供热管道光纤监测系统技术规程.docx
《供热管道光纤监测系统技术规程.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《供热管道光纤监测系统技术规程.docx(51页珍藏版)》请在课桌文档上搜索。
1、P46中国工程建设标准化协会标准CECST/CECSXXX-XXXX供热管道光纤监测系统技术规程Technicalspecificationforopticalfibermonitoringsystemforheatingpipeline(征求意见稿)2023.10.1820XX-XX-XX发布20XX-XX-XX实施中国工程建设标准化协会发布f前三根据中国工程建设标准化协会关于印发2022年第一批协会标准制订、修订计划的通知(建标协字【2022】13号)的要求,标准编制组在深入调查研究,认真总结实践经验,参考有关标准,并在广泛征求意见的基础上,编制本标准。本标准的主要技术内容:1.总则;2.
2、术语;3.设备与材料;4.工程设计;5.工程施工;6.系统测试;7.工程验收:8.运行与维护。本标准由中国工程建设标准化协会负责管理,由中国市政工程华北设计研究总院有限公司和唐山兴邦管道工程设备有限公司负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见或建议,请寄送中国市政工程华北设计研究总院有限公司(地址:天津市南开区卫津南路奥体道钻石山星城33号楼,邮编:300381,电话:022-23545320,邮箱:hbyrls)。本标准主编单位:中国市政工程华北设计研究总院有限公司唐山兴邦管道工程设备有限公司本标准参编单位:中国科学院合肥物质科学研究院武汉新楚电力集团有限公司天津求实飞博科技有限公司北京迪
3、恩康硕科技发展有限公司北京市建设工程质量第四检测所有限公司中国城市建设研究院有限公司天津大学光纤传感研究所浙江城建煤气热电设计院股份有限公司济南城投设计有限公司天津大学精仪学院山东莱欧信息科技有限公司天津天地龙管业股份有限公司天津市宇刚保温建材有限公司河北益瑞检测科技有限公司济南能源工程有限公司辽宁江丰保温材料有限公司内蒙古伟之杰节能装备有限公司唐山市热力集团有限公司辽宁鸿鑫节能科技有限公司本标准主要编制人员:王 淮、刘洪俊、邱华伟、李广山、 徐惠、 尹承磊、蒋涵、王帅、 焦震、刘琨、 周佳禄、姜庆章、汤玉泉、徐进东、刘柯、靳志强、 白冬军、周 游、刘铁根、姚 旭、 徐常志、丁 底、闫必行、胡
4、 涛、 张卫忠、宣玲国1总则42术语53设备与材料63.1 光缆及接头盒63.2 主机及电源73.3 监测平台及通信模块104工程设计124.1 一般规定124.2 系统设置134.3 光缆布置164.4 穿跨越敷设194.5 设备布置205工程施工225.1 一般规定225.2 材料及设备检验245.3 路由测量与光缆敷设255.4 光缆连接265.5 主机安装285.6 过程质量检验286系统测试297工程验收317.1 一般规定317.2 验收内容328运行与维护34附录A监测平台测试36附录B监测系统检测表41本标准用词说明46引用标准名录47附:条文说明48Contents1 Gen
5、eralProvisions42 Terms53 EquipmentsandMaterials63.1 OpticalFiberCableandClosure63.2 HostandPowerSupply73.3 MonitoringPlatformandCommunicationModule104 ProjectDesign1224.1 GeneralRequirements1224.2 SystemSettings1334.3 OpticalCableArrangement1664.4 Crossingthelaying1994.5 EquipmentLayout205 ProjectCo
6、nstruction2225.1 GeneralRequirements2225.2 MaterialandEquipmentInspection2445.3 RoutingMeasurementandCableLaying2555.4 OpticalCableConnection2665.5 HostInstallation2885.6 ProcessQualityInspection2886 SystemTesting2997 ProjectAcceptance317.1 GeneralRequirements317.2 ContentofAcceptance3228 Operationa
7、ndMaintenance344Appendix A MonitorPlatformTesting366Appendix B MonitoringSystemCheckList41ExplanationofWordinginThisStandard4651.istofQuotedStandards476Addition:ExplanationofProvisions487.o.为促进我国城镇供热事业的发展,提高城镇供热管道监测性能,保障管道安全运行和减少热损失,推广光纤监测系统在集中供热领域的应用,做到技术先进、经济合理、安全运行和保证工程质量,制定本规程。【条文说明】LOJ供热管道是城镇供热
8、管网的重要资产,需要可靠的运行,管道由于老化、腐蚀、外力侵害等因素造成供热管网出现故障,导致停暖将产生非常严重的社会影响,所以有必要设置泄漏和振动监测系统,以便在管网出现泄漏时能及时获取报警信息、及时定位、组织修复,保证管网的运行安全。近几年随着供热管网的发展,光纤泄漏监测系统开始在我国的供热管网中应用。光纤泄漏监测系统通过测量保温管道表面温度变化或地下土壤温度变化等判断管道是否发生泄漏及确定泄漏点的位置。光纤振动监测系统可以监测管道附近是否有挖掘作业,可能对管道产生危险性的事件,可以及时有效的防止管道被损坏的可能性,保证管道的运行安全。光纤温度和振动监测系统的特点是无检查点设置要求、检测空间
9、分辨率高、定位精度高,不受泄漏点和振动源个数的影响。1.0.2本规程适用于敷设在管道外部,基于光纤传感技术的供热管道监测系统(以下简称光纤监测系统),用于对城镇供热管道监测系统的设计、施工与验收、运行与维护。【条文说明】1.0.2本规程仅适用于通过在管槽内与保温管道外部平行敷设光缆,利用光缆内部的光纤来监测管道外部的温度变化,鉴别管道的泄漏或保温失效,保证管道能够得到及时的修复。利用光缆内的光纤也可以监测管道周边的振动信号,来鉴别管道周边的侵害性挖掘,以保证管道受到损害前,侵害性挖掘得以终止。1.0.3城镇供热管道光纤监测系统的设计、施工与验收、运行与维护,除应符合本规程的规定外,尚应符合现行
10、国家、行业和中国工程建设标准化协会等有关标准的规定。【条文说明】L0.3目前行业标准输油(气)管道同沟敷设光缆(硅芯管)设计及施工规范SY/T4108-2019和基于光纤传感的管道安全预警系统设计及施工规范SYT4121-2018等主要是针对长输油气管道的振动监测;行业标准电力电缆分布式光纤测温系统技术规范DL/T1573-2016主要是针对高压电力电缆的温度监测;中国工程建设标准化协会标准分布式布里渊光纤传感技术规程T/CECS940-2021主要是针对桥梁的应变监测;中国城镇供热协会团体标准直埋供热管道光纤监测系统技术条件T/CDHA11-2022主要是针对直埋保温供热管道的温度监测;国家
11、标准直埋保温管道安全运行光纤监测系统技术条件(正在编制中)主要是针对直埋供热管道温度和振动监测的技术要求。上述标准都对供热管道温度和振动监测有一定的借鉴作用。国家标准通信线路工程设计规范GB51I58-2O15通信线路工程验收规范GB51171-2016和行业标准城镇供热管网工程施工及验收规范CJJ28-2014对通信光缆的设计、施工和验收、供热管道的管槽回填等都有明确的规定,也可以参照执行。2术语2.0.1供热管道光纤监测系统OPtiCalfibermonitoringsystemforheatingpipeline基于分布式光纤传感技术而开发的一种监测管道泄漏和振动的预警系统。【条文说明】
12、2.0.1利用光纤作为传感敏感元件和传输信号介质的传感技术,实现对管道泄漏和振动的监测。2.0.2传感光缆sensingopticalcable用于采集温度信号、振动信号的光缆称之为传感光缆。简称光缆。【条文说明】20.2将光纤套入高模量材料制成的松套管中,松套管内填充防水化合物。缆芯的中心是一根金属加强松套管(和填充绳)围绕中心加强芯绞合成紧凑和圆形的缆芯,缆芯内的缝隙充以阻水填充物。涂塑铝带纵包后挤一层聚乙烯内护套,双面涂塑钢带纵包后挤制聚乙烯护套成缆。2.0.3测温主机temperaturemeasurementhost能发射探测激光,接收反馈信号,并转换为沿光缆不同位置的温度变化数据,
13、实现温度测量及定位的装置。2.0.4测振主机VibratiOnmeasurementhost能发射探测激光,接收反馈信号,并转换为沿光缆不同位置的振动变化数据,实现外界对管道无意的机械性外力危害事件而产生的振动识别及定位的装置。2.0.5监测平台monitoringplatfon接收测温主机或测振主机的数据,显示管道外温度或振动频率分布,实现温度或振动频率异常定位、报警、数据存储等功能的应用终端。2.0.6手孔井hand-holewell用于光缆接头处理、检修等特殊需求的工作井。【条文说明】2.0.6手孔井是指建筑或者市政工程中为方便线缆敷设,建造出不能进入,只能伸手进去的井,方便穿线,一般以
14、水泥砖结构为主,也可用预制的新型树脂材料制成。2.0.7检查测试点checktestpoints设置于热力站或热力井室、手孔井内,专用于检测、检修光缆接头的地方。2.0.8光纤熔接opticalfibersplicing利用光纤熔接机高压放电熔融光纤,将头尾两根光纤进行接续。【条文说明】2.0.8光纤熔接技术主要是用熔纤机将光纤和光纤、光纤和尾纤连接,把光缆中的裸纤和裸纤、裸纤和光纤尾纤熔合在一起变成一个整体,而尾纤则有一个单独的光纤头。光纤端面的制备包括剥覆、清洁和切割等几个环节。合格的光纤端面是熔接的必要条件,端面质量影响到熔接质量。2.0.9光纤熔接机OPtiCaIfiberfusion
15、splicer利用高压电弧将两根光纤断面熔化,并通过高精度运动机构平缓推进将两根光纤接续在一起,以实现光纤模场耦合的装置。3设备与材料3.1 光线及接头盒3.1.1 光缆应采用重铠型传感光缆,光缆的拉伸、冲击、压扁、弯曲等机械性能应符合现行国家标准光缆总规范第1部分:总则GBZT7424.1和直埋保温管道安全运行光纤监测系统技术条件GBfrXXX的有关规定。【条文说明】3.1.1光缆的基本结构一般是由缆芯(光纤)、加强钢丝(铠甲)、填充物和护套等几部分组成,另外根据需要还有防水层、缓冲层、绝缘金属导线等构件。光缆中的光纤作为传感器采集管道外部的物理信号,测温光缆是把温度信号转化为光信号,测振光
16、缆是把振动信号转化为光信号。光纤纤细易断裂,通过具有双重铠甲的光缆保护性结构,保证光纤安全可靠工作。光缆应满足防水、防腐蚀、抗拉、抗压的要求。对于和供热管道共同直埋敷设的光缆,其拉伸、冲击、压扁、弯曲等机械性能决定了光缆在管槽回填土之后能够正常使用的前提条件,是保证最终传感性能的基础,具体的要求在光缆总规范第1部分:总则GBf7424.1-2003中的第9章表3中有明确规定。表1和表2给出了目前应用于工程中不同型号光缆机械性能的参数。工程中主要使用C型或D型光缆。表1不同型号光缆机械性能的参数(1)内容A型-外径4.5-单层铠甲B型-外径5.5耐高温单层铠甲允许拉伸力长期15(X)N长期100
17、ON短期3000N短期200ON允许压扃力长期4000N10cm长期3000N10cm短期8000N10cm短期6000N10cm最小弯曲半径静态15D(D为光缆直径)静态15D(D为光缆直径)动态25D(D为光缆直径)动态25D(D为光缆直径)抗冲击表2不同型号光缆机械性能的参数(2)内容C型.外径9.0-双层铠甲D型-外径9.0双层铠甲允许拉伸力长期500ON长期700ON短期Ioo(X)N短期14000N允许压扁力长期5000N10cm长期5000N10cm短期IooOON/10Cm短期100ooN/10Cm最小弯曲半径静态I5D(D为光缆直径)狰态15D(D为光缆直径)动态25D(D为
18、光缆直径)动态25D(D为光缆直径)抗冲击1.5kg,Im高,10次,冲击柱面半径12.5mm1.5kg,Im高,10次,冲击柱面半径12.5mm3.1.2 光纤应符合现行国家标准通信用多模光纤第1部分:Al类多模光纤特性GB/T12357.1和通信用单模光纤系列第1部分:非色散位移单模光纤GB/T9771.1的有关规定。3.1.3 光纤损耗指标应符合表3.1.3的规定。表3.1.3光纤损耗指标光纤类型单位指标131Onm单模dB/km0.351550nm单模dB/km0.21850nm多模dB/km3.51300nm多模dB/km1.0【条文说明】312、3.1.3光缆中的光纤分为单模光纤和
19、多模光纤,这两种光纤的物理参数不同,对光的传播特性也不同。本规程采用的光纤传感技术是以光纤作为信号传输或传感的介质,光缆中的光纤损耗大小对于传感性能实现有着重要的影响,因此在光纤损耗指标上做出此项规定。3.1.4 光缆内光纤数量应符合下列规定:1当设置泄漏或振动的某一种监测时,不应少于2芯;2当同时设置泄漏和振动的监测时,不应少于4芯。【条文说明】3.1.4测温光缆和测振光缆都是特殊光缆,需要根据工程需要进行定制。光缆可以选择单芯光纤或多芯光纤,当仅有泄漏或振动的某一种监测时,选择2芯光缆,可以做到一用一备,当同时需要泄漏和振动的监测时,从经济性考虑,可以选择1根多芯光缆,便于安装。3.1.5
20、 光缆接头盒应符合现行行业标准光缆接头盒第1部分:室外光缆接头盒YD/T814.1的有关规定。【条文说明】31.5光缆和管道同步施工过程中会存在很多的光缆接头。因此,对光缆接头的有效保护是光纤监测系统质量保证的必要条件,作为光缆接头保护的核心部件,本条对光缆接头盒做出了规定,项目使用的接头盒应符合光缆接头盒第1部分:室外光缆接头盒YD“814.1的规定。3.2 主机及电源3.2.1 测温主机应具有下列功能:1实时采集传感光缆反射光,解析传感光缆任意位置的温度数据;2可根据实时温度数据进行报警;3具备断缆报警功能;4实时监测和定位供热管道的环境温度和泄漏位置,可同时进行多点泄漏监测:5自动记录光
21、缆的温度数据和供热管道的泄漏数据;6结合地理信息系统(GIS),直观的在地图上显示报警位置;7实时记录并可点击显示特定线路或全线路的实时温度曲线、历史温度曲线等;8提供标准以太网接口,实时上传温度、报警数据,并支持平台查询温度、报警等历史数据;9支持监测平台远程配置主机参数。3.2.2 测温主机主要监测参数应符合表3.2.2的规定。表3.2.2测温主机主要监测参数参数单位指标测温范围热水管道C40+130蒸汽管道eC40+250温度分辨力4C0.1定位误差mWLO单通道测温时间minL0测温误差(85C)C2.0【条文说明】3.2.K3.2.2测温主机在供热管道泄漏监测方面已经有较为成熟的应用
22、,测温主机通过向测温光缆发射激光并接受返回的光信号,解析测量温度,通过光时域原理标定所测温度的位置。根据工程的长度和结构选择适合的测温主机,可采用不同技术原理的测温主机,常见的有拉曼原理。本规程第421条的条文说明中对现有工程实例统计中都有体现。3.2.3 测振主机应具有下列功能:1实时采集光缆反射光,解析光缆任意位置的振动数据;2根据实时振动数据,解析振动的幅度和频率进行初步判断;3具备断缆报警功能;4事件识别准确度应符合表3.2.3的规定;表323事件识别准确度事件级别事件内容识别准确度(%)严重危险事件机械挖掘作业、钻探、定向钻、打桩等破土事件295危险事件机械作业、农耕、铺路N90可疑
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 供热 管道 光纤 监测 系统 技术规程

链接地址:https://www.desk33.com/p-727696.html