下供下回热水采暖系统的排气问题
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热水集中采暖系统形式及下供下回系统管道放水排气做法探讨【摘要】本文主要介绍了热水采暖的形式,对下供下回垂直双管系统的管道放水排气做法的探讨。
【关键词】常用的采暖形式;下供下回引出式放水井;引出式排气井1 热水集中采暖系统形式在设计工作中遇到的常用的建筑热水集中采暖系统的形式有:1.1 住宅建筑1.1.1 下供下回(下分式)水平双管系统户内的供、回水干管暗敷在本层地面下垫层中的沟槽内;或沿地面明装,或镶嵌在踢脚板内,地面上局部过门管道,暗敷在沟槽内。
各组散热器的进出水管下供下回,分别连接在供、回水干管上。
1.1.2 上供上回(上分式)水平双管系统户内的供、回水干管沿本层天花板下水平布置。
各组散热器的供、回水支管上供上回,分别连接在供、回水干管上。
1.1.3 下供下回(下分式)全带跨越管的水平单管系统供、回水干管暗敷在本层地面下垫层中的沟槽内或沿地面明装,或镶嵌在踢脚板内。
地面上局部过门管道,暗敷在沟槽内。
各组散热器的进出水管下供下回,均并联在供水干管上。
1.1.4 放射双管式(章鱼式)系统每组散热器通过各自的供、回水支管直接与户内的集、分水器连接。
供、回水支管均暗敷在本层地面下的垫层内,并采取外加软性塑料套管等保温措施,以防地面开裂。
以上系统中每组散热器的供水支管上应设置两通恒温阀。
1.1.5 低温热水地面辐射供暖系统该系统以工作压力不大于0.8mpa,温度不高于60 ℃的热水为热媒,在加热管内循环流动加热地板,通过地面以辐射和对流的传热方式向室内供热。
通常用的供、回水加热管为化学管材,均暗敷在本层地面下的垫层内。
1.2 公共建筑1.2.1 上供下回垂直双管系统该系统一般用于4 层及4层以下、顶层有条件布置水平干管且有集中排气要求的建筑。
当散热器设自力式恒温阀,经过水力平衡计算符合要求时,可应用于层数超过4层的建筑。
1.2.2 下供下回垂直双管系统该系统一般用于4层及4层以下的建筑,其水力状况优于上供下回式,但要注意解决好系统的排气问题,通常宜在每副立管供水管上端或最上层散热器设自动排气阀,有条件时也可以在顶层设集中排气管。
地暖系统的排气步骤如下:
1.关闭供水阀门:在进行地暖系统排气之前,需要关闭地暖系统的供水阀门,确保系统
处于停止运行状态。
2.放空阀处置:找到地暖系统中的放空阀,通常位于管道的高点或者末端。
将放空阀打
开,以便排出空气。
3.逐个排气:从地暖系统的最低处开始逐个排气。
先打开最低端的放水阀,直到排出所
有的空气,然后再逐渐向上排气,依次打开每个放水阀,直到所有的空气都排出为止。
4.观察排气情况:排气的时候要观察放水阀排出的液体,如果有气泡冒出或者杂质,应
继续排气直到排出的液体为清水为止。
5.关闭放空阀:当确认地暖系统内部没有气体后,关闭放空阀。
6.开启供水阀门:在确认排气完毕后,可以打开地暖系统的供水阀门,让系统重新运行。
7.检查泄漏:排气完毕后,需要仔细检查地暖系统的各个连接处是否有泄漏情况,确保
系统正常运行。
以上步骤是地暖系统排气的一般操作流程,具体操作时应根据具体的地暖系统和设备来进行。
如果您对地暖系统的操作不够熟悉,建议请专业人员进行操作,以免发生意外。
暖通热水采暖系统常见故障及排除方法热水采暖系统常见的故障有热力失效、回水温度过高、回水温度过低、局部散热器不热等,影响正常供热。
以下总结了热水采暖系统几种常见的故障及其排除方法,为从事施工、调整与运行管理的一线工作人员提供参考。
[1]1、热力失效1)采用双管上分式采暖系统时,多层建筑上层散热器过热,下层散热器过冷。
产生这种垂直热力失调的原因有两种可能。
原因一:通过上下层散热器的热媒流量相差较大。
排除方法:关小上层散热器支管上的阀门,以减少其热媒流量。
原因二:支管下端管段被氧化铁皮、水垢等堵塞,增加了该循环系统的阻力,破坏了系统各环路压力损失的平衡。
排除方法:及时清除管段中的污物或更换支立管,减少阻力损失,恢复系统各环路间的压力损失平衡关系。
2)多层建筑中采用下供式系统,出现下层散热器过热,上层散热器不热原因一:上层散热器中存有空气排除方法:检查散热器上的放气阀或管路上的排气阀,将空气排除原因二:系统缺水排除方法:及时补水。
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热,有的环路不热的水平失调现象排除方法:调节各环路上的总控制阀门,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均现象。
图:异程系统4)异程系统末端散热器不热,接近热力入口处散热器过热原因:热力入口处阀门开大,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;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。
排除方法:应关小系统入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。
2、回水温度过高原因一: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不严排除方法:应检查各入口装置,关严循环阀。
原因二:系统热负荷小,循环水量大,提供的热量大排除方法:应调整总进、回水阀门,增加系统阻力,从而减少循环流量。
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。
建筑物供暖系统排气问题解析目前,建筑物的供热绝大多数使用热水供暖系统。
在热水供暖系统中空气是影响系统供热温度最有害的因素。
当管道中有空气积存时,往往要影响管道中热水的正常循环,造成某些管道与散热器不热(影响系统的供热情况);另外,空气中含有氧气是造成金属腐蚀的主要原因,所以必须重视供暖系统排除空气的问题。
1热水采暖系统排除空气的意义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,往往要影响热水的正常循环,造成某些部分不热;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。
热水采暖系统排除空气的情况有三种:1.1系统充水阶段整个系统原是空的,充满了空气。
当冷水由系统下部充人系统时,空气逐渐被水挤出。
在充水时系统的各最高点的排气阀都要打开,当排气阀因水充满而溢水时就关闭;当系统完全充满水时,充水管也要关闭,这样系统被隔绝。
只有在开式系统,例如具有敞口的膨胀水箱时才有与大气相通之处。
1.2系统开始运行的阶段冷水逐渐升温,冷水中所溶解的空气逐渐分离出来,通过各排气阀(手动或自动)排除。
1.3在正常运行阶段冷水中大量的空气已基本排除,由于少量补充水而带入系统的空气因升温而分离出来,也要随时排除。
本来这部分空气应当是不多的,可是由于管理上的问题,有不少系统严重丢水漏水造成经常要补水排气。
这不仅使运行复杂而且也是很大的浪费。
空气比水轻,所以空气都积存于系统各部分的最高点,这是与蒸汽采暖系统排气的不同之处。
空气因水温升高和压力降低而分离出来时,是呈小气泡的状态升起的,其浮升速度随气泡的大小而不同。
气泡的浮升速度又与管道的直径和倾斜度有关。
如果水流速度超过气饱的临界速度,气泡就会被水流所带走,所以某些管道的最高点并不一定积存气泡。
这些气泡可以带到一个合适的地点,比如说靠近锅炉房的回水干管上,经集气罐由于水流速度降低,使空气分离出来,集中地排除。
这样就可以减少分散在各部分最高点的排气点,使系统简化,运行方便。
解析暖气片排气装置:集气罐、自动排气阀和手动放气阀在热水采暖系统中,积存的空气若得不到及时排除,就会破坏系统内热水的正常循环,因此必须及时排除空气,这对维护热水采暖系统的正常运行是至关重要的。
系统在充水之前为空气所充满,充水时,空气经膨胀水箱或集气装置排出系统,充水由回水干管进入系统,缓慢上升,直到空气排净,水充满整个系统为止。
在系统开始运行时,水逐渐被加热,由于空气在水中的溶解度随着水温的升高和压力的降低而减小(如在大气压力下,1kg水在5℃时,水中的空气含量超过30mg,而加热到95℃时,水中的寒气量仅为3mg左右),此外,在系统停止运行时,通过不严密处也会渗入空气,充水后,也会有一些未排净的空气残留在系统内。
同时,在系统运行过程中,不可避免地存在着漏水现象,需随时补水以满足用户对系统的用水量需求,当这部分补水被加热后,也会有空气析出,这些空气如不能及时排出系统,就会形成气塞,影响水的正常循环。
热水采暖系统排除空气的设备,有手动和自动两种,国内常见的排气设备主要有集气罐、自动排气阀和手动放气阀等。
(一)集气罐集气罐一般用直径为l00-250mm的短管制成,有立式和卧式两种。
顶部连接直径为15mm的放气管,管子的另一端接到附近卫生器具的上方并在管子末端设置阀门以定期排气。
在机械循环上供下回式热水采暖系统中,集气罐通常设置在系统各分支环路的供水干管的末端最高处。
供水干管应向集气罐方向设上升坡度以使管中水流方向与空气气泡的浮升方向一致,有利于空气汇集到集气罐的上部。
系统运行时,定期打开阀门将热水中分离出来并聚集在集气罐内的空气排除。
(二)自动排气阀自动排气阀的型式较多,其工作原理主要是依靠阀体内的启闭机构自动排除空气的装置。
它安装方便,体积小巧,避免了人工操作管理的麻烦。
但自动排气阀常常会因水中污物堵塞而失灵,需要拆下来清洗或更换,因此,排气阀前应装一个截止阀,此阀常年开启,只在排气阀失灵需要检修时,才临时关闭。
热水采暖系统运行中常见问题及解决对策摘要:热水采暖广泛用于工业和民用建筑中,科学的采暖设计方案、高超的施工技术、先进的管理措施将对提高热水采暖供热质量起到很大的推动作用。
本文分析了热水采暖系统运行问题的表现,并探究了热水采暖系统运行问题的原因和对策。
关键词:热水采暖系统;问题;解决对策当前,集中供热-热水采暖已经在各个地区得到了广泛使用,并成为了重要的冬季采暖形式,其中热水采暖系统的运行质量会对采暖质量产生重要影响。
在系统运行过程中,会由于水温忽高忽低、维修人员综合素质不高、系统压力异常等因素的影响导致运行异常。
针对热水采暖系统运行中的问题,需做到具体问题具体分析,并根据问题成因采用科学的解决对策。
1热水采暖系统运行问题的表现1.1系统回水温度异常在采暖运行开始时系统会损失一定的热能,导致回水温度降低,影响了供热质量,这一异常主要表现为:第一是管道的循环热量较小,这主要是由于水阀门开得过小或者水泵扬程过低造成;第二是管道的泄露,室外管线出现了严重的漏水问题,需要进行频繁补水;第三是系统回水温度降低,这又可分为两者情况,第一种是由于系统的热负荷较小,第二种则是由于阀门关闭不严或者未关闭。
1.2系统水力失调这一问题是由于热水流动阻力不平衡导致热量的供给失衡,无论采暖面积多大,都会出现这一问题,如果近环路的阻力出现异常,此时就需要减小阀门开启度,以减小热量。
如果远环路的阻力出现异常,就需要增大阀门开启度,以增大热量。
只要确保远近用户的流动阻力可基本保持平衡,即可解决热力失调故障。
1.3 室外管网水力失调问题的表现在目前的高层与超高层建筑物中,很多会在外网设置增容设施,系统的供热量往往是固定的,如果系统处于满负荷运行状态,但是需要继续增加采暖用户的话,就会对原有的水力平衡产生影响。
因此,在没有确定好系统的供热能力之前是不允许新增用户的,为了方便后续的用户需求,那么在设计环节就需要合理确定流量系数,安排好流量控制装置。
地热如何正确排气地热正确排气方法(一)引言概述:地热是一种利用地下热能进行供热的环保能源,但在地热系统运行过程中,常常会出现排气问题。
正确的排气方法对于保证地热系统稳定运行至关重要。
本文将从多个方面介绍地热如何正确排气的方法。
一、安装前的准备工作1. 确保地热系统的安装位置充分考虑到排气需求。
2. 清理管道:在安装地热系统之前,对管道进行彻底清洗,以防止管道内部的杂质阻碍排气。
3. 减少死角:确保设计中没有死角和封闭空间,以便顺利排放气体。
二、安装过程中的排气方法1. 安装排气阀门:在地热系统管道上安装排气阀门,以便在必要时排放气体。
2. 水泵排气:在安装水泵时,通过适当操作泵体或放气阀,在水泵启动前排出管道内的气体。
3. 目视检查:安装过程中定期进行目视检查,确保气体及时排放,不堆积在管道中。
三、系统正常运行时的排气方法1. 水泵循环排气:定期通过打开水泵进行排气,以避免管道内积累过多气体。
2. 自动排气阀:在地热系统中安装自动排气阀,以便实时排放管道内气体。
自动排气阀能够根据管道内气体压力自动打开排放,确保系统正常运行。
3. 定期检查排气阀:定期检查排气阀的工作状态,如有需要,清洗或更换阀门。
四、故障排除时的排气方法1. 地热系统停机排气:当地热系统发生故障停机时,通过操作排气阀门手动排放管道内气体。
2. 清洗管道:当排气阀门无法正常排放气体时,需要进行管道清洗,清除可能堵塞的杂质。
3. 故障排除后的排气:在故障修复后,重新启动地热系统前,确保通过排气阀门将管道内气体完全排放。
五、总结地热系统的正确排气方法是保证系统正常运行和延长使用寿命的关键。
通过在安装前的准备工作、安装过程中的排气方法、系统正常运行时的排气方法、故障排除时的排气方法等方面的正确操作,可以有效地解决地热系统中的排气问题,保证地热系统的稳定运行。
请关注下篇文章《地热如何正确排气地热正确排气方法(二)》以了解更多信息。
地暖排气正确方法地暖系统是一种非常舒适和高效的采暖方式,但是在使用过程中,很多人都会遇到地暖排气不畅的问题。
正确的地暖排气方法对于地暖系统的正常运行非常重要。
下面我们来详细介绍一下地暖排气的正确方法。
首先,我们需要准备好排气工具,通常使用的工具有排气扳手和排气器。
排气扳手是用来打开排气阀门的工具,而排气器则是用来收集排出的空气和水的工具。
接着,我们需要找到地暖系统中的排气阀门。
排气阀门通常安装在地暖管路的高点处,以便排出系统中的空气和水。
打开排气阀门前,我们需要先关闭地暖系统的循环泵,以防止排气时水流过大而无法排出空气。
然后,使用排气扳手打开排气阀门,直到排出的气体变为水为止。
在排气的过程中,我们需要用排气器接住排出的水和空气,以免弄脏地面和墙壁。
排气的时候,我们需要注意排气器中的水量,及时倒掉排气器中的水,以便继续排气。
当排气完毕后,我们需要关闭排气阀门,并打开地暖系统的循环泵,让系统重新循环起来。
同时,我们需要检查地暖系统中的水压,确保水压在正常范围内。
如果水压过低,需要及时补充水。
在排气的过程中,我们还需要注意一些安全事项。
首先,排气过程中会有高温的水和蒸汽排出,需要小心避免烫伤。
其次,排气器中的水可能会含有气体,需要注意防止气体泄漏引起安全事故。
总的来说,地暖排气是地暖系统维护中非常重要的一环。
正确的排气方法可以确保地暖系统的正常运行,避免因为空气和水堵塞管路而导致地暖系统无法正常工作。
因此,我们需要定期对地暖系统进行排气,以保证系统的稳定运行和舒适的采暖效果。
以上就是关于地暖排气正确方法的介绍,希望对大家有所帮助。
祝大家在使用地暖系统时,能够享受到温暖舒适的采暖体验。
【tips】本文由李雪梅老师精心收编,值得借鉴。
此处文字能够改正。
热水采暖系统管道中积气清除【摘要】热水采暖以其在技术和经济上的明显优胜性获得广大用户的青睐。
但在系统运转中常常会出现一些故障,影响系统的供热质量。
系统中积蓄空气是热水采暖系统故障中最为常有的。
其危害是,积气使用散热器立管的热水流量减少,影响热水的正常循环,积气的每组暖气片只热极少一部分,使暖气片整体均匀温度降低,散热量减少,造成某些部分时冷时热,甚至不热,致使采暖房间温度达不到设计温度值,影响人得舒坦度,其次,系统产生激烈的噪音,影响人们夫人正常睡眠和歇息;第三,空气中含有氧气是造成金属腐化的主要原由,时间久了便会腐化管道造成漏水。
所以一定重视热水采暖系统积蓄空气的清除。
【重点词】热水采暖系统;积气;危害;清除;运转热水采暖以其在技术和经济上的明显优胜性获得广大用户的喜爱。
但在系统运转中常常会出现一些故障,影响系统的供热质量。
系统中积蓄空气是热水采暖系统故障中最为常有的。
当管道中有空气积蓄时,在采暖系统中通常是利用集气罐、自动排气阀或许手动放风阀来清除系统的气体,在实质运转中,上供下回式垂直单管串连系统常常会出现顶层散热器积气的问题,严重的时候甚至顶层以下楼层的散热器都会出现积气现象,其危害是,积气使用散热器立管的热水流量减少,影响热水的正常循环,积气的每组暖气片只热极少一部分,使暖气片整体均匀温度降低,散热量减少,造成某些部分时冷时热,甚至不热,致使采暖房间温度达不到设计温度值,影响人得舒坦度,其次,系统产生激烈的噪音,影响人们夫人正常睡眠和歇息;第三,空气中含有氧气是造成金属腐化的主要原由,时间久了便会腐化管道造成漏水。
所以一定重视热水采暖系统积蓄空气的清除。
热水采暖系统空气的产生及清除形式:1、系统充水阶段:在热水供热系统充水前,整个系统充满空气,系统充水时,空气渐渐被挤到系统的尾端和顶部。
此时,系统中各最高点的自动排汽阀处于工作状态,空气渐渐被水挤出,直至系统注满热水。