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供热管网系统泄漏与堵塞的诊断

作者:j9官网机械 时间:2017-11-20

在对金属补偿器供热管网进行初调节时,系统   处于正常运行状态。事先需要对系统各设备、仪表包括热源、外网、室内系统进行检修。流量调节前,应按照有关操作规程,进行系统充水、排气,待系统运行正常后,方能实施初调节。
  在初调节前,如系统发生故障,应全力进行故障诊断,待故障排除后,系统恢复正常运行,方能实施初调节。
  供热管网常见的故障主要是管网泄漏、堵塞及换热器损坏等。当能在冷状态进行初调节时,可在初调节完成后再安排检修,否则   排除故障后才能进行初调节。
  一、系统泄漏的诊断
  系统是否存在泄漏故障以及故障地点的判断,应根据下列现象进行综合分析:
  (1)统计补水量,若平均每小时的补水量超过系统每小时的总循环水量的1~2%,则可判断系统存在泄漏故障。
  (2)当系统泄漏故障严重时,循环水泵扬程明显下降,表明系统循环流量明显增加,循环水泵电功率相应增加,若观察循环水泵电机的电流表,电流也明显增加。
  (3)由于系统补水量增加,热源处系统总供水温度明显下降,反映出热源升温比较困难。
  (4)系统恒压点压力下降,难以维持在给定值。
  (5)泄漏严重时,来不及补水,系统出现倒空现象。在散热器中能听到潺潺水声。在系统高处,打开排气阀,空气被吸入系统。
  (6)泄漏处压力明显下降,其上游管段压降增加,下游管段压降减少,若根据压力测量值绘制水压图,则泄漏地点的上游水力坡线变陡;下游水力坡线变缓。因此,可以判断泄漏地点将发生在供、回水压差增大的下游端。图1中虚线表示泄漏前水压图,实线表示泄漏后水压图。
  (7)若回水温度明显下降,则泄漏发生在该区段的供水管上,若回水温度明显提高,则泄漏发在该区段的回水管上。
  (8)利用流量计,当系统未安装流量计时,可采用便携式流量计(如超声波流量计或其它智能仪表)测量系统支线供、回水流量值;若供水流量明显大于回水流量的支线即为泄漏支线。
  (9)条件允许时,在直埋敷设管道中预埋检漏报警装置。根据报警信号,直接测出泄漏地点。
  (10)通常情况,可在仪表测试的同时,配合人工沿线巡查,即能及时发现泄漏地点。
  系统泄漏主要是管道、阀门、散热器、金属波纹补偿器及其它设备破裂所致。对于管道、阀门及其它耐压设备的破裂,一般由于年久失修、腐蚀等原因引起;有时外部机械力的撞击、重压也是重要的原因。一旦发现,应及时修补、   换。散热器的破裂,除因使用时间长,产品质量等原因外,系统压力的突发性,也会引起散热器破裂。后者多半是系统回水加压泵突然停电或回水阀门误关闭等因素造成。应针对不同原因,有针对性地进行事故排除。
  二、系统堵塞的诊断
  系统的堵塞,常因施工、运行不当,存留在管道中的砖、瓦、砂、石、灰、木、棉等堵塞系统。系统堵塞部位通常多数发生在弯头、三通、四通、补心、变径、接头、非金属补偿器以及阀门等处。室内系统的堵塞,影响局部房间的供暖效果;室外管网的堵塞,会大范围降低供暖质量。及时而地诊断、排除系统堵塞尤其重要。
  诊断应根据下列因素进行综合分析:
  (1)观察并测量系统循环水泵,若循环水泵进、出口压差过大即扬程明显提高(与正常运行工况比较)时,则表明系统循环流量明显减少,系统多半存在堵塞情况。
  (2)与正常工况比较,循环水泵扬程明显提高,且改变循环水泵并联台数时,总扬程和总循环水量变化甚微,说明系统阻力过大。表明系统存在严重堵塞,而且多为干管堵塞。
  (3)系统循环水泵扬程明显增加的同时,系统末端供水管压力剧降,顶层排气阀吸入空气,出现倒空。此时一般为供水干管堵塞。
  (4)系统循环水泵扬程增加的同时,系统末端回水管压力剧增,一般为回水干管堵塞。
  (5)膨胀水箱的膨胀管、循环管与系统供水干管连接时。若循环水泵扬程、系统末端供水压力及循环水泵吸入口压力同时明显提高,则堵塞地点在膨胀水箱上游的供水干管处;若循环水泵扬程增加的同时,系统末端供水压力和循环水泵吸入口压力都剧降,则堵塞地点在膨胀水箱下游的供水干管上;若循环水泵扬程增加的同时,系统末端供、回水压力提高,循环水泵入口压力下降,则堵塞发生在系统回水干管上。
  (6)膨胀水箱的膨胀管、循环管与系统回水干管相连接。若循环水泵扬程增加的同时,系统末端供水压力下降,循环水泵入口压力增加,则堵塞发生在系统供水干管上;若循环水泵扬程增加的同时,系统末端供水压力和循环水泵入口压力都增加,则堵塞位于膨胀水箱的上游回水干管处;若循环水泵扬程增加的同时,系统末端供、回水压力和循环水泵入口压力皆下降,则堵塞发生在膨胀水箱回水干管上。
  (7)循环水泵入口处的除污器,经常发生堵塞现象。其堵塞症状与系统回水干管堵塞症状一致。但因安装位置固定,比较容易进行单独诊断:当除污器进、出口压力差接近或大于0.05MPa时,表示阻力过大,应予清洗;当除污器进、出口压力表安装不全时,应细致观察系统循环水泵入口压力是否过低,当补水泵未启动,在补水阀门开启状态下,补水箱的软化水能自动吸入循环水泵,则表明循环水泵入口压力过低,除污器必堵无疑。
  (8)测量用户热入口供、回水压差,若其值远大于10~20kPa,且全关相邻用户阀门,该用户流量增加甚微,则可判断该用户有堵塞现象。
  (9)对于确认有堵塞的室内供暖系统,当调节干、立管阀门时,各部位的散热器都能轮流调热,此时堵塞多半发生在用户热入口供、回水干管上。
  (10)对于同程非金属膨胀节供暖系统,若立管出现倒流现象,则有可能该立管上游供水干管发生堵塞(也可能因水力稳定性差引起);未出现倒流现象,则回水干管堵塞的可能性大。
  (11)调节相邻立管阀门,不热立管无明显好转,则该立管有堵塞可能。
  非金属波纹补偿器供热管网在进行初调节前,掌握管网泄漏和堵塞的故障诊断方法,能很迅速的判断管网故障的原因和初步地点,便于及时的排除管网故障。此诊断方法,也同样适用于已运行中的管网故障诊断。 

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