Localisation Précise Avec Le Microphone De Sol; Détection De Réseaux Avec Générateur D'impulsions; Recherche De Fuite Par Gaz Traceur; Principe De Fonctionnement - Trotec LD6000 Manuel D'utilisation

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15.1.2.2 Localisation précise avec le microphone de sol
Si la fuite sur le tronçon d'une canalisation a été cernée, il faut ensuite utiliser
un microphone de sol pour localiser la fuite avec précision. Veillez à placer
le microphone de sol à deux points de mesure avec une courte distance
pour ne pas passer à côté du point de fuite. En général, la distance ne doit pas
dépasser un mètre.
15.1.2.3 Détection de réseaux avec générateur d'impulsions
Le LD6000 est équipé d'un mode spécial IMPULSION (voir chapitre 7.5) destiné
à la localisation acoustique de conduites en combinaison avec un générateur
d'impulsions disponible séparément, tel que le LD-PULS.
Dans de bonnes conditions, les vibrations générées jusqu'à soixante fois par
minute par le LD-PULS se propagent jusqu'à une distance de 600 mètres à
l'intérieur de la canalisation. Elles peuvent être détectées par un microphone
de sol à la surface.
Le LD-PULS localise avec efficacité les conduites non-métalliques et métalliques
qui ne peuvent pas être localisées avec précision avec des appareils traditionnels
en raison de facteurs perturbateurs tels que les stations de transformateur ou
les lignes à haute tension.

15.2. Recherche de fuite par gaz traceur

15.2.1 Principe de fonctionnement

En combinaison avec la sonde à main de détection d'hydrogène LD6000 H2
disponible en option, le LD6000 est parfaitement étudié pour localiser une fuite
grâce au gaz traceur fait d'un mélange azote hydrogéné avec une proportion de
95 % d'azote pour 5 % d'hydrogène injecté dans la canalisation.
L'hydrogène a la propriété de traverser rapidement la paroi de presque tous les
matériaux comme la terre, le béton, le carrelage etc. Le capteur d'hydrogène
branché sur le LD6000 peut ensuite le détecter avec précision à la surface.
Le mélange stable du type 95/5 n'est ni toxique ni inflammable et peut donc
être employé sans risque pour la détection de fuites dans les zones industrielles
coupe-feu. Il est pourtant important de toujours respecter les réglementations
en vigueur sur le lieu d'utilisation.
15.2.2 Méthode pour la localisation de fuite par gaz traceur
Après avoir vidé la canalisation à inspecter, la bouteille de gaz est raccordée et
la conduite lentement remplie par un côté jusqu'à ce que le capteur d'hydrogène
détecte une concentration de gaz de l'autre côté de la conduite ou à un autre
point de contrôle. Ensuite, l'autre côté est raccordé à son tour et la pression
augmentée jusqu'à obtention de la pression de contrôle.
En fonction de la taille de la fuite, du type du sol et de la structure de la surface,
il est peut-être nécessaire d'attendre quelques minutes voire quelques heures.
Le gaz met environ 60 minutes pour atteindre la surface dans un sol légèrement
humide situé dans la verdure avec un recouvrement normal de 1,5 m. On repère
la fuite en balayant la surface du sol située juste au-dessus de la conduite au
moyen d'un détecteur de gaz très sensible. On cherche ensuite au niveau du
lieu de fuite la concentration la plus élevée qui correspond au point de fuite.
R
15.2.3 Calcul de la quantité nécessaire
de gaz traceur
Si un contrôle de pression a déjà été effectué avec de l'eau sur la canalisation
à inspecter, on peut utiliser la pression pour laquelle le point de fuite ne laisse
pas échapper d'eau pour calculer la quantité de gaz nécessaire ou la pression
de service.
En prenant en compte la pression et à l'aide du tableau ci-dessous,
on peut calculer la quantité nécessaire maximum de gaz traceur
de la manière suivante :
Formule : G = VL x L x P
G =
quantité de gaz basée sur la pression (L)
VL =
volume en litres par mètre de longueur de canalisation (L)
L =
longueur de la canalisation (m)
P =
pression de contrôle (bar)
Exemple :
Une canalisation DN 125 a une longueur de 300 m et doit être
remplie avec une pression de 5 bar :
volume par mètre x longueur =
12,27 litres x 300 mètres =
3 681 litres avec 1 bar de pression.
Avec 5 bar de pression : 3 681 litres x 5 bar = 18 405 litres
Comme une bouteille de gaz classique avec une pression de 200 bar contient
50 litres, il faudrait deux bouteilles de gaz traceur pour l'exemple précédent.
Prévoir une réserve supplémentaire pour le gaz s'échappant au niveau du point
de fuite en calculant la quantité nécessaire.
Tableau de volume pour différents diamètres de canalisation destiné
au calcul du gaz nécessaire
Diamètre de la
canalisation en mm
40
50
60
80
100
125
150
200
250
300
Manuel d'utilisation LD6000
VL (volume en litres par mètre
de canalisation)
1,26
1,96
2,83
5,02
7,85
12,27
17,66
31,4
49,06
70,65
19

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