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漏損控制是一項系統工程,從國內外漏損控制的先進經驗來看,無一不是采用了多管齊下的系統控漏策略,單項控漏措施無法支撐可持
續的漏損控制工作。因此,建立真實漏失與計量損失協同、區域控漏與精準定位結合、技術降漏與管理降漏統籌的系統性控漏體系是
實現可持續控漏的必然選擇。“通知”部署了五項工作任務,分別是從技術控漏角度實施供水管網改造工程、推動供水管網分區計量
工程、推進供水管網壓力調控工程、開展供水管網智能化建設工程,從管理控漏角度完善供水管網管理制度。這五項任務中,管網改
造工程是基礎,分區計量和壓力調控是手段,智慧化建設是方向,管理制度是各項技術發揮實效的保障。紹興、鄭州等城市的控漏經驗
顯示,在采取系統性管控措施的基礎上,可在不同漏損率階段側重采用不同措施。如,在20%以上的漏損率區間,管網改造、計量體系建
設、計量器具更新的貢獻更為突出;在10%~20%的漏損率區間,分區計量、壓力調控的貢獻更為突出;在10%以下的低漏損率區間,智能
化改造和精細管控的貢獻更為突出。因此“通知”指出,各地可根據當地管網漏損的實際情況,區分輕重緩急,科學規劃任務項目,合
理安排建設時序。
水管漏水檢測的方法和技術手段主要包括以下幾種:
聲波檢測:通過專業的設備監聽水管內部的聲音,從而判斷漏水位置
紅外線熱成像:利用紅外線儀器檢測水管周圍的溫度變化,找出漏水點
壓力測試:對水管進行壓力測試,觀察是否存在水壓異常的情況
磁化檢測:對水質進行物理磁化,持續一段時間后停水泄空,采用磁化檢測設備沿線檢測,對異常區進行分析
這些方法在應用場景和重要性:
聲波檢測適用于各種類型的水管漏水檢測,尤其是埋地水管,通過監聽水管內部的聲音來判斷漏水位置。
紅外線熱成像能夠快速定位水管周圍的溫度變化,特別適用于夜間或難以直接觀察的環境。
壓力測試通過觀察水壓變化來檢測漏水,適用于需要精確測量水壓變化的場景。
磁化檢測則適用于需要排除水質干擾的檢測場景,通過磁化檢測設備來分析異常區域。