CN110410678A - 一种管网漏水的智能检测系统 - Google Patents
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Abstract
本发明是一个管网漏水的智能检测系统。包括:所有管网表记构建成,智能管网系统。表记实时记录异常信息并上报。后台智能分析系统分析提取异常信息,通过算法精确分析漏水地点。实时产生告警工单。可以解决城市供水管网漏水点无法定位问题,减少管网漏水带来的损失。
Description
技术领域
本发明涉及智能水务管网的漏水检测技术领域,尤其涉及精确定位漏水位置的管网漏水的智能检测系统。
背景技术
智慧水务管网漏水是一个全球性的问题,尤其在一些非洲地区,漏水比例可能达到30%-50%。
目前主流的主动漏失监测方法有基于各类传感器监测的方法和基于流量监测的方法两种。
基于传感器监测的方法:人工使用带有传感器的设备监测或者在部署管道的同时在管网上关键部位安装各类传感器,可以在控制室内测知管网上各部位的水压、流量、振动量,积累管网运行中的正常量并储存,一旦有异常发生,即可跟踪追索,从而查出事故点,前者需要大量人力,且精准度不高,后者需要额外部署大量设备,两者都只能判断是否存在漏失,而不能判断漏失的大小。如最被常用的声振法,因为漏失发出的声音并不与漏失的大小成正比,反而有些时候呈负相关关系,即漏失越大,声音越小。所以,用这种方法检测到漏失后,无法判断该漏失是否有必要进行开挖修复。
基于流量监测的漏失监测方法:
现有方案:在供水管网的某一区域,将进入此区域的流量表与流出这一区域的流量表统计对照,其差额必是此区间的无计量损失,若无其它无计量消耗,则可知此区间的漏水损耗,这对管理者会“心中有数”。装表分割区域愈密,分段愈清楚,则对各段漏水的情况了解也愈清楚。但是装表不可能过于密集。这种方法不能确定漏水点准确位置,故不能作为具体修复、破开路面的依据。
发明内容
有鉴于此,本发明的目的在于提出一种管网漏水的智能检测系统,可以有针对性地弥补现有方法的缺点,提高漏失监测效率和成本。
本发明的技术方案为:一种管网漏水的智能检测系统,包括:
1.在现有莱宸水务系统基础上(所有表记均能监测压力,流量),计算各节点每天流量,
2.每天计算各节点和其直接子节点的流量和之间的误差。
3.如存在巨大误差则存在漏水。
4.如果存在漏水则通过同样的方法计算各子节点是否有漏水,判断漏水是由某个子节点引起的,还是本节点和子节点的管网有漏水。
5.如果该节点存在漏水通过计算各子节点压力损失,确定哪一段管网存在漏水并计算出漏水位置。
计算公式为:
水量损失/时间=单位水量损失=q3*破损大小*损失系数(根据管道大小决定)
所以:
所以最终的公式为:
根据大量实验测试得知管径大小为25的为302.44、管径大小为30的为522.3、
6.如果存在漏水自动生存告警和任务。
7.工人携带仪器处理漏水事故。
附图说明
图1为漏水检测流程示意图。
Claims (5)
1.一种管网漏水的智能检测系统,其特征在于,包括:
莱宸智能水表(1)接入到莱宸智能售水系统(3)系统中的漏水检测算法(4)根据漏水公式(5)算出漏水地点。
2.如权利要求1所述的一种管网漏水的智能检测系统,其特征在于所诉莱宸智能水表(1拥有智能压力和流量检测模块(2)。
3.如权利要求1所述的一种管网漏水的智能检测系统,其特征在于所诉莱宸智能水表(1)会定期向莱宸智能售水系统(3)上传检测数据。
4.如权利要求1所述的一种管网漏水的智能检测系统,其特征在于所诉莱宸智能售水系统(3)中漏水检测算法(4)必须使用漏水公式(5)进行计算。
5.如权利要求1所述的一种管网漏水的智能检测系统,其特征在于所诉漏水公式(5)为
。
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CN201810397091.5A CN110410678A (zh) | 2018-04-28 | 2018-04-28 | 一种管网漏水的智能检测系统 |
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Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
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2018
- 2018-04-28 CN CN201810397091.5A patent/CN110410678A/zh active Pending
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