CZ297886B6 - Zpusob a mericí sonda pro provádení merení v systémech zásobování vodou - Google Patents

Zpusob a mericí sonda pro provádení merení v systémech zásobování vodou Download PDF

Info

Publication number
CZ297886B6
CZ297886B6 CZ20021226A CZ20021226A CZ297886B6 CZ 297886 B6 CZ297886 B6 CZ 297886B6 CZ 20021226 A CZ20021226 A CZ 20021226A CZ 20021226 A CZ20021226 A CZ 20021226A CZ 297886 B6 CZ297886 B6 CZ 297886B6
Authority
CZ
Czechia
Prior art keywords
measuring
flow
noise
measuring probe
water
Prior art date
Application number
CZ20021226A
Other languages
English (en)
Other versions
CZ20021226A3 (cs
Inventor
Martinek@Peter
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 filed Critical
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)

Abstract

Resení se týká zpusobu provádení merení pro urcení ztrát vody a lokalizaci míst úniku v systémech (13) zásobování vodou pri pouzití mericích sond (1), které v pravidelných nebo nepravidelných casových intervalech nebo prubezne merí prutok, to jest prutocné mnozství a smer prutoku, tlak vody a sum proudení v mericích bodech (11a, 11b, 11c, 11d), a pomocí sberného zarízení (12) se na základe nulovéspotreby provádí analýza a na základe údaju o tlaku vody, sumu proudení, prutocného mnozství a smeru proudení se provádí priblizná lokalizace místa úniku. Mericími sondami (1) se soucasne merí také tlak vody a sum proudení, pricemz snímac (4) sumu kazdé mericí sondy (1) je individuálne pripojen ke korelátoru sumu a v konecné fázi se provádí presnálokalizace úniku mezi dvema sousedními mericími sondami (1). V mericí sonde (1) jsou zaintegrovány mericí prvky pro merení prutoku, tlaku a sumu proudení, pricemz vsechny tyto mericí prvky jsou bezdrátove, modemem nebo kabelem propojeny s vyhodnocovacím zarízením nebo sberným zarízením (12) pro data.

Description

(57) Anotace:
Řešení se týká způsobu 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 (11a, 11b, 11c, 1 ld), a pomocí sběrného zařízení (12) se na základě nulové spotřeby provádí analýza a na základě údajů o tlaku vody, šumu proudění, průtočného množství a směru proudění se provádí přibližná lokalizace místa úniku. Měřicími sondami (1) se současně měří také tlak vody a šum proudění, přičemž snímač (4) šumu každé měřicí sondy (1) je individuálně připojen ke korelátoru šumu a v konečné fázi se provádí přesná lokalizace úniku mezi dvěma sousedními měřicími sondami (1). V měřicí sondě (1) 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 (12) pro data.
Způsob a měřicí sonda pro provádění měření v systémech zásobování vodu
Oblast techniky
Vynález se týká způsobu 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, a pomocí sběrného zařízení se na základě nulové spotřeby provádí analýza a na základě údajů o tlaku vody, šumu proudění, průtočného množství a směru proudění se provádí přibližná lokalizace místa úniku. 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 vodu 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 vyúčtovaného 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 průtokoměry. Tímto vybavením a příslušným způsobem jsou snad učiněny první kroky k velkoplošnému zjišťování úniků vody, zjišťování konkrétních úniků a jejich přesná lokalizace však nejsou možné. Za 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 vyhodnocují 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. ÓlZeitschrift fiir die Mineralólwirtschaft (1973) S. 2-6“. Naposledy uvedený dokument EP-B0 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-A0 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.
- 1 CZ 297886 B6
Podstata vynálezu
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.
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, a pomocí sběrného zařízení se na základě nulové spotřeby provádí analýzy a na základě údajů o tlaku vody, šumu proudění, průtočného množství a směru proudění se provádí přibližná lokalizace místa úniku, podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že měřicími sondami se současně měří také tlak vody a šum proudění, přičemž snímač šumu každé měřicí sondy je individuálně připojen ke korelátoru šumu a v konečné fázi se provádí 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 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 pouze instalovány 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 náhodně opakovaně 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.
Způsob podle vynálezu nabízí velmi výhodné možnosti také při montáži více měřicích sond.
V tomto směru je zejména pro případ centrálně uspořádaných vyhodnocovacích zařízení, například sběrných zařízení 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 úniku, 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.
-2CZ 297886 B6
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 jedné a k neuspokojivému přibližnému výsledku se pak dospívalo velmi namáhavě. Zásluhou řešení podle vynálezu je umožněno, že ve všech bodech měření jsou k dispozici 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, které je zašroubováno do navrtávané příruby. Takto je možno měřicí sondu kdykoliv, i dodatečně, instalovat i do systému zásobování vodu pod tlakem. Není k tomu zapotřebí ani speciální šachta, která by 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 vyhodnocování. 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 ve tvaru 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 vjiž existující šachtě. Různé možnosti existují také v dalším přenosu dat. V tomto směruje například možné, že měřicí sonda bude opatřena přípojkou pro měřicí vedení nebo zásuvkou pro připojení jednoho nebo více sběrných 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 měřicí sondu podle vynálezu ve schematickém znázornění;
-3CZ 297886 B6
- na obr. 2 na trhu běžnou navrtávanou přírubu, částečně vyříznutou, do které se měřicí sonda montuje, v šikmém pohledu; a
- na obr. 3 schematické znázornění potrubní sítě v systému zásobování vodou.
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 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 ve tvaru hlavy šroubu. V rámci vynálezu lze samozřejmě použít i jakékoliv jiné vhodné provedení tohoto úchytu 8 pro nástroj. Jestliže je zapotřebí mimořádně štíhlé provedení měřicí sondy J_, 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 11a, 11b, 11c, 1 ld 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.
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.
-4CZ 297886 B6
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 11a, 1 lb, 1 lc. 1 ld 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 korelátoru 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 11a, 1 lb, 1 lc, lid. 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 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 střídavě, náhodně 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 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 vedení. V každém případě jsou k dispozici všechna 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 prostřednictvím 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 11a, 1 lb, 1 lc, lid v libovolné kombinaci.
-5CZ 297886 B6
Jednotlivé měřicí sondy 1 mohou být do systému potrubí zabudovány pomocí navrtávaných přírub 6 tím nejjednodušším způsobem. Protože takový systém potrubí sestává z potrubí různých rozměrů, použijí se takové navrtávané příruby 6, které se při použití vhodného vrtacího nástroje mohou instalovat 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 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 (9)

  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 (11a, 11b, 11c, 1 ld), a pomocí sběrného zařízení (12) se na základě nulové spotřeby provádí analýza a na základě údajů o tlaku vody, šumu proudění, průtočného množství a směru proudění se provádí přibližná lokalizace místa úniku, vyznačující se tím, že měřicími sondami (1) se současně měří také tlak vody a šum proudění, přičemž snímač (4) šumu každé měřicí sondy (1) je individuálně připojen ke korelátoru šumu a v konečné fázi se provádí 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 náhodně opakovaně 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 měřicí prvky jsou bezdrátově, modemem nebo kabelem propojeny s vyhodnocovacím zařízením nebo sběrným zařízením (12) pro data.
  4. 4. Měřicí sonda podle nároku 3, v y z n a č uj í c í 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, v y z n a č u j í c í 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 závity, pro 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 ve tvaru hlavy šroubu.
    -6CZ 297886 B6
  8. 8. Měřicí sonda podle některého z nároků 3 až 7, vyznačující se tím, že je opatřena přípojkou pro měřicí vedení (9) nebo zásuvkou pro připojení jednoho nebo více sběrných zařízení (12).
  9. 9. Měřicí sonda podle některého z nároků 3 až 8, vyznačující se tím, že tyto měřicí sondy (1) jsou instalovány v určitých měřicích bodech (11a, 11b, 11c, lid) systému (13) zásobování vodou, zejména pomocí navrtávaných přírub (6), a jsou v těchto měřicích bodech (11a, 11b, 11c, lid) 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 CZ20021226A3 (cs) 2002-06-12
CZ297886B6 true 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
JP6136031B2 (ja) * 2013-03-29 2017-05-31 日本電気株式会社 配管異常検知データロガー装置、配管構造及び配管異常検知システム
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

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0009263A1 (de) * 1978-09-25 1980-04-02 Gerhard Heide Verfahren zur Überprüfung auf Leckverluste sowie dabei verwendbarer Messchacht
US4457163A (en) * 1981-03-31 1984-07-03 Jaeckle Eugen Method and apparatus for locating pipeline damage
US4640121A (en) * 1983-10-05 1987-02-03 Kraftwerk Union Aktiengesellschaft Method for finding a leak in pressure-carrying vessels and apparatus for carrying out the method
EP0652420A1 (fr) * 1993-11-10 1995-05-10 Ksb S.A. Dispositif de mesure d'un fluide
DE19528287A1 (de) * 1995-08-02 1997-02-06 Gerhard Ritter Verfahren zur Erkennung eines Lecks in einem Trinkwasser-Versorgungsnetz und Anordnung zur Durchführung des Verfahrens

Family Cites Families (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS604700A (ja) * 1983-06-24 1985-01-11 Hitachi Ltd 管網破断点の推定方式
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
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
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

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0009263A1 (de) * 1978-09-25 1980-04-02 Gerhard Heide Verfahren zur Überprüfung auf Leckverluste sowie dabei verwendbarer Messchacht
US4457163A (en) * 1981-03-31 1984-07-03 Jaeckle Eugen Method and apparatus for locating pipeline damage
US4640121A (en) * 1983-10-05 1987-02-03 Kraftwerk Union Aktiengesellschaft Method for finding a leak in pressure-carrying vessels and apparatus for carrying out the method
EP0652420A1 (fr) * 1993-11-10 1995-05-10 Ksb S.A. Dispositif de mesure d'un fluide
DE19528287A1 (de) * 1995-08-02 1997-02-06 Gerhard Ritter Verfahren zur Erkennung eines Lecks in einem Trinkwasser-Versorgungsnetz und Anordnung zur Durchführung des Verfahrens

Also Published As

Publication number Publication date
AU1043500A (en) 2001-05-08
EA200200485A1 (ru) 2002-10-31
CZ20021226A3 (cs) 2002-06-12
CA2388110A1 (en) 2001-05-03
PL196979B1 (pl) 2008-02-29
IL149121A (en) 2006-09-05
BR9917543A (pt) 2002-08-13
EA008420B1 (ru) 2007-04-27
IL149121A0 (en) 2002-11-10
JP2003513237A (ja) 2003-04-08
AU768095B2 (en) 2003-12-04
WO2001031308A1 (de) 2001-05-03
CN1171030C (zh) 2004-10-13
CN1375055A (zh) 2002-10-16
PL354457A1 (en) 2004-01-12

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
US6647762B1 (en) Detecting leaks in pipes
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
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
CZ297886B6 (cs) Zpusob a mericí sonda pro provádení merení v systémech zásobování vodou
GB2454220A (en) Detecting strain in structures
US20030204338A1 (en) Method and measurement probe for the performance of measurements in water supply systems
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
US20220146361A1 (en) Water leakage detection device for water and sewage pipe
KR100406239B1 (ko) 노후수도관로의 누수감시시스템
ES2200436T3 (es) Sonda de medida para redes de abastecimiento de agua y procedimiento para la deteccion de fugas.
JP2003513237A5 (cs)
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
KR101393038B1 (ko) 상수도관 누수 탐지장치 및 이를 이용한 누수 탐지방법
KR20040020763A (ko) 수도관로용 원격 누수탐지모니터링시스템
KR101759200B1 (ko) 센싱모듈이 적용되는 매설관로의 누수 검지 시스템
KR101283531B1 (ko) 누수 검지 시스템
KR20040009611A (ko) 상하수도 누수감시시스템
CN115234847A (zh) 定位供水管网中的泄漏点的方法
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
KR200309464Y1 (ko) 계측기 장착용 분기관을 갖는 계량기 연결 유니언
NO153750B (no) Fremgangsmaate for bestemmelse av utettheter i nedgravde vannledninger.

Legal Events

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

Effective date: 20091026