浅谈城市供热管网失水原因及解决对策
集中供热二次管网失水问题分析及解决措施
集中供热二次管网失水问题分析及解决措施摘要:供热系统二次管网失水问题是供热企业面对的主要难题之一,当失水严重时,一方面会造成严重的资源浪费,从而造成经济损失,另一方面会造成供暖系统崩溃。
为了能减少各项损失,提高能源利用率,促进节能,本文就针对集中供热管网系统中的失水问题进行分析,并提出相应的解决措施。
关键词:供热二次管网失水解决措施1.解决集中供热二次管网失水问题的意义对于供热企业来说,集中供热系统中的二次管网失水问题非常严重,同时也是不易解决的问题。
而在供热系统的运行阶段,集中供热系统中二次管网的失水总量非常多,使得供热企业的运行成本有所增加,同时也造成了大量的水资源浪费。
供热系统二次管网失水也会使其存在安全隐患,对于系统的工况稳定极为不利,严重的束缚了供热企业的稳定、快速发展。
要防止供热管网失水而对供热企业造成经济损失,给居民的日常生活带来不利影响,避免水资源被大量浪费,应当持续不断地严抓供热管网的失水管控工作。
同时,也应当和其他供热企业进行技术的探讨与沟通,以提升对供热管网防漏、检漏的技术水平,尽可能地使供热管网失水损失降至最低。
1.集中供暖系统二次管网失水的危害二次管网失水会给供热企业带来很大的损失,既有直接损失,也存在着一定的间接损失。
其中,直接损失主要水的成本、加热水所消耗的电能与燃料、软化自来水所需要的费用、系统维护费用等。
当发生二次管网失水时,用户的取水与排流都会导致大量的供热用水损失,此时,需要对系统进行补水操作,这样一来,就会导致供热温度发生一定程度的降低,供热效果较差。
除此之外,二次管网失水会促使供热系统出现失调,进而会对相关设备造成影响,加快设备老化,这些都是集中供暖系统二次管网失水的间接损失。
1.集中供热系统二次管网失水的原因分析1.供热管网的正常泄漏。
在集中供热系统中二次管网的相关附件,例如阀门、软连接等出现滴漏或者进行排污作业,会使少量的水流失,但也不能被忽视。
2.供热管网使用年代久,且长期得不到有效维护。
探讨城市供热管网失水原因及处理对策
探讨城市供热管网失水原因及处理对策摘要:城市的集中供热系统主要被广泛应用在我国北方地区,我国北方地区在旧房屋改造和旧楼补建时,大力地开展了供热工作,使得城市供热管网覆盖的面积越来越广。
城市供热管网取得了重大成绩,方便了人民的生活,但是不能忽视的是在城市供热的时候,出现管网失水的现象,造成了严重的浪费。
由此可见,非常有必要分析城市供热管网失水的原因,并且针对失水原因制定相应的解决措施。
关键词:城市供热;管网失水;原因;解决措施中图分类号:f291.1文献标识码:a 文章编号:城市供热管网的迅猛发展,给人们的生活带来了很大的方便。
与此同时,供热管网失水现象的出现,也造成资源的浪费,我国当前供热管网失水率远远超过了规定的标准,在很大程度上影响了供热的质量。
城市供热系统在软化处理水的时候投入了很高的成本,而管网失水直接影响了供热管网的效益,甚至造成投入大大超过收益,入不敷出。
因此,相关部门有责任制定具体措施,从根源上解决失水问题,保证供热工作的正常进行,达到预期的效益。
一、供热管网失水率高的主要原因在城市管网施工的过程中,相关的管理单位缺乏对施工现场的监管,造成了很多隐患,比如说可能出现的跑水、冒水、漏水、滴水等后果。
在这些隐患中,后果最严重的是供热管网的接口在焊接的时候,没有被一律焊死,造成管网供热时决口狂泻失水,此外,在管网施工过程中出现采用劣质管材以及配件不一致的现象,致使管网不达标情况下的管网失水。
在发生管网漏失的现象时,由于缺乏先进的技术设备和维修不及时,供热系统问题不能有效解决,造成漏水、跑水、冒水、滴水现象严重。
部分用户切用供热管网的水,用于洗刷餐具、擦拭桌椅和清理地面或者洗脸和洗浴,都造成了供热管网的失水。
高温热网系统一次网和二次网搭配使用,部分换热站把一次网向漏失率较大的二次网补水,造成严重的漏水、冒水、跑水和滴水现象。
或者是在供热管网设计的时候,没有在要求的间距之间设置阀门,导致管网失水。
供热失水专项治理方案
一、背景近年来,我国北方地区冬季集中供热系统普遍存在管网失水问题,这不仅造成了能源浪费,增加了供热成本,还对供热系统的安全稳定运行产生了不利影响。
为提高供热质量,降低能源损耗,确保供热安全,特制定本专项治理方案。
二、治理目标1. 严格控制管网失水量,力争失水量降低至往年同期的一半以下;2. 提高供热系统运行效率,确保供热质量达标;3. 加强供热设施维护,降低供热系统故障率;4. 提升供热服务质量,提高用户满意度。
三、治理措施1. 加强管网巡查与检测(1)定期对供热管网进行巡查,发现泄漏、腐蚀等问题及时处理;(2)利用先进的检测技术,对供热管网进行检测,确保管网运行安全;(3)建立管网泄漏预警系统,对管网泄漏进行实时监控。
2. 改进管网设计(1)优化供热管网布局,提高管网抗腐蚀能力;(2)选用高质量、耐腐蚀的管道材料,延长管网使用寿命;(3)合理设置阀门、放风等附件,减少泄漏点。
3. 加强管网维护与改造(1)对老化、腐蚀严重的管网进行改造,提高管网运行效率;(2)对供热设施进行定期维护,确保设施正常运行;(3)对存在安全隐患的供热设施进行更换,消除事故隐患。
4. 严格管理供热水质(1)加强供热水质检测,确保水质符合国家标准;(2)对供热水质进行处理,降低水质对管网的影响;(3)定期清洗管网,减少水质对管网腐蚀的影响。
5. 加强宣传与培训(1)加强对供热工作人员的培训,提高其业务水平;(2)通过多种渠道向用户宣传供热知识,提高用户节能意识;(3)开展供热知识竞赛等活动,提高用户对供热工作的关注。
6. 建立健全应急预案(1)制定供热管网泄漏、故障等应急预案;(2)定期组织应急演练,提高应对突发事件的能力;(3)加强应急物资储备,确保应急工作顺利开展。
四、实施步骤1. 组织筹备阶段(1个月):成立专项治理工作领导小组,明确责任分工,制定详细治理方案。
2. 宣传培训阶段(1个月):开展供热知识宣传、培训工作,提高相关人员业务水平。
供热系统失水分析及主要应对措施
供热系统失水分析及主要应对措施由于当前供热企业普遍存在着供热系统水力失调问题,该问题直接造成了用户用热质量的直线下降。
为了减少这种情况的发生,依据实际工作经验对水力失调现象产生的原因进行了分析,并提出了相应的解决方法及建议。
标签:供热系统;水力失调;分类;原因;对策1引言我国建筑行业正处于高速发展的阶段,因此居民住宅的集中供热水平的提升就成了供热企业的首要任务。
但是由于供热系统在生产运行的过程中难以避免各项能耗损失,故减少能耗损失就成了供热行业面临的最大问题。
在所有的系统能耗中供暖系统失水占有了很大的比重,不仅会增加能源浪费,还会影响供热系统安全性,稳定性同时也会是的供热的成本进一步地提高。
因此减少或消除失水漏洞成为了供热管理中面临的最大难题。
故依据当前供热系统的特点笔者对堵住失水漏洞提出一些看法及解决方案。
2系统水力失调的分类及原因分析2.1垂直失调和水平失调两种共同构成了系统水力失调垂直失调的主要表现是楼层上、下冷热不均。
造成这种现象的原因是垂直面上进入散热器流量偏离设计值。
水平失调的主要表现为近、远端冷热不均,造成这种现象主要因为水平面上用户流量偏离设计值。
几乎每个供热企业都存在供热系统水力失调的问题,大部分企业为了使用户的供热达到标准大都采用了大流量、高扬程水泵、大流量小温差运行的方法。
造成了供热情况严重不均衡,部分用户过热。
增加了电力消耗也使得供热的成本进一步增加。
2.2造成水平失调的主要原因随着供热面积的增大造成了热网的某些管段流通能力不够,并没有及时的改造管网,仅仅通过更换水泵的方式实现加大水泵的流量和扬程也直接造成热网水平失调。
另外热网投入运行时若没有经过认真和科学的调整。
进行热网设计时用到的资用压头仅仅在集中在处于系统末端的最不利点,而忽略了其他点的资用压头,导致其他点的资用压头总是大于需要的压头及越近热源的位置资用压头的余量就越大。
从而造成了水平失调的现象。
还有如果热网设计合理但是水泵选型过大造成了运行流量偏离设计状态其主要表现为大流量小温差也会造成热网水平失调。
热网失水分析及减少补水量的有效途径
城市供热系统中热水损失的问题 ,一直是供 热管理运行 部门的一大难题 ,也是影 响供 热质量 ,增 加运 行费用 的一 大 因素 。众所周知 ,水 资源紧 缺已是全 球的共 性问题 ,而在 我 国尤为明显 ,节约用水已 是当 前刻不 容缓 的大事 ,近 年来 国 家采取了一系列节水 措施 ,其 中包括 水费 上涨 ,而且 上涨 幅 度很大 ,对于热网 补水 因其 为软 化Π除氧 水 ,其中 水价 更高 , 有的达到 6 —7 元Π吨 ,因 此热网补水 的费用在热 网运行费 用 中所占比重是不可忽视的 。
(4) 热用户偷放水也是热网 水损失的一 个重要原因 。寻 求防止用户偷放水的合理和经济的办法 ,是减少 热水损失降 低费用的一个重要途径 。也无法定量估计其损失 。
我厂热网其容水量约为 6000 吨 ,该系统 使用焊接 阀门 、 波纹补偿器及压力等 级较 高的放 风 、泻水 阀门等 ,设 计采 取 密封设计 ,且有较好的施 工质量 ,但实际 补水量 20 吨Π小时 , 按半年 180 天计算 ,总补水量 20 ×24 ×180 = 86400 吨水 ,全采 暖期所造成的浪费约 86400 ×6 = 51. 84 万元 。
力稳定就必须补水 36 m3 软化水 。若 排出的 膨胀水 不收集 , 补入时又用新 水 源 ,一 次升Π降 温 就相 当 于补 水 36 ×2 = 72 m3 ,相反 ,若收集膨胀水并在降温时再将其 补入系统中 ,一次 升Π降温补水量理论上为零 。由于 采暖期室 外气温 是经常变 化的 ,热网也将进行温度调整 ,根据实际 运行经验 ,温度变化
(2) 事故情况 下失水 :包 括挂 管网 、阀门 、补 偿器 等破 坏 泄露 ,与设计 、施 工 、运 行操作 及管理 等均有关 ,其 失水量 与 事故状况 、关 断控 制措 施等 有关 ,无法定量估算 。
城市供热管网失水问题的分析和解决措施
城市供热管网失水问题的分析和解决措施
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我国北方地区城市集中供热事业发展迅猛,随着城市房屋改造和旧楼补建供热工作的大力发展,城市供热管网覆盖面越来越大,所以管网的失水问题在目前的集中供热管理工作中尤其显得十分重要。
当前,供热管网失水率在实际运行中高达2%一3%最高曾达到过5%(标准为小于1%),这样不仅严重影响供热质量,而且浪费大量能源,由于热网用的是高价软化处理水,甚至会导致该热网效益低下乃至人不敷出。
如果在失水严重的情况不得已采用城市自来水直接来做补水,则更是损害设备。
导致锅炉腐蚀结垢,管道生锈,从而降低供热设备和管网的使用寿命。
因此,应该大力采取达标措施,根本、彻底、及时地解决失水问题,其作用和效益远远超过单纯的节水节能。
下面就热管网失水问题产生的原因及其解乡牙昔施予以综合分析。
1供热管网失水率高的主要原因1 .1管理单位与施工单位脱节,缺乏现场施工监理,遗留很多跑、冒、滴、漏隐患,特别是预留管段接头未一律用盲板焊死,运行后决口狂泻失水非常严重,另一方面采用质量低劣管材与其配件的现象比较普遍,如配件中尤其以使用量最大的弯头最明显,因为弯头通常是应......(本文共计3页)。
探讨集中供暖过程中供热管网水力失调与对策
探讨集中供暖过程中供热管网水力失调与对策供热管网水力是集中供暖质量的重要保障,供热管网水力失调会导致集中供暖质量下降,供暖不稳定,给人们的生产生活带来极大的不便。
因此,寻找供热管网水力失调的原因并且找到相应的解决对策是目前集中供暖企业需要解决的重点问题。
1、集中供暖过程中出现水力失调的原因探讨1.1 在供热管网中,循环水泵功率达不到要求循环水泵是目前供热管网中比较常用的设备,运用循环水泵能够实现管路中水的循环,在供暖的同时也能够减少水资源的消耗。
但是就目前的实际情况来看,循环水泵在实际使用的过程中存在着很大的问题,最常见的就是循环水泵功率不达标,这种情况会导致循环水泵的流量得到控制,管网中水的循环很难实现,导致水利失调,最终影响到整个供热管网的正常工作。
1.2 不能满足用户需求随着生活环境的改变和生活质量的提高,用户对集中供暖的需求也在不断的变化,从单纯的获得热量到对热量的质量提出更高的要求,用户的需求正在逐渐走向多样化。
但是就目前的运营情况来说,供热管网很难满足目前用户对热量的使用需求,近几年供热管网的快速普及和扩张也给现有的供热管网的运行带来了巨大的压力,导致在运行的过程中经常会出现不同的状况,严重影响到供热管网的水力调配,给集中供暖带来了一定的阻碍。
同时,为了提高供热效果,供热管网也处在不断的升级调试阶段,在调试过程中很容易出现与实际情况无法匹配的情况,导致在进行水力分配的过程中出现失衡,造成水力失调。
1.3 集中供热管网系统比较单一就目前的实际使用情况来看,我国大部分的城市主要采用的单管顺序式的供热管网,这种管网供热半径大,能够满足大范围的供热需求,但是结构十分复杂,并且很难进行有效的调控,在进行管网管理的过程中经常会出现控制混乱甚至失控的情况,直接导致供热管水力利失调。
1.4 在设计上存在不足供热管网的实际对供热管网的水力平衡有着十分重要的影响。
但是在实际设计的过程中,受到管道材料、施工场地情况、设备规格等各方面的限制,设计出来的供热管网并不能完全满足整个系统的水力平衡要求,再加上历史遗留原因,导致我国大部分地区的管网系统都缺乏必要的调节设备,这些原因综合起来导致供热管网水力失调也就不足为奇。
供暖系统失水原因及防治措施
供暖系统失水原因及防治措施摘要:因此在国家侣导节能减排,建设节约型社会背景下,讨论供暖系统失水原因及防治措施意义重大。
关键词:供暖系统失水原因及防治措施引言:供暖系统每小时失水率一般不超过其循环水量的1-2%,据统计目前有些供暖系统的实际失水率却远超过这个数值,个别供暖系统的实际失水率甚至达到4%以上。
在水、电、煤等能源价格不断上涨的情况下,供暖系统失水率的增多使许多供热企业不堪重负。
因此在国家侣导节能减排,建设节约型社会背景下,讨论供暖系统失水原因及防治措施意义重大。
1、供暖系统概述供暖系统由热源、热媒输送管道和散热设备组成。
热源是制取具有压力、温度等参数的蒸汽或热水的设备,热媒输送管道是把热量从热源输送到热用户的管道系统,散热设备是把热量传送给室内空气的设备。
供暖系统设备的构成主要包括锅炉房、室外供热热网和室内供暖系统,其中室内供暖系统主要是指室内的供回水管道、管路上的排气阀、仲缩器阀件、散热设备及室内地沟等。
2、供暖系统的分类供暖系统有很多种不同的分类方法,按照热媒的不同可以分为:热水供暖系统、蒸汽供暖系统、热风采暖系统;按照热源的不同又分为热电厂供暖、区域锅炉房供暖、集中供暖三大类等。
我单位主要是锅炉供暖,工业和民用混合供暖,失水现象非常严重。
3、供暖系统失水的危害及防治失水的意义3.1供暖系统失水的危害集中供热系统中的热源、管网、用户系统是直接影响供热系统的压力变化。
供热系统严重失水会造成整个系统的崩溃,其危害是极其严重的。
锅炉供暖系统,是一个的连通器。
失水会造成补水量增大,从而导致热效率降低,造成居民的室内温度低,达不到所需要的供热温度节能减排论文,居民采暖得不到保障。
同时供暖部门的成本加大,给企业带来一定的经济损失。
3.2防治失水的意义防治失水可以节约水资源,同时防治失水,可以减少补水量,从而保证了供暖效果,居民采暖得到保障,又可以降低企业因失水而增加的成本,也间接地为企业创造了经济效益,有利于节约型社会的建立。
热水管网失水的原因及控制方法
续 性 、 律 性 白天 失 水 , 般 是 公 企 放 水 。另 一 方 规 一 面, 利用 测漏 仪 , 主 管 网 到各 个 热 力 站 , 逐 个 分 从 再
支地 测定 , 次 判 断是 主 管 用 失 水 , 是 二 级 网 失 依 还 水 , 出漏点 进行堵 漏 。 查
① 打 开 分 支 管线 上 最 高 点 的跑 风 ( 过 河 拱 如
壤 饱和 , 的地 方 表 层 土壤 上 冻 后 , 别 热气 才 返到 地
面。经过处 理 后 , 日补 水 量 下 降 了 3oI 0 。可见 , 焊
口开裂 造成 的失水量 大井且 影响供 热 系统 的正 常运 行 。水 锤作 用使焊 口开裂往 往 出现 在离 热源较近 或 环状管 网或弯 头 , 遘 走 向改变 处而 排 气不 畅且 焊 管 口质量差 的位 置 。2O O 0年 , 华公 司安装 了 3 新 O的
缺少 , 就会 出现气水 相击 现象。水击 严重 时 , 导致 会 焊 1开 裂 , : 3 系统大 量 跑水 。这 种 情况 一 旦 发生 在 主
管 网 , 炉 停 炉 、 网 泄 水 、 户停 热 , 成 太 的 事 锅 管 用 造 故。近几 年来 , 阳供 热 公 司先后 三次 出现这 种 情 新 况 , 中 19 、96两 年充 水 时 , 图街 管 道 两次 焊 其 95 19 河
热效率 低 , 由此 给 企 业 带来 的损 失 很大 。 哈 尔 滨 市新 阳供 热公 司 为例 ,9 9年 以前 , 阳供 额公 司 19 新 平均 日补水量 超过 200 t一 个采 暖期 下来 仅 补 水 0 ,
费( 冷水 价 ) 一项 , 企业 就 多损 失 2 万元 ; 热 补 O多 加 给 水所 消耗 的燃料 费 6 0多万 元 ; 补给水 泵 电 费 2万 多元 。由此可 见 , 水 已严 重 地影 响 了供 热企 业 的 失 经济 运行 。查 找漏 点 、 制 失 水成 为 许 多供 热 企 业 控
浅谈二次供热管网的失水问题
浅谈二次供热管网的失水问题【摘要】供热管网失水是供热系统的顽症之一,不仅造成了供热成本的增加和能源浪费,也影响了供热系统安全和工况的稳定,本文对产生失水问题的原因及失水的后果进行了分析,并提出了改进措施。
【关键词】供热管网失水原因对策在供热生产运行管理中,整个供暖系统失水量很大,不仅造成了供热成本的增加和能源浪费,也影响了供热系统安全和工况的稳定,成为制约供热行业健康发展的难题。
1 二次供热管网失水的危害补入供热系统的自来水要经过软化处理、加热才能进入供热管网,因此二次管网失水造成的损失可分为直接损失和间接损失。
直接损失主要由自来水成本、加热水的燃煤损失和耗电损失、水处理成本、人工维修成本等组成。
间接损失主要是用户私自取用供热系统循环水,造成大量热水流失需补进冷水导致供热温度下降,用户的供热质量无法保障,再者失水可造成系统失调、加速水泵等设备老化等问题也是间接损失之一。
2 二次供热管网失水的原因(1)热网正常泄漏。
热网的各种附件如阀门、放风等的跑冒滴漏及排污,这部分产生的失水量虽然不大,但也是不可忽略的原因。
(2)热网系统年久失修。
一些老区的二次管网及室内供热系统的管线、设施老化,跑水、冒水、管道爆裂时有发生,造成了老区供热系统失水量很大。
(3)突发事故失水。
供热管网的阀门、分集水器、散热器、管路本身及其他附件突然损坏或遭机械破坏而造成的失水。
(4)供热管网养护不当。
供热运行期间未对管网进行防垢、养护。
停热期间,也未对管网加压保湿,造成系统结垢、锈蚀严重,为管网大量失水埋下隐患。
(5)用户人为放水。
一是热网由于种种原因存在水力失调现象,用户家中暖气温度不高,采用放水的办法来强制水流循环,从而达到调高室内温度的目的,这是导致失水问题的重要原因之一。
二是用户偷盗供热循环水当做生活用水,一些居民私自分集水器、散热器内接水,用于洗涤衣物、冲厕等,还有一部分洗车场窃取热水用于洗车。
3 治理供热系统失水的对策通过对以上失水原因分析,提出以下治理失水的具体方法和建议,共分为八个方面,不仅对治理失水有一定效果,而且对供热管网的基础管理也有一定的借鉴作用。
城市供热管网失水原因及策略
研究探讨 Research304城市供热管网失水原因及策略焦祥冬(长治市惠城热力有限公司)中图分类号:G322 文献标识码:A 文章编号1007-6344(2019)02-0304-01摘要:供热管网失水,是经常遇到的问题,管道一旦失水,整个热网都要中断运行,失水量直接关系到整个热网系统是否能够平稳安全、经济、科学地运行。
所以,为了保证整个热网的运行安全,保证整个供热系统的供热质量,降低能源的浪费和供热总成本,供热企业一定要采取有效措施,将失水量控制在最小。
鉴于此,笔者引出本文。
关键词:供热管网;失水;原因1 供热管网失水量大伴随的危害1.1必然要增大系统补水量如此,容易降低供热质量和供热效率,降低居民的室内温度,此外,补水量增加会相应地增加供热企业的生产成本,造成相应的经济损失。
1.2严重危害供暖系统的平衡失水量过大,很容易造成系统内部热力、水力不均衡,原因是供热系统失水量增加,会降低系统内部压力,管道内有空气产生,在系统中,非常容易产生气堵,水在系统中无法循环,影响整个供热系统的高质量运行。
1.3增加了锅炉安全方面的隐患供热系统失水量过多,就迫使锅炉房加入自来水,以保持系统压力稳定,大量的低温自来水注入供热系统,系统中的水温下降很大,为了保持系统内水温符合相关的要求,肯定是要增加锅炉的燃烧强度,这样就增加了锅炉发生故障的频率,大大减短的锅炉设备使用寿命。
另外,大量自来水进入供热系统,会导致在管道、锅炉内会结大量水垢,损坏设备的同时,降低设备效能,更有甚者会发生锅炉爆管事故。
2 供热管网失水原因及相应控制办法2.1供热管网失水的罪魁祸首就是焊口开裂造成焊口开裂的主要因素有:第一,主要原因是在每年的开炉之前要上水,上水前管道内全是空气,上水时,仍有溶解在水里的空气被分离出来,更增加了系统中的气体量,同时,排气阀门损坏或是缺少,管内排气不畅,极易发生水击现象。
当水击现象严重到某一程度时,就会发生焊口开裂,供暖系统失水严重。
管网漏失的成因分析及降低对策5篇
管网漏失的成因分析及降低对策5篇第一篇:管网漏失的成因分析及降低对策管网漏失的成因分析及降低对策肥城市自来水公司于东徐夫辉分析供水漏失率的成因,采取有效措施,加强供水管网的安装、维护、管理,降低供水漏失率,是供水企业面临而且必须解决的重要课题。
一、管网漏损的一般性规律经多年的研究分析,供水管网漏损存在以下基本规律:⑴小口径管道较易发生漏损。
据资料分析,DN20-DN200管道上发现的漏失占总漏失的97%。
主要成因是:①这种管径的管道在整个管网中所占的比例较大;②温度应力和水锤效应对小口径管道的影响要大一些;③小口径管道埋深一般较小,地面荷载突然增大(如过载重车辆)时也容易引起漏损。
⑵ 漏损同管道材质有密切关系。
就漏点的绝对数量而言,管道漏损从大到小依次为:钢管>铸铁管>预应力砼管>PVC塑料管>PE管。
⑶ 漏损同管道使用年限有关。
如笔者所在城市漏损较多的管段基本上都是70-80年代铺设的,管道锈蚀、老化严重。
⑷ 漏损同管道腐蚀密切相关。
土壤的腐蚀性和管道自身防腐蚀不良,近年来的环境污染和产品质量不过关也造成管道的使用期限缩短。
⑸ 漏损同管道施工质量有直接关系。
管道施工不符合规范,管道基础和支墩处理不当或埋深不够,管内水压偏高易造成漏损。
⑹ 管道漏失量远远大于管件漏失量。
因大部分供水企业维修人员巡查到位且维修及时,故闸门、水表等管网附件漏损很小,主要是供水管道漏失。
⑺ 供水管道的损坏与气温、埋深、荷载大小有密切关系。
①冬季管道因用水量小、水压高、气温较低易爆管;②管道埋深较浅、荷载较大时管道易被压坏。
⑻ 漏损与管道接口形式有密切关系。
从管道的破坏形势看,承插式铸铁管接口处较易漏水,青铅等刚性接口漏损较多,同一地点维修间隔时间不长;石棉水泥接口漏损的比例就少一些。
⑼ 违法取水也是造成漏损的原因之一。
有部分用户为贪图小便宜,在供水管道上非法私拉乱接,直接装泵抽水,或利用公共消防栓取水,造成水量的流失。
热网高失水率的原因与防治措施
Re s n n r v n i n a d Co t o e u e o g a e a o sa d P e e t o n n r lM a r sf r m h W t r s
Lo sRa e o a -u l t r s t fHe ts pp y Newo k
制 和分工 明确 的两 级 管 理 体 制 , 中心调 度 室 负 责 整 个 热 网的运行 管理 , 向下 属分 调度 室下 达指令 , 特别
强调 : 对一级管网的任何操作须在指令下严格进行 ,
尤 其严 禁各 热 力 站 擅 自从 一 级 管 网 向二 级 管 网 补 水 , 括热力 站所 在 地 区 发生 市 政 管 网停 水 的 情况 包 在 内。分调 度室 严 格执 行 中心 调 度室 的指令 , 遵守 劳动 纪律 , 真 管 辖所 属 热 力 站 的运 行 。这 样 有利 认 于及 时调 节热 网运 行 , 本 改变 以往 一级 管 网与 二 根 级 管 网的运行 截然 分 开 , 由不 同部 门分别 管 理 的局
及 防治 措施 进行 探讨 。
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
用, 通常表现为在热力站擅 自从一级管网向失水 率 较高的二级管网补水 , 导致一级管 网优质水大量浪
费。
⑤
考虑到室内美观, 装修时室内供热管道一
般暗装于地面装饰层下面的垫层 中, 该垫层高度约
5 m, 具备 设 置 低 点 泄 水 阀 和逆 止 阀 的施 工 安 0m 不 装 条件 。一旦 发 生泄漏 , 常泄漏 的水会 充满垫 层 , 通
newo k a e a ay e t r r n l z d. Ke r s: h a —u pl ewo k; wae o sr t y wo d e ts p y n t r t rls ae; la g e ka e; p e e to d c n r l r v n i n a o to n
谈热网失水及降低失水方法
1 ) 系统 调节功 能差 , 不能 有效 解决水力 、 热 力工况 失调 的问 题, 长时 间处 于带 病运行状态 。2 ) 工作人 员 自身缺乏 一定 的供 热
) 管理人员和运行人员没有用 高标准来要 求 自己。主要 表现在 : 方式为 中心站补 软化 水 , 造价 高 。当系统失 水量 过 大时 , 既 导致 3 节水意识差 , 认 为供热 中耗 水耗 电不 可避免 , 从 主观 上没 有重 视 热损失过大 、 成本增 高 , 又会 造成 系统水 力 、 热力 工 况失 调 , 难 以 热 网发生漏损后 , 不能及时 判定漏水 , 只靠增加 补 保证正常供热 , 若补 水量 过大使 得补 水质 量不 能保证 时 , 不 得 已 节水的重要性 ; 当补 水实 在跟 不上 时才会 想 到用户 跑水 , 有 的 补入 自来水还会 导致 管道设备结垢 和腐 蚀 , 降低 了供 热设备 和管 水量来维持压力 , 网的使用寿命 。 无人 值守 站更 是接 到用 户 反映 才做 处理 ; 当管 网漏 损点 不 明显 有 时维检 人员还通 过加 压 冲水 使地 面塌 陷来 查找 漏点 ; 对 于 因此我们供热公 司应 从 自身做起 , 调度 人员 增 强 自身素 质 , 时, 不能 有效 的督促 用 户更新 改造 , 只能坐 等跑 冒 把握运行大局 , 及时 发现 问题 , 果 断处理 , 减 少公 司 的热 损失 , 同 老化的用户管 网, 时也是为用户正 常用 热提供了保证 。
如果是事故 情况 下 的热 网管道 失水 , 其 失水 量 将 与事 故 状
原市 自来水 费又做 了上调 , 东 山某 热源厂 的供 热方式 为双热 源并
供热管网失水严重的原因分析
直接 经济损失达 192 0 (.元, 3 8 0 ) 自来水制 9 0 元 5 0 吨*9 4 吨 ( 成软化水后按 5O 吨计 算) .元, 。 1 供热管线老化 的渗漏失水 . 2 由于管线年久失修造成 的渗漏 , 对主干支线而言 , 由于
可达 1 0 0 0 多个 , 0 每个阀门按 lg s , 6 的供热期失水 k/ 时 1 天 d 6
可达3 8 0 1 0 个 ×0 0 吨, 94 吨(000 . 1 小时 ×16 ×2 d 时) 0 6天 4, ,
这里 的堵塞包括与用户 相关 连的阀门开启 不够或掉杂 物, 管路 堵塞 , 散热器堵塞 , 就要求在 夏季维修 中要仔 细 这 普查 , 除对所 有进户井 阀门进行维 修检查外 。供热公 司根
持平衡 的循环水 量 , 能使我们 供热公 司的损失降到最低 才
限度。
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49— —
热 管 网应 安装调节性好 的平衡 阀 , 它灵活 的调节 性能可 以
使 调节工作变得相对容易 。供热管 网的水力调节是供热节 能的关 键 , 以大大减少热 网不平 衡率 , 它可 使我们 的供热管
网的水利工 况趋 于合理 , 减少 因热 网水 力失调所造成 的经
的低 于 1 ̄)室 温达标 率低 , 2 , C 用户投诉率 高。供热单 位在
平衡 。2 对 中远端 的楼 内每一住户 进行微 调节 , () 以实现垂 直水 力平衡 , 实践证 明, 只要 2~3 的调节就可达到 目的。 次
供热系统严 重失水 会造成整个 供热系 统的崩溃 , 其危
供热管网的失水原因分析与治理对策
供热管网的失水原因分析与治理对策摘要:当前,供热管网失水是供热系统的顽症之一,不仅造成了供热成本的增加和能源浪费,也影响了供热系统安全和工况的稳定,成为制约供热企业效益增长和健康发展的难题。
本文对产生失水问题的原因及失水的后果进行了分析,并提出了改进对策。
关键词:供热管网失水原因改进对策1 供热管网失水的危害一般情况下,补入供热系统的自来水要经过软化处理、加热才能进入供热管网,因此供热管网失水造成的损失可分为直接损失和间接损失。
直接损失主要由自来水成本、加热水的燃煤损失和耗电损失、水处理成本、人工维修成本等组成。
间接损失主要是用户私自取用供热系统循环水,造成大量热水流失需补进冷水导致供热温度下降,用户的供热质量无法保障,再者失水可造成系统失调、加速水泵等设备老化等问题也是间接损失之一。
2 供热管网失水的原因分析(1)热网正常泄漏。
热网的各种附件如阀门、放风等的跑冒滴漏及排污,这部分产生的失水量虽然不大,但也是不可忽略的原因。
(2)热网系统老化。
一些老区的供热管网及室内供热系统的管线、设施老化,跑水、冒水、管道爆裂时有发生,造成了老区供热系统失水量很大。
(3)突发事故失水。
供热管网的阀门、分集水器、散热器、管路本身及其他附件突然损坏或遭机械破坏而造成的失水。
(4)供热管网养护不当。
供热运行期间未对管网进行防垢、养护。
停热期间,也未对管网加压保湿,造成系统结垢、锈蚀严重,为管网大量失水埋下隐患。
(5)用户人为放水。
一是热网由于种种原因存在水力失调现象,用户家中暖气温度不高,采用放水的办法来强制水流循环,从而达到调高室内温度的目的,这是导致失水问题的重要原因之一。
二是用户偷盗供热循环水当做生活用水,一些居民私自分集水器、散热器内接水,用于洗涤衣物、冲厕等,还有一部分洗车场窃取热水用于洗车。
3 供热系统失水的治理对策通过对以上失水原因分析,提出以下治理失水的具体方法和建议,共分为八个方面,不仅对治理失水有一定效果,而且对供热管网的基础管理也有一定的借鉴作用。
浅谈供热管网二级网水力失调的危害及措施方案
浅谈供热管网二级网水力失调的危害及措施方案供热管网是城市运行的重要组成部分,而供热管网二级网是供热管网的核心,一旦出现水力失调,将会给供热系统带来严重的危害。
下面将从危害和措施方案两个方面,进行对供热管网二级网水力失调进行浅谈。
供热管网二级网水力失调的危害主要体现在以下几个方面。
1. 供热效果降低:供热管网二级网的水力失调会导致部分用户供热效果下降,可能会出现供热不足的情况。
这对于用户来说是非常不利的,会造成冬季供热不舒适,甚至影响到正常生活。
2. 能源浪费严重:供热管网二级网水力失调会导致热水的长时间停留在某些管道中,从而造成能源的浪费。
这不仅会增加供热系统的能耗,还会对环境造成一定的污染。
3. 供热设备损坏:供热管网二级网水力失调可能会导致供热设备的损坏。
长时间的停留或过流会对管道和阀门等设备造成损坏,进而影响供热系统的正常运行。
4. 维护成本增加:供热管网二级网水力失调会导致供热系统的维护成本增加。
因为需要经常性地检查和维护管道,以保证供热系统的正常运行。
1. 管网结构优化:通过对供热管网二级网的结构进行优化,可以减少水力失调的发生。
可以合理地设置管道的长度、直径和弯曲的角度,以保持水力平衡。
2. 流量调节控制:通过设置流量调节阀和控制系统,实现对供热管网二级网流量的调节控制。
这样可以防止供热系统中出现超流、欠流等现象,从而保持系统的水力平衡。
3. 阀门调节:通过对供热管网二级网中的阀门进行定期检查和调节,可以保证每个支路的流量均衡,并避免供热设备的过热或过冷。
4. 系统监测:建立供热管网二级网的监测系统,对供热管网的流量、压力等参数进行实时监测,及时发现和处理系统异常,保证供热系统的正常运行。
5. 定期维护:对供热管网二级网进行定期的检查和维护,及时处理管道漏水、阀门堵塞等问题,确保系统的水力平衡和正常运行。
供热管网二级网水力失调会给供热系统带来严重的危害,因此需要采取相应的措施来解决。
浅谈供热管网二级网水力失调的危害及措施方案
浅谈供热管网二级网水力失调的危害及措施方案供热管网二级网水力失调是指在供热管网运行过程中,由于管道本身的水力条件不断变化、热力负荷变化及管网结构的变化等原因导致管网中各分支管道水流、水压分布出现不协调与不平衡的现象。
这将会导致管网阻力的变化、温度温差的不平衡,影响供热系统的正常运转,不仅会引起能耗上升,同时也会影响热舒适性。
二级网水力失调的危害主要包括以下几方面:1. 能耗增加。
二级网的水力失调会使得水流速度变化不定,管道里的水力损失和水泵的额定功率差异增大,从而使得整个管网的能耗增加。
2. 运行效率降低。
管道压力不够,管网运行的效率下降,甚至可能会导致冷房的情况发生。
3. 影响供暖效果。
二级网水力失调会造成供暖区域温差大,热舒适性不佳,给居民带来不良体验,甚至会引起用户的投诉。
为了解决二级网水力失调的问题,应采取以下措施:1. 定期维护管道。
应该定期检查和清洗二级管网,保证管道的通畅。
管道锈蚀及不规则的管道连接也要尽早更换。
2. 控制二级管网水压。
应该采用水回路来平衡水压,控制管网中各点的水压平衡,避免管道压力过大或者过低的情况出现。
3. 采用流量调节器。
流量调节器可以使得管路中各支管的流量达到平衡,达到管网水力平衡的目的。
4. 采用节能技术。
在现有的管网中应该增加换热器和调节阀等节能设备,减少能耗,提高供热效率。
总之,供热管网二级网水力失调是一种常见的问题,它会严重的影响供热质量和能耗,因此我们应该采取有效措施来解决这一问题,保证供热系统的安全、稳定运行。
供热管道、热网水质问题及预防
供热管道、热网水质问题及预防一、供热管道运行现状长期以来,供热系统的管道能否安全运行,关系到一个热力公司的考核指标,包含供热投诉排名,热量单耗排名。
因此,现在热力公司在节能的情况下,充分考虑用户的用热感受。
热力公司在节能方面充分进行水力平衡调整。
达到满意的供热效果。
但系统稳定后,节能工作很难持续进行。
能做的东西很少,比如排查供热管道的漏点、清洗滤网、清洗备用板换。
这些操作总的来看,基本都是初期运行时,由于水质稳定产生的。
本文重点讲述供热管道循环水质的前世今生。
二、供热管道水质变差的原因供热初期,水质随着供热流量的增大,浑浊度增加比较明显,主要原因是经过夏天的停运,杂志和絮状物都沉积到底部。
我国的供热管道多为碳素钢的材质,金属管道受腐蚀主要源于是管道周围各种介质发生一定的化学反应,对管道的稳定结构造成破坏,进而使供热管道出现被腐蚀的状况。
电化学腐蚀包括多种方式,比如二氧化碳腐蚀、溶解氧腐蚀、游离二氧化碳和溶解氧腐蚀这四种代表情况。
电化学氧腐蚀的反应包括阳极反应和阴极反应两种反应形式,同时介质中的离子和金属内部的电子由于导电作用而形成电流回路。
这也便是供热管道腐蚀的机理分析过程某公司供热前期的热网水检测指标(下表)铁离子含量很高, 颜色显深重, 说明管路存在了严重腐蚀, 经测验水样中黑色颗粒状沉淀为细小铁屑, 管路存在腐蚀剥落状态, 虽然管路暂时稳定,长期下去对运行不利。
热网管道,主要是碳钢制作的,所以腐蚀不可避免。
我们现场能做的就是尽量做到保护,防止腐蚀加剧和产生新的腐蚀。
为此,我们从以下几个方面来探讨供热管道腐蚀的影响因素。
系统补水铁离子含量为0, 热网水铁离子含量很高, 证明铁离子来自系统内部, 系统内部管路存在严重腐蚀。
针对此次取样, 我们进行了水质的专业分析如下:1、供水温度的影响:以某公司一网(换热站一次侧)的供水温度来看,基本保持在50-80℃。
实验证明,在溶解氧浓度不变情况下,温度每升高三十度,金属的腐蚀速度增加一倍。
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浅谈城市供热管网失水原因及解决对策
浅谈城市供热管网失水原因及解决对策
【摘要】随着我国城市化建设进程的不断加深与人们生活水平的提高,我国住宅建筑供热质量也在逐步提升,尤其是城市供热系统建设得到了人们的充分重视,在宜居环境建设中发挥着重大作用。
城市集中供热系统在我国较为寒冷的西北方地区应用较多,为人民的生活提供了诸多便利。
然而在城市供热系统具体应用过程中,同时存在着供热管网严重失水问题,造成了水资源的严重浪费。
本文通过对解决城市供热管网失水问题的必要性展开分析,对城市供热管网出现失水问题的原因进行研究,对相应解决对策进行探讨,以期为我国城市供热系统的正常运行提供参考,助力于我国水资源保护工作的开展。
【关键词】城市供热系统;供热管网;失水问题;原因;解决对策
随着我国建筑技术及建筑水平的不断发展,各项建筑工程及其附属工程建设质量在很大程度上得到了进一步提高,尤其是在城市居民住宅建筑中,集中供热工程建设质量取得了长足发展,在打造现代化宜居环境,满足人们对居住环境要求方面发挥着重大作用。
然而我们也应看到,城市供热系统虽然给人们的生活提供了巨大便利,同时也造成了一些问题,其中最严重的就是城市供水管网失水问题。
1.解决城市供热管网失水问题的必要性
相关研究表明,在建筑物诸多能耗损失指标中,城市整个供暖系统失水量占有极大比重,目前已经成为我国城市供热系统进一步发展的重要制约因素。
现阶段,城市供热管网失水问题已极为严重,在实际运行过程中,其失水率已高达2%,在部分区域这一数值甚至高达5%,这不仅会造成水资源的严重浪费,使供热成本大幅增加,同时也会对供热系统工作的稳定性与安全性造成极其不利的影响。
因此,探寻供热管网失水问题形成的原因,同时在此基础上采取相应对策对失水问题加以解决是城市供热工作亟待解决的问题。
2.城市供热管网失水原因分析
2.1供热管网施工过程中存在隐患
在城市供热管网施工过程中,由于管理单位对施工现场缺乏必要的监督与管理,导致施工过程中埋下了诸多隐患,很多隐患都可能引发漏水、冒水、滴水及泡水问题。
在这些隐患中,危害最大的就是在对供热管网各接口进行焊接时缺乏必要质量管控,导致接口存在焊接不牢问题,使管网在供热过程中因决口狂泻出现严重失水问题。
2.2设备老化且缺乏必要的维护管理
一般来说,在供热管网中,主干支线通常具有较厚的管壁,管径较粗,在施工时对施工技术要求较高,通常情况下不易出现渗漏,因此失水查找重点应是管线。
部分供热管线因为年久失修,常会存在渗漏问题。
一般情况下,在供热管线的补偿器与阀门上很容易因为一些客观原因形成渗漏,且这一漏点因为渗漏量较小通常难以引起人们的重视,但积少成多,如果不能得到及时的维护管理,这一问题引发的失水量将不容忽视。
如新疆某供热公司在1100万m2供热面积中设有大小不等的控制阀1万多个,假如每小时每个阀门因老化原因造成漏水1kg,则在当地供热期166d内,供热管网失水量为39840吨,按照每吨水5.0元计算,在供热期内,因这一原因引发的失水问题所造成的直接经济损失可达199200元。
由此可见,设备老化漏水是城市供热管网失水的重要原因之一,相关部门必须对这一问题给予足够重视,加强维护管理工作力度。
2.3在热水管道中有空气积存现象
如果供热管网的管道中存积有空气,则会给管道内热水正常循环造成影响,导致部分管道中存在时冷时热现象,从而使热水循环受到较大影响。
另外,空气中的氧气是造成管道金属腐蚀的重要原因,因此,积存的空气会造成管道的腐蚀,加速管道老化,从而对城市供热系统造成重大影响。
2.4人为放水或用户窃水
人为放水指的是因为多方面原因造成水力失调问题,导致供应的暖气不足,在这一情况下用户往往通过放水这一方式使其流速增加,以达到提高室温目的,这样就造成了供热管网失水问题。
同时,现阶段供热系统遍布范围极为广泛,一些住户由于个人素质较低,会在供
热设施上私自安设水龙头,对供热系统中的水进行窃取,并将窃取到的热水用于洗涤、拖地,甚至将之用于卫生间冲洗中,造成严重失水问题,这一点可根据多个换热站的计量统计加以表明。
据统计,每天早上6时至8时,下午20时至22时及节前、周末均显示出失水高峰,这充分说明用户窃水现象严重,且这一原因在供热管网失水量中占据很大比例。
3.城市供热管网失水问题的解决对策
3.1加强供热管网施工过程中的管理
首先,在供热管网展开现场施工时,相关部门应对现场施工管理工作予以充分重视,对施工中可能出现的各种问题从根源处加以预防,严查供热系统施工中所用管材质量及配件质量。
在供热管网设计过程中,要保持阀门之间具有合适间距。
如果所用管道为不经预热处理的无补偿直埋敷设管道,则需保证其最小敷土深度与相应标准相符。
在采暖工作展开前,要对施工质量再次展开检查,尤其要对源流管段焊接问题展开严格检查,确保各接头处焊接完善,杜绝决口狂泻失水问题发生。
3.2加强对供热管网的管理与养护工作
在供热管网运行期间,要加强巡检力度,安排专门的维修工作人员对管网及相关设备展开巡查,对有失水现象存在的设备展开及时的维护,保证管网中一旦有漏水或渗水等失水问题出现时,可以得到有效而及时的处理。
同时,要对老化系统加以整改,尤其要对使用时间较长的管线展开大力改造,将管线爆裂导致的大量失水问题加以有效避免。
另外,要对供热管网展开适当养护。
管网养护工作质量对供热效果有直接影响,如果养护工作不到会,常会使管网出现结垢问题,导致换热器工作效率大幅降低。
如暖气片若存在堵塞且未得到及时养护,则很容易使管网加速老化及腐蚀,给供热管网埋下严重失水隐患。
3.3加强微机监控系统应用力度
在城市供热管网中要构建全面而有效的微机监控系统,实现节水节能目标。
城市供热管网系统是庞大而复杂的动态平衡系统,需对一次网和二次网温度加以维持,因此常采用间接连接方式,这就导致某一用户供热量会对其他用户获得的热量造成直接影响,导致用户分配
到的实际流量和设计情况存在较大偏差,容易造成不同支路的粘合。
因此,只有对现代化微机监管技术加以有效利用,才可实现供热系统及时而全面的调节,促使供热管网效益得到最大限度发挥。
3.4对人为原因造成的失水问题加强治理
人为原因造成的失水属于整个供热管网失水的重要组成部分,在处理与防治中较为复杂,必须采取行之有效的对策对这一现象加以遏制。
首先可通过社区公告、板报等形式加大宣传力度,促使公民法律意识与道德意识得以提升,促使居民对窃水、放水的违法性有充分认识。
同时,要建立严格的惩处力度,一旦发现有用户对管网中热水进行私用,要依法进行罚款,从而对居民形成有效警示与威慑。
在现阶段应用较多的做法是在重要时段中将抗失水剂注入系统中,使供热管网中的热水具有刺鼻气味且出现变色现象,从而对窃水用于室内清洁等行为加以有效抑制。
参考文献:
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