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DN800供热管道查漏实例

在供暖季的巡检工作中,某热力公司敏锐地察觉到其供热系统存在异常情况。具体表现为管道压力无法保持稳定,呈现持续掉压的现象。通过补水量数据进行计算,发现每小时需要补充多达20余吨水。基于此,热力公司高度怀疑供热管网中存在泄漏点。为尽快定位漏点,减少能源浪费,保障供暖系统的正常运行,该公司特向专业的管道泄漏检测团队发出邀请,请求对一次管网管线进行全面、细致的检测。

接到检测任务后,恒业信达检测团队迅速响应,第一时间赶赴现场。到达现场后,团队成员与热力公司的相关负责人进行了深入且详细的沟通交流,全面了解了该区域供热管道的具体走向以及压力监测的相关详细情况。

据了解,该供热管道从热源厂引出后,分为南线和北线两条环路。由于此时仅凭现有信息无法准确锁定漏水区域,为了确保检测工作的全面性和高效性,检测团队果断决定兵分两路,分别对南线和北线的管道展开地毯式排查。

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检测实施与漏点定位

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第一阶段:热成像普查,圈定异常区域

恒业信达检测人员使用热成像仪,对两条环线的管线路由、阀门井、补偿器井等关键节点进行系统性扫描。热成像技术能够直观地反映地表及构筑物的温度场分布,是快速发现热水泄漏迹象的有效手段。

当北线排查小组行进至一购物广场附近时,发现一处阀门井内存在大量热水积聚,热成像显示该区域温度异常,约在70℃左右,远高于正常环境温度。此迹象表明,泄漏点很可能就在该区域附近。

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第二阶段:声学听漏,精确定点

发现异常区域后,检测进入关键的漏点定点阶段。

阀栓听音(初步判断):技术人员首先使用听音杆对异常区域的阀门和管壁进行接触听音,初步判断泄漏声信号的存在与大致方向。

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地面听漏(精准定位):随后,使用电子听漏仪 进行地面网格化测量。该设备的高灵敏度传感器和滤波器能够有效放大泄漏噪音。

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通过反复比对、分析声音信号的强度和特征,最终在距离发热阀门井5米处的地面,检测到最为清晰、典型的泄漏声谱。所有数据一致确认:该点正下方存在一个活跃的泄漏点,泄漏管道为DN800钢管。

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开挖验证与成果总结

根据我司提供的坐标,热力公司组织进行了挖掘作业。开挖后,实际情况与检测定位完全吻合。

恒业信达

测漏团队将继续秉持“专业、诚信”的服务理念,不断提升技术水平和服务质量,为客户提供测漏服务。同时,团队也将积极参与城市热力管网的维护工作,为保障城市供热管网安全贡献力量。


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