热水采暖系统中常见的问题及对策
供暖管道热力不平衡的处理措施分析

供暖管道热力不平衡的处理措施分析供暖管道热力不平衡是指在供暖系统中,各个房间或区域之间的温度差异过大,造成一些房间温暖,而另一些房间却感到寒冷。
这种现象不仅影响居民的生活舒适度,还会导致能源浪费。
处理供暖管道热力不平衡是非常重要的。
本文将对供暖管道热力不平衡的处理措施进行分析。
一、原因分析供暖管道热力不平衡的原因主要有以下几点:1. 管道设计不合理:供暖系统设计不合理,导致管道热力分布不均匀。
管道长度不一致、走向不当等都会造成供暖不平衡的问题。
2. 管道漏水或堵塞:管道老化、漏水或堵塞都会导致热水流动不畅,使一些房间得不到充分的供暖。
3. 阀门调节不当:供暖系统中的阀门没有得到有效的调节,导致热水的供应无法根据实际需要进行调节。
4. 建筑结构问题:一些房间由于建筑结构因素,如朝向、采光等,使得供暖难以均匀分布。
以上几种原因往往都会导致供暖管道热力不平衡的问题,因此在处理热力不平衡时需要综合考虑这些因素。
二、处理措施分析1. 管道设计优化:在新建供暖系统或对旧系统进行改造时,要合理设计管道走向、长度等,保证各个房间的热水供应均匀。
2. 管道维护保养:定期对供暖管道进行检查和维护,及时修复漏水和堵塞问题,保证热水的畅通供应。
4. 建筑结构调整:对于一些因建筑结构问题造成的供暖不平衡,可以通过调整室内装饰和家具摆放等方式进行适当调整,使得热力分布更加均匀。
5. 安装辅助设施:在一些特殊情况下,可以考虑在供暖系统中增加辅助设施,如增加循环泵、调节阀等设备,帮助热水更加均匀地分布到各个房间。
以上几种处理措施可以针对不同的供暖管道热力不平衡原因进行综合应用,从而达到解决热力不平衡问题的效果。
三、案例分析以某小区供暖管道热力不平衡问题为例。
该小区因为建筑结构复杂,且供暖系统老化严重,导致部分房间供暖不平衡。
针对这一问题,小区管理方采取了以下几种处理措施:2. 对供暖系统的阀门进行调节优化,根据不同楼层和朝向进行精准调节,确保热水供应均匀。
供暖系统设计常见问题及系统失水原因论文

供暖系统设计常见问题及系统失水原因近年来节能问题在供暖系统设计中越来越被人们重视。
因此有必要在新建住宅中采用更合适的供暖系统形式来满足热费按户计量的需要。
1 旧式采暖系统的优缺点1.1 系统不具有个体调节的能力:单管垂直采暖系统的主要缺点是不利于进行局部调节,无法改善和满足热用户的热舒适性要求。
而且由于该系统是将热水先供到住宅楼的顶层,然后依次向下分至各用户,这就在理论上造成了各不同楼层的热用户的散热器的传热系数k值也不相等。
因此造成顶层过热,底层过冷,冷热不均现象。
1.2 利于供热部门的管理:对于拖欠热费的用户处理困难,如果要停止个别用户的供暖,可能影响到整个住宅楼停供。
常此下去,致使供热企业入不敷出,连年亏损。
2 适宜分户计量的采暖系统2.1 单管水平串联系统:单管水平串联系统是一种比较常见的采暖系统。
其做法是在每个住宅单元设置一个总的供回水系统(称为大系统),每层用户为一个独立的小系统。
总供回水立管管井设在靠楼梯的橱卫处,每层供回水接在大系统上(每层只装一户),在小系统出入口管道上加调节关断阀门及热计量表,以便分户计量热费。
此系统的优点是:竖向无穿楼层的立管,不影响墙面装修;缺点是:不能分室控制温度;每组散热器均须设冷风阀;管线过门、阳台须处理。
2.2 双立管并联式系统:对于双立管并联式系统,任何一层的用户只要在散热器支管上加调节阀就可以达到调节介质流量,从而满足用户对热舒适性的要求,并实现节能。
但这种调节方式在使用时,应该考虑到以下问题:(1) 穿越楼层的立管数增多。
(2) 此系统在楼层数过多时易出现严重的垂直失调现象,其系统垂直高度以不超过三层为宜,实用性受到限制。
(3)仅适用于安装热量分配表的系统。
3 供暖系统设计中应注意的问题3.1 对建筑材料传热性能的要求:新的建筑材料能否满足现代节能房间的要求,即建筑材料的传热性能是否理想。
采暖建筑的耗热量主要是通过围护结构的传热耗热量构成,约占73%~77%,其次为通过门窗缝隙的空气渗透热量,约占23%~27%,在传热耗热量中外墙占23%~34%,由此可见,提高建筑物的保温性能将会达到很好的节能效果。
采暖通风工程中存在的问题以及改进措施

采暖通风工程中存在的问题以及改进措施
在采暖通风工程中,存在一些常见的问题,例如:
1. 温度不均衡:部分区域的温度较高或较低,而其他区域温度正常,导致用户体验
不佳。
2. 漏风漏水:通风管道或采暖设备存在漏风漏水问题,使得能源浪费严重。
3. 噪音污染:通风设备运行噪音较大,影响用户的工作和生活质量。
4. 能耗高:传统采暖通风设备能耗较高,导致能源浪费。
5. 空气质量差:通风设备滤网清洁不及时,导致空气中存在灰尘、污染物等,影响
用户的健康。
6. 设备维护困难:设备维护需要频繁而复杂,对于设备的运行管理存在困难。
为了改进采暖通风工程存在的问题,可以采取以下改进措施:
1. 使用智能控制系统:通过智能控制系统对温度、湿度、气流等进行监控和调节,
实现整个系统的自动化控制,提高温度均衡性。
2. 优化设计:对通风管道和设备进行优化设计,解决漏风漏水问题,提高设备的密
封性。
3. 噪音控制措施:采取隔音材料、减震装置等措施,降低通风设备运行噪音,改善
用户的环境质量。
4. 节能降耗:采用节能的通风设备和采暖设备,减少能源浪费,降低运行成本。
5. 加强维护管理:建立健全的设备维护管理制度,加强设备的日常检修和定期保养,确保设备的正常运行和性能稳定。
6. 空气净化:加强滤网的管理和清洁,合理使用空气净化装置,提高室内空气质
量。
改进采暖通风工程中存在的问题需要从智能控制、设计优化、噪音控制、节能降耗、
维护管理和空气净化等方面综合考虑,以提高采暖通风系统的运行效率,改善用户的使用
体验,并最大程度地节约能源和保护环境。
采暖供热系统的节能问题及解决措施

采暖供热系统的节能问题及解决措施在建筑围护结构方面进步较大,但在采暖供热系统节能方面却做得不够,更多的是建筑形式上的改进,在实用性和功能性上往往重视不够,改进不多,建筑室温虽然得到保证,但是在供热中的热能损失,供热能耗却没有减少。
因此,为了真正的做到节约能源,就要重视采暖供热系统的设计施工,避免出现问题。
通过对现有的采暖供热系统存在的问题进行仔细的观察发现,改进运行部门管理等都是重要手段。
1、在供暖设计方面存在的问题1.1 锅炉房富裕量太大。
所谓的锅炉房富裕量太大,就是先天地形成“大马拉小车”现象,锅炉低负荷运行,每0.7MW 只带4000-5000m,热效率低,煤耗大,实践证明,集中锅炉房,每0.7MW 能带10000m,分散锅炉房每0.7MW 能带8000m,没有什么问题。
所以,锅炉房过多的富裕量起不到作用,最后被浪费,造成能源损耗。
1.2 循环水泵选择偏大。
循环水泵在采暖供热系统中的尺寸选择也只一项重要的工程,不仅要保证水泵的质量,还要合理的选择水泵的尺寸,近年来,由于管理不严格,导致水泵在选择上不够标准,过小则导致满足不了用热需求,水泵过大则通过的流量就大,导致供热系统形成大流量,超过系统需求,造成供热采暖系统不经济运行。
1.3 热荷计算不够标准。
建筑热荷的计算准确性是保障采暖供热系统节能的关键。
在建筑物热负荷计算方面,往往偏大,偏大的热负荷,造成在选择锅炉、水泵、散热器及管道等方面都偏大,这无形中就增加了建设初投资,增加了占地面积,加大供暖运行成本、浪费能源。
1.4 阀门功能欠缺。
设计中没有选择具有调节功能的阀门,而用普通的闸阀和截止阀,很难起到调节作用,造成水力失调。
1.5 缺少选择性供热。
在设计中缺少思考,应该根据建筑的特殊性和差异性,根据采暖供热的需求差异性,进行有选择性的根据。
实际采暖供热系统在设计上缺少这样的考虑,造成供热浪费。
例如,办公、教学楼等建筑,在夜间基本上没有人在其中活动,所以温度可降至值班温度,减少浪费。
供热服务基础知识及常见问题解决办法

二、热网
集中供热条件下用于输送和分配载热 介质的管道系统。
1、按照输送介质不同,可以分为蒸汽 管网、热水管网。
蒸汽管网的优点
1)蒸汽管道采用一根管道敷设,热水 管道为供、回两根管道,相对,蒸汽管道 投资较少。
2)蒸汽管网只要电厂出口压力足够, 即可输送至沿途各换热站,热水管网则需 要单独的动力系统,相对,蒸汽管网运行 成本较低。
集中供热与区域供热相比的 优越性集中表现在以下几个方面:
1、有较好的经济效益。 因集中供热用的锅炉容量大,热效率 高,可以达到90%以上,而分散供热的区 域小型锅炉热效率只有60%左右,或更低。 因此城市集中供热代替分散供热综合起来 可节约20~30%的能源。
2、有良好的环境效益。
城市污染主要来源于煤直接燃烧产生 的二氧化碳和烟尘。集中供热的锅炉容量 大,有较完善的除尘设备,采用高效率的 除尘器,除尘率可达90~98%,甚至更高, 能有效降低城市污染。
直埋敷设应根据需要设电化学保 护;内防腐则要求被输送的供热介质 无腐蚀性。
管道支座(架)
概念:管道支座是直接承管道并承受管 道作用力的管道附件。
作用:支撑管道和限制管道位移。 分类:根据支座对管道位移的限制情况,
分为活动支座和固定支座(架)。
活动支座(架)
概念:活动支座(架)是允许管道和支 承结构有相对位移的管道支座(架)。
这样可以提高热电厂的运行经济性。
2、区域锅炉房
区域锅炉房内一般都装置大容量、高 效率的蒸汽锅炉或热水锅炉,向城市各类 用户供应生产和生活用热。
区域锅炉房的热能利用效率通常低于 热电厂,但规模和场地的选择比较灵活, 投资比建热电厂少,建设周期较短。根据 使用要求,区域锅炉房装置蒸汽锅炉、热 水锅炉。
谈机械循环热水采暖系统常见故障及对策

造成这种水平失调的原因主要 是在设计 阶段 , 由于热 源近端
后的水从 回水管补 充到 系统 内。热水 采 暖系统具 有热 能利用 率 用户距离热源 的管路路径短 , 其压 力损失小 , 所需要 的热媒 也小 ,
高、 输送 时无效热 损失 小、 散 热设备 不易腐 蚀 、 系统 操作 方便 、 运 而距离热源远端用户热媒所经过 的管路 路程长 , 压力损 失相对 大 行安全等诸多优点 , 并 被广泛 应用 于工业及 民用 建筑 。 目前 , 国 些 , 所需热媒 也较大 , 在设计时热负荷计算 完成后 , 如果 进行管 网 家标准规定北方地区冬季室 内采 暖温度为 1 6℃ ~ 2 4℃ ¨ J , 但 在 布置的流量分配 不均衡 , 就会 导致 近热源端 热媒 的流量 过 剩 , 超 实际采暖系统的建设和运行维护 中, 我们遇到 了各 种原 因造成 了 出实际所需值 , 而远端 用户热媒 流量相对短 缺 , 小 于所需值 , 从 而
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第3 9卷 第 2 5期 1 1 2・ 2 0 1 3 年 9 月
山 西 建 筑
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Vo 1 . 3 9 N o . 2 5 S e p . 2 0 1 3
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水
・暖
Hale Waihona Puke ・电・ 文章编号 : 1 0 0 9 — 6 8 2 5 ( 2 0 1 3 ) 2 5 — 0 l l 2 — 0 2
积气等原 因引起的采暖不热 问题 进行 了分析 , 提 出了相应 的解决措施 , 以改善供 暖环境 。 关键词 : 采 暖系统 , 故障 , 堵塞 , 对策
热水采暖系统产生气塞的原因及解决办法
针对此类问题,提高定压点压力并不是理想的解决 办法,若更换一台与采暖系统互相匹配的水泵,不仅可 从根本上解决负压问题,而且新更换的水泵功率将比现 有水泵功率小很多,还可节约一半电量,即现有水泵要 多耗一倍的电量。
02 通过不严密处渗入空气
①循环水泵流量和扬程过大,管网阻力特性与设备 不匹配。由于循环水泵流量大,导致系统压力降低过快, 采暖系统本身定压点压力又不高,某管段在定压点与循 环水泵入口形成负压,令空气渗入采暖系统。
②系统定压的压力偏低。低于系统最高处管道静水 压头,在系统停止运行时出现倒空现象,使管道吸入 空气。
④气体排出。热水采暖系统排出空气设备,可以是 手动,也可以是自动。目前常见的排气设备主要有集气 罐、自动排气阀及散热设备上的放气阀。当气体积存于 排气设备中,手动设备不能及时排出气体,或自动排气 设备失效,不能排出气体时,若气体积存到一定量,也 会导致气塞。
三、解决气塞的方法
01 减少系统补水量
02 造成气体积存于设备处的主要原因
如果热水采暖系统较大,建议采用低温长供,或对 系统进行改造,减少补水和泄水现象的发生,如改变定 压方式等。
02 杜绝系统负压的产生
在定压方面,首先要选择正确的定压压力,防止产 生倒空现象;其次要选择正确的定压点,防止运行时产 生负压。因系统和设备不匹配而产生的负压,可以临时 采取提高循环水泵入口压力的应对方法,一般是提高定
对于一个系统水容量上百立方米的封闭系统,由温 度变化导致体积变化,将引起较大的压力变化。若超出 系统定压点最大值,由泄压排水设备或阀门排出多余的 水量,达到允许压力值;反之,若低于系统定压点最小值, 补水设备将开启,达到允许压力值。
供暖系统运行故障及排除方法
问题三:发生水击现象,影响运行效果
• 其原因: • 一是管道坡向有问题,二是管道局部有凹 存水。 • 遇到这种情况,要调整坡向,调直管道。
问题四:系统跑气、漏水
• 原因: • 1、由于安装质量不符合要求,或材料不合 格; • 2、热膨胀问题没有解决好;、 • 3、送汽时阀门开得过急。 • 解决办法是按照设计要求消除质量事故, 送汽时逐渐开大阀门。
热水采暖系统运行中常见的故 障及排除
问题一:多层建筑物双管上分式热水采暖系 统, 上层散热器过热,下层散热器不热。
原因:发生这种热力失调的原因,多半是通过上 层散热器的热媒流量多,而通过下层散热器 的热媒流量少。
方法:关小上层散热器支管上的阀门
问题二:异程式采暖系统末端散热 器不热
原因及排除方法: • 1、各环路压力损失不平衡,水平方向水力 失调;遇到这种情况,关小系统始端环路 立管或支管上的阀门来进行调节。 • 2、系统末端存有空气,应将空气排出
问题三:下分式系统,上层散热器 不热
• 原因及排除方法: 1、上层散热器中存有空气,应将空气排除; 2、系统充水不满,上层散热器缺水,这时应 给系统补水。
问题四:局部散热器不热
• 原因及排除方法: 1、管道堵塞:用手摸管道表面温度,发现有明 显温度差的地方,应敲打振击,或拆开检查, 清楚堵塞物; 2、阀门失灵:阀盘脱落堵塞管道,应打开阀门 进行检修或者更换阀门; 3、集气罐集气太多:应打开放气管放掉空气; 4、室内系统供回水管与室外供回水管互相接反, 或者全部接到室外供水管或回水管上,发现后 改正过来。
问题七:各种漏水现象及消除方法
• 1、阀门的压盖和管道长丝漏水:将阀门的压盖或 长丝根母紧一紧,必要时打开阀门或长丝重加填 料。其它丝头、焊口或管道设备损坏漏水,则应 根据情况关闭系统或环路的阀门,放水修理。若 室外气温寒冷,修理时间应尽量缩短。
供热系统常见问题及处理方法
1问题的提 出 i 在g 换热站供水管及全部热用户建筑 波动。系统的形式如 图 1 4" 所示 。 供暖系统通常由热源 、 热网 、 户的三部 引入 口安装调节性能较好的调节 阀, 热用 在正式运行 分组成 , 能否正常运行主要取决于系统设计 、 前进行初调节 。 其 施工 、 运行管理水平等三个方 面, 并且这些 方面 i i 有条件的安装微机监控 系统 ,对 系统及 相互影响 、 相互制约 , 中的任何一个环 节出现 时进行有效 的监视 、 其 调整和控制 。 问题都会影响到整个系统 的正常运行 , 使供暖的 22 .. 1 2垂直失调 的处理方法 质量无法满足用户的要求 。根据调研 , 目前的集 i 分户供暖系统立管 同程改 为异程 , 有效 中供暖系统普遍存在的问题 , 主要表现为系统冷 减少 自 然压力的影 响。 热不均 、 失调严重 、 运行 中的水 、 、 煤 电等的能耗 i i 运行时对分户采暖热用户人 口阀门进行 严重 , 运行故障及事故时有 发生 , 严重的威胁着 调 整 。 热网的正常运行 , 造成供热质量难以保证 。 2 系统积气 2 图 1膨胀水箱定压 系统示意图 个供暖系统 若按规范进行设计施工萁 正 2. .1系统积气的主要原因有原因 2 2 2 ̄: b法 3. l - N; 常运行是有保障的。但是 , 采暖系统大部分者 艮 系统积气的主要原 因有两个 : 上述原因发生的压力波动可通过更换与系 不规范 , 集中表现为热负荷选取过大 , 造成设备 a. 热水 中溶解的气体在系统的低 速低压部 统相 匹配 的补 水泵和压力控制器 自动控制补水 选型过大 , 输送设备大 , 备用率高 , 经济效益差 。 位 自动析 出,积存在散热器 内或 系统 的局部高 来解决 。如利用补水泵与电磁 阀相配和 , 用补 利 在实际工程 中还常常出现这样的情况 , 集中供热 点 , 补水量越大析出 的气体可 能就越 多 , 影响系 水泵既实现了系统 的压力稳定 , 又实现了系统的 系统若按规范和节能标准确定的热 负荷运行 , 统的水力流动和散热。b 由 . 系统倒空 , 即室 内系统 连续 补水 , 可谓一举两得。 于设计 、 施工 中的种种问题 , 使得系统往往满 足 的局部形成真空 , 使大量 的气体进 ^ 系统 。对失 不 了热用户的需求 。 尤其是在我单位近年新增热 水量 比较大 的采暖系统 , 若系统丢水后不能及时 用户的过程中中表现得尤为突出 , 必须按原有的 补水 , 空则不可避免。 倒 老建筑的供暖 十 荷 进行供暖 , 负 否则将造成系 2 2 系统积气的处理方法 . 2 统的不 平衡 ,出现了节 能建筑 不节 能的尴 尬局 减少系统的跑 、 滴 、 , 冒、 漏 控制系统丢水 , 从 面, 即建筑的墙体是节 能墙体 , 而供暖 系统 未能 而减 少了系统的补水 ,把系统的补水率控制 在 按节能标准运行供 暖。久而久之 , 不合理反而变 2 %以下 , 可有效减少溶解在补水 中的气体析出 。 0 1%,系统总有 得合理 , 为人们所接受。 就我国的供暖现状而言, 如某 系统的补水率通 常在 1%~ 5 采取何种措施 , 保证供暖质量的同时 , 在 尽可能 排不完的气体 , 当不补水量将下来 以后 , 积气量 图 2补 水 泵 定 压 系统 示意 图 的减少浪 费, 提高现有供热系统 的效- ̄2程设 明显减少 。 g _ 3工程应用分析 计和运行管理人员所面临的—个重大课题。 在系统运行 中系统 丢水后应 及时补 水 , 目 2存在的问题及对策 前采用 的手动补水 的供 暖系统是根据系统的压 上述供暖系统 的问题在实 际运行管理 中是 2 水力失调 . 1 力变化控制其补水 , 即系统压力低于某值时补水 常见 的。 通过近年来技改和量化管理节能技术 的 2. .1系统水力失调的分类及原 因 1 泵启动 , 高于某值时补水泵关闭 。对于采用膨胀 不断应用,总结出了处理这些问题 的一些经验 , 取得了较为理想的结果 。现举一应 系统水力失调可分为水平 失调和垂直失调 水箱定压 的系统 由于压力表精度等客观 因素 限 并通过实践 , 可供有关技术 人员参考。我单位某采暖 两种。前 者表现为水平 面上用 户流量偏离设计 制及人 的观测误 差等主观因素限制造成 系统 倒 用实例 , 如水力不平衡 , 近热远冷 、 值, 近端热 、 远端冷; 后者表现为垂直 面上散热器 空 、 , 进气 空气被循 环水 带到系统之 中在压力 大 系统存在的问题较多 : 系统积气, 经常冻裂管道和散热器 ; 用 流量偏离设计值 , 楼层上冷热不均。为了解决冷 的部 位溶解 在水 中, 在压力小的部位析 出 , 加 冷热不均 ; 增 用户的供热问题 , 通常使设 置大流量 、 高扬程水 了积气。同时热媒中的气体过多加剧了热源 、 管 户 的室温得不到保证 。 管如此 , 尽 此系统 的能耗 泵, 导致近端的热用户更加供热 , 小温差 运行 , 热 道 、 散热器的氧化腐蚀 , 缩短了设备 的使用寿命 。 仍很高 , 、 、 水 煤 电的浪费严重。 系统中的积气需要及时排 出, 增加了运行管理人 该系统的供暖面积为 1 万 m , 暖期 间得 6 供 量浪费严重 , 运行成本很高。 0/ h 两台 S S3 0 Y - O 型 a 水平失调的原 因可归纳为 : 员 的工作量 , 否则系统不但不能 正常运行 , 还可 同时运行两台 1 T 链条锅炉 、 解决方法 是由 循 环水泵 、 一台多级补水泵( k) U 1 wj用膨胀水箱 0 , } i 热网设计一般 只注意 最不 利点所 必需 的 能 出现冻裂管道和散热器的事故 。 间歇运行。 采用手动控制补水 , 由于补水泵 资用压头 , 而其它点的资用压头总是大于实际需 膨胀水箱定压变为补水泵定压 , 通过电磁阀等 自 定压 , 运行 中系统经 常出现倒空或超压现象 , 且 系统 达 要值 , 越近热源位置资用压头的余量就越大 。在 控设备 的控制 , 压力低时补水泵补水 , 到 太大 , 水箱经常处于缺水或溢水状 实现了连 系统压力 波动较大 , 热网投入运行时若没有及 时调节 , 出现流量 系统 的压力要求是补水 回流到补水箱 , 必然 续补水 。实践证明, 上述方 法是行之有效的。 态, 系统总有排不完 的气 , 维修人 员把系统排气 分配偏离设计值, 导致用户冷热不均。 做 为每一 天的一项艰苦工作 ,否则系统就会积 i i 供热 面积扩大 ,热 网的某些管段流通能 2 l 3系统压力波动 气, 系统末端就有可能冻结。 2. .1系统压力 波动 的原 因 3 力不够 , 没有及时改造管网。 针对如上情况 , 采取 了如下措施 : 利用现有 i 热网在设计合理 的情 况下 , i i 水泵选 型过 对 于膨胀水箱定 压方 式的供暖系统进常出 一用一备 ) 、 增加了管网的 一般 的, 如系统定压正常 , 压力低系 热源和一台循环水泵( 大 ,运行流量偏离设计值也会导致热 网水力失 现压力波动 。 统则缺水 ;压力高系统 贝散热器有 可能超压爆 监视 、 节阀等 , 此基 础上根据设计流量对 管 q 调 在 调。 裂 。目 , 前 大部分供暖系统所用补水泵的补水量 网的流量进行重新分配 ; 更换补水泵为两台小功 b 直失调 的原因可归纳为 : 垂 k) 去 变 采用 的是大流量 、 高 率的补水泵O w, 除了膨胀水箱 , 开式 补水 供热 系统各立管之 间、各层之间存在水力 不平 都大于实际需要 的补水量 , 当系统补水时 , 补水迅速进入 , 系 为闭式补水 ; 去掉管 网上多余 的排 气阀( 这在未 衡, 由于管道 系列规格 的限制 , 设计一般 是无法 扬程的补水泵 。 来水管 , 减 使之完全平衡 , 尤其是分户改造工程 , 立管 统一旦充满则补水通过膨胀管进入膨胀水箱 , 单元 而 改造前有些绝对是不可缺少 的)和 自 膨胀水 箱的管径一般较小 , 阻力较大 , 使补 水泵 少人为放水 。 上述方法采取后 系统的水力工况稳 若为同程式时 自 然
热水采暖系统常见问题分析及解决措施
关键词: 热水 采 暖 系统 ; 散 热器 ; 阀门
我 国地域 宽广 , 并且各地气候 不一 , 我 国的北 方地 区冬 季气候 2 . 1 . 1热水通过上下散热器时 , 流量相差 比较大 , 而解决这一 问 极为寒冷 , 通 常每年有仅六个 月的冬季采暖期 。而随着科学技术 的 题通常可 以将上层散热器支管上的阀门关小 , 从 而减少上层散热器 发展 , 现代 的采暖系统也 得到 了长足 的发展 , 在现代 的采 暖系统领 的热水流量 。 域中, 涌现 出了各种先进 的采暖系统 , 从而为提 高北方人 民的生活 2 . 1 . 2 支 管下端管段被 氧化铁皮 、 水垢 等堵 塞 , 增加 了该循环 系 质量 , 打下了坚实 的基础 。热水 采暖系统是 当前北部地 区最常见 的 统 的阻力 , 破坏 了系统各环路压力损失 的平衡 。对 于这种情况及 时 减少阻力损失 , 恢 复系统各环路 采暖系统 ,其 以技术和经济上 的优势在众 多采 暖系统中独 占鳌头 , 清 除管 段 中的污物或更换 支立管 , 在北方地 区的用户 中倍受青睐。 然而就 目前热水 采暖系统运行 的实 间的压力损失平衡关系。 际情况 而言 , 在热水采 暖系统的运行过程 中 , 经 常会产生 局部散热 2 . 2当多层建筑 中采用下供式系统 , 出现下层散热器 过热 , 上层 器不热和热力失效 以及 回水温度过高 , 还有系统 回水温度过低等 问 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 题, 导致 采暖系统 出现这些 问题 的主要原因大多是施工人员在进行 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 采暖系统施工和调整以及运行管理时经验不足 。 而出现这些 问题严 系统缺水 , 应进行补水 。 2 . 3在同一系统 中有几个并联环路 时 ,有 时会出现有 的环路过 重的制约 了热水采暖系统的发展 , 并 且也影响了热水采暖系统运行 效率和质量 。 因此 , 对热水采 暖系统 常见 问题进行分析 , 并 找出节距 热 , 有的环路不 热的水平失调现象 , 这时 , 应调节个环路上 的总控制 措施就显得尤为重要。本文从热水器不热 的问题 出发 , 对热水采 暖 阀门 , 使各 环路间的压力损失接 近平衡 , 从而消除各环路 间冷热不 系统常见问题进行分析 , 并且针 对这些问题提出 了应对措施 。希望 均 现 象 。 能够起 到抛砖引玉 的效果 , 使 同行相互探讨 共 同提高 , 进 而为我 国 3回水温度过高 问题 北方地区解决热水器才能系统常见问题起 到一定 的参考作用 。 3 . 1 热用户入 口装置处送 回水管上 的循 环阀门没关闭或者关 闭 1 散热器不热的 问题 不严 , 此时应检查各入 口装置 , 关 严循环 阀。 3 . 2系统热 负荷小 , 循环水 量大 , 提供 的热 量大 , 这时应 调整 总 1 . 1 散热 器选择不 当 回水阀门 , : N ̄ J t I 系统阻力 , 从而减少循环流量 。 在选择散热器时 ,必须要严格按照相关要求 和标 准进行 选择 , 进、 并且在选 择 的过程 中还应该对散热 器的对流器 和辐射器 进行严格 3 . 3锅炉供热能力过大 , 采暖系统的消耗量小 , 产生供 回水 温度 这时应控 制送水温度上 限。 当送水温度达到一定值时 , 在锅炉 的筛选 , 而对 于辐射器来 说 , 表 面黑度将直接影 响散热器 的辐射散 过高 , 热量 , 因此 , 散热器表面涂料的黑度 , 就显得十分重要 了。 房采取相应措施 , 如用停开鼓 、 引风机 的方法处理 。 4 系 统 回 水温 度过 低 问题 1 . 2散热器连接方 式不 当——推广散热器上进上 出连接方式 产生 系统 回水温度过低的原因大体有 以下几种情况 : 从 1 9 6 8年起 , 这种连接方式的供 暖系统即在苏联广泛应用 。 可 以减 少散热器用量 的 3 3 %, 研究 表明 , 这 种连接方式 可以用于我 国 4 . 1 热源所设置 的锅炉不能供给足够是 热量 ,使送水温度 达不 这时应改造或增设锅炉 , 提高送水温度 ; 循环水泵的流 目前生产 的柱型 、 长翼 型 、 板型等多种连接方式 可以选择的散热器 , 到设计要求 。 量小或扬程低 , 系统热媒循环慢 , 同时送 回水温差大 , 这时应选 用适 但现行扁管散热器和闭式 串片型散热器则不宜使用 。 1 . 3局部散热器不热 当的循环泵更换原有水泵 。 4 . 2室外管 网漏水严重 , 锅炉房压力下 降太快 , 锅炉补 给水 量远 局部散热器不热 的原 因大体有以下几种情 况 : 1 . 3 . 1阀门失灵 , 阀盘脱落在 阀座 内堵 塞了热媒流动通 道 , 这 时 远 超过正常需要 , 这时应对 室外管 网进行检查 , 找 出泄漏点及 时修 可打开 阀门压盖进行修理 , 或把失灵 阀门更换掉 。 集气罐存气太多 , 理 。 4 . 3循环水量太小 , 此时应检查水泵是否反转 , 管线 、 孑 L 板、 阀门 阻塞管路 , 也会产生 局部散热器不 热的情况 , 这时应 打开系统 中所 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 设置 的放气 附件 , 如集气罐上的排气 阀 , 散热器上的手动放风门等。 1 . 3 . 2管路堵 塞 , 出现这 种故 障 , 当送 水时 间较短 时 , 可用手 在 和 沉渣 。 结 束 语 管线转 弯处 与阀门前摸其温度 , 敲打听声 ; 当送水时间过长 , 系统较 由于我 国的北方地 区冬季气候极为寒冷 , 通常每年有 仅六个月 大时 , 堵塞处前后出现死水段 , 靠 手摸 不容易确定堵塞位置 , 这时可 用放水 的方法 查找 ,放水 点可在不热段管 道 的中间依 次 向两 端进 的冬季采暖期。因此 , 科学合理并且能够稳定运行的采暖系统对于 展。放水时 , 如来水端热水继续往前延伸 , 说明堵塞点在此之后 ; 再 北方人 民的生活来说就显得尤 为重要 。在现代 的工业和 民用建筑 取余 下管段中段进 行放水 ,若 发现来水段热水不继续 向前延伸 , 说 中, 通 常会采用热水采暖的方式进行供暖 。然而就 目前热水采暖系 明堵塞点在第 一次放水点 与第二次放水点 之间 。当把堵塞点 找出 统运行 的实 际情况而言 , 在热水采 暖系统的运行过程 中 , 经 常会产 后, 段开管子 , 将管 内污物清 除或把该管段更换 。 生局部 散热 器不 热和热力失效 以及 回水温度过高 , 还有系统 回水温 1 . 3 . 3采暖系统管道坡度安装 的不合理 , 致使管道 出现鼓 肚 , 在 度 过低 等问题 。因此为 了确保热水采暖系统 的稳定运行 , 提高人们 其 内部产生气 塞 , 堵 塞或减小 了该 管段 的流通截 面积 , 从而引起局 的生活质量 , 就必须采用一 定的技术手段 , 对其 中存 在的 问题进 行 部不热 。这时应调整管段坡度 , 使其符合设计要求 的坡度及坡向 。 及 时解决 。而通过本文对热水采暖系统常见问题的分析 , 相信读者 2热 力 失效 问题 对其也有 了更深刻的认识。而随着科学技术的 日新月异 , 采 暖系统 2 . 1在热水采暖系统 中, 经常会发生 上层散热器 和下层散热器 也得到 了长足的发展 , 并且采暖技术和采暖设施也在进行着不断 的 的温度 出现严 重的偏差 ,然而造成上下 散热器温 度差 的主要 原因 完善 , 从而人们 的生活工作提供更加舒适 的环境 , 并且为促进 我 国
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热水采暖系统中常见的问题及对策
1.机械循环热水采暖系统概述
机械循环热水采暖是以循环水泵微循环动力,不受锅炉房位置高低以及作用半径闲置的一个闭式循环热水网,在该系统中循环泵的压头完全消耗在克服系统的阻力上,在系统循环中应该特别注意系统的“水力平衡”和“空气的排除”。
系统的水力平衡是热水采暖系统中很重要的问题之一,它直接关系到系统使用效果的好坏,如果系统存在先天性的不平衡,其结果必然造成有的系统上热下冷。
如靠近锅炉房的建筑物较热,而管网末端的建筑物不热。
因此在布置室内外管网、划分系统时均应从水力平衡着眼,正确进行管网的水力计算,合理选择各支、立干管的管径,使其达到各并联环路的水力平衡,以保证各用户及散热器的设计水流量。
在热水采暖系统中空气是最有害的因素。
当管道中有空气积存时,往往影响正常的热水循环,造成某些部分不热并产生噪声。
空气中含有氧气是造成金属腐蚀的主要原因,所以必须重视排除空气的问题。
下面就机械循环热水采暖系统中系统不热的几种常见现象及解决办法分析如下。
2 住宅小区大面积暖气不热
2.1 所谓大面积暖气不热是指整个小区所有楼或大多数楼的散热器不热或热得不好,室温普遍达不到要求。
造成此类暖气不热的原因很多,从设计角度看常见的有下列两种:
2.1.1 锅炉容量不够,突出表现在运行后锅炉升温困难。
2.2.2 循环水泵容量不足,其主要表现是锅炉的供水温度比较正常,而回水温度明显低于设计值,形成供、回水温差过大的现象,表明水泵偏小,热量不能正常输送。
2.2 采取的对策
2.2.1 及时了解住宅小区的供暖总面积以及运行锅炉的总容量,进行核算,如确属锅炉出力问题,有条件的可增加锅炉运行台数,如无锅炉可增,应考虑进行必要的扩建及增容。
2.2.2 如属循环水量容量不足,可提高水泵转速或改换大泵。
3 供热管网末端建筑物暖气不热
3.1 这里所指的末端暖气不热,是指一个小区有部分距锅炉房最远的楼号,在供暖期间整栋楼的散热器不太热,室温普遍达不到要求,而其他楼供暖正常。
造成末端建筑物暖气不热的主要原因,一般是热网的水平失调,在管网布置时水力平衡欠考虑。
造成流入距锅炉房近端建筑物的水量过多,而流入距锅炉房远端建筑物的水量过少,虽经调节,仍达不到平衡。
3.2 采取的对策:合理布置管网,认真进行水力平衡计算,在余压过大的楼号入口处装合适的孔板或平衡阀,同时可将热网末端的管径适当放大,克服热网水平失调。
4 建筑物中上层过热下层不热
4.1 在上行下给式单管采暖系统中,普遍存在上层过热下层不热的现象;在上行下给式双管采暖系统中也存在上层过热、下层室温低的现象。
在单管系统中造成这种现象的原因很多,就常见的现象分析,在冷风渗透的计算时,未考虑建筑物的热压作用,下层算的比实际少,上层相反;另外在计算散热器时,未考虑管道散入房间的热量,将房间的热负荷全部作为散热器的负荷。
这样,上层的散热器和管道合在一起的散热量大于房间热负荷,而下层的散热器的表面温度低于计算值。
至于上行下给双管系统,出现上层过热、下层室温过低的现象,主要是因为垂直失调。
4.2 采取的措施:解决上行下给单管系统上热下冷的现象,在计算散热器时,应扣除管道的散热量后再计算出散热器片数。
同时应计算热媒的管道温降,而对双管上行下给系统,首先应考虑水力平衡,特别要考虑重力水头的影响。
5 采暖系统中前端热末端不热
5.1 在垂直系统中,存在末端立管不热现象;在水平系统中,存在末端散热器不热的现象。
在垂直系统中末端立管不热的原因有二,一为末端存在气塞,中断了末端立管的水循环,二是采暖系统水平失调。
特别是异程系统,每环的立管数目较多时,末端立管中流量必然过少。
水平双管系统末端散热器不热的原因是一副立管所带散热器组数太多,又未做精确的水力计算,以致造成先天水平失调。
5.2 采取的措施:对末端立管不热现象,若为气塞所致,则改正坡度使之顺利排气即可;若为水平失调,应采用同程式系统。
水平支路末端散热器不热时,应将支路改为同程式,如果采用异程式,则支路所带散热器的组数不宜太多,且每组均应装调节阀门,最好用单管串联,用双管时一定要用同程式,并且应在计算的基础上适当放大末端的管径,以保证流量和热量。
6 系统积气与空气塞
6.1 若系统存在积气或气塞现象,都会造成散热器不能正常工作、破坏水循环,出现时冷时热现象。
6.2 采取的措施:尽可能使气水同向流动,将气泡收集在集气罐中,空气由集气罐排出。
防止管道反坡,不能全部无坡敷设。
7 结论
造成热水采暖系统不能正常工作的原因及现象还有许多,如整栋楼内散热器不热、一栋楼的某一环路散热器不热、个别立管及散热器不热等。