Varmerørledninger er begravet under jorden, hvilket gør det vanskeligt for manuelle inspektioner at opdage problemer med det samme, såsom isoleringsfugt, revner i fuger eller rørledningslækager under drift. Et fiberoptisk-temperaturfølingssystem fungerer ved at udstyre rørledningsnettet med et "nervesystem", der er i stand til kontinuerlig temperaturovervågning. Princippet bag distribueret fiberoptisk-temperaturføling er ligetil.
Efter at følefiberen er lagt langs rørledningen, sender en masterenhed laserimpulser ind i den, hvilket genererer kontinuerligt tilbagespredt lys; intensiteten af Raman-spredningssignalet korrelerer med temperaturen ved fiberens placering. Ved at analysere og demodulere disse spredningssignaler kan temperaturdata for hvert punkt langs fiberen opnås.
Under normale driftsforhold forbliver temperaturfordelingen langs rørledningen stabil; Hvis der imidlertid opstår en lækage, ændrer det udstrømmende varme vand eller damp temperaturfeltet omkring lækagestedet. Systemet registrerer denne temperaturændring, udløser en automatisk alarm og identificerer lækagens placering.

Et fiberoptisk-temperaturfølersystem består typisk af tre komponenter: følerfiberen, den temperaturfølende-masterenhed og en backend-overvågningsplatform. Følefiberen fungerer som sensor og lægges i hele længden af varmerørledningen; masterenheden håndterer lasertransmission samt modtagelse og analyse af spredningssignaler; og overvågningsplatformen visualiserer temperaturdataene og udsender automatiske alarmer i tilfælde af uregelmæssigheder. Med hensyn til ydeevne omfatter nøgletekniske specifikationer skitseret i gruppestandarden T/SSM 24-2025, *Generelle tekniske specifikationer for distribueret fiber-optiske temperaturfølende systemer til termiske rørledninger*, et temperaturmåleområde på -20 grader til 130 graders opløsning (med en spatial opløsning på 1 km eller 130 graders bedre, rækkevidde), temperaturnøjagtighed på ±1 grad, positioneringsnøjagtighed på ±1 meter og en maksimal overvågningsafstand på mindst 10 km. Da den optiske fiber i sig selv er en isolator, der er immun over for elektromagnetisk interferens, er den velegnet til langdistanceinstallation.
Sammenlignet med traditionelle elektriske lækagedetektionssystemer tilbyder fiberoptisk{{0} temperaturføling fordele såsom længere overvågningsområder, højere positioneringsnøjagtighed og overlegen modstandsdygtighed over for interferens. Elektriske systemer kræver, at signalkabler indlejres ved siden af rørledningen og er afhængige af ændringer i modstand eller impedans for at detektere lækager; som følge heraf er de modtagelige for elektromagnetisk interferens og tilbyder relativt begrænset positioneringsnøjagtighed. Når de er begravet ved siden af rørledningen, kræver-fiberoptiske temperaturfølende systemer minimal vedligeholdelse og har en lang levetid. Med hensyn til industristandarder gælder standarden T/CDHA 11-2022, *Technical Specifications for Fiber-Optic Monitoring Systems for Directly Buried Heating Pipelines*, udstedt af China District Heating Association i 2022, for fiber-optiske overvågningssystemer baseret på temperaturføling af direkte nedgravede rørledninger, der er installeret på direkte nedgravede rørledninger.{12} Den nationale standard GB/T 47547-2026, *Tekniske specifikationer for fiberoptiske overvågningssystemer til sikker drift af direkte nedgravede, isolerede varmerørledninger*, blev udgivet i april 2026 og er planlagt til implementering i november 2026.
Denne teknologi bliver allerede brugt i praktiske projekter. Det "situationsbevidste system", der er implementeret i Shiyan-fjernvarmenetværket, omfatter tre komponenter-optisk fiber med høj-præcision, en distribueret fiberoptisk-optisk temperatur-værtsenhed og en backend-overvågningsplatform-der understøtter en temperaturmålingsnøjagtighed på ±1 grad. Det intelligente fiberoptiske -lækagedetektionssystem til rørledningsnetværk, udviklet i fællesskab af Tangshan Xingbang Pipeline og Hefei Institutes of Physical Science fra det kinesiske videnskabsakademi, har temperatur-følende fiber lagt ved siden af rørledningen; den er i stand til at lokalisere lækagesteder og give{10}}tidlige advarsler i realtid. I juni 2025 påbegyndte International Organization for Standardization (ISO) officielt projektet *Technical Requirements for Fiber-Optic Leak Monitoring Systems for Directly Buried Heating Pipelines*, hvor Xingbang Pipeline fungerede som den ledende udarbejdende organisation. Fiber-optiske temperaturregistreringssystemer-forvandler lækager i varmenetværk fra "usynlige" til "synlige". For nye eller renoverede varmeprojekter repræsenterer dette en grundlæggende investering, der er værd at overveje.

