřicí sonda podle některého z nároků 3 až 10, vyznačující se tím, že tyto měřicí sondy (I) jsou instalovány v určitých měřicích bodech (11) systému (13) zásobování vodou, s výhodou pomocí navrtávaných přírub (6), a jsou v těchto měřicích bodech (II) uspořádány trvale.
CZ20021226A 1999-10-26 1999-10-26 Zpusob a mericí sonda pro provádení merení v systémech zásobování vodou CZ297886B6 (cs)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/EP1999/008076 WO2001031308A1 (de) 1999-10-26 1999-10-26 Verfahren und messsonde zur durchführung von messungen in wasserversorgungssystemen

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CZ20021226A3 true CZ20021226A3 (cs) 2002-06-12
CZ297886B6 CZ297886B6 (cs) 2007-04-18

Family

ID=8167476

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CZ20021226A CZ297886B6 (cs) 1999-10-26 1999-10-26 Zpusob a mericí sonda pro provádení merení v systémech zásobování vodou

Country Status (10)

Country Link
JP (1) JP2003513237A (cs)
CN (1) CN1171030C (cs)
AU (1) AU768095B2 (cs)
BR (1) BR9917543A (cs)
CA (1) CA2388110A1 (cs)
CZ (1) CZ297886B6 (cs)
EA (1) EA008420B1 (cs)
IL (2) IL149121A0 (cs)
PL (1) PL196979B1 (cs)
WO (1) WO2001031308A1 (cs)

Families Citing this family (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2013178273A (ja) * 2004-10-08 2013-09-09 Itron Inc パイプライン網内の振動の追跡
DE102006005027A1 (de) * 2006-02-03 2007-08-09 Gerhard Ritter Verfahren zur Erkennung eines Lecks in einem Rohrnetz
JP5019197B2 (ja) * 2006-03-31 2012-09-05 株式会社東芝 配水情報管理装置
CN100425904C (zh) * 2006-05-11 2008-10-15 陈宜中 巡视式水管电子检漏法
DE102010043482B4 (de) 2010-11-05 2012-05-24 Siemens Aktiengesellschaft Leckageerkennung und Leckageortung in Versorgungsnetzen
US20160047706A1 (en) * 2013-03-29 2016-02-18 Nec Corporation Piping problem sensing data logger, piping structure, and piping problem sensing system
CN104535275B (zh) * 2014-12-11 2017-04-12 天津大学 基于气泡声学的水下气体泄漏量的检测方法和检测装置
DK3317658T3 (da) * 2015-07-03 2020-11-30 Kamstrup As Turbiditetssensor baseret på ultralydsmålinger
JP7446856B2 (ja) 2020-03-03 2024-03-11 ホーチキ株式会社 放水試験測定システム

Family Cites Families (17)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE2841674C2 (de) * 1978-09-25 1983-09-22 Heide, Gerhard, Dipl.-Ing., 4006 Erkrath Verfahren zur Überprüfung auf Leckverluste sowie dabei verwendbarer Meßschacht
DE3112829C2 (de) * 1981-03-31 1986-01-16 Seba-Dynatronic Mess- und Ortungstechnik gmbH, 8601 Baunach Verfahren und Geräte zur Ortung von Rohschäden mit wenigstens einem Mikrophon
JPS604700A (ja) * 1983-06-24 1985-01-11 Hitachi Ltd 管網破断点の推定方式
DE3336245A1 (de) * 1983-10-05 1985-04-25 Kraftwerk Union AG, 4330 Mülheim Verfahren zum ermitteln einer leckstelle an druckfuehrenden behaeltern und einrichtung dazu
JPS6174998A (ja) * 1984-09-19 1986-04-17 株式会社 テイエルブイ スチ−ムトラツプの運転時間積算計
JPH01112440U (cs) * 1988-01-26 1989-07-28
JPH0432735A (ja) * 1990-05-29 1992-02-04 Fujikura Ltd 地中埋設管路のリーク点検出方法
JP3223337B2 (ja) * 1993-03-25 2001-10-29 フジテコム株式会社 漏洩音検出装置
FR2713764B1 (fr) * 1993-11-10 1996-01-12 Ksb Sa Dispositif de mesure d'un fluide.
JP3119986B2 (ja) * 1993-12-07 2000-12-25 日昌興業株式会社 地中埋設水道管の漏水箇所調査方法
JP3144971B2 (ja) * 1993-12-16 2001-03-12 株式会社東芝 漏水検出装置
DE19528287C5 (de) * 1995-08-02 2009-09-24 Ingenieurgesellschaft F.A.S.T. für angewandte Sensortechnik mit beschränkter Haftung Verfahren zur Erkennung eines Lecks in einem Trinkwasser-Versorgungsnetz und Anordnung zur Durchführung des Verfahrens
JPH10267783A (ja) * 1997-03-25 1998-10-09 Akuasu Kk 水道漏水検出方法
JPH11201812A (ja) * 1998-01-08 1999-07-30 Mitsui Eng & Shipbuild Co Ltd 流体配管内の音速計測方法
JPH11230849A (ja) * 1998-02-17 1999-08-27 Mitsui Eng & Shipbuild Co Ltd 消火栓、流体管路の水理情報検出装置
JP3488623B2 (ja) * 1998-03-04 2004-01-19 東京都 漏水位置検出方法および漏水位置検出装置
JPH11271168A (ja) * 1998-03-25 1999-10-05 Mitsui Eng & Shipbuild Co Ltd 漏洩検知方法

Also Published As

Publication number Publication date
WO2001031308A1 (de) 2001-05-03
CA2388110A1 (en) 2001-05-03
EA008420B1 (ru) 2007-04-27
CN1171030C (zh) 2004-10-13
IL149121A0 (en) 2002-11-10
AU1043500A (en) 2001-05-08
IL149121A (en) 2006-09-05
PL196979B1 (pl) 2008-02-29
PL354457A1 (en) 2004-01-12
BR9917543A (pt) 2002-08-13
AU768095B2 (en) 2003-12-04
CZ297886B6 (cs) 2007-04-18
JP2003513237A (ja) 2003-04-08
CN1375055A (zh) 2002-10-16
EA200200485A1 (ru) 2002-10-31

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US7007545B1 (en) Method and measurement probe for the performance of measurements in water supply systems
US4361030A (en) Method for leak detection in a pipeline system and a measuring well for use in a pipeline system in the method for leak detection
TWI549072B (zh) 用於檢測液體分佈系統中影響液體流量之事件的方法、媒體、設備與系統
JP6514284B2 (ja) 導管の欠陥データを収集、解析、およびアーカイブするシステムおよび方法
KR101899112B1 (ko) Ict기반 상수관망의 실시간 누수감지시스템
JP2004205477A (ja) 流体搬送管網中の異常箇所を推定する方法
Martini et al. Preliminary investigations on automatic detection of leaks in water distribution networks by means of vibration monitoring
CZ20021226A3 (cs) Způsob a měřicí sonda pro provádění měření v systémech zásobování vodou
US20030204338A1 (en) Method and measurement probe for the performance of measurements in water supply systems
CN107013812A (zh) 一种三场耦合管道泄漏监测方法
Cole Methods of leak detection: an overview
KR100406239B1 (ko) 노후수도관로의 누수감시시스템
JP2019100729A (ja) 情報提示システム、情報提示方法およびプログラムに関する
US7095222B2 (en) Leak detection method and system in nonmetallic underground pipes
JP2022082294A (ja) 管水路の異常検知システム、推定装置、学習モデル生成装置、管水路の異常検知装置、管水路の異常検知方法、推定方法、及び学習モデル生成方法
KR20220061559A (ko) 상하수도관 누수감지 장치
JP2003513237A5 (cs)
KR101759200B1 (ko) 센싱모듈이 적용되는 매설관로의 누수 검지 시스템
KR101283531B1 (ko) 누수 검지 시스템
Cataldo et al. Large-scale implementation of a new TDR-based system for the monitoring of pipe leaks
KR101449989B1 (ko) 상수도관 누수 탐지장치 및 누수탐지를 위한 누수신호 처리방법
EP3795971A1 (en) Fluid leak detector and fluid leak detection method based on heat transfer measurements
KR20040009611A (ko) 상하수도 누수감시시스템
FI84939B (fi) Foerfarande foer lokalisering av laeckstaellen i vattenledningar under jord.
US20240117612A1 (en) Novel Method of Continuous Fluids Flow Mapping and Characterization in Plumbing Systems/Networks

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A Patent lapsed due to non-payment of fee

Effective date: 20091026