Установка систем защиты от протечек воды Нептун в Москве и Московской области.
Хотите узнать больше о принципах работы системы Нептун? Нажмите ссылку.
86% аварий в ЖКХ происходит в системах водоснабжения,отопления,канализации, водостоков. Протечки воды помещений занимают устойчивое первое место в статистике страховых случаев. Ущерб имуществу, наносимый заливами, в 3 раза превышает потери от квартирных краж.
Пресечь аварию на самой ранней стадии – самый действенный метод уберечься от аварий в системе водоснабжения и отопления. Инженерная система защиты от протечек воды НЕПТУН, предназначена для автоматического отключения подачи воды при аварии в системах водоснабжения и отопления.
Принцип работы системы
При попадании влаги на датчик воды система защиты от протечек даст сигнал об аварии и автоматически перекроет подачу воды с помощью шаровых электроприводов.
Возобновление подачи произойдет только после устранения аварии.
Защита от протечек воды это система предотвращения протечек, которую можно устанавливать в квартирах и загородных домах, общественных и административных зданиях, промышленных и складских помещениях, котельных и локальных тепловых пунктах, станциях водоочистки, в системах водоснабжения и отопления, там, где возможна утечка воды .
Система защиты от протечек (система предотвращения протечек воды) состоит из трех основных элементов: датчиков протечки воды, блока управления и шаровых электроприводов, предназначенных для экстренного отключения воды.
Блок управления предназначен для формирования напряжения питания всех подключенных к нему датчиков, управления шаровыми электроприводами и выдачи звукового оповещения об аварии. Звуковой сигнал включается, когда система зафиксирует протечку воды. В нормальном состоянии звуковой сигнал выключен.
Датчики воды устанавливаются в местах вероятного ее появления: под ванной, мойкой, рядом с унитазом или раковиной, под стиральной и посудомоечной машиной, батареей или котлом отопления, бойлером и т.
Кран шаровой с электроприводом предназначен для перекрытия водоснабжения (отопления) в случае возникновения протечки. Шаровой электропривод состоит из шарового крана и электропривода, предназначенного для дистанционного управления шаровым краном. Шаровые электроприводы устанавливаются на стояках горячей и холодной воды (или системе отопления) после ручных вентилей в местах, удобных для монтажа и обслуживания.
В зависимости от назначения системы шаровые электроприводы бывают разных размеров. Шаровой электропривод диаметром 1/2 дюйма применяется, как правило, для разводки горячей и холодной воды по дому; 3/4 дюйма — для систем отопления; от 1 до 2 дюймов — в системах централизованного водоснабжения или в котлах.
Монтаж системы утечки воды не требует серьезного вмешательства в работу систем водоснабжения. Система может быть установлена как в процессе ремонтных работ, так и по их окончании. Но если вы делаете ремонт сейчас, то лучше установить систему обнаружения утечки воды не откладывая.
Применение системы контроля утечки воды типа НЕПТУН
- Квартиры в многоэтажных домах.
- Загородные дома.
- Общественные и административные здания.
- Промышленные помещения и здания.
- Складские помещения и комплексы.
- Системы диспетчеризации зданий и объектов.
- Котельные и локальные тепловые пункты.
- Станции водоочистки.
- Другие помещения и здания где существует вероятность аварии в системах водоснабжения и отопления.
Остались вопросы? Звоните: +7 (905) 767-43-15
Установка системы контроля протечки воды в квартире своими руками
Всегда хорошо, когда инженерные системы твоей квартиры работают в штатном режиме, но случаются непредвиденные ситуации, когда все идет не по плану. Система водопровода в квартире состоит из труб, соединений и водоразборной арматуры. Соединения надежные, но в иду того что это соединение, может случиться протечка, которая может «вылиться» в дорогостоящий ремонт, причем как правило не только у себя, а еще и у соседей. Для того что бы не инвестировать, крупную сумму, в повторный ремонт и ремонт у соседей, лучше инвестировать небольшую сумму в систему от протечки воды. Дом у меня новый, но я решил перестраховаться, тем более что ремонт еще не был закончен.
Существуют разные системы, но как правило они все работают по одинаковому принципу. На вводе ставятся краны с приводом, которые закрываются при сигнале от датчиков о протечке. Очень дорогую систему я себе позволить не мог, поэтому сразу из списка убрались системы с беспроводными датчиками и GSM связью.
Поискав в интернете, нашел несколько систем, остановился на отечественном производителе SPYHEAT и его системе контроля протечки воды «Тритон».
Комплект поставляется в небольшом картонном чемоданчике с ручкой. В чемоданчике находиться четыре коробки и инструкция. В двух коробках находятся шаровые краны с электроприводом, в третьей коробке- комплект из четырех датчиков, в четвертой — контроллер.
Шаровые краны выполнены из латуни, электроприводы защищены корпусом, выполненным из пластмассы оранжевого цвета. На корпусе находиться ручка для ручного закрытия крана. Для использования ручки, ее необходимо потянуть на себя и произвести поворот до закрытия или открытия шарового крана. Индикатор в окошке указывает положение заслонки.
Контролер находиться в пластмассовом корпусе и имеет возможность установки в стандартную панель типа Legrand. На лицевой панели контроллера расположены жидкокристаллический индикатор и кнопки управления.
Кнопка «Вкл/выкл» – кнопка включения и выключения системы (система включается и выключается при длительном нажатии на данную кнопку).
«Сброс» – сброс аварийного состояния. После нажатия этой кнопки контроллер даёт команду на открытие шаровых кранов вне зависимости от состояния датчиков. Если через 3 минуты после открытия аварийная ситуация (вода на датчиках) сохраняется, контроллер продолжит работу по алгоритму «авария».
«Реверс» – изменение положения крана на противоположное. Если кран в момент нажатия этой кнопки был закрыт, то контроллер откроет его и наоборот.
«Замок» – блокировка клавиш контроллера от случайного нажатия. Осуществляется одновременным нажатием кнопок «вкл/выкл» и «блок», на дисплее отображается «замок» (очень хорошая функция, особенно когда в доме маленькие дети).
Датчики пластмассовые с отверстием посередине. При помощи шурупа или дюбеля датчик можно закрепить к полу. Длина провода составляет 3 м, но при необходимости можно увеличить.
Установка системы не вызывает особых трудностей и с ней может справиться любой человек. Для начала надо определиться с местами вероятной протечки, к ним как правило относятся участки труб с большим количеством соединений, места установки водоразборных кранов и бытовой техники, типа посудомоечной и стиральной машин. Я решил установить датчики в месте установки стиральной машины, под кухонной мойкой, в санитарном узле (около узла ввода) и ванной комнате. Датчики лучше закрепить к основанию, что бы они были параллельны плоскости пола. Если позволяет возможность, можно закрепить при помощи небольшого самореза непосредственно к основанию, если соморез использовать нельзя, можно просверлить отверстие под дюбель и закрепить с помощью его.
В соответствии с инструкцией, в первую очередь необходимо подключить встроенную батарею, именно она отвечает за работоспособность системы в случае отключения сети 220В. Для этого необходимо открутить два винта с задней части контролера и соединить контакты батареи и контролера. Аккумулятор в системе используется литий-полимерный емкостью 1000 мА*ч.
Контроллер я решил устанавливать недалеко от водораспределительного узла в санитарном узле. Для этого в шкафу, коронкой, вырезал отверстие диаметром 64 мм, и установил контроллер.
Для врезки шаровых кранов в систему водопровода, я вызвал сантехника. Врезка кранов не труднее установки счетчиков, поэтому особых трудностей не вызывает. В моем случае сантехник поставил краны после счетчиков, что как мне кажется, не совсем правильно, так как лучше их поставить до всех мест возможной протечки. Возможно в будущем я данную оплошность исправлю.
Согласно инструкции необходимо подключить все провода к контроллеру. Все места подключения помечены и трудностей данная процедура не вызывает. Хочу обратить внимание, провода от кранов, можно объединить и к контролеру подключить только три, а не шесть. Так же система рассчитана на подключение заземляющего провода, поэтому раз таковая есть, лучше подключить.
После установки системы, необходимо проверить ее работоспособность, для этого необходимо намочить датчик. Как только датчик почувствует влагу, контроллер подает сигнал привадам и шаровые краны автоматически закрываются. При этом раздается звуковой и световой сигнал. Процедура закрытия крана приблизительно ровняется семи секундам (несколько раз проверил). За такое короткое время вряд ли случиться трагедия.
Проверив работоспособность системы, по всем датчикам, я оставил систему на дежурство. Система с периодичностью в автоматическом режиме открывает и закрывает краны, тем самым предотвращая закисания шаровых кранов. При необходимости нажатием кнопок на контролере, можно перекрыть водоснабжение принудительно. Данная функция очень удобна, когда например, собираешься в отпуск, нажал на кнопку и краны автоматически закроются. Вводные краны хоть и рекомендуют периодически закрывать и открывать, но это мало кто делает, вследствии чего они закисают и закрыть их иногда не представляется возможным.
В итоге мы получаем достаточно бюджетную, работоспособную систему, которая поможет в случае протечки избежать, больших финансовых потерь.
Что еще хочется отметить. Система контроля протечки воды «Тритон» — это отечественная разработка и полностью производиться на заводе в РФ. Гарантия на систему 5 лет, но думаю прослужит намного больше.
Хочу выразить особую благодарность коллективу компании spyheat.ru за консультацию в установке системы и хороший позитивный настрой.
Если понравилась статья нажимай — «Это полезно!», пишите отзывы, критику и предложения в обсуждениях! Всем спасибо! Всем добра!
Как установить систему защиты от протечек Neptun
Каким бы надежным ни был водопровод, риск протечки, вызванной самыми разными факторами, сохраняется. А последствия такого инцидента могут быть самыми печальными: за несколько часов вашего отсутствия вода зальет и вашу квартиру, и соседей снизу, так что убытки будут исчисляться солидными суммами.
Предотвратить это можно, наверное, одним способом: при первых признаках протечки перекрывать подачу воды в трубы. И сделать это в ваше отсутствие может специальное устройство – система защиты от протечек. Как работает такой прибор и как его установить – расскажем ниже.
Как работает система?
Система защиты от протечек, такая как NEPTUN Bugatti Base 3/4, представленная в каталоге интернет-магазина «Альфатэп» – это достаточно сложное устройство. В комплект системы входят:
- Датчики контроля протечки – элементы, которые размещаются в потенциально опасных местах и при попадании воды сигнализируют об аварийной ситуации.
- Шаровые краны с электроприводами – устройства, которые отвечают за фактическое перекрытие трубного просвета. Они встраиваются в систему и соединяются с управляющим модулем.
- Управляющий модуль – ключевой элемент, который воспринимает информацию от датчиков, обрабатывает ее и реагирует на протечку, перекрывая воду.
Также многие модели систем защиты от протечек оснащаются звуковыми и световыми устройствами для подачи сигнала.
Функционирует система по такому алгоритму:
- Датчики располагаются на полу – в ванной комнате, санузле, под раковиной на кухне и т.д. Место для их установки обычно выбирают с таким расчетом, чтобы минимизировать риск случайного намокания. А вот если на полу окажется большая лужа – датчик гарантировано должен ее зафиксировать.
- Информация от датчика по проводам в гидроизоляционных кожухах поступает в управляющий модуль. Система регистрирует аварию, одновременно подавая звуковой или световой сигнал. У качественных систем защиты от протечек статус аварии не снимается самостоятельно, а сохраняется до момента, пока последствия не будут устранены.
- Одновременно с сигнализацией управляющий модуль включает электропривод крана. Кран, встроенный в трубопровод, перекрывает подачу воды. Как правило, от срабатывания датчика до полного перекрытия проходит не более 2-3 секунд, так что авария локализуется очень быстро.
В результате вместо полноценного потопа с непредсказуемыми последствиями мы имеем максимум небольшую лужицу – так что прибор почти гарантированно окупается при первом срабатывании.
Технология монтажа защиты от протечек
Одно из преимуществ систем защиты от протечек – достаточно простой монтаж. При наличии определенных навыков устройство может быть установлено даже непрофессионалом – хотя, конечно, лучше поручить работу квалифицированному специалисту, заказав монтаж в компании «Альфатэп».
В любом случае работы выполняются по такой схеме:
- На первом этапе выполняются самые трудоемкие операции, связанные с установкой шаровых кранов с электроприводами. Для этого перекрываются вводные вентили на входе в квартиру, от них отсоединяются элементы трубной разводки и на место труб вкручиваются краны.
- Кран устанавливается либо напрямую, либо (если прямая установка невозможна) через фитинг-американку. Направление стрелки на корпусе должно соответствовать направлению потока воды. Соединения крана с трубой тщательно герметизируется.
- После установки крана к его выводу подсоединяется ранее демонтированная труба разводки. Узел также герметизируется.
- Затем выполняется монтаж управляющего блока. Контроллер навешивается на монтажную пластину, закрепленную на стене анкерами. Для того чтобы система работала без перебоев, а пользоваться ею было удобно, контроллер ставим в сухом помещении с достаточно свободным доступом.
- О выборе места для датчиков мы упоминали выше. Сами же устройства монтируются просто: основание фиксируется на полу либо саморезом, либо двухсторонним скотчем, провод прокладывается (чаще всего) в плиточном шве, а сверху надевается декоративный колпачок.
- После этого все элементы подключаются к контактам на контроллере.
Для облегчения этого этапа контакты обычно снабжаются маркировкой: провода от кранов соединяем с одними разъемами, провода от датчиков – с другими. Вставляем батарейки в батарейный блок, устанавливаем контроллер на монтажную пластину и включаем систему.
Теперь устройство, которое будет реагировать на утечку воды из системы, готово к работе.
Приобрести систему защиты от протечек, а также заказать ее установку можно заказать в компании «Альфатэп». Обратитесь по контактному телефону 8 (495) 109-00-95, и квалифицированные специалисты предоставят вам всю необходимую информацию и помогут в оформлении заказа.
рейтинг лучших в 2021 году
Как выбрать?
Системы контроля протечек делятся на два типа:
- те, которые устанавливаются на трубопровод;
- те, которые монтируются непосредственно на сантехнику.
Если говорить о первом типе, то это так называемые датчики.В них вода заливается в специальный резервуар, где происходит замер всех основных параметров.На основе полученных данных датчик передает сигнал на управляющий модуль.
Что же касается второго типа, то здесь можно сказать, что такие системы являются наиболее надежными и простыми в монтаже.
Рейтинг бюджетных СППВ
Рейтинг систем защиты от протечек представляет 6 популярных отечественных и зарубежных систем для защиты от протечек.Они проверены в реальных условиях эксплуатации и являются надежными и эффективными устройствами для предотвращения затопления.
FAR “КОВЧЕГ” против залива, зонник 1/2″
Система предназначена для предотвращения пролива воды на пол и обеспечения защиты систем водоснабжения от излива воды в местах соединения с магистралями подачи воды.Система состоит из клапана безопасности в виде шарового крана и специального датчика, реагирующего на выход воды за пределы заливного отверстия.
Преимущества:
- Не занимает много места;
- Не требует особого ухода;
- Обеспечивает максимальную защиту от залива квартиры.
ARMAControl -1 G 1/2″
Система против протечки воды используется для обнаружения и изоляции участков системы водоснабжения, имеющих утечки в трубопроводе. Установка системы от протечки позволит избежать неприятных ситуаций с затоплениями.
Преимущества:
- Работает в автоматическом режиме.
- Выдает сигнал тревоги при наличии протечки воды.
- Для подключения системы не требуется профессиональных навыков, дополнительных инструментов и оборудования.
Neptun Profi Smart+
Система от протечек воды Neptun Profi Smart+ позволяет быстро и без труда защитить любой объект жилого или коммерческого назначения от затопления.
Преимущества:
- Возможность установки на вертикальные и горизонтальные трубопроводы.
- Простое и быстрое подключение.
- Простая настройка с помощью пульта управления.
Комплект Аквасторож “Эксперт радио 2*20*1Д”
Комплект состоит из двух датчиков, соединительного провода и радиопередатчика.
Преимущества:
- простота установки без привлечения специалистов;
- нет необходимости в подключении к сети 220 В;
- возможность работы при наличии в квартире нескольких радиоприемников.
ARMAControl -3
Комплект контроля протечек воды с передачей данных по GPRS каналу на сервер и получением сигналов тревоги по SMS.
Преимущества:
GIDROLOCK WINNER BUGATTI
Рейтинг лучших завершает система, которая является одной из самых передовых и совершенных на сегодня.Она автоматически реагирует на начало аварии и мгновенно останавливает поток воды.
Преимущества:
- встроенная система защиты от помех;
- контроль состояния кранов в реальном времени;
- подключение до 64 внешних датчиков:до 6 кранов, 2 датчика пола, до 32 датчиков контроля протечки.
Заключение
Систему от протечки воды выбрать не так легко, как кажется. Для правильной организации этого процесса необходимо знать многие особенности. В частности, что представляет собой водопроводная система изнутри.
FAQ
- Можно ли использовать систему от протечки в местах общественного пользования (например, в кафе, ресторанах)?
Ответ: Можно.
- Влияет ли на работу системы от протечки наличие заземления в квартире?
Ответ: Не влияет.
- На какой срок устанавливается система от протечки?
Ответ: На срок до пяти лет.
Как самостоятельно установить систему контроля протечки воды в доме
Как самостоятельно установить систему контроля протечки воды в домеЗатопить соседей и быть затопленным самому – ситуация не из самых приятных, да еще и потянет много затрат. Насколько б не была хорошей, качественной и надежной система водопровода, риск протечки воды от всевозможных факторов присутствует всегда. Установленная система контроля протечки воды в доме имеет возможность предотвратить затопление и Ваша квартира и квартиры соседей в случае форс-мажора останутся сухими.
Системы протечки в основном состоят из:
- датчик протечки
- блок управления
- шаровые электроприводы
Датчики размещаются в потенциально уязвимых местах, к примеру, на полу в ванной комнате, на кухне, под раковиной, возле стиральной или посудомоечной машины. При попадании воды или влаги на датчик протечки, устройство автоматически подает сигнал тревоги и с помощью шаровых электроприводов поспособствует остановке подачи воды.
Монтаж системы контроля протечек самостоятельноМонтажные работы системы контроля протечек воды на самом деле не представляют из себя что-то из разряда фантастики. Работа по установке элементов системы должна начинаться с подробного плана, при составлении которого стоит четко указать места размещения каждого элемента. Также необходимо проверить хватит ли Вам для подключения датчиков длины проводов.
Порядок проведения монтажных работ:
- разметка точек для установки кранов, датчиков и блока управления
- прокладка проводов и их соединение
- врезка кранов
Сложный, но самый главный момент – врезка шаровых кранов с отсекающими клапанами. Для проведения работ по врезке необходимо перекрывать кран горячей и холодной воды на входах стояков. Сложность проводимых работ зависит от самого места врезки и материала из которого состоит труба.
- установка датчиков и блока
Установка датчиков не вызовет вообще никаких сложностей, если Вы приобрели комплект с беспроводными датчиками, они оснащены крепежом и легко монтируются на любую поверхность, а главное это отсутствие проводов для подключения к блоку. В случае с проводными датчиками тоже нет ничего особо сложного. Необходимо проводить монтаж четко на заранее отмеченных точках. Существует внутренняя и напольная схема расположения датчиков. При напольной схеме датчики устанавливаются контактами вниз, на пол, а корпус датчика есть возможность закрепить двухсторонним скотчем. Применяются часто в случаях готового ремонта. При внутреннем расположении пластины датчика выводятся наружу и размещаются плюс-минус 4 миллиметра от уровня пола, что вызовет предотвращение срабатывания системы в случае влажной уборки.
Установка контроллера должна происходить в удобном месте, куда спокойно достанет рука, можно спрятать в нишу или разместить возле вентилей. При монтаже стоит учесть, что питание контроллера связано с силовым шкафом, поэтому должна быть подведена «ноль» и «фаза». После его установки необходимо произвести подключение к сети. В инструкции к системам четко указано какой провод и куда подключать, почему подключение блока тоже не вызовет у Вас сложностей. При выборе комплекта системы контроля протечки воды немаловажно обратить внимание на комплектацию прибора аккумулятором, что будет позволять функционировать системе автономно, даже если произойдет случай отключения электроэнергии.
После установки всех компонентов при нажатии кнопки питания центральный контрольный блок произведет диагностику системы и подтвердит готовность к функционированию лампочкой индикатора. Не лишним будет провести личную диагностику, смочив пластины датчика водой, Вы услышите сигнал, увидите на индикаторе красный свет, а клапаны перекроют подачу воды. Для разблокировки и приведения системы в работу после диагностики следует насухо вытереть датчик, а блок перезагрузить.
Как лучше произвести монтаж такой системы контроля знают наши специалисты интернет-магазина Фортер, поэтому если, прочитав статью у Вас все же остались вопросы, мы всегда с удовольствием предоставим Вам лучшую консультацию, сориентируем что для чего и в каких случаях лучше использовать, а также, в случае необходимости подберем комплект по всем Вашим параметрам. Установленная система контроля протечки воды – защита Вашего жилья и Ваше спокойствие.
Система защиты от протечек воды в квартире.

Кому приходилось сталкиваться с ситуацией аварийной протечки воды, знает, сколько проблем может принести незакрытый кран, негерметичность в системе водоснабжения и отопления. Утечка воды становится причиной крупных материальных проблем, конфликтов с соседями и необходимости делать ремонт. Помимо этого, проводка может выйти из строя, замкнув все электроприборы, может произойти поражение током и серьезное поражение здоровья. Но инженерные изобретения приборов защиты от потопа выполняют функции защиты от протечек и позволяют избежать таких неприятных ситуаций. Разработаны комплексы защиты от протечек, которые имея схожие функции, пользуются разным спросом. Рассмотрим детально каждую из самых востребованных на сегодняшний день систем.
Оглавление:
- Принцип работы системы защиты от протечек
- Установка системы защиты от протечек
- Виды систем по защите от утечки воды
- Прибор для осуществления контроля протечек воды «Нептун»
- Разнообразие защитных систем «Нептун»
- Сравнение существующих систем защиты
Принцип работы системы защиты от протечек
Защитный механизм состоит из таких основных частей:
- блок управления;
- датчики протекания воды;
- краны, автоматически перекрывающие поступление воды в системе водопоступления и отопительной системе.
Принцип работы защитной аппаратуры прост. Сигнальные датчики располагаются в местах возможной протечки. Чаще всего это место под ванной и раковинами, машинками для стирки и комплексами водяного отопления. При контактировании с водой, в случае ее утечки, сигнал подается на центральный блок, выполняющий функцию контролера. В этом случае, контроллер дает сигнал о чрезвычайной ситуации и быстрозапорный кран предотвращает поступление воды в системе.
Установка системы защиты от протечек
Механизм, в основу которого входят только три важных элемента: датчики, контроллер и управляемый вентиль, монтируется легко, со стандартным порядком монтажа.
Перед началом установки необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией механизма, узнать особенности установки и использования прибора. Схема расположения прибора и его составляющих должна быть размещена с учетом особенностей жилища и расположения мест с вероятной протечкой. Располагать элементы следует с учетом допустимой длины проводов, при недостаточности длины, элементы провода можно нарастить. Среди двух возможных вариантах расположения механизма, рекомендовано подпольное расположение. Это не повлияет на эстетическую красоту комнаты, к тому же исключит ложные срабатывания и механическую порчу частей системной защиты. Так что установка защитного прибора рекомендована в период проведения ремонтных работ. Провода прячутся в стыках плитки или другого материала.
Технология монтажа системы против разгерметизации и течи довольно проста.
Для установки системы защиты от негерметичности необходимо осуществить ряд таких действий:
- установить сигнальные датчики в необходимых местах;
- смонтировать управляемый вентиль;
- подключить контроллер;
- протестировать всю защитную систему.
Установка сигнальных датчиков происходит по двум возможным схемам установки: напольно и внутренне. Установка датчиков по второму типу предпочтительнее.
Напольный вариант установки имеет свои плюсы и минусы. Датчик устанавливается на пол, электродами вниз, если произойдет прорыв в системе водоснабжения, вода при попадании под датчик, запускает защитный механизм и контроллер отключит вентиль. Несовершенство метода в том, что случаются ложные срабатывания, но преимущество в том, что установить защитную систему можно и после установки сантехники и покрытия пола. То есть, для установки защиты нет необходимости нарушать целостность систем и предметов.
Внутренняя установка защитной системы подразумевает установку датчиков под напольным слоем и выведением электродов на внешнюю поверхность пола. Чтобы исключить срабатывание защиты при простом мытье пола, электроды устанавливаются выше уровня пола на несколько миллиметров.
Монтаж вентиля не потребует никаких усилий: достаточно просто вкрутить нипель или патрубок в торец монтажного крана. Стыки поджимаются контргайкой. Потом подводится линия распределительной коробки, питающая запорный узел. Энергопотребление вентиля очень небольшое: в нерабочем режиме он потребляет около трех ватт, в рабочем режиме – около двенадцати ватт.
Подключение контроллера начинается с того, что корпус системы прикрепляется к поверхности стены неподалеку от запорного двигателя. Его можно переносить в любое удобное место. После этого укладываются провода, это требует дополнительных затрат времени, денег и сил, поэтому датчики, передающие радиосигналы устанавливаются гораздо быстрее проводных систем. Контроллер необходимо устанавливать в сухом месте, которое исключает попадание воды на прибор или постоянной влаги в помещении. Во время установки прибора, электроэнергия отключается, следование технике безопасности исключит угрозу повреждения током.
После данного этапа наступает этап сборки прибора. Если вся монтажная работа прошла успешно, сообщение после диагностики появится в виде горящего индикатора. Зеленый цвет будет сигнализировать об удачно проведенной работе. Цвет индикатора будет изменяться на красный в случае протечки. Протестировать это можно, если капнуть воды на датчик. Сработает контроллер и вентиль будет перекрыт. Возобновить подачу воды можно будет после нажатия специального тумблера на щитке контроллера.
Использование защитных механизмов является стопроцентной гарантией от развития нестандартной ситуации.
В инструкции по монтажу дано детальное описание процесса и очередность выполнения действий. Справиться с процессом установки сможет любой домашний мастер, но все-таки лучше доверить эту задачу профессионалу.
Виды систем по защите от утечки воды
Очень важно отнестись к вопросу по защите жилищ от течи воды ответственно. Ведь последствием потопа может стать не только большие материальные расходы, но и угроза для здоровья и жизни человека. Защититься от протечки воды можно при помощи защитных систем, которые надежно предотвращают выброс большого количества воды. В таком случае, можно не волноваться о испорченном покрытии пола и мебели.
Магазины предлагают различные системы защиты от негерметичности разных производителей:
- «Нептун»;
- «Гидролок»;
- «стоп-потоп Радуга»;
- «Аквастоп»;
- «Аквасторож».
Строение защитных комплексов полностью идентичное. Они состоят из:
- сигнальных датчиков, сообщающих о аварийной ситуации;
- кранов, перекрывающих трубы в случае потопа;
- контроллера, которые подают команду о непоступлении воды.
Прибор для осуществления контроля протечек воды «Нептун»
Более пяти лет организация «Специальные системы и технологии» практикуется на выпуске защитных систем. «Нептун» является результатом работы этой компании. Среди основных плюсов защитной системы можно указать такие:
- безопасность технологии;
- надежность;
- удобство прибора;
- гарантия от производителя.
Многие защитные приборы работают при напряжении в двести двадцать вольт. Удар током такой силы крайне опасен для здоровья и жизни человека. При аварии от протечки человек контактирует с водой и удар тока становится еще опаснее. Компания учла этот момент и новые произведенные механизмы защитных приборов от негерметичности работают с напряжением в двенадцать вольт.
«Нептун» – чрезвычайно надежная защитная система, так как остановка поступления воды в трубах происходит в течение двадцати секунд. Система оснащена автономным и бесперебойным источником питания. Это позволяет защитить жилище от протечек воды даже при отсутствии электричества в доме. В программе работы системы заложена ежемесячная автоматическая самоочистка шаровой заслонки. Это позволяет очистить систему от окислений и известкового налета.
Система очень удобная, в комплекте два датчика, хотя этого недостаточно для защиты квартиры, следует приобрести дополнительные элементы. На квартиру среднего размера необходимо около тридцати датчиков. Установка в местах вероятных протечек обезопасит помещение от потопа.
Гарантия от производителя дается на тот прибор, который был куплен у официального представителя, сроком на три года.
Разнообразие защитных систем «Нептун»
Защитные системы предназначаются для выявления и приостановления последствий негарметичности в системах водоснабжения и отопления. Изменение цвета индикатора с зеленого на красный и звуковое оповещение, сообщают о нестандартной ситуации. Системы «Нептун» представлены такими типами оборудования:
- “Нептун” Mini 2N;
- “Нептун” BASE;
- “Нептун” ProW.
1. Прибор для осуществления контроля протечки воды “Нептун” Mini 2N.
В комплект прибора входит стандартный набор из контроллера протечки воды, шаровой кран и датчик, контролирующий нарушение герметичности.
Функции, которые выполняет прибор, следующие:
- контроль негерметичности в системе и течь воды;
- автоблокировка поступления воды при реагировании датчика;
- звуковое и световое уведомление об чрезвычайной ситуации;
- возможность выполнять задачи при отсутствии в сети напряжения.
Применяется “Нептун” Mini 2N в частных жилищах, офисах, магазинах, складских помещениях.
2. Прибор для осуществления контроля протечки воды “Нептун” BASE имеет базовую комплектацию: датчики( 2 штуки), шаровой кран, контролер.
Система выполняет следующие функции:
- контролирует течь воды;
- автоматически блокирует подачу воды в случае аварийной ситуации;
- производит световое и звуковое оповещение;
- ежемесячно осуществляет автоповорот кранов.
Применяется в частных жилищах и общественных организациях.
3. Прибор для осуществления контроля протечки воды “Нептун” ProW представлена базовой комплектацией из контроллера, шарового крана и датчика, контролирующего протечку воды.
Среди основных функций, выполняемой защитной системой, выделяется:
- контролирование протекания воды;
- автоблокировка водопоступления при аварийном срабатывании датчика;
- способность контролировать и предотвращать протечку при отключенном электричестве;
- адресность позволяет осуществлять индикацию по четырем направлениям;
- оповещение при помощи звуковых сообщений и световых оповещений об аварийной ситуации;
- автоповорот кранов раз в месяц;
- сделан для профессиональной установки;
- автоперекрытие кранов при падении напряжения в альтернативном источнике питания.
Как и другие разновидности механизмов, контролирующих аварийную течь воды, применяются в частных жилищах и в общественных местах.
Дополнительный модуль имеет функцию отправки смс – сообщения об аварийной ситуации хозяину квартиры, при условии, что протечка случилось в период его отсутствия.
Сравнение существующих систем защиты
Существует много механизмов разных производителей, служащих защитой от разгерметизации системы водоснабжения или отопления. Но самыми востребованными являются механизмы следующих фирменных марок: «Нептун», «Аквасторож», «Гидролок».
Ряд механизмов брендовой марки «Нептун» представлен девятью разновидностями систем по защите: пять проводных и четыре беспроводных аппарата.
«Гидролок» и «Аквасторож» имеют схожий принцип контроля. Каждая из систем является надежным аппаратом и выполняет функции по перекрытию источника воды и уведомлению о аварийной ситуации.
Как показывает практика, целесообразнее приобрести высококачественную и надежную технику по защите от аварийной разгерметизации систем водоснабжения и отопления, чем потом переживать крайне неприятные моменты по урегулированию конфликтов с соседями, затрат больших средств на ремонт и восстановление испорченных водой вещей.
Если остались вопросы относительно принципов работы защитных систем от течи воды, о правилах монтажа и эксплуатации, посмотрите видео, в котором даны ответы на все возникающие вопросы и подробно рассказано об основных нюансах работы механизма.
“Нептун” – защита от протечек воды – цены, прайс лист 2021
Зачем нужна система защиты от протечки воды
В современных городах, каждый день фиксируется огромное количество случаев протечки воды, в результате которых происходит затопление жилых квартир в многоэтажных домах, офисов в бизнес-центрах и производственных площадей. Подобные аварии приносят владельцам затопленных помещений значительный материальный ущерб.
Возмещение ущерба, как правило, ложится на собственника помещения, где произошла протечка и нередко сопровождается скандалами с соседями – жильцами квартир расположенных этажом ниже, разбирательством со страховой компанией и даже судебными тяжбами. В случае, если имущество застраховано, ущерб вероятнее всего будет возмещен страховой компанией, если нет, то все затраты на ремонт и издержки по устранению последствий аварии приходится возмещать собственнику.
Чтобы избежать всех вышеперечисленных проблем следует использовать современные системы защиты от протечек воды, одной из которых является система “Нептун”. Установка системы контроля протечки воды в вашей квартире или в офисе гарантировано обеспечит защиту помещения от потопа. Она своевременно обнаружит прорыв водопровода или системы отопления, прекратит подачу воды и оповестит владельца квартиры или ответственное должностное лицо об аварии по SMS, а также при помощи средств световой и звуковой сигнализации.
Как работает защита от потопа Нептун?
В комплект защиты от потопа “Нептун” включены: датчики протечки воды, управляющие краны и модуль управления (контроллер).
Датчики оснащены специальными пластинами улавливающими наличие воды в местах установки, источник питания и передающее устройство.
В нашем каталоге представлены комплекты защиты от протечек двух типов: проводные и беспроводные. Проводные соединяются с блоком управления проводом, длина которого может достигать 100м. Сигналы с беспроводных датчиков передается по радиоканалу. Датчики обоих типов устанавливают в местах наиболее вероятного протекания водопровода.
Блок управления представляет собой электронный модуль, анализирующий сигналы с датчиков протечки и, при возникновении аварийной ситуации, передающий управляющий сигнал на закрытие кранов. Кроме того модуль включает систему сигнализации и отправляет SMS сообщение хозяину квартиры или ответственному лицу на предприятиях. Всего к модулю управления можно подключить до 10 датчиков протечки. Принцип работы системы “Нептун” показан на рисунке ниже:
Получив сигнал с электронного блока управления, исполнительные устройства перекрывают подачу воды во все системы водоснабжения и отопления в аварийном помещении. Причем, прекращение подачи воды происходит не моментально, а в течение нескольких секунд, поскольку резкое перекрытие кранов может привести к гидроудару, чреватому еще более неприятной аварией.
Таким образом, система “Нептун” работает совершенно автономно, без участия человека. Как только датчики системы обнаружат признаки затопления, краны подачи воды будут перекрыты. После устранения причин аварии, подачу воды в трубы можно возобновить одним нажатием кнопки на модуле управления.
Закажите защиту от протечек Нептун у нас
В нашем каталоге предлагается два типа оборудования для контроля протечки: с проводными датчиками и с датчиками на радиоканале. Кроме того комплекты отличаются размером шаровых кранов: 1/3 дюйма и 1/2 дюйма.
В “ЭлМикс” вы можете приобрести комплекты “Нептун” нужного вам типа, а также заказать установку системы специалистами нашей компании.
% PDF-1.4 % 2137 0 объект > эндобдж xref 2137 417 0000000016 00000 н. 0000012143 00000 п. 0000012294 00000 п. 0000014645 00000 п. 0000014796 00000 п. 0000014960 00000 п. 0000015059 00000 п. 0000015208 00000 п. 0000015307 00000 п. 0000015456 00000 п. 0000015605 00000 п. 0000015704 00000 п. 0000015853 00000 п. 0000015952 00000 п. 0000016101 00000 п. 0000016200 00000 н. 0000016349 00000 п. 0000016448 00000 п. 0000016597 00000 п. 0000016696 00000 п. 0000016845 00000 п. 0000016944 00000 п. 0000017093 00000 п. 0000017192 00000 п. 0000017341 00000 п. 0000017440 00000 п. 0000017591 00000 п. 0000017755 00000 п. 0000017904 00000 п. 0000018055 00000 п. 0000018175 00000 п. 0000018274 00000 п. 0000018423 00000 п. 0000018574 00000 п. 0000018673 00000 п. 0000018824 00000 п. 0000018944 00000 п. 0000019043 00000 п. 0000019192 00000 п. 0000019334 00000 п. 0000019483 00000 п. 0000019582 00000 п. 0000019731 00000 п. 0000019830 00000 п. 0000019979 00000 п. 0000020078 00000 п. 0000020227 00000 п. 0000020326 00000 п. 0000020475 00000 п. 0000020574 00000 п. 0000020723 00000 п. 0000020822 00000 п. 0000020921 00000 п. 0000021036 00000 п. 0000021087 00000 п. 0000021138 00000 п. 0000021189 00000 п. 0000021240 00000 п. 0000021291 00000 п. 0000021342 00000 п. 0000021393 00000 п. 0000021492 00000 п. 0000021641 00000 п. 0000021740 00000 п. 0000021891 00000 п. 0000022040 00000 п. 0000022160 00000 п. 0000022309 00000 п. 0000022367 00000 п. 0000022518 00000 п. 0000022569 00000 п. 0000022689 00000 п. 0000032218 00000 п. 0000032369 00000 п. 0000032533 00000 п. 0000032632 00000 п. 0000032835 00000 п. 0000032934 00000 п. 0000033085 00000 п. 0000033184 00000 п. 0000033333 00000 п. 0000033484 00000 п. 0000033583 00000 п. 0000033703 00000 п. 0000033854 00000 п. 0000034005 00000 п. 0000034104 00000 п. 0000034203 00000 п. 0000034352 00000 п. 0000034472 00000 п. 0000034623 00000 п. 0000034774 00000 п. 0000034960 00000 п. 0000035109 00000 п. 0000035208 00000 п. 0000035307 00000 п. 0000035456 00000 п. 0000035607 00000 п. 0000035727 00000 п. 0000035826 00000 п. 0000035925 00000 п. 0000036076 00000 п. 0000036225 00000 п. 0000036376 00000 п. 0000036496 00000 п. 0000036616 00000 п. 0000036767 00000 н. 0000036931 00000 п. 0000037080 00000 п. 0000037222 00000 п. 0000037729 00000 п. 0000037880 00000 п. 0000038029 00000 п. 0000038180 00000 п. 0000038279 00000 п. 0000038398 00000 п. 0000038547 00000 п. 0000038667 00000 п. 0000038816 00000 п. 0000038936 00000 п. 0000039085 00000 п. 0000039205 00000 п. 0000039354 00000 п. 0000039474 00000 п. 0000039625 00000 п. 0000039745 00000 п. 0000039894 00000 п. 0000039993 00000 н. 0000040142 00000 п. 0000049212 00000 п. 0000049332 00000 п. 0000049481 00000 п. 0000049601 00000 п. 0000049750 00000 п. 0000049870 00000 п. 0000050019 00000 п. 0000050139 00000 п. 0000050288 00000 п. 0000050408 00000 п. 0000050557 00000 п. 0000050677 00000 п. 0000050826 00000 п. 0000050946 00000 п. 0000051095 00000 п. 0000051215 00000 п. 0000051364 00000 п. 0000051463 00000 п. 0000051614 00000 п. 0000051734 00000 п. 0000051883 00000 п. 0000052003 00000 п. 0000052152 00000 п. 0000052272 00000 п. 0000052421 00000 п. 0000052541 00000 п. 0000052690 00000 п. 0000052810 00000 п. 0000052959 00000 п. 0000053079 00000 п. 0000053228 00000 п. 0000053348 00000 п. 0000053497 00000 п. 0000053617 00000 п. 0000053766 00000 п. 0000053886 00000 п. 0000054035 00000 п. 0000054595 00000 п. 0000055078 00000 п. 0000055635 00000 п. 0000056110 00000 п. 0000056774 00000 п. 0000057420 00000 п. 0000057511 00000 п. 0000057624 00000 п. 0000058117 00000 п. 0000058708 00000 п. 0000059255 00000 п. 0000069758 00000 п. 0000069857 00000 п. 0000070008 00000 п. 0000070159 00000 п. 0000070258 00000 п. 0000070409 00000 п. 0000070551 00000 п. 0000070650 00000 п. 0000070801 00000 п. 0000070952 00000 п. 0000071094 00000 п. 0000071245 00000 п. 0000071396 00000 п. 0000071495 00000 п. 0000071646 00000 п. 0000071770 00000 п. 0000071921 00000 п. 0000072045 00000 п. 0000072196 00000 п. 0000072346 00000 п. 0000072497 00000 п. 0000072648 00000 п. 0000072799 00000 н. 0000072898 00000 п. 0000073049 00000 п. 0000079914 00000 н. 0000080117 00000 п. 0000087920 00000 п. 0000088071 00000 п. 0000088170 00000 п. 0000088374 00000 п. 0000088578 00000 п. 0000088677 00000 п. 0000097783 00000 п. 0000106188 00000 п. 0000106863 00000 н. 0000107464 00000 н. 0000108432 00000 н. 0000108693 00000 п. 0000108953 00000 п. 0000109229 00000 п. 0000109579 00000 п. 0000109872 00000 н. 0000110139 00000 п. 0000111115 00000 н. 0000112097 00000 н. 0000112355 00000 н. 0000112611 00000 н. 0000113580 00000 н. 0000114549 00000 н. 0000115518 00000 н. 0000116486 00000 н. 0000117454 00000 н. 0000118423 00000 н. 0000119392 00000 н. 0000120350 00000 н. 0000128287 00000 н. 0000128358 00000 н. 0000128421 00000 н. 0000128498 00000 н. 0000128565 00000 н. 0000128632 00000 н. 0000128709 00000 н. 0000128767 00000 н. 0000133711 00000 н. 0000134340 00000 н. 0000134416 00000 н. 0000134835 00000 н. 0000134912 00000 н. 0000139294 00000 н. 0000139371 00000 п. 0000143118 00000 п. 0000143195 00000 н. 0000143272 00000 н. 0000143375 00000 н. 0000143481 00000 п. 0000143587 00000 н. 0000143894 00000 н. 0000144335 00000 н. 0000144642 00000 н. 0000145035 00000 н. 0000145470 00000 н. 0000145894 00000 н. 0000146142 00000 н. 0000146563 00000 н. 0000146640 00000 н. 0000146744 00000 н. 0000147039 00000 п. 0000147382 00000 н. 0000147676 00000 н. 0000147976 00000 н. 0000148282 00000 н. 0000148529 00000 н. 0000148789 00000 н. 0000149102 00000 п. 0000149398 00000 н. 0000149718 00000 н. 0000149965 00000 н. 0000150299 00000 н. 0000150546 00000 н. 0000150830 00000 н. 0000150906 00000 н. 0000150982 00000 п. 0000151089 00000 н. 0000151166 00000 н. 0000151271 00000 н. 0000151348 00000 н. 0000151425 00000 н. 0000151502 00000 н. 0000151613 00000 н. 0000151725 00000 н. 0000151801 00000 н. 0000151909 00000 н. 0000152013 00000 н. 0000152308 00000 н. 0000152642 00000 н. 0000152745 00000 н. 0000153168 00000 н. 0000153245 00000 н. 0000153322 00000 н. 0000153762 00000 н. 0000154199 00000 н. 0000154276 00000 н. 0000154353 00000 н. 0000154460 00000 н. 0000154565 00000 н. 0000154642 00000 н. 0000155081 00000 н. 0000155184 00000 н. 0000155287 00000 н. 0000155388 00000 н. 0000155465 00000 н. 0000155568 00000 н. 0000155671 00000 н. 0000156097 00000 н. 0000156523 00000 н. 0000156599 00000 н. 0000156675 00000 н. 0000156778 00000 н. 0000157128 00000 н. 0000157204 00000 н. 0000157307 00000 н. 0000157410 00000 н. 0000157486 00000 н. 0000157593 00000 н. 0000157697 00000 н. 0000157799 00000 н. 0000157903 00000 н. 0000157980 00000 п. 0000158057 00000 н. 0000158134 00000 н. 0000158211 00000 н. 0000158318 00000 н. 0000158394 00000 н. 0000158471 00000 н. 0000158548 00000 н. 0000158625 00000 н. 0000158702 00000 н. 0000158779 00000 н. 0000158856 00000 н. 0000158933 00000 н. 0000159010 00000 н. 0000159087 00000 н. 0000159164 00000 н. 0000159241 00000 н. 0000159350 00000 н. 0000159427 00000 н. 0000159504 00000 н. 0000159613 00000 н. 0000159716 00000 н. 0000159793 00000 н. 0000159870 00000 н. 0000159973 00000 н. 0000160044 00000 н. 0000160121 00000 н. 0000160198 00000 п. 0000160261 00000 п. 0000160336 00000 п. 0000160413 00000 п. 0000160490 00000 н. 0000160566 00000 н. 0000160643 00000 п. 0000160720 00000 н. 0000160797 00000 н. 0000160873 00000 н. 0000160950 00000 н. 0000161027 00000 н. 0000161104 00000 н. 0000161181 00000 н. 0000161258 00000 н. 0000161335 00000 н. 0000161439 00000 н. 0000161516 00000 н. 0000161593 00000 н. 0000161700 00000 н. 0000161807 00000 н. 0000161884 00000 н. 0000161988 00000 н. 0000162065 00000 н. 0000162142 00000 н. 0000162219 00000 н. 0000162296 00000 н. 0000162373 00000 н. 0000162449 00000 н. 0000162525 00000 н. 0000162602 00000 н. 0000162679 00000 н. 0000168732 00000 н. 0000168773 00000 н. 0000172396 00000 н. 0000172437 00000 н. 0000178935 00000 н. 0000178976 00000 н. 0000179056 00000 н. 0000179155 00000 н. 0000179304 00000 н. 0000179386 00000 н. 0000179469 00000 н. 0000179593 00000 н. 0000179742 00000 н. 0000179821 00000 н. 0000179900 00000 н. 0000180049 00000 н. 0000180198 00000 п. 0000180274 00000 н. 0000180449 00000 н. 0000180598 00000 н. 0000180681 00000 п. 0000180805 00000 н. 0000180954 00000 н. 0000181036 00000 н. 0000181115 00000 н. 0000181239 00000 н. 0000181388 00000 н. 0000181468 00000 н. 0000181567 00000 н. 0000181716 00000 н. 0000181840 00000 н. 0000011926 00000 п. 0000008808 00000 н. трейлер ] / Назад 2557689 / XRefStm 11926 >> startxref 0 %% EOF 2553 0 объект > поток hXy8k f12) 1h3iu $ u [h4 $ ԑ N1hP $ lY2: Xt, -i9- | ᆴ ~ 3y_
Обнаружение утечек в водопроводных сетях: вводный обзор | Smart Water
Aamo OM (2016) Обнаружение утечек, оценка размеров и локализация в трубопроводах.IEEE Trans Autom Control 61 (1): 246–251 IEEE
MathSciNet МАТЕМАТИКА Статья Google ученый
Аль-Хавари А., Хадер М., Зайед Т., Мозели О. (2015) Неразрушающий визуально-статистический подход для обнаружения утечек в водопроводной сети. World Acad Sci, Eng Technol, Int J Environ, Chem, Ecol, Geol Geophys Eng 9 (3): 230–234
Google ученый
Al Hawari A, Khader M, Zayed T., Moselhi O (2016) Обнаружение утечек в водопроводах с помощью георадаров.World Acad Sci, Eng Technol, Int J Environ, Che, Ecol, Geol Geophys Eng 10 (4): 422–425
Google ученый
Аль-Баркави Х., Зайед Т. (2008) Управление инфраструктурой: интегрированная модель AHP / ANN для оценки производительности муниципальных водопроводных сетей. J Infrastruct Syst 14 (4): 305–318 Американское общество инженеров-строителей
Статья Google ученый
Alkasseh JMA, Адлан MN, Abustan I, Aziz HA, Hanif ABM (2013) Применение минимального ночного стока для оценки потерь воды с использованием статистического моделирования: тематическое исследование в долине Кинта, Малайзия.Управление водных ресурсов 27 (5): 1439–1455 Springer
Статья Google ученый
Atef A, Zayed T, Hawari A, Khader M, Moselhi O (2016) Многоуровневый метод с использованием инфракрасной фотографии и георадара для обнаружения и определения места утечки воды. Autom Constr 61: 162–170 Elsevier
Статья Google ученый
Beck SB, Curren MD, Sims ND, Stanway R (2005) Характеристики трубопроводной сети и обнаружение утечек с помощью кросс-корреляционного анализа отраженных волн.J Hydraul Eng 131 (8): 715–723 Американское общество инженеров-строителей
Статья Google ученый
Бегович О., Наварро А., Санчес Э. Н., Безансон Г. (2007) Сравнение двух алгоритмов обнаружения утечек в трубопроводе. В: Приложения управления, 2007. CCA 2007. Международная конференция IEEE, стр. 777–782
Глава Google ученый
Белушрани А., Амин М.Г., Тирион-Моро Н., Чжан Ю.Д. (2013) Разделение и локализация источников с использованием частотно-временных распределений: обзор.IEEE Signal Process Mag 30 (6): 97–107 Статья IEEE
Google ученый
Billmann L, Isermann R (1987) Методы обнаружения утечек для трубопроводов. Automatica 23 (3): 381–385 Elsevier
MATH Статья Google ученый
Brennan MJJ, Gao Y, Joseph PFF (2007) О взаимосвязи между методами временной и частотной области при оценке временной задержки для обнаружения утечек в водораспределительных трубах.J Sound Vib 304 (1): 213–223 Elsevier
Статья Google ученый
Cataldo A, Persico R, Leucci G, De Benedetto E, Cannazza G, Matera L, De Giorgi L (2014) Рефлектометрия во временной области, георадар и томография электрического сопротивления: сравнительный анализ альтернативных подходов к обнаружению утечек в подземных трубах. NDT & E Int 62: 14–28 Elsevier
Статья Google ученый
Chraim F, Erol YB, Pister K (2016) Беспроводное обнаружение и локализация утечки газа.IEEE Trans Ind Inf 12 (2): 768–779 IEEE
Статья Google ученый
Коломбо А.Ф., Ли П., Карни Б.В. (2009) Выборочный обзор литературы по методам обнаружения утечек на основе переходных процессов. J Hydro-Environ Res 2 (4): 212–227 Elsevier
Статья Google ученый
Ковас Д., Рамос Х., Де Алмейда А.Б. (2005) Метод разности стоячих волн для обнаружения утечек в трубопроводных системах.J Hydraul Eng 131 (12): 1106–1116 Американское общество инженеров-строителей
Статья Google ученый
Datamatic Inc (2008) Permalog + Leak Noise Loggers, используемые вместе с MOSAIC Mesh Network или мобильными и портативными платформами сбора данных ROADRUNNER, на сегодняшний день являются наиболее мощным инструментом для защиты ценных ресурсов и защиты от дорогостоящих и разрушительных утечек воды. Datamatic Inc , Плано
Datta S, Sarkar S (2016) Обзор различных методов обнаружения неисправностей трубопроводов. J Loss Prev Process Ind 41: 97–106 Elsevier
Статья Google ученый
Эль-Аббаси М.С., Мосле Ф., Сенуси А., Зайед Т., Аль-Дерхам Х. (2016) Обнаружение утечек в водопроводной сети с помощью регистраторов шума. Журнал инфраструктурных систем. 22 (3): 04016012
Артикул Google ученый
Эль-Аббаси М.С., Сенуси А., Зайед Т., Мирахади Ф., Парвизседги Л. (2014) Модели прогнозирования состояния для нефтегазовых трубопроводов с использованием регрессионного анализа.Журнал строительной инженерии и менеджмента. 140 (6): 04014013
Артикул Google ученый
Эль-Захаб С., Асаад А., Абделькадер Э.М., Зайед Т. (2017) Подход коллективного мышления для улучшения систем обнаружения утечек. Умная вода 2 (1): 3
Артикул Google ученый
El-Zahab S, Mosleh F, Zayed T, El Zahab S, Mosleh F, Zayed T (2016) Система мониторинга и обнаружения утечек на основе акселерометра в реальном времени для трубопроводов с водой под давлением.Трубопроводы 2016: 257–268
Google ученый
Эюбоглу С., Махди Х., Аль-Шукри Х., Рок Л. (2003) Обнаружение утечек воды с использованием георадара. В: 3-я Международная конференция по прикладной геофизике? Геофизика 2003
Google ученый
Фахми М., Мозели О. (2009) Автоматическое обнаружение и определение места утечки в водопроводной сети с помощью инфракрасной фотографии. J Perform Constr Facil 24 (3): 242–248 Американское общество инженеров-строителей
Статья Google ученый
Фантоцци М., Кальца Ф., Ламберт А. (2009) Опыт и результаты, достигнутые при внедрении районных зон измерения (DMA) и зон управления давлением (PMA) на предприятии Enia Utility (Италия).В: Протоколы 5-й конференции специалистов по сокращению потерь воды IWA, стр. 153–160
Google ученый
Fuchs HV, Riehle R (1991) Десятилетний опыт обнаружения утечек с помощью анализа акустических сигналов. Appl Acoust 33 (1): 1–19 Elsevier
Статья Google ученый
Гейгер Г., Фогт Д., Тетцнер Р. (2006) Современное состояние в области обнаружения и локализации утечек 1 Нормативно-правовая база.Нефть Газ Eur Mag 32 (4): 193 URBAN VERLAG
Google ученый
Гертлер Дж., Ромера Дж., Пуч В., Кеведо Дж. (2010) Обнаружение и изоляция утечек в водопроводных сетях с использованием анализа главных компонентов и структурированных остатков. В: Управление и отказоустойчивые системы (SysTol), Конференция 2010 г., стр. 191–196
Глава Google ученый
Гонг В., Суреш М.А., Смит Л., Остфельд А., Стулеру Р., Расех А., Бэнкс М.К. (2016) Мобильные сенсорные сети для оптимального обнаружения и локализации утечек и обратных потоков в городских сетях водоснабжения.Программное обеспечение модели Environ 80: 306–321 Elsevier
Артикул Google ученый
Hamilton S (2009) ALC в зонах низкого давления – это возможно. В: Proceedings of Water Loss 2009 South Africa, CapeTown. IWWA, Mumbai, pp 131–137
Hamilton S, Charalambous B (2013) Обнаружение утечек. IWA Publishing, Лондон
Hargesheimer EE et al (1985) Выявление основных утечек воды с помощью индикаторов тригалометана.J-Am Water Works Ass 77 (11): 71–75 Американская ассоциация водопроводных сооружений
Статья Google ученый
Hauge E, Aamo OM, Godhavn J-M (2007) Мониторинг трубопроводов на основе моделей с обнаружением утечек. Сборники материалов МФБ. 40 (12): 318–23.
Артикул Google ученый
Hogg RV, Tanis EA (2006) Вероятность и статистический вывод. Прентис Холл, Нью-Джерси
Huang S-C, Lin W-W, Tsai M-T, Chen M-H (2007) Волоконно-оптический линейный распределенный датчик для обнаружения и локализации утечек в трубопроводе.Датчики Актуаторы A: Phys 135 (2): 570–579 Elsevier
Артикул Google ученый
Hunaidi O (2000) Обнаружение утечек в водораспределительных трубах. Обновление технологии строительства 40: 1–6
Google ученый
Hunaidi O, Chu W., Wang A, Guan W. (2000) Обнаружение утечек в пластиковых трубах. Am Water Works Ass J 92 (2): 82 Американская ассоциация водопроводных сооружений
Статья Google ученый
Hunaidi O, Chu WT (1999) Акустические характеристики сигналов утечки в пластиковых водораспределительных трубах.Appl Acoust 58 (3): 235–254 Elsevier
Артикул Google ученый
Hunaidi O, Giamou P (1998) Глубокий радар для обнаружения утечек в подземных пластиковых водораспределительных трубах. В: Международная конференция по наземным радиолокаторам
Google ученый
Hunaidi O, Wang A (2006) Новая система обнаружения утечек в городских водопроводных трубах.Manag Environ Qual: Int J 17 (4): 450–466 Emerald Group Publishing Limited
Статья Google ученый
Hunaidi O, Wang A, Bracken M, Gambino T, Fricke C (2004) Акустические методы обнаружения утечек в городских водопроводных сетях. В: Международная конференция по управлению спросом на воду, стр. 1–14
Google ученый
Инауди Д., Глисич Б., Фигини А., Уолдер Р., Белли Р., Вальдер Р. (2008) Обнаружение и локализация утечки в трубопроводе с использованием распределенного оптоволоконного зондирования.В: 7-я Международная конференция по трубопроводам, 2008 г., стр. 1–8
Google ученый
Каплан Х. (2007) Практическое применение инфракрасного тепловизионного оборудования и оборудования для получения изображений. SPIE press, Bellingham
Книга Google ученый
Хулиев Ю.А., Халифа А., Мансур Р.Б., Хабиб М.А. (2011) Акустическое обнаружение утечек в водопроводах с использованием измерений внутри трубы. J Pipeline Syst Eng Pract 3 (2): 47–54 Американское общество инженеров-строителей
Статья Google ученый
Хулиев Ю.А., Халифа А., Мансур Р.Б., Хабиб М.А. (2012) Акустическое обнаружение утечек в водопроводах с использованием измерений внутри трубы.J Pipeline Syst Eng Pract 3 (2): 47–54
Статья Google ученый
Ким Д., Ха Дж., Ю К. (2011) Геолокация на основе адаптивного расширенного фильтра Калмана с использованием TDOA / FDOA. Int J Control Autom 4 (2): 49–58
Google ученый
Крчнак К. (2016) Вода в авангарде Всемирного саммита по устойчивому развитию https://www.prb.org/waterattheforefrontoftheworldsummitonsustainabledevelopment/ (декабрь.18, 2016)
KVS (2015) Обнаружение индикаторных газов. В: Обнаружение индикаторных газов
Lai WWL, Chang RKW, Sham JFC, Pang K (2016) Картирование возмущений утечки воды в подземных водопроводных трубах с помощью лабораторных проверочных экспериментов с высокочастотным георадаром (GPR). Tunn Undergr Space Technol 52: 157–167 Elsevier
Статья Google ученый
Lay-Ekuakille A, Vendramin G, Trotta A (2009) Спектральный анализ обнаружения утечек в зигзагообразном трубопроводе: приложение алгоритма на основе метода диагонализации фильтра.Измерение 42 (3): 358–367 Elsevier
Артикул Google ученый
Lay-Ekuakille A, Vergallo P, Trotta A (2010) Метод импеданса для обнаружения утечек в зигзагообразных трубопроводах. Meas Sci Rev 10 (6): 209–213
Статья Google ученый
Ли П. Дж., Витковски Дж. П., Ламберт М. Ф., Симпсон А. Р., Лиггет Дж. А. (2005) Анализ частотной области для обнаружения утечек в трубопроводе. J Hydraul Eng 131 (7): 596–604 Американское общество инженеров-строителей
Статья Google ученый
Li W, Ling W, Liu S, Zhao J, Liu R, Chen Q, Qiang Z, Qu J (2011) Разработка систем обнаружения, раннего предупреждения и контроля утечек в трубопроводе при распределении питьевой воды: A тематическое исследование.J Environl Sci 23 (11): 1816–1822 Исследовательский центр экологических наук Китайской академии наук
Статья Google ученый
Martini A, Troncossi M, Rivola A (2015) Автоматическое обнаружение утечек в подземных пластиковых трубах водопроводных сетей посредством измерения вибрации. Shock Vib 2015: 1–13
Статья Google ученый
Машфорд Дж., Де Сильва Д., Марни Д., Берн С. (2009) Подход к обнаружению утечек в трубопроводных сетях с использованием анализа контролируемых значений давления с помощью опорной векторной машины.В: Третья международная конференция по сетевой и системной безопасности, 2009. NSS’09, pp 534–539
Chapter Google ученый
Обмен MEMS и нанотехнологиями. (2015). «Что такое технология МЭМС?»
Google ученый
Meniconi S, Brunone B, Ferrante M (2010) Проверка трубных устройств на линии путем краткосрочного анализа переходных испытаний.J Hydraul Eng 137 (7): 713–722 Американское общество инженеров-строителей
Статья Google ученый
Mostafapour A, Davoudi S (2013) Анализ утечек в трубопроводе высокого давления с использованием метода акустической эмиссии. Appl Acoust 74 (3): 335–342 Elsevier Ltd
Артикул Google ученый
Mpesha W, Gassman SL, Chaudhry MH (2001) Обнаружение утечек в трубах методом частотной характеристики.J Hydraul Eng 127 (2): 134–147 Американское общество инженеров-строителей
Статья Google ученый
Pal M, Dixon N, Flint J (2010) Обнаружение и обнаружение утечек в полиэтиленовых трубах распределения воды. В: Материалы всемирного инженерного конгресса
. Google ученый
Puretech Ltd. (2015). «Смартбол».
Раджани Б., Кляйнер Ю. (2001) Всесторонний обзор структурного износа водопроводов: модели, основанные на физических характеристиках. Городская вода 3 (3): 151–164
Статья Google ученый
Романо М., Вудворд К., Капелан З. (2017) Система на основе статистического управления технологическим процессом для приблизительного определения местоположения разрывов и утечек труб в системах водоснабжения. Процедура Eng 186: 236–243 Elsevier
Статья Google ученый
Royal ACD, Atkins PR, Brennan MJ, Chapman DN, Chen H, Cohn AG, Foo KY, Goddard KF, Hayes R, Hao T, Lewin PL, Metje N, Muggleton JM, Naji A, Orlando G, Pennock С.Р., Редферн М.А., Саул А.Дж., Свинглер С.Г., Ван П., Роджерс CDF (2011) Оценка площадки для подходов с несколькими датчиками для обнаружения подземных коммуникаций.Int J Geophys 2011: 1–19 Hindawi Publishing Corporation
Статья Google ученый
Sadeghioon AM, Metje N, Chapman DN, Anthony CJ (2014) SmartPipes: интеллектуальные беспроводные сенсорные сети для обнаружения утечек в водопроводах. J Sensor Actuator Netw 3 (1): 64–78 Многопрофильный институт цифровых публикаций
Статья Google ученый
Shibley JA (2013) Усовершенствованная локализация цели гидролокатора с использованием частотно-временных интерференционных явлений
Google ученый
Шрирангараджан С., Аллен М., Прейс А., Икбал М., Лим Х. Б., Уиттл А. Дж. (2013) Обнаружение и локализация всплесков на основе вейвлетов в системах распределения воды.J Signal Process Syst 72 (1): 1–16
Статья Google ученый
Стоянов И., Нахман Л., Мэдден С., Токмулин Т., Чейл М. (2007a) PIPENET: Беспроводная сенсорная сеть для мониторинга трубопроводов. В: Обработка информации в сенсорных сетях, 2007. IPSN 2007. 6-й Международный симпозиум, стр. 264–273
Google ученый
Стоянов И., Нахман Л., Мэдден С., Токмулин Т., Чейл М. (2007b) PIPENET: Беспроводная сенсорная сеть для мониторинга трубопроводов.В: Обработка информации в сенсорных сетях, 2007. IPSN 2007. 6-й Международный симпозиум, стр. 264–273
Google ученый
Sun Z, Wang P, Vuran MC, Al-Rodhaan MA, Al-Dhelaan AM, Akyildiz IF (2011) MISE-PIPE: Сети беспроводных датчиков на основе магнитной индукции для мониторинга подземных трубопроводов. Ad Hoc Netw 9 (3): 218–227 Elsevier B.V
Статья Google ученый
Агентство по охране окружающей среды США (2009) Контроль и оценка потерь питьевой воды в распределительных системах, Вашингтон, округ Колумбия
Ван Эк, штат Нью-Джерси, Уолтман Л. (2010) Обзор программного обеспечения: VOSviewer, компьютерная программа для библиометрического картирования .Наукометрия 84 (2): 523–538 Springer
Статья Google ученый
Ван Эк Нью-Джерси, Уолтман Л. (2014) CitNetExplorer: новый программный инструмент для анализа и визуализации сетей цитирования. J Informetrics 8 (4): 802–823 Elsevier
Статья Google ученый
Ван Зил Дж. Э., Клейтон CRI (2007) Влияние давления на утечку в системах водоснабжения. В: Известия Института инженеров-строителей – Водное хозяйство, стр. 109–114
. Google ученый
Varone S, Varsalona P (2012) Обнаружение утечек с помощью инфракрасной термографии.Habitat MAgazine, New York, pp 48–50
Google ученый
Витковски Дж. П., Симпсон А. Р., Ламберт М. Ф. (2000) Обнаружение утечек и калибровка с использованием переходных процессов и генетических алгоритмов. J Water Resour Plann Manag 126 (4): 262–265 Американское общество инженеров-строителей
Статья Google ученый
Whittle AJ, Girod L, Preis A, Allen M, Lim HB, Iqbal M, Srirangarajan S, Fu C, Wong KJ, Goldsmith D (2010) WaterWiSe @ SG: испытательный стенд для непрерывного мониторинга системы распределения воды в Сингапуре.Water Distrib Syst Anal 2010: 1362–1378
Google ученый
Wu ZY, Sage P (2008) Обнаружение потери воды с помощью калибровки модели на основе оптимизации на основе генетического алгоритма. В: Симпозиум по анализу систем распределения воды 2006 г., стр. 1–11
Google ученый
Wu ZY, Sage P, Turtle D (2009) Модель обнаружения утечек в зависимости от давления и ее применение в системе водоснабжения.J Water Resourc Plan Manag 136 (1): 116–128 Американское общество инженеров-строителей
Статья Google ученый
Чжан Дж. (1997) Разработка экономичной и надежной системы обнаружения утечек в трубопроводе. Трубы Трубопроводы Инт 42 (1): 20–26
Google ученый
Zielke W (1968) Частотно-зависимое трение в неустановившемся потоке в трубе. J Basic Eng 90 (1): 109–115 Американское общество инженеров-механиков
Статья Google ученый
Лучшая практика управления № 3: Аудиты распределительной системы, обнаружение утечек и ремонт
Аудит распределительной системы или программа обнаружения и ремонта утечек может помочь федеральным учреждениям выявлять и сокращать потери воды и лучше распоряжаться водой как ресурсом.
Обзор
Федеральные учреждения в больших университетских городках с обширными системами распределения могут потерять значительный объем общего производства воды и закупок из-за утечек в системе. Утечки в распределительных системах вызваны рядом факторов, включая коррозию труб, высокое давление в системе, нарушения конструкции, повреждение от замерзания, поврежденные стыки, смещение и оседание грунта.
Регулярные исследования утечек в распределительной системе и программы ремонта могут принести существенные выгоды, в том числе:
- Снижение потерь воды : Снижение потерь воды расширяет существующие источники снабжения для удовлетворения растущего спроса.Это может отсрочить строительство новых объектов водоснабжения, таких как колодцы, резервуары или очистные сооружения.
- Снижение эксплуатационных расходов : Устранение утечек экономит деньги за счет снижения затрат на доставку и очистку как водопроводной, так и канализационной воды.
- Повышение уровня знаний о распределительной системе : Более глубокое знакомство с системой, включая размер и тип материалов трубопроводов, а также расположение магистралей и клапанов, позволяет персоналу быстрее реагировать на чрезвычайные ситуации, такие как основные поломки.
- Уменьшение материального ущерба : Устранение утечек в системе предотвращает материальный ущерб и обеспечивает безопасность и здоровье населения.
- Улучшенное обоснование для управления водными ресурсами : Проведение регулярных аудитов воды и проверка счетчиков производства и конечных точек приводит к лучшему учету и помогает обосновать необходимость снижения потерь воды.
Аудит системы распределения помогает количественно оценить системные потери и выявить и устранить утечки. Затем обследование для обнаружения утечек определяет места утечек, определяя точное место, чтобы утечку можно было устранить.
Аудит системы распределения
Федеральные предприятия должны сначала пройти предварительный аудит системы. Предварительный аудит – это предварительная оценка потерь в системе, рассчитанная путем количественной оценки проверяемого использования в системе по сравнению с общим объемом поставок, поступающим в установку. Предварительный аудит помогает определить необходимость полномасштабного аудита системы. Можно использовать следующие два метода (рекомендуется каждые два года).
- Определите общий объем водоснабжения за определенный период времени (обычно один год).
- Определите количественно все подсчитанные использования в течение того же периода времени. Субмеренное использование может включать в себя здания, подлежащие возмещению счета, приложения, использующие технологическую воду в больших объемах, и семейное жилье.
- Оценить неизмеренное использование в этот период. Неизмеряемые виды использования могут включать орошение, строительство, тушение пожаров и уборку улиц.
- Сложите все поддающиеся проверке использования (на шагах 2 и 3) и разделите на общее предложение в системе.
- Если это количество меньше 0.9, необходим полномасштабный аудит системы распределения.
Или:
- Контролировать минимальный расход системы. Выполняйте это в периоды незанятости, когда поток находится на самом низком уровне, который обычно составляет около 3 или 4 часов утра
- Если с течением времени происходит значительное увеличение минимального потока в системе, можно предположить, что это связано с утечкой и указывает на то, что необходим полномасштабный аудит системы сбыта.
При необходимости предприятия должны провести полномасштабные проверки воды в системе распределения.Полномасштабный аудит – это углубленный анализ системы распределения, который включает этапы предварительного аудита с дополнительными этапами, такими как отображение системы распределения, проверка точности счетчиков и тестирование средств управления распределением и операционных процедур. Полномасштабный аудит предоставит подробные данные о возрасте, размере и типе трубопроводов, а также об использовании системы, которые могут помочь количественно оценить потери. Результаты полномасштабного аудита могут помочь направить усилия по обнаружению утечек и определить их приоритетность.
Эксплуатация и обслуживание
Следующие варианты операций и обслуживания (O&M) помогают федеральным установкам минимизировать утечки в распределительной системе:
- Управляйте давлением в системе, чтобы поддерживать оптимальные уровни. Высокое давление вызывает износ системы, вызывая новые утечки и увеличивая потери.
- Установите счетчики в различных областях или зонах системы для контроля расхода. Управляйте измеренными данными, устанавливая пороговые значения скорости потока.При превышении указать возможные утечки в системе.
- Институт катодной защиты материалов в металлических системах, таких как трубы и резервуары. Катодная защита контролирует коррозию металлических поверхностей, подавая электрический ток, который останавливает коррозионные реакции.
Рекомендации по обнаружению утечек и ремонту
Ниже приведены технические рекомендации по ремонту оборудования для обнаружения утечек и распределительной системы.
- Используйте устройства обнаружения утечек, такие как акустические или звуковые технологии, которые определяют утечки для ремонта.Вытекающая из труб вода создает отчетливый звук, который распространяется через материал трубопровода. Трубы из разных материалов передают разные частоты на разной длине, создавая разные звуки. Для разных труб существует множество акустических технологий.
- Рассмотрите возможность установки постоянных систем обнаружения в крупных распределительных системах, которые отслеживают утечки 24/7, чтобы сосредоточить усилия по устранению утечек. Постоянные системы следует использовать в сочетании с другими методами обнаружения утечек, которые определяют места утечек.
- Определите место утечки с помощью коррелятора и заземляющего микрофона, который может определить точное место утечки.
- Существенные утечки следует немедленно устранять, а участки труб с множеством утечек следует рассматривать для замены.
- Для получения более подробной информации проконсультируйтесь со специалистами в данной области. Первым ресурсом должны быть местные инженеры или инженеры из штаб-квартиры, но также следует учитывать вклад опытных подрядчиков или других агентств.
Системы обнаружения утечек воды в жилых помещениях
Предоставлено нашими друзьями на Состояние Страхование фермы, с небольшими изменениями и дополнениями, внесенными THE ПРИРОДНЫЙ РУЧНИК
Повреждение водой может произойти практически в любом месте твой дом.Приборы и приспособления, использующие воду, такие как холодильники с ледогенераторами, посудомоечные машины, стиральные машины, туалеты и водонагреватели являются обычным местом утечки.
К сожалению, в этих приборах происходят медленные утечки. и приспособления часто невозможно увидеть, пока поздно. Если это не будет обнаружено, медленная утечка может привести к гниению. каркас дома и черновые полы, и может быть предшественником катастрофическая утечка, которая может выпустить несколько галлонов воды в минуту, вызывая значительный ущерб от воды.Утечка воды система обнаружения может помочь предотвратить эти проблемы.
Если вы думаете, что в вашем будущем появится система обнаружения утечек, в конце статья, чтобы начать покупки!
Типы систем обнаружения утечек воды – Пассивный и активный
Системы обнаружения утечек могут быть активный или пассивный . Пассивная утечка системы обнаружения предназначены для предупреждения об утечке. Обычно они издают звуковой сигнал тревоги, а некоторые могут также есть мигающий свет. Пассивные системы часто автономные блоки с батарейным питанием. Они есть недорогой и простой в установке. Некоторые просто сидят на полу в то время как другие могут быть установлены на стене. Датчик влажности расположен на полу и активирует сигнализацию, когда становится влажный.Модель ZIRCON Детектор утечки (показанный ниже) будет плавать и издавать звуковой сигнал в течение до 72 часов при полностью заряженном аккумуляторе.
Фото 1: Пассивный Устройства обнаружения утечки воды
Устройства с батарейным питанием необходимо регулярно проверять и батареи следует менять не реже одного раза в год. Самый при низком заряде батареи устройства будут “чирикать”, как дым детекторы.
Пассивные системы только помогают уменьшить воду повреждения, если кто-то услышит предупреждающий сигнал и предпримет действия, чтобы остановить утечка . Они особенно полезны в местах, где есть легко услышать сигнал тревоги, например, возле холодильника, посудомоечные машины или туалеты.
Пассивные системы обычно стоят с 8 до 45 долларов.
Активное обнаружение утечек системы обычно генерируют какой-либо тип тревоги, но также выполнить функцию, которая остановит поток воды.В них есть запорный клапан и некоторые средства для определения утечки происходит. Большинство устройств используют датчики влажности для обнаружения утечки. Другие системы используют датчик потока и таймер, чтобы определить, что что-то протекает и воду нужно повернуть выключенный.
Активная система обнаружения утечек может работать на индивидуальном приборе или он может работать и контролировать весь дом .
Индивидуальный Системы Appliance предназначены для обнаружения утечки из прибор, такой как стиральная машина или водонагреватель. Когда обнаружена утечка, срабатывает сигнализация и подача воды к прибору автоматически отключается.
В зависимости по типу устройства домовладелец может установить эти системы без каких-либо специальных инструментов.Однако в некоторых В некоторых случаях может потребоваться квалифицированный сантехник. Индивидуальное устройство Стоимость систем варьируется от 70 до 150 долларов (только стоимость устройства).
Система, показанная ниже, имеет мощность Вт. IntelliFlow . Имеет двойное действие. Одежда в него вставлена шайба, позволяющая включать или выключать воду автоматически при необходимости! Кроме того, он имеет напольный течеискатель на случай разрыва шланга во время машина работает!
Фото 2: Индивидуальный Устройство обнаружения утечки воды
Системы всего дома отключают основное водоснабжение при обнаружении утечки.Автоматический запорный клапан установлен на главном водопроводе между водой метра и первого ответвления трубопровода. Для этого клапана обычно требуется 115 вольт электрические службы. В некоторых моделях есть аккумулятор. резервное копирование.
Некоторые системы для всего дома, например, FloodStopper Система (фото 3) несколько мониторов датчики влажности (также называемые датчиками воды).Эти детекторы устанавливаются на этаж ниже водозаборной техники и светильники.
Эти детекторы могут быть жестко подключенными, т. Е. провод должен быть проложен через дом между датчиками и регулирующий клапан или беспроводной. Беспроводные системы используют датчики с батарейным питанием, которые посылают радиосигнал на регулирующий клапан при обнаружении утечки. Беспроводные системы обычно проще в установке, особенно в существующих домах.Однако, поскольку каждый датчик имеет небольшой радиопередатчик, эти системы часто стоят дороже. Аккумуляторы в беспроводной сети системы также необходимо регулярно обслуживать и заменять.
Рисунок 1: Целое
Система обнаружения утечки воды в доме, которая использует удаленную воду
Датчики
(удаленные датчики воды могут быть подключены к
панель управления или удаленные датчики воды могут быть беспроводными и
«общаться» с ПКП по радио
сигналы)
Фото 3: Целое Система обнаружения утечки воды в доме с помощью удаленного управления водоснабжением Датчики
Некоторые системы для всего дома, такие как FloLogic System использует датчик потока и таймер, которые запрограммированы на использование воды выкройки дома.Когда потребление воды превышает программирование, устройство подает сигнал тревоги и отключает воду услуга. Большинство этих устройств имеют функции «дома» и «вдали». настройки для того, когда дом или нет занят.
Как правило, обнаружение утечки воды в доме установка системы занимает от четырех до шести часов и стоит от 500 до 1500 долларов в зависимости от ставки оплаты труда и размера системы.
Удобные функции при утечке Системы обнаружения:
- Некоторые модели систем обнаружения утечек могут быть подключен к панели охранной или пожарной сигнализации дома. Если он обнаруживает воду, он может отправить сигнал тревоги на выключение. компания по мониторингу сайта.
- Большинство систем для всего дома имеют аварийный выключатель. В экстренной ситуации нажатие кнопки автоматически закройте водопроводный кран системы обнаружения.Нажатие другой кнопки сбросит систему.
- Некоторые из систем целого дома, которые используют удаленный датчики воды также имеют датчики температуры. Если температура на датчике (ах) в доме опускается ниже указанная точка, система обнаружения отправит сигнал тревоги и закройте автоматический запорный клапан, чтобы уменьшить или предотвратить повреждение водой из-за замерзших труб.
- Некоторые панели управления могут определять, какая влажность датчик обнаружил утечку, в то время как некоторые могут только идентифицировать что есть утечка. Зная, какой датчик влажности обнаруженная утечка воды облегчит поиск и устраните проблему.
В каждом доме разные обстоятельства. Каждый домовладелец должен оценить свои собственная ситуация, чтобы решить, какой тип системы и функции лучше всего соответствовать их потребностям.Следующим шагом будет контакт с утечкой воды. производителя устройства обнаружения, чтобы получить литературу по продукту и задавать вопросы об их системах.
Совхозсчитает информация, содержащаяся в этой статье, является достоверной и точный. Однако мы не можем гарантировать выполнение всех предметы, продемонстрированные или описанные во всех ситуациях. Всегда проконсультируйтесь с опытным подрядчиком или другим экспертом, чтобы определить наилучшее применение этих идей или продуктов в вашем дом.
Системы обнаружения утечки воды Список производителей
Ниже приводится список нескольких компаний, которые производитель систем обнаружения утечек воды с автоматическим запорная арматура. Другие продукты с аналогичными функциями безопасности могут быть доступны на рынке. Список не предназначен для того, чтобы быть полный список и не подразумевает, что Совхоз © имеет протестировали эти продукты на работоспособность. Совхоз не поддерживает эти компании, не поддерживает и не Гарантируем работоспособность этих устройств . Проверять с вашим подрядчиком, местным строительным чиновником, продукт производителя или поставщика, чтобы найти подходящее устройство для ваша ситуация.
Спасибо нашим друзьям в State Страхование фермы от разрешения перепечатать эту комбинированную статью.
Система обнаружения утечек– обзор
9.1.1 Основные показатели производительности и отображение производительности при обнаружении утечек
Основные показатели производительности LDS определяются как стандарты измерения, которые можно получить с помощью простой конфигурации (например, часть контролируемого трубопровода), наблюдение (например, частота ложных тревог) или тестирование на месте (например, обнаруживаемая скорость утечки) установленной системы. Эти показатели делятся на следующие категории:
- •
Объем обнаружения утечек : Это показатели, которые либо параметризуют, либо описывают производительность LDS на системном уровне.К ним относятся глобальные параметры, такие как доля или доля, f M , трубопровода, контролируемого LDS, и период оценки, t EVAL , но они также включают индикаторы производительности системы, такие как доступность системы / коэффициент обслуживания, f SF , и базовая (или ложная) частота срабатывания сигнализации, R ALM .
- •
Чувствительность обнаружения утечек : метрики, определяющие способность LDS обнаруживать утечки.К ним относятся минимальная обнаруживаемая скорость утечки Q DET , время обнаружения утечки t DET и достоверность обнаружения утечки (или вероятность обнаружения) P DET . Читатель должен заметить, что эти три переменные не независимы друг от друга. Обнаруживаемая скорость утечки может быть увеличена или уменьшена путем соответствующего изменения времени обнаружения или требуемой достоверности обнаружения. Связь этих переменных решается с помощью сопоставления характеристик чувствительности обнаружения утечек, которое более подробно обсуждается ниже.
- •
Производительность по обнаружению утечек : Эта категория включает метрики, которые определяют способность LDS обнаруживать утечки. Наиболее важными из них являются скорость утечки Q DET , ошибка местоположения утечки (либо абсолютная ошибка LE ABS , либо относительная или нормализованная ошибка LE REL ) и достоверность местоположения утечки P LOC . Как и в случае метрик чувствительности обнаружения утечек, эти переменные зависят друг от друга через карту характеристик обнаружения утечек LDS.
Цель для многих параметров в таблице 9.1 довольно очевидна. Обычно мы хотим, чтобы доля обслуживания, f SF , была как можно ближе к 100%, а базовая скорость утечки, R ALM , была как можно ближе к нулю, хотя насколько это возможно. тема, к которой мы вернемся позже. Для других показателей данные, предоставляемые метрикой, могут быть неоднозначными или неполными. Примером этого является время оценки LDS t EVAL , которое представляет собой максимальное количество времени, которое дается LDS для улавливания утечки после начала утечки.Другими словами, он определяет объем прошлых данных, которые система включает в свою статистическую обработку. t EVAL – максимальное значение для метрики времени обнаружения t DET .
Обратите внимание, что t EVAL обычно учитывает только сконфигурированное время обработки данных, используемое LDS, и обычно не учитывает дополнительную физическую задержку, t PL , необходимую для информации об утечке / разливе для достижения полевые инструменты.Это запаздывание может быть относительно неважным, поскольку оно очень мало для многих систем (систем баланса массы для трубопроводов, транспортирующих жидкости, работающих в герметичном режиме, или систем с отрицательным давлением). Тем не менее, т PL может быть довольно большим для трубопроводов жидкости системы баланса массы, работающих в провисающих трубопроводах или газопроводах (поскольку гидравлические переходные процессы будут изменяться только медленно для датчиков в конечных точках сегментов по мере того, как трубопровод распаковывается из-за утечки) или для некоторых внешние системы обнаружения (потому что кратковременный тепловой импульс, вызванный, например, утечкой, возможно, должен будет медленно распространяться через некоторое расстояние в почве, чтобы достичь детектора).Операторы должны позаботиться о том, чтобы знать, включают ли их оценки t DET время физического запаздывания.
Кроме того, поскольку период оценки явно является индикатором задержки обнаружения утечки, можно сделать вывод, что этот параметр следует минимизировать, чтобы минимизировать время обнаружения t DET . Это верное предположение для некоторых, но не для всех систем. Например, значение t EVAL автоматически минимизируется для волны разрежения и других систем, которые обычно обрабатывают только текущие данные или совокупные данные за короткий период времени (одна или две звуковые волны проходят по сегменту трубопровода в случай системы волн разрежения, обычно составляющий не более нескольких минут).Однако большинство установок для обнаружения утечек представляют собой системы компьютерного мониторинга баланса массы (CPM), и короткие t EVAL не являются оптимальными. На самом деле эти системы выигрывают от наличия большого значения t EVAL , поскольку LDS может обнаруживать утечки в течение диапазона периодов времени в зависимости от обнаруживаемой скорости утечки, Q DET и желаемой уверенности обнаружения, P DET . В этом смысле увеличение t EVAL , если это возможно, увеличивает производительность LDS за счет уменьшения минимального обнаруживаемого размера утечки за счет более длительного времени обнаружения, t DET .Таким образом, система должна быстро улавливать большие утечки, а мелкие – медленно. Связь между Q DET , t DET и P DET обеспечивается с помощью карты характеристик обнаружения утечек LDS.
Карта рабочих характеристик вероятности обнаружения утечки (вместо временной карты производительности чувствительности обнаружения утечки) обычно рассчитывается или оценивается для диапазона скоростей утечки. Пример такой диаграммы показан для системы CPM, примененной к большой газопроводной системе на рис.9.1А. Значение t EVAL для системы составляет 5 часов. Обратите внимание, что обнаруживаемая скорость утечки равна нулю в течение 10-15 минут после начала утечки, потому что системе требуется столько времени, чтобы собрать достаточно доказательств, чтобы определить, что наблюдаемые отклонения в данных значительно отличаются от нормальной работы устройства. трубопровод. После этого вероятность обнаружения утечки начинает возрастать. Однако при наименьшей скорости утечки он увеличивается на намного медленнее, на .Таким образом, утечка 50 000 000 SCFPH (эквивалент полного разрыва трубопровода в этой системе) будет обнаружена менее чем за 15 минут в диспетчерской. Однако наименьшая показанная скорость утечки (примерно 2% от номинального расхода в трубопроводе) практически не обнаруживается в течение 5-часового оценочного периода.
Рисунок 9.1. Карты характеристик чувствительности обнаружения утечек LDS: (A) вероятность обнаружения по сравнению со временем и (B) интенсивность утечки по сравнению со временем.
Альтернативный способ отображения той же информации – с помощью карты характеристик чувствительности обнаруживаемой скорости утечки (по сравнению со временем обнаружения), которая обычно выполняется для диапазона значений вероятности обнаружения.См. Рис. 9.1B. В соответствии с предыдущей таблицей размер обнаруживаемой утечки вне карты в течение периодов менее 15 минут, а затем быстро падает по мере дальнейшего увеличения периода обнаружения. Однако на этой карте есть минимальный обнаруживаемый размер утечки. Это очень характерно для систем обнаружения утечек баланса массы. Это неизбежное следствие поведения скорости уменьшения совокупной ошибки сигнала обнаружения утечки, значение которой никогда не может уменьшаться быстрее, чем обратный квадратный корень из прошедшего времени после начала утечки.Это обсуждается в главе 5, Статистическая обработка и обнаружение утечек.
Обнаруживаемая скорость утечки всегда будет больше, поскольку мы увеличиваем уверенность в том, что сигнал представляет собой реальную утечку. Как и раньше, утечки ниже 3–4 MMSCFPH (примерно 6–8% от номинального расхода в трубопроводе) практически невозможно обнаружить в течение периода оценки для этого конкретного LDS, применяемого к этому конкретному трубопроводу.
Некоторые моменты, на которые следует обратить внимание в отношении этих двух карт чувствительности обнаружения утечек:
- •
Для этой установки LDS увеличение периода оценки даст некоторые преимущества с точки зрения повышения достоверности обнаружения утечек (или уменьшения обнаруживаемых размер утечки) за счет увеличения времени обнаружения утечки.Однако обратите внимание, что, судя по темпам изменения в правой части обоих графиков, преимущества удвоения t EVAL кажутся в лучшем случае незначительными. Как отмечалось ранее, это обычное поведение для систем баланса массы.
- •
Базовая частота срабатывания сигнализации для показанных примеров составляет 7 ложных срабатываний в год. Вопрос о том, является ли это приемлемым показателем, будет еще раз рассмотрен в следующем разделе этой главы и еще раз в главе 10 «Учет человеческого фактора при обнаружении утечек».
- •
Карты предназначены только для иллюстративных целей и не должны использоваться для указания чувствительности обнаружения утечек для какого-либо конкретного трубопровода или LDS!
Второй важный вид карты эффективности обнаружения утечек – это карта производительности обнаружения утечки. Эти карты обычно показывают либо абсолютную, либо относительную ошибку местоположения утечки в зависимости от скорости утечки для различных значений достоверности местоположения утечки. Пример одной такой карты показан на рис.9.2 для модели с переходными процессами в реальном времени (RTTM), система CPM баланса массы, используемая на большом трубопроводе сырой нефти.
Рисунок 9.2. Карта характеристик места утечки LDS.
Неудивительно, что производительность показывает, что ошибка определения места утечки, LE ABS , уменьшается по мере увеличения скорости утечки, Q DET . Он также показывает, что ошибка увеличивается по мере того, как требуется достоверность местоположения утечки, P LOC (то есть уверенность в том, что утечка действительно находится в пределах X LDS ± LE ABS , где X LDS ( – место утечки, прогнозируемое LDS), увеличивается.Обратите внимание на следующее:
- •
Максимальная ошибка в карте характеристик местоположения утечки не может превышать длину сегмента.
- •
Можно построить эквивалентную нормализованную карту, показав относительную ошибку как функцию от Q DET или нормализованной скорости утечки, Q DET / Q NOM .
- •
Оценка ошибки определения места утечки в системе баланса масс имеет тенденцию асимптотически улучшаться со временем.Таким образом, карта местоположения утечки обычно оценивается в текущее время, t , на основе данных, собранных за предыдущий период, t EVAL .
Как и раньше, карта местоположения утечки, показанная на рис. 9.2, характерна только для одной реализации. Обратите внимание, что большинство усилий по внедрению формального картирования производительности систем обнаружения утечек в трубопроводе сосредоточено на системах CPM с балансом массы.
Системы обнаружения утечек воды в серверных
/ Обнаружение утечек в коммерческих зданиях / Серверные
Защитите свой компьютерный зал, серверную ферму или центр обработки данных с помощью систем обнаружения утечек воды Dorlen Water Alert®.Системы Water Alert® могут защитить любую часть серверной, от потолка до пола. Не позволяйте капающей воде или невидимым лужам повредить ваши компьютерные системы.
Утечка воды является второй наиболее частой причиной потери данных в компьютерном зале после сбоя в электросети. Коммерческие детекторы утечки воды очень недороги по сравнению с затратами на потерю данных. Даже если ваши компьютеры застрахованы, какую сумму денег вы бы рассматривали в качестве компенсации за потерю ваших данных? Какую цену вы назначаете за душевное спокойствие?
Детекторы утечки воды с подвесным потолком
Наши датчики утечки воды Ceiling Guard® используются для обнаружения даже небольших количеств воды, превышающих размеры подвесных акустических потолочных плит размером 2 ‘x 4’ или 2 ‘x 2’.Эти лотки датчиков обнаружения утечки воды представляют собой низкопрофильные (высотой 1/2 дюйма) лотки с выступами, которые содержат небольшие датчики воды. Подносы крепятся к верхней стороне обычных потолочных плит для подвесного потолка.
Все лотки соединяются между собой, образуя зоны защиты, и все зоны подключаются к стандартному устройству обнаружения утечки воды Water Alert®. Эта взаимосвязанная система обнаружит даже небольшое количество утечки воды до того, как вода сможет просочиться через потолочную плитку или по краям плиток в область ниже, обеспечивая высокую степень защиты от скрытых трубопроводов в любом месте над подвесным потолком.
Установка датчиков обнаружения воды Ceiling Guard® проста, при этом сохраняется возможность снятия отдельных потолочных панелей и общий внешний вид потолка. Эти датчики можно использовать как с новыми, так и с существующими подвесными потолками.
С 1975 года системы датчиков утечки водыWater Alert® были установлены более чем на 25 000 площадок. Защитите свой центр обработки данных или комнату связи с помощью оборудования для обнаружения утечек воды под потолком, на которое распространяется наша 5-летняя ограниченная гарантия.
Кабель для обнаружения утечек в фальшполах
Получите раннее предупреждение о наличии воды на полу серверной или под панелями фальшпола с помощью кабелей датчиков Water Alert®.Предотвратите потерю критически важных данных из-за утечек воды, которые происходят вне поля зрения в укрытии для токопроводящей жидкости. Небольшая утечка воды может быть очень опасной и обернуться большой проблемой для многих людей.Для мониторинга больших площадей или периметра кабельная система датчика оповещения о воде – лучшая защита от простоев из-за утечек воды и наводнений. Эти кабели имеют датчики утечки воды через каждые 3 фута с позолоченными датчиками для максимальной устойчивости к коррозии. Защитите все в вашем центре обработки данных от протечек воды, которые происходят под фальшполом серверной, и дайте себе душевное спокойствие.
Комбинируйте эти кабели для обнаружения утечек с нашими лотками и панелями мониторинга Ceiling Guard®, чтобы обеспечить полную защиту вашего центра обработки данных или телекоммуникационной комнаты, в том числе:
- Кабельные каналы / лотки / желоба для передачи данных и хранилище
- Кабельные камеры
- Этаж под подъездом
- Аппаратные телефонные
Комбинированное обнаружение утечек потолка и пола в серверных комнатах
Часто существует угроза протечки воды сверху потолка и снизу фальшпола.Многие менеджеры предприятий используют комбинированную систему, как в следующих примерах:
Подносы датчиковCeiling Guard и подключенные датчики воды устанавливаются наверху, а датчик воды на черновом полу (с или без крепления кабеля датчика) устанавливается ниже. Все детекторы привязаны к одному монитору (с автодозвоном или без него).
Наш технический отдел оказывает помощь в проектировании системы, компоновке и расценках. Готовы ли вы создать надежную систему обнаружения утечек накладных и / или подпольных утечек для своей серверной или просто хотите узнать больше о возможных вариантах, мы будем рады помочь.
Гарантированное обнаружение утечки воды для компьютерных и телекоммуникационных помещений
Утечки – основная причина простоев центров обработки данных. Ущерб, вызванный утечками воды, можно предотвратить с помощью надлежащего планирования и систем.
Dorlen Products производит чрезвычайно надежные системы обнаружения воды для центров обработки данных и серверных помещений. Мы будем рады помочь с выбором и конфигурацией продукта для удовлетворения потребностей вашего конкретного приложения. Загрузите наш текущий прайс-лист или ознакомьтесь с полным каталогом продукции Dorlen для получения более подробной информации.
Свяжитесь с Dorlen Products через Интернет или позвоните нам, чтобы поговорить со специалистом.
Утечки воды – Проверки и ремонт
Капельное, Капельное, Капельное
Утечки из труб, сантехники и арматуры являются значительным источником водных отходов для многих домашних хозяйств. Исследование 2016 года по конечному использованию воды в жилых домах показало, что в среднем домашнее хозяйство теряет около 17 галлонов воды в день из-за протечек в помещениях. Некоторые утечки очевидны, например, капающие из кранов и протекающие водонагреватели.К сожалению, многие утечки годами остаются незамеченными, потому что источник утечки не виден.
Вам нужно найти утечки в вашем доме? Используйте полезную информацию ниже.
Проверка герметичности счетчика всего дома
Более крупные утечки или сочетание небольших утечек часто можно обнаружить с помощью вашего водомера. Используя счетчик воды, вы можете выполнить простую проверку на утечку, выполнив следующие действия:
- Убедитесь, что в доме и за его пределами отключена вода.Этот тест необходимо проводить, когда не используется автоматическое водное оборудование, такое как контроллеры полива, стиральные машины, посудомоечные машины и т. Д.
- Запишите показания водомера и подождите 15 минут. Убедитесь, что в это время никто не использует воду.
- Запишите показание счетчика еще раз. Если счетчик зафиксировал потребление воды во время теста, это может быть связано с утечкой. Убедитесь, что вода используется не из-за мелких бытовых приборов, таких как фильтры для воды, смягчители воды или увлажнители для всего дома.
Тест счетчика выявляет только большие утечки. Используя этот тест, вы не можете убедиться, что в доме нет небольших протечек. Даже при обнаружении утечек этот тест не указывает местонахождение утечек. Дальнейшее расследование необходимо для обнаружения и локализации всех значительных утечек.
Проверка герметичности счетчика воды
Утечки в линии водоснабжения
Иногда возникают протечки между счетчиком и домом, в водопроводе.Эти утечки часто трудно обнаружить, потому что подводящая труба обычно заглубляется на глубину не менее 3 футов (0,91 м) от поверхности земли. Иногда протекающая вода будет течь по трубе обратно к счетчику. Если в коробке счетчика есть вода, и вода не из-за дождя или оросительного стока, это может указывать на утечку в линии подачи. Другой распространенной точкой выхода протекающей воды может быть место, где водопровод поднимается над землей и / или входит в дом. Если в этих местах почва постоянно влажная, это может указывать на протечку.В случае сильных утечек вода будет просачиваться к поверхности земли, обычно прямо над проходом подземной трубы. Чаще всего ответственность за протечки между счетчиком и домом ложится на домовладельца; Ответственность за утечки из счетчика или труб, ведущих от магистрали к счетчику, несет водоканал. Перед любыми попытками ремонта водопровода необходимо связаться с водоканалом. Если коммунальное предприятие считает, что за утечку несет ответственность домовладелец, все ремонтные работы должен выполнить профессиональный сантехник.Домовладелец никогда не должен пытаться произвести этот ремонт.
Утечки из смесителя, душа и ванны
Утечки из крана – обычное явление, и их обычно легко устранить. Из крана медленно капает всего одна капля каждые две секунды, и это приведет к потере более 1000 галлонов (3,7 м 3 ) в год. Ремонт, необходимый для устранения утечки, зависит от типа смесителя, и в большинстве домов можно найти четыре основных типа: компрессионный клапан, типы шариков, типы картриджей и керамические диски.Каждый тип смесителя имеет уникальные методы ремонта. Если вы привыкли использовать инструменты и делать мелкий ремонт дома, вы сможете устранить незначительные утечки из крана.
Утечки в туалете
Туалеты являются одним из наиболее распространенных источников утечек в доме и обычно остаются незамеченными, потому что утечки часто происходят тихо и вне поля зрения. Несколько исследований показали, что от 20% до 35% всех жилых туалетов в той или иной степени протекают. Большие утечки в унитазе можно обнаружить, когда клапан постоянно издает шипение или бульканье, когда туалет не используется.
Чтобы начать поиск утечек, снимите крышку бака и осмотрите механизмы смыва. Уровень воды в баке должен быть не выше, чем на 1 дюйм ниже верха переливной трубы. Если уровень воды до самого верха переливной трубки, вода медленно просачивается в переливную трубку и спускается в канализацию. Проблема имеет одну из трех причин: 1) слишком высокий уровень воды; 2) поплавок поврежден и не перекрывает заправочный клапан; или 3) заправочный клапан (шаровой кран в сборе) изношен и требует замены.
Проверить на утечки
Замена заслонки клапана
Вы можете выполнить простой тест на краситель, чтобы проверить герметичность заслонки клапана. Поместите красящие таблетки или пару капель пищевого красителя в резервуар с водой, чтобы придать цвет акварели. Если окрашенная вода появится в емкости в течение 15 минут, заслонка клапана негерметична. Утечки возникают, когда откидной клапан не создает водонепроницаемого уплотнения. Уплотнение может быть нарушено по нескольким причинам: а) цепное заедание, не позволяющее заслонке полностью упасть на седло клапана; в) изношено седло клапана; или c) заслонка изношена или деформирована.Изношенная заслонка является наиболее частой причиной, и ее легко заменить.
Обзор теста с красителем
Утечки в увлажнителе всего дома
В некоторых домах есть увлажнители воздуха для всего дома, чаще всего в домах с системами центрального отопления с принудительной подачей воздуха. Этот увлажнитель обычно прикрепляется к воздуховоду печи и подсоединяется непосредственно к водопроводным трубам, чтобы обеспечить постоянную подачу воды в резервуар для воды прибора. В оборудовании часто есть переливной слив в канализацию на случай, если перепускной клапан не закроется.Когда клапан все-таки выходит из строя, вода отправляется прямо в канализацию. Это позволяет утечкам происходить в течение месяцев или лет, прежде чем кто-либо поймет, что это растрата воды. Важно регулярно проверять работу этого оборудования в отопительный сезон и отключать подачу воды к оборудованию в периоды простоя.
Утечки в испарительном охладителе
В засушливом климате некоторые дома охлаждаются испарительными охладителями, также называемыми болотными охладителями. Устройство использует испарение воды для охлаждения воздуха, поступающего в дом.Чаще всего испарительные охладители подключаются к домашнему водопроводу для поддержания воды в резервуаре охладителя. Заправочный клапан резервуара иногда не закрывается, в результате чего постоянный поток воды попадает в резервуар и сливается из линии перелива. Линия перелива часто соединяется с канализацией сточных вод, что позволяет утечке сохраняться в течение месяцев или лет, прежде чем будут обнаружены сточные воды. Охладитель можно легко проверить на герметичность, отключив оборудование и наблюдая за тем, как вода стекает через сливную линию.Протекающие охладители обычно можно отремонтировать, просто заменив заправочный клапан, рециркуляционный насос или водопроводные линии.
Утечки в бассейне и фонтане
Даже незначительная протечка в бассейне может вызвать существенный ущерб и привести к огромным счетам за воду, и, по оценкам, один бассейн из каждых 20 имеет протечку. Утечка размером с крошечное отверстие в водопроводной системе бассейна с давлением 40 фунтов (psi) приведет к потере примерно 970 галлонов (3672 литра) воды за 24 часа. Это составляет около 30 000 галлонов (113 562 литра) в месяц или 360 000 галлонов (1 362 748 литров) в год.Некоторые признаки того, что ваш бассейн может протекать, включают потерю одной восьмой дюйма (0,32 см) или более воды в течение 24 часов, образование водорослей слишком быстро после химической обработки, ослабление или падение плитки, трещины на палубе бассейна, зазоры и трещины в корпусе бассейна – оседание всего бассейна или спа-конструкции в землю или в постоянно влажную почву вокруг бассейна и / или под домом.
Чтобы проверить наличие протечек в вашем бассейне или фонтане, поставьте ведро на верхнюю ступеньку бассейна и наполните его водой (также относится к фонтанам).Наклейте кусок ленты на внутреннюю и внешнюю стороны ведра и отметьте уровень воды в бассейне и уровень воды в ведре. Через 24 часа сделайте новую отметку на ленте с новым уровнем воды в бассейне и ведре. Если уровень воды в бассейне / фонтане упал больше, чем в ведре, вероятно, есть утечка в конструкции бассейна / фонтана или в водопроводной системе.