Eskeland Electronics AS

Like dokumenter
Måling av lydhastigheten med korrelator og flerkorrelerende lydloggere

Eskeland Electronics AS

Metoder for finlokalisering av lekkasjer

Eskeland Electronics AS

Eskeland Electronics AS

Eskeland Electronics AS

Utfordringer med finlokalisering av lekkasjer på plastledninger

Eskeland Electronics AS

Eskeland Electronics AS

Effektiv lekkasjelokalisering med korrelerende lydloggere

Eskeland Electronics AS

Utsyr og metoder for lekkasjesøk på lydsvake lekkasjer

Lekkasjesøking og lekkasjekontroll

Akustisk korrelasjon. En av våre viktigste metoder for finsøking av lekkasjer. Sven Arvo Valdor Norconsult AS

LEKKASJESØKING PÅ LEDNINGSNETT BESTÅENDE AV LYDDØDT MATERIALE. Foredrag av : senioring. Sven Valdor

Lekkasjesøk produkter Rune N. Johnsen, Siv. Ing. Produktsjef, VMT, Brødrene Dahl

LEKKASJELYTTING PLANLEGGING, METODER OG UTSTYR GEIR R. HANSEN

Bruk av korrelator til lekkasjesøk - muligheter eller en plage? Mål: En bedre og tryggere lekkasjekontrollør

FINSØKING AV LEKKASJER

Bruk av korrelator til lekkasjesøk, mulighet eller en plage?

Eskeland Electronics AS

VA-dagene i Midt-Norge 2014

Tilrettelegge for lekkasjesøk på vannledningsnettet

METODER FOR LEKKASJESØKING

LEKKASJESØKING PÅ VANNLEDNINGER MED TRYKK. Hvordan lokalisere lekkasjer

LEKKASJESØKINGSKURS 2.OG 3 NOVEMBER KRISTIANSUND. Sven Arvo Valdor Norconsult AS

Fagrådets driftseminar

Sven Arvo Valdor: Lekkasjesøking VA-dagene 2010 Hamar

Lekkasjesøk i Karmøy kommune

Trondheim kommune, Stabsenhet for byutvikling. Kriterier for utskifting av ledningsnett

Funksjon lekkasjesøk og teknisk service

Aktiv lekkasjekontroll ved bruk av lydloggere med datainnhenting

Fakta om vannledningene våres

ELECTRONIC TROLLEY FENCE HOVEDPROSJEKT

Årsmøte RIN 2018 Lekkasjesøker Arnt Olav Holm

Lekkasjesøker Arnt Olav Holm

Humanware. Trekker Breeze versjon

Soltak: Hollandia 300, 500, 600, 700, 710. Skrå/glidende åpning

Transformere målesoner til aktiv trykk kontroll sone, spare vann og brudd reparasjoner

Dette produkt er en bevegelses detektor med sender til en mottaker i trådløse ringeklokker, og radio mottakere med veksel utgang.

VANNTAP HALLINGTREFF 2018

Kvalitetskontroll ved UUS. Charlotte Kile Larsen Kompetansesenter for Diagnostisk Fysikk Ullevål Universitetssykehus HF

FØR ET DRYPP BLIR EN OVERSVØMMELSE.

START FØR ET DRYPP BLIR EN OVERSVØMMELSE NYE GROHE SENSE VANNSIKKERHETSSYSTEM VIRKSOMHET FOR VANNSIKKERHET MED GROHE SENSE NÅ!

Inngang A Inngang B Utgang A Utgang B. Måling med semistokastisk signal (MLS) Impulsrespons ved korrelering FFT (Spektralanalysator, Klirrmeter)

Presentasjon av resultater fra pågående prosjekt om lekkasjesøking

STØYVURDERING. Lundsjordet - Eidsvoll Kommune

Lekkasjesøker Arnt Olav Holm

Trykkluft lekkasje kontroll

Midtnorsk VA treff Akseptabel utskiftningstakt på vannledningsnett Svein Husby Trondheim bydrift

STØYVURDERING Hagejordet, Søre Ål - Lillehammer Kommune

Fordeler og ulemper m/ utblokking v/ Dag Espen Båsum

Servi Hybrid Drive. Produktbrosjyre

BEREGNING AV TRAFIKKSTØY

Opprettet av: Glenn Stian Mæland Dato:

Båsum Boring AS Utvikling

Trafikkregistreringer Metoder, utstyr og teknologi

Trafikkregistreringer Metoder, utstyr og teknologi Arvid Aakre og Terje Giæver

REMOTE OPERASJON, INNSTRUKS KLIENTOPPSETT. Foreningen Bergen Kringkaster / LA1ASK

UNILØP avløpssystem POLO-KAL NG POLO-KAL 3S

Punktlighetsseminar Anna Gjerstad leder Digital Innovasjon Digitalisering og teknologi

Tetthetsprøving av trykkrør (trykkprøving)

Satellittbasert lekkasjedeteksjon

Modell 260. Brukerveiledning og vedlikeholdsbeskrivelse.

Veiledning for registrering av tilskudd i Askeladden

Reduksjon av vannlekkasjer i Bærum kommune. v/anders Mangset Vann og avløp Drift og plan

Furua Brl. Kamera og kartleggings rapport, avløpsrør. Lindebergåsen. Dato: Kundekontakt: Terje Stokke Adresse: Lindebergåsen

ENC ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER

Dennis Gubin Advanced Infrastructure Analytics (AIA) XYLEM - Nordics. Moderne teknikker for Lekkasjesøk og Lekkasjeovervåkning i VA

STØYVURDERING. Boligfelt Leirviken Park Lillehammer Kommune

FDV-DOKUMENTASJON. Støpejernsluk Bigg og Heavy. Forvaltning, drift og vedlikehold. 1. Innledning / Produktbeskrivelse BRUKSOMRÅDE: GODKJENNINGER:

Skjermbilder og veiledning knyttet til «Årlig innrapportering for vannforsyningssystem» basert på skjermbilder pr januar 2019.

AVK Norge AS Sandnessjøen 8/2-2012

Støy fra veitrafikk. Innholdsfortegnelse. Demo Version - ExpertPDF Software Components

STØYVURDERING Reguleringsplan for Bråstadvika - Gjøvik Kommune

BRUKSANVISNING Milestone 310 Digital Opptaker

STØYVURDERING FOLLUM GAMLE SKOLE HØNEFOSS. LFL BYGG AS

STØYVURDERING. Boliger Midtmoen, Vinstra Nord-Fron Kommune

InfraLight åpent system

STØYVURDERING. Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato:

TW-770 RØR/KABELSØKER BRUKERVEILEDNING. Utgave 3.2 av Utarbeidet av Eskeland Electronics

Driftsassistansen Møre og Romsdal

Hva gjør du med oljetanken?

STØYVURDERING. Boliger Kvilavegen 18 Stange Kommune. Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato:

STØYVURDERING. Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato:

Norsk Vann Årskonferansen 2018 Børge Bjørndahl Fagleder

Tilstandskartlegging og fornyelse av ledningsnettet

Pipeinspector Ledningsprioritering veien videre GVD Sommerseminar - juni 2017 René Astad Dupont

STØYVURDERING GAMLEGRENDÅSEN KONGSBERG. STERTEBAKKE EIENDOM AS.

STØYVURDERING. Boligområde i Dal - Eidsvoll Kommune. Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato:

Compaction Indicator Installations Manual CI-011 CI N/0605

dobbelt så sterk - dobbelt så rask Bruks-og vedlikeholdsanvisning Elektriske tilkoblinger Bruksanvisning Feilsøking Rengjøring og vedlikehold

Pipelife Norge AS. Lars Jakob Bugten

STØYVURDERING. Boligfelt Borgen B1- Ullensaker Kommune. Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato:

Transkript:

Eskeland Electronics AS Etablert 1993 Adresse: Haugenvn. 10, 1400 Ski Severin Eskeland Jan Helge Høvset Daglig leder Siv.ing Marianne Nørstebø Sentralbord & salg Terje Service og support everandør av: Dataloggere Metalldetektorer Rør og kabelsøkere ekkasjesøkere Radar for grunnundersøkelser Kurs i ledningsøking og lekkasjesøk Elektronikkservice Grunnleggende opplæring i bruk av korrelator, del 1 ekkasjesøkingsmetode basert på samtidig lydmåling av 2 eller flere punkter på vannledning av Jan Helge Høvset Eskeland Electronics AS

ekkasjesøking okalisering av rør/kabler/stoppekraner/kummer ekkasjesøking grovsøking Finsøking ekkasje korrelator Bakgrunn og historie Korrelasjonsprinsipp pp Fremgangsmåte Vanlige problemer og løsninger Nye funksjoner og trender

Korrelatorens historie Utviklet av Water Research Center (England) på 70 tallet Masseprodusert fra midten av 80 tallet Revolusjonerte lekkasjesøkingen når den kom Standard utstyr i de fleste lekkasjesøkingsbedrifter i dag Pris for de rimeligste løsningene ned fra kr 300.000 (80 tallet) til kr 60.000 i dag Korrelasjonsprinsipp Avstand fra nærmeste sensor til lekkasjen V ydens forplantingshastighet D Rørlengden mellom sensorer T d Tidsforsinkelsen Formel: D = + + V x Td som gir: = D 2 ( V T d ) 2

Korrelasjonsprinsipp i praksis Start 40m 20m 20m 0ms ms 2ms D = 90m 3ms 4ms 5ms ekkasje VxT Tidsforsinkelse: T = 5ms S = V x T 90m 50m = 40m Hastighet biler: V = 1000m/s S = 10m/s x 5ms = 50m 40m / 2 = 20m = D ( V T d ) 2 2 Interessante fakta om D 2 ( V T d ) 2 Viktig i at inntastet rørlengde (D) og hastighet h (V) er mest mulig riktig. Td måles automatisk av korrelator, såfremt man har et utslag Rørlengden (D) og lekkasjelydens hastighet (V) representerer usikkerheten 10 m feil iliii inntastet t trørlengde vil resultere i5 m feil ilii anvisningen Avvik i hastighet vil gjøre seg gjeldende når tidsforsinkelsen er stor =

Fremgangsmåte Valg av sensortype Utplassering av sensorer Aktivering av sendere Innstilling av rørdata Starte korrelering Filtrering Når man ikke har noen klar topp agring og rapportering Korrelator problemer Kan klassifiseres i tre kategorier Inget utslag på korrelator Utslag, men lekkasjen anvises ikke på rett posisjon Utslag fra andre støykilder enn lekkasjer

Inget utslag på korrelator Dårlig gy lydopptak i sensorer grunnet rust og skitt på røret ydsvake lekkasjer der lyden ikke når frem til begge sensorene ydforstyrrelser i målekummen som lekkende spindler, støy fra avløp/overvann, trafikk, regn Standardfilter ikke tilpasset den aktuelle lekkasjen Utslag fra andre støykilder Forbruk Turbulens i kryss, vinkler og innsnevringer på røret Støy fra trafostasjoner Reduksjonsventiler og gpumperp Vibrasjoner fra anleggsmaskiner og tung trafikk

ekkasjen anvises ikke på rett posisjon Feil i innlagt rørlengde eller rørmateriale Avvik mellom faktisk hastighet og standard hastighet (tabell hastighet) for innlagt rørmateriale ekkasjer som anvises i nærheten av anborring/kryss kan befinne seg på stikkledning/tilstøtende rør ekkasjer som anvises til ytterkanten av rørstrekket kan befinne seg utenfor strekket Rørstrekk med flere forskjellige materialer introduserer større feilmargin Senterkorrelering Med senterkorrelering menes en forstyrrelse som gir ett utslag som er i midten av korrelasjonsfunksjonen. Ved følgende omstendigheter kan man oppleve senterkorrelering: Ved for mye støy på rørstrekket Ved lite eller ingen støy på rørstrekket Dersom korrelatoren står nært inntil en av senderne Ved bruk av hodetelefoner

Advarsel: Ingen soving i timen! Korrelator anvisning nære en sensor T = 78ms 100m 100m = 0m S = 100m Vesentlig forskjell!! 100m - 95m = 5m 5m / 2 = 2,5m 0m / 2 = 0m D = 100m S = 95m VxT Virkelig hastighet: v = 1280m/s Tabell hastighet : v = 1220m/s Virkelig distanse: Kalkulert distanse s = 1280m/s x 78ms = 100m s = 1220m/s x 78ms = 95m

Korrelasjon med feil hastighet 90m / 2 = 45m 87,2m / 2 = 43,6m 100m 10m = 90m 100m 12,8m =872m 87,2m T = 10ms S = 10m S = 12,8m Diff. 1,4m D = 100m VxT Virkelig hastighet: v = 1000m/s Tabell hastighet: v = 1280m/s Virkelig distanse: s = 1000m/s x 10ms = 10m Kalkulert distanse: s = 1280m/s x 10ms = 12,8m Korrelering på støpejern (1200 m/s) ekkasjen i senter hva skjer? Start D = 90m sender Støpejern Tidsforsinkelse: T = 0ms Hastighet bil: v = 1200m/s S = V x T S = 1200 x 0 = 0m 90m 0m = 90m 90m / 2 = 45m

Korrelering på PVC (400m/s) ekkasjen i senter hva skjer nå? Start D = 90 m PVC Tids forsinkelse: T = 0ms Hastighet biler: V = 400m/s S = V x T S = 400m/s x 0ms = 0m 90m 0m = 90m 90m / 2 = 45m Viktig! Bekreft lekkasjepunktet med marklytter Resultatet må være repeterbart Husk 10% regelen, 20% på plast! D = 100 10%Plast 20%

Sammensatt rørmaterial T = 70ms 60m / 2 = 30m 120m 60m = 60m S = 50ms x 1200m/s = 60m 36m/2 =18m S = 70ms x 1200m/s = 84m 120m 84m = 36m D = 120m Forskjell med PVC: 30-18 = 12m!! T = 70ms T = 30ms 10ms = 20ms T = 70ms 20ms = 50ms sender 12m PVC VxT Hastighet SJG: V = 1200m/s Hastighet PVC: V = 400m/s Tidsforsinkelse 12m SJG: T = 12m / 1200m/s = 10ms Tidsforsinkelse 12m PVC T = 12m / 400m/s = 30ms Rørstrekk med tilstøtende rør D Armatur Armatur VxT Korrelatoren vil indikere lekkasjen i tilstøtingspunktet (dersom D og V er korrekt) ekkasje Man kan lett forledes til å stole på indikasjoner som ligger noen meter inntil tilstøtingspunkter og anborringer kan flyttes til det tilstøtende røret for å kontrollere, eller benytt tre sensorer

Ny utvikling for korrelatorer Ny sensorteknologi for bedre resultat på lydsvake lekkasjer Digital lydoverføring fra sensor til prosessor 24 bits FFT prosessering Digital lydfiltrering med ubegrensede filterkombinasjoner Korrelatorer med flere sendere Korrelerende lydloggere