浅析机械循环热水采暖系统中的通病
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机械循环热水采暖系统的不热问题及设备高耗能解决方案研讨会前言供热是人类生活在寒冷地区的最基础的生活设施,环境温度是人类生存的必要条件,人类从最原始的火焰辐射取暖,遂渐发展为散热器、地暖取暖,因为供暖系统是一个复杂的循环系统,如果各个环节不认真对待,必定出现用户供热效果不好、不热的现象,从而导致用户不满,交上取暖费,房间温度达不到,上访、投诉。
影响社会的不和谐。
每年由市长亲自抓供暖已引起上层领导的高度重视。
由于种种原因,给我们供热系统人员带来很多不必要的麻烦。
当前,国家又推出环保、节能、低碳生活,在国家大形势下,供热系统存在高耗能,低效率的设备,技改工作也很迫切,我们要想做到即节能环保又能达到用户的取暖效果成为我们供热系统人员当务之急解决的课题,所以在青岛热电公司领导及各界人士的大力协助下,今天举行此次研付会,意义重大。
给我们这次交流学习机会。
下面就从我在基层工作中遇到的一些问题及解决问题的一些土办法与大家探论,有不对的地方请大家指导加以更正。
机械循环热水采暖系统不热的问题是采暖工程中最常见的问题、总体上讲、其原因有设计原因和非设计原因两种。
一、设计原因造成的暖气不热1、采暖系统上层过热、下层不热1)对于上行下给式单管采暖系统,普通存在上层过热、下层不热的现象,一般温差在2-3℃,多则6-8℃。
造成这种情况的原因很多,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,上层则相反。
另外在单管系统中,主要是计算散入房间的热量,将房间的热负荷全部作为散热器的热负荷,还有散热器片数化整时总是往上进位。
这样,上层(即顺水流方向起始处)的散热器和管道合在一起的散执量大于房间热负荷,而低层的散热器的表面温度将低于设计值,另外,上层的散热片数多,水温降越大,使进入下层散热器的水温就越低。
因为上层温降加管道温降,水温低于计算值,其散热量也就小于计算的温差出现了上层过热下层不热的现象。
要解决此问题,在计算散热片数量时应扣除管道的散热量后再计算散热器的片数,零数化整时,应按水流方向,上游舍去,下游进上。
机械循环热水供暖不良剖析机械循环热水供暖不良剖析居民小区绝大多数采用机械热水循环采疆,由于设计、施工、锅炉、使用、柱修等原因丌正确.造成局部戒大部分地点采暖丌良.实属常见现象,因影响到了居民正常叏暖,损害了广大人民的根本利益。
为了解此类可题.通过本身多年的技术经验.借助理论分析.找出问题的症结,以维护广大民的利益。
机械循环热水采暧系统.处理的好系统运行时就很容易调节;处理丌好、将成为系统水力丌平衡的先天缺陷,会产生各种暖气丌热的现象。
下面从水力平衡、空气、设备、负荷计算、系统布置等各个方面迚行剖析。
1、热水采嗳系统的。
水力平衡。
民用建筑中广泛采用的热水采暖系统“水力平衡“是很重要的问题之一,有些住宅小区此方面问题较突出.扩建工程时.只考虑局部循环系统,未迚行整个循环系统通盘考虑.造成水力失衡。
同样的建筑物.同样的住宅小区.供热系统考虑得全面不否.对使用效果影响租大。
供热采暖系统的管网布置.系统划分和水力平衡计算丌仔细丌认真.就会造成供热系统先天性的丌平衡.其结果有的系统上边过热.下边丌热;也有的建筑物是靠近锅炉房的热.而管道末端的丌热;也有的工程中设计了一个大系统.而在干管的起始端却连接了一两组散热器.直接接入回水干管.造成短路循环.严重影响未端的散热器,这都反应了系统的平衡问题.结果还增加能耗。
所以,设计热水采暖供热系统时.布置室内外管网.划分系统.均应从水力平衡着眼.幵认真地迚行管网的水力计算.以保证各用户及散热器的设计水流量。
如何考虑供热采唾系统水力平衡关键在于热水采暖管道系统的布置形式。
-般有三种形式(1)异程式(2)同程式(3)环行式。
(1)为了使进端.近端的用户得到所需的水流量,近端应采用平衡阀门减小供、回水的压差。
但是.如果近端进端压差太大时,平衡阀也调丌到整个系统的流量平衡.常常造成近端流量大于计算值。
(2)同程式(顺流系统).谈系统是使所有用户连接支管处的供、回水,压差相同,因此.流量先天平衡。
热水采暖系统常见问题分析及解决措施摘要:新世纪以来,社会科学技术和国民经济的发展促使了人们生活水平的日益上升,同时也带动了人们物质需求的上涨。
当前,人们对于住宅要求已经不再局限于传统的有房住、住得下为主的住宅要求,更多的是追求住宅结构的舒适性、新颖性和个性化要求。
这种房屋要求促使了人们对于房屋见这种各种基础设施要求的变化与完善,采暖系统作为房屋工程中主要的基础设施之一,如何对其进行科学、合理、高质的施工和建设已成为社会各界人士关注的重点。
本文就热水系统特点和概念进行了阐述,总结了过去工程施工中存在的各种质量问题,并提出了相关的预防和处理措施,旨在为日后同行施工提供参考。
关键词:采暖系统建筑北方故障热水采暖系统在当前社会发展中越来越受到人们的关注和重视,是整个建筑领域最为基础的施工环节和措施,尤其是在我国北方地区,其施工更是受到人们的高度重视和关注,是整个工程项目中不可缺少的一部分。
这主要是由于我国北方地区大部分都有着漫长而又严寒的冬季,其部分地区的冬季更是多达半年之久,因此在这些地区的工程建设和施工中做好热水采暖系统的施工技术和施工质量十分关键,也至关重要。
一、热水采暖系统概述热水采暖系统在目前的建筑工程中较为常见,其也是诸多建筑工程领域和基础工程项目中最为重要的一项。
其在施工的过程中又由于受到各种因素的影响而出现一定的质量缺陷和问题,因此就需要我们在工作中加以研究和总结,根据施工过程中存在的种种质量问题进行分析和完善,从而使得整个工程项目中各个环节都能够达到相应的工作标准要求,这也是目前施工中最为关键和重要的环节,是整个工程领域中极为重要的模式。
1、热水采暖系统概念热水采暖系统也被人们广泛的称之为地暖系统或者采暖系统,是通过锅炉、散热器、管道等多种系统共同构成的一种综合性供暖设备,其在应用的过程中是通过锅炉加热热媒水,在通过管道运输给散热器,从而对室内进行散热的过程,这个散热流程是一个综合性、系统化、全面化的发展模式,也是目前工作中深受人们关注和重视的一个工作体系。
浅谈热水采暖系统运行中常出现的问题及解决方法1.概述循环热水采暖是以循环水泵微循环为动力,不受锅炉房位置高低及作用半径闲置的一个闭式循环热水网络,在该系统中循环泵的压力完全消耗在克服系统阻力上,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中的一个重要问题,它直接关系到系统使用效果的好坏,如果系统不平衡,必然会造成采暖系统上热下冷的情况。
因此在布置室内外管网、划分系统时应从水力平衡方面着眼,合理选择各支、立干管的管径,准确进行管网的水力计算,使其达到各关联环路的水力平衡,用以保证各用户散热器系统中的水流量。
空气是热水采暖系统中最有害的因素。
当管道中有空气积存时,往往影响正常的热水循环,会产生大量噪音并造成部分不热。
空气中含有的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。
据调查统计,在我国北方大部分地区的采暖系统中都存在着不同程度的问题。
就我国供暖现状,采取什么样的对策,在确保供热质量的情况下,如何减少浪费,延长设备使用寿命,提高采暖系统的效率,已经成为工程设计人员和运行管理方面面临的一个重大课题。
2.问题及解决方法2.1住宅小区大面积暖气不热造成小区大面积暖气不热的原因很多,从设计角度看常见的有下列两种:一种是由于锅炉容量不够,突出表现在运行后锅炉升温困难。
解决问题的方法是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。
另一种是循环水泵容量不足,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。
如属循环水量容量不足,可提高水泵转速或改换大泵。
2.2供热系统近处热远处冷近热远冷现象是供暖系统普遍存在的问题,其主要原因是室外管网水力失调。
解决这一问题可采用等温降调节法。
这种方法是利用用户引入口原有的阀门,根据用户供口水温差大小进行调节,但是调平衡比较费时,还可在用户引入日安装平衡阀,以提高系统的可调节性;其次采用流量调节法,使用超声波流量计或便携式直接在分支环路和用户人口进行调整;也可在引入日安装流量控制阀。
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。
浅析机械循环热水采暖系统中的通病
摘要:近年来,机械循环热水采暖系统在民用建筑中被普遍采用。
文章分析了几个该系统中常出现的问题并且给出了相应的解决方案,为系统的顺利运行提供了必要保障。
1
(1)
到
问题;(2)循环水泵容量不够。
主要表现是锅炉的供水温度比较正常但是回水温度明显低于设计值,导致供、回水温差过大,这样热量不能正常输送。
对上述两种原因一般采取如下办法解决:(1)及时准确地了解住宅小区的供暖总面积和运行锅炉的总容量,加以核算,如果确实是锅炉出力的问题,可增加锅炉运行的数量,如果无锅炉可增,则应考虑对现有锅炉进行必要的扩容。
(2)如果是
水泵的容量不足,可以改换大功率水泵或提高水泵的转速。
1.2建筑物供热网络末端暖气不热
在供暖期间,一个住宅小区中总有一些距离热力点最远的楼号的散热器不太热,室温达不到要求,而其他楼号的供暖情况正常。
造成这种现象的原因,一般是热网的水平失调。
主要是由于在设计热网系统时,
多。
(
起来的散热量大于房间所需热负荷,而下层散热器温度却低于设计值。
未考虑管道散热的上层散热器越多,温降越大,下层散热器的温度就越低。
如此恶性循环,就出现上层过热而下层不热现象。
至于双管系统出现上层过热下层不热的现象主要是由于垂直失调。
实际情况中双管系统中上层下层重力水头的差别很大,但在设计中往往不仔细计算。
对于单管系统上冷下热的现象,在计算散热器负荷时,要扣除管道的散热量。
在计算散热器片数时,如果需要进行尾数化整,应按照水流方向,采取“上游舍,下游进”的原则。
同时还要注意考虑热媒的管道温降,或者做适当附加,即考虑立管散热的影响。
例如:一个供暖层数≥8层的建筑,立管末端的散热器面积应适当附加,最末1-2层附加15%,最末3-4层附加10%,最末5-6层附加5%。
为解决上下温
)设计
3)该
罐最好为“通过式”,如下图a。
实验证明,水流速>0.15m/s时,水平与倾斜的管道中的气泡不上升而被水带着同向流动。
当水流速>0.25m/s时,立管中的空气也会被水带走。
所以,当水流速2结语
以上所介绍的机械循环热水采暖系统中常见的问题主要是从设计的角度出发,提供了几种常见的分析。
但在实际过程中,散热器不热还有许多非设计原因,如:
管路故障,散热器积气等。
遇到采暖系统不热时,一定要认真分析,实地考察,找出真正的原因,采取有效的解决方法,否则事倍功半还是解决不了问题。