Как найти подземные коммуникации

ПЕРГАМ

Какое оборудование вы ищете?

Технология поиска кабелей и труб

О технологии поиска кабеля и труб под землёй при помощи трассоискателей. Вы узнаете как работают кабельные локаторы на примере трассоискателей RD. Наглядно покажем принципы действия, рассмотрим 6 способов поиска кабельных линий и трубопроводов.

Основные принципы поиска коммуникаций трассоискателем

Поиск подземных коммуникаций не относится к точным наукам. Чтобы найти трассу, нужно знать и уметь правильно использовать трассопоисковое оборудование, включать интуицию и быстро принимать правильные решения. Основной инструмент – цифровой трассоискатель. Этот прибор умеет точно определять глубину залегания и ток в коммуникациях, позволяет находить повреждения изоляции. Трассоискатель – это не средство измерения, как ошибочно считают некоторые люди на форумах геодезистов. Это диагностический прибор, состоящий из локатора и генератора, находит кабели и трубы по электромагнитным полям, излучаемым подземными объектами.

Трассоискатели Radiodetection не утверждены как средство измерения, так как согласно Федеральному Закону №102 «Об обеспечении единства измерений» в редакции от 13.07.2015 г. не попадает под сферу государственного регулирования. Утверждённой методики поверки трассопоисковых систем Radiodetection нет и не предусмотрено.

Трассоискатели

Технология обнаружения кабелей и труб, включающая в себя передатчик (генератор) и переносной приемник (локатор), является основным способом поиска подземных трасс. Мы регулярно используем приборы, выпускаемые компанией SPX Corp. из Раймонда (штат Мэн). В России она известна как бренд Radiodetection. Модели RD7000 и RD8000 признаны в качестве отраслевого стандарта благодаря точности и надёжности, нескольким режимам работы, относительной простоте применения.

Эти системы локации кабелей и труб предназначены для того, чтобы быстро и точно обнаружить и определить состояние подземных коммуникаций: газопроводы, электрические кабели, кабели связи, оптоволоконные кабели, водопроводы, канализацию и пр. Это не чудодейственные приборы, но со своими основными задачами они прекрасно справляются.

Информация из под земли

Технология поиска кабелей и труб основана на том факте, что проводящие кабели и трубы излучают радиосигналы – пассивные или активные – их можно обнаружить при помощи переносного приемника.

  • При детектировании пассивных частот используются сигналы, идущие от подземных металлических проводников. Например, RD7100DLM способен детектировать три типа пассивных частот: частоту сигнала мощности, частоту радиосигнала и частоту сигнала источника питания линии связи (модели DL). Данные частоты можно детектировать без помощи генератора при условии, что сигналы идут от подземных коммуникаций.
  • Активные частоты используются для подачи сигналов напрямую на подземные проводники при помощи генератора. Генератор подаёт сигнал двумя способами: подключение в индуктивном режиме и методом прямого подключения.

Для понимания того, как это работает, обратитесь к иллюстрации с прямоугольной сеткой.

Пассивная развертка

Поиск выполняется внутри прямоугольной ипровизированной сетки, с удерживанием приемника вертикально, ориентированного по линии направления движения. Пассивная развертка позволяет определять сигналы любой мощности, радиосигналы и сигналы источника питания линии связи, испускаемые подземными проводниками. Эта методика используется перед проведением земляных работ, чтобы убедиться, что нет повреждений подземных коммуникаций. Когда приёмник обнаруживает присутствие коммуникации, пользователь останавливается, чтобы зафиксировать и отметить местоположение и глубину залегания трассы, используя для этого процедуру из трех шагов, описанную ниже:

1) Приемник перемещают слева направо над линией движения для поиска сигнала.

Поиск трассы локатором

2) Опустив приёмник к земле и удерживая его вертикально, нужно поворачивать приёмник до положения, при котором сигнал будет максимальным.

Ищем максимальный сигнал

3) Приемник медленно двигают из стороны в сторону, чтобы найти точное положение, при котором сигнал достигает максимума. Как только это положение будет найдено, при положении приёмника под прямым углом к цели, делается отметка на грунте.

Отмечаем местоположение максимального сигнала

После того, как линия трассы промаркирована по всей длине, возобновляется поиск по сетке для обнаружения других возможных трасс, проходящих через участок.

Шесть способов поиска кабелей и труб

Для использования полного потенциала технологии поиска трасс подземных коммуникаций, кроме описанного выше процесса обнаружения одной трассы, применяются шесть следующих методов:

1. Непосредственное соединение

В первых двух методах, прямого соединения и подключении зажима, передатчик посылает радиосигнал в линию трассы (с частотой 8 кГц, 33 кГц, 65 кГц, и т.п.). После этого линию можно обнаружить и отследить, используя ручной приемник, настроенный на ту же самую частоту. Метод прямого подключения выполняется путем подключения выхода передатчика непосредственно к линии трассы, используя зажимы типа «крокодил». Если труба или кабель слишком толстые для использования такого зажима, то для подключения передатчика применяется неодимовый магнит.

Зажим может быть помещен на перекрывающем вентиле.

Прямое подключение к трубе

Зажим также можно установить на столб освещения.

Зажим на столбе освещения

При наличии доступной сетевой розетки в стене, соединённой с отслеживаемой линией, для подачи сигнала в линию можно использовать вилку с переходником.

Подключение к розетке

Если сигнал нужно подать в кабель под напряжением, то для безопасности необходимо использовать специальный переходник для кабелей под напряжением.

Переходник для кабелей под напряжением

Непосредственное соединение обычно используется для передачи сигнала по металлическим проводникам, осветительным конструкциям, и металлическим трубам. Этот способ является предпочтительным для обнаружения вторичных электрических, водопроводных и газовых коммуникаций.

2. Подключение при помощи индукционных клещей

Поскольку многие электрические, телефонные и прочие кабели находятся внутри пластмассовой оболочки или непосредственно закопаны в грунт без использования каналов, то соединение с ними обычно или невозможно, или слишком опасно, или запрещено. В таком случае, зажим от выхода передатчика помещается вокруг кабеля, чтобы передать в него сигнал не обесточивая коммуникации. Приемник или генератор моментально распознаёт принадлежность при подключении и автоматически выбирает соответствующий режим.

Зажим-клещи

В нашем распоряжении имеются клещи различных размеров (50, 100, 130 и 215 мм). Клещи позволяют передавать индукционный сигнал по кабелям диаметром до 215 мм. Хотя этот метод обычно успешен, сигнал может не пройти так далеко, как при непосредственном соединении, и этот метод работает только в том случае, если отслеживаемая линия заземлена на обоих концах. Данный метод (прямая индукция) лучше всего подходит для поиска первичных электрических, телефонных и прочих кабелей. Используются для локализации и идентификации конкретного кабеля из расположенных в непосредственной близости нескольких кабелей. Отклик на уровень сигнала для каждого кабеля выводится на дисплей приемника.

Клещи-зажимы используются в следующих случаях:

  • Когда несколько кабелей или трубопроводов проходят в непосредственной близости друг от друга.
  • Доступ к кабелю или трубопроводу возможен через смотровой люк или трубопровод.

3. Пассивный режим поиска коммуникаций

Существует большое количество методов, используемых для локации неизвестных линий. Большинство локаторов имеют режим «пассивной» локации. Более сложные локаторы имеют как пассивный режим радиопоиска для идентификации линий, вторично отражающих энергию радиоволн очень низкой частоты, так и более простой режим поиска для детектирования энергии с частотой 50/60 Гц, излучаемой подземными силовыми кабелями и другими близлежащими линиями.

Пассивным сигналом является сигнал, естественным путем образующийся вокруг проводника, или вокруг подземной трассы. К примерам пассивных сигналов можно отнести ток, двигающийся по кабелю электрического питания, возвратный ток заземления в силовых системах, использующих металлические трубы или кабельные экраны в качестве удобного проводника, и токи радиочастот от радиопередатчиков с очень низкой частотой (VLF), которые проходят через грунт и идут вдоль закопанной трассы. Пассивный поиск выполняется только с использованием приемника, чтобы обнаружить линию высокого напряжения или линию связи в недоступных, заброшенных или неизвестных трассах. Для выполнения пассивного поиска, проход по сетке поиска выполняется с включением приемника в режим «power» (энергия). Приёмник находится на линии движения и под прямым углом к пересекаемой линии.

Останавливайтесь, когда отклик приемника возрастает, указывая на присутствие линии. Определите точное положение линии и отметьте его. Проведите трассировку линии в пределах зоны поиска.

Пассивный поиск коммуникаций

Поиск продолжается до тех пор, пока все обнаруженные трассы не будут промаркированы и вся сетка не будет пройдена в обоих направлениях. После завершения поиска весь процесс повторяется с приемником, установленным в режим «radio» (радиосигнал) для поиска трасс, излучающих радиосигналы очень низкой частоты.

В некоторых зонах могут присутствовать мешающие сигналы промышленной частоты 50/60 Гц. Поднимите приемник на 5 см от поверхности земли и продолжайте сканирование. Переключите приемник в режим пассивного радиопоиска, если локатор имеет режим радиодетектирования. Увеличьте чувствительность до максимума и повторите указанную выше процедуру поиска по сетке на обследуемой поверхности, определите точное положение, выполните маркировку и трассировку обнаруженных коммуникаций.

В большинстве зон, но не во всех, режим радиопоиска позволяет локализовать линии, которые не излучают сигналы в области промышленных частот. Поиск по сетке можно выполнять как в режиме пассивного поиска, так и в режиме пассивного радиопоиска.

4. Проводка гибкого стержня

Кода линия обследуемой трассы не металлическая или не проводит электричества, и ее нельзя обнаружить при помощи технологии радиолокационного зондирования, тогда можно завести в нее обнаруживаемый гибкий стержень из стекловолокна.

Проводка зонда

После этого, сигнал подается на провод внутри такого стержня, используя описанный выше метод непосредственного соединения. А местонахождение и глубина канала отслеживаются при помощи переносного приемника. Между концом стержня и зондом обычно устанавливается пружинная муфта, которая защищает зонд от повреждения при его проводке через колена труб. Это лучший способ для обнаружения волоконно-оптических кабелей, пустых кабельных каналов, каналов, проложенных для будущего применения, дренажных и канализационных труб, и ливневой канализации. В нашем распоряжении имеется стержни компании трёх различных размеров, которые можно протолкнуть в каналы и трубы на различной глубине, различного диаметра, различной длины и с разными изгибами.

  1. Диаметр (4.8 мм) — используются для обнаружения не глубоко залегающих трасс малого диаметра, имеющих небольшую длину и крутые изгибы.
  2. Диаметр (7.9 мм) — используется для обнаружения неглубоких или глубоко залегающих трасс малого, среднего и большого диаметра, проходящих различные расстояния с различными тапами изгибов.
  3. Диаметр (11 мм) — используется для обнаружения глубоко залегающих трасс большого диаметра, идущих на большое расстояние с минимальными, или вовсе отсутствующими изгибами.

5. Зондирование коммуникаций

Вы уже знаете, что радиосигналы иногда могут «перетекать» на другие трассы. Это часто происходит, когда используется гибкий обнаруживаемый стержень в условиях тесных промышленных или муниципальных коммуникаций, или если отслеживаемая трасса лежит на глубине, превышающей 2.5 метра. Для того чтобы справится с этой проблемой используется зонд, который подключают к концу обнаруживаемого стержня, и вводят в канал отслеживаемой трассы.

Зонды – это малогабаритные автономные влагонепроницаемые генераторы, излучающие сигнал, который может определяется с помощью приёмника.

К зонду можно прикреплять зажимы, фиксирующие его на футляре сзади головки сопла для очистки труб под высоким давлением. Зонд, привязанный к фалу, может также плыть по канализационному коллектору. Небольшие зонды для трассировки дренажных труб небольшого размера до глубины 0,8 м обычно имеют передающую антенну, установленную в головку гибкого стержня, а электронный блок и батареи питания расположены на барабане стержня на поверхности. Стержень вставляется в трубу через смотровой колодец или люк.

Зондирование коммуникаций

Зонд испускает радиосигналы, которые могут быть обнаружены переносным приёмником. Положение и глубина зонда определяются с точностью до 3 м вдоль всего прохождения трассы, обеспечивая определение положения и глубины залегания трассы. Этот метод обычно применяется только как последнее средство при использовании стержней для каналов. Зондирование применяется для поиска глубоко залегающих промышленных и муниципальных сливных и канализационных линий.

Разновидности зондов

  • Стандартный зонд
    Стандартный зонд компактен и способен подавать сильные сигналы, подходит для множества областей применения, за исключением случаев, когда требуется использование зонда меньшего размера, большей глубины прохождения или более прочной конструкции.
  • Супермалый зонд
    Это зонд спецназначения, предназначенный для операций, не требующих раскапывания. Данный тип зонда оснащён отсеком для заменяемых батарей, длина зонда изменяется в зависимости от размера отсека. Сокращение длины зонда означает возможность размещения меньшего количества батарей, что влияет на эксплуатационный срок батарей.
  • Канализационный зонд
    Данный зонд оснащен прочным корпусом, что позволяет использовать его в городских канализационных системах. Зонд рассчитан на долгий срок службы и предназначен для ежедневного использования при любых условиях. Стойко переносит все невзгоды судьбы.
  • Суперзонд
    Чрезвычайно прочный зонд, предназначенный для использования в канализационных системах, расположенных на большой глубине.
  • FlexiTrace
    Зонд FlexiTrace представляет собой трассируемый стержень из стекловолокна в пластиковой оболочке, включающий проводники. Используется для локализации неметаллических труб малого диаметра на глубине до 3 метров. Зонд FlexiTrace может устанавливаться в трубопровод или канализационную трубу внутренним диаметром 12 мм/0,5 дюйма с минимальным радиусом изгиба 250 мм. Питается зонд FlexiTrace от генератора. FlexiTrace может работать в двух режимах: в режиме Sonde (Зонд) или в режиме Line (Линия). В режиме Sonde подаётся напряжение только на наконечник зонда FlexiTrace, в то время как в режиме Line на зонд подается напряжение по всей его длине. Так как выводы зонда FlexiTrace не помечены цветовой маркировкой, провод можно подключать к любому выводу. Для использования зонда FlexiTrace в режиме Line, необходимо подключить красный провод генератора к выводу FlexiTrace и заземлить черный провод.

6. Пассивная индукция

Если линия трассы недоступноста для прямого соединения, чтобы использовать активный сигнал, то перед радиолокационным поиском можно воспользоваться индукционным поиском. Передатчик имеет антенну, которая устанавливается на грунт непосредственно над трассой, и может индуцировать сигнал в нее.

Пассивная индукция

Преимущество использования индукции в том, что сигнал может использоваться без доступа к трассе, и сделать это можно легко и быстро. Недостаток использования индукции в низкой эффективности на глубоко залегающих трассах. Этот метод можно использовать только при глубине до 1.8 м и сигнал может «перетекать» на другие трассы. Кроме того, энергия сигнала часто поглощается окружающей почвой, сам сигнал может экранироваться железобетоном, и этот метод не применим к хорошо изолированным линиям, если только они не заземлены с обоих концов. Несмотря на свои недостатки, индукционный поиск иногда можно использовать для обнаружения неизвестных, или заброшенных трасс. 

Не измеряйте глубины залегания линии вблизи колен, отводов или тройников. Отступите, по крайней мере, 5 м от колена или отвода для получения максимальной точности. Измерение глубины залегания линии будут неточными при наличии аудио помех или в том случае, когда сигнал генератора распространяется и на близлежащую линию. Исключите ввод сигнала за счет индукции. Если нет выбора, то генератор должен быть расположен, по крайней мере, на расстоянии 30 м от точки измерения глубины залегания линии.

Преимущества технологии поиска кабелей и труб

Выбирая метод поиска, ориентируйтесь на вашу задачу, что конкретно вам нужно найти под землёй. Это первое о чём вы должны подумать перед тем как взять в руки трассоискатель. От правильно выбранного метода поиска будет зависеть и результат вашей работы.

  • Обнаруживает местоположение и глубину залегания почти всех типов подземных коммуникаций.
  • Оборудование портативно и с ним легко обращаться.
  • Используя методы непосредственного соединения и непосредственной индукции можно идентифицировать трассу.
  • Основы методов просты для обучения и понимания.
  • Оборудование работает почти для любого состояния почвы.
  • Если нужен поиск дренажей, канализации или других неметаллических каналов или труб, их можно обнаружить при помощи гибких стержней или зондов.
  • Детали и компоненты технологии имеют достаточно низкую стоимость, чтобы их могли приобретать как частные подрядчики, так и крупные региональные или национальные организации.

Ограничения и недостатки технологии поиска кабелей и труб

  • Невозможно отследить неметаллические или непроводящие трассы, если нет доступа для введения в них обнаруживаемого стержня или провода.
  • Сигнал линии трассы часто может «перетекать» на другую линию.
  • Нельзя разделить на несколько линий лежащие рядом друг с другом трассы.
  • Метод не работает в местах с большим количеством трасс.
  • В ряде промышленных мест, особенно на электростанциях и предприятиях по переработки стоков, имеется слишком много фоновых сигналов, мешающих получению надежного активного сигнала.
  • Основы метода изучить легко, но для освоения более сложных способов обнаружения могу потребоваться годы.
  • Метод не может быть использован во время грозы.

Видео: поиск кабельных линий на практике

Смотрите также:

  • Ответы на вопросы по трассоискателям Radiodetection
  • Вопросы покупателей и ответы специалистов по моделям трассоискателей
Все трассоискатели на нашем сайте

Товары, упоминаемые в статье

Трассоискатель RD7000+ PLM с генератором Tx-10

Для поиска городских коммуникаций: электрические кабели, водопроводы, напорные коллекторы, теплосети

Трассоискатель RD8000 PXLM с генератором Tx-10

Трассоискатель для поиска коммуникаций с РЧ-маркерами на глубине до 2,5 метров

24.01.2023

В статье рассмотрены новые технологии в газораспределении, позволяющие своевременно выявить утечки природного газа. Практика применения лазерных детекторов утечек метана и тепловизоров для оптической визуализации газов.

Поиск утечек газа на сетях газораспределения, основанный на новых принципах

07.11.2022

Разработка нового дрона для инспекций промышленных помещений Elios 3 была задумана инженерами для улучшения технических характеристик предыдущего поколения Elios 2. На его создание ушло 4 года  исследований в области автономной робототехники.  В результате на…

Elios 3. Летающий. Швейцарский. Мультитул.

Все публикации

Ваш браузер устарел рекомендуем обновить его до последней версии
или использовать другой более современный.

В данной статье представлен анализ преимуществ использования системы электронных маркеров, способных существенно облегчить поиск местонахождения важных и опасных подземных коммуникаций или других «подземных объектов», включая: водопроводные трубы, трубы канализации, кабели связи (включая оптоволокно), силовые кабели, газовые трубы и др.

Введение

Для обеспечения защиты своих коммуникаций и безопасности окружающих, а также по эстетическим соображениям коммунальные компании используют метод подземной прокладки коммуникаций и распределительных сетей, располагая их под улицами и в других подходящих местах. Однако срок службы коммунальных сетей не бесконечен. Они подвергаются внешним воздействиям, которые со временем могут привести к возникновению неисправностей. Следует отметить, что трудоемкой является задача поиска и трассировки с высокой точностью металлических коммуникаций под землей. Но определить местонахождение коммуникаций, которые не обладают электропроводностью — еще сложнее. К таким коммуникациям относятся неметаллические газовые и водопроводные трубы, а также оптические небронированные кабели связи.

Ниже описана система, которая позволит помечать, обследовать, наносить географическую маркировку любых подземных объектов. А в будущем точно определять их местоположение. Данная система электронной маркировки относительно недорога. Доказано, что срок её службы соответствует ожидаемому сроку службы подземных коммуникаций. Она проста в использовании и требует лишь небольшой подготовки.

поиск водопроводных труб под землей

Трубы, кабели и другие закопанные сокровища

Хорошие приключенческие романы нравятся практически всем. Вспомните прочитанные в детстве книги, сюжет которых вертелся вокруг древних карт и вещей «давно утерянных», потому что их точное местонахождение больше не известно. И даже если вы такую древнюю карту найдете, вам все равно будет трудно найти сам «клад», потому что изменились окружающие условия, а пейзаж полностью отличается от того, что был на момент составления карты. Подобные истории с их секретами, пиратами и картами кладов не сильно отличаются от наших дней, когда подземные коммуникации критически важны для успешной работы коммунальных предприятий, а их записи часто считаются коммерческой тайной.

Люди с давних времен старались улучшать свои города. Водопроводные трубы из дерева, свинца и меди закапываются в землю уже более 5500 лет, почти в течение такого же времени закапываются уличные водостоки и канализация из формованного кирпича и глиняных труб. Большие кирпичные дренажные системы с отверстиями для доступа, которые подобны современным колодцам, использовались уже 4000 лет назад в Вавилоне.

Между 3000 и 1500 годами до нашей эры на острове Крит на глубине до 3,5 метра под землей сооружались канализационные и дренажные системы, аналогичные современным. Часто они были сделаны с помощью конических глиняных труб, которые соединялись одними из самых ранних в истории раструбами и муфтами.

В Греции многие дома были оборудованы уборными, которые сливались в канализацию под улицами. Кроме того, для защиты своих источников воды от врагов греческие города закапывали водные акведуки на глубину до 20 метров ниже уровня земли.

В послеримскую эпоху большая часть этих технологий была забыта на целых 1000 лет. Свинцовые трубы впервые были зарегистрированы в Лондоне в 1235 году, а к 16 веку в город были снова введен водопровод, состоящий из деревянных и свинцовых труб.

В начале 1800-х годов было введено газовое освещение. В некоторых районах излишки винтовочных стволов времен Крымской войны были скручены друг с другом для создания газопроводов. Самые первые источники электроснабжения в Великобритании появились в Годалминге в 1881 году, где было организовано коммунальное электроснабжение и установлено уличное освещение. Введение телефонной связи в 1877 году привело к дальнейшему развитию подземных сетей, и в 1880-х годах был проложен первый подземный магистральный кабель.

Многим используемым подземным коммуникациям намного больше 40, а зачастую и 100 лет, поэтому любые записи, даже если таковые и сохранились, полностью устарели. К примеру, трубопровод или кабельный канал был проложен на определенном расстоянии от бордюра дороги, когда дорога была всего двухполосной. Но как быть теперь, когда эта дорога превратилась в современную четырехполосную магистраль, которая, кроме того, могла изменить направление и положение относительно центральной оси?

Даже если коммуникации были проложены под землей всего десятилетие назад, и благодаря высокоточной глобальной навигационной спутниковой системе (GNSS) были сохранены точные географические метки, установление точного места на конкретном ландшафте, особенно на континентах, имеющих быстрое тектоническое движение, все еще остается проблематичным. Трасса может находиться на расстоянии метра или более от своего первоначального местоположения. То есть надежда только на систему GNSS без привязки к самим подземным коммуникациям или без внесения точных смещений в детектор местоположения может привести к проведению раскопок в неправильном месте.

Друзья и враги подземных коммуникаций

В случае подземных коммуникаций земля может быть, как другом, так и врагом. Грунт способен защитить, стать опорой и просто скрыть от взора непривлекательные каналы, кабели и трубы. Но при проведении подземных работ желательно точно знать, где можно столкнуться с неприятностями. Возьмем, к примеру, прокладку новой системы, возможно, с использованием современной «бестраншейной» технологии. Может ли подрядчик быть на 100% уверен, что под конкретной проезжей частью нет чего-либо, что крайне нежелательно повредить во время раскопок?

Несомненно, вы слышали о многих случаях повреждения подземных коммуникаций во время проведения земляных работ. Причем это может быть связано как с искомыми коммуникациями, так и с другими службами. Обычно ущерб незначителен, но всё равно связан с проблемами и незапланированными затратами. Достаточно даже раздражающих жителей дополнительных ограничений дорожного движения, пока другие коммунальные службы отреагируют и устранят повреждение. В некоторых же случаях последствия могут оказаться гораздо более серьезными. Повреждение газопровода может привести к пожару, повреждение водопровода приводит к большому разливу воды и т.д. В самых же худших случаях могут погибнуть люди или им могут быть причинены серьезные травмы.

Если следовать уже приведенному выше примеру, когда подрядчик предлагает проложить новые коммуникации с помощью «бестраншейной» технологии; что произойдет, если он «упустит» газопровод, проложенный прямо посередине дороги? Если установка горизонтального бурения или другое устройство окажет непрямое воздействие или даже напрямую ударит по этому трубопроводу, какие могут быть последствия? Как минимум необходимость проведения аварийных земляных работ и ремонта трубопровода.

Это не новая проблема, и правительства во всем мире приняли законы, гарантирующие, что, как минимум, перед началом работ подрядчики должны связаться с центральной базой данных или с другими коммунальными компаниями, которые могут иметь коммуникации в этом районе, а затем провести наземное обследование, чтобы разметить трассу подземных коммуникаций.

Перед любыми земляными работами нужно ответить на важные вопросы:

  1. Где будут проводиться раскопки?
  2. Что будет раскапываться?
  3. Соответствует ли ситуация существующим записям?
  4. Все ли вам видно?
  5. Можно ли безопасно копать?

Во что обходится устранение последствий земляных работ?

Вот некоторые цифры, которые позволят оценить перспективу расходов на проведение уличных работ. В Великобритании, по оценкам, на уличные работы ежегодно расходуется 1,5 миллиарда фунтов стерлингов, а еще 150 миллионов фунтов стерлингов тратится на устранение ущерба, нанесенного в процессе проведения этих работ (McMahon, Burtwell & Evans, 2006). Также предполагается, что общие затраты для общества и экономики из-за разнообразных последствий уличных работ, таких как заторы и задержки на дорогах составляют еще 5,5 миллиарда фунтов стерлингов.

Что могут металлодетекторы и трассодефектоискатели?

До 1970-х годов большинство коммунальных коммуникаций монтировалось с использованием той или иной формы металлического трубопровода или проводника, за исключением сточных вод, которые часто отводились по керамическим трубам. Для обнаружения кабелей, металлических труб и металлических кабельных каналов можно использовать различные технологии, большинство из которых являются вариациями простых металлодетекторов, реагирующих на изменение реактивного сопротивления настроенного контура, когда индуктивный компонент (поисковая катушка) приближается к металлу. Альтернативные системы «Трассодефектоискатели» наводят сигнал на электропроводящий материал, а затем обнаруживают наличие этого сигнала вдоль трассы.

Но с середины 1970-х годов каналы и трубопроводы, особенно небольшого размера, обычно используемого в городских районах, изготавливаются с использованием пластика, например, поливинилхлорида (ПВХ) и полиэтилена (ПЭ, ПСП и ПВП). В случае каналов, используемых для прокладки металлических проводов и кабелей, проблем меньше, так как с ними будут работать индуктивные системы трассировки кабелей. Но системы водоснабжения и газоснабжения, а также волоконно-оптические системы связи могут быть «невидимыми» для большинства подобных поисковых систем. Поэтому подрядчикам могут потребоваться дорогостоящие технологии, например, георадары (малоглубинной радиолокации), которые требуют серьезного обучения для правильной интерпретации результатов и специальной лицензии для использования радиопередатчика.

Результаты проведенных в конце 1990-х годов «слепых» испытаний определения местоположения подземных коммуникаций показали, что существовавшие тогда методы обследования могли обеспечить только 50% успеха. Был выбран участок на перекрестке дорог в Великобритании, на котором был удален весь грунт, и все коммуникации были точно нанесены на карту. Там имелись четыре канализационные трубы, одиннадцать телекоммуникационных кабелей, пятнадцать электрических кабелей, три ПСП и две чугунные водопроводные трубы плюс две газовые трубы ПВП. Коммуникации были засыпаны, после чего были приглашены трое подрядчиков-геодезистов со своим собственным оборудованием, которые могли потратить столько времени, сколько необходимо, чтобы составить карту всего того, что им удастся обнаружить (Ashdown, 2000).

Задачей было показать, что имеется в наличии. И многое было упущено. Поскольку результаты таких обследований использовались для принятия простого решения «да или нет» о возможности проведения безопасных раскопок, сохранение значительной опасности после такого обследования налицо.

Почему маркеры и маркероискатели лучше походят для подземных коммуникаций?

Что можно сделать, чтобы «пометить» такие «непроводящие электрический ток» подземные коммуникации? Наиболее очевидным вариантом является добавление токопроводящего «трассировочного» провода или аналогичного элемента в каждый канал или рядом с ним. Какое-то время этот метод работал хорошо. Однако через некоторое время, возможно, после других раскопок, такие проложенные рядом с пластиковыми трубами провода оказались поврежденными, подверглись коррозии и оборвались. Коррозии даже стали подвергаться трассировочные провода в каналах для волоконно-оптических кабелей, в основном из-за того, что даже самые лучшие каналы без вентиляции будут влажными.

Все подобные трассировочные провода, будучи полностью пассивными и редко имеющими электрическую целостность по всей своей длине, означали, что отсоединенные участки можно отслеживать только дистанционно с использованием индукционного метода, когда сигнал подается на проводник с поверхности земли, а затем отслеживается с помощью приемника на протяжении нескольких десятков метров.

Для этого и была нужна надежная и недорогая система маркировки подземных коммуникаций, простая в использовании, как на этапе установки, так и при последующем обнаружении. В размышлениях о вариантах упомянутого выше «металлоискателя» технология была расширена до системы, в которой помещенные под землю устройства резонируют на основных электрических частотах. Для создания этих резонансных контуров, позволяющих получить относительно дешевое решение, можно использовать набор частот, в достаточной степени смещенных друг относительно друга. Также они не содержат «активной» электроники, которая может быть более уязвимой по сравнению с простыми «пассивными» компонентами. Для повышения защиты от воздействия окружающей среды при установке они заключаются в герметичные пластиковые корпуса, изготовленные из того же ПВП, что и кабельные каналы, и водопроводные, канализационные и газовые трубы, которые они «защищают».

Используемое для определения местоположения этих резонансных маркеров оборудование напоминает другие устройства определения местоположения, но отличается тем, что обеспечивает и передачу, и прием сигнала. Специальным прибором – «Маркероискателем» с поверхности земли создается магнитное поле, имеющее ключевую частоту маркера, что заставляет резонировать в ответ любой находящийся неподалеку маркер. Когда передатчик выключается, находящийся под землей маркер продолжает резонировать в течение доли секунды. Этот резонанс можно обнаружить и использовать для вывода на дисплей индикации наличия маркера. Часто процесс обнаружения сопровождается звуковым предупреждением.

поиск труб канализации под землей

Локатор Tempo EML-100 может последовательно сканировать все текущие стандартные промышленные частоты настолько быстро, сохраняя при этом высокую чувствительность, что он, кажется, способен одновременно обнаруживать все типы стандартных промышленных маркеров.

Пассивный электронный маркер – это просто и очень надежно

Если какое-либо приложение должно успешно использоваться, все препятствия для эффективного использования необходимо устранить или свести к минимуму. При установке самих заглубленных маркеров не должно быть сложных требований или инструкций по установке. Траншея представляет собой враждебную среду, и никто не хочет выполнять неудобную работу в таком ограниченном пространстве. Поэтому идеальным решением является маркер, который можно установить в любой положении и просто привязать к подземному сооружению.

Помня об этом базовом требовании, компания Tempo создала Omni Marker II, который содержит автоматически выравнивающуюся катушку на карданном подвесе. При активации локатором эта горизонтально расположенная катушка создает почти идеальный вертикальный дипольный отклик, а это означает, что ориентация установки не связана с точностью определения положения или чувствительностью. Пик отклика всегда находится прямо над маркером.

Недавно компания Tempo дополнила Omni Marker II маркером Spike, который имеет гораздо более компактную форму, похожую на карандаш, который пользователь вставляет в почву рядом с трассой или над ней. Подобные маркеры идеально подходят для маркировки местоположения подземных коммуникаций в процессе эксплуатации последних. Оправдано применение Spike Marker также для маркировки коммуникаций, проложенных методом ГНБ (горизонтально-направленное бурение). Маркеры устанавливаются на поверхности земли по мере выполнения бурения.

Будущая безопасность сети

Рассмотрим ситуацию, когда когда-нибудь в будущем наличие пассивных маркеров может быстро подтвердить правильность имеющихся планов. Подобные подсказки помогут подрядчикам и планировщикам избежать конфликтов с существующими службами.

Кроме того, в случае возникновения чрезвычайной ситуации наличие маркеров в ключевых точках чрезвычайно полезно. Оно позволит быстро и легко отыскать все ближайшие сети, и поможет избежать гадания, которое способно привести к дальнейшему дорогостоящему обслуживанию своей или чужой сети. Плюс к этому ваша команда может точно указать место раскопок, а не рыть траншею большего размера.

Поиск нужных мест на своей сети

Любая сеть, будь то газ, водопровод, канализация, электричество, телекоммуникации, централизованное теплоснабжение, обычно включает в себя ключевые точки, которые также представляют собой слабые места системы. Это:

  • Подземные заглушки, например, в точках подключения к водопроводу или на концах телекоммуникационных кабельных каналов, установленных при подготовке к дальнейшему развертыванию.
  • Распределительные коробки или подземные ответвления.
  • Места проведения ремонтов или соединений.
  • Разделительная сеть.
  • Изменения направления или глубины и степени изменения.

газ, водопровод, канализация, электричество, телекоммуникации, теплоснабжение - поиск ключевых точек

Использование подземных электронных маркеров для «выделения» особенностей сети

Эти точки, как правило, трудно, если не невозможно, определить с поверхности земли. Размещение в ключевых точках пассивных маркеров позволит быстро их идентифицировать, а также отличить от остальной части сети. Наиболее эффективным является маркировка некоторых ключевых точек коммуникации интеллектуальными маркерами. Они имеют более высокую стоимость, но помимо информации о типе подземной коммуникации и ее точном местоположении позволяют сообщить инженеру дополнительную информацию, записанную в интеллектуальный маркер. Линейные же участки — рекомендуется маркировать стандартными электронными маркерами.

Маркировка компонентов подземных коммуникаций и особенностей сети

Коробки, камеры и другие компоненты

Для облегчения закрепления к оборудованию, установленному под землей или на уровне земли (в месте, которое позже может зарасти), компания Tempo также производит электронный маркер Spike меньшего размера, который может поставляться с фиксаторами, позволяющими закрепляться на боковой поверхности каналов и кабелей или на плоских поверхностях, например, на боковой стороне полимерной коробки, с помощью кабельной стяжки. Затем маркер просто надевается на фиксатор.

Рекомендации по применению

поиск подземных коммуникаций - кабелей

Для надежной идентификации подземных коммуникаций, следует выполнять маркировку линейных участков с шагом 10 — 20 метров.

Создайте схему внутри своей компании и придерживайтесь ее. Если маркеры будут располагаться иначе, чем в обычных «планах», подрядчики должны знать, что под землей «что-то происходит».

Помечайте места стыков и соединений подземных коммуникаций

Помечайте места стыков и соединений

При желании также установите маркер, например, Spike Marker, внутри или над ответвительной коробкой.

поиск подземных трубы, кабели связи

Маркировка изгибов

Любая сторона для меньшего радиуса изгиба.

Для изгибов с меньшим радиусом, где изменение направления должно обнаруживаться локатором, когда он находится непосредственно над одним маркером, вам нужно отметить только обе стороны изгиба.

поиск трубы под землей

Изгиб для более крупных коммуникаций

Для изгиба с большим радиусом, где окончательное изменение направления не обнаруживается локатором, когда он находится непосредственно над одним маркером, необходимо отметить точки вокруг изгиба. Каждый маркер должен обнаруживаться сразу же после предыдущего, то есть они должны располагаться не дальше 1,5 метра друг от друга по горизонтали.

Маркерные поля

Катушки маркеров спроектированы таким образом, что максимальный отклик находится вертикально прямо над ними. Сферические маркеры имеют катушку на утяжеленном кардане, который автоматически выравнивается под действием силы тяжести. Маркер типа Spike длинный и тонкий, он разработан для вдавливания в почву/засыпку рядом с закапываемыми коммуникациями. Оба маркера, Omni Marker II и Spike Marker, имеют простую дипольную форму поля, поэтому их легко обнаружить. Марке OM-II можно обнаружить на глубине не менее 1,5 метра, а маркеры Spike, несмотря на свой небольшой размер, при вертикальной установке можно обнаружить на глубине 1,2 метра.

Непосредственно над каждым маркером локатор найдет «максимальный» отклик или «зону наилучшего восприятия», на которую можно положиться при проведении раскопок в этой ключевой точке сети. Наличие такой же маркировки других коммунальных служб позволит очень хорошо ориентироваться в местах, где при раскопках следует проявлять особую осторожность.

Маркеры для подземных коммуникаций

Высокая точность поиска подземных коммуникаций

Закапывание маркеров вместе с сооружаемыми коммунальными сетями или во время их ремонта дает еще одно преимущество – записи и карты не нужно обновлять немедленно.

Подрядчикам необходимо сделать несколько фотографий места установки, включая видимые ориентиры местоположения, например, фонарный столб или дерево. После этого, поскольку новые или отремонтированные коммунальные сети теперь отмечены с высокой точностью, их можно будет легко обнаружить с поверхности земли. Геодезисту через некоторое время после того, как подрядчики закончат работу на площадке, нужно будет просто создать или обновить подробную точную цифровую карту местности. К этому времени площадка будет уже свободна, поэтому данную работу можно будет выполнить точнее и быстрее, в удобное время и не создавая помех и задержек подрядчикам.

Для активного снижения рисков для населения и подрядчиков при проведении уличных работ в некоторых странах, штатах и крупных городах все чаще принимается новое законодательство, требующее точного отображения «подземного мира». Используя локатор маркеров с высокоточным приемником GNSS, можно обеспечить соответствие точности результатов новым законодательным требованиям.

Заключение

Системы электронной маркировки идеальны практически для всех видов подземных коммуникаций: труб канализации, водопровода, газовых труб, кабелей связи, силовых кабелей и других. Пассивные электронные маркеры предоставляют собой долговечные, простые в установке и недорогие средства для точного указания местоположения подземных коммуникаций. Эти системы можно использовать для множества целей во многих отраслях промышленности, но основная причина их использования заключается в повышении безопасности подземных коммуникаций, работающих на них или рядом с ними подрядчиков и других людей. Во время проведения монтажных или ремонтных работ в траншею вместе с коммуникациями устанавливаются обладающие высокоточной настройкой устройства. Следование при установке стандартному шаблону способно повысить точность проведения будущих земляных работ, сэкономить время, ресурсы и деньги, а также значительно повысить безопасность.

Видео

Технологии поиска трасс подземных кабельных линий. Запись вебинара!

Электронная маркировка подземных кабельных линий – практическое применение. Запись вебинара!

Шаровые маркеры Greenlee для подземных коммуникаций. Демонстрация!

Обзор маркероискателя 3M Dynatel и маркеров Scotchmark

См. также:

Способы поиска труб под землей

Один из способов поиска газовых труб под землей

Для проведения земляных работ на участке, нужно точно определить места залегания всех инженерных коммуникаций, в том числе найти подземные трубопроводы, которые могут быть металлическими, пластиковыми или асбестоцементными.

Поиск труб под землей – это более сложная задача, чем определение электрокабеля в основном из-за различных материалов стенок трубопроводов. Тем не менее, существует много приборов и способов, которые помогут решить эту задачу.

Если вас интересует услуга поиска труб или кабелей под землей, то вы можете позвонить нам или оставить заявку, если вы ищете информацию о том, как найти трубы в земле самостоятельно, тогда эта статья для вас.

С чего начать проверку участка земли на наличие подземных трубопроводов

На первом этапе всегда лучше найти и изучить доступную документацию, для этого нужно сделать запросы в соответствующие организации. Например, в Москве к основным таким организациям относятся:

  • МОЭК (тепловые сети);
  • Мосводоканал (водоснабжение и канализация);
  • МосГаз (газоснабжение).

Существует множество мелких балансодержателей трубопроводного транспорта, но начинать лучше с крупных собственников.

Геоподоснова или как найти трубу под землей без оборудования

Как правило, должен существовать проект и исполнительная документация, но скорее всего вы получите доступ только к геоподоснове. Этот документ содержит приблизительный маршрут трубопроводов и других сетей под землей в привязке к координатам (привязка в основном делается только для камер/колодцев). Точного расположения коммуникаций геоподоснова вам не даст, но, тем не менее, это важный источник информации.

Если вас интересует небольшой участок земли, где по документам значится трубопровод, то вы уже можете попробовать выкопать контрольный шурф для фактического нахождения коммуникации. Если же речь идет о большой площади поиска, то вам не обойтись без специализированного оборудования.

Поиск пластиковых водопроводных труб под землей

Сразу разделим искомые водопроводы по критерию материала – на металлические и неметаллические и начнем с более сложной ситуации.

Поиск пластиковых труб под землей осложняется тем, что данный материал является диэлектриком. Рассмотрим на примере различного специализированного оборудования то, как этот аспект будет влиять на работу.

  1. Трассоискатель. Чтобы найти им пластиковую или асбестоцементную трубу в грунте, нам потребуется, во-первых, генератор сигналов, во-вторых, внутритрубный зонд или просто жесткий кабель или арматура.

    К особенностям работы можно отнести:

    • необходим доступ внутрь магистрали;
    • глубина обнаружения до 5 метров;
    • расстояние, которое возможно пройти таким способом редко превышает 100 метров.
  2. Локация местоположения труб трассоискателем

  3. Георадар. Если ищется труба в условиях невысокой концентрации смежных коммуникаций, а также не сильно глинистых и обводненных грунтов, то такое оборудование в умелых руках справится с задачей.

    Особенности георадарного сканирования земли:

    • возможны глубины обнаружения значительно более 5 метров (для труб больших диаметров);
    • не важен материал трубопровода;
    • наиболее требовательный прибор к квалификации оператора.
  4. Акустический течеискатель. Позволяет находить пластиковые и асбестоцементные трубы по шуму потока рабочей среды или с применением генератора ударных импульсов. Рабочее расстояние не превышает 50 метров.
  5. Тепловизор. Прибор иногда может применяться для поиска труб тепловых сетей и ГВС в грунте, но более распространено применение тепловизоров для обследований в помещениях.

Выявление маршрута пластиковых труб тепловизором

Как найти металлическую трубу в земле самостоятельно

Все вышеперечисленные методы подходят и для поиска металлических труб, но трассоискатель является наиболее удобным и предпочтительным вариантом. В некоторых случаях он с высочайшей точностью определит искомые сети под землей даже в пассивном режиме (без применения генератора сигналов), к таким трубопроводам относятся теплосети и газопроводы, т.к. зачастую они имеют ток защиты.

В случае с металлом появляется еще один вариант – это металлоискатель. Несмотря на зависимость от сторонних помех и ограничений по глубине работы, он имеет ряд преимуществ:

  • доступность;
  • возможность определять чугунные трубы с неметаллическими соединениями;
  • относительная легкость в изучении режимов работы при самостоятельном зондировании.

Что касается самостоятельного поиска труб под землей, то это конечно возможно – почти все оборудование можно взять в аренду. В противовес этой идее можно заметить: во-первых, придется потратить существенное время на изучение инструкции, а в случае с георадаром вам, скорее всего, потребуются небольшие курсы, во-вторых, сумма залога будет очень весомым аргументом против.

Можно ли найти коммуникации под землей при помощи двух электродов в руках

Бесспорно, рамки (или лоза) — это самый народный «прибор» для поиска подземных труб, кабелей, водяных жил и, наверное, чего угодно и на любой глубине. Два куска металлической проволоки или электрода, согнутых буквой «Г», свободно удерживаются в руках и «сходятся» над трубопроводом при проходе поперек него.

Если у вас раньше было мало времени на физику, а сейчас много свободного времени и хорошая интуиция – можете попробовать. Если желаемого результата не будет – то лучше арендовать более подходящий прибор или обратиться в специализированную организацию.

Содержание

  1. В каких ситуациях может понадобиться поиск подземных коммуникаций и как это сделать
  2. Необходимость в поисковых работах
  3. Устройства для обнаружения подземных коммуникаций
  4. Самостоятельный поиск
  5. Привлечение профессионалов
  6. Практичные советы как найти водопроводную трубу под землей
  7. Административные способы поиска водопроводных труб под землёй
  8. Привлечение специализированной организации
  9. Технологии и методы самостоятельного поиска подземных коммуникаций
  10. Применение металлоискателя
  11. Генератор
  12. Гетеродинный приёмник
  13. Поиск водопроводных пластиковых труб
  14. Применение рамки

В каких ситуациях может понадобиться поиск подземных коммуникаций и как это сделать

При ведении проектных и строительных работ важно знать, где находятся подземные магистрали, чтобы не разрушить их. Найти канализационную или водопроводную трубу под землей несложно, если подойти к поиску грамотно.

Необходимость в поисковых работах

В первую очередь следует обратиться в управляющую организацию за схемами расположения инженерных сетей

Стройку начинают с выявления подземных трубопроводов и электрокабеля. Даже если схемы расположения магистралей в наличии, они не всегда верны. Перед началом строительства и на этапе проектирования проверяют точность данных.

Выявление месторасположения подземных водопроводных и канализационных труб требуется не только при возведении зданий. Знать, где находятся магистрали, нужно в таких случаях:

  • создание технических документов;
  • формирование рабочих чертежей;
  • разработка топографического плана участка;
  • реконструкция или ремонт при протечках.

Коммуникационные системы, проложенные с официальным разрешением, проходят регистрацию в архитектурных и градостроительных отделах, вносятся в планы и технические документы с привязкой к границам примыкающих территорий.

Прежде чем приступать к раскопкам, обращаются в соответствующие инстанции для получения справочной информации о наличии коммуникационных магистралей. В документе должно быть указано точное месторасположение с привязкой и глубина пролегания. Информация не всегда точна, поэтому ее сверяют с показаниями исследовательских приборов.

Устройства для обнаружения подземных коммуникаций

Для поиска водных магистралей в земле используются разные приборы. Выбор зависит от материала труб. Учитывается глубина пролегания и температура жидкости в коммуникативных ветках. Магистрали из металла, уложенные не глубже полутора метров, обнаруживаются металлодетектором. Водопровод ГВС выявляется при помощи тепловизора или бесконтактного термометра.

Чтобы найти в земле пластиковую или металлическую трубу с водой, используют акустические способы поиска. По этому принципу работают три типа устройств:

  • Чувствительный микрофон. Вода, вытекающая из пробоя, под действием напора создает шум. Трубопровод из металла дает высокочастотный импульс, пластиковый водопровод – низкочастотный. Подобным методом нередко пользуются для выявления места протечки: там интенсивность звучания увеличивается.
  • Корреляционный искатель течей. Микрофоны устанавливаются в двух точках водоподающей магистрали и ведут частотную звукопередачу. Аппарат выполняет анализ виброакустических показателей шума протекающей воды и производит расчет места расположения течи. Этот способ эффективен для металлических труб.
  • Акустический датчик, который реагирует на малейшие вибрации трубы в земле. Его используют для поиска коммуникационных магистралей на малой глубине и дистанции до ста метров от ударного устройства.

Акустические приборы обычно применяют при починке действующего трубопровода.

Более универсален метод электромагнитной индукции. Применяемое при этом способе оборудование определяет местонахождение и глубину расположения трубопроводов, изготовленных из различных материалов, даже асбестовых.

Принцип работы прибора заключается в проведении измерений электромагнитного излучения, которое меняется из-за посторонних предметов в верхних слоях грунта. Индукционное поле может создаваться и самим генератором. Этот способ наиболее результативный, поскольку позволяет обнаружить коммуникационные магистрали с глубиной залегания до 30 метров. Также датчик показывает, из чего сделаны трубы.

Самостоятельный поиск

Если выявить положение подземных труб необходимо, а приборы отсутствуют, используют старинный способ – лозоходство. Методика не нашла поддержки ученых, но пользуется популярностью у миллионов людей в разных странах.

Чтобы воспользоваться методом лозоходства, потребуется сделать рамки в форме буквы «Г» из сварочных электродов либо стальной проволоки. Длина рукояток около 150 миллиметров, поисковых участков – приблизительно 350 миллиметров.

Удерживают рамки прямо перед собой за рукоятки. «Поисковики» нужно направить вперед параллельно друг другу на дистанции около 15 см. Не следует сильно сжимать рукоятки, вращение рамок должно быть свободным.

Перед поиском настраивают рамки, чтобы они правильно реагировали на объекты. Для этого нужно мысленно задать вопрос, на который существует только утвердительный ответ. Рамки должны скреститься. При вопросе, имеющем стопроцентно отрицательный ответ, поисковые участки разойдутся в стороны.

После подготовки рамок надо настроиться на поиск требующейся магистрали. Важно точно определить, что вы хотите найти: асбестовую, металлическую или пластиковую конструкцию, водопроводную или канализационную трубу под землей с помощью согнутых электродов.

Дальнейшие действия таковы:

  1. Определите направление, где вероятнее всего пролегает трубопровод, и медленно передвигайтесь. Если труба найдена, рамки образуют крест.
  2. Продолжайте двигаться вперед. При отклонении от нужного участка рамки разойдутся.
  3. Отметьте найденное место, потом проведите поиск еще в нескольких точках для определения точного расположения трубы.

Метод лозоискательства позволяет определить расположение не только труб и электрокабеля. К примеру, можно найти колодезный люк, скрытый подо льдом и снегом.

Привлечение профессионалов

Чтобы получить точный результат в поиске водоподающего трубопровода, расположенного под землей, оптимальным вариантом будет обращение в специализированную организацию. Действия профессионалов, опыт работы и применение высокотехнологичных измерительных приборов способствует сведению к нулю возможных аварий при механизированных землеройных работах.

Преимущества обращения к специалистам в том, что подрядчик:

  • определяет объем работ по пожеланию заказчика, составляет проектную и сметную документацию, придерживается срока сдачи заказа;
  • самостоятельно согласует в инстанциях предварительные данные по местоположению ранее проведенных коммуникационных магистралей;
  • гарантирует качество проделанных работ;
  • применяет дорогое специализированное оборудование.

В соответствии со строительными нормативами трубопроводы должны располагаться ниже точки промерзания земли на полметра минимум, и простой металлоискатель их вряд ли обнаружит.

По завершении работ заказчик получает точно составленный план местоположения подземных трубопроводных ответвлений с привязкой к соседним участкам либо красной черте. Он понадобится и в будущем при возведении дома и иных строений.

Комбинируя вышеописанные способы, можно отыскать работающие либо заброшенные коммуникационные магистрали с максимальной точностью независимо от того, на какой глубине они находятся. Это предотвратит проблемы при ведении работ на строительном участке или поможет отыскать прорыв трубопровода.

Источник

Практичные советы как найти водопроводную трубу под землей

Проведение нулевого цикла работ при строительстве объекта или копание траншей под технологические трубопроводы, кабеля требует знание конкретного расположения возможного прохождения по участку ранее проложенных инженерных коммуникаций.

Задача найти водопроводную трубу (подземные коммуникации) под землёй, электрический или многожильный телефонный кабель и не повредить их при работе экскаватором или бульдозером вполне выполнима, если правильно и грамотно подойти к системе поиска.

Эту задачу необходимо решать до начала земляных работ на участке чтобы предотвратить риск повреждения коммуникаций, штрафов и материальных затрат на восстановление, покрытие нанесённого ущерба.

Административные способы поиска водопроводных труб под землёй

Когда участок строительства объекта расположен в черте населённого пункта есть вероятность, что через него проложены коммуникации центрального горячего или холодного водоснабжения, канализация, электрический или телефонный кабель. Прокладка делается в районе красной черты вдоль улицы, но бывает трассировка в самых невероятных направлениях.

Официально проложенные коммуникации регистрируются в отделах архитектуры и градостроительства, наносятся на планы технической документации с точной привязкой к красным линиям прилегающих участков. Рекомендуется в первую очередь обратиться в эти организации для получения информации.

Случается, что данные о прокладке подземных коммуникаций не сообщаются в надзорные организации. Обратитесь перед началом земляных работ в соответствующие организации. Возьмите справки о наличии коммуникаций, проложенных по участку строительства, если такие существуют, глубину укладки, точную трассировку с привязкой.

Это позволит безопасно проводить земляные работы и снимает ответственность в случае повреждения не указанного трубопровода или кабеля. Когда по участку проходит труба с несанкционированной врезкой, отвечает за повреждение хозяин врезки.

Поиск водопроводных труб под землёй самостоятельно проводится следующими методами:

  1. С привлечением к работе специализированной организации;
  2. С помощью технических средств, приобретённых самостоятельно или взятых в аренду;
  3. Самостоятельный поиск с помощью простейшей рамки.

Привлечение специализированной организации

Для получения наиболее эффективного результата в поиске трубы водопроводной сети находящейся под землёй лучший вариант — поручить работу специализированной организации. Профессиональные действия рабочих компании, использование современной контрольно-измерительной аппаратуры позволит свести к нулю аварийные ситуации при земляных работах с помощью механизмов.

Обращение к профессионалам имеет ряд неоспоримых преимуществ:

  • При обращении в компанию определяется объём работ по желанию заказчика, составляется проект и смета, указываются сроки выполнения заказа;
  • Подрядчик гарантирует качество выполненных работ;
  • Компания использует дорогостоящее профессиональное оборудование. Не всегда простыми приборами возможно найти водопроводные трубы на большой глубине — по строительным нормам проложить водопроводную трубу системы под землёй необходимо на глубину >0.5 метра ниже уровня промерзания грунта в данной местности;

Виды оборудования, используемого компаниями по поиску кабелей и труб под землёй

  • Компания гарантирует исправность используемой аппаратуры, заменит оборудование в случае поломки или сбоев;
  • Организация самостоятельно согласует в инстанциях предварительные данные по расположению ранее проложенных коммуникаций;
  • По окончанию работ составляется точный план расположения трубопроводов проложенных на участке под землёй с привязкой к границам с соседями или красной черте. Этот план пригодится и в дальнейшем при строительстве частного дома и других объектов на участке.
  • Технологии и методы самостоятельного поиска подземных коммуникаций

    К подземным коммуникациям, которые могут располагаться на участке, относятся:

    1. Трубы металлические горячего или холодного водоснабжения, теплоснабжения, чугунные канализационные, кабеля электроснабжения, телефонные линии;
    2. Водопроводные трубы не проводящие электрический ток — пластиковые, полиэтиленовые, полипропиленовые, сделанные из современных инновационных материалов.

    Какую трубу использовать для прокладки трубопровода под землёй зависит от давления в сети, состояния грунтов, уровня залегания подземных вод, агрессивности и других факторов. Поэтому поиск организовывается методами с использованием соответствующего технологического оборудования.

    Применение металлоискателя

    Металлические трубы, расположенные на глубине Специальное оборудование и методы работы с ним

    Для точного определения расположения под землёй различных коммуникаций применяется специальное оборудование, сконструированное непосредственно для выполнения таких задач. Виды, линейка такого оборудования выпускается от простых приборов до станций, которые позволяют получать данные, перерабатывать информацию, передавать через спутник по сети.

    Оборудование дорогостоящее, используется в специализирующихся на подобных исследованиях компаниях. К поисковому оборудованию относятся:

    • георадиолокаторы (Geomax);
    • радары;
    • радиолокаторы;
    • кабельные локаторы;
    • трассо-искатели;
    • трассировщики;
    • станции-трассировки;
    • ленто и маркер-искатели.

    Универсальный металлоискатель Fisher CZ 21-10 Трассоискатель Поиск 410 Трассоискатель Leica Digicat 650i

    Выбор метода поиска и оборудования зависит от вида коммуникаций, материалов из которых сделаны трубы, доступности одного из концов трубы (кабеля) или отсутствие данных по наличию и трассировке кабельных линий, трубопроводов.

    Принцип работы оборудования для мониторинга трассировки и состояния коммуникаций основан на улавливании гетеродинным приёмником электромагнитного индукционного поля, формирующегося вокруг металлического объекта в земле или непосредственно генератором. Такой метод называется индукционным.

    Виды наводок электромагнитных полей при которых применяется индукционный метод поиска

    Методы поиска индукционного, электромагнитного поля, создаваемого вокруг труб или кабеля:

    1. Контактный. К этому методу относятся активные способы наведения тока с помощью генератора — прямое подключение (гальваническое) или с помощью кольцевой индукционной клипсы. В обоих случаях заранее должен быть обеспечен прямой доступ к одному из концов водопроводной трубы или кабеля для определения трассировки. Это наиболее эффективный и точный способ;
    2. Активный бесконтактный. В этом случае генератором создается электромагнитное поле с помощью встроенной индукционной антенны над местом предполагаемого прохождения трубопровода;
    3. Пассивный. Здесь генератор не применяется. Трубопровод или кабель находят по наведённым электромагнитным полям. Метод применяется когда о наличии и трасологии коммуникаций нет данных. В этом варианте точность и эффективность поиска минимальные.

    Комплект оборудования состоит из таких элементов:

    1. Генератор;
    2. Гетеродинный приёмник;
    3. Комплект кабелей для подключения питания, заземления, непосредственного соединения с трубопроводом клещами или кольцевой индукционной клипсой.

    Генератор

    Генератор — прибор, формирующий сигнал одной из дискретного набора частот, устанавливаемых оператором в зависимости от состояния объекта поиска. Для определения трассировки электрического кабеля под напряжением устанавливается частота 50 Гц, для поиска труб с катодной защитой — 100 Гц.

    Генератор предназначен для принудительного возбуждения тока при прямом подключении (гальваническом) к исследуемой трубе или индуктивном. При прохождении тока вокруг кабеля или трубы искусственно создаётся электромагнитное поле заданной частоты. Сигнал электромагнитного поля принимает детектор импульсной или индукционной антенной.

    В случае, когда нет прямого доступа к водопроводной трубе или жилам кабеля без напряжения, принудительный сигнал к ним подаётся генератором, установленным над объектами, через встроенную индукционную антенну.

    Для пассивного поиска генератор не используется.

    При правильном пользовании приборами комплекта производители гарантируют срок службы до 5 лет.

    Гетеродинный приёмник

    Приёмник — важнейший элемент комплекта. Приёмник принимает от подземных коммуникаций сигналы электромагнитного поля сформированные генератором или естественные от других излучателей. После включения, пару приёмник-генератор для корректной работы согласуйте по рабочей частоте и методу обработки сигнала.

    Приёмник принимает сигнал двумя антеннами — импульсной и индукционной. Сигнал обрабатывается программой, при совпадении данных с обоих антенн, информация выводится на дисплей. Количество выводимых данных на дисплее, расположение и конфигурация различается при различных видах оборудования, количестве доступных функций, компании производителя.

    Дисплей и кнопки выбора режимов

    Ниже дисплея располагаются клавиши настройки и управления. Здесь включается приёмник, устанавливается уровень звука в наушниках, разрешение экрана дисплея, настраивается частота, режим работы. Отдельными клавишами вызывается меню и выбор пунктов. Кроме информации о трассировке, на экране показывается на какую глубину закопана труба, но только при максимальном сигнале (расстояние указывается до центра объекта).

    Пользование трассоискателем, подключение, назначение каждой клавиши, показания дисплея, настройки дискретных частот и пользовательского меню описывается в прилагаемой документации или на корпусе приёмника, генератора.

    Внимательно ознакомьтесь с возможными функциями прибора, порядком изменения и выведения на дисплей.

    Смотрите на видео инструкцию по настройке трассоискателя Ridgit как пример. Здесь рассказывается как правильно и корректно работать с приборами, возможные функции.

    Поиск водопроводных пластиковых труб

    При поиске пластиковых, полипропиленовых водопроводных труб индукционный способ не подходит — нет электромагнитного поля вокруг трубы и нет возможности применения генератора.

    Поиск труб с помощью зонда

    Для обнаружения положения таких, не проводящих электричество, труб используют метод прокладки внутри трубы металлического тросика, зонда или поплавка. При подключении к генератору эти элементы излучают сигнал на заданной частоте. Направление на зонд определяют приподнимая под углом антенны приёмника с вращением до получения стабильного максимального сигнала.

    Применение рамки

    Использование рамки для поиска в земле металлических и пластиковых труб, электрического, телефонного или оптоволоконного кабеля даёт результаты без материальных затрат на приобретение дорогостоящего оборудования. Природа этого явления с точки зрения науки и медицины не объясняется, происходит на уровне интуиции человека.

    Работать рамкой дано не каждому, не стоит расстраиваться если не получится.

    Рамка заводского изготовления. Красиво, но не практично

    1. Возьмите две ровные алюминиевые проволочки длиной 35—40 сантиметров. Согните их буквой «Г» так, чтобы один конец был не меньше ширины ладони. Допустимо применять металлическую проволоку или электроды без оболочки диаметром не >3 мм. Важно, чтобы рамка была лёгкой;
    2. Возьмите проволочки в руки, кулаки сжимать не надо, усилие только на то, чтобы удерживать рамки;
    3. Согните руки в локтях, проволочки рамки при этом длинными концами расположите вперёд, параллельно между собой и по отношению к земле, расстояние между ними удерживайте 15—20 сантиметров;
    4. Найдите участок где проходит труба или кабель под землёй. Отойдите на 2 — 3 метра от оси трубопровода, возьмете рамку как в пункте 3, медленно подойдите к оси подземного трубопровода. При этом проволочки не зажимайте в кулаках. При подходе к оси проволочки скрещиваются. Над осью трубы проволочки окончательно скрестятся и встанут параллельно оси. Дальнейшее движение заставит проволочки вернуться в первоначальное положение;
    5. Не зависимо от того, получилось или нет, проделайте это 5-6 раз. Обратите внимание на расстояние до оси при начале скрещивания проволочек, на выходе. Опытный практик определяет по этим расстояниям глубину расположения трубопровода или кабеля.

    Комбинируя описанные выше методы находят действующие или брошенные коммуникации с высокой точностью не зависимо от глубины расположения. Это позволит избежать осложнений при работах нулевого цикла на строительном участке или найти порыв трубы, кабеля.

    Источник

    Один из способов поиска газовых труб под землей

    Для проведения земляных работ на участке, нужно точно определить места залегания всех инженерных коммуникаций, в том числе найти подземные трубопроводы, которые могут быть металлическими, пластиковыми или асбестоцементными.

    Поиск труб под землей – это более сложная задача, чем определение электрокабеля в основном из-за различных материалов стенок трубопроводов. Тем не менее, существует много приборов и способов, которые помогут решить эту задачу.

    Если вас интересует услуга поиска подземных коммуникаций, то вы можете позвонить нам или оставить заявку, если вы ищете информацию о том, как найти трубы в земле самостоятельно, тогда эта статья для вас.

    С чего начать проверку участка земли на наличие подземных трубопроводов

    На первом этапе всегда лучше найти и изучить доступную документацию, для этого нужно сделать запросы в соответствующие организации. Например, в Москве к основным таким организациям относятся:

    • МОЭК (тепловые сети);
    • Мосводоканал (водоснабжение и канализация);
    • МосГаз (газоснабжение).

    Существует множество мелких балансодержателей трубопроводного транспорта, но начинать лучше с крупных собственников.

    Геоподоснова как начало поиска труб в земле

    Как правило, должен существовать проект и исполнительная документация, но скорее всего вы получите доступ только к геоподоснове. Этот документ содержит приблизительный маршрут трубопроводов и других сетей под землей в привязке к координатам (привязка в основном делается только для камер/колодцев). Точного расположения коммуникаций геоподоснова вам не даст, но, тем не менее, это важный источник информации.

    Если вас интересует небольшой участок земли, где по документам значится трубопровод, то вы уже можете попробовать выкопать контрольный шурф для фактического нахождения коммуникации. Если же речь идет о большой площади поиска, то вам не обойтись без специализированного оборудования.

    Необходимость в поисковых работах

    В первую очередь следует обратиться в управляющую организацию за схемами расположения инженерных сетей

    Стройку начинают с выявления подземных трубопроводов и электрокабеля. Даже если схемы расположения магистралей в наличии, они не всегда верны. Перед началом строительства и на этапе проектирования проверяют точность данных.

    Выявление месторасположения подземных водопроводных и канализационных труб требуется не только при возведении зданий. Знать, где находятся магистрали, нужно в таких случаях:

    • создание технических документов;
    • формирование рабочих чертежей;
    • разработка топографического плана участка;
    • реконструкция или ремонт при протечках.

    Коммуникационные системы, проложенные с официальным разрешением, проходят регистрацию в архитектурных и градостроительных отделах, вносятся в планы и технические документы с привязкой к границам примыкающих территорий.

    Прежде чем приступать к раскопкам, обращаются в соответствующие инстанции для получения справочной информации о наличии коммуникационных магистралей. В документе должно быть указано точное месторасположение с привязкой и глубина пролегания. Информация не всегда точна, поэтому ее сверяют с показаниями исследовательских приборов.

    Поиск пластиковых водопроводных труб под землей

    Сразу разделим искомые водопроводы по критерию материала – на металлические и неметаллические и начнем с более сложной ситуации.

    Поиск пластиковых труб под землей осложняется тем, что данный материал является диэлектриком. Рассмотрим на примере различного специализированного оборудования то, как этот аспект будет влиять на работу.

    1. Трассоискатель. Чтобы найти им пластиковую или асбестоцементную трубу в грунте, нам потребуется, во-первых, генератор сигналов, во-вторых, внутритрубный зонд или просто жесткий кабель или арматура.
      К особенностям работы можно отнести:
      • необходим доступ внутрь магистрали;
      • глубина обнаружения до 5 метров;

    2. расстояние, которое возможно пройти таким способом редко превышает 100 метров.
    3. Нахождение труб трассоискателем

    4. Георадар. Если ищется труба в условиях невысокой концентрации смежных коммуникаций, а также не сильно глинистых и обводненных грунтов, то такое оборудование в умелых руках справится с задачей.
      Особенности георадарного сканирования земли:
      • возможны глубины обнаружения значительно более 5 метров (для труб больших диаметров);
      • не важен материал трубопровода;

    5. наиболее требовательный прибор к квалификации оператора.
    6. Акустический течеискатель. Позволяет находить ПВХ и асбестоцементные трубы по шуму потока рабочей среды или с применением генератора ударных импульсов. Рабочее расстояние не превышает 50 метров.
    7. Тепловизор. Прибор иногда может применяться для поиска труб тепловых сетей и ГВС в грунте, но более распространено применение тепловизоров для обследований в помещениях.

    Выявление подземных труб тепловых сетей тепловизором

    Применение рамки

    Использование рамки для поиска в земле металлических и пластиковых труб, электрического, телефонного или оптоволоконного кабеля даёт результаты без материальных затрат на приобретение дорогостоящего оборудования. Природа этого явления с точки зрения науки и медицины не объясняется, происходит на уровне интуиции человека.

    Работать рамкой дано не каждому, не стоит расстраиваться если не получится.

    1. Возьмите две ровные алюминиевые проволочки длиной 35—40 сантиметров. Согните их буквой «Г» так, чтобы один конец был не меньше ширины ладони. Допустимо применять металлическую проволоку или электроды без оболочки диаметром не >3 мм. Важно, чтобы рамка была лёгкой;
    2. Возьмите проволочки в руки, кулаки сжимать не надо, усилие только на то, чтобы удерживать рамки;
    3. Согните руки в локтях, проволочки рамки при этом длинными концами расположите вперёд, параллельно между собой и по отношению к земле, расстояние между ними удерживайте 15—20 сантиметров;
    4. Найдите участок где проходит труба или кабель под землёй. Отойдите на 2 — 3 метра от оси трубопровода, возьмете рамку как в пункте 3, медленно подойдите к оси подземного трубопровода. При этом проволочки не зажимайте в кулаках. При подходе к оси проволочки скрещиваются. Над осью трубы проволочки окончательно скрестятся и встанут параллельно оси. Дальнейшее движение заставит проволочки вернуться в первоначальное положение;
    5. Не зависимо от того, получилось или нет, проделайте это 5-6 раз. Обратите внимание на расстояние до оси при начале скрещивания проволочек, на выходе. Опытный практик определяет по этим расстояниям глубину расположения трубопровода или кабеля.

    Комбинируя описанные выше методы находят действующие или брошенные коммуникации с высокой точностью не зависимо от глубины расположения. Это позволит избежать осложнений при работах нулевого цикла на строительном участке или найти порыв трубы, кабеля.

    Как найти металлическую трубу в земле самостоятельно

    Все вышеперечисленные методы подходят и для поиска металлических труб, но трассоискатель является наиболее удобным и предпочтительным вариантом. В некоторых случаях он с высочайшей точностью определит искомые сети под землей даже в пассивном режиме (без применения генератора сигналов), к таким трубопроводам относятся теплосети и газопроводы, т.к. зачастую они имеют ток защиты.

    В случае с металлом появляется еще один вариант – это металлоискатель. Несмотря на зависимость от сторонних помех и ограничений по глубине работы, он имеет ряд преимуществ:

    • доступность;
    • возможность определять чугунные трубы с неметаллическими соединениями;
    • относительная легкость в изучении режимов работы при самостоятельном зондировании.

    Что касается самостоятельного поиска труб под землей, то это конечно возможно – почти все оборудование можно взять в аренду. В противовес этой идее можно заметить: во-первых, придется потратить существенное время на изучение инструкции, а в случае с георадаром вам, скорее всего, потребуются небольшие курсы, во-вторых, сумма залога будет очень весомым аргументом против.

    Способы монтажа трубопровода

    Можно ли найти коммуникации под землей при помощи двух электродов в руках

    Бесспорно, рамки (или лоза) — это самый народный «прибор» для поиска подземных труб, кабелей, водяных жил и, наверное, чего угодно и на любой глубине. Два куска металлической проволоки или электрода, согнутых буквой «Г», свободно удерживаются в руках и «сходятся» над трубопроводом при проходе поперек него.

    Если у вас раньше было мало времени на физику, а сейчас много свободного времени и хорошая интуиция – можете попробовать. Если желаемого результата не будет – то лучше арендовать более подходящий прибор или обратиться в специализированную организацию.
    oirpoisk г. Москва,7-я ул. Текстильщиков, д. 14 +7

    Выводы. Маркеры как рубеж защиты

    В конченом счете, правильно обозначенные подземные полипропиленовые или полиэтиленовые трубы могут защитить от серьезных проблем с финансовым и экологическим ущербом. «Потерянные» и «невидимые» водопроводные и канализационные трубы — недопустимое явления в современных условиях эксплуатации инженерной инфраструктуры.
    См. также:

    Поиск бронированного и небронированного оптического кабеля под землей: как избежать ошибок

    Маркировка газопровода: интеллектуальные маркеры для поиска подземных газовых труб

    Маркировка и определение трассы силовых КЛ 35, 110 (150) кВ и оптических кабелей: новый стандарт ПАО «Россети»

    Охранная зона газопровода

    Охранная зона газопроводной коммуникации — это пространство, которое располагается между трубой и двумя условными линиями, располагающимися параллельно по бокам от неё. Дистанция от оси трубопровода до этих линий может быть разной, так как она зависит от показателя давления внутри коммуникации.

    Охранная зона для участков с низким давлением составляет не менее 2 метров в каждую сторону от трубы

    Рассмотрим примеры охранных зон для различных газопроводов:

    • для коммуникаций, которые прокладываются открытым способом, охранная зона будет составлять 2 м с каждой стороны трубы;
    • для линий, которые состоят из полиэтиленовых труб со специальными медными проволоками, обозначающими трассу, составляет 3 м от коммуникации (со стороны проволоки) и 2 м с другой стороны;
    • вдоль газотранспортных линий, которые прокладываются в условиях вечномёрзлой почвы, охранная зона составляет 10 м с каждой стороны коммуникации. Этот показатель остаётся таким же независимо от того, из какого материала выполнена трасса;
    • для пунктов, осуществляющих регулировку газа в трубопроводе, условная, замкнутая линия охранной зоны составляет 10 м от их границ. Для частных пунктов регулировки газа охранная зона не регламентируется;
    • охранная зона для газопроводных коммуникаций, проложенных под водой, составляет 100 м;
    • для коммуникаций, проложенных в лесополосах и на территориях с древесно-кустарниковой растительностью, охранная зона составляет 3 м (в случае подземной укладки трассы). А для коммуникаций, смонтированных над землёй, дистанция от дерева до трубы должна быть не меньше высоты этого дерева;
    • в частных целях, как правило, используются трубы, показатель сечения которых составляет не менее 80 мм. Для такого трубопровода охранная зона будет составлять 2 м с каждой стороны.

    Домашние изыскания

    Административный или технический метод трудно осуществим в малонаселённых или отдалённых районах, а также по иным причинам. Поэтому применяются собственные знания и силы, чтобы найти трубу под слоем грунта:

    • Геологический. Применим для поиска коллектора, который был заложен не позднее 5–7 лет. Этапы работ: выделяется ориентировочный участок;
    • срезается верхний растительный слой почвы;
    • по составу, структуре, цвету грунта определяется местонахождение траншеи.
    • Лозоходческий. Метод основан на взаимодействии человеческого организма с окружающей средой. Последовательность: из металлической (алюминий, сталь) проволоки выполняются две Г–образные рамки; длина по короткой стороне (рукоятка) 10–15 см, по длинной 20–30 см;
    • рамки располагаются в руках, направленных по ходу движения, – вперёд; сила зажима должна позволить проволоке свободно перемещаться (крутиться) в кулаке;
    • в ориентировочной точке, находящейся над трубой, рамки сойдутся.

    Лозоходческий метод, чтобы найти трубу в глубине земли, потребует терпения и навыков. Новичкам необходимо потренироваться. Например, походить с рамками над известным местом прохождения коммуникаций.

    • Акустический. Применим при наличии одного конца трубы. Простукивая трубу или металлический стержень, акустические сигналы можно уловить посредством медицинского стетоскопа.

    Поиску канализации под землёй помогут советы местных жителей, наличие смотровых колодцев, выходы воды с характерным неприятным запахом.

    Разновидности газопроводов

    В зависимости от того, под каким давлением перемещается газ по трубам, газопроводы классифицируют на три основных типа:

    • линии низкого давления;
    • линии среднего давления;
    • линии высокого давления.

    Линия с низкими показателями давления. Показатель давления в таких коммуникациях доходит до 0,05 кгс/см². Такое давление в газопроводных конструкциях характерно для хозяйственных систем, которые занимаются поставкой газа до простых потребителей. Монтируются такие сети для жилых и административных построек, к которым можно отнести: многоэтажные жилые здания, образовательные учреждения, офисы, больницы и т. д.

    Обратите внимание! Для хозяйственных нужд, как правило, применяется газ, который отличается высоким коэффициентом теплопроводности (около 10 000 ккал/нм³).

    Трубопроводы со средними показателями давления. В таких трубопроводах транспортировка газа осуществляется под давлением от 0,05 кгс/см² до 3,0 кгс/см². Такие линии в большинстве случаев используются как магистральные, а также монтируются в основных городских котельных.

    Газопроводы высокого давления. Показатель давления в таких трубопроводах может варьировать от 3,0 кгс/см² до 6,0 кгс/см². Такие линии монтируются для обеспечения газом различных производственных предприятий.

    Народные методы

    К таким способам, – чтобы найти канализацию, спрятанную в земле, прибегают при отсутствии вышеприведённых методов поиска. Вполне возможно, что не хватает финансовых ресурсов для привлечения сторонних организаций. В силу этого, приходится полагаться на собственные силы и знания.

    В решении проблемы, – как найти зарытые трубы, могут помочь жители, ведущие в данной местности осёдлый образ жизни не менее 10–30 лет. Возможно кто-то вспомнит о месте закладки коллектора.

    Способов поиска, доступных для самостоятельных изысканий, существует несколько:

    1. Исследование структуры грунта. Может быть использован при условии, что коллектор уложен не позднее 5–10 лет. Этапы поиска:
        определяется предполагаемое прохождение канализационной трубы на участке;
    2. наносятся границы поиска;
    3. снимается растительный покров и слой плодородной почвы;
    4. должна открыться площадь земли, отличающаяся по составу, структуре и цвету, от смежных участков, – это и есть ранее проложенная траншея.
    5. Лозоходство. Несмотря на скептицизм многих специалистов, к данному методу поиска, он вполне имеет право на существование. И это доказано практикой жизни. Понадобится:
      • рамка из металла (алюминия или стали) в виде буквы «Г»; размеры: длинная (ведущая) сторона 20–30 см, короткая (ручка) 10–15 см; количество – 2 штуки;
      • приспособление располагают в руках, которые согнуты в локтевых суставах; направление – по ходу движения лозоходца; удерживать рамки необходимо с таким усилием, чтобы они свободно крутились в кистях рук;

    6. над предполагаемым местом, где проложена канализационная труба, кончики инструмента сойдутся.
    7. Совет № 1. Обеспечить свободное вращение рамок, поможет установка коротких концов в трубочку, например, полый корпус шариковой ручки.

      Совет № 2. Новичкам, чтобы успешно освоить метод лозоходства, целесообразно провести ряд тренировок. Для этого необходимо провести контрольные прогулки с рамками над известными участками с коммуникациями.

    8. Магнитоискатель. Если известно, что труба располагается в грунте на глубине не более 1,5 метров, то этот прибор поможет её обнаружить. Но, это при условии, что изделие выполнено из металла. Полимерную или асбестовую деталь отыскать сложнее. Поможет смекалка: в один из концов магистрали надо пропустить стальную проволоку или трубу небольшого диаметра. Отметив несколько точек, где устойчиво ловится сигнал, определяется направление коллектора.

    Дополнительные сведения можно почерпнуть из бесед с местными жителями. Смотровые колодцы, выход наружу сточных вод или присутствие в определённом месте неприятного запаха – это информация о наличие в этом районе источника поисков.

    При ответе на вопрос, — как найти замурованный в грунт коллектор, целесообразно пользоваться здравым смыслом, знаниями о законах физики и полезными советами окружающих.

    Эксплуатационные особенности газопроводов из разных материалов

    Газопроводные коммуникации с высокого давления монтируются из труб, которые обладают большими габаритами. В случае, когда необходимо выполнить конструкцию повышенной прочности, используются стальные трубы бесшовного типа. Стыковка таких труб выполняется с использованием сварочного оборудования. Сварка таких изделий — довольно трудоёмкий процесс.

    Наиболее подходящим материалом для труб, по которым будет осуществляться транспортировка газа, является медь. Это связано с тем, что медь имеет несколько эксплуатационных преимуществ перед стальными аналогами. Рассмотрим основные достоинства трубопроводов из этого материала:

    • небольшая масса;
    • простая установка;
    • коррозийная устойчивость.

    Однако медные газопроводы используются довольно редко, так как они отличаются высокой стоимостью.

    В случае если при прокладке газотранспортной коммуникации используются трубы с тонкими стенками, рекомендуется взять во внимание их высокий коэффициент теплопроводности. Из-за высокой теплопроводности такие изделия склонны покрываться конденсатом.

    Полезная информация! Для обеспечения антикоррозийных качеств рекомендуется покрывать поверхность стальных трубопроводов масляной краской (в несколько слоёв).

    При подземной прокладке газовых сетей разрешается использование полимерных труб

    При прокладке газотранспортных линий под землёй, как правило, применяют трубы из современных полимерных материалов. Наиболее популярными полимерами, используемыми для этих целей, являются полипропилен (ПП) и полиэтилен (ПЭ). Рассмотрим основные достоинства таких полимеров:

    • высокий коэффициент гибкости;
    • устойчивость к коррозии;
    • простота прокладки;
    • демократичная стоимость.

    Трубы из полимерных материалов идеально подходят для подземной прокладки, так как чувствуют себя комфортно при таких условиях. Очень важно запомнить, что пластмассовые трубопроводы используются только для организации линий с низкими показателями давления. Полимерные трубы имеют соответствующую маркировку, определяющую их эксплуатационную принадлежность. Например, полиэтиленовые трубы, используемые для газификации частных построек, производятся чёрного цвета и имеют жёлтую маркировку.

    Разводка газотранспортной конструкции внутри дома выполняется с помощью специальных гибких шлангов. Такие шланги производятся из особого материала — вулканизированной резины, также отличаются тем, что имеют армирование. В большинстве случаев они используются для стыковки плит, функционирующих на газу, к газовым колонкам.

    Такие шланги имеют эксплуатационные ограничения, на которые стоит обратить внимание:

    • они не применяются в том случае, если показатель температуры в помещении превышает +45 °C;
    • запрещается использовать резиновые шланги на участках, которые находятся в сейсмоактивных районах (более 6 баллов);
    • их не используют в коммуникациях, отличающихся высоким давлением.

    Привлечение специализированной организации

    Этот вариант самый предпочтительный, так как является самым безопасным способом. Полностью исключен риск повредить трассу, а искать трубопровод или кабель будут профессионалы, имеющие специализированное оборудование.

    Среди достоинств данного способа можно выделить следующие:

    1. Сметная стоимость работ и сроки окончания операций указывается в договоре.
    2. В случае неудачи ответственность накладывается на подрядчика (исполнителя работ).
    3. Можно планировать начало строительства, и увязать работу механизации и строительных бригад.
    4. Все расходы, связанные с эксплуатации оборудования ложатся на плечи подрядной организации.
    5. Согласование действий и составление точного плана – обязанность нанятого предприятия.
    6. Даже если водопровод проложен глубоко (на полметра ниже уровня промерзания грунта), он будет найден.

    Специализированные компании используют профессиональные технические средства, которые обеспечивают максимальную эффективность.

    Порядок действий по газификации дома

    О горючести, взрывоопасности, а также химической активности природного газа известно каждому, поэтому о самодеятельности, в данной ситуации, не может быть и речи. Система газоснабжения должна монтироваться исключительно специалистами согласно утвержденному плану.

    Если вы решили подвести газ к своему дому, подготовьтесь к длинной бумажной волоките, настройтесь на походы по различным инстанциям с длинными очередями.

    Прежде, чем к вам выедет бригада для проведения монтажных работ, вам придется сделать план газификации, оформить все разрешения, а уж затем приобрести необходимое газовое оборудование.

    Сбор необходимых документов

    Прежде чем обратиться в проектную организацию для создания проекта газификации здания, вам придется собрать целый пакет необходимых документов. Отметим сразу, что некоторые из требуемых бумаг будут стоить денег, так что сразу подготовьтесь к финансовым затратам.

    Итак, какие же бумаги вам предстоит собрать:

    • документ, подтверждающий право собственности на дом с участком;
    • копии документов, удостоверяющих личность владельца;
    • заключение о технической возможности проведения работ по газификации здания;
    • технический паспорт из БТИ;
    • топографическая карта, выполненная в определенном масштабе, на которой изображены все здания, подлежащие газификации;
    • карта с нанесением всех проложенных коммуникаций и планируемого газопровода, которая заверяется газовой службой;
    • если газопровод к дому придется тянуть через соседние участки, потребуется письменное разрешение от их владельцев на выполнение соответствующих работ.

    Это приблизительный перечень документов, которые вам предстоит собрать.

    В зависимости от некоторых особенностей, к примеру, планируется подземная или надземная газификация, может возникнуть необходимость предоставить еще некоторые бумаги.

    Ограничения СНиП при прокладке газопровода

    Как уже было сказано выше, СНиП 42–01-2002 описывает все необходимые ограничения по монтажу газопроводных конструкций. Расстояние между жилой постройкой до коммуникации определяется по давлению газа: чем выше этот показатель в трубе, тем дальше её необходимо расположить от дома.

    Рассмотрим основные положения, которые описываются в СНиП:

    • дистанция между фундаментом жилой постройки и газотранспортной коммуникацией с низким давлением составляет 2 метра;
    • расстояние между фундаментом частного дома и трубой со средним давлением составляет 4 метра;
    • газопроводы высокого давления должны располагаться на расстоянии 7 метров от жилой постройки;
    • в соответствии со СНиП дистанция трубопровода, который осуществляет транспортировку газа, до оконного или дверного проёма должна быть не менее 50 см;
    • расстояние от трубы до крыши дома должно быть не меньше 20 см.

    Пункты, прописанные строительными нормами и правилами должны выполняться в обязательном порядке, так как учитывают пожарную безопасность и сантехнические нормативы.

    Устройства для обнаружения подземных коммуникаций

    Для поиска водных магистралей в земле используются разные приборы. Выбор зависит от материала труб. Учитывается глубина пролегания и температура жидкости в коммуникативных ветках. Магистрали из металла, уложенные не глубже полутора метров, обнаруживаются металлодетектором. Водопровод ГВС выявляется при помощи тепловизора или бесконтактного термометра.
    Чтобы найти в земле пластиковую или металлическую трубу с водой, используют акустические способы поиска. По этому принципу работают три типа устройств:

    • Чувствительный микрофон. Вода, вытекающая из пробоя, под действием напора создает шум. Трубопровод из металла дает высокочастотный импульс, пластиковый водопровод – низкочастотный. Подобным методом нередко пользуются для выявления места протечки: там интенсивность звучания увеличивается.
    • Корреляционный искатель течей. Микрофоны устанавливаются в двух точках водоподающей магистрали и ведут частотную звукопередачу. Аппарат выполняет анализ виброакустических показателей шума протекающей воды и производит расчет места расположения течи. Этот способ эффективен для металлических труб.
    • Акустический датчик, который реагирует на малейшие вибрации трубы в земле. Его используют для поиска коммуникационных магистралей на малой глубине и дистанции до ста метров от ударного устройства.

    Акустические приборы обычно применяют при починке действующего трубопровода.

    Более универсален метод электромагнитной индукции. Применяемое при этом способе оборудование определяет местонахождение и глубину расположения трубопроводов, изготовленных из различных материалов, даже асбестовых.

    Принцип работы прибора заключается в проведении измерений электромагнитного излучения, которое меняется из-за посторонних предметов в верхних слоях грунта. Индукционное поле может создаваться и самим генератором. Этот способ наиболее результативный, поскольку позволяет обнаружить коммуникационные магистрали с глубиной залегания до 30 метров. Также датчик показывает, из чего сделаны трубы.

    Помощь государственных служб

    Прокладка любых магистралей, в том числе, под землёй, является частью архитектурного проекта. Эта документация согласовывается во многих службах, где могут оставляться копии. Следовательно, первый шаг поиска, — это посещение соответствующих организаций.

    Называться они могут по-разному. Но, чаще всего, в наименовании может присутствовать слово «Водоканал». Навести справки о ней можно в местной администрации населённого пункта.

    При возникновении сложностей с вышеназванными предприятиями, один из следующих шагов, – посещение смежных служб. То есть тех, кто, так или иначе, связан с прокладкой подземных коммуникаций. Это могут быть специализированные механические колонны. У них есть в пользовании землеройная техника. Работы свои, – по обустройству траншей, они проводят по разрешающим документам, которые прикладываются к плану проведения технологических операций.

    Ещё один вариант – местные предприятия Горгаза или электрослужбы. При правильном планировании, в таких организациях должны храниться копии документов от смежников. В этих бумагах указаны магистрали существующие или предполагаемые.

    Вполне возможно, что поможет беседа со старыми ветеранами, не один год проработавших в подобных организациях. Освежив память, они могут помочь найти трубу в грунте. Кроме этого, учитывая реалии жизненных ситуаций, указанная виртуальная магистраль в документах и в жизни, окажутся в нескольких метрах друг от друга.

    Если вам понравилась статья, пожалуйста, поделитесь ей

    Ранее по теме:

  • «Прорыв года»: московский трамвай завоевал транспортный «Оскар»
  • Эксперты: употребление водопроводной воды становится среди таллинцев с…
  • Лопнувший шланг стиральной машины нанес соседям ущерб более 50 000 евро
  • Намечается прорыв в российско-белорусской интеграции – эксперт
  • 5 секретных фишек iPhone
  • Что положить в аптечку: список лекарств в дорогу, какие лекарства взять…
  • Купаться можно! Где самая теплая вода в Латвии
  • Сергей Миронов призвал использовать ресурсы госрезерва для завершения…
  • Поделиться

    Самостоятельно рыть траншею или воспользоваться услугами специалистов?

    Законом запрещена самостоятельная прокладка труб газопровода, потому что малейшее несоблюдение норм и стандартов впоследствии может привести к крупной аварии. Специалисты нашей имеют многолетний опыт работы по прокладке газопроводов в частном секторе.

    Воспользовавшись услугами нашей компании, вы получите следующее преимущества:

    Наличие специальной техники. Во время прокладки газопровода наши специалисты используют современную технику, которая позволяет проводить работы быстро, а главное аккуратно. Высококвалифицированные специалисты нашей компании выполнят все работы строго по проекту, поэтому ответственные органы однозначно примут выполненную работу.

    Понравилась статья? Поделить с друзьями:
  • Как найти a16 в арифметической прогрессии
  • Как составить алгоритм вычисления суммы всех натуральных чисел
  • Как найти мордовские песни
  • Как найти работу через потенциальную энергию
  • Black ops 2 как найти