卓顶精文自来水管道漏水检测技术方案.docx

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卓顶精文自来水管道漏水检测技术方案

 

中材科技(酒泉)风电叶片有限公司

供水管网漏水检测技术实施方案

 

20XX年6月

中材科技(酒泉)风电叶片有限公司

供水管网漏水检测技术实施方案

项目编号:

20XXGSTW012CS

项目经理孙景军(高级管线探测工程师)

设计负责人孙景军(高级管线探测工程师)

质量负责人张凡(高级防腐检测工程师)

技术总工程师徐崇喜(高级工程师)

技术负责人王金栋(工程师)

方案编写人王金栋(工程师)

甘肃拓维地理信息工程有限公司

20XX年06月

 

一、技术组织方案

1.概况

中材科技(酒泉)风电叶片有限公司供水主管道长度约7km,日供水约未知,水损约60%,管网压力约1.5kg/cm2-4.2kg/cm2。

供水干管网材质以水泥、玻璃钢、铸铁、球墨铸铁、ppr为主;支管以钢、PE、PVC、镀锌管为主;管道埋深0.8m—1.5m左右。

2.工作范围及内容

2.1工作范围

本次漏水检测工作范围为永中材科技(酒泉)风电叶片有限公司所辖的供水管线(厂内所有管网)。

2.2工作内容

2.2.1用水状况及管网运行评价:

区域水压分析、区域环境调查(管径、材质、表、井等)、用户调查(主要用水单位及居民区用水);

2.2.2漏水详查:

查明供水管线漏水点位置,并进行漏水点精确定位;

2.2.3协助甲方找出影响产销差因素,提出降低产销差率的合理化建议及治理措施。

2.2.4为进一步以“控制产销差”为目标的合作方式收集真实的资料。

3.技术质量要求

3.1满足《城镇供水管道漏水探测技术规程》。

3.2漏水点确认准确率≥95%,定位精度≤±1.0m(超出范围,直接费用由乙方承担)。

4.工程组织

4.1人员组成

本工程拟投入人员4-6名。

其中:

项目经理1名;探测台组长2名;技术辅助人员2-3名。

4.2组织形式

 

 

4.3拟投入本工程的主要仪器设备

仪器名称

型号

产地

数量

多探头数字相关仪

Enigma

英国

1套

漏水探测仪

LD—96/LA-60

日本

1-2台

地下管线探测仪

MPL-H7或MPL-H10

美国

1台

数字水压计

Primelog1P

英国

1台

听音棒

1.5m(2.0m)

日本

2-3支

便携计算机

DELL700

美国

1台

发电机

本田220V

日本

1台

电钻

日本220V

日本

1台

其它辅助设备

5.工程进度计划

在漏水探测行业中,我公司无论从设备、人员、以及技术上都占有明显的优势,已成功地为甘肃、银川、青海、嘉峪关、平凉、临夏、天水、冷水江等50多家城市和企业供水单位进行了地下供水管网漏水探测工程。

因此,有能力保质、按期完成任务。

第一期工期安排:

20XX年6月28日~20XX年7月3日。

可视进度情况进行调整,具体工作进度计划如下:

进度

后期维护、汇编报告

漏水点修复后复测

陆续报修漏水点,提交检测数据

漏水探测

技术人员、设备到位并开始探测

时间

现场踏勘及施工方案

6.286.296.307.17.27.3

6.工作流程

 

7.工作方法与技术要求

7.1管网资料收集、调查

测区内供水管网图、管网压力资料、供水、售水数据等。

7.2管网压力测量及分析

目的:

通过对管网上的压力分析,了解压力的空间和时间的数据和变化规律,发现管网压力异常,确定漏水发生的重点区域。

同时,为漏水探测方法的合理采用及探测数据的解释提供依据。

仪器:

高精度数字压力计PrimeriLog1P。

区域压力测量:

平均20km要求有一个探测点,异常区加密探测点,探测点要求均匀分布,尽可能选择大口径管道。

压力测量一般在消火栓或其他接水点上进行,可尽量利用水司已有的压力点。

压力测量时间为凌晨0:

00-5:

00,每点测量5分钟,每分钟1个压力测量记录,测量记录包括:

测量时间、人员、地点、压力值等。

压力值进行日变和高度改正。

区域压力数据分析:

根据测得的数据,发现压力异常区域并进一步的缩小异常范围,为漏水探测工作提供工作依据,提高工作效率和准确度。

7.3阀栓听音探测

目的:

发现阀栓漏水、阀栓异常。

方法:

采用机械听音棒对消火栓、阀门、水表、以及管道出露点,进行听音探测。

探测时间:

15:

00-18:

00与22:

00-次日5:

00。

探测密度:

密度要求见下表,表中距离为有条件下的最大允许距离。

≦100mm

100mm-150mm

200mm-250mm

≧300mm

金属管道

100m

80m

60m

50m

非金属管道

60m

50m

40m

30m

探测率:

2×100%。

异常编号:

阀栓异常用F001表示,F代表阀栓异常,数字为阀栓异常编号。

阀栓异常编号应在实地和图上标注清楚。

探测记录:

异常编号、异常强度(分高、中、低3级)、管径、埋深,以及异常引起的范围等。

7.4路面听音探测

目的:

发现漏水地面异常,定性分析漏水发生的可能性及漏水点位置。

仪器:

漏水探测仪/LD—96或Mikron全功能型探漏仪。

7.4.1对工作区内的所有用户总表前的供水管线进行100%听音,传感器探测距离小于70cm,采用S形听音方法,传感器偏离管道中心距离小于50cm。

7.4.2非金属管道、DN300mm以上管道的管段,换人进行二次路面听音。

7.4.3路面听音时间为晚上22:

00-凌晨5:

00。

7.4.4每天路面听音后的管段用不同颜色的荧光笔标识,异常地段用红色标注。

7.4.5对路面异常进行编号,用G101表示。

G代表路面异常,数字第一位为组号,第二、三位为异常编号。

路面异常在实地应标注清楚,图上应标明异常编号、范围和最高强度。

7.4.6路面异常要有记录,记录内容包括:

异常编号、范围、强度、管道情况、现场情况和异常判断等。

7.4.7大口径管道漏水探测

对于>DN500的管道,因管道口径大,埋深深,阀栓密度小,阀门之间的距离相对较长;漏水声波衰减快,传播距离短,相对数字漏水探测技术,有一定的局限。

针对此类管道,为确保漏水探测工程质量,应用以下方法加以弥补。

具体为:

加强管道周围环境调查,及时发现地表返水、下水异常等。

进行管道密间隔、双“S”听音。

运用水中传感器,对异常点进行相关探测工作。

对部分异常路段,进行密间隔钻孔听音探测工作

7.5漏水相关探测

目的:

发现声波异常,分析是否为漏水引起,若为漏水异常,精确定位漏水位置并记录漏点相关数据。

工作时间:

晚间22:

00-次日5:

00。

可根据具体情况调整。

探头设置:

普查应用时间段,一般为单一时间段,可调整为双时间段;用水或其他干扰较大时,应用为三时间段。

多段采集时,时间间隔一般为2分钟。

探头布放:

严格按布设图进行放置,不能按计划放置时,注明原因,更改布设图。

回收下载:

回收探头时,复查探头编号,做到与布设图一致。

注意探头提手放平,关闭传输箱下载数据。

资料整理:

绘制探头布设图,标明探头位置。

输入相关资料,确定异常分类。

根据异常分类及编号分别在电子图和管道图上进行标注,并编制异常表,为确认工作提供方便。

异常表制定应仔细认真,避免错号重号出现。

数据备份:

数据资料必须按规定及时备份。

艾格玛Enigma多探头数字相关仪管道资料示例:

艾格玛Enigma多探头数字相关仪声波分析示例:

艾格玛Enigma多探头数字相关分析示例:

7.6水中相关探测

目的:

在振幅相关探测条件受到限制,探测效果不好的情况使用。

确认漏水的发生,漏水点精确定位。

仪器:

水中传感器(需水司配合)。

适用范围:

漏水异常区的大口径、长距离管道。

技术要求:

水中传感器安装按规范进行,参数输入正确,探测距离一般要求小于800m以内,最长距离不大于1200m,探测3次,每次探测时间要求大于5分钟。

7.7漏水点确认定位

目的:

确认声波异常是否由漏水引起;如果是漏水异常,对漏水点进行定位。

方法1:

对漏水声波异常,采用Enigma多探头数字相关仪进行数字相关探测确认。

首先根据已有的管线资料设计好所探测管段,确定相关仪传感器所摆放位置,并设置好传感器,距离、管径、材质等参数准确输入进行相关探测。

根据探测结果对关键管段进行重复探测,以准确确定漏水点位置。

重复探测时传感器须相互调换,比较探测结果以减小距离误差,从而得到准确的漏水点定位。

方法2:

对不能满足Enigma多探头数字相关仪相关探测条件的漏水声波异常,采用钻孔听音确认。

首先精确测定管道的位置及埋深,然后在管道正上小于管道深度的范围内钻孔,用听音棒检测漏水噪音并根据漏水噪声情况确定漏水点的位置。

钻孔位置的设定原则上在异常范围内延管道走向均匀分布。

漏水确认准确率≧95%;漏水点定位精度≦±1m。

7.8漏水修复

漏水点确认定位后,及时地向甲方提出漏水点报告,甲方接到报告后,一周内负责安排修复,修复时必须通知乙方人员到现场,共同确认漏水量。

漏水点修复须做以下记录:

①漏水点修复照片;

②漏水点开挖记录:

包括管道情况、漏水原因、漏点状况、漏水量、基本情况(时间、人员等),开挖记录要求双方现场负责人签名。

7.9修复后漏水探测

漏水点修复后,再次对异常区进行100%的漏水探测,因为小的漏水点异常可能会被大漏水点异常所掩盖。

复查目的是查明漏水的管道周围异常现象是否仍然存在,有无可能仍存在其它漏点。

7.10测区内大用户供水状况及违章用水情况调查

在漏水探测的同时进行调查,发现异常情况及时确认报送水司。

8.漏水点验收方法

8.1漏水点验收标准

漏水点定位准确率≥95%,定位精度≤±1.0m。

8.2漏水点验收方法

①施工方在探测出漏水点后,填报漏水报告单即确定为漏水点。

②在双方技术人员到场的情况下,由甲方组织人员对乙方查出的暗漏点逐点开挖(不得单方开挖),共同确认验证。

③现场填写漏量记录认定单及漏点状况说明,由双方项目负责人签字确认。

④对漏点状况应以照片、栓点法示意图等形式尽可能提供详细资料备案。

⑤乙方工作完毕,甲方写出乙方工作结果评价(包括:

漏点数量、漏水量、管网长度、工作结论等)。

8.3漏水量计算方法(任选一种或两种)

①公式法:

Q=ρS

Q:

漏水量(m3)

ρ:

系数通常取0.65

S:

漏水点面积单位m2

g:

重力加速度9.8

h:

漏水点开挖前供水压力。

②容积法:

据漏水点情况,采用合适的定量容器,在一定时间内实接漏水量。

③用泵抽水法:

较大漏水点也可在开挖漏点修复前用水泵抽水时,在出水口加装水表计量漏水量。

9.提交成果

9.1工程技术设计书;

9.2漏水相关探测数据;

9.3漏水点报告单(包括漏水点位置示意图、管材材质、管径、损坏部位、埋深等);

9.4漏水点现场照片;

9.5漏水探测工程工作报告:

①管网巡检查漏实施计划及内容;

②管网巡检查漏方式、技术及达到的技术

③漏水情况及修理结果统计;

④漏水原因分析;

⑤根据管网巡检查漏及修理结果分析提出今后漏水防止的提案;

⑥用水状况及管网运行状况评价

⑦降低产销差率的合理化建议及治理措施。

⑧漏水点资料。

二、质量保证措施

1.质量保证体系

漏水探测的质量直接关系到工程的成败,因此,我公司在项目实施过程中将严格按有关《质量标准》及公司《检验规程》,对项目实施监理和成果检查,并按照公司质量保证体系的要求进行过程控制,保证各工序的作业质量。

2.质量控制措施

⑴作业严格标准化、规范化。

⑵施工前项目经理与作业组签订质量保证书,明确双方责、权、利,并按有关规定对项目及各作业组进行考核。

⑶实施作业组互检、项目监理、公司监理三级质量监

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