管道避让原则

合集下载

管廊设计及管道设计的避让原则

管廊设计及管道设计的避让原则

管廊设计及管道设计的避让原则一、管廊高度的设计(1)横穿道路上空:次要道路4.5;主要道路6m以上;铁路7m以上;检修通道的净高不小于3.1m。

(2)下部设备高度:泵周围至少需要2.5m;换热器上5.5m;管廊上管道与设备相连时,最小净高为3.5m。

(3)考虑横梁结构和断面型式:对于双层管廊,上下层间距为1-1.5m。

装置间管廊高度,需考虑跨越区域,全厂采用一个标准,与其他装置协调。

二、管廊高度的设计管廊的宽度主要由管子根数和管径大小决定(最密集处),并加一定的余量(20%)。

同时考虑:(1)管廊下设备和通道。

(2)管间距:不同文献规范计算方法不同。

一般管廊宽度为6-10m,超过9m采用部分或全部双层管廊。

三、管架结构有单柱管架和双柱管架之分。

宽度规定,单柱管架宽度系类为0.5、1、1.5、2、3米;双柱管架宽度系列为3、4、6、8米。

采用单根钢管或者钢筋混凝土立柱加钢梁结构,大型采用钢筋混凝土框架结构。

四、管廊的柱距和管架的跨距(1)管廊的柱距与管架的跨距由敷设在其上的管道所产生的弯曲应力和挠度决定;(2)管廊的柱距和管架的跨距由敷设在其上的最小管子的允许跨度或用多数管子的允许跨度确定。

(3)管架的跨距用6-8m,DN40以下的管道用3-4m。

四、管廊上管道的布置虑管径大小因素:大口径管道尽量靠近管廊柱子,单柱管架管道均匀布置在管架柱子两侧。

考虑设备位置因素:与相连接的设备相适应,公用工程管道布置在中央。

考虑被输送物料的性质因素:低温管、不宜受热管与热管道分开布置,腐蚀性介质敷设在下层。

考虑热应力的影响:高温管道、常温管道按吹扫介质温度考虑热膨胀量、高温大口径在外侧。

考虑仪表管道、动力电缆的安全:工艺区敷设地下电缆,有腐蚀性液体渗入的地方,采用架空槽板敷设,仪表管线同电缆一起考虑。

电缆不允许布置在热管道附近或者输送腐蚀性介质下方,一般敷设在管廊走道的下面或者管廊柱子外侧。

五、装置中主管廊宽度、跨度和高度的确定应考虑因素(1)管廊的宽度1)管廊的宽度主要由管道的数量和管径的大小确定。

管道避让原则

管道避让原则

分享快乐共享知识1、小管让大管:小管绕弯容易,且造价低。

条,另外还有一点,分支、分支管让主干管:分支管一般管径较小,避让理由见第12、 2 管的影响范围和重要性不如主干管。

:无压管(或重力流管)改变坡度和流向,、有压管让无压管(压力流管让重力流管)3、 3 对流动影响较大。

条原因外,通常排水管管径大,且水中杂质多。

、4、给水管让排水管:除了上述第34:高于常温要考虑排、常温管让高(低)温管(冷水管让热水管、非保温管让保温管)5、 5 气;低于常温要考虑防结露保温。

6、低压管让高压管:高压管造价高,且强度要求也高。

6、7、气体管让水管:水流动的动力消耗大。

7、、金属管让非金属管:金属管易弯曲、切割和连接。

8、8 、一般管道让通风管:通风管道体积大,绕弯困难。

9、9 、阀件小的让阀件多的:考虑安装、操作、维护等因素。

、1010 、施工简单的避让施工难度大的:这是从避免增加安装难度方面考虑的。

1111、、工程量小的让工程量大的:这是从避免增加安装工程量方面考虑的。

1212、、技术要求低的管线让技术要求高的管线:这是从避免增加技术要求难度方面13、13 考虑的。

、检修次数少的方便的让检修次数多的和不方便的:这是从后期维护方面考虑1414、的。

15、非主要管线避让主要管线:这是从功能重要程度方面考虑的。

15、、临时管线避让永久管线:这是从管线使用寿命方面考虑的。

、1616、新建管线避让已建成的管线:这是从减少造价、工程量和施工难度等方面考1717、虑的。

暖气不热的原因至少暖气不热的原因比较复杂,并不是由几种或十几种原因就可以概括的,有几百种因素之多,现根据理论与实践的经验,按热源、热网、楼内系统、热用100种因素简述如下:户四个方面,罗列出个因素)一、热源:(共28 、补水因素:1.1 、定压点低:补水泵定压点低,系统中高大建筑不热。

1.1.1 1.1.2、补水泵故障:补水泵出问题,无备用泵,系统严重亏水。

管道避让原则分析

管道避让原则分析

管道避让原则分析管道避让原则是一种在设计和建造基础设施时经常被使用的原则,它的主要目的是确保建筑物或其他物体不会破坏地下管道。

在此文档中,我们将探讨管道避让原则的定义、应用和重要性。

管道避让原则定义管道避让原则是指,任何建筑物或其他地上设施的设计和建造,都应该尽可能地避开地下的管道或其他基础设施。

它的主要原因是如果建筑物或其他设施建在管道上面或旁边,就会导致管道受到损坏、泄漏甚至爆炸等危险情况。

管道避让原则的应用应用管道避让原则是一项艰巨的任务,要求建筑师、设计师和工程师必须密切协作,并在设计和建造阶段进行有效的协调和沟通。

以下是有效应用管道避让原则的几个步骤:1. 及早检查管道位置建筑设计的初步阶段需要考虑地下管道的位置,如果管道位置不清楚,建筑师需要对建筑物进行相关管道探测。

这个步骤旨在避免在建筑物建造过程中到遇到地下管道,从而影响施工并造成危害。

2. 合理规划建筑位置在确定管道位置后,建筑师需要合理规划建筑位置。

他们需要考虑建筑物在地面和地下的位置,例如建筑物的基础深度、地下室深度、地下停车场及其他地下设施的位置,以确保它们不会与地下的管道相碰撞。

3. 防止管道破坏在建筑物建造期间,需要采取必要的措施来防止管道被损坏。

这可以通过使用合适的设备、材料和工具来保护管道。

此外,需要严格控制施工现场的行为,以避免任何意外事故。

4. 满足管道审查要求在设计和建造阶段,需要根据法规和管道审查要求审查设计方案。

审查将检查建筑物的设计是否遵循管道避让原则,以及是否符合国家或地方的建筑要求和规范。

管道避让原则的重要性管道避让原则对于保护地下管道、保障城市供水、供气和供电等基础设施的正常运转非常重要。

如果地下管道被损坏或破坏,将会给人们的日常生活带来巨大的不便和危险。

除此之外,遵循管道避让原则可以避免在建设过程中出现不必要的成本和延迟。

如果建筑物或其他地上设施需要在管道周围或上方建造,就需要采取切入地面、加固管道、覆盖管道等复杂措施,这不仅会增加建设成本,还会延长建设时间。

地下室管道避让原则

地下室管道避让原则

地下室管道避让原则
地下室管道的避让原则是指在设计和施工过程中,要遵循一定的规范和原则,以确保管道的安全、稳定和高效运行。

这些原则包括但不限于以下几个方面:
1.空间规划,在设计地下室布局时,需要考虑管道的走向和位置,避免与主要的支撑结构、电气线路和其他设施发生冲突。

管道应该被合理地安排在地下室内,以便维护和维修。

2.安全距离,地下室管道应该与其他设施和结构保持一定的安全距离,以防止因为相互干扰而导致事故发生。

这需要在设计和施工过程中进行精确的计算和规划。

3.交叉避让,在地下室内,不同类型的管道(如给水管、排水管、通风管等)需要进行交叉避让,以避免相互干扰和影响使用。

在设计和施工中需要考虑到这些因素,确保各种管道之间的交叉避让。

4.施工标准,在地下室管道的施工过程中,需要严格按照相关的标准和规范进行操作,保证管道的安装质量和稳定性。

施工人员
需要具备相关的技能和经验,以确保管道的安全运行。

总之,地下室管道的避让原则是为了保证地下室内各种管道设施的安全、稳定和高效运行,需要在设计和施工过程中严格遵循相关规范和标准,确保管道的合理布局和安全运行。

管道避让原则

管道避让原则

建筑、排水、机电管线布置原则:ﻫ管线交叉布置原则:一、管道交叉处理得原则1、排水管道施工时若与其她管道交叉,采用得处理方法须征得权属单位与其她单位同意。

2.管道交叉处理中应当尽量保证满足其最小净距,且有压管道让无压管、支管避让干线管、小口径管避让大口径管。

管道交叉处理得方法在施工排水管道时,为了保证下面得管道安全又便于检修、上面得管道不致下沉破坏,应进行必要得处理。

1。

混凝土或钢筋混凝土排水圆管在下,铸铁管、钢管在上。

上面管道已建,进行下面排水圆管施工时,采用在槽底砌砖墩得处理方法。

上下管道同时施工时,且当钢管或铸铁管道得内径不大于400mm时,宜在混凝土管道两侧砌筑砖墩支承。

2.混凝土或钢筋混凝土排水圆管(直径<600mm)在下,铸铁管,钢管在上,高程有冲突,必须压低下面排水圆管断面时,将下面排水圆管改为双排铸铁管、加固管或方沟。

3.混合结构或钢筋混凝土矩形管渠与其上方钢管道或铸铁管道交叉,当顶板至其下方管道底部得净空在70mm及以上时,可在侧墙上砌筑砖墩支承管道、当顶板至其下方管道底部得净空小于70mm时,可在顶板与管道之间采用低强度等级得水泥砂浆或细石混凝土填实,其荷载不应超过顶板得允许承载力,且其支承角不应小于900。

4、圆形或矩形排水管道在上,铸铁管、钢管在下,上下管道同时施工时,在铸铁管、钢管外加套管或管廊。

5.排水管道在上,铸铁管、钢管在下,埋深较大挖到槽底有困难,进行上面排水管道施工时,上面排水管道基础在跨越下面管道得原开槽断面处加强。

6。

当排水管道与其上方电缆管块交叉时,宜在电缆管块基础以下得沟槽中回填低强度等级得混凝土、石灰土或砌砖、排水管道与电缆管块同时施工时,可在回填材料上铺一层中砂或粗砂。

电缆管块已建时,回填至电缆管块基础底部得材料为低强度等级得混凝土,回填材料与电缆管块基础间不得有空隙。

7。

一条排水管道在下,另一排水管道或热力管沟在上,上下管道同时施工(或上面已建,进行下面排水管道施工)时,下面排水管道强度加大,满槽砌砖或回填C8混凝土、填砂、8。

水管消防管电缆桥架三者发生碰撞时的避让原则

水管消防管电缆桥架三者发生碰撞时的避让原则

水管消防管电缆桥架三者发生碰撞时的避让原则水管、消防管和电缆桥架是工业设备中常见的三种管道和设备。

当这三者发生碰撞时,必须遵守以下原则以避免事故的发生:1.安全第一:无论什么情况下,安全始终是最重要的原则。

任何人员都不能在管道和设备周围停留、操作或进行维护,以免遭受伤害。

如果发生碰撞,立即停止工作,并及时通知相关人员采取避让措施。

2.预防为主:在设计和安装时,应进行充分的规划和预防措施,以避免不同管道和设备之间的碰撞。

在选择管道和设备的位置时,应考虑到彼此之间的安全间距,以及防止碰撞的因素,如交通流量、操作空间和紧急疏散通道等。

3.垂直优先:在三者发生碰撞时,垂直设备(如水管和消防管)应优先保护。

这是因为水管和消防管通常是生命安全和环境安全的主要保障,因此在设计和施工过程中应特别注意它们的保护措施。

4.工程层级:在设计和施工过程中,应根据管道和设备所处的工程层级来确定其优先级。

例如,在垂直设备(如水管和消防管)和水平设备(如电缆桥架)之间发生碰撞时,应优先保护垂直设备的完整性,以确保生命和环境的安全。

5.标识和隔离:为了避免碰撞事故的发生,应在管道和设备周围进行明显的标识和隔离。

例如,可以使用颜色、标志、警示带等方法来提醒人们注意管道和设备的存在,并采取必要的避让措施。

6.定期检查和维护:定期检查和维护管道和设备的完整性是避免碰撞事故的关键。

应制定详细的检查和维护计划,并确保定期进行,以及记录和跟踪相关的检查和维护工作。

7.培训和意识提高:所有相关人员,包括设计师、施工人员、操作人员和维护人员,都应接受相关培训,了解管道和设备之间的碰撞风险以及避免碰撞事故的方法。

此外,应定期进行意识提高活动,以确保人们对避让原则的理解和遵守。

总之,水管消防管和电缆桥架三者的碰撞应遵守安全第一、预防为主、垂直优先、工程层级、标识和隔离、定期检查和维护、培训和意识提高等原则,以最大程度地确保生命安全和设备完整性。

通过合理规划、有效管控和相关方面的共同努力,可以有效避免碰撞事故的发生。

管廊设计及管道设计的17个避让原则

管廊设计及管道设计的17个避让原则

管廊设计及管道设计的17个避让原则管廊设计及管道设计的17个避让原则一、管廊高度的设计(1)横穿道路上空:次要道路4.5;主要道路6m以上;铁路7m以上;检修通道的净高不小于3.1m。

(2)下部设备高度:泵周围至少需要2.5m;换热器上5.5m;管廊上管道与设备相连时,最小净高为3.5m。

(3)考虑横梁结构和断面型式:对于双层管廊,上下层间距为1-1.5m。

装置间管廊高度,需考虑跨越区域,全厂采用一个标准,与其他装置协调。

二、管廊高度的设计管廊的宽度主要由管子根数和管径大小决定(最密集处),并加一定的余量(20%)。

同时考虑:(1)管廊下设备和通道。

(2)管间距:不同文献规范计算方法不同。

一般管廊宽度为6-10m,超过9m采用部分或全部双层管廊。

三、管架结构有单柱管架和双柱管架之分。

宽度规定,单柱管架宽度系类为0.5、1、1.5、2、3米;双柱管架宽度系列为3、4、6、8米。

采用单根钢管或者钢筋混凝土立柱加钢梁结构,大型采用钢筋混凝土框架结构。

四、管廊的柱距和管架的跨距(1)管廊的柱距与管架的跨距由敷设在其上的管道所产生的弯曲应力和挠度决定;(2)管廊的柱距和管架的跨距由敷设在其上的最小管子的允许跨度或用多数管子的允许跨度确定。

(3)管架的跨距用6-8m,DN40以下的管道用3-4m。

四、管廊上管道的布置虑管径大小因素:大口径管道尽量靠近管廊柱子,单柱管架管道均匀布置在管架柱子两侧。

考虑设备位置因素:与相连接的设备相适应,公用工程管道布置在中央。

考虑被输送物料的性质因素:低温管、不宜受热管与热管道分开布置,腐蚀性介质敷设在下层。

考虑热应力的影响:高温管道、常温管道按吹扫介质温度考虑热膨胀量、高温大口径在外侧。

考虑仪表管道、动力电缆的安全:工艺区敷设地下电缆,有腐蚀性液体渗入的地方,采用架空槽板敷设,仪表管线同电缆一起考虑。

电缆不允许布置在热管道附近或者输送腐蚀性介质下方,一般敷设在管廊走道的下面或者管廊柱子外侧。

管道安装的避让原则

管道安装的避让原则

管道安装的避让原则
1、管线交叉在一般情况下遵守以下原则:小管让大管,支管让主干管,非重力流让重力流管,可弯曲管让不可弯曲管,设计管让相撞管,技术要求低的管线让技术要求高的管线。

2、管道敷设的基本做法
①输送易燃、可燃气体的管道不得和其他管道同沟敷设。

②冷、热水管道,蒸汽管道必须进行保温。

③管道外壁(或保温层的外表面)距墙面或沟壁的距离不应小于0.15m,距柱、梁之间的距离可为0.05m,各种管道外壁(或保温层外表面)之间的距离为
0.1~0.15m。

④风道的外壁距墙之间的距离宜为0.2~0.3m。

断面小的用小距离,断面大的用大距离。

⑤管道同沟或共架敷设时,冷,热闹水管应在上面给排水管应在下边,且给水管应在下边,且给水管应在排水管上边。

⑥风管、水管穿楼板,穿墙时,留孔尺寸的大小如下:不保温风管的洞为风管尺寸加100mm,保温风管为风管尺寸加150mm;不保温水管的洞一般比管径大两号,而保温水管的留洞尺寸为管径加150mm。

管道排列间距及避让的基本原则如下:气体管路排列在上,液体管路排列在下;热介质管路排列在上,冷介质管路排列在下;保温管路排列在上,不保温管路排列在下;金属管路排列在上,非金属管路排列在下。

有压让无压,小管让大管。

电在上,水在下。

在暖通施工中一般是风老大,水老二,怕水、易损靠边放的原则。

金属管道在上,ppr在下。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

1、小管让大管:小管绕弯容易,且造价低。

2、分支管让主干管:分支管一般管径较小,避让理由见第1条,另外还有一点,分支管的影响围和重要性不如主干管。

3、有压管让无压管(压力流管让重力流管):无压管(或重力流管)改变坡度和流向,对流动影响较大。

4、给水管让排水管:除了上述第3条原因外,通常排水管管径大,且水中杂质多。

5、常温管让高(低)温管(冷水管让热水管、非保温管让保温管):高于常温要考虑排气;低于常温要考虑防结露保温。

6、低压管让高压管:高压管造价高,且强度要求也高。

7、气体管让水管:水流动的动力消耗大。

8、金属管让非金属管:金属管易弯曲、切割和连接。

9、一般管道让通风管:通风管道体积大,绕弯困难。

10、阀件小的让阀件多的:考虑安装、操作、维护等因素。

11、施工简单的避让施工难度大的:这是从避免增加安装难度方面考虑的。

12、工程量小的让工程量大的:这是从避免增加安装工程量方面考虑的。

13、技术要求低的管线让技术要求高的管线:这是从避免增加技术要求难度方面考虑的。

14、检修次数少的方便的让检修次数多的和不方便的:这是从后期维护方面考虑的。

15、非主要管线避让主要管线:这是从功能重要程度方面考虑的。

16、临时管线避让永久管线:这是从管线使用寿命方面考虑的。

17、新建管线避让已建成的管线:这是从减少造价、工程量和施工难度等方面考虑的。

暖气不热的原因暖气不热的原因比较复杂,并不是由几种或十几种原因就可以概括的,至少有几百种因素之多,现根据理论与实践的经验,按热源、热网、楼系统、热用户四个方面,罗列出100种因素简述如下:一、热源:(共28个因素)1.1、补水因素:1.1.1、定压点低:补水泵定压点低,系统中高大建筑不热。

1.1.2、补水泵故障:补水泵出问题,无备用泵,系统严重亏水。

1.1.3、变频器失灵:补水泵变频器出故障,补水不及时。

1.1.4、膨胀水箱缺水:由于补水信号失灵等原因造成膨胀水箱亏水。

1.1.5、补水箱小:系统亏水严重,补水箱容积满足不了补水需要。

1.1.6、停水:意外事故引起,另外一些缺水城市可能也会发生这种情况,造成无法补水。

1.2、循环因素:1.2.1、循环泵故障:循环泵出问题,无备用泵,系统不循环。

1.2.2、间歇循环:为节电,部分供热管理单位经常停泵,系统工况不稳定。

1.2.3、循环泵流量小:造成用户大面积不热。

1.2.4、循环泵扬程低:造成末端用户不热。

1.3、锅炉因素:1.3.1、锅炉容量小:现有锅炉供热量满足不了用户实际需求。

1.3.2、锅炉效率低:锅炉容量似乎满足需要,但由于燃料未充分燃烧、锅炉排烟温度高、锅炉水路结垢严重、锅炉表面散热量大等原因造成锅炉效率低,致使严寒阶段暖气不热。

1.3.3、停炉:锅炉出故障,无备用炉,正在检修中。

1.3.4、燃料不合格:使用劣质燃料,燃料发热值低,甚至难于启炉或常常熄火。

1.3.5、燃料用量少:部分供热管理单位只顾自身经济利益,不惜牺牲热用户利益,使用燃料量不满足用户起码的要求,供热水平不达标。

1.4、换热因素:1.4.1、换热器选型小:当需要热力站进行二次换热时,现有换热器换热量满足不了用户实际需求。

1.4.2、换热器结垢:由于锅炉房或热力站软化水不合格或年久失修,热力站中的换热器一次水或二次水结垢严重,大大影响换热效果。

1.4.3、换热器损坏:热力站中的换热器发生诸如一、二次水串水等故障。

1.4.4、旁通流量过大:供回水旁通管混水比例大,造成热源出口水温过低,导致供热失误。

1.4.5、混水泵问题:采用混水泵换热时,混水比例不合理,同样造成热源出口水温过低,导致供热失误。

1.5、管理因素:1.5.1、非专业司炉工:供热管理单位的司炉工无证上岗,这在一些地区具有普遍性,甚至这些单位也是盲目接手的外行。

1.5.2、无序管理:部分供热运行单位缺少管理机制,员工缺乏责任心,不懂锅炉和换热器的习性及规程。

1.5.3、未准确按气象调节:供暖期中的不同阶段及各个阶段的每一天里,室外气温和气象不断发生变化,但供热管理单位调控不合时宜造成供热失误。

1.5.4、间歇供热:许多供热管理单位采用间歇供暖方式,当根据气温状况计算准确、时间控制合理、管理到位时,可能会出现室温正常而暖气暂时不热的现象,这是合理的。

1.5.5、间歇供热管理差:一些供热管理单位采用间歇供暖方式时,技术及管理不到位,常会出现暖气不热且室温不正常的现象,这是不合理的。

1.6、其他因素:1.6.1、停电:补水泵、循环泵不能启动。

1.6.2、电压不稳:当电压低时,电流易超过额定值,此时必须暂时停泵,因此可能造成系统工况不稳定。

1.6.3、除污器脏堵:造成系统总阻力加大,致使末端用户不热。

二、热网:(共26个因素)2.1、平衡因素:2.1.1、水力失调:这是系统中最常见的现象,几乎所有供热管理单位都未解决好,所以常常造成末端用户不热而前端用户过热。

2.1.2、一次管网失衡:大市政需要更认真调网,当供回水出现平压差、甚至倒压差时,热力站会出现不热现象,殃及其所供用户。

2.1.3、热源交替:有些热力站或热用户可由多个热源联网供热,如大市政倒工况时会造成暂时不热现象发生。

2.1.4、分支阀门开度小:为调节整个管网远近平衡,就要限制中近端用户流量和压差,有时控制该分支或用户阀门开度过小,也会致使近端不热。

2.1.5、各分支阻力差距大:相邻的两路分支或两栋楼各自系统部阻力完全不同,差距越大越难以调两者平衡。

2.1.6、末端用户阻力大:末端用户阻力大会使整个系统阻力明显加大,水泵运行工况随之发生重大变化,流量明显减小,殃及其它用户不热。

2.1.7、末端用户不正常:设计失误、施工不当、管理不力、老旧建筑等造成某些用户供热不正常,如果发生在近端还算可以克服,但发生在末端则性质会有根本改变。

2.1.8、用户私开阀门:用户为图私利自行开大检查井阀门,打乱了原供热平衡。

2.1.9、管理人员捣乱:本职或离职的供热管理人员与本单位或某用户有私人恩怨、吃拿卡要未果,或者与合作的节能公司不合或争功,而偷偷调整甚至关闭个别检查井阀门,都会打乱原供热平衡。

2.2、新楼因素:2.2.1、夹在老楼中:新楼夹在老楼中,打乱了原先的水力平衡,不仅自身不保,还可能影响老楼供暖。

2.2.2、原总管径小:增容后总管径或支线管径未扩管,造成新楼或周边不热。

2.2.3、新楼阻力大:新楼的楼系统阻力大(诸如面积大、采用地暖、分户计量等),常造成本身供热效果差。

2.2.4、位于末端:新楼建在工况不利的末端,使自身供热效果差,若再加上本身楼系统阻力大就更甚。

2.2.5、节外生枝:未与供热管理单位接洽,擅自私接管网,偷取供热能源,打破该区域供热平衡。

2.2.6、节生枝:为节省管材,从前端的楼系统中接出一个分支给后面的楼宇,造成前端过热,后端阻力巨大当然就不热了。

2.3、损毁因素:2.3.1、支线阀门失灵:支线阀门出现锈死、闸板掉、大量跑水等现象,需要关闭、报修而暂时不能使用。

2.3.2、管道损坏:由于施工或材料因素及年久失修,可能会出现突然爆管现象,造成大量跑水,维修时间较长,尤其直埋管段更难于查清。

2.3.3、补偿器损坏:热力管网中常用大量热补偿器,由于该设备质量原因、维护管理不当(如软化水不达标)及年久失修,会出现突然爆裂损坏现象,造成大量跑水,维修时间也较长,尤其直埋管段中的波纹管补偿器更难于查清。

2.3.4、管网人为破坏:阀门甚至管道等供热设施被盗或被破坏引起停热,低架空管道出现这一现象概率高。

2.4、其他因素:2.4.1、初调节:供热运行初期管网尚属于调整阶段,系统压力不稳。

2.4.2、管径小:规划、设计、施工、管理等原因造成管网干线或支线管径小,不满足现状、改造或发展需要。

2.4.3、供回水连通:管网中供回水的连通管阀门打开或失灵,造成系统走短路。

2.4.4、高点窝气:管网应有坡度,沿途的高点应设排气阀并在运行初期放气。

2.4.5、管网脏堵:由于施工遗留、年久积存形成的脏堵会影响供热效果,这些脏堵经常汇集在压力较小的末端地区,使这些地区影响更大。

2.4.6、过滤器脏堵:同样由于施工遗留、年久积存形成的脏物停留在管网中的过滤器中,未及时清理,影响供热效果。

2.4.7、保温差:施工缺陷及管理不善等致使管网保温性能差,导致热量损失严重,供热温度不达标。

三、楼系统:(共22个因素)3.1、设计因素:3.1.1、上供下回垂直失调:上供下回系统形成温度(差)失调,楼上有利,楼下不利,最冷时差别更大,设计时应考虑楼下多设暖气片。

3.1.2、下供下回垂直失调:下供下回系统形成压力(差)失调,楼下有利,楼上不利,且顶部容易集气。

3.1.3、异程系统水平失调:楼系统水平干管为异程时,更易产生水平失调,造成小系统末端不热。

3.1.4、阻力差水平失调:由于设计或改造的原因,各立管环路阻力差别很大时,易形成水平失调,如系统中有些立管每层只带1组散热器,而有些立管每层却带4组散热器。

3.1.5、立管管径过小:造成此立管阻力大,流量少而暖气不热。

当整栋楼均如此时,楼系统总阻力加大,供热不利。

3.1.6、立管管径过大:造成此立管流量大,其他立管流量小而暖气不热。

当整栋楼均如此时,楼系统总流量加大,对其他楼不利,且不易调节或调节时易形成垂直失调。

3.1.7、变径不合理:由于水平或垂直干管变径太突然,易形成水平或垂直失调。

3.2、阀门因素:3.2.1、顶层立管总阀:由于顶层立管总阀关断、失灵、损毁等原因(如闸板掉了),造成环路不通,致使立管所经过的所有暖气片形成死水。

3.2.2、首层立管总阀:由于首层立管总阀关断、失灵、损毁等原因,造成环路不通,致使立管所经过的所有暖气片形成死水。

3.2.3、自动跑风失灵:大部分廉价的国产自动排气阀只能用1—3年,这是因为关键部件——部弹簧常会失灵,应尽量用优质的进口或合资产品。

3.2.4、楼入户阀门失灵:造成整栋楼暂时不热,需要尽快维修之后才可恢复。

3.3、积堵因素:3.3.1、垢堵:由于该地区水硬度高、软化水指标差、管材不合格及年久失修等原因造成管道部结垢严重而引起的脏堵,影响供热效果。

3.3.2、锈堵:由于管材、管理及年久等原因造成管道部氧化锈蚀严重而引起的沉渣脏堵,影响供热效果。

3.3.3、施工脏堵:野蛮施工中遗留的废物堵在暖气或管道中,导致暖气不热。

3.3.4、过滤器脏堵:分户供热、地暖等加过滤器之处遇到脏堵,也会形成系统部局部不热。

3.3.5、立管气堵:在立管顶部未加排气阀、安装不正确或不排气,均造成气堵而该立管不热。

3.3.6、坡度不合理:楼系统水平干管坡度不合理形成窝气,导致系统不热。

3.4、其他因素:3.4.1、调节方法不一:楼系统调节时有时调供水阀门,有时调回水阀门,压力难以平衡。

相关文档
最新文档