热水循环系统常见问题及解决办法
家用热水循环系统中使用的电动泵的故障检测与处理方法
家用热水循环系统中使用的电动泵的故障检测与处理方法家用热水循环系统是一种常见的供应热水的装置,它通过热水泵将热水循环供应到各个家庭热水器中。
然而,由于长时间的运行和其他因素的影响,电动泵可能会发生故障。
本文将介绍家用热水循环系统中使用的电动泵的故障检测与处理方法。
首先,我们需要了解家用热水循环系统的基本原理。
家用热水循环系统由热水泵、水管、阀门和家庭热水器组成。
热水泵通过将冷水从水管中吸入,转运到热水器中进行加热,然后将加热后的热水再次循环回水管中供应给其他热水器。
因此,热水泵的正常运行对整个系统起着至关重要的作用。
故障一:电动泵无法启动当热水循环系统中的电动泵无法启动时,我们首先需要检查电源供应是否正常。
确保电动泵的电源连接稳固,开关处于打开状态。
如果电源连接正常但电动泵依然无法启动,那么可能是电动泵本身出现了故障。
在这种情况下,我们可以首先检查电动泵是否存在堵塞。
使用一个细长的物体,例如细棍子或针,轻轻刺破电动泵进出水口的堵塞物。
如果堵塞物被移除后,电动泵可以正常启动,那么问题已解决。
然而,如果电动泵依然无法启动,我们就需要考虑更深层次的故障。
在这种情况下,我们建议请专业人员进行维修,以避免进一步损坏热水循环系统。
专业人员可以通过检查电动泵的内部零部件,例如电动机、轴承和密封件等,来确定故障的具体原因,并进行必要的维修或更换。
故障二:电动泵噪音过大另一个常见的问题是电动泵的噪音过大。
当热水循环系统中的电动泵发出异常的噪音时,我们需要立即采取措施解决问题。
首先,检查电动泵是否正确安装在其支架上。
如果电动泵松动或不稳定,可能会导致噪音。
请确保电动泵的支架稳固,并使用相应的固定螺栓牢固地固定住。
如果电动泵的支架没有问题,那么噪音可能源于电动泵内部的零部件故障。
这可能包括轴承的磨损、电机的故障或者其他部件的松动。
在这种情况下,建议请专业人员进行检修。
他们可以通过检查电动泵的内部结构,寻找可能导致噪音的具体原因,并采取相应的维修措施。
热水采暖系统运行中常见问题分析
系统各环路间的压力损失平衡关系 。 当多层建筑中采用下供式 系统 ,出现下层 散热器过热 , 上层散热器不热的情况时 , 原因可 能是上层散热器 中存有空气 ,应该检查散热器 上的放 气阀或管路上 的排气 阀, 将空气排除 ; 也 有可能是 系统缺水 , 应进行补水。 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 , 这时 , 调节个环路上 的总控制 阀门 , 应 使 各环路 问的压力损失接近平衡 ,从而消除各环 路间冷热 不均 现象 。 异程 系统末端散热器不热 ,接近热力人 口 处散热 器过热 , 于水平热力失调现象。 也属 产生 这种现象的原因是前面 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 造成的;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。这时应关小系统人 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。 4 回水温度过高 热用户人 口装置处送 回水管上的循环阀门 没关闭或者关闭不严 , 此时应检查各入口装 置 , 关 严循环 阀。 系统热负荷小 ,循环水量大 , 供的热量 提
循环水量太小 , 此时应 检查水泵是否反转 , 管线 、孔板 、阀门等是 否堵塞或者 阀门没全打 开, 打开阀门 , 同时清除系统 内的污物和沉渣。 6其它故障及排除方法 送水温度忽高忽低 , 变化较大 , 会引起散热 器及管道配件受热胀 冷缩 的影响而漏水 ,这时 应采取相应措施 , 使锅炉供水温度保持稳定。 建筑物高度相差悬殊 ,系统 中部分建筑在 运行时超压使散热设备及配件损坏漏水 ,这时 应提请技术部门根据各建筑物所要求 的送水压 力 ,在部分建筑物采 暖入口装置处送水管上加 装调压板 ,已装调压板 的应重新选取调压板孑 L 径, 有条件的 , 可在低层建筑采取系统人 口处装 设自 动泄压装置。 7结论 随着科学技术的进一步发展 ,热水采暖技 术会不断提高 、 采暖设施会 不断完善 , 从而给人 们工作和生活场所提供一个舒适 的环境 ,保证 人体健康 , 促进我国现代 化的发展 。
热水采暖系统常见问题分析及解决措施
科 学 论 坛
热水采 暖系统常 见 问题 分析及解 决措施
蒋 玉 通
黑龙江省 畅达市政 工程有 限责任 公司,黑龙江 哈尔滨 1 5 0 0 0 0 【 摘 要】 采 暖系统对人们 的生活有着 非常重要 的作用 , 尤 其在北方地 区, 热水采 暖得到了非常广泛的应用和发展 , 热 水采暖系统 的正常运行对于北 方地区的取暖有着不可小视的意义, 只有做好供暖系统的维护工 作才 能更好地保证采暖的有效 性。本文 主要分析了热水采暖系统常见问题和解决措施 。
1 . 2 . 1 设计 的合理性 较差 , 所选 的设 备体积大 , 热量 释放相对 较多 , 这 就迫使在 水泵、 散热器 和管道 的选 择上要选择 型号偏大 的进 行匹配 , 这样 也就增加 了投资和成本 , 这样非常不利于供暖系统发挥其积极作用 。 1 . 2 . 2在供暖 系统中选择的锅炉体 积较 大, 而且数量也很 多, 这也 为锅
活动 中依然存在着一些 问题 , 只有将这些 问题进 行及时解决才 能更好 地保 证供暖工作 的顺利进行 。 1 . 供暖运行存在的问题 1 . 1 对采暖供热系统的节能重视不够 建筑 的节能是 由建筑 的节 能和供暖系统 的节 能两部分组成 的, 在 施工 建设的过程 中对于供热系统 的节 能工作不够重视 , 这样也就导致 了整 体节 能性 的减弱 。在采暖技术 的资金和技术投入上相 对 比较欠缺 , 这 也导致迟 迟没有新技术和新系统运用于采 暖工作 当中, 供 暖工作不能更好 地取得突 破。 然 后就是在供暖系统的设计和建设中没有按照相关的标准对 其进行设 计和建设 , 。 这也非常不利于供暖系统的正常运行, 设计工作也不能得到有
热水供暖系统常见故障及解决方法
一
6一 O
1 设计中存在的问 题 1 热媒设计温度 . 1 热水采暖系统的热水的设计温度, 一般根据 系统运行的安全性和经济性 , 热舒适度要求等原 则确定供水温度不超过 9 ℃, 5 适当降低温度, 有利 于提高舒适度 , 但要相应增加散热器数量。 以 所 一 般经常采用 9 /  ̄ , 5 0 许多采暖系统的设计计算资 7E 料, 也按此条件编制。但是在设计热媒参数时 , 要 根据实际情况, 深入分析 , 科学的计算 , 最终确定 散热器的数量 。 降低系统的失调度。 1 2热负荷计算的问题 建筑的热负荷计算是确定建筑采暖设计 中 最重要的工作。计算热负荷时要注意 : 1 .地板辐射供暖系统: .1 2 此系统以地板内盘 管经地面向室内散热 , 由于受到地板装饰层厚度 、 材料以及地面上布置的一些家具的影响,提高了 传热热阻, 大大降低了盘管的散热量。 地面散热量 则随着厚度的增加而有所下降,但下降的数额较 少。 此 , 因 在确定热负荷时要适 当 考虑这些因素的
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热水供 暖系统常 见故障及解决方法
王松 岩
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
( 高新物 业管理有限公司, 大庆 黑龙江 大庆 1 30 ) 600
摘 要: 目前, 在诸 多的采暖介 质中, 热水介质 以其价格低廉 、 术简单等优越的条件得到 了广大采 暖用户的青睐 , 广泛应 用在工业和 民用 技 被 建筑 中。 但是 由于设计 、 施工以及 系统操作人 员的技 术水平等原因 , 导致采暖 系统在运行时会 出现一些故障 . 影响正常的供热。 根据近年来常见的故 障, 结合本人在 热水采暖 系统 多年的设计 、 - t  ̄x eJ .L系统运营方面的经验 , 总结 了热水采暖 系统几种 常见故障的原 因及解决 办法, 以供 大家参考。 关键词: 热水供暖 系统 ; 常见故 障; 解决方法
热水循环系统常见问题及解决办法
热水循环系统常见问题及解
决办法
-标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII
热水循环系统常见问题及解决办法
随着科技的发展,人们的生活品质也越来越好,越来越多的家庭选择使用热水循环系统来感受到即刻出热水的温暖,但有些已经购买了热水循环系统的家庭在使用时发现了该产品存在的一些问题,那他的解决办法又是什么呢?
一、忽冷忽热
使用即热式(快速式)热水器、双用壁挂炉的热水系统,热水出水温度的恒定调节通常由热水器内部的电子元件与燃烧器等一系列的部件配合完成。
二、出水点恒温混合阀用水点恒温混合阀
从工作原理上可分为机械恒温和电动恒温两种,前者多用于中小型系统,后者多用于大中型系统以及热力的使用。
三、可视调节解压阀
针对用水量的变化,如多个用水点同时使用,比如脸盆、淋雨、厨房等龙头同时开启或部分关闭相互间的影响,可以使用限流阀对单个热水点限定流量。
四、恒温水龙头
恒温混合阀是管道系统上的调节设备而并非用户使用设备,它需要保证提供给用水点一个不会造成瞬间温度,比如48℃。
并保持此温度恒定不变,不受水压、用水量的变化影响。
在此热水温度的基础上客户再通过混水龙头(或恒温水龙头)选择适合自己的热水温度,所以即便是小孩或者老人误操作水龙头全开热水高温度也只有48℃。
除此之外,防烫性恒温混合阀(注意!并不是所有的恒温混合阀都有防烫功能)符合以下几点要求:
1、冷水突然中断的时候,恒温混合阀仍然自动关闭,防止冷水低温冲击。
2、冷水突然中断的时候,恒温混合阀自动关闭,防止热水出水。
3、冷热水入水口配备过滤网及止回阀芯。
热水供热系统中气堵问题分析与解决
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。
供热中的常见问题
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。
太阳能集中供热循环系统存在的问题与探讨
太阳能集中供热循环系统存在的问题与探讨在太阳能集中供热系统中,一般设计人员都会考虑系统循环的问题,但是在安装时往往会因为一些其他原因而忽略了热水循环系统的安装问题,从而造成系统热效率严重降低,出现热水短路和断路问题。
本文就一些常见的热水循环系统的问题和解决办法做一些探讨。
太阳能集中供热循环系统的概念:是指在太阳能集中供热系统中,循环水通过每个集热单元的路径要相等或接近相等,从而使每个集热单元的热效率达到最大,保证整个系统的热效率最大化。
几种常见的热水不等程问题:一、管道安装造成的不等程问题案例11、错误的安装图例(见图1):图1错误的管道安装图例图1所示是常见的管道安装热水循环不等程案例之一,如果在安装时按照图1安装,就会出现循环水从右面的集热单元大量循环,而最左面的集热单元的循环很慢甚至不循环。
假如该系统是温差循环或者定温放水,一般集热系统的传感器安装在右面集热单元的上端,由于大量循环水从右面流过,是传感器温度下降很快,达到系统停止温度是,整个系统的循环就自动停止。
这时,在中间的集热单元和左面的集热单元里面还有大量的热水没有置换出,从而造成系统热效率降低。
2、正确的安装图例(见图2):图2正确的管道安装图例图2显示的正确的安装图例,这样安装就能保证系统循环时的等程,保证系统热效率最大化。
案例21、错误的安装图例(图3):图3 错误的管道安装图例图3所示是另一种常见的由于管道安装造成的热水循环不等程的案例。
如图所示,后一排的流程比前一排的流程要长,这样就造成前后排的循环水不等程。
2、正确的安装图例(图4):图4 正确的管道安装图例按照图4所示安装就保证了前后排的热水循环等程。
二、集热单元数量及安装方式造成的不等程问题设计人员在确定集中供热工程的集热面积时,一般会根据用水量、当地的光辐射强度等因素来通过下列公式计算确定集热面积:其中:Ac---直接式系统太阳能集热器总面积,㎡;Qw---日平均用水量,L;C---水的定压比热容,kJ/(kg﹒℃);ρr---水的密度,kg/L;tend---储水箱内水的终止设计温度,℃;tL---水的初始温度,℃;f---太阳能保证率,%;JT---当地太阳能集热器采光面上的年平均日辐照量,KJ/㎡;ηcd---太阳能集热器的年平均集热效率;ηL---管路及储水箱热损失率,无量纲。
浅谈供热系统的常见问题及解决对策
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。
关于热水采暖系统常见问题分析及解决措施
三、供热管网末端建筑物暖气不热
(一)这里所指的末端暖气不热,是指一个小区有部分距锅炉房最远的楼号,在供暖期间整栋楼的散热器不太热,室温普遍达不到要求,而其他楼供暖正常。造成末端建筑物暖气不热的主要原因,一般是热网的水平失调,在管网布置时水力平衡欠考虑。造成流入距锅炉房近端建筑物的水量过多,而流入距锅炉房远端建筑物的水量过少,虽经调节,仍达不到平衡。
六、系统积气与空气塞
(一) 若系统存在积气或气塞现象,都会造成散热器不能正常工作、破坏水循环,出现时冷时热现象。
(二)采取的措施:尽可能使气水同向流动,将气泡收集在集气罐中,空气由集气罐排出。防止管道反坡,不能全部无坡铺设。
二、住宅小区大面积暖气不热
(一) 大面积暖气不热指的是整个小区所有的居民楼或者大多数的散热器或者热度无法达到人体所需的标准,室内温度达不到相应的要求,造成这种情况的因素有很多,从热水采暖系统的设计角度分析有以下的原因。
1.区域的锅炉供应的热量不够,表现在热水采暖系统后期使用过程中锅炉升温困难,维持的温度较低,造成的供暖系统散热不好。
一、机械循环热水采暖系统概述
机械循环热水采暖是依靠循环水泵微循环动力进行取暖供热的,对锅炉房的所处的地域和位置没有限制,是一个比较隐蔽的热水循环供热网。在热水采暖系统中循环水泵的压头可以完全不受系统阻力的限制,在热水采暖系统中要尤其注意系统的“水力平衡”和“空气的排除”。热水系统的水利平衡是热水采暖系统中非常重要的组成部分,它直接的决定着热水采暖系统的优劣,如果热水采暖系统存在不平衡的状况,这必然会产生系统的上冷下热现象,造成受热的不平衡。比如靠近锅炉房的建筑物供热比较好,距离比较远的地域,处于管道网末端的建筑物供热效果非常不好。所以在对建筑物室内和室外的管道网进行施工布置时,要严格划分系统并且要从水力平衡的方面重点的考虑,合理科学对管网的水力进行精确的测算,选择符合标准的管材,达到水力的平衡,保证用户和散热器的设计水量达到标准,为每一个供热区的用户都提供充足的供热,带给人们一个温暖的居住环境。在采暖系统中,空气的存在会带来很大的隐患,空气中的氧气会对管道内壁金属进行腐蚀,所以施工人员在施工中必须重视空气的排除。
热水采暖系统运行中常见问题及解决对策
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。
热水供暖系统常见故障及排除方法
热水采暖系统是我们常用的取暖系统,没出问题的时候当然是最好,但是万一哪天出现状况的话,我们是不是也应该知道是什么原因呢?下面给大家总结归纳了一些常见故障,希望对大家有所帮助。
1.采用双管系统时,多层建筑上层的散热器过热,但是下层的过冷。
这种现象产生的原因是上层流量过大,解决的方法是关小上层散热器的阀门,使水流往下走。
2.异程系统末端不热这种现象产生的原因有两点:一是前面立管的阀门开得过大,流量过多,解决办法是关小前面立管的阀门;二是干管末端空气阻塞,解决办法是排除集气罐内的空气。
3.下行上给式上层散热器不热产生原因:一是空气未排除,检查散热器上的放气阀或官道上的放气阀,排除空气即可;二是循环泵出力不足,检查循环泵,调整或更换水泵;三是膨胀水箱缺水,系统上部脱空,修复膨胀水箱的补水装置即可。
4.局部散热器不热产生原因有:一是管内被堵塞,在管线上转弯处与阀门前用手摸试其温度,敲打听声,必要时找专业人员拆开修理;二是进水管坡向错误,造成积气,只需改正坡向就行;三是阀门关闭失灵,解决办法需要检修;四是集气罐存气太多,阻塞管路,检查集气罐后边的管线及设备,如果全是冷的,可能是气阻,应排除空气;五是管路接法不好,造成水流不畅,积气,改变管线接法即可。
5.上行下给单管系统,上层过热,下层不热产生原因是由于:一、上层散热器面积过大,散热太多,水温温降太大,应适当减小上层暖气片面积,或加设跨越管,加装三通调节阀;二、循环泵出水量不足,应检修循环泵,调整或更换。
6.介质输送不到,压力降落很大,管道上相邻两点的压力和温度突变产生的原因有:一、管内有水垢、泥沙,管内沉淀物聚集,应定期清洗管道,消除管内杂质;二、安装或检查管道时将杂物或密封填料等落入管内,应找出阻塞物位置,清洗阻塞物。
热水采暖系统运行中常见故障及解决方法
浅谈热水采暖系统运行中常见故障及解决方法摘要:目前热水采暖系统广泛应用于工业和民用建筑中,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,现阶段应用最广泛的是机械循环热水采暖系统。
在实际运行中由于设计,施工、运行管理、作业人员在某一方面经验不足,导致采暖系统在运行中可能会出现一些故障,经过多年实践总结出热水采暖系统常见故障及出现的原因和解决办法,供大家在实际工作中参考并提出宝贵意见。
关键词:热水采暖系统;常见故障;原因分析;解决方法;热力失调。
热水采暖系统由于热能利用率较高,输送时无效损失较小,散热设备不易腐蚀使用周期长,运行安全易于实现供水温度的集中调节,适于远距离输送等优点被广泛应用于民用建筑采暖,热水采暖系统按照循环动力的不同,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。
在实际运行中由于设计、施工或运行管理方面的经验不足,可能会出现以下故障影响正常供热。
经过多年实践总结出几种常见故障和解决办法,供大家在以后的工作中参考。
一、系统性不热问题1、室内采暖系统的供回水管道与室外热网的供回水管道相互接反或全部接在供水(或回水)管上,室内采暖系统不能形成一个循环环路,造成整栋楼不热,此时应认真查找,将接错的管道改正过来,确保正常供热。
2、双立管上分式热水采暖系统如楼层数较多,很容易发生垂直失调现象,造成上层散热器过热,下层散热器不热的现象。
其原因是由于上层散热器的热媒流量过多,而下层散热器的流量过少,可通过关小上层散热器支管上的阀门,使通过各层散热器的热媒流量趋于平衡的办法来解决。
3、异程式热水采暖系统循环管路较长的环路散热器不热是常见现象,造成这种热力失调现象的原因是由于异程式采暖系统各环路的压力损失不平衡造成的。
可通过关小系统近端环路立管或支管上的阀门进行调节,同时应打开末端集气罐上的排气阀或检查自动排气阀,排除系统中残存的空气。
4、下分式热水采暖系统的上层散热器不热下层散热器过热也是一种常见现象,原因可能是上层散热器存有空气或系统缺水。
热水供暖系统中常见问题及其解决措施
张 昕
( 中房集团哈 尔滨房地产开发公 司, 黑龙 江 哈 尔滨 1 00 ) 5 0 0 摘 要: 供暖工程的优劣取决于设计、 施工和运行管理等环节的综合质量水 平。 目前 由于缺 少环 节间相 互 了解配合和运行效果信 息 反馈 , 导致供 暖效果不好 , 工程整体质量水平难 以提 高, 以此进行分析并提 出解决措 施。 关键词 : 热水供暖 系统 ; 常见 问题 ; 解决措施 东北地区冬季气候寒冷, 每年要有六个月的冬季采暖期。 近年来 , 热 局部散热器不热的原因大体有以下几种情况 : 建筑施工安装不严格 水采暖以其 在技术和经济上的显著优越性得到广大用户的青睐 , 广泛用 按照国家有关规定进行施工 , 如阀门失灵 , 阀盘脱落在阀座内堵塞了热 于工业和民用建筑中。供暖工程的优劣取决于设计、 施工和运行管理等 媒流动通道, 这时可打开阀门压盖进行修理 , 或把失灵阀门更换掉 。 集气 环节的综合质量水平 , 目前由于缺 环节间相互了解配合和运行效果信 罐失灵存气太多 , 阻塞管路, 也会产生局部散热器不热盼隋况 , 这时应打 息反馈, 工程整体质量水平难 以提高 , 但是由于施工作业 人员在热水采 开系统中所设置的放气附件 , 如集气罐上 的排气阀, 散热器上的手动放 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 风门等。散热器支管坡度安装不符合规范, 内存气也会产生局部散 使管 出现—些问题, 影响正常供热。 经过多年的现场实践 , 总结了热水采暖系 热器不热的情况 , 管路堵塞 , 出现这种故障, 当送水时间较短时, 可用手 在管线转弯处与阀门前摸其温度, 敲打听声 ;  ̄ K , 当: B间过长 , - t 系统较大 统 八 常见的问题 及解决膳施 , 豸参考。 种 供大 1新建 工程 的供 哦 曼 与原有 区域 供热 系统脱节 计 时, 堵塞处前后出现死水段 , 靠手摸不容易确定堵塞位置 , 这时可用放水 放水点可在不热段管道的中间依次向两端进展。 放水时 , 如 产生这种情况的原 因, 一是设计中对室外洪热管网与新建工程进户 的方法查找, 管分支处的各种技术参数没有经过计算和测试 , 只是估算了进户管径就 来水端热水继续往前延伸 , 明堵塞点在此之后; 说 再取余下管段中段进 若发现来水段热水不继续 向前延伸, 说明堵塞点在第一次放水 简单的认为可以 满足建筑供暖需要 , 二是误认为单幢建筑的供暖设计仅 行放水, 限与本建筑内, 与外网连接的有关技术问题应由建设单位考虑 , 从而把 点与第二放水点之间。 当把堵塞点找出后, 段开管子 , 将管内污物清除或 工程孤立起来 , 造成疏漏和脱节。 其结果是即使室内的理论计算再正确, 把该管段更换。 但在热用户与热源距离不等、 新老建筑供暖的室外阻力不均衡等因素作 采暖系统管道坡度安装 的不合理 , 致使管道出现鼓肚 , 内部产 在其 堵塞或减少了该管段的流通截面积 , 从而引起局部不热。 这时应 用下, 仍可能达不到设计要求, 产生过热或过冷的现象。 导致重新修改设 生气塞, 计司 进行二次施工。 调整管段坡度, 使其符合设计要求的坡度及坡向。 目前小区采 暖外 网设计较为混乱 ,有的住宅小区部分建筑物是 室内系统的送 、 回水管道与室外热网的送 、 回水相互接反, 或全部在 或 水 室 这时 应 认真查 找 了 , 20 0 0年以前建成的, 未设分户热计量装置 , 而现在新建的住宅均设了分 送 ( 回 ) 管上 , 内系统 不能形 成— 个 环环 路。 户计量装置, 二者水阻不平衡我 , 网又用—套热力管道系统, 外 结果阻力 了解外网情况, 将接错的管道改正过来。 建筑物高度相差悬殊 , 系统中部分建筑在运行时超压使散热设备及 相差甚大 , 新建楼群室温达不到标准, 连调试都难以解决。 目前东冠英小 这时应提请技术部门建筑物所要求的送水压力 , 在部分 区即是如此。 我认为这个问题应提醒重视。 为了解决这个问题 , 首先要结 配件损环漏水 , 合实际强化整体意识, 扩大设计思考范围。 在调研 、 测算原区域供热系统 建筑物采暖人口装置送水管上加装调压板 , 已装调压板的应重新选取调 有条件的, 可在低层建筑采取系统人 口处装设 自动泄压装置。 各种运行状态参数的前提下进行新建工程的供暖设计,除做理论设计 压板孔径 , 外, 还要结合周围的实际供暖情况对理论设计进行校核和修正 。选择合 供热锅炉运行不正常, 送水温度忽高忽低, 变化较大, 会引起散热器 这时应采取相应措施使锅炉供水 理设计方案。 其次 , 应结合建筑区域内中、 远期规划做供热管网新旧结合 及管道配件受热胀冷缩的影响而漏水, 的综合分析 、 比铰和规划, 必要时扩大设计范围并对管网进行调整 , 调整 温度保持稳定。 4供暖系统中回水温度过高 管道走向或循环方式 、 该变管径、 增设调节装置等 。 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 , 些 2 供 暖系统 热力 失调 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 时应检查各 人口 装置 , 关严循环阀。系统热负荷小, 循环水量大 , 提供的 器过冷 。 产生这种垂直热力失调的原因有两种可能。 其一 , 通过 匕 下层散 热量大, 这时应调整总进 、 回水阀门 , 增加系统阻力 , 从而减少循环流量。 采暖系统的消耗量小, 产生供回水温度过高 , 这时应 热器的热媒流量相差较大。 排除这种故障的方法是关小上层散热器支管 锅炉供热能力过大, 当送水温度达到—定值时, 在锅炉房采取相应措施 , 上的阀门, 进行流量的调节以 减少其热媒流量。 其二 , 支管下端管段被氧 控制送水温度上限。 引风机的方法处理。 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 如用停开鼓 、 损失的平衡。对于这种 隋况及时清除管段中的污物或更换支立管 , 减少 5供 暖系统 中 回水 温度过 低 产生系统回水温度过低的原因大体有 以下几种情况 : 热源所设置的 阻力损失, 恢复系统各环路问的压力损失平衡关系。 当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 锅炉不能供给足够是热量, 使送水温度达不到设计要求 。这时应改造或 不热的情况时, 原因可能是上层散热器中存有空气 , 应该检查散热器上 增设锅炉 , 提高送水温度; 循环水泵的流量小或扬程低 , 系统热煤循环 同时送回水温差大 , 这时应选用适当的循环泵更换原有水泵。 室外管 的放气阀或管路 匕 的排气阀, 将空气排除; 也有可能是系统缺水, 应及时 慢, 网漏水严重 , 锅炉房压力下降太快 , 锅炉补给水量远远超过正常需要, 这 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 时应对室外管网进行检查找 出泄漏点及时修理。外网热损失大, 有时会 引起热损失过大的因素是外 网保温工程 环路不热的水平失调现象 , , 这时 应调节个环路 匕 的总控制阀门, 使各环 成为回水温度过低的主要原因, 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。 质量差, 局部管道或者根本没保温 , 而且所选用的保温材料性能差 ; 由于 地面水流 ^地沟或地沟内管线泄漏使地沟内 异程系统末端散热器不热 , 接近热力人 口处散热器过热 , 也属于水 地沟盖板之间安装不严密, 平热力失调现象。产生这种现象的原因是前面阀门开大, 各环路的作用 存有大量 的水 , 、 送 回水管都被浸泡在水 中, 使地沟成为一个大型换热 这时应加强室外管网保温及管理工作, 及时排除地沟内积水。 循环水 压力与该环路本身所消耗的压力之差不平衡造成的; 靠近主干线人口端 站, 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 量太小, 此时应检查水泵是否反转 , 、 、 管线 孔板 阀门等是否堵塞或者阀 中热煤流量就会偏大, 从而超过实际所需要的值。远端散热器内热媒所 门没全打开 , 打开阀门, 同时清除系统内的污物和沉渣。 6实现供暖系统的科学化管理 通过的路途长 , 压力损失大 , 通过远端环路 E 的热媒流量就会减少。 这时 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 加强供暖系统管理是搞好冬季供暖工作 的前提与基础。但在供暖 期, 供暖管理是以运行管理为主。 而在非供暖��
热水循环系统常见问题及解决办法
热水循环系统常见问题及解决办法
随着科技的发展,人们的生活品质也越来越好,越来越多的家庭选择使用热水循环系统来感受到即刻出热水的温暖,但有些已经购买了热水循环系统的家庭在使用时发现了该产品存在的一些问题,那他的解决办法又是什么呢
一、忽冷忽热
使用即热式(快速式)热水器、双用壁挂炉的热水系统,热水出水温度的恒定调节通常由热水器内部的电子元件与燃烧器等一系列的部件配合完成。
二、出水点恒温混合阀用水点恒温混合阀
从工作原理上可分为机械恒温和电动恒温两种,前者多用于中小型系统,后者多用于大中型系统以及热力的使用。
三、可视调节解压阀
针对用水量的变化,如多个用水点同时使用,比如脸盆、淋雨、厨房等龙头同时开启或部分关闭相互间的影响,可以使用限流阀对单个热水点限定流量。
四、恒温水龙头
恒温混合阀是管道系统上的调节设备而并非用户使用设备,它需要保证提供给用水点一个不会造成瞬间温度,比如48℃。
并保持此温度恒定不变,不受水压、用水量的变化影响。
在此热水温度的基础上客户再通过混水龙头(或恒温水龙头)选择适合自己的热水温度,所以即便是小孩或者老人误操作水龙头全开热水高温度也只有48℃。
除此之外,防烫性恒温混合阀(注意!并不是所有的恒温混合阀都有防烫功能)符合以下几点要求:
1、冷水突然中断的时候,恒温混合阀仍然自动关闭,防止冷水低温冲击。
2、冷水突然中断的时候,恒温混合阀自动关闭,防止热水出水。
冷热水入水口配备过滤网及止回阀芯。
3、。
热水采暖系统常见故障及处理办法
1、热力站内的设备缺陷引起的采暖系统不热
热力站内换热器常见的故障类型: ① 板面附着铁锈或污泥等物;
② 堵塞; ③ 板面结垢; ④ 设计面积小; ⑤ 一级侧向二级侧渗水。
2、外部热力管网的缺陷引起的采暖系统不热
e)随意在外部管网上连接新用户 改造旧管网要重新进展水力平衡,改变某 些管段的管径,并在交付使用前重新试车和安 装调节;应当采取一定的措施,严禁不经允许 擅自在外管网中接入新的用户系统,否那么必 是会引起外部管网中的水力工况紊乱而造成集 中采暖系统不热。
2、外部热力管网的缺陷引起的采暖系统不热
2、外部热力管网的缺陷引起的采暖系统不热
c)保温层受潮破坏管道保温层。有时地下水或地面水 渗入地沟,淹没了热力管道,管道的保温层就会严重受 潮甚至破坏,以致引起管路散热损失大量增加,所以地 沟和检查井要有较好的防水措施和排水设施,特别是对 于通过地下水位较高地区的地沟段更要充分注意,运行 中地下水或地表水侵入地沟要立即排水。
1、热力站内的设备缺陷引起的采暖系统不热
板换热器故障排除方法: ① 板面附着铁锈或污泥等物;解体,逐片清 洗;闪速反冲 ② 堵塞;进展有效的管道清洗,确保管道内 的清洁 ③ 板面结垢;进展板片化学清洗 ④ 设计面积小;补装差额面积 ⑤ 一级侧向二级侧渗水。更换密封垫
1、热力站内的设备缺陷引起的采暖系统不热
采暖系统常见故障及解决办法
1、热力站内设备缺陷引起的采暖系统不热 2、热力管网缺陷 3、热力采暖系统中空气滞留 4、热力采暖系统堵塞 5、热力采暖系统设计错误 6、热水采暖系统安装缺陷 7、热水采暖系统操作不当
浅谈供热系统的常见问题及解决对策
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。
热水采暖系统中常见的问题及对策
管网的水力计算 , 合理选择各支 、 立于管的管径 , 使 其达到各并 联环路 的水力平衡 , 以保证各用户及散热器 的设 计水流量 。在 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, 往往影响正常的热水循 环 , 造成某些部分不热并产生 噪声。 另外空气 中含有 的氧离子对金属有腐蚀作用 , 危 害供暖管道及 散热器 的正常使用 , 所 以必须重视排 除空气 的问题 。 2 . 1 供 热 建 筑 范 围 内大 面 积 暖 气 不 热 1 ) 所 谓 大 面 积 暖 气 不 热 是 指 供 热 范 围 内多 数 建 筑 物 的 散 热器不热或热得不好 , 室温普遍达不 到要求 。造成 此类暖气不 热的原因很多 , 从 设计 角度看 常见 的有 下列 两种 : ①供 暖气压 低, 气源 的最大供气量不能满 足供热 面积 的要求 , 从而造 成供 暖系统升 温困难 , 供水 口温度达不到额定值 。②循 环水泵容量 不足 , 其主要表现是供 暖机组 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 2 . 5 供 热 系统 积 气与 空 气塞 若系统存在积气 或气塞现象 , 都会造成散热 器不能正常工 小, 热 量 不 能 正 常 输送 。 2 ) 针 对 以上 两 点 应 采 取 的 对 策 : ①及时 了解供 暖总 面积 、 作、 破坏水循环 , 出现时冷 时热现象 。 气源 的最大供气能量和供 热机组 的总容 量 , 进 行核算 , 如 气源 采取的措施 : 尽可能使 汽水 同向流动 , 将气 泡收集在 集气 空气 由集气罐排 出。防止管道反坡 , 不能全部无坡敷设 。 没有 问题 , 可考虑增加供热机组 的容量或再建热交 换站 。②如 罐 中, 属循环水量容量不足 , 可在机组配 电允许范 围内提 高水泵转速 3 结 语 或改换大泵 。 造成热水采暖系统不 能正常工作的原因及现象还有许 多, 例如热水管道泄漏 、 管道 中气体未 完全排净 , 供 热范 围内个 别 2 . 2 供 热 管 网末 端 建 筑物 暖 气 不热 所 以在供 热系 统出现 问题 时 , 应先 这里所指的末端暖气不热 , 是指供热范 围内有 部分距热交 建筑物楼前阀门损坏 等等 , 阀 门及 热 交 换 机 组 运 行情 况 , 除 去 人 为 因 素外 , 热 换机房最远 的建筑物暖气温度达不 到要求 , 在供 暖期间整栋建 检 查 各 管 道 、 筑物 的散热器不太热 , 室温普遍达不到要求 , 而其他供热范围内 交换系统仍 无法 正常运行时 , 就要考 虑设计 是否 出现问题 , 并 的建筑物供 暖正常。造成末端建筑 物暖气不热 的主要原 因 , 一 根据相应问题采 取不 同措施 。 般是热网的水平失调 , 在管 网布置时水力 平衡 欠考虑。造成流 参 考 文 献 : 入距热交换机房近端 建筑物 的水量 过多, 而流入距 热交换机房 [ 1 ] 马有江 , 戴 坚, 程 志芬 , 等. 谈供暖 系统存在的 问题及其解 远端建筑物 的水量过少 。应采取的对策 : 合理布置管网, 认真进 决的途径l J 】 .节能技术 , 2 0 0 2 ( 5 ) . 行水力平衡计算 , 在余压过大的建筑物人 口处装合适的孔板或平 [ 2 ] 胡思科 , 吕太, 孙佰春 . 供 暖 系统 变工况水 力失调 的计算 及运行分析[ J ] .东北电力学院学报 , 2 0 0 2 ( 2 ) . 衡阀, 同时可将热 网末端的管径适 当放 大 , 克服热网水 平失 调。
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热水循环系统常见问题及解决办法
随着科技的发展,人们的生活品质也越来越好,越来越多的家庭选择使用热水循环系统来感受到即刻出热水的温暖,但有些已经购买了热水循环系统的家庭在使用时发现了该产品存在的一些问题,那他的解决办法又是什么呢?
一、忽冷忽热
使用即热式(快速式)热水器、双用壁挂炉的热水系统,热水出水温度的恒定调节通常由热水器内部的电子元件与燃烧器等一系列的部件配合完成。
二、出水点恒温混合阀用水点恒温混合阀
从工作原理上可分为机械恒温和电动恒温两种,前者多用于中小型系统,后者多用于大中型系统以及热力的使用。
三、可视调节解压阀
针对用水量的变化,如多个用水点同时使用,比如脸盆、淋雨、厨房等龙头同时开启或部分关闭相互间的影响,可以使用限流阀对单个热水点限定流量。
四、恒温水龙头
恒温混合阀是管道系统上的调节设备而并非用户使用设备,它需要保证提供给用水点一个不会造成瞬间温度,比如48℃。
并保持此温度恒定不变,不受水压、用水量的变化影响。
在此热水温度的基础上客户再通过混水龙头(或恒温水龙头)选择适合自己的热水温度,所以即便是小孩或者老人误操作水龙头全开热水高温度也只有48℃。
除此之外,防烫性恒温混合阀(注意!并不是所有的恒温混合阀都有防烫功能)符合以下几点要求:
1、冷水突然中断的时候,恒温混合阀仍然自动关闭,防止冷水低温冲击。
2、冷水突然中断的时候,恒温混合阀自动关闭,防止热水出水。
3、冷热水入水口配备过滤网及止回阀芯。