供热质量论文

来源:论文 时间:2016-08-26 10:52:29 阅读:

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供热质量论文(一)
城市供热行业管理论文

城市供热行业管理论文

摘要:现存的市场形式对供热企业而言,挑战中充满了机遇,要想获得发展必须把握机会,必须通过对城市供热行业的管理来敏锐的占领市场,使制定的战略型规划趋于合理性。只有合理的地下布局和好的总体规划才能使企业拥有占领市场的能力,管理质量的高低将直接决定企业在未来的发展规模和经营状况。

前言

城市经济的发展有效地推动了城市供热行业的发展,城市供热行业从起初的单体逐渐发展成为集中区域供热,已经成为了城市基础设施中不可或缺的部分。供热这项基础性公共事业直接影响到公众的利益,其在环境治理、促进城市运转、保证居民的生活和工作、促进生产等方面发挥了积极的作用。供热行业为了能够与客观化的市场环境和城市供热发展相适应,逐渐的由自用性和福利性转变为市场化和商品化。

1城市供热行业管理举措

1.1建立新型的城市供热规划

为了实现清洁供热,为系统节能创造条件,我国很多地区都已经启动了新的供热规划。基本上形成了城市热源以工业余热和远郊的常规热电联产为主,以燃气分布式进行辅助调节,以可再生和谷期电等类似的清洁能源作为新型的补充模式。在这种规划中,基础负荷由工业余热以及远郊常规热电联产进行承担,借助燃气的优势承担尖峰负荷,所以大型热源厂就可以当作备用的安全保障。必须对城中村的土

供热质量论文(二)
供热管网论文-7篇

波纹管膨胀节在供热工程中的应用

波纹管膨胀节作为补偿性能良好,维护使用简便的补偿元件,在国内外供热管网中得到了越来越广泛的应用。国内自八十年代中期大面积采用集中供热以来,波纹管膨胀节越来越多的取代了传统的“п”形补偿和套筒补偿,为城市的现代化建设作出了贡献。

随着使用年限的增加,波纹管膨胀节失效偶有发生,虽然比例很低,由于直接关系百姓的生活,已越来越多的引起有关方面的关注。因而有必要对近十几年波纹管膨胀节的用量,失效膨胀节的数量,膨胀节失效原因进行详细的分析,以其对此类补偿装置的安全性可靠性有全面的了解。针对波纹管膨胀节在使用过程中出现的问题,确定合理的解决方法,提高波纹管膨胀节的安全可靠性。 1 波纹管膨胀节可靠性分析

波纹管膨胀节之所以能够在许多行业中得到广泛应用,除具有良好的补偿能力之外,高可靠性是使波纹管膨胀节在众多补偿器中脱颖而出的主要原因。与套筒补偿器、球形补偿器等机械密封形补偿器相比,波纹管膨胀节不存在密封性能随位移循环而降低的问题。由于波纹管为一薄壁挠性元件,在高应力状态下工作,是管系中最薄弱的部位,因而波纹管膨胀节的安全可靠性成为用户最为关心的问题。

波纹管膨胀节的的可靠性是通过设计、制造、安装、运行管理等多个环节保证的,任何一个环节的失控都会导致膨胀节寿命的降低甚至失效,即便如此,从近十几年波纹管膨胀节在供热工程中的应用实践来看,其可靠度还是很高的。据统计,我所近十年来供给供热电行业的九千余套膨胀节中,腐蚀失效的膨胀节5套(环境腐蚀引起),管系试压失效膨胀节9套(试压时压力表失效),工作超压失稳失效的膨胀节5套,结构件焊接造成膨胀节失效1套(与制造相关),共

计20套,其可靠度达到0.998。对于民用工矿设备来说,已经相当安全可靠了。 2 供热管网用波纹管膨胀节概况及失效原因分析

2.1 供热管网类型

国内供热管网可粗分为架空管线、地沟敷设和直埋敷设三种。

架空管线具有敷设方式灵活,根据管线走向,可采用不同结构型式的膨胀节,在满足补偿要求的同时降低工程造价。架空管线由于膨胀节暴露于外部环境中,因而外部大气环境的优劣对波纹管的影响较大。

【供热质量论文】

对于地沟敷设的供热管网,当沟内保持清洁干燥无污染时,是膨胀节比较理想的工作环境;但当地沟存在污水、融雪盐水或其它腐蚀性介质时,将会对波纹管产生腐蚀,其腐蚀状况与小室积水的成分相关。

九十年代后期,国内供热管网大量选择直埋管网,由于管线直埋于土壤,膨胀节与管线接口处很难理想密封,因而土壤环境及地下水质条件成为波纹管膨胀节结构设计和选材必须考虑的因素。【供热质量论文】

2.2 供热管网波纹管用材

由于300系不锈钢在大气、水蒸气及淡水等介质中具有良好的耐蚀性,因而在国外供热管网中一直是波纹管的主流用材。国内集中供热用波纹管最初均选择300系不锈钢中最低档的1Cr18Ni9Ti或304不锈钢。如1984年启用的天津集中供热工程(架空蒸汽管线),1990年启用的北京石电供热工程(地沟热水管线),以及后来上马的太原供热工程、郑州供热工程、洛阳供热工程等,所用波纹管材质多为1Cr18Ni9Ti或304不锈钢,结构件材质为低碳钢或低合金钢;除极个别产生腐蚀失效外,直到现在绝大部分波纹管仍在使用中。

【供热质量论文】

在九十年代中期,由于个别地区(如天津经济开发区,为地沟敷设管线,大部分波纹管长期浸泡于高浓度的盐碱溶液中)环境条件比较恶劣,出现波纹管受【供热质量论文】

外部环境腐蚀产生失效现象,引起业内人士注意,供热工程用波纹管开始选择耐蚀性较好的316和316L不锈钢。

八十年代末供热管网直埋技术传入我国,由于直埋管线不用开地沟,可节约管沟敷设费用,一次性投资较低,且符合城市美化环境的要求,因而发展很快。在地下水位较低的地区,直埋波纹管膨胀节一般选用外压或内压加外套管结构,不考虑环境腐蚀问题。在地下水位较高且地下水中含有氯离子、硫离子、碱等腐蚀性介质的地区,直埋波纹管膨胀节一般选用联合保护型结构。此类膨胀节由工作波纹管和保护波纹管组成,工作波纹管由300系不锈钢制造,保护波纹管由300系不锈钢加防腐涂料或由高镍耐蚀合金制造。保护波纹管的作用是将外部腐蚀环境与工作波纹管隔绝开来,保护工作波纹管不受外部腐蚀介质的侵蚀。

随着近些年江河水质、城市地下水质条件的变化,供热管网内部介质也有了较大的变化,尤其在沿海地区、重工业地区,供热介质中所含有害物质如氯离子、硫离子、游离氧越来越多。如太原某供热管网供热介质中氯离子含量最高达到170ppm;天津某供热管线,热源厂直接用河水补水,致使供热介质中氯离子含量最高达到400ppm以上。由于300系不锈钢对氯离子引起的应力腐蚀比较敏感,这些地区的用户对300系不锈钢制波纹管有些担心,为了保证波纹管的安全使用,在于介质接触的部分增设耐蚀金属层。

2.3 供热管网波纹管膨胀节的失效类型及原因分析

2.3.1 波纹管失效类型

供热管网用波纹管膨胀节的失效在管线试压和运行期间均有发生。

管线试压时出现问题主要有三种类型,(1)由于管系临时支撑不当,或管系固定支架设置不合理,导致支架破坏,波纹管过量变形而失效;(2)由于波纹管设计所考虑的压力或位移安全裕度不够,管线试压时波纹管产生失稳变形失

效;(3)膨胀节制造质量问题,此类失效以小制造厂产品居多。【供热质量论文

波纹管在运行期间的失效主要表现为腐蚀泄漏和失稳变形两种形式,其中又以腐蚀失效居多。从腐蚀失效波纹管的解剖分析发现,腐蚀失效通常分两种类型:点腐蚀穿孔和应力腐蚀开裂;其中氯离子应力腐蚀开裂约占整个腐蚀失效的95%。波纹管失稳有两种类型:强度失稳和结构失稳;强度失稳包括内外压波纹管平面失稳和外压波纹管周向失稳,结构失稳是内压波纹管膨胀节的柱失稳。

2.3.2 波纹管失效原因分析

2.3.2.1波纹管腐蚀失效原因

从近二十年波纹管在供热管网的应用实践来看,波纹管的腐蚀失效与内部输送介质和外部环境条件均有关系。当内部介质符合标准要求时,外部环境的腐蚀是造成波纹管失效的主要原因。

架空管网在安装完毕后,通常会将管道连波纹管膨胀节一起包覆于密封的外护层中,当外护层密封不理想时,大气中的腐蚀介质、酸雨、沿海地区盐雾等均会对波纹管造成腐蚀。但至今尚无架空管线腐蚀失效的报道。

地沟敷设是城市集中供热最常见的敷设方式。理想的地沟环境是适合波纹管工作的。当地沟中存在污水、含盐碱的地下水、融雪盐水或其它腐蚀性介质时,用300系不锈钢制造的波纹管往往使用一个或几个供暖周期就腐蚀失效。此类失效在天津经济开发区、北京供热管网中均出现过。天津经济开发区属于高地下水位地区,小室中一直有高浓度的盐碱水,波纹管浸泡在腐蚀溶液中,一般一个供热周期波纹管即失效,属于系统腐蚀的问题。北京供热管网的膨胀节失效是由于小室进水,波纹管长期浸泡于腐蚀介质中而导致的腐蚀破坏,有较多的偶然因素。

直埋管网用波纹管膨胀节由于管线直埋于地下,膨胀节与管道接口处很难实现理想的密封连接,因此直埋管网波纹管最常见失效是由于外部腐蚀介质引起

的。

2.3.2.2 波纹管设计疲劳寿命与稳定性及应力腐蚀的关系

众所周知,波纹管的设计主要考虑三个方面的因素:耐压强度、稳定性和疲劳性能。在国家标准和美国EJMA标准中,对这几方面的计算和评定都有明确的规定。

从多年的应用实践中,尤其是从一些波纹管失效分析中,感到标准中给出的关于稳定性的计算和评定方法不够全面;关于疲劳寿命也仅给出了比较粗的界限范围(平均疲劳寿命Nc在103~105适用)。有时,一个完全符合标准要求的产品,

【供热质量论文】

在实际使用时也会出现一些问题。如内压轴向型膨胀节预变位状态在压力试验时波纹管易产生平面失稳,大直径外压轴向型膨胀节全位移工作状态波纹管易产生周向失稳,小直径复式拉杆型膨胀节、铰链型膨胀节全位移工作状态易产生柱失稳。波纹管过大的变形不仅对其稳定性造成影响,变形引起的综合应力的增加,还会为应力腐蚀提供有利的环境条件。以下将就波纹管稳定性与疲劳寿命(单波补偿量)的关系及波纹管综合应力与应力腐蚀的关系进行简要分析。

a. 波纹管疲劳寿命与其综合应力

波纹管的补偿量取决与其疲劳寿命,要求的疲劳寿命越高,波纹管单波补偿量越小。为了降低成本,提高单波补偿量,有些生产厂家将波纹管的许用疲劳寿命降的很低。这样就导致由位移引起的波纹管子午向弯曲应力很大,综合应力很高,大大降低了波纹管的稳定性。表1给出了无加强U形波纹管许用疲劳寿命与子午向综合应力及单波补偿量之间的关系。

表1 波纹管许用疲劳寿命与综合应力及单波补偿量之间的关系

供热质量论文(三)
建筑工程集中供热论文

建筑工程集中供热论文

摘 要:建筑工程中关于集中供暖的节能问题涉及的方面很多,要想从根本上解决供热系统的稳定及系统的节能问题需要各有关方面给予足够的重视。如果供热系统的各个环节都能切实做到节能,那么势必会带来能源市场的空前繁荣,不但缓解了我国能源市场紧缺状况,更能促进经济持续稳定的发展。

前 言

所谓“节能”是指加强用能管理,采用技术上可行、经济上合理的以及环境和社会可以承受的措施,减少从能源生产到消费各个环节中的损失和浪费,更有效、合理的利用能源。就集中供热而言,要从系统连接方式、水泵的选择、系统的热力失调、热网及其水力特性和散热器的选用考虑。

1 概 述

供暖是为了控制室内达到所需的温度而利用不同的热媒向室内提供热量的系统,在供热采暖系统中主要有热源、热媒输送和散热设备三部分,现在我国通常所采用的热源有燃煤、燃气、燃油锅炉和电锅炉、地源热泵等,其中以燃煤供热所占比例最大,其他一些清洁能源只是在最近几年,在国家节能减排的要求下才开始有所发展,所以近几年在我国的采暖式开始呈多样性发展,从传统的散热器到现在的低温地源地板辐射供暖、天棚辐射供暖,现在的采暖方式以低能耗、低辐射、高舒适度为主。

2 设计集中供热系统时应考虑的主要因素

供热质量论文(四)
实施分户控制改造 提高城市供热质量

  【摘 要】本着“积极试点、稳妥推广”的原则,逐步进行分户控制改造并具备安装热量表实现分户计量条件,提高用户节能积极性,从而实现供热计量收费改革和城市供热事业的发展。本文从分户供暖的优点、分户控制改造面对的问题及实施建议等角度综述分户改造工作的迫切性、必要性。

  【关键词】分户控制;热计量;分析
  临沂市恒源热力有限公司是市区最早发展集中供热的企业,目前承担着城区500万m2的供热任务。由于供热区域内以老楼房、旧建筑为主,大部分用户的采暖系统都还是上供下回单管垂直串联方式,既容易造成水力失调,导致供热效果不均衡,同时也给供热管理带来了很大的困难:个别用户以种种借口拒交热费、供热管理人员无法进行停热操作、循环水失水率高、热费收缴率较低,这不仅严重影响到公司的生产运营,也不利于促进供热市场化改革,维护供、用热双方的利益。因此,对既有建筑的采暖系统进行分户控制改造,有利于用户根据需要自行合理控制用热、节能降耗,有利于供热企业进一步提高管理水平和供热质量。
  1 分户控制改造的目的
  供暖分户控制改造,就是将原有楼房的上供下回单管顺流式供暖系统,改造为各热用户独立的按户分环单独控制的供暖系统,改造后每户自成一个系统,有独立的控制阀门,可独立供热或停热,不受其他用户停热、供热的影响,改造的同时,在每户供热入口处预留安装热计量表的位置。改造后,可以达到以下几方面的效果:
  1.1 通过改造实施有效的分户控制,加大热费收缴的力度,实行“谁交费、谁享受;用多少、交多少”的原则,使之用热和用电、用水一样简单易控,开停自如,方便百姓,便于管理。
  1.2 保证自觉缴费用户的合法权益,断绝不交费用户的侥幸思想。同时有利于解决少数人不缴费、多数人受牵连的问题,有利于维护住户及供热单位的合法权益。
  1.3 营造一种热量是商品,交钱供热,不交钱不供热。
  1.4 为供热计量收费体制改革,由按面积计算热费向热计量收费过渡奠定基础。
  2 分户控制改造与热计量的优点
  分户控制与热计量起到加强供暖管理,全面提高供暖水平,解决供、采暖双方的矛盾,促进供暖收费的良性发展,达到更新陈旧供暖设施的要求。
  2.1 推行分户计量技术上可行
  从系统调节角度看,由于加装了各种计量仪表和温控阀,系统水平失调和垂直失调得到有效控制,从而改善系统的水力和热力工况,供热效果得到改善。
  2.2 供热计量收费是供热节能的有效途径
  分户计量供热节能效果明显,减少了环境污染,减轻国家在发展经济中能源方面的压力。供热计量收费是供热由计划经济向市场经济的改革中的最终目标,是供热收费机制改革的必要手段,是集中供热全面上水平的重要标志。
  2.3 室内改造要一步到位
  现有建筑中老系统居多,如不经过改造并加装热量表、温控阀,就不具备以热量收费的条件。但把传统的串联管道改成并联管道,对用户室内设施、装修破坏较大,基本需要重新铺设,改造费用高,因此改造必须与分户计量紧密结合,避免重复施工。
  3 实施分户控制改造的措施
  3.1 联合用暖单位、物业小区,大力宣传供热分户改造相关政策、法规等文件,广泛宣传分户控制改造的目的、意义和相关事项,争取用户的支持和配合,确保改造工作的顺利实施。
  3.2 对供热系统失调严重、采暖效果不理想和热用户室内采暖管道腐蚀严重、失水率高、难以维修的供热系统以及收费率偏低的住宅小区,争取先行进行改造。
  3.3 对确定进行分户控制改造的住宅楼,由专业技术人员根据用户提供的楼房平面图,实地勘测设计,制定改造的方案,做出改造预算,用户同意后,签订分户控制改造协议。
  3.4 供热改造工程承包单位负责施工质量和安全,应最大限度的减少因改造给热用户带来的不便和损失,并且做到文明施工,按期完工,工完场清。
  3.5 改造工程完毕后,由热力公司进行检查验收。验收不合格致使不能按规定时间供热的,由改造工程承包单位向热用户承担责任。
  3.6 由工程承包单位对工程质量提供2个采暖期的质量保证,对人为损坏实行有偿维修。
  4 分户供暖改造要求及系统选择
  4.1 分户供暖改造的原则
  1)设计院统一制定规范标准、设计图纸。
  2)室外楼前管、楼梯间立管采用热镀锌管或PP-R热水管连接,使用聚氨酯硬质塑料保温,外敷铝箔保护层,各单元入口处设单元控制阀。室内采暖管道采用PP-R热水管(ф25,2.0MPa)沿踢脚线敷设。
  3)楼梯间入户的供回水管道必须安装锁闭阀和球阀,以方便应急开停,阀后须预留热计量表安装间隔。
  4)为避免水力失调、保证循环均衡,楼梯间立管采取上供下回(三根管)同程系统,设置自动排气阀,且应排气灵活、耐用。
  4.2 室内系统的改造方案
  1)分户单管水平串联顺流式采暖系统
  最经济的一种供暖方式,一户一块热量表和一个流量控制阀即可。水平串联管道沿采暖用户户内周边敷设,过门、洞处可用PP-R管埋设在楼板面层内。通过流量控制阀可以统一调节室内温度。系统造价要比垂直单向顺流式采暖系统低,管路简单,无穿过各楼层的立管、设计制图与计算简单,施工安装方便。但分室控温比较困难。
  2)分户单管水平串联加跨越管式采暖系统
  一户一块热量表和一个流量控制阀,每组散热器上加设支管和温度调节阀,管道敷设方式与单管水平串联顺流式采暖系统相同。通过流量控制阀可以统一调节室内温度,而且通过支管上的温度调节阀调节各室的温度,从而达到分户采暖、分户控制、分户计量、分室调节的理想采暖系统。因有跨越管,水平管的一部分水量通过跨越管与散热器流出的回水混合,再流入下组散热器,在相同的散热量下,散热器的出水温度降低、散热器中热水和室内空气的平均温度差△t减小,因而所需的散热器面积比顺流式采暖系统要大一些。
  对于以上两种室内采暖系统我公司优先推广使用第二种方案进行分户改造,为下一步安装热量表、温控阀奠定基础。
  5 分户控制改造中需注意的问题
  在供暖期中,经过分户改造后的楼房,常常出现顶层与底层温度失衡现象。发生这种情况的原因有两方面:
  第一,在原来的系统中,供热循环水从顶层向下走,每个楼层的暖气片进水的温度都是相同的,比如60℃,水温从顶层向下逐渐降低,到底层的时候,暖气片的进水温度可能是45℃,在设计暖气片的片数配置是根据这样的垂直温降理论进行的。当分户改造后,作为顶层热用户,除第一组暖气片的进水温度达到原设计要求外,其它各组暖气片的进水温度都低于原设计要求,即散热量都低于原来的设计。
  第二,在原来的系统中,顶层用户房屋顶上有一圈母管,分户改造后被拆除了,相应的与改造之前比,室内的散热面积减小了。由于上面两种原因造成了顶层用户室内温度不达标。
  针对这一问题我公司的解决方法有三种:
  一是,根据上下楼冷热的程度,逐一调节各楼层用户的进口温控平衡阀,以增大顶层用户的流量,减小底层用户的流量,达到热量平衡的目的;
  二是,加大整体的流量,缓解失调状况;
  三是,楼道内设置三根立管,两供一回,让供水管从顶层向下走,减小水力失调,对于有条件的用户可以适当增加室内暖气片。
  6 结束语
  总之,供暖系统进行分户控制改造、实施热计量收费改革,涉及热用户、供热企业等多方面的利益,由于用户室内装修、改造费用、改造比例等多方面因素制约,改造难度大。由政府或供热主管部门制定分户控制改造管理办法,对分户控制改造积极引导、有效监督,提供改造奖励资金,调动用户改造积极性,促进集中供热事业的良性发展。
  【参考文献】
  [1]何采礼,李文强.多层住宅分户采暖分户计量的设计[J].
  [2]蔡启林.探讨计量收费与改善系统水利工况[J].区域供热,1998,4.
  [3]石兆玉,主编.供热系统运行调节与控制[M].清华大学出版社.
  [责任编辑:王迎迎]

供热质量论文(五)
浅谈供热管网常见故障及提高供热质量的保证措施

  摘要:随着我国经济的快速发展,城市居民的生活水平在不断地提高,当前在一二线城市大型的集中供热基本上已经完全取代了原来小型的单位市供热方式。供热管网的维修也会伴随供热程度的增加而递增。

  关键词:热水采暖系统 故障 保证措施
  引言
  最近几年,随着我国区域供热管网规模的逐渐扩大,管网的结构日趋相比变得较为复杂,再加上使用年限的不断增长,很多的管道因为管道下沉、管道内、外的腐蚀、管道的泄漏、阀门、管道焊缝的开裂以及波纹补偿器的腐蚀性破损等诸多原因,经常会引发一些供热事故,从而造成了经济上的巨大损失以及人员上的伤害事件,所以我们必须要进一步地提高热网的可靠性。
  1、热水采暖系统常见故障及原因
  1.1 管道故障
  管道故障主要表现为管道的焊缝破裂、管道的内、外腐蚀三种情形。
  1.1.1 管道的焊缝破裂
  在供热管道的安装及维修过程中,由于焊接施工原因,在焊缝缝处坡口不齐、缺肉、夹渣、砂眼、厚度不够等原因,形成焊缝处强度不够,造成管道焊缝处出现漏水故障。
  1.1.2 供热管道的内部腐蚀
  管内腐蚀主要由管道内介质及运行参数引起的腐蚀。
  1)气泡点腐蚀
  对于间断运行的热力管道,热网停运后,管道内会形成空气泡,促使管道发生气泡点腐蚀。
  2)溶解氧腐蚀
  供热管网采用未经除氧的给水或给水含氧量大于0.10mg/L,造成管道内表面腐蚀,溶解氧腐蚀是引起管网内腐蚀的主要因素,长时间极易造成管道漏水。
  1.1.3 管道外部腐蚀
  供热管道的外部腐蚀主要与热力管道所处的环境和温度、管材的质量好坏及保温防腐结构的完好程度有关。
  1)外部环境
  ①供热管道敷设在地质条件差,地下水位高,有腐蚀性的土壤中,导致防腐层破坏,管道腐蚀。
  ②采暖管道平行或交叉敷设在给、排水管道下方,且无防护措施,如果给、排水管道有渗漏现象,极易造成供热管道的腐蚀。
  ③采暖管沟内通风不良,且排水不畅,造成地沟内空气温度相对加大,从而使保温层潮湿程度加重,严重腐蚀管道。
  2)运行温度
  一般来说,在大气环境下,温度每提高10℃,管道腐蚀速度加快一倍。
  ①室外温度较低时,管道发生泄漏故障次数明显增加,供、回水温度随着室外温度的降低而升高,故障率增加。
  ②在一个供暖期的多半时间段内,供水管道中的水温通常保持在65-80℃之间,当外界湿度很高时,管道腐蚀更严重。
  1.2 管路附件故障
  1.2.1 闸阀故障
  1)铸铁闸阀阀体破裂;2)小直径阀门长时间未开启形成腐蚀;3)由于循环系统含有杂质形成闸阀夹渣关闭不严;4)闸阀与管道连接处法兰盘漏水;5)阀蕊脱落无法关闭。
  1.2.2 补偿器破损
  1)套筒补偿器由于外套管腐蚀、蕊管破坏、填料冲蚀、蕊管位移受限等受损。
  2)由于波纹管补偿器用不锈钢制成,易受水中的c1-腐蚀受损。
  1.2.3 其它破损
  由于其它原因引起的管道故障也不容忽视。
  2、减少热网故障率的途径及措施
  供热管网发生故障是由其一定的潜在条件确定的,绝对不可能完全避免,但是,只要我们采取了切实可行的技术手段,是可以减少故障发生的次数和热网发生故障时所涉及到的供暖范围。
  2.1 设计和施工管理方面
  2.1.1 热网主次的划分
  对于供暖面积及供暖半径较大的热网系统,一般在设计阶段可将其分为三个级别:供热热源为最高级,供热干线为较高级,分配到供热用户及用户支管为较低级。其主要优点是减少了因提高可靠性所需增加的投资,同时也提高了供热管网的可控制性,在出现事故的情况下运行质量高、控制方便、而且能实现限额供热。其次,供热管网在设计和安装过程中,不可以将小负荷支线或用户直接接到干线上。
  2.1.2 供热管网采用分段控制
  在供热管网上装设分段控制阀,可将热网管线合理分段,也是提高热网可靠性保障的有效措施之一。
  2.1.3 热网结构的备用
  1)供热系统采用环状管网
  此种供热方式的优点是:当环状管网上某一部位发生故障时.只要关闭该部位附近的阀门,管网系统可实现反向供暖,这样可以保证在不停暖的情况下对故障部位的修复。
  在进行城市供热系统规划时,应兼顾远期规划,分步实施,待用热设施发展到大规模用热,应考虑采用环状布置,以保证后期规划的系统热平衡及故障发生时便捷处理,提高管网可靠性能良好。
  2)枝状管网设置连通管
  对于中型枝状管网,可采用单管连通管将干线连接成环状布置,该连通管可用作供水管和回水管的备用管,这样,可实现在出现故障时的反方向供热,大大提高供热系统的可靠性。
  3)设置可靠的定压装置
  由于热网要维持一定的定压压力,才能达到更好的供暖效果。故热网上装有系统定压安全阀。当系统升温时,系统膨胀产生的压力超过系统安全阀定压值时。系统膨胀水便会通过安全阀排放,当系统降温时,需向系统补充软水,为此,大大浪费能源的有效利用。
  4)直埋热网不应设置补偿器
  在直埋热水管网中,在目前的供水温度均未超过130℃的情况下,采用无补偿的直埋技术更安全。建设部已把直埋热水管道无补偿敷设技术列为在城镇供热中的推广项目。由于补偿器是供热管网中最薄弱环节,每年都有因补偿器泄漏而引发的故障。采用直埋无补偿技术不但杜绝了管网泄漏故障,而且也大大降低了管网的施工难度和建设投资。
  5)提高元部件质量
  在设计与施工过程中。对一些新型设备的选用及设备本身的可靠性对热网正常运行的影响比较大,所以应选用性能优良的设备,以减少部件发生故障的频率。
  2.2 施工管理方面
  2.2.1 加强施工质量管理
  加强施工质量管理,夯实管道基础,防止不均匀沉降,严格焊接工艺、保证焊缝质量,提高管道保温质量(应选择吸水率小的保温材料,并应有性能良好的防腐层和防水层),做好压力试验和运行前对管道的冲洗工作,以减少故障的发生。
  2.2.2 加强夏季整修
  夏季整修主要是针对管网的一些易损易腐蚀部件的检修处理,对环路的阀门进行解体检修,对有承压能力的管段进行及时更换。以减少热网供暖期因部件腐蚀泄漏造成的故障。
  3、结论
  一定要建立和完善的故障统计体制,进一步地做好故障统计工作,这不仅有利于供热公司总结经验、优化调度,还可以为进一步研究我国供热管网的可靠性提供原始数据,进而制定出符合我国国情的管网可靠性指标体系。
  参考文献:
  [1]战泰文.浅议热网改造工程的施工与管理[J].科技传播,2009(4):24-33
  [2]王永刚.放水阀和放气阀的设置及其对热网可靠性的影响[J].暖通空调,2006,(28)5:51-53

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