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埋设层上层为混凝土时,等待时间因混凝土形态而异,机械强度越高的混凝土需要等待时间越长。新铺设的混凝土和铺设很久的混凝土等待的时间相差很大,因为新铺设的混凝土透气性很好,气体很容易透过它而被检测到,而铺设很久的混凝土结构中充满了泥土,透气性很差,需要等待的时间长得多,一般需要等待24h以上才能有足够量的气体渗透到地面。地面的干湿程度也影响着透气性。因此,在检测时不防现场钻几个孔,透过混凝土层或沥青层先取得经验,这样有助于提高检测泄漏的效率和取得满意的结果。
阀栓跌间法是用听漏棒或电子放大听漏仪直接在管道暴露点(如消火检、阀门及暴露的管道等)听测由漏水点产生的漏水声,从而确定漏水管道,缩小漏水检测范围。金属管道漏水声频率一般在300~2500Hz之间,而非金属管道漏水声频率在100~700Hz之间。听测点距漏水点位置越近,听测到漏水声越大;反之,越小。
当通过预定位方法确定漏水管段后,用电子放大听漏仪在地面听测地下管道的漏水点,并进行定位。听测方式为沿着漏水管道走向以一定间距逐点听测比较,当地面拾音器靠近漏水点时,听测到的漏水声越强,在漏水点在上方达到较大。
拾音器放置间距与管道材质有关,一般说来,金属管道间距为1~2米,而非金属管道为0.5~1米,水泥路面间距为1~2米,土路面为0.5米。
红外热成像检测运用光电技术检测物体热辐射的红外线特定波段信号,将该信号转换成可供人类视觉分辨的图像和图形,在管网区域作红外扫描测量,地下发生漏水时,局部地域与周围产生温度差,红外辐射情况将不同,红外图像将反映这一区别利用这一区别可以发现漏点,注意到由于地下排水,积水状况可能因其它因素而不同。红外辐射也可能由于非漏水因素产生,所以这种方法的应用也受到限制。
具体措施:
1、抓改造工程的施工质量,检查容易产生漏水阀门等设施,确保不留下漏水隐患;
2、采用分区检漏及仪器定漏点措施,解决管网的漏点定位问题;
3、将区域内的地下管网勘测清楚,建立一二级水表核算体系,解决一二级水表监测率达到95%以上,杜绝长时间漏水没有被发现;
把入户进水管总阀门关闭,再把屋内所有水龙头、角阀关闭,然后拆掉一个水龙头进行打压(一般打8-10公斤压)。有条件的情况下较好把屋内有水龙头的地方全部拆下来,用堵头堵住(避免损坏水龙头),特别注意的是一定要把热水器的进水管拆下来。测压时,打压的管道口要尽量远离漏水的区域,避免打压噪音的干扰。(说明:也有一些情况可以直接从热水器进水管进行打压测试)。