地下供水管網如同城市的水脈,常年埋于道路、綠地與建筑之下,把自來水從水廠輸送到千家萬戶。然而,管網在服役過程中不可避免地出現漏水,也*是業界所說的“暗漏”與“明漏”。據住房和城鄉建設部與*發展改革委2022年發布的《關于加強公共供水管網漏損控制的通知》,到2025年全國城市公共供水管網漏損率力爭控制在9%以內;水利部2024年公布的數據顯示,2023年全國城市公共供水管網漏損率已下降到10%以內,較2019年約13.2%的水平明顯下降。但漏損治理仍是長期課題:按行業標準CJJ 92-2016《城鎮供水管網漏損控制及評定標準》,漏損率一級評定標準為10%、二級為12%,許多城市仍有不小的下降空間。漏水不只是清水白白流走。長期暗漏會持續沖刷管周土體,誘發地面塌陷與道路險情;漏點處形成的負壓或虹吸可能把污水、污染物吸入管網,帶來水質風險;為彌補漏失,水廠需要多取水、多制水、多供水,能耗與藥耗隨之上升。把漏損壓下去,既是節約水資源,也是保障公共安全、降低運行能耗。理解管網為什么會漏水、漏水聲如何產生、又怎樣用聲學手段精準定位,是壓降漏損、節約水資源的基礎能力。
供水管網漏水不是單一原因造成的,而是管材、接口、壓力、外部環境與施工管理等多因素疊加的結果。按成因性質,可歸納為七類。
金屬管道(灰口鑄鐵、鋼管等)在長期服役中會發生內壁腐蝕與外壁銹蝕。灰口鑄鐵管脆性大、延性差,腐蝕減薄后極易在薄弱處開裂;鋼管焊接與防腐層一旦失效,點蝕會迅速穿透管壁。即便塑料管材不銹蝕,也會因材料蠕變、應力開裂而老化。判定上,服役超過設計年限、歷史上爆管頻發的管段屬于重點關注對象,應納入更新改造計劃。
大量漏水出現在管節接口處。剛性接口(如承插式水泥接口)在溫度與地基變化下易松動、脫落;柔性接口(橡膠圈)則可能因地基擾動導致膠圈位移、翻邊或老化失去密封。接口是管道系統的“短板”,統計上接口漏失占比往往高于管身?,F場維護中應把接口作為巡檢與聽漏的重點部位。
管網壓力并非恒定。閥門快速啟閉、水泵啟停、用水高峰切換都會產生水錘,即壓力波在管內來回傳播。水錘的瞬時高壓可數倍于正常工作壓力,反復沖擊管壁與接口,久而久之誘發裂紋與脫口。在地形高差大、泵站密集的片區,水錘風險尤為突出。合理設置調壓閥、水錘消除器與排氣閥,是緩解此類漏損的手段。在管道高點加裝排氣閥、在泵出口設緩閉止回閥、在低洼處設調壓池,都能削峰填谷,降低瞬時沖擊。若現場漏點呈縱向裂紋且沿接口成排出現,往往提示該段長期承受水錘載荷,應從調度與設備兩端同時治理。
道路開挖、管線遷改、樁基與頂管施工常因地下管線資料不全、探測不到位而誤傷供水管。第三方破壞引發的往往是突發爆管,漏量大、影響面廣。完善管網GIS檔案、施工前探測與人工探挖、落實管線保護交底,是從源頭減少破壞的關鍵??⒐y量與周期性管線探測能把地下“家底”摸清,施工方在動土前先做物探與人工探坑,可大幅降低誤挖概率。對處于建設密集區的管線,還應加密標識樁與警示帶,把保護關口前移。
城市地面荷載變化、地下水位升降、鄰近基坑開挖都會引起地基沉降。管道隨之產生不均勻撓曲,接口被拉開、管身被剪斷。軟土地區、回填不實路段、穿越河道與鐵路的地段是沉降漏損的高發帶。對此類管段,應結合沉降監測與周期性檢漏提前發現隱患。
管材選型不當、回填含大塊硬物、接口未按工藝緊固、防腐層施工不合格,都會在投產初期埋下漏點。這類隱患往往在通水后數月到數年陸續暴露。新建與改造工程嚴格執行GB 50268《給水排水管道工程施工及驗收規范》,把好驗收關,可從源頭降低漏損基數。
在寒冷地區,管內存水結冰體積膨脹,對管壁與接口產生凍脹力;春季解凍又帶來應力反轉。反復凍融使脆性管材開裂、接口松動。采取埋深達標、保溫與泄水措施,可降低凍脹致漏概率。
供水管網的漏損在統計上分為物理漏失與賬面漏失兩類。物理漏失是水確實從管道、接口或附屬設施漏出并未被計量,包含明漏(地面可見返水、冒溢)與暗漏(埋地滲漏、難以察覺)。賬面漏失則來自計量誤差、非法接水、無償用水與數據偏差,水并未漏到管外,卻同樣體現為產銷差。聲學檢漏針對的是物理漏失中的暗漏部分;要整體壓降漏損率,還需配合計量校準、DMA水平衡與稽查管理。把兩類漏失區分開來,才能對癥施策、避免把管理問題誤判為管道問題。
理解這七類成因,有助于把“哪里容易漏”從盲目排查變成有的放矢——漏損高發區往往對應上述一種或多種成因的疊加。
聲學檢漏的核心,是捕捉漏水點向外輻射的聲波并據此定位。要會用儀器,先要明白聲音是怎么產生的。
供水管道內始終保持一定工作壓力,而管外是土壤與大氣。一旦管壁出現孔洞或裂縫,高壓水流在內外壓差作用下向外噴射,這個噴射過程*是噪聲的源頭。壓差越大,噴射速度越高,漏水聲越強。因此同一漏點,在白天用水高峰壓力偏低時聲音弱,在夜間壓力回升時聲音強——這也是夜間檢漏效果更好的物理原因之一。
高速射流進入周圍介質后形成湍流,流體內部與邊界上的隨機渦旋不斷生成與潰滅,把部分機械能轉化為聲能。當局部壓力低于液體飽和蒸氣壓時,還會產生空化氣泡,氣泡潰滅時釋放尖銳脈沖。這兩類機制共同構成漏水聲的寬頻特征:既有低頻的“嗡”聲,也有高頻的“嘶”聲。
噴射沖擊管壁、孔洞邊緣的周期性顫振,會帶動整段管道像一根“發聲管”一樣振動。這種流體與結構的耦合,使漏水聲不僅沿水體傳播,也沿管壁傳播,并透過土壤傳到地面。正是這一特性,讓地面聽測與管壁傳感器都能接收到信號。
漏水聲并非單一頻率,而是覆蓋數十赫茲到數千赫茲的寬帶信號,但其能量集中在某個頻段,該頻段被稱為“主頻”。主頻受管材、管徑、壓力、孔徑與覆土深度共同影響:金屬管(鑄鐵、鋼管)剛性大、傳聲好,主頻多落在400赫茲到1000赫茲;塑料管(PE、PVC)阻尼大、傳聲差,主頻往往偏低,常在50赫茲到500赫茲,且衰減快。管徑越大、壓力越高,主頻通常越低;孔徑越大,聲強越高。檢漏儀器的濾波設置,正是圍繞這一特征展開的——把接收頻帶對準主頻,*能從環境噪聲中把漏水聲分離出來。
漏水聲從漏點出發,沿管道、水體與土壤三條路徑向外傳播,到達地面傳感器時已經過多次反射與吸收。土壤濕度、顆粒粒徑、壓實程度都會改變聲速與衰減:干燥松散的砂土衰減慢、傳得遠,飽和黏土與含水砂層則吸收強、信號弱。瀝青與混凝土路面像一塊蓋板,對高頻成分衰減明顯,使地面聽測偏向低頻。覆土越深,信號衰減越大,定位難度越高。理解這一傳播規律,能解釋為何同一漏點在不同路面、不同季節聽到的聲音差異顯著,也提示檢漏時應結合路面與土質條件靈活選擇方法。
圍繞漏水聲的捕捉與定位,行業形成了四類成熟方法,相關技術要求見行業標準CJJ 159-2011《城鎮供水管網漏水探測技術規程》。
這是歷史久、應用廣的方法。檢漏人員使用聽漏棒(機械傳導)或電子聽漏儀(傳感器加放大加濾波),沿管線走向在閥門、消火栓、管道正上方逐點聽測。聽漏棒靠金屬桿把管壁振動直接傳導到耳朵,結構簡單、無需供電,適合初步篩查;電子聽漏儀則把聲波轉為電信號,經放大與濾波后再播放或顯示,靈敏度與抗干擾能力明顯更強。測點布置上,閥門、消火栓與管道正上方是天然聽測點,因為聲波易于沿這些通道傳出地面,通常每隔一到兩米取一點,沿走向連續比對。電子聽漏儀通過帶通濾波把接收頻帶對準漏水主頻,并輔以增益調節壓制背景噪聲。該方法依賴人員經驗,適合小范圍核實與疑難漏點*定點。北京康高特(KGT)自研的大海智能數字聽漏儀,頻率范圍覆蓋0至4000赫茲、增益46分貝、采用數字與模擬雙濾波,并配IP67防護等級的拾音器,可在市政供水管網漏點定位、社區物業檢漏等場景中拾取并放大微弱的漏水聲信號。
在漏點兩側各放置一支傳感器,記錄同一漏水聲到達兩支傳感器的時間差。由于聲波在管內傳播速度已知(與管材、管徑相關),結合兩傳感器間距即可解算漏點位置。相關分析法不依賴人員聽辨,對環境噪聲復雜、埋深較大的管段尤為有效,且能給出量化距離。布點時兩支傳感器應盡量放在漏點兩側的直線管段上,避開過多彎頭與閥門,并準確量取兩傳感器間的管道長度與材質,以便儀器設定正確波速。對于長距離干線,還可在中間增設傳感器分段相關,縮小不確定區間。其精度受管材聲速取值、傳感器間距測量、管道附件(彎頭、閥門)引起的波速變化影響。
在管線關鍵節點長期安裝噪聲記錄儀,定時采集并上報噪聲數據,結合DMA(獨立計量區域)分區計量,分析夜間最小流量異常,實現漏損的“面”上篩查與持續監控。這類設備適合大口徑主干線、老舊小區與難以頻繁人工巡檢的管段。北京康高特(KGT)自研的聽瀾噪聲記錄儀采用4G Cat1遠傳、傳感器靈敏度不低于1600皮庫侖每克、防護等級IP68、可更換鋰電池設計壽命約5年,可固定安裝于DN400以上管線,配合云端AI分析對漏損狀態進行量化分級,是DMA分區計量與智慧水務漏損在線監測的組成部分。
對塑料管材等聲學傳播差的管段,可向管內注入安全示蹤氣體(如氫氣混合氣),待氣體從漏點滲出后在地面用檢測儀捕捉濃度異常,從而定位漏點。這類示蹤氣體密度小、擴散快、用量少,對人安全,且不受管材阻尼與埋深限制,是聲學手段的可靠補充。它適合聲學方法難以奏效的情形,但作業流程較復雜、需停水與排氣配合,通常作為疑難管段的終結手段而非日常優先選用。
四類方法的對比可概括為:聽音法靈活、投入小、依賴經驗;相關分析法定位量化、抗干擾強;噪聲記錄法適合長期在線、覆蓋面廣;示蹤氣體法專攻聲學盲區。實際工作中常以“區域篩查—相關預定位—聽音*定點”的組合流程推進。
| 方法 | 適用場景 | 定位方式 | 抗環境噪聲 | 典型裝備 |
|---|---|---|---|---|
| 聽音法 | 小范圍核實、疑難漏點定點 | 人員逐點聽測 | 一般 | 聽漏棒、電子聽漏儀(如大海、星辰) |
| 相關分析法 | 埋深大、噪聲復雜管段 | 雙傳感器時延解算 | 較強 | 相關儀 |
| 噪聲記錄法 | 主干線、老舊小區長期監測 | DMA夜間流量加噪聲 | 較強 | 噪聲記錄儀(如聽瀾) |
| 示蹤氣體法 | 塑料管聲學盲區 | 地面氣體濃度 | 強 | 示蹤氣體檢測儀 |
聲學信號強弱并不直接等于漏量大小,但可以作為“是否值得開挖驗證”的判據。結合工程經驗與儀器讀數,可按信號強度與噪聲水平劃分關注等級。
以電子聽漏儀的信號強度指示(0至100)為例,可將現場聽測結果分級:背景噪聲水平以下、無明顯特征音為正常;斷續、微弱的特征音為關注,建議加密巡檢;穩定、清晰且隨壓力變化明顯的特征音為異常,應安排相關分析或定點復核;強烈、連續且伴隨地面返潮或水壓下降的為嚴重,應立即排查開挖。這一分級與管材、覆土深度、背景噪聲強相關,須結合現場判定,不可機械套用。為便于一線操作,可把關注等級與信號特征、處置建議作成對照:
| 關注等級 | 信號特征 | 處置建議 |
|---|---|---|
| 正常 | 背景噪聲以下、無明顯特征音 | 維持例行巡檢 |
| 關注 | 斷續微弱特征音、隨位置漂移 | 加密巡檢、擇機夜間復核 |
| 異常 | 穩定清晰、隨壓力起伏明顯 | 安排相關分析或定點復核 |
| 嚴重 | 強烈連續、伴地面返潮或水壓下降 | 立即排查并準備開挖 |
需要說明,信號強弱并不直接換算成漏量大小:一處小孔徑高壓漏可能比一處大孔徑低壓漏產生更強聲波。因此分級僅作為“是否值得開挖驗證”的優先級依據,而非漏量定量結論。
現場應依據管材先預判主頻:金屬管多取400至1000赫茲帶通,塑料管多取50至500赫茲低通。大海與星辰聽漏儀均提供0至4000赫茲(星辰可達0至6000赫茲)的多檔濾波,可逐檔試聽比對,找到特征音突出的檔位再下結論。錯誤濾波會掩蓋真實信號或放大無關噪聲。
覆土越深、路面越硬、附近交通與工商業噪聲越強,地面接收到的漏水聲越弱。對于埋深超過2米、鄰近主干道的管段,單純地面聽測難度增大,應優先采用相關分析或噪聲記錄法。經驗上,覆土每增加一米,地面可辨信號約下降一個量級,深埋管段應盡早轉入相關分析或噪聲記錄法。夜間(凌晨0時至4時)背景噪聲低、管網壓力高,是聽音與相關分析的黃金窗口。
聲學定位給出的只是“疑似漏點區間”,須經開挖、內窺或壓力試驗證實后方可確認為漏水點。CJJ 159-2011對探測成果驗證有強制性要求,任何定位結論都應以實地證實為收尾,避免誤開挖造成資源浪費。
金屬管剛性好、傳聲遠,聽音法與相關分析法都較易奏效,可優先地面聽測加相關確認。塑料管阻尼大、主頻低、衰減快,地面聽測往往信號微弱,應把相關分析法與示蹤氣體法作為主力,聽音法僅作輔助并配合低通濾波與延長采集時間。對于大口徑主干管與難以進入的小區,噪聲記錄法配合DMA能實現長期、廣覆蓋的篩查,把人力從逐點聽測中解放出來。把管材特性與方法選型對應起來,是提升檢出率、降低誤判率的務實做法。
以下案例基于北京康高特(KGT)自研檢漏裝備的真實應用場景(數值取自產品公開參數與典型工況,非特定工程項目數據)。
某市政供水公司在DN800球墨鑄鐵主干管巡檢中,使用大海智能數字聽漏儀在管段上方逐點聽測。該儀器在0至4000赫茲頻段、46分貝增益下,于一處閥門下游約30米處拾取到清晰、隨壓力起伏的漏水特征音,信號強度指示超過70。結合相關分析法二次確認,將漏點收斂至距測試端約2.3米覆土下方管段接縫處,定位精度優于1.5米。開挖后證實為接口膠圈位移導致的滲漏,及時修復避免了該片區大面積降壓。
某住宅小區二次供水壓力異常、存在不明原因的水量差量。巡檢人員使用星辰智能數字聽漏儀,借助其0至6000赫茲頻譜分析與藍牙連接APP地圖標記功能,在樓棟引入管與地庫架空管多處比對,定位兩處隱蔽漏點。星辰拾音器具備IP67防護,適合潮濕環境長時間作業,續航16至20小時滿足全天巡檢。修復后小區夜間最小流量明顯下降,查漏周期由被動報修轉為計劃性巡檢。
某城市供水公司在供水管網關鍵節點布設聽瀾噪聲記錄儀,依托其4G Cat1遠傳與30天本地存儲能力,按日上報噪聲與流量數據。云端AI以量化指標對漏損狀態分級,對異常片區自動預警,運維人員據此把巡檢力量精準投向高風險區域,實現從“被動爆管搶修”到“主動暗漏篩查”的轉變,整體漏損控制效率提升。
塑料管材質阻尼大,對聲波吸收強、傳聲差,漏水主頻偏低(多在50至500赫茲)且隨距離快速衰減,地面聽測信號微弱。對此類管段,宜優先采用相關分析法或示蹤氣體法,聲學手段應配合濾波調參與多點比對,不宜單憑一次聽測下結論。
差別明顯。夜間工商業與交通噪聲大幅降低,同時用水減少使管網壓力回升、漏水聲增強,信噪比顯著改善。行業普遍把凌晨0時至4時作為聽音與相關分析的優先時段,疑難漏點更應在夜間復核。
主要受三方面影響:一是管材聲速取值,不同材質、管徑聲速不同,取值偏差直接轉化為距離誤差;二是傳感器間距與安裝位置測量誤差;三是彎頭、閥門、變徑等附件會改變局部波速與傳播路徑。規范布點、準確輸入參數、避開復雜附件,是提高精度的關鍵。
沒有統一閾值,取決于管材、埋深、壓力與背景噪聲。微小暗漏(如接口滲滴)在金屬管上可能已有可辨特征音,而在深埋塑料管上即便較大漏量也可能難以地面聽出。通常漏點孔徑越大、管內壓力越高,漏水聲越強;覆土越深、路面越硬,地面越難聽見。正因如此,聲學檢漏需與DMA流量分析、壓力監測協同,才能覆蓋不同量級的漏損,避免“聽得見的才修、聽不見的繼續漏”。
高風險管段(老舊、高沉降、歷史爆管區)宜提高頻次,可結合夜間巡檢與季度相關分析;一般管段可按年度普查加異常響應。新建與改造管網投產初期應安排一次全面檢漏,之后轉入常態化。把聽音、相關、噪聲記錄與DMA納入常態化漏控體系,比一次性大排查更具持續性,也更容易把漏損率穩定在低位。
供水管網漏水是管材老化、接口缺陷、水錘沖擊、第三方破壞、地基沉降、施工隱患與凍脹等多因素疊加的結果,而非偶然事件。壓降漏損的首要環節,是弄清“哪里容易漏”;而把暗漏從地下找出來,靠的是對漏水聲物理本質的理解與成熟的聲學方法——聽音法靈活、相關分析法量化、噪聲記錄法覆蓋長期在線、示蹤氣體法補足聲學盲區。依據CJJ 159-2011的探測要求與CJJ 92-2016的評定標準,把區域篩查、相關預定位、聽音*定點與開挖驗證串成閉環,并借助大海、星辰聽漏儀與聽瀾噪聲記錄儀等裝備構建DMA智慧漏控,方能把漏損率穩步推向一級評定標準之內,守護好城市的水脈。