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在地下管网水质监测系统安装过程中,管路死水是影响监测数据准确性、损坏设备部件的常见隐患。管路死水指监测管路内水流停滞或流动不畅,导致水样无法及时更新,不仅会使监测数据滞后、失真,无法反映管网真实水质,还可能滋生微生物、沉积污染物,堵塞管路并腐蚀传感器探头。尤其在工业园区、市政管网等复杂排水场景,管路死水还可能引发交叉污染,干扰污染溯源判断。因此,安装阶段需通过科学规划、规范操作构建合理的管路系统,从源头规避死水问题。以下从安装前规划、关键安装环节、辅助保障措施三方面,详细梳理避免管路死水的核心要点。 一、安装前精准规划 安装前的系统规划是避免管路死水的前提,需结合管网特性与监测需求优化管路设计。其一,全面勘查管网工况,详细了解地下管网的管径、水流方向、流速分布、管网节点布局等参数,避开水流停滞区域(如管网末端死角、弯头内侧)选择监测点位,优先将采样点设置在水流稳定、流速适宜的直管段,确保水样能自然顺畅流通。其二,优化管路路径设计,遵循“短路径、少弯曲”原则规划采样管路与回流管路,尽量缩短采样点与监测设备之间的管路长度,减少不必要的弯头、三通等连接件,避免形成U型、倒U型等易积水的管路结构;若需转弯,应采用大角度弯管,降低水流阻力。其三,匹配管路与管网流速,根据管网实际水流速度,合理选择采样管路的管径,确保管路内水流速度能满足水样更新需求,既避免流速过慢导致死水,也防止流速过快冲击传感器。同时,提前规划管路的坡度与走向,确保管路能自然排水,无低洼积水点。 二、关键安装环节 安装施工阶段的规范操作是规避管路死水的核心,需重点把控采样点安装、管路连接、回流设计等关键环节。其一,科学布设采样点,采样点接入管网时,需采用与管网流向一致的斜向插入方式,确保水流能顺利进入采样管路,避免采样口朝向与水流方向相反导致水流无法进入;采样口应位于管网横截面的中上部,避开管底沉淀物区域与管顶气泡聚集区域,同时确保采样口完全浸没在水流中,防止空气进入形成气堵导致死水。其二,规范管路连接与固定,管路连接采用密封性能良好的连接件,确保接口无泄漏,同时避免管路出现扭曲、压扁等情况;安装时按一定坡度固定管路,采样管路从采样点向监测设备方向略微倾斜,回流管路从监测设备向管网回流点倾斜,坡度设置以能促进水流自然流动、无积水为宜。其三,设置合理的回流/排放通道,采用“采样-监测-回流”闭环管路设计,将监测后的水样通过回流管路重新排入原管网,形成持续的水流循环,避免水样在管路内停滞;若无法设置回流通道,需在管路最低点设置排放口,定期排放积水与沉积物。同时,在管路分支处安装三通阀,便于后续冲洗与排空,减少死水残留。 三、辅助保障措施 通过增设辅助装置与优化系统设计,进一步提升管路水流稳定性,避免死水产生。其一,加装动力与导流装置,对于管网流速过慢的区域,可在采样管路前端加装小型增压泵或导流装置,增强管路内水流动力,促进水样循环更新;增压泵需与监测系统联动,确保水流速度稳定,避免脉冲式供水导致水流波动或停滞。其二,设置冲洗与排空系统,在管路关键节点(如采样口后端、监测设备前后)安装冲洗接口,配备冲洗装置,定期对管路进行冲洗,清除管内沉积物与微生物膜,防止管路堵塞导致死水;同时在管路最低点与最高点分别设置排空阀与排气阀,排空阀用于排出管内积水与沉淀物,排气阀用于释放管路内的空气,避免气堵阻碍水流。其三,优化设备集成设计,选择具备自循环功能的监测设备,设备内部管路采用无死角设计,减少水样滞留空间;将监测设备安装在高于采样点的位置,利用重力作用促进水样流动,降低死水风险。此外,在管路系统中安装流量监测装置,实时监测管路内水流状态,若发现流量过低或停滞,及时发出预警信号,便于操作人员排查处理。 四、安装后调试与验收 安装完成后的调试与验收是发现并解决潜在死水问题的关键环节。其一,开展水流循环测试,启动监测系统与管路循环装置,通过流量监测装置核查管路内水流速度与稳定性,观察水样从采样点进入、经过监测设备再回流至管网的全流程是否顺畅,重点检查管路弯头、分支、低洼处等关键部位是否存在水流停滞或积水现象。其二,进行排空与冲洗测试,操作排空阀与冲洗装置,检查管路排空是否彻底、冲洗是否通畅,确保无积水残留与死角。其三,模拟极端工况测试,模拟管网低流速、低水位等极端工况,观察管路内水流状态,验证辅助动力装置与导流装置的有效性,确保在极端条件下仍能避免死水产生。验收合格后,建立管路维护台账,明确冲洗、排空的周期与操作流程,为后续长期避免死水提供保障。 五、结论 地下管网水质监测系统安装时避免管路死水,需遵循“规划先行、规范安装、辅助强化、验收把关”的核心原则,通过安装前的管网勘查与管路优化设计、安装中的规范操作与闭环管路构建、安装后的系统调试与隐患排查,构建无死角、水流顺畅的管路系统。合理的管路设计与规范的安装操作,不仅能从源头规避死水问题,保障监测数据的准确性与时效性,还能延长设备使用寿命,降低后续维护成本。在实际安装过程中,需结合地下管网的具体工况与监测需求,灵活调整管路设计与安装方案,强化各环节的质量管控。只有切实解决管路死水问题,才能充分发挥地下管网水质监测系统的监测价值,为管网水质管控与污染防控提供精准可靠的数据支撑。
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