
Sobald direkt-erdverlegte isolierte Rohrleitungen unter der Erde liegen, ist es schwierig, Probleme wie das Eindringen von Feuchtigkeit in die Dämmschicht, beschädigte Verbindungsdichtungen oder Rohrleitungslecks durch manuelle Inspektionen sofort zu erkennen. Glasfaser-Überwachungssysteme lösen dieses Problem, indem sie den Betriebsstatus der Pipeline sichtbar statt verborgen machen. Die verteilte faseroptische Temperaturerfassung basiert auf dem Raman-Streuungseffekt: Eine Temperaturerfassungsfaser wird entlang der Rohrleitung verlegt und eine Zentraleinheit sendet Laserimpulse hinein. Da die Intensität des Raman-Streusignals mit der Temperatur korreliert, analysiert und demoduliert das System diese Signale, um die Temperaturverteilung über die gesamte Länge der Faser zu bestimmen. Wenn ein Leck auftritt oder Wasser in die Isolierschicht eindringt, weist das Temperaturprofil an dieser Stelle ungewöhnliche Schwankungen auf, was einen automatischen Alarm auslöst und den Standort lokalisiert.
Diese Technologie wird durch ein umfassendes Standard-Framework unterstützt. Standard T/CDHA 11-2022, *Technische Bedingungen für Glasfaser--optische Überwachungssysteme für direkt-erdverlegte Heizungsleitungen*, gilt für Systeme, die auf Temperatur-Sensortechnologie basieren. Der nationale Standard GB/T 47547-2026 wurde im April 2026 veröffentlicht und soll im November 2026 umgesetzt werden. Darüber hinaus hat ISO im Juni 2025 offiziell das Projekt „Technische Anforderungen für faseroptische Lecküberwachungssysteme für direkt vergrabene Heizungsrohrleitungen“ initiiert. Der Übergang von Gruppenstandards zu nationalen Standards und schließlich zu einem internationalen Standardprojekt zeigt, dass die Technologie einer strengen technischen Validierung unterzogen wurde.
Was die Kosten betrifft, so erfolgt die Hauptinvestition im Voraus-für das Glasfaserkabel zur Temperaturmessung--, die zentrale Überwachungseinheit und die Überwachungsplattform. Sobald die Sensorfaser entlang der Pipeline verlegt ist, ist praktisch keine Wartung erforderlich. Es ist immun gegen elektromagnetische Störungen und eignet sich für den Einsatz über große Entfernungen. Eine einzige Investition deckt den gesamten Lebenszyklus der Pipeline ab, was zu geringen laufenden Wartungskosten führt. Im Vergleich zu herkömmlichen manuellen Inspektionen bietet die Glasfaserüberwachung die Vorteile großer Überwachungsreichweiten und hoher Lokalisierungsgenauigkeit. Im Gegensatz dazu erfordern elektrische Sensorsysteme die Einbettung von Signalkabeln in die Rohrleitung und basieren auf Widerstandsänderungen, um Lecks zu erkennen. Sie sind anfällig für elektromagnetische Störungen und bieten eine relativ begrenzte Lokalisierungsgenauigkeit.
Diese Technologie wird bereits in realen-Projekten eingesetzt. Beispielsweise nutzt das von Tangshan Xingbang Pipeline und den Hefei Institutes of Physical Science der Chinesischen Akademie der Wissenschaften gemeinsam entwickelte intelligente Pipeline-Netzwerk-Glasfaser--optisches Leckerkennungssystem-eine Temperatursensorfaser-, die entlang der Pipeline verlegt ist, um Leckstellen zu lokalisieren und Frühwarnungen in Echtzeit-zu geben. Das Heizungsrohrnetz von Shiyan hat außerdem ein System bestehend aus hochpräzisen optischen Fasern, einer verteilten faseroptischen Temperaturerfassungseinheit und einer Backend-Überwachungsplattform eingesetzt. Ob sich der Einbau lohnt, hängt von der Länge, der Bedeutung und den betrieblichen Anforderungen der Rohrleitung ab. Der Trend deutet jedoch darauf hin, dass sich diese Technologie von einem „optionalen Extra“ zu einer „Standardfunktion“ entwickelt.-Standards sind bereits vorhanden und die Technologie ist ausgereift, so dass es jetzt nur noch eine Frage ist, wann sie installiert werden soll.

