Verwarmingspijpleidingen liggen ondergronds begraven, waardoor het voor handmatige inspecties moeilijk is om problemen snel op te sporen, zoals isolatievocht, scheuren in verbindingen of pijpleidinglekken tijdens bedrijf. Een glasvezel-temperatuursensorsysteem functioneert door het pijpleidingnetwerk uit te rusten met een 'zenuwsysteem' dat in staat is tot continue temperatuurmonitoring. Het principe achter gedistribueerde glasvezel-optische temperatuurmeting is eenvoudig.
Nadat de detectievezel langs de pijpleiding is gelegd, zendt een master-eenheid laserpulsen erin uit, waardoor continu terugverstrooid licht wordt gegenereerd; de intensiteit van het Raman-verstrooiingssignaal correleert met de temperatuur op de locatie van de vezel. Door deze verstrooiingssignalen te analyseren en te demoduleren, kunnen temperatuurgegevens voor elk punt langs de vezel worden verkregen.
Onder normale bedrijfsomstandigheden blijft de temperatuurverdeling langs de pijpleiding stabiel; Als er echter een lek optreedt, verandert het ontsnappende hete water of de stoom het temperatuurveld rond de leklocatie. Het systeem detecteert deze temperatuurverandering, activeert een automatisch alarm en identificeert de locatie van het lek.

Een glasvezel{0}}temperatuursensorsysteem bestaat doorgaans uit drie componenten: de sensorvezel, de temperatuur-masterunit en een backend-monitoringplatform. De sensorvezel fungeert als sensor en wordt over de gehele lengte van de verwarmingsleiding gelegd; de masterunit verzorgt zowel de lasertransmissie als de ontvangst en analyse van verstrooiingssignalen; en het monitoringplatform visualiseert de temperatuurgegevens en geeft automatisch alarm bij afwijkingen. Wat de prestaties betreft, omvatten de belangrijkste technische specificaties die zijn beschreven in de groepsnorm T/SSM 24-2025, *Algemene technische specificaties voor gedistribueerde glasvezel-optische temperatuursensorsystemen voor thermische pijpleidingen*: een temperatuurmeetbereik van -20 graden tot 130 graden, een ruimtelijke resolutie van 1 meter of beter (binnen een detectiebereik van 15 km), een temperatuurnauwkeurigheid van ±1 graad, een positioneringsnauwkeurigheid van ±1 meter en een maximale monitoringafstand van minimaal 10 km. Omdat de optische vezel zelf een isolator is die immuun is voor elektromagnetische interferentie, is deze zeer geschikt voor gebruik over lange afstanden.
Vergeleken met traditionele elektrische lekdetectiesystemen biedt glasvezel{0}}temperatuurdetectie voordelen zoals een groter bewakingsbereik, een hogere positioneringsnauwkeurigheid en een superieure weerstand tegen interferentie. Elektrische systemen vereisen dat signaalkabels langs de pijpleiding worden ingebed en zijn afhankelijk van veranderingen in weerstand of impedantie om lekken te detecteren; bijgevolg zijn ze gevoelig voor elektromagnetische interferentie en bieden ze een relatief beperkte positioneringsnauwkeurigheid. Eenmaal begraven langs de pijpleiding vereisen glasvezel-temperatuurdetectiesystemen- minimaal onderhoud en hebben ze een lange levensduur. Wat de industriestandaarden betreft, is de standaard T/CDHA 11-2022, *Technical Specifications for Fiber-Optic Monitoring Systems for Directly Buried Heating Pipelines*, uitgegeven door de China District Heating Association in 2022, van toepassing op glasvezel-optische monitoringsystemen op basis van temperatuur-technologie die is geïnstalleerd aan de buitenkant van direct ingegraven verwarmingsleidingen. De nationale norm GB/T 47547-2026, *Technische specificaties voor glasvezelbewakingssystemen voor de veilige werking van direct begraven geïsoleerde verwarmingspijpleidingen*, werd uitgebracht in april 2026 en zal naar verwachting in november 2026 worden geïmplementeerd.
Deze technologie wordt al toegepast in praktijkprojecten. Het 'situationele bewustzijnssysteem' dat in het stadsverwarmingsnetwerk van Shiyan wordt ingezet, bestaat uit drie componenten-hoge-optische glasvezel, een gedistribueerde glasvezel-optische temperatuur-waarnemende hosteenheid en een backend-bewakingsplatform-dat een temperatuurmeetnauwkeurigheid van ±1 graad ondersteunt. Het intelligente glasvezellekdetectiesysteem-voor pijpleidingnetwerken, gezamenlijk ontwikkeld door Tangshan Xingbang Pipeline en de Hefei Institutes of Physical Science van de Chinese Academie van Wetenschappen, beschikt over temperatuur-detecterende vezels die langs de pijpleiding zijn gelegd; het is in staat leklocaties te lokaliseren en vroegtijdige waarschuwingen in realtime te geven. In juni 2025 startte de Internationale Organisatie voor Standaardisatie (ISO) officieel het project *Technische vereisten voor glasvezel-optische lekbewakingssystemen voor direct begraven verwarmingspijpleidingen*, waarbij Xingbang Pipeline de leidende ontwerporganisatie was. Vezel-optische temperatuur-systemen transformeren lekken in verwarmingsnetwerken van 'onzichtbaar' naar 'zichtbaar'. Voor nieuwe of gerenoveerde verwarmingsprojecten is dit een fundamentele investering die het overwegen waard is.

