Les canalisations de chauffage sont enfouies sous terre, ce qui rend difficile la détection rapide des problèmes par les inspections manuelles, telles que l'humidité de l'isolation, la fissuration des joints ou les fuites de canalisations pendant le fonctionnement. Un système de détection de température à fibre optique-fonctionne en équipant le réseau de pipelines d'un « système nerveux » capable de surveiller en continu la température. Le principe de la détection distribuée de la température par fibre optique-est simple.
Une fois la fibre de détection posée le long du pipeline, une unité principale y transmet des impulsions laser, générant une lumière rétrodiffusée continue ; l'intensité du signal de diffusion Raman est en corrélation avec la température à l'emplacement de la fibre. En analysant et en démodulant ces signaux de diffusion, des données de température pour chaque point le long de la fibre peuvent être obtenues.
Dans des conditions normales de fonctionnement, la répartition de la température le long du pipeline reste stable ; cependant, si une fuite se produit, l’eau chaude ou la vapeur qui s’échappe modifie le champ de température autour du site de la fuite. Le système détecte ce changement de température, déclenche une alarme automatique et identifie l'emplacement de la fuite.

Un système de détection de température à fibre optique-se compose généralement de trois composants : la fibre de détection, l'unité principale de détection de température-et une plate-forme de surveillance backend. La fibre de détection fait office de capteur et est posée sur toute la longueur de la canalisation de chauffage ; l'unité maître gère la transmission laser ainsi que la réception et l'analyse des signaux de diffusion ; et la plateforme de surveillance visualise les données de température et émet des alarmes automatiques en cas d'anomalies. Concernant les performances, les principales spécifications techniques décrites dans la norme du groupe T/SSM 24-2025, *Spécifications techniques générales pour les systèmes de détection de température optique à fibre distribuée-pour les canalisations thermiques*, comprennent : une plage de mesure de température de -20 degrés à 130 degrés, une résolution spatiale de 1 mètre ou mieux (dans une plage de détection de 15 km), une précision de température de ±1 degré, une précision de positionnement de ±1 mètre et un distance de surveillance maximale d'au moins 10 km. Comme la fibre optique elle-même est un isolant insensible aux interférences électromagnétiques, elle est bien adaptée au déploiement sur de longues distances.
Par rapport aux systèmes de détection de fuites électriques traditionnels, la détection de température par fibre optique offre des avantages tels qu'une portée de surveillance plus longue, une précision de positionnement plus élevée et une résistance supérieure aux interférences. Les systèmes électriques nécessitent que des câbles de signaux soient intégrés le long du pipeline et s'appuient sur des changements de résistance ou d'impédance pour détecter les fuites ; par conséquent, ils sont sensibles aux interférences électromagnétiques et offrent une précision de positionnement relativement limitée. Une fois enterrés le long du pipeline, les systèmes de détection de température à fibre optique nécessitent un entretien minimal et ont une longue durée de vie. Concernant les normes industrielles, la norme T/CDHA 11-2022, *Spécifications techniques pour les systèmes de surveillance à fibre optique-pour les canalisations de chauffage directement enterrées*, publiée par la China District Heating Association en 2022, s'applique aux systèmes de surveillance à fibre optique-basés sur une technologie de détection de température-installée à l'extérieur des canalisations de chauffage directement enterrées. La norme nationale GB/T 47547-2026, *Spécifications techniques pour les systèmes de surveillance par fibre optique pour le fonctionnement sûr des canalisations de chauffage isolées directement enterrées*, a été publiée en avril 2026 et sa mise en œuvre est prévue pour novembre 2026.
Cette technologie est déjà utilisée dans des projets pratiques. Le « système de connaissance de la situation » déployé dans le réseau de chauffage urbain de Shiyan comprend trois composants : -fibre optique de haute précision-, une unité hôte de détection de température optique-à fibre distribuée-et une plate-forme de surveillance backend-prenant en charge une précision de mesure de température de ± 1 degré. Le système intelligent de détection des fuites par fibre optique-pour les réseaux de pipelines, développé conjointement par Tangshan Xingbang Pipeline et les instituts de sciences physiques Hefei de l'Académie chinoise des sciences, comprend une fibre de détection de température-posée le long du pipeline ; il est capable d'identifier les emplacements des fuites et de fournir des alertes précoces en temps réel-. En juin 2025, l'Organisation internationale de normalisation (ISO) a officiellement lancé le projet *Exigences techniques pour les systèmes de surveillance des fuites à fibre optique pour les canalisations de chauffage directement enterrées*, avec Xingbang Pipeline comme principal organisme de rédaction. Les systèmes de détection de température-optiques-à fibre optique transforment les fuites dans les réseaux de chaleur de "invisibles" à "visibles". Pour des projets de chauffage neufs ou rénovés, cela représente un investissement fondamental à considérer.

