供水管网泄漏自动定位装置的制作方法

文档序号:16831618发布日期:2019-02-10 23:56阅读:243来源:国知局
供水管网泄漏自动定位装置的制作方法

本实用新型涉及供水管网维保技术领域,具体是涉及一种供水管网泄漏自动定位装置。



背景技术:

随着工业生产的发展,从全球范围来爱看,作为人类必不可少的水资源越来越缺乏,因此避免水资源浪费就成了迫在眉睫的问题。目前,许多供水管网由于超期服役、材料伪劣或者施工不当等原因,跑冒滴漏现象比较严重,造成了大量自来水的白白流失。

如果在管网漏水时不能及时发现,那么大量的自来水就会流失,造成水资源的浪费;另一方面,大量的漏水也会破坏装修、建筑物或其他设备。而即使发现了管网漏水,如果不能准确定位,那么维修量也是非常大的,如果是家庭用户,需要把瓷砖等装修设施全部破坏,如果是城市供水管网,也要人工进行大量的破坏性工作,才能找到泄漏地点,浪费的人力财力是巨大的。

目前国内外普遍采用听音棒、双探头相关检漏仪、多探头相关检漏仪和智能远传水表等设备监测供水管网是否发生漏水以及确定漏水点的位置。听音棒是最简单的检漏设备,其检测效果与检测精度均比较差,且检测成功与否主要取决于检测工作者的工作经验。双探头相关检测仪的检漏范围为200m,检测精度为1m;但是其工作时需要预先设定声音传播速度,而预先设定的声音传播速度与实际的声音传播速度存在偏差,故双探头相关检测仪的检测精度也比较低;同时,其检测效率比较低、实时性差。多探头相关检测仪中探头数量最多可配置192个,可以根据各探头采集漏水噪声信号之间的多重相关性获得供水管的截至频率。同时,其检测效果、检测精度与检测效率均比较高;但是,如果采用多探头相关检测仪,则每天均需要使用巡逻车采集漏水噪声信号,使用费与维护费很高。采用智能远传水表检漏能自动、实时将水表读数传回数据中心进行分析,以确定供水管网破损发生区域,但是无法实现漏点的准确定位;同时,采用智能远传水表检漏还需要对供水管网进行勘察与改造。

由此可见,在现有技术中,供水管网漏水监测存在检测效果、检测精度与检测效率较低,以及实时性较差、成本较高等问题。所以,研制监测供水管网是否漏水以及准确对管网漏水位置进行定位的方法与装置是十分有必要的。



技术实现要素:

针对现有技术中存在的技术问题,本实用新型的目的在于提供一种供水管网泄漏自动定位装置,可监测供水管网是否发生漏水以及确定漏水点的位置。

为了实现上述目的,本实用新型所采用的技术方案为:一种供水管网泄漏自动定位装置,大地上铺设有一层绝缘材料,紧贴在绝缘材料上铺设有数个导体,水管铺设在导体之上;导体中间隔通入直流电的正极与负极,相邻导体之间串接有一个限流电阻和一个电流型信号继电器的线圈;信号继电器的接点接到PLC的开关量输入点上。

作为本实用新型的优选技术方案,所述导体为铜排、铝排或不锈钢排等其他低价耐腐蚀的导电材料排。

作为本实用新型的优选技术方案,所述绝缘物质由聚氯乙烯材料等绝缘材料制成。

相对于现有技术,本实用新型的有益效果表现如下:

可以监测供水管网是否发生漏水,同时能够直接确定漏水点的位置。不仅可以节约大量的人力去查找漏点、进行修复,而且也避免了大量破坏装饰物以方便进行维修,节约了大量的财力。

附图说明

图1是供水管网泄漏自动定位装置的布置示意图。

图2是PLC的电路原理图。

具体实施方式

以下结合实施例和附图对本实用新型的供水管网泄漏自动定位装置作出进一步的详述。

如图1所示,为了实现对供水管网是否发生漏水进行监测以及确定漏水点的位置,首先在水管13铺设之前,需在大地15上铺设一层绝缘材料14,然后紧贴在绝缘材料14上铺设数个导体,最后将水管13铺设在导体之上。绝缘材料14可以是由聚氯乙烯等绝缘材料制成。导体也可以采用铝排、不锈钢排等其他导电、不容易腐蚀的金属性材料,下面以铜排为例进行说明。铜排的厚度在3mm左右即可,铜排中间隔通入直流电的正极与负极,如图1所示,图中1#—12#铜排依次通入直流电的+、-、+、-、+、-、+、-、+、-、+、-极。图中的KS1 —KS11为电流型信号继电器的线圈部分,R为限流电阻。1#铜排、2#铜排、限流电阻R和电流型信号继电器的线圈部分KS1组成一个独立的处于开路状态的电路回路,依次类推,共组成11个独立的处于开路状态的电路回路。

由于铜排是接在直流电上,同时也都放置在绝缘材料上,所以在正常情况下,相邻铜排之间不会短路。假设现在水管13在A处漏水,绝缘材料为聚氯乙烯等塑料材质,本身具有防水作用,所以从水管中漏出的水会通过铜排,漏到绝缘材料14上。漏出的水会首先流到 1#铜排(接正极)和2#铜排(接负极)上,由于限流电阻R的作用,不会产生具有破坏性的电流。电流型信号继电器KS1的定值整定为一个合理的值(这个电流值很容易整定),那么当1#铜排和2#铜排短接时,信号继电器KS1动作。如图2所示,由于信号继电器KS1动作,所以信号继电器KS1的常开接点闭合。所有信号继电器KS的接点均接到PLC的开关量输入点上,当PLC的开入量接收到接点闭合信号后,它会记录是哪个接点闭合,以及在什么时间闭合。如上例所述,当KS1的接点闭合后,PLC接收到此接点闭合信号,同时记录该接点闭合的时间。因为PLC具有强大的逻辑判断和计算功能,此时它可以通过开关量输出接点输出声音信号和光的信号,提醒有关人员注意此时水管发生了泄漏,抓紧时间进行检修,以减少损失。

如果水管中漏出的水同时使多个铜排短接,比如使1#铜排和2#铜排,2#铜排和3#铜排, 3#铜排和4#铜排同时短路,那么此时KS1、KS2和KS3的线圈均带电,使KS1、KS2和KS3 的常开接点均闭合。但是由于水管的漏点是在A点,那么肯定是线圈KS1先带电,常开接点KS1先闭合,PLC会记录KS1、KS2和KS3的常开接点闭合时间,那么它会判断出水管漏水处是在靠近信号继电器KS1处。当然,PLC也可以换做其他芯片,只要具有类似的处理功能即可。

以上内容仅仅是对本实用新型的构思所作的举例和说明,所属本技术领域的技术人员对所描述的具体实施例做各种各样的修改或补充或采用类似的方式替代,只要不偏离实用新型的构思或者超越本权利要求书所定义的范围,均应属于本实用新型的保护范围。

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