热水循环系统常见问题及解决办法
热水采暖系统运行中常见问题分析

系统各环路间的压力损失平衡关系 。 当多层建筑中采用下供式 系统 ,出现下层 散热器过热 , 上层散热器不热的情况时 , 原因可 能是上层散热器 中存有空气 ,应该检查散热器 上的放 气阀或管路上 的排气 阀, 将空气排除 ; 也 有可能是 系统缺水 , 应进行补水。 在同一系统 中有几个并联环路时 ,有时会 出现有 的环路过热 ,有 的环路不热的水平失调 现象 , 这时 , 调节个环路上 的总控制 阀门 , 应 使 各环路 问的压力损失接近平衡 ,从而消除各环 路间冷热 不均 现象 。 异程 系统末端散热器不热 ,接近热力人 口 处散热 器过热 , 于水平热力失调现象。 也属 产生 这种现象的原因是前面 阀门开大 ,各环路的作 用压力 与该环路本身所消耗的压力之差不平衡 造成的;靠近主干线入 口端的散热器内热媒所 通 过的路途短 ,压力损失小 ,有较大的剩余压 力, 环路中热媒流量就会偏大 , 从而超过实际所 需 要的值 。 远端散热器内热媒所通过的路途长 , 压力损失大 ,通过远端环路上的热媒流量就会 减 少。这时应关小系统人 口端环路支立管上的 阀门,同时打开末端集气罐上的放气阀或检查 自动排气 阀, 排除系统中残有的空气。 4 回水温度过高 热用户人 口装置处送 回水管上的循环阀门 没关闭或者关闭不严 , 此时应检查各入口装 置 , 关 严循环 阀。 系统热负荷小 ,循环水量大 , 供的热量 提
循环水量太小 , 此时应 检查水泵是否反转 , 管线 、孔板 、阀门等是 否堵塞或者 阀门没全打 开, 打开阀门 , 同时清除系统 内的污物和沉渣。 6其它故障及排除方法 送水温度忽高忽低 , 变化较大 , 会引起散热 器及管道配件受热胀 冷缩 的影响而漏水 ,这时 应采取相应措施 , 使锅炉供水温度保持稳定。 建筑物高度相差悬殊 ,系统 中部分建筑在 运行时超压使散热设备及配件损坏漏水 ,这时 应提请技术部门根据各建筑物所要求 的送水压 力 ,在部分建筑物采 暖入口装置处送水管上加 装调压板 ,已装调压板 的应重新选取调压板孑 L 径, 有条件的 , 可在低层建筑采取系统人 口处装 设自 动泄压装置。 7结论 随着科学技术的进一步发展 ,热水采暖技 术会不断提高 、 采暖设施会 不断完善 , 从而给人 们工作和生活场所提供一个舒适 的环境 ,保证 人体健康 , 促进我国现代 化的发展 。
热水循环系统常见问题及解决办法

热水循环系统常见问题及解决办法
随着科技的发展,人们的生活品质也越来越好,越来越多的家庭选择使用热水循环系统来感受到即刻出热水的温暖,但有些已经购买了热水循环系统的家庭在使用时发现了该产品存在的一些问题,那他的解决办法又是什么呢?
一、忽冷忽热
使用即热式(快速式)热水器、双用壁挂炉的热水系统,热水出水温度的恒定调节通常由热水器内部的电子元件与燃烧器等一系列的部件配合完成。
二、出水点恒温混合阀用水点恒温混合阀
从工作原理上可分为机械恒温和电动恒温两种,前者多用于中小型系统,后者多用于大中型系统以及热力的使用。
三、可视调节解压阀
针对用水量的变化,如多个用水点同时使用,比如脸盆、淋雨、厨房等龙头同时开启或部分关闭相互间的影响,可以使用限流阀对单个热水点限定流量。
四、恒温水龙头
恒温混合阀是管道系统上的调节设备而并非用户使用设备,它需要保证提供给用水点一个不会造成瞬间温度,比如48℃。
并保持此温度恒定不变,不受水压、用水量的变化影响。
在此热水温度的基础上客户再通过混水龙头(或恒温水龙头)选择适合自己的热水温度,所以即便是小孩或者老人误操作水龙头全开热水高温度也只有48℃。
除此之外,防烫性恒温混合阀(注意!并不是所有的恒温混合阀都有防烫功能)符合以下几点要求:
1、冷水突然中断的时候,恒温混合阀仍然自动关闭,防止冷水低温冲击。
2、冷水突然中断的时候,恒温混合阀自动关闭,防止热水出水。
3、冷热水入水口配备过滤网及止回阀芯。
关于供热系统常见的问题及解决措施

关于供热系统常见的问题及解决措施关于供热系统常见的问题及解决措施导读冬季供热关系到千家万户,供热质量直接影响供热单位的社会形象,甚至影响到社会的稳定。
在实际供热工作中会遇到各种各样影响供热质量的问题,为处理好这些问题,我们对多年来在实际供热运行中遇到的若干问题及解决方法进行探讨。
出现的问题及解决措施问题一:单管水平跨越式供暖系统经常出现跨越管热,散热器不热的问题解决方法:检查跨越管上的阀门及散热器进水阀门是否关闭或未全部打开,如发现应全部开启;检查管道或散热器是否堵塞,如发现应及时清除堵塞物;检查供暖系统总流量是否不足,如发现应及时进行调节,增大供暖系统流旦乳。
问题二:在住宅小区供热系统中,出现个别楼栋供暖系统中某根立管出现水流声,甚至出现不热的现象。
解决方法:从设计方面分析,管网设计无误。
这种问题发生的主要原因为供热系统定压压力选取过低,造成系统处于非满水状态,应提高供热系统的定压压力。
问题三:单管水平顺序式供暖系统部分支管易出现的问题和解决方法a.检查热力人口阀门井内供回水阀门是否打开和完好,是否由于旁通管阀门打开,造成系统短路。
如果不是供回水阀门及旁通管阀门的问题,则须检查供回水立管,采取手摸管壁感知温度和测量流量的方法,判断管路是否堵塞。
检查支管供回水阀门是否开启,打开散热器的放气阀,排除散热器内空气。
b.若支管上所有散热器都不热,应检查此支管的供回水阀门是否打开和完好,然后从左向右将散热器依次进行排气,避免由于气塞造成散热器不热。
若不能解决,则要检查节点所在管道,采用手摸管壁的方法,若发现有明显的温差,则证明此处已被堵塞,应及时清除。
若支管某一台散热器不热,打开放气阀排气即可解决。
c.检查节点所在管段,采取手摸管壁的方法。
如果节点前后有明显的温差,则节点处堵塞。
若不是管道堵塞,就要检查支管的供回水阀门是否打开和完好。
如仍不能解决问题,就要对支管上各台散热器从左至右依次进行排气,解决由于气塞造成的散热器不热。
热水采暖系统的常见问题与解决策略

热水采暖系统的常见问题与解决策略摘要:热水采暖系统按循环动力的不同,可分为自然循环和机械循环系统。
目前应用最广泛的是机械循环热水采暖系统。
在实际运行中由于施工作业人员在热水采暖系统的施工、调整与运行管理方面的经验不足,系统在运行时可能会出现一些故障,影响正常供热。
经过多年的现场实践,总结了热水采暖系统几种常见的故障及其排除方法。
关键词:热水采暖;问题;解决措施中图分类号:u260.4+3 文献标识码:a 文章编号:采暖系统根据热媒的不同,可分为热水采暖系统、蒸汽采暖系统、热风采暖系统。
由于热水采暖系统的热能利用率较高,输送时无效损失较小,散热设备不易腐蚀,使用周期长,且散热设备表面温度低,符合卫生要求,系统操作方便,运行安全,易于实现供水温度的集中调节,系统蓄热能力高,散热均衡,适于远距离输送。
因此,《暖通规范》规定,民用建筑应采用热水采暖系统。
热水采暖系统按循环动力的不同,可分为自然循环和机械循环系统。
目前应用最广泛的是机械循环热水采暖系统。
在实际运行中由于施工作业人员在热水采暖系统的施工、调整与运行管理方面的经验不足,系统在运行时可能会出现一些故障,影响正常供热。
经过多年的现场实践,总结了热水采暖系统几种常见的故障及其排除方法。
1散热器发热不周散热器局部不热,这种状况出现的原因有可能是由于以下几种问题造成的:第一,阀门失灵导致的局部散热器不热。
由于阀盘脱落,堵塞了阀座内的热媒流通通道,遇上这种情况,我们应该打开阀门的压盖,将脱落的阀盘重新修好,如果不能修好,则将失灵的阀门换掉,装上新的阀门。
当然,除了阀门失灵导致的散热器局部不热,另一种可能就是由于集气罐存储的气过多而阻塞了管道,造成局部散热器不热,这种情况可以打开系统的放气附件,将多余的存气放掉,一般的放气附件有排气阀和手动放风门等;第二,管路堵塞导致的局部散热器不热。
遇上这种故障,如果管道内送水的时间比较短时,可以在管道转弯的地方和阀门前用手摸一下温度,敲击管道听一听声音,如温度较其他的方低,而且声响异常,那就有可能是这个地方堵塞。
热水供热系统中气堵问题分析与解决

热水供热系统中气堵问题分析与解决摘要:在热水供热系统运行中,气堵问题是一种较为普遍的现象,一旦供热管道出现气堵,就会造成系统的热水循环出现障碍,用户的暖气管道出现温度较低的现象,导致用户的供热需求得不到满足。
根据调查分析显示,供热系统产生气堵的主要原因是热水供热系统中存在空气、灌水带入的空气、流速降低空气浮升、不严密处吸入空气这四点,从而导致了供热设备的腐蚀、供热循环受到影响、产生气锤、浪费能源、影响用户正常生活等问题。
因此,对于热水供热系统中存在的气堵问题,具体可以通过供热系统满水保养、加强日常维护、正确设定压点和定压值、适当提高供水压力、合理安排排气装置、使用析气设备,以此来解决气堵问题,提高用户的生活供热需求。
关键词:供热系统; 气堵现象; 问题分析;在冬季供热系统的运行中,常常因为暖气的温度较低而收到用户的反馈和投诉,经调查发现,造成暖气温度不够的最主要的原因就是供热系统中产生了气堵现象,导致热水系统的循环出现不畅,从而暖气温度下降。
而对于气堵问题造成的温度较低现象,一般需要进行排气操作来解决,需要花费大量的时间和人力,同时还会造成用户的用热体验较差。
本文分析供热系统产生气堵的原因以及气堵会对供热系统造成的损害,并详细探讨了气堵问题的主要解决思路和方法,希望可以给相关企业带来帮助。
1 供热系统中产生气堵的原因1.1 热水供热系统中存在空气一般情况下,热水供热管道中出现气阻的主要原因是管道中的水中存在空气,若是空气不能及时排出,会逐渐在管道中形成气团,产生气堵。
随着供热管道中的温度不断的增加,会使水中的气体不断的析出,在管道中形成游离的气体,从而影响热水的正常循环。
同时,在一定的温度下,会导致热水中的气体溶解度随着压力的增加而不断升高,在压力下降时也会降低,而距离热源管道较远的用户,会出现管道压力较低、析出气体过多的现象,导致热水循环不畅的现象加剧[1]。
1.2 灌水带入的空气在进行集体供热前,会向管道内进行灌水,在水流速度较快的情况下,会导致较多的游离气体凝结聚集在热水管道中,从而在开始供热时会形成气堵。
供热中的常见问题

供热中的常见问题及解决方法一、空气积存在供热系统中,空气的积存是一个常见的问题。
空气的存在会阻碍热水的流动,降低热效率,甚至导致系统故障。
解决这个问题的方法通常包括以下几点:1. 定期排气:在供热系统的运行中,应定期进行排气,以防止空气积存。
排气操作通常在系统的高点进行,以确保将空气有效地排出。
2. 自动排气装置:在某些供热系统中,可能会安装自动排气装置,这些装置可以自动检测并排出系统中的空气。
3. 管道设计:合理设计供热管道,避免死角和涡流区域,以减少空气的积存。
二、杂质沉积供热系统中,杂质的沉积也是一个常见问题。
这些杂质通常来自于供热介质(如水)中的矿物质和微生物。
它们会在供热管道内壁沉积,影响热传导,降低热效率。
解决这个问题的方法包括:1. 定期清洗:定期对供热管道进行清洗,以去除沉积在管道内壁的杂质。
2. 过滤装置:在供热系统中安装过滤装置,可以有效地阻止杂质进入供热管道。
3. 水质管理:对供热用水进行管理,减少水中杂质的含量,从源头上减少杂质沉积的问题。
三、垂直失调在多层或高层建筑中,由于各层之间的散热器散热量不均匀,往往导致垂直失调的问题。
这会导致一些楼层过热,而另一些楼层过冷。
解决这个问题的方法包括:1. 平衡供热:根据各楼层的使用情况和面积,对供热进行精细调节,使各楼层之间的温度保持平衡。
2. 热水循环:在供热系统中引入热水循环装置,使热水在整个系统中更加均匀地流动。
3. 分层控制:对于多层或高层建筑,可以考虑分层控制供热,每层都有自己的供热系统和调节装置。
四、自动排气自动排气是一种有效的解决方法,可以减少人工排气的工作量,提高供热系统的稳定性和可靠性。
解决这个问题的方法包括:1. 自动排气阀:在供热系统中安装自动排气阀,当系统中的空气达到一定量时,自动排气阀会自动打开排气。
2. 压力传感器:通过在供热系统中安装压力传感器,可以实时监测系统的压力变化,当压力变化达到一定值时,自动排气装置会启动。
太阳能集中供热循环系统存在的问题与探讨

太阳能集中供热循环系统存在的问题与探讨在太阳能集中供热系统中,一般设计人员都会考虑系统循环的问题,但是在安装时往往会因为一些其他原因而忽略了热水循环系统的安装问题,从而造成系统热效率严重降低,出现热水短路和断路问题。
本文就一些常见的热水循环系统的问题和解决办法做一些探讨。
太阳能集中供热循环系统的概念:是指在太阳能集中供热系统中,循环水通过每个集热单元的路径要相等或接近相等,从而使每个集热单元的热效率达到最大,保证整个系统的热效率最大化。
几种常见的热水不等程问题:一、管道安装造成的不等程问题案例11、错误的安装图例(见图1):图1错误的管道安装图例图1所示是常见的管道安装热水循环不等程案例之一,如果在安装时按照图1安装,就会出现循环水从右面的集热单元大量循环,而最左面的集热单元的循环很慢甚至不循环。
假如该系统是温差循环或者定温放水,一般集热系统的传感器安装在右面集热单元的上端,由于大量循环水从右面流过,是传感器温度下降很快,达到系统停止温度是,整个系统的循环就自动停止。
这时,在中间的集热单元和左面的集热单元里面还有大量的热水没有置换出,从而造成系统热效率降低。
2、正确的安装图例(见图2):图2正确的管道安装图例图2显示的正确的安装图例,这样安装就能保证系统循环时的等程,保证系统热效率最大化。
案例21、错误的安装图例(图3):图3 错误的管道安装图例图3所示是另一种常见的由于管道安装造成的热水循环不等程的案例。
如图所示,后一排的流程比前一排的流程要长,这样就造成前后排的循环水不等程。
2、正确的安装图例(图4):图4 正确的管道安装图例按照图4所示安装就保证了前后排的热水循环等程。
二、集热单元数量及安装方式造成的不等程问题设计人员在确定集中供热工程的集热面积时,一般会根据用水量、当地的光辐射强度等因素来通过下列公式计算确定集热面积:其中:Ac---直接式系统太阳能集热器总面积,㎡;Qw---日平均用水量,L;C---水的定压比热容,kJ/(kg﹒℃);ρr---水的密度,kg/L;tend---储水箱内水的终止设计温度,℃;tL---水的初始温度,℃;f---太阳能保证率,%;JT---当地太阳能集热器采光面上的年平均日辐照量,KJ/㎡;ηcd---太阳能集热器的年平均集热效率;ηL---管路及储水箱热损失率,无量纲。
浅谈供热系统的常见问题及解决对策

浅谈供热系统的常见问题及解决对策摘要东北地区冬季气候寒冷,每年要有六个月的冬季采暖期,近几年通过对一些供热系统的调查和处理技术问题发现,许多供热企业都存在着一些相同的技术问题。
而有些问题又相当严重,相当普遍。
不但给国家的能源造成了很大的浪费,同时又严重地影响着企业的经济效益和生存发展。
关键词供热系统问题解决对策一、供热系统的常见问题及解决方法1、循环水泵选型错误是普遍的问题。
循环水泵选型错误是一个普遍存在的大问题,由于各供热企业和热电厂循环水泵的现状几乎都一样,因此很少被人们发现和重视。
这是供热行业中电能浪费最严重的地方。
其选型的主要错误是:水泵扬程过高和多台泵并联运行的传统理念,致使电耗超过实际需要,甚至高出数倍。
产生错误的原因是多方面的,经多方调查分析主要有以下几方面:(1)确定水泵扬程的设计与实际需要相差太大。
循环水泵扬程与实际相差太大,其主要原因是设计人员的“宁大勿小”的心理促使他们在套用有关设计规范时,全部采用“上限叠加”的作法,最后再乘一个安全系数造成的。
还有的根本不做水力计算,而是套用类似的设计;或按照自己和别人的习惯不负责任设定的;甚至还有一部份对供热基本知识都不清的人,把楼房的高度也加到循环水泵扬程中造成的。
正确确定水泵扬程的办法是:应根据实际情况认真的进行水力计算,而不是硬套规范。
可用以下几种方法:如果设计资料齐全,可在正确选择运行参数的基础上,进行详细的水力计算来确定。
如果原供热系统正在运行,或有历年的运行记录,可根据各处压力表的读值推算出各部分的阻力损失,以此做参考校核水力计算结果,以确定水泵扬程。
(2)对水泵并联运行工况认识不清。
好多供热企业是按照一台锅炉或一个换热设备配一台泵的方式确定的。
他们错误的认为水泵运行的实际参数应与铭牌上的参数相同。
实际水泵名牌上的参数只是水泵在其效率最高点工作时的参数值。
而水泵实际运行参数是由水泵的特性曲线与管路的特性曲线交点决定的。
多台同型号水泵并联工作后,其扬程要高于单台泵工作时的扬程,而其流量一般要小于单台泵工作的时的流量的代数和。
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热水循环系统常见问题及解
决办法
-标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII
热水循环系统常见问题及解决办法
随着科技的发展,人们的生活品质也越来越好,越来越多的家庭选择使用热水循环系统来感受到即刻出热水的温暖,但有些已经购买了热水循环系统的家庭在使用时发现了该产品存在的一些问题,那他的解决办法又是什么呢?
一、忽冷忽热
使用即热式(快速式)热水器、双用壁挂炉的热水系统,热水出水温度的恒定调节通常由热水器内部的电子元件与燃烧器等一系列的部件配合完成。
二、出水点恒温混合阀用水点恒温混合阀
从工作原理上可分为机械恒温和电动恒温两种,前者多用于中小型系统,后者多用于大中型系统以及热力的使用。
三、可视调节解压阀
针对用水量的变化,如多个用水点同时使用,比如脸盆、淋雨、厨房等龙头同时开启或部分关闭相互间的影响,可以使用限流阀对单个热水点限定流量。
四、恒温水龙头
恒温混合阀是管道系统上的调节设备而并非用户使用设备,它需要保证提供给用水点一个不会造成瞬间温度,比如48℃。
并保持此温度恒定不变,不受水压、用水量的变化影响。
在此热水温度的基础上客户再通过混水龙头(或恒温水龙头)选择适合自己的热水温度,所以即便是小孩或者老人误操作水龙头全开热水高温度也只有48℃。
除此之外,防烫性恒温混合阀(注意!并不是所有的恒温混合阀都有防烫功能)符合以下几点要求:
1、冷水突然中断的时候,恒温混合阀仍然自动关闭,防止冷水低温冲击。
2、冷水突然中断的时候,恒温混合阀自动关闭,防止热水出水。
3、冷热水入水口配备过滤网及止回阀芯。