供暖系统运行中经常出现的问题及解决措施

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  【摘要】供暖系统的稳定运行对于需要供暖的地方具有重要意义。文章对供暖系统运行中经常出现的问题及解决措施进行了分析,具有一定的借鉴意义。
  【关键词】供暖系统;运行;问题;解决措施
  中图分类号: TE44文献标识码: A
  前言
  文章对供暖系统的优缺点进行了介绍,对供暖系统的种类和供暖系统运行中经常出现的问题进行了阐述,通过分析,并结合自身实践经验和相关理论知识,对供暖系统中相关问题的解决措施进行了探讨。
  二、供暖系统的优缺点
  随着我国社会主义市场经济的发展,“热”也是商品这个观点逐步被人们所认识和接受。传统、落后的按建筑面积结算收费的方法,既不科学又不合理。已不能适应社会主义市场经济体制的要求,必须进行按热量计量收费的改革。供热收费由计划经济时期的福利制向社会主义市场经济体制转变,即热用户向供热企业缴纳热费。因而用户对供热系统节能越来越关注。单管垂直采暖系统的弊病越来越明显,其弊端具体表现在以下几方面:
  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。
  2.系统维修时浪费能源
  由于单管垂直采暖系统是一个整体的热水循环系统。如果该系统有一处设施漏水或堵塞,整个系统将会受到影响。严重时可能导致整个住宅楼停供;而且在维修时会造成大量热水的浪费,在寒冷地区可能会出现供水管冻裂等严重问题,造成不必要的事故,影响居民的正常生活。
  3.不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。
  4.闲置住宅的能源浪费
  由于室内采暖系统是单管串联式,所以每层、每户住宅必须用热,否则该系统就无法正常运行。如出现有些用户不想用热或者有些住宅长期闲置,这就必然导致能源的浪费。目前在一些非采暖且又在发展小区采暖的地区,此种现象十分突出。
  三、供暖系统的种类
  1.分层式供暖系统
  该系统在垂直方向分成2个或2个以上的系统,其下层系统与室外管网直接连接,它的高度主要取决于室外管网的压力和散热器的承压能力;上层系统则通过换热器进行供热,从而与室外管网隔绝。
  实际工程中该系统运行稳定,与室外管网上原有系统隔绝,互不影响,但因设置换热器、供暖系统热用户的循环水泵和另加软化水等设备,造价上比直接连接供暖要高得多,循环水泵需经常维护,并消耗电能,运行费用增加,而且当热网供水温度较低时,使用换热器显然不经济合理。
  2.办公楼建筑无水箱直连供暖系统
  近几年,由沈阳直连高层供暖技术有限公司研制的办公楼建筑无水箱直连供暖系统在工程实践中得到较多应用,该套设备已入编国家《建筑产品优选集》、<供热工程》教材、《集中供暖住宅分户热计量系统设计实例》等,已在我国东北、华北、西北等地区的几百余座办公楼建筑中应用,系统运行时间已达7个采暖期。该系统不设水箱、不设换热器、不设减压阀,在原有低区供热管网定压大小不变、运行参数、运行方式均保持不变的前提下,在高层人口增设一个由微机控制的增压泵。将原供热管网的供水加压送至高层,高压回水进入断流器促进其膜流形成,进行减压断流,然后再进入阻旋器“复原”。通过有压流、无压流、有压流这样一个逆变的过程,使得高压流体平稳过度到了低压流体,从而实现办公楼建筑与低层建筑直接并网供暖。该系统具有以下优点。
  (1)热媒温度高,供热效果好。
  (2)系统采用“倒流式”有利于排气,且消除了办公楼建筑“上热下冷”的垂直失调现象。
  (3)并网改造工程动作小,节省投资,降低运行费用。
  四、供暖系统运行中经常出现的问题
  1.水力失调
  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。b.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。c.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。
  系统积气
  系统积气的主要原因有两个: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,影响管道内热媒的流动和散热效果;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,若系统丢水后不能及时补水,倒空则不可避免。
  3.系统压力波动
  对于膨胀水箱定压方式的供暖系统经常出现压力波动。一般情况,如系统定压正常,压力低系统则缺水;压力高系统则散热器有可能超压爆裂。目前,大部分供暖系统所用补水泵的补水量都大于实际需要的补水量,采用的是大流量、高扬程的补水泵。当系统补水时,补水迅速进入,系统一旦充满则补水通过膨胀管进入膨胀水箱,而膨胀水箱的管径一般较小,阻力较大,使补水泵的压力全部作用于系统,造成系统超压,而补水泵停止工作时作用在系统上的压力减小,形成压力波动。
  五、供暖系统中相关问题的解决措施
  1.管网布局的优化措施
  管网的布局必须经济合理,尽量缩短主干线,同时合理配置管线的阀门、补偿器等附件,以便实现灵活放气、放水和疏水。技术方面则要确保可靠合理,譬如尽可能避开不利敷设管道或者管道敷设后容易造成外力破坏的地段,譬如土质疏松的区域,至于管道的管径大小选择,我们可以根据热水供暖用户的需求,对各个管道的流量进行计算和设计,然后根据流量的大小确定管道的管径。
  2.水力的静动态调节
  为了解决集中热水供暖时水力不均的现象,我们可以采用变频器的变频调节,控制热水供暖的平衡。变频器有水力静态调节的平衡元件,设置于支干线、支线和用户的入口处,譬如调节挡板和节流阀,这种元件的原理是手动调节孔板2-3次,使得供热管网趋向于平衡状态。动态水力的平衡元件,可采用联动装置的多孔板组合自力式流量控制器,这种元件能够根据流量的大小,与静态平衡元件结合,借助系统的压差自动调节阻力,直到将系统的剩余压力消除干净,这样一来,不管热水供暖管网的负荷产生什么样的变化,都能够确保流量值保持永恒稳定,有利于安装数量和成本的减少,为热水供暖管网的有效运行和管理提供良好条件。
  3.泵类机械的变频技术应用
  变频技术应用于泵类机械,通过控制转速,有效地减少空气动力,在与风门风量控制调节方法对比的情况下,前者的耗电明显小了许多。水泵在恒速水压的作用下,热水供暖的管网会呈现曲线的阻力特征,在设计水泵的时候控制输出的流量,确保轴功率和输出流量成正比关系,如果生产工艺另有所需,则在输出流量减少到一定程度后,增加管网的阻力,这样一来,在满足某个输出流量的特殊情况下,水压头就会得到大幅度的降低,而且功率也会逐渐减少,表现出非常明显的损耗节约效果。
  结束语
  供暖系统运行中出现的问题,大部分是由于水失调引起的。因此,加强对供暖系统中水失调问题的研究,是解决供暖系统运行中出现问题的关键。
  参考文献
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