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供水管网漏损检测技术方案:听漏仪与噪声记录仪联合应用

来源:北京康高特仪器设备有限公司 发布时间:2026-05-15 17:44:39 作者: 浏览次数:6708次 分类:技术文章

2025年住房和城乡建设部发布的《全国城镇供水管网漏损控制调研公报》显示,当年全国城市公共供水管网平均漏损率为13.6%,部分建成年限超过30年的老旧城区漏损率超过20%,每年因管网漏损损失的*水资源超过100亿立方米【1】。供水管网漏损检测作为城镇节水降耗的核心环节,传统依赖人工巡检的管网检漏技术存在作业效率低、漏点定位偏差大、夜间作业安全风险高等痛点,亟需更高效的供水管网检测方案满足新时期水务运维需求。

一、技术背景与发展历程

我国供水管网漏损控制工作从“十二五”时期的粗放式排查,逐步向“十四五”之后的智能化、精准化方向演进,2025年住建部印发的《城镇供水管网漏损控制行动方案(2025-2030年)》明确要求,到2030年全国城市公共供水管网平均漏损率控制在10%以内,倒逼水务运维单位升级检测技术体系。早期单一应用听漏仪的模式依赖运维人员经验,漏点识别准确率仅为60%左右,而单一部署噪声记录仪的模式只能实现区域级异常预*,无法完成漏点精准定位,二者联合应用的技术路径逐步成为行业主流。

二、核心原理深度解析

听漏仪与噪声记录仪联合应用的核心逻辑是“粗定位+精定位”的两级检测机制。首先,噪声记录仪采用分布式部署模式,安装在供水管网的阀门、消火栓、三通等节点位置,24小时连续采集管网振动噪声信号,通过NB-IoT网络将数据上传至漏损分析平台,平台根据噪声的频率、振幅特征匹配漏点信号模型,圈定直径50-200米的异常漏损区域。在此基础上,运维人员携带听漏仪进入异常区域,沿管网走向逐点采集管壁传导的漏损振动信号,通过信号放大、滤波处理后,对比不同点位的信号强度,确定漏点的*位置,定位误差可控制在1米以内。

目前康高特自研的听澜噪声记录仪采样频率可达2kHz,支持连续6个月低功耗运行,配套的大海智能数字听漏仪搭载AI噪声滤波算法,可有效过滤车流、施工等背景噪声干扰,大幅提升复杂场景下的检测效率。

三、技术优势与局限性

从实际应用表现来看,联合检测方案的技术优势较为突出:第一是检测效率大幅提升,相较于传统纯人工巡检模式,联合应用方案的排查效率可提升75%以上,单片区10公里管网的排查周期从传统的15天缩短至3天以内;第二是漏点识别准确率高,结合分布式数据采集与人工核验的模式,漏点识别准确率可达93%,可有效识别埋深3米以内的直径2mm以上的微漏点;第三是运维成本可控,噪声记录仪的长期在线监测可减少人工夜间巡检频次,降低运维人员作业风险,单管网年运维成本可降低30%左右。

同时该方案也存在一定局限性:第一,非金属管网场景下,PVC、PE等材质的管网对振动信号的衰减作用较强,噪声记录仪的有效监测半径从金属管网的200米缩短至80米以内,需要加密部署点位;第二,听漏仪在日间车流密集、施工活动频繁的区域作业时,背景噪声干扰较强,需配合降噪算法或选择低噪时段开展核验;第三,极端低温低于-20℃的环境下,两类设备的电池续航会出现20%-30%的衰减,需采用防寒防护配件。

四、技术标准与规范要求

目前供水管网漏损检测相关的技术规范已形成完整体系,2025年发布的CJ/T 621-2025《供水管网漏损检测设备技术要求》明确规定,噪声记录仪的频率响应范围需覆盖100Hz-3kHz,采样精度不低于16位,数据传输成功率不低于99%【2】;GB/T 5802-2022《城镇供水管网漏损控制及评定标准》要求,供水管网检测方案的漏点定位误差不得超过1.5米,年漏损点检出率不得低于90%【3】;此外住建部2025年印发的《城镇供水管网智能化运维技术导则》明确鼓励采用“在线监测+现场核验”的联合检测模式,提升漏损控制效率。

五、应用场景与选型建议

应用场景方面,首先适用于市政老旧管网漏损治理项目,2026年某副省级城市水务集团在建成区30年以上的老旧供水管网改造项目中,部署146台噪声记录仪完成120公里管网的在线监测,2个月内圈定21个漏损异常区域,后续采用听漏仪完成精准定位,共检出漏点32个,推动片区漏损率从19.1%降至10.8%,年节约水资源超过120万立方米。其次适用于工业园区供水管网运维,某大型石化园区2025年引入联合检测方案,解决了园区生产噪声干扰大、管网埋深大导致的检测难题,漏损率从14.7%降至9.2%,每年减少供水成本投入超过800万元。第三适用于新建供水管网竣工验收,可快速排查施工过程中产生的管网暗漏问题,避免管网投运后出现大规模漏损。

选型建议方面,针对管网规模超过50公里、漏损率高于15%的区域,优先选择支持低功耗广域网传输、自带边缘计算功能的噪声记录仪,减少数据传输与分析成本;针对管网材质以非金属为主的区域,选择带低频信号放大功能的听漏仪与噪声记录仪,适配信号衰减场景;针对严寒区域运维需求,选择配备低温耐候电池的设备,保障冬季稳定运行。

六、技术发展趋势与展望

未来听漏仪与噪声记录仪联合应用的供水管网漏损检测技术将向更加智能化的方向演进,一方面AI漏点特征识别算法将进一步优化,可实现不同材质、不同埋深管网的漏点信号自动识别,减少人工核验的工作量;另一方面,检测系统将与GIS、分区计量系统深度融合,实现漏点位置在三维管网地图上的自动标注,为管网维修提供精准的空间坐标;此外,随着传感器技术的迭代,设备的功耗将进一步降低,部署成本持续下降,将在中小城镇供水管网运维场景中得到更广泛的应用。

参考文献

【1】 住房和城乡建设部. 全国城镇供水管网漏损控制调研公报[R]. 2025.

【2】 中华人民共和国住房和城乡建设部. CJ/T 621-2025 供水管网漏损检测设备技术要求[S]. 北京: 中国标准出版社, 2025.

【3】 中华人民共和国*市场监督管理总局, 中国*标准化管理委员会. GB/T 5802-2022 城镇供水管网漏损控制及评定标准[S]. 北京: 中国标准出版社, 2022.

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