[实用新型]供水管道漏损的监测系统有效

专利信息
申请号: 202123443196.6 申请日: 2021-12-31
公开(公告)号: CN216693086U 公开(公告)日: 2022-06-07
发明(设计)人: 刘海星;徐子杨;舒福志;唐彦辉;陈景;李昱;张弛 申请(专利权)人: 大连理工大学
主分类号: F17D5/06 分类号: F17D5/06
代理公司: 北京康信知识产权代理有限责任公司 11240 代理人: 曾红芳
地址: 116081 辽*** 国省代码: 辽宁;21
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摘要:
搜索关键词: 供水 管道 监测 系统
【说明书】:

实用新型公开了一种供水管道漏损的监测系统。其中,该监测系统包括:多个噪声监测终端,每个上述噪声监测终端分别设置在供水管道的多个不同监测位置,用于采集每个上述监测位置的当前振动声信号;巡检主机,与多个上述噪声监测终端连接,用于在上述当前振动声信号与正常振动声信号不同时,确定上述供水管道在与上述当前振动声信号对应的上述监测位置存在管道泄漏。本实用新型解决了现有技术中管道漏损监测方法采用人工听音巡检的方式,导致耗费大量的人力和物力且监测效果不佳的技术问题。

技术领域

本实用新型涉及漏损监测技术领域,具体而言,涉及一种供水管道漏损的监测系统。

背景技术

在现有技术中,绝大多数供水公司管网铺设年代比较久远,因管理不善、设施陈旧及技术水平提高缓慢等原因,导致了供水管网漏损率偏高,增大了水资源的流失和浪费,很大程度地增加了自来水公司的供水成本。

目前,针对供水管道漏损监测与定位问题,供水公司普遍采用传统的人工听音巡检的泄漏监测方法,通过借助具有声音放大功能的听漏仪器,沿着供水管线监听由地下传来的管道泄漏声信号,进而判断管线是否发生泄漏。这类方法虽然有所成效,但其主要依靠工作经验丰富的工作人员在深夜工作,不仅耗费大量的人力和物力,而且探漏效果并不理想。

针对上述的问题,目前尚未提出有效的解决方案。

实用新型内容

本实用新型实施例提供了一种供水管道漏损的监测系统,以至少解决现有技术中管道漏损监测方法采用人工听音巡检的方式,导致耗费大量的人力和物力且监测效果不佳的技术问题。

根据本实用新型实施例的一个方面,提供了一种供水管道漏损的监测系统,包括:多个噪声监测终端,每个上述噪声监测终端分别设置在供水管道的多个不同监测位置,用于采集每个上述监测位置的当前振动声信号;巡检主机,与多个上述噪声监测终端连接,用于在上述当前振动声信号与正常振动声信号不同时,确定上述供水管道在与上述当前振动声信号对应的上述监测位置存在管道泄漏。

可选的,上述噪声监测终端包括:信号放大采集电路,用于采集上述当前振动声信号,其中,上述信号放大采集电路包括:前置放大滤波电路、二级放大电路、双通道放大滤波电路;第一无线通讯模块,与上述信号放大采集电路和上述巡检主机连接,用于将上述当前振动声信号发送至上述巡检主机;数据存储芯片,与上述信号放大采集电路连接,用于存储上述当前振动声信号。

可选的,上述噪声监测终端为噪声采集传感器,还包括:电源系统,用于为上述噪声监测终端进行供电;单片机,与上述数据存储芯片、上述信号放大采集电路、第一无线通讯模块连接,用于在预定情形下从低功耗运行模式切换到信号采集模式,并在信号采集模式下依次开启上述信号放大采集电路、第一无线通讯模块和上述数据存储芯片的电源,以完成对上述当前振动声信号的采集和存储;其中,上述预定情形为如下至少之一情形:达到设定的监测时间、接收到监测命令、监测开关触发。

可选的,在上述前置放大滤波电路中,U3C带通滤波器的端口10与电阻14的第一端连接,上述电阻14的第二端与电源系统连接;上述U3C带通滤波器的端口9分别与电容7、电容9、电阻18的第一端连接;上述电容7的第二端与上述前置放大滤波电路的输入端连接;上述电阻18的第二端分别与电阻20、电阻21的第一端连接;上述电阻21的第二端与上述电源系统连接;上述U3C带通滤波器的端口8与上述电容9、电阻20、电阻16连接。

可选的,在上述二级放大电路中,U3D放大器的端口12与电阻13、电阻15和电容8的第一端连接;上述电容8的第二端接地;上述U3D放大器的端口13与电阻12、电阻17、电阻19和电容10的一端连接;上述电阻12和电阻13的第二端与上述电源系统连接;上述电阻15和电阻17的第二端与电容5的第一端连接;上述U3D放大器的端口14与上述电阻19、上述电容10以及电容6连接。

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