供热基本知识
供热知识调整版

Q/BDHG·GL/XS-302-2005第一章基础知识第二节供热基本知识⒈一次水、二次水从热源输送热能到各热力站的管网为一级供热管网。
该管网中流动的水为一次水。
一次水是高温热水,它由热源经管网流入热力站换热设备,释放出热量后再经管网返回热源。
一次水在热源处已经过软化处理,以避免因高温而使换热设备结垢。
从热力站输送热能到各用户的管网为二级供热管网。
该管网中流动的水称为二次水。
二次水在热力站换热设备中吸收热量,经管网流入用户,作为供暖水和生活热水。
为避免换热设备结垢,供暖用水必须经过软化处理;生活用水必须将供水温度控制在60℃以下。
⒉集中供热系统⑴. 热源:是指通过燃料燃烧产生热能将热媒加热成高温水或蒸汽的区域锅炉房或热电厂。
⑵. 热网:是指由区域供热蒸汽管网或热水管网组成的热媒输配系统。
⑶. 热用户:是指由建筑物内供暖、生活生产用热系统与设备组成的系统。
⒊集中供热系统型式⑴. 根据供热系统的热源不同可分为:热电厂供热系统、区域锅炉房供热系统、利用工业余热的供热系统以及以核能、太阳能、地热等作为热源的供热系统。
⑵. 根据使用热媒不同可分为:蒸汽供热系统和热水供热系统。
⑶. 根据用户供热管道的数目不同可分为:单管供热系统、双管供热系统。
⒋集中供热过程的组成供热过程由热介质的准备、热介质的输送、热介质的利用三个步骤组成。
⒌热负荷⑴.按其用途可分为:供暖热负荷:供暖系统的热负荷是指在某一室外温度下,为了达到要求的室内温度,保持房间的热平衡,供暖系统在单位时间内向建筑物供给的热量。
通风(空调)热负荷:在供暖季节,加热从室外进入室内的新鲜空气所消耗的热量。
生活用热负荷:为满足日常生活中用于洗盥、洗衣、洗刷器皿、热饭等的用热。
生产工艺热负荷:为满足生产过程中用于加热、烘干、蒸煮等用热,或作为动力用于拖动机械设备的用热。
⑵.按热媒种类分为:热水热负荷和蒸汽热负荷。
⑶.按使用时间分为:季节性热负荷和长年热负荷。
供热基础知识

供热基础知识1、术语1.1 输送干线1.2 输配干线1.3 动态水力分析1.4多热源供热系统:具有多个热源的供热系统(1)、多热源分别运行(2)、多热源解列运行(3)、多热源联网运行2、强制性条文2.1热水热力网供水管道任何一点的压力不应低于供热介质的汽化压力,并应留有30Kpa~50Kpa 的富裕压力。
2.2热水热力网回水压力符合下列规定:(1)不应超过直接连接用户系统的允许压力(2)任何一点的压力不应低于50Kpa2.3热水热力网循环泵停止时,应保持必要的静态压力:(1)不应使热力网任何一点的水汽化,并应有30~50Kpa 的富裕压力。
(2)与热力网直接连接的用户系统应充满水。
(3)不应超过系统中任何一点的允许压力。
2.4开式热水热力网非采暖期运行时,回水压力不应低于直接配水用户热水供应系统静水压力再加上50Kpa。
2.5热力网循环泵与中级泵吸入侧的压力不应低于吸入口可能达到的最高水温下的饱和蒸汽压力加50Kpa,且不得低于50Kpa。
3、管道布置与敷设3.1城镇供热管网的布置应在城镇规划的指导下,根据热负荷分布、热源位置,其他管线及构筑物、园林绿地、水文、地质条件等因素,经技术比较确定。
3.2城镇供热管网管道应符合下列规定(1)城镇道路上的供热管道应平行于道路中心线,并宜敷设在车行道以外同一条管道应只沿街道的一侧敷设。
(2)穿过厂区的供热管道应敷设在易于检修和维护的位置(3)通过非建筑区的供热管道应沿公路敷设(4)供热管网选线时应避开土质松软地区、地震断裂带、滑坡危险地带以及高地下水位区等不利地段。
3.3管径小于或等于300mm的供热管道,可穿越建筑物的地下室或用开槽施工法自建筑物下专门敷设的通行管沟内穿过。
用暗挖法施工穿过建筑物时,可不受管径限制。
3.4热力网管道可与自来水管道、电压10KV 一下的电力电缆、通信线路、压缩空气管道、压力排水管道和重油管道一起敷设在综合管道内。
在综合管沟内,热力网管道应高于自来水管道和重油管道,并且自来水管道应做绝热层和防水层。
供暖常识普及大全

供暖常识普及大全在寒冷的冬季,供暖是居民生活中十分重要的一个方面。
正确的了解和运用供暖常识,不仅可以提高供暖效果,还能够节约能源、减少污染。
本文将为您介绍一些与供暖相关的常识,旨在帮助您更好地理解和应用供暖知识。
1. 了解不同供暖方式供暖方式多种多样,常见的有集中供热和分户供暖。
集中供热是指通过热力站将热水或蒸汽传输到各个建筑物,再将热能通过楼栋内的暖气片或地暖散发出来。
而分户供暖则是每个户主自行安装供暖设备,比较常见的有壁挂炉和电暖气等。
了解不同供暖方式的特点和适用范围,可以帮助您选择适合自己的供暖方式。
2. 合理调节室温在供暖季节,合理地调节室温可以既保证舒适度,又节约能源。
一般来说,室内温度控制在18℃-20℃之间比较适宜。
如果您觉得室内温度过低,可以选择增加穿着衣物或使用电暖器等局部供暖设备,而不是盲目地提高整体供暖温度。
合理调节室温有助于提高供暖效果和节能减排。
3. 维护供暖设备定期维护供暖设备是确保供暖效果的重要一环。
首先,清理暖气片或地暖管道上的灰尘和杂物,保持通畅;其次,检查管道是否有漏水或渗漏,及时修复;最后,定期清洗或更换供暖设备中的滤芯,防止积灰影响供暖效果。
通过维护供暖设备,可以保证其正常运行,延长使用寿命。
4. 注意保温隔热除了正确使用供暖设备,还应注重建筑物本身的保温隔热工作。
加强墙体、屋顶、地板等的保温隔热,可以减少外界冷空气的渗透以及供暖热量的散失。
例如,可以在墙体外侧添加保温材料,选择适当的窗户和门窗密封条等,都有助于提高建筑物的保温性能,减少取暖能耗。
5. 定期通风换气合理的通风换气是保持室内空气新鲜、减少病菌传播的重要手段。
尤其是在供暖季节,由于室内密闭使用较多,容易造成空气污染。
定期开窗通风,可以有效清除室内的有害气体和异味,促进空气流通。
通风时间一般控制在15-20分钟,早晚各一次即可。
6. 节约能源,保护环境合理使用供暖设备,节约能源,是每个公民的责任和义务。
供热基本知识

供热基本知识随着冬季的到来,供热问题逐渐成为人们关注的焦点。
在这篇文章中,我们将介绍一些供热的基本知识,帮助读者更好地了解供热系统及其运行原理。
1. 什么是供热?供热是指通过一定的能量形式,将热量传递到建筑物内部,提供人们所需的舒适温暖的环境。
2. 供热系统的组成供热系统主要由供热设备、输配热管道和室内散热设备三部分组成。
(1) 供热设备:主要包括锅炉、热交换器、燃气供热炉等,负责产生热能。
(2) 输配热管道:将供热设备产生的热能传输到室内,通常采用有保温层的钢管或塑料管。
(3) 室内散热设备:包括散热器、暖风机等,将热能散发到室内,增加室内温度。
3. 供热系统的运行原理供热系统的运行原理主要是通过热能传递的方式实现的。
(1) 供热设备产生热能:锅炉或其他供热设备燃烧燃料产生热能,使水或其他介质升温。
(2) 热能传输:热能通过输配热管道传输到室内,保持热量不损失,并通过电涡流计量器等设备监测能耗和热量供应情况。
(3) 室内热能散发:室内散热设备将传输过来的热能散发到室内,提供温暖的环境。
(4) 控制和调节:通过调节供热设备的工作状态、阀门的打开程度等方式,控制室内温度,保持舒适的供暖状态。
4. 供热的方式供热可以通过多种方式实现,下面介绍几种常见的供热方式。
(1) 蒸汽供热:将锅炉产生的蒸汽通过管道输送到室内,利用蒸汽的热量进行供热。
(2) 水暖供热:将锅炉产生的热水通过管道输送到室内,利用热水的热量进行供热。
(3) 燃气供热:利用燃气供热炉产生的热能,通过管道输送到室内进行供热。
(4) 电力供热:利用电能产生热能,通过电辐射或其他方式将热能传递到室内。
5. 供热系统的优势与挑战供热系统具有以下优势:(1) 舒适性:供热系统可以提供恒定的温暖环境,让人们在寒冷的季节得到舒适保暖。
(2) 高效性:供热系统经过科学设计和优化运行,可以实现能源的高效利用,减少能源浪费。
(3) 环保性:供热系统采用清洁能源,如风能、太阳能等,可以减少对环境的污染,降低温室气体排放。
供热常用资料完全版

供热常用资料完全版在寒冷的冬季,供热是人们生活中不可或缺的服务之一。
为了使供热工作更加高效和可靠,以下是一些常用的供热资料,可供大家参考。
一、供热基础知识1.供热原理:通过锅炉将燃烧产生的热量传递给热传输介质,再通过输送管线将热量传递至用户处。
2.供热方式:城市集中供热和独立供热两种。
3.供热参数及计算:总热功率、供热面积、热功率密度等指标的计算方法。
4.节能技术:中央空调回收余热、分时段送风送暖等节能技术的应用。
二、供热设备1.锅炉:燃煤锅炉、燃气锅炉、燃油锅炉、生物质锅炉等不同种类的锅炉介绍及选型参考。
2.管道系统:管道材质及规格、保温材料、阀门、泵站等管道系统组成部分介绍。
3.热交换器:板式热交换器及管式热交换器的应用。
4.泵站:循环水泵、加压水泵、罐式水泵等不同种类泵站的选型及应用。
三、供热管理1.供热管理制度:供热计量制度、供热费计算、供热管道维修养护制度等供热管理制度的建立与实施。
2.供热安全:供热系统操作安全、热力设备安全使用、供热管道安全等方面的相关要求。
3.故障处理:供热过程中可能出现的各种故障处理方法及应急措施。
四、供热效果检测1.供热效果检测方法:室内温度检测、供热流量计量、热损失测算等检测方法。
2.供热效果检测指标:供热期间温度波动情况、节能效果等指标。
五、供热优化方案1.管道系统优化:管道材质的优化、管道敷设方式的调整等方案。
2.设备优化:锅炉、泵站及热交换器等设备的优化方案。
以上是一些常用的供热资料,可以供大家参考。
当然,随着技术的不断创新,供热资料也在不断更新和完善。
希望大家在实际工作中能够选取合适的资料,并加以灵活运用,使得供热工作更加高效、安全、可靠。
供热小知识

供热小知识随着冬季的来临,供热问题再次成为人们关注的焦点。
供热作为一项基础设施工程,在保障人们温暖生活的同时,也需要我们了解一些相关知识。
本文将为大家介绍一些与供热相关的小知识,希望能帮助大家更好地了解供热系统。
一、什么是供热系统?供热系统是指通过管道将热能从供热厂或集中供热设施传送到用户的一种热力输送系统。
常见的供热系统包括蒸汽供热系统和热水供热系统。
蒸汽供热系统是通过将水加热为蒸汽,并将蒸汽通过管道输送到用户进行供热。
热水供热系统则是将热水通过管道输送到用户进行供热。
二、供热系统的优点有哪些?1. 高效节能:供热系统能够集中供热,减少了每个家庭单独采暖的能源浪费,提高了能源的利用效率。
2. 舒适环保:供热系统能够通过调节温度和湿度,提供一个舒适的室内环境。
同时,供热系统采用集中供热,减少了燃烧过程中产生的废气对环境的污染。
3. 维护方便:供热系统的设备维护和管理集中在供热厂或集中供热设施,用户只需负责室内供热设备的维护,减轻了维护工作的负担。
三、如何正确使用供热系统?1. 合理调节室温:在使用供热系统时,要根据自身的需要合理调节室温,避免过高或过低的温度对身体健康的影响。
2. 定期清洗供热设备:定期清洗供热设备,保持其正常运行状态,减少故障发生的可能性。
3. 注意室内通风:供热系统使用过程中,要注意室内通风,保持空气流通,避免空气变得沉闷。
四、供热系统存在的问题及解决方法1. 管道漏水:供热系统长期使用后,管道可能会出现漏水问题。
解决方法是及时检修漏水点,更换老化的管道。
2. 温度不均匀:供热系统在输送过程中,可能会出现温度不均匀的问题。
解决方法是对供热管道进行维护保养,确保热能均匀传递。
3. 能源浪费:供热系统在使用过程中,可能会由于各种原因造成能源浪费。
解决方法是加强对供热设备的管理和维护,提高能源利用效率。
五、供热系统的未来发展趋势1. 清洁能源供热:随着清洁能源的发展,未来供热系统将逐渐采用清洁能源,如太阳能、地源热泵等,以减少对环境的影响。
供暖基本知识

供暖基本知识供暖是指为了保持室内温暖而提供热源的一种设施或服务。
在寒冷的冬季,供暖对于人们的居住舒适度和健康至关重要。
了解供暖的基本知识可以帮助我们更好地利用和管理供暖设施,提高供暖效果,同时还能节约能源和降低能源消耗。
本文将介绍供暖的一些基本知识。
一、供暖系统的类型1. 中央供暖系统:中央供暖系统是通过集中供热设备向各个房间输送热水或热风,实现室内的供暖。
这种系统常见于大型建筑物或集中供热的区域。
中央供暖系统能够统一控制供暖温度,适用于多个房间或区域的供暖。
2. 独立供暖系统:独立供暖系统是每个房间或单元独立设置供暖设备,如暖气片、电暖器等。
这种系统的优点是可以根据自己的需求独立控制供暖温度,但同时也需要单独管理和维护每个供暖设备。
二、常见的供暖设备1. 暖气片:暖气片是常见的供暖设备之一,通过循环热水或蒸汽来散发热量,将热量传递给室内空气,从而实现供暖。
暖气片通常安装在墙壁上,可以根据需要调节温度。
2. 电暖器:电暖器通过电能转化为热能,加热空气实现供暖。
电暖器具有快速启动、灵活移动的特点,适用于小面积的供暖。
3. 地暖:地暖是将热水管道铺设在地面下,通过地板传递热量到室内空间。
地暖能够实现整体的均匀供暖效果,舒适度较高。
三、供暖能源的选择1. 天然气:天然气是常见的供暖能源之一,它燃烧时产生的热量能够提供持续的供暖效果。
天然气燃烧后排出二氧化碳等废气,需要进行通风处理。
2. 煤炭:煤炭是传统的供暖能源之一,燃烧煤炭可以产生高温,但同时会产生大量的煤烟和灰尘,对环境和空气质量有一定影响。
3. 电力:电力作为清洁能源,被越来越多的供暖系统采用。
电力供暖设备具有启动快、使用方便等特点,但同时需要考虑电费的消耗。
四、供暖效果的调节和保持1. 温度调节:根据不同的需求和季节变化,合理调节供暖设备的温度是保持室内舒适的重要因素。
通常可以根据不同的区域和时间段设置不同的温度。
2. 室内通风:在供暖期间,合理进行室内通风可以有效改善室内空气质量,排除一些有害气体和异味,并避免湿气积聚。
供热基础知识

供热基础知识供热是指通过各种方式将热能输送到建筑物内部,为人们提供温暖的生活和工作环境的过程。
本文将介绍一些关于供热的基础知识,帮助读者更好地理解供热系统的运作原理和相关概念。
一、供热系统的组成供热系统主要由供热设备、输送设备和终端设备三部分组成。
1. 供热设备供热设备是供热系统的核心部分,包括锅炉、热交换器、热泵等。
锅炉是最常见的供热设备,通过燃烧燃料产生热能。
热交换器主要用于在介质之间传递热量,常见的热交换器有散热器、换热器等。
热泵则利用空气、水源或地热等能源将低温热能转化为高温热能。
2. 输送设备输送设备包括供水管道、输水泵、输热管道等。
供水管道将热介质输送到各个建筑物内部,输水泵负责提供输送介质的压力,输热管道将热能传输到终端设备。
3. 终端设备终端设备是供热系统最接近用户的部分,包括散热器、换热器等。
散热器是最常见的终端设备,通过与热介质接触,将热能散发到建筑物内部。
二、供热方式的分类供热方式主要分为集中供热和分散供热两种形式。
1. 集中供热集中供热是指将热能集中供应给多个建筑物,常见的形式包括热电联供和热水供应。
热电联供是将发电厂产生的余热利用起来,通过锅炉将烟气中的热能转化为热水供应给周边建筑物。
热水供应则是通过集中供热站将热能输送到热交换器,再将热水供应给建筑物。
2. 分散供热分散供热是指每个建筑物单独设立供热设备,通过自身供热系统提供热能。
这种方式灵活性较高,但效率较低,通常适用于小型建筑物或区域。
三、供热系统的热量计量为了确保供热系统的稳定运行和合理使用热能资源,热量计量是非常重要的。
常见的热量计量方法有全站计量和分户计量两种。
1. 全站计量全站计量是指通过在供热主管道上安装热量计,测量主要热源的热量输出情况。
这种方式适用于集中供热系统,可以对供热站整体的热量消耗进行监测和管理。
2. 分户计量分户计量是指在各个建筑物内安装热量计量仪,对每户的热量消耗进行独立计量。
这种方式适用于分散供热系统,可以实现不同建筑物之间的热量分配和费用结算。
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主要运行参数
• 2、温度:是标志物体冷热程度的物理量。
用符号 “t ”表示,常用的单位是摄氏温度, 符号“0C” • 供热管网中常用的温度计有:玻璃液体温 度计、双金属温度计、压力式温度计。
主要运行参数
• 3、热量:物体依靠温差进行的热交换过程
中,吸入或放出热能的多少。用符号 “Q” 表示,常用的单位是焦耳“J”。也可用卡作 为热量单位,1卡(cal)=4.18焦耳(J)。
供热基本知识
• 1、供热 分类 • 集中供热、区域供热、分散供热。 • 集中供热:从一个或多个热源通过热网向
城市、镇或其中某些区域热用户供热。 • 区域供热:城市某一个区域的集中供热。 • 送给热用户的管线系统。
供热基本知识
• 2、供热系统的组成 • 有热源、热网、热用户三部分。 • 热源:将天然的或人造的能源形态转化为
来电后如何操作
• 1、系统补水至规定压力,同时打开排气阀进行排
• • •
气。 2、按下循环泵启动按钮,开启循环泵出口阀,将 调速旋钮调至原转速,注意观察循环泵出入口压 力是否在规定值; 3、启动补水泵定压装置,观察系统压力是否在规 定值内,关闭排气阀。 4、待循环正常后缓慢开启热力站主控阀,恢复正 常运行。
• 2)充水要遵循从远到近、从大到小的原则。
热用户系统的充水原则及步骤
二、充水步骤: 1)开启热用户顶部排气阀。分、集水 器上对应阀门,启动补水泵,开启热用户 回水管阀门。 2)随时检查热用户系统有无遗漏,并 随时观察排气情况,待空气排净后,将排 气阀门关闭,开启热用户供水管阀门,补 水泵停运,热用户充水结束。
失水率和补水量
• 失水率的概念----- 热网的小时漏水量与总循 • 环流量的比值,一般控制在1%-2% • 补水量的概念----为保证供热系统内必须的 • 工作压力,单位时间内向供热系统补
充的水量。
换热站运行中停电如何操作
• 停电操作:
• 1)迅速关闭进热力站主供阀;
• 2)关闭循环泵出口阀; • 3)将循环泵变频柜的调速旋钮恢复至零。
符合要求的热能装置,也就是生产热能的 场所。 • 热网:将热源生产的热能输送给热用户的 管线系统。 • 热用户:用热的场所。
• 3、供热介质:用以传递热能的中间媒介物
质。 • 4、热电联产:有电厂同时生产电能和可用 热能的生产方式。 • 5、一级管网:由热源至换热站的供热管道 系统。 • 二级管网:由热力站至热用户的供热管 道系统。
• 6、供热能力:供热设备或供热系统所
能供给的最大热负荷。 • 供热半径:热源至最远换热站或热 用户的沿程长度。 • 供热可靠性:在规定的运行周期内, 按规定的供热介质和运行参数,向热用 户提供一定的流量,能保持不间断运行 的概率。
• 7、热补偿:管道热胀冷缩是防止其变形或。
破坏所采取的措施 • 热伸长:供热管道由于管内供热介质温 度或环境温度升高而引起的管长增加现象。 • 8、热力工况:在供热系统中,供热量和虚热 量的分布状况。 • 水力工况:是指在供热系统中流量和压 力的分布状况。
热用户 分水器
自来水 生水池 生水泵
集水器 换热器
软化器
除污器 循环泵
软化水箱 补水泵
换热站运行工作原理
• 供热系统经过两级换热用热水把热
量送至热用户: • 一级换热工作原理:如下图所示, 在电厂换热首站用蒸汽通过汽水换 热器对一级热力网内的水进行加热。
首站工作原理示意图
蒸汽 汽轮 发电 机组 锅炉 蒸汽 一次供水
主要运行参数
• 1、压力(也称压强):是垂直均匀作用在
单位面积上的力。用符号“P”表示,常用的 单位是兆帕(MPa)和公斤力/厘米(kgf/ cm2) • 测量压力的两种方法:一种是以压力等于零 作为测量起点,称为绝对压力,用符号“P 绝”表示;一种是以当地当时的大气压力作 为测量点,也就是压力表测量出来的数值, 称为表压力,或称相对压力,用符号 “p表” 表示。其中P绝= p表+大气压。
的散热损失,在其外表面设置保温结构的 措施。 • 保温层:保温材料构成的结构层。(主要 以聚氨酯为主) • 保护层:保温层外阻挡外力和环境对保温 材料的破坏和影响,有足够机械强度和必 要防水性能的材料层。(聚乙烯)
• 12、套筒补偿器:由用填料密封的芯管和外
套组成的、两者同心套装并可轴向伸缩运动 的补伸器。 • 波纹补偿器:依靠有波状突起部件的 波形变化实现热补伸偿的补伸器。 • 自然补偿:利用管道自身的弯曲管段 作补伸的方式。
汽水 换热器
凝结水 一次回水
循环水泵 除氧器 补 水 泵 加药处理 电厂首站 除氧器
水箱
原水
二级换热工作原理:如下图所示,在二级 换热站内用一级热力网的热水通过水水换 热器对二级热力网内的水进行加热,换热 后的一级热力网的循环水回到首站再次被 加热,而经过二级换热站被加热的水经过 二级网输送到热用户进行散热,散热后回 到二级换热站内继续被加热。
其设定值H0 =Hd+Hg+20~30(Kpa),
• 其中:H0为系统静压(KPa); • Hd为最高供热点换热站的高程差
(Kpa)
• •
Hg为相应水温的汽化压力( Kpa)
20~30为安全裕量(Kpa)
二次网循环系统启动步骤(冷态运行)
• 1、按下循环泵启动按钮,开启循环泵出口阀,观 •
察循环泵出入口压力是否在规定值。 2、根据供热负荷,调整循环泵并联台数、型号或 循环泵变频器。 3、启动补水泵定压装置,观察系统压力是否在规 定值内。 4、经检查、观察、管网及站内设备运转正常、仪 表显示参数符合要求后,冷态试运行结束,供热 系统具备供热条件。
板式换热器工作原理图
附图:板式换热机组
换热站运行前的准备工作
• 换热站运行前要对热网、换热器、泵类、
所有阀门、用电设备、仪表、水处理设备 等进行全面检查。 • 检查泵类设备时,手动盘车、转子转动应 灵活,无卡涩、偏重、磨损等现象,安全 罩牢固。
热用户系统的充水原则及步骤
• 一、原则: • 1)热用户充水前要下发充水通知。
•
•
冷态运行注意事项
• 1、冷态运行时,换热器要暂时退出循环,
待管网水质符合要求时再参与循环。 • 2、冷态运行时,要定时从除污器排污,开 始时要勤排、多排,待循环水质有明显改 善时再根据具体情况确定排污次数。 • 3、冷态运行至少在8小时以上。
换热站有变频控制装置 的泵的启停操作
• 启动:打开泵的进出口阀门,按下变频启动按钮,
如何判断供热系统是否泄漏?
• 失水:正常时,补水量不超过5‰(失水率),如果超过此值,可诊断
• • • • •
为系统失水。 ⑴在正常情况下,供回水管道压力和压力差相对稳定,当发生泄漏时, 特别是每天的泄漏量超过系统总水量的1%时,会引起供回水管道压 力和压差的明显变化,根据经验,当供回水主管道动态压力比正常时 压力降低0.05MPa以上及供回水主管道压力差比正常时增大0.05MPa ⑵当系统泄漏故障严重时,循环泵扬程明显下降,表明系统循环水量 明显增加,循环水泵电机的电流明显增加; ⑶由于系统补水量增加,系统总供水温度明显下降,升温困难; ⑷系统恒压点压力下降,难以维持在给定值; ⑸泄漏严重时,来不及补水,用户最高点或最不利换热站出现倒空, 此时只能暂停运行,关闭相关阀门,迅速查明原因,组织抢修。
• 13、固定支架 、活动支架、导向支架 • 固定支架:不允许管道与其有相对位移的管
道支架。 • 活动支架:允许管道与其有相对位移的管道 支架。 • 导向支架:只允许管道轴向位移的活动支架。
• 14、检查井:地下敷设管线上,在需要经
常操作、检修的管路附件处设置的构筑物。 • 检查井人孔:检查井顶部供人员从地面进 出井里检查用的孔口。 • 15、水压试验:为检查管道、设备和系统 的强度与密封情况,对其充水并在压力下 保持一定时间所进行的试验。(强度试验 和严密性试验)
• 换热器:高温介质和低温介质进行热交换的
设备。 • 常用的换热器有:管式换热器、板式换热器。 • 管式换热器:那个薄壁金属管的管壁换热的 表面式换热器 • 板式换热器:不同温度的流体交错在多层紧 密排练的薄壁金属板间流动换热的表面式换 热器。
• 除污器:收集并清理系统中的污物和杂质的
一种设备。 • 集水器:热水供热系统中,主要用于汇集各 分支系统回水的管状容器。 • 分水器:热水供热系统中,主要用于各分支 系统分配水量的管状容器。
• 运行过程中,过滤器堵塞的现象和处理方
法: • 现象:换热器进出口压差明显增大,循环 泵扬程升高,出口温升很快,回水温度偏 低。 • 处理方法:清洗过滤器。
• 运行过程中补水泵常见故障:补水泵不停
的运行而压力在下降。 • 原因分析:首先判定泵的正反转,如果转 向正确,则有可能发生气塞现象,要打开 泵体排气螺母进行排气。
• 9、汽化:热水供热系统内,由于水的压力
低于该点水温下的汽化压力而产生水蒸发变 成蒸汽的现象。 • 超压:在供热系统的设备和管道中,液 体的压力超过规定允许压力的现象。 • 10、汽水冲击:由于蒸汽供热系统中有水存 在或热水供热系统中有蒸汽存在而造成的汽 水之间的撞击。
• 11、保温、保温层、保护层 • 保温:是为减少供热设备、管道及其附件
保证供热系统正常运行对水压的要求
• 1、有足够的资用压头; • 2、不倒空:系统最高点不倒空(满水); • 3、不超压:系统最低点; • 4、不汽化:热用户有足够的资用压头,循
环泵扬程满足最不利用户(远端)的阻力要 求。
• 循环泵扬程如何的确定? • 有系统的延程阻力和局部阻力确定。 • 循环泵进出口连通管上止回阀的作用是什
二级换热站工作原理:如图所示:二级热力网 内的水在二级换热站内被循环水泵加压后, 经水水换热器被来自一级热力网的高温水加 热,由分水器分流输送至各个热用户,在热 用户散热后流回换热站,在集水器汇集,然 后再次被循环水泵加压、经换热器加热,流 向热用户散热,如此不停地循环,实现了对 热用户的连续供热。