供热系统中的问题
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集中供热的安全隐患分析与防治措施一、集中供热系统的安全隐患1. 管道漏水集中供热系统的管道是将热水或蒸汽输送到用户端的重要通道,一旦管道发生漏水,不仅会导致供热系统的能源浪费,还会给周围环境和建筑结构带来不良影响。
2. 设备故障供热系统中的设备包括锅炉、泵、控制阀等,如果这些设备出现故障,可能会导致供热系统的运行异常甚至停止供热。
3. 安全阀失效安全阀是供热系统中的重要安全装置,一旦失效,可能导致系统内部的压力升高,从而引发爆炸等严重事故。
4. 管道堵塞集中供热系统的管道内部容易积聚各种杂质,导致管道堵塞,影响供热效果甚至造成设备故障。
5. 人为破坏由于供热设备和管道大多设置在地下或者室外,容易受到人为破坏,从而带来安全隐患。
1. 管道漏水防治① 加强管道安全防护。
在集中供热系统管道周围设置防护设施,以避免外界物体的破坏造成漏水。
② 定期对管道进行检查和维护。
及时发现并修复管道漏水隐患,确保供热系统的正常运行。
2. 设备故障防治① 加强设备维护保养。
定期对供热设备进行检查,并进行必要的维护保养工作,确保设备的正常运行。
② 安装监控系统。
通过监控系统实时监测供热设备的运行情况,一旦发现异常及时采取措施。
3. 安全阀失效防治① 定期检测安全阀。
对安全阀进行定期的检测和维护,确保其正常运行。
② 安装自动报警系统。
一旦安全阀失效,自动报警系统能够及时发出警报,以提醒相关人员及时处理。
4. 管道堵塞防治①定期清理管道。
定期对管道进行清理,清除管道内的杂质,防止管道堵塞。
② 安装过滤器。
在供热系统中加装过滤器,过滤进入管道的杂质,减少管道堵塞的风险。
5. 人为破坏防治① 加强安全监控。
加强对供热设备和管道周围的安全监控,减少人为破坏的发生。
② 加大宣传力度。
通过宣传教育,增强人们的安全意识,避免人为破坏给供热系统带来安全隐患。
供暖系统的故障排查与维修方法供暖系统是保障人们冬季生活舒适的重要设备,然而在使用过程中,难免会遇到一些故障。
本文将为大家介绍一些常见的供暖系统故障,并提供相应的排查与维修方法,希望能对大家解决问题提供一些帮助。
一、供暖系统不工作当发现供暖系统完全不工作时,首先要检查系统的电源是否正常,并确保开关是否打开。
如果电源正常,开关打开,仍无法启动供暖系统,则需要检查以下几个可能的问题:1. 热水循环泵是否正常工作,是否能够正常供应热水到管道中。
若泵运转正常,但无法供应热水,则可能是管道堵塞或阀门未打开造成的。
检查并清理堵塞处,并确保阀门打开。
2. 锅炉是否启动,是否正常燃烧。
检查锅炉是否有电,燃烧器是否点火。
如果没有启动或点火,可能是电路故障或燃烧器故障造成的。
请检查电路和燃烧器,并进行相应的维修或更换。
3. 若锅炉正常启动,但供暖系统仍然不工作,则可能是控制器故障。
请检查控制器的设置是否正确,并检查控制器的电源是否正常。
二、供暖系统供热效果不佳当供暖系统运行正常但供热效果不佳时,需要及时进行排查,以确保系统能够正常供应热水。
以下是一些常见的排查方法:1. 检查锅炉的出水温度是否正常。
如果出水温度低于预期温度,可能是燃烧器燃烧不完全或燃烧器积灰导致的。
请清洁燃烧器或调整燃烧器的燃烧参数。
2. 检查热水循环泵是否正常工作。
如果泵出现异响或运转不畅,可能是泵的零件损坏或泵叶轮堵塞导致的。
请更换损坏的零件或清理堵塞处。
3. 检查房间内的散热器或暖气片是否有堵塞。
若发现散热器或暖气片的表面不均匀或有部分不热,可能是管道内有空气或水垢堵塞所致。
请排除空气或水垢堵塞,并进行相应的维修。
三、供暖系统漏水供暖系统漏水会导致热水无法正常供应,同时也会造成能源的浪费。
以下是一些常见的排查和维修方法:1. 检查管道和阀门是否有漏水。
如果发现有漏水的情况,请及时进行维修或更换受损的部件。
2. 检查散热器或暖气片是否漏水。
若发现有漏水的情况,请关闭相关阀门,并进行维修或更换受损的部件。
热网常见的26个问题及供热安全常识集中供热热网常见的26个问题水力平衡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,所以常造成末端用户不热而前端用户过热。
2.一次管网失衡:当供水出现平压差,甚至倒压差时,热力站会出现不热现象,殃及其所供用户。
3.热源交替:有些热力站或热用户可由多个热源联网供热。
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,有时该分支或用户阀门开度过小,也会致使近端不热。
5.各分支阻力差距大:相邻的两路分支或两栋楼各自系统内部阻力完全不同,差距越大越难以调节两者平衡。
6.末端用户阻力大:这会使整个系统阻力明显加大,水泵运行状况也会随之发生重大变化,流量明显减小,致使其他用户不热。
7.末端用户设计不正常: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,如果发生在近端还可以克服,但发生在末端则性质会有根本改变。
8.用户私开阀门:用户为图私利自行打开检查井阀门,打乱了原来供热平衡。
9.管理人员不负责任:本职或离职的供热管理人员偷偷调整甚至关闭个别检查井阀门。
新楼原因10.夹在老楼中间:新楼夹在老楼中,打乱了原先的水力平衡,不仅新楼不热,还可能会影响老楼的供热。
11.新楼阻力大:新楼的楼内系统阻力大(诸如面积大、采用地暖、分户计量等),常造成本身供热效果差。
12.位于末端:新楼建在工况不利的末端,使自身供热效果差,若再加上本身楼内系统阻力大就更甚。
13.外部原因:未与供热管理单位接洽,擅自私接管网,偷取供热能源。
14.内部原因:为节省管材,从前楼的楼内系统中接出一个分支,造成后端阻力巨大以致不热。
15.原总管径小:增容后没有扩管。
损毁原因16.支线阀门失灵:支线阀门出现锈死、闸板掉了、大量跑水等现象,需要关闭、报修且暂时不能使用。
17.管道损坏:由于施工或材料因素及年久失修,突然爆管,造成大量跑水,维修时间较长,直埋管段更难于查清。
浅谈供热系统常见问题及节能改造摘要:随着人们生活水平的提高,供热系统的建设也越来越普遍。
然而,供热系统常常存在一些问题,例如能源浪费、管道老化、热损失等,这些问题不仅对环境产生不良影响,对居民的生活质量也有一定的影响。
因此,本文将围绕供热系统的常见问题及节能改造展开论述,并提供一些相关的解决方案。
关键词:供热系统、能源浪费、管道老化、热损失、节能改造正文:1. 供热系统建设中存在的问题目前,我国的城市供热系统建设已基本完成,但是供热系统的质量还需要不断提高。
在供热系统建设过程中,常常会出现以下问题:(1)能源浪费供热系统的管道布局、管道质量、设备选型、使用方式等都可能导致能源浪费,这对环境的影响非常明显。
例如在供热高峰期,若供热管道布局不合理,则会浪费大量的能源。
(2)管道老化供热系统的管道往往需要长期使用,因此管道的老化和腐蚀等问题是不可避免的。
这些问题不仅会加速管道的老化,还会导致热能的浪费和管道泄漏等问题。
(3)热损失供热系统运行中,热损失是不可避免的。
热损失会使各种设备效率降低,还会导致采暖不足、供热不稳定等问题。
2. 节能改造方案针对以上问题,应采取一些节能改造措施,以提高供热系统的质量和效率。
具体方案如下:(1)优化管道布局应优化管道布局,加强对管道的维护和保养,使管道系统保持良好的状态。
此外,可利用新型材料和设备改善供热系统的热传递效率,以减少能源浪费。
(2)定期检查管道应定期检查管道,发现问题及时解决,以确保系统的可靠性和安全性。
同时,根据实际情况采用防腐、防腐蚀、防漏措施,有效减少管道老化、泄漏等问题的出现。
(3)提高热能利用率应采用先进的热回收技术,提高供热系统的热能利用率,减少热损失。
同时,推广低温下运行的供热系统,以减少各种设备的热损失和能源浪费。
3. 结论供热系统的建设和维护是一个长期的过程,需要不断优化和改善。
本文提供的相关措施和方案,可帮助我们更好地实现供热系统的节能和环保目标,并提高供热系统的质量和效率。
集中供暖系统运行中经常出现的问题及解决措施随着社会的进步,环境要求和人类生活质量的提高,集中供暖事业不仅在大中城市发展速度快,在中小城市及乡镇的发展也很快,然而由于设计、运行和管理因素,在供暖过程中常出现循环流量、系统差压、系统定压及系统平衡方面的问题,直接影响供暖效果.本文对暖通系统运行中经常出现的问题及解决措施进行分析。
标签:供暖系统;运行问题;解决措施就当前供暖系统中存在的一些问题,循环流量,系统差压及系统平衡,管路水循环问题。
如果一个供暖系统若按规范进行设计施工,其正常运行就有保障,但是我国的供暖系统大部分都不是很合理,集中表现为热负荷选取过大造成设备选型过大,输送设备大于备用率高,经济效益差。
一、关于供暖系统运行中经常出现的问题分析1.管网布局不合理,热力站引出的热水管道,一般都是管道长和管径大,这样的管网布局势必需要更多热力和动力消耗作为支撑,否则很难满足远端用户的正常供热,而近端用户却会出现过热、噪声等失调现象。
为了满足新用户的热水供暖需求,则需要加大管道的直径,使得热水在细管道和粗管道流量不均,容易造成管道破坏。
2.水力失調可分为水平失调和垂直失调两种。
前者表现为水平面上用户流量偏离设计值,近端热、远端冷;后者表现为垂直面上散热器流量偏离设计值,楼层上下冷热不均。
为了解决不利热用户的供热问题,通常是配置大流量、高扬程水泵,导致近端的热用户更加过热,由于大流量小温差运行,热量浪费严重,电耗增加,运行成本很高。
(1)水平失调的原因可归纳为:热网设计一般只注意最不利点所必需的资用压头,而其它点的资用压头总是大于实际需要值,越近热源位置资用压头的余量就越大。
在热网投入运行时若没有及时调节,必然出现流量分配偏离设计值,导致用户冷热不均;供热面积扩大,热网的某些管段流通能力不够,没有及时改造管网,而只更换水泵,可能导致系统的水力失调;热网在设计合理的情况下,水泵选型过大,运行流量偏离设计值也会导致热网水力失调。
供热工作存在问题及整改措施供热工作是市政领域的重要部分,通常由市政企业或政府承担。
然而,尽管供热工作已经得到了广泛关注和投入,但是仍然面临着一些问题,需要进行整改。
下面分四个方面详细分析现有问题并提出对应的整改措施。
一、存在的问题1. 供热效率不尽如人意,部分用户反映供热质量降低。
2. 诸如排污和供暖费用等问题的不合理案例不断出现。
3. 服务质量、态度等不同程度存在问题。
4. 管理水平低下,管理非常混乱,缺乏统一的规划和部署。
二、整改措施1. 提高供热效率。
强化供热系统运作的调整和优化,尽量提高系统能效,进而降低供热成本。
2. 健全排污机制与支付机制。
建立起相应的技术资料管理制度,细化部门之间的协调机制,减少排污现象的发生。
3. 逐步完善供热服务质量。
建立服务质量监控机制,定期考核服务质量。
对供热过程中出现的问题和纠纷进行妥善解决,尽力保障用户的权益。
4. 加强管理,确保供热体系运行良好。
定期检查供热技术,并建立相应的管理机制以便分析热力变化,提升供热系统的运转效能。
同时确保整个体系的运行规范、沟通顺畅。
三、实现措施1. 进行供热设备优化,采用新技术新设备,改善供热效率,并降低供热成本。
2. 优化排污及支付机制,制订相应政府行为规范。
建立严格的排放标准及支付机制,减少排污问题的发生。
3. 通过建立客户服务中心来加强整个供热服务体系的管理和运作,及时纠正并及时解决问题,为客户提供全面的服务支持。
4. 建立科学的信息化平台,确保管理和服务的规范化、透明化和信息化。
这需要建立统一的服务平台和管理平台,获得体系全面、完整、准确的管理数据和信息支持。
四、总体思路整改供热工作需要一个整体协作的过程,必须加强不同环节的沟通和协作,加强资源的统筹管理。
同时,需要建立明确的目标,逐步展开具体的工作,加强实绩评价,对各项整改工作的效果进行具体统计与评估。
这将能够促进整个供热服务系统的可持续稳定发展。
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。
供暖系统中常见的故障与处理故障一:供暖系统无法正常启动处理方法:1. 检查电源:确认供暖系统的电源是否正常连接,是否有电流输出。
如有问题,需替换或修复电源。
2. 检查程序控制器:确认程序控制器是否工作正常,如有问题,需返厂维修或更换。
3. 检查温控器:确认温控器是否正确设置并工作正常,如有问题,需重新设置或更换。
4. 检查阀门:确认阀门是否打开,如有问题,需要修理或更换。
故障二:供暖系统供热不足处理方法:1. 检查水泵:确认水泵是否工作正常,如有问题,需清洗或更换水泵。
2. 检查管道:确认供暖管道是否漏水或阻塞,如有问题,需修复漏水或清除堵塞。
3. 检查散热器:确认散热器是否清洁,如有问题,需清洗散热器或更换散热器。
4. 检查供水温度:确认供水温度是否合适,如温度过低,需要调高供水温度。
5. 检查阀门:确认阀门是否打开,如有问题,需要修理或更换。
故障三:供暖系统噪音过大处理方法:1. 检查水泵:确认水泵是否有异常声音,如有问题,需清洗或更换水泵。
2. 检查管道:确认供暖管道是否松动或不牢固,如有问题,需要调整或固定管道。
3. 检查散热器:确认散热器是否有异物或积尘,如有问题,需清洁或更换散热器。
4. 检查阀门:确认阀门是否正常工作,如有问题,需要修理或更换阀门。
故障四:供暖系统温度不稳定处理方法:1. 检查温控器:确认温控器的设置是否合适,如有问题,需要重新设置或更换温控器。
2. 检查阀门:确认阀门是否正常工作,如有问题,需要修理或更换阀门。
3. 检查水泵:确认水泵是否工作正常,如有问题,需清洗或更换水泵。
4. 检查供水温度:确认供水温度是否合适,如有问题,需要调高或调低供水温度。
故障五:供暖系统漏水处理方法:1. 检查管道连接:确认管道连接是否紧固,如有问题,需重新紧固管道连接。
2. 检查阀门和管道:确认阀门和管道是否有裂缝或损坏,如有问题,需要修复或更换阀门和管道。
3. 检查密封件:确认密封件是否老化或损坏,如有问题,需更换密封件。
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。
供热存在的问题
供热存在的问题可以包括以下几个方面:
1. 温度不稳定:供热系统可能存在温度波动或不均匀的问题,造成室内温度不稳定,有时过热有时又不够热。
2. 供热压力不足:供热系统的供水压力可能不足,导致热水流动不畅或无法达到远离热源的地方,影响供热效果。
3. 耗能高:有些供热设备可能能效较低,能耗较高,造成能源浪费。
4. 供热系统老化:供热管道、散热器等设备长期使用,可能出现老化、漏水、堵塞等问题,影响供热效果。
5. 运行成本高:供热系统的运行和维护成本较高,包括能源成本、设备维护费用等,给用户带来一定经济压力。
6. 室内温度调节不灵活:供热系统可能无法满足用户对不同房间不同温度要求的调节,导致室内温度无法个性化控制。
7. 环境污染:某些供热系统可能采用燃煤等高污染能源,排放出大量的二氧化碳、氮氧化物等污染物,对环境造成负面影响。
8. 安全隐患:供热系统可能存在安全隐患,如燃气泄漏、火灾风险等,需要加强安全措施和监测。
以上是一些供热存在的常见问题,需要通过技术改进和完善的管理措施来解决。
供热系统运行中常见问题以及见解三个多月来,开始我们从事的是面积计算工作,三个月的计算图纸面积使我们养成了认真、仔细、负责的习惯,主要以后的工作学习奠定了良好的基础,在工作中也体会到团队合作的重要性,每个环节都需要每个人严格遵守,才能保证工作能顺利的完成。
在三个多月中主要在天欣花园、龙港里等小区查看外网以及对各种表井、阀门及安装、调试、保温有了充分的认识,能为以后工作打下良好的基础。
我们去分站检查观看锅炉的保养,维护,进入锅炉内部观察其内部构造对内部有了更深的认识。
从学校学习锅炉到现场对锅炉进行细致的观察,我发现理论是实践的基础。
我从以下几个方面进行分析:(主要是锅炉方面、以及换热站相关问题以及个人见解)锅炉方面:1.系统积气热水中溶解的气体在系统的低速低压部位自动析出,积存在散热器内或系统的局部高点,补水量越大析出的气体可能就越多,影响系统的水力流动和散热。
系统倒空,即室内系统的局部形成真空,使大量的气体进入系统。
对失水量比较大的采暖系统,若系统失水后不能及时补水,倒空则不可避免。
系统积气的处理方法有:减少系统的跑、冒、滴、漏,控制系统失水,从而减少了系统的补水,把系统的补水率控制在2 %以下,可有效减少溶解在补水中的气体析出。
如某系统的补水率通常在10 %~15 % ,系统总有排不完的气体,当补水量降下来以后,积气量明显减少。
系统中的积气需要及时排出,增加了运行管理人员的工作量,否则系统不但不能正常运行,还可能出现冻裂管道和散热器的事故。
解决方法是由膨胀水箱定压变为补水泵定压,通过电磁阀等自控设备的控制,系统压力低时补水泵补水,达到系统的压力要求是补水回流到补水箱,实现了连续补水。
2.水力失调系统水力失调可分为水平失调和垂直失调两种。
前者表现为水平面上用户流量偏离设计值,近端热、远端冷;后者表现为垂直面上散热器流量偏离设计值,楼层冷热不均。
为了解决用户的供热问题,通常设置大流量、高扬程水泵,导致近端的热用户更加过热,小温差运行,热量浪费严重,运行成本很高。
水平失调的形成,是由于热网设计一般只注意最不利点所必需的资用压头,而其它点的资用压头总是大于实际需要值,越近热源位置资用压头的余量就越大。
在热网投入运行时若没有及时调节,必然出现流量分配偏离设计值,导致用户冷热不均。
供热面积扩大,热网的某些管段流通能力不够,没有及时改造管网,而只更换水泵,可能导致系统的水力失调。
热网在设计合理的情况下,水泵选型过大,运行流量偏离设计值也会导致热网水力失调。
垂直失调的形成是由于供热系统各立管之间、各层之间存在水力不平衡,由于管道系列规格的限制,无法满足完全平衡,各环路的自然压头差别影响到它们的不平衡程度。
处理水平失调的措施有:在每个引入口安装调节性能较好的调节阀,于系统正式运行前进行初调节。
在热用户的引入口安装自立式压差调节阀、流量调节阀或自立式平衡阀,对其初调节并锁定。
有条件的安装微机监控系统,对系统进行有效的监视、调整和控制。
处理垂直失调的方法有:在供热系统立管和散热器入口支管上设置调节性能好的阀门,并对系统进行初调节,投资少,国内应用较多。
在供热系统立管设置平衡阀,散热器入口支管上设置温控阀是比较理想的方法,但投资较大,国外应用较多。
(现在詹滨西里进行一户一环改造能够改善局部居民供热质量。
满足用户需求。
如果居民家里出现散热器损坏问题可以截断阀门不影响其他居民生活。
)在工程实践中采取以下两种方式可以实现气候补偿:(1)在锅炉总供回水道管上加装电动三通阀,安装气候补偿器并配以必要的室外室内温度传感器、供回水温度传感器,使得管理人员不必人工下达回水温度控制值,而是通过气候补偿器根据室外温度自动计算出供水温度值,通过控制电动阀的开度,使系统供需热量平衡,降低能耗。
(2)在锅炉总供回水循环水泵上增加变频控制柜,通过气候补偿器对二次循环水泵进行变频控制系统循环流量。
气候补偿器根据室外温度、二次供回水温度,向变频控制器发出调节信号,调节二次循环水泵流量,实现按需供热。
室外温度高时,耗热量指标低,减少循环流量;当室外温度低时,耗热量指标高,增加循环流量。
通过烟气余热回收装置,提高锅炉运行效率:对测试排烟温度较高的,采取烟气冷凝回收装置。
在理论上,当锅炉烟气排烟温度都在50℃时,排烟每下降15℃,锅炉效率就能提高1%。
实测锅炉烟气排烟温度都高于50℃。
通过安装烟气余热回收装置,回收锅炉排烟中的有效热量,用其预加热锅炉回水,能达到降耗的目的。
在工程实践中,在不影响锅炉本身热效率的前提下,通过加装烟气余热回收装置后,锅炉效率提高了3%~8%不等。
管道保温,对管网进行水力平衡调节,提高管网输送效率:对于管道锈蚀、保温层老化、管网热损失较高的,恢复管道保温,并及时排除管沟内积水,杜绝跑冒滴漏现象。
在工程实践中选用了优质玻璃棉壳保温材料,导热系数大为降低。
由于供暖系统外网存在水力失调,造成供热系统出现近端楼内温度高而远端温度不达标的现象。
为解决这个问题,在各栋建筑物供热系统热力入口安装手动调节阀,对各供暖系统进行水力平衡调节。
根据测算,锅炉房系统效率提高了8%~15%。
(关于余热回收的利用、保温措施也是节能减排的重点,也是需要我们重视。
见解:可以加入一些冷水管道,吸收烟道部分热量,满足小部分用户需求,实现节能)。
对于水击问题产生影响进行分析:水击可导致管道系统的强烈震动,间接水击的计算需要知道流速随时间变化的关系,产生噪声和气穴。
掌握水击压强的变化规律对输水管道的设计,对消减水击的破坏作用,有很大的实际意义。
水击的基本问题是最大压强的计算,最大压强一般出现在发射波断面(如阀门处)。
1.热水锅炉及采暖系统的水击事故的分类:(1)锅炉局部汽化造成的水击事故,多发生于管架式热水锅炉,或由蒸汽水管锅炉改装的热水锅炉。
(2)省煤器中的水击事故。
(3)由于蒸汽窜入热水管路引起的水击事故,此情况仅发生于蒸汽锅筒定压的热水锅炉。
(4)突然停电或其他原因引起的循环水泵突然停止运行而造成循环水泵人口处的水击现象。
2.水击事故的现象及产生原因(1)锅炉局部汽化引起的水击事故,在炉外可听到撞击声,严重时产生水击的炉管剧烈抖动。
(2)省煤器中产生水击时可听到撞击声,严重时,铁省煤器法兰漏水,甚至开裂。
(3)蒸汽窜入供水管产生水击时,可听到热水引出管内有汽水撞击声,有时热水引出管有振动现象。
蒸汽窜入供水管多在以下二种情况下发生:①热水引出管结构或布置位置不当;②锅炉运行中水位控制不当,水位过低。
(4)由于停电或突然停泵发生水击事故时,系统回水管的压力大幅度上升,而水泵出口处压力大幅度下降。
3.水击事故的处理(1)锅炉局部汽化造成的水击事故可按汽化事故处理。
(2)省煤器中发生水击事故时,有旁路烟道的,应打开旁路烟道,开闭主烟道。
随着省煤器中烟温降低,其水击现象会随之减缓。
此时,应开大省煤器回水阀门,增加回水流量,待水击现象消除后,再使烟气汽省煤器。
对无旁路烟道的中小型热水锅炉,应视省煤器与锅炉的连接型式分别处理。
(1)省煤器与锅炉采用并联连接方式。
应首先减弱燃烧,待水击现象缓解后开大省煤器进水阀门,加大流经省煤器的回水量,待水击现象安全消除,再恢复正常燃烧。
并注意监视省煤器的进出水温度。
(2)省煤器与锅炉采用旁路管的连接方式。
应减弱燃烧,同时观察省煤器进出水温度,如水在省煤器中温升不大,则表明水击是由省煤器中“窝气”所致。
此时,应打开省煤器顶部的安全阀,泄水排汽。
待水击现象完全消除后再恢复正常运行。
省煤器与锅炉采用串联连接型式的也可参照上述方法进行。
(3)汽水两用锅炉发生由蒸汽窜入热水引出管而造成水击事故时,应立即减弱燃烧,停止循环水泵的运行。
同时缓慢上水,使热水引出管上部位水位高度增加。
在进行以上操作的过程中应随时监视锅炉压力,使之保持在正常范围内。
如几经常发生上述水击现象,则应检查热水引出管结构及安装是否合理。
热水引出管结构、安装应特别注意以下两点:①热水引出管距锅炉最低水位应大与50mm以上;②热水引出管(又称取水管)进水口及管径应保证其流速小与0、3m/s ,以免水速过高吸入蒸汽。
(4)供热系统循环泵入口的水击事故是在循环泵停转的瞬间发生,运行人员没有时间在造成事故或损失之前进行处理,而只能对此采取措施加以预防。
目前应用较多的防止停泵水击事故的方法有两种。
①在循环水泵进出口间装设带逆止阀的旁路管。
其工作原理是正常运行时循环泵出水管压力高与回水管压力,逆止阀关闭。
当突然停泵瞬间,水流动能转变为压能,使水泵人口压力增高,出水管压力降低。
此时旁路管上的逆止阀开启,使回水绕过循环泵经旁路管流至循环水泵出水管,从而消失水击现象。
②在循环水泵入口管段上安装安全阀。
当由于突然停泵回水管压力升高时,安全阀自行开启,泄水降压。
一般安全阀开启压力定为该点工作压力(工作压力系指循环水泵运行及停泵两种工况下的较高压力)加0.05MPa,安全阀形式最好为静重式。
(现阶段锅炉一般出现(水击)问题较多。
主要是避免管道出现直角等。
将管道做成平滑,出现水击的概率较小)。
换热器:在各分站一般采用板式换热器(例如:福北分站采用)板式换热器是由一系列具有一定波纹形状的金属片叠装而成的一种新型高效换热器。
各种板片之间形成薄矩形通道,通过半片进行热量交换。
它与常规的管壳式换热器相比,在相同的流动阻力和泵功率消耗情况下,其传热系数要高出很多,在适用的范围内有取代管壳式换热器的趋势。
板式换热器是用薄金属板压制成具有一定波纹形状的换热板片,然后叠装,用夹板、螺栓紧固而成的一种换热器。
工作流体在两块板片间形成的窄小而曲折的通道中流过。
冷热流体依次通过流道,中间有一隔层板片将流体分开,并通过此板片进行换热。
板式换热器的结构及换热原理决定了其具有结构紧凑、占地面积小、传热效率高、操作灵活性大、应用范围广、热损失小、安装和清洗方便等特点。
两种介质的平均温差可以小至1℃,热回收效率可达99%以上。
在相同压力损失情况下,板式换热器的传热是列管式换热器的3~5倍,占地面积为其的1/3,金属耗量只有其的2/3。
因板式换热器是一种高效、节能、节约材料、节约投资的先进热交换设备。
(东丽供热站华明分站27个,福北分站2个,无瑕分站4个,大毕庄分站23个换热站,二次供水属于换热后供水温度。
主要是因为换热站的占地面积较小,传热效率较高。
如果热源发生问题,比如停炉维修,换热站可以起到缓冲的作用,不至于温度降低很快。
在换热器中也会发生水击问题,主要是水位过高引起)。
对于以上问题进行理论概述及个人见解叙述。
在以后的工作中多多汲取经验,多向同事以及领导指教,总结在供热方面的问题,并对问题进行解决。