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我国人均水资源占有量仅为世界平均的1/4,水资源短缺,制约了我国经济和社会的可持续发展,然而,在这种情况下,各种原因造成的供水管网漏损率却在30%左右,其中,直接由泄漏引起的占90%以上。本项目以供水管网泄漏发现和定位中的声信息分析及处理作为研究对象,对泄漏声产生机理、非泄漏声源干扰下的泄漏辨识及定位等进行基础科学研究。具体内容包括:采用流体力学、薄壳振动理论结合可视化技术研究泄漏声信号产生机理,进而分析泄漏声信号特征;由于供水管网是一个分布广、分支和阀门众多的系统,实际检测噪声环境不同于单根管道情况,研究管网分支流、阀门流体噪声及管外固定非泄漏声源干扰下的泄漏声信号特征提取及泄漏辨识方法,及各种非泄漏声源干扰下的漏点定位方法;采用盲系统辨识方法从采集的泄漏声信号中提取新的定位参数,研究不依赖声传播速度的定位方法。本项目将为研制出适合区域供水管网泄漏检测定位的仪器系统奠定理论和技术基础。 2100433B
批准号 |
60804061 |
项目名称 |
供水管网泄漏检测定位中的信息分析及处理研究 |
项目类别 |
青年科学基金项目 |
申请代码 |
F0303 |
项目负责人 |
杨进 |
负责人职称 |
教授 |
依托单位 |
重庆大学 |
研究期限 |
2009-01-01 至 2011-12-31 |
支持经费 |
21(万元) |
在城市给水里面:一级供水管网是指与水厂出厂水管直接联通的管网;二级管网是指使用城市自来水,但是管网没有和城市一级管网联通的管网,比如:经过水箱以后再次进入用户家里的情况给水管网 water distr...
市政城市供水管网应该用广联达安装软件进行计算和审计的。
供水管网在单向,即一个方向对外供水时,离供水开始点(水泵)总是有远有近。有的用户就在供水出口管的附近,但有的用户却在很远的位置,即在供水系统的就后面,也就是离供水出品管最远的一些地方,这里总是最后得到...
建筑二次供水管网的漏损定位研究
面对建筑二次供水管网的漏损问题,现阶段通常采用检漏仪器配合人工经验的技术手段进行检测.针对上述方法耗时长、效率低等问题,提出一种数据驱动的增量式建筑二次供水管网漏损定位方法.该方法通过高频采集管网中各个压力监测点数据,建立未漏损工况下建筑二次供水管网压力数据集,并采用K均值算法对数据集进行聚类,形成不同时段压力特征数据,用以判断新采集的节点压力向量是否异常,进而判定是否发生漏损,并定位漏损节点位置.实验结果表明,该方法可实现建筑二次供水管网漏损定位,较现有方法发现漏损用时短、定位速度快等优势,具有一定的实用价值.
供水管网漏损控制(城市供水管网漏损监测系统)
供水管网漏损控制、城市供水管网漏损监测系统 一、系统概述 供水管网漏损控制(城市供水管网漏损监测系统)是破解供水企业发展难题,降低管 网漏损率和产销差率的有效手段。 供水管网漏损控制(城市供水管网漏损监测系统)通过对各 DMA(独立计量区域)内的 流量和压力节点实施远程实时监测,既可及时发现管网供水异常,又可测算出区域的漏损 情况、并辅助查找漏点,有效降低管网漏损率和产销差率。 二、系统构成 供水管网漏损控制(城市供水管网漏损监测系统)示意图 区域流出节点区域流入节点 关键节点 M 关键节点 N 监控中心 手机 APP 服务器 三、系统功能 在线监测重要节点的实时流量、 压力,科学制订并执行调度方案, 使管网流量、水压平 稳运行。 及时发现 DMA中的流量和压力变化,识别出发生爆管的可能性。根据预判信息第一时 间发布管网水量、水压调度指令和阀门远程控制要求,并迅速采取排查和检漏措施。
压缩空气的泄漏有泄漏点多,泄漏不宜检测的特点,工业企业巡检主要采取抹肥皂水的简陋方法。而压缩空气的泄漏在不知不觉中会使工厂蒙受压缩空气泄漏检测有两个方面:定位与定量。
压缩空气泄漏点可通过使用气体泄漏扫描枪来进行定位扫描,确定泄漏点,以便实施堵漏。
压缩空气泄漏量可以通过使用智能气体泄漏检测仪进行泄漏量检测,通过检测可以得到泄漏量与损失电费。
批准号 |
69574020 |
项目名称 |
热油长输管道泄漏检测与定位技术研究 |
项目类别 |
面上项目 |
申请代码 |
F0306 |
项目负责人 |
靳世久 |
负责人职称 |
教授 |
依托单位 |
天津大学 |
研究期限 |
1996-01-01 至 1998-12-31 |
支持经费 |
10(万元) |
管道泄漏监测技术对于及时了解管道安全运营状态,确保国民经济和人民生命财产安全具有重要意义。随着新型材料、新型传感器的不断发展,各种管道泄漏检测及监测技术应运而生。本项目提出了一种基于准分布式光纤应变测量技术的管道泄漏监测及定位的方法,它以负压波传播规律为基础,通过采集泄漏引起的管道沿线的应变分布信息,对管道泄漏位置进行判断。本项目将从管道泄漏的机理研究出发,给出不同泄漏情况下的泄漏定位方法,包括负压波时间差定位法,负压波能量衰减定位法及稳态应变分布模式识别法等。而高灵敏度光纤光栅传感器的研发也是本项目的重要研究分支,它决定了泄漏监测系统对于微小泄漏量的检测能力。结合本项目拟开发的管道泄漏监测软件系统,上述定位方法及传感技术均将通过管道泄漏模型试验进行验证。利用光纤传感技术开发智能管道结构也将是本项目一个潜在的技术研究工作。