热水采暖系统中常见的问题及对策
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供暖管道热力不平衡的处理措施分析供暖管道热力不平衡是指在供暖系统中,各个房间或区域之间的温度差异过大,造成一些房间温暖,而另一些房间却感到寒冷。
这种现象不仅影响居民的生活舒适度,还会导致能源浪费。
处理供暖管道热力不平衡是非常重要的。
本文将对供暖管道热力不平衡的处理措施进行分析。
一、原因分析供暖管道热力不平衡的原因主要有以下几点:1. 管道设计不合理:供暖系统设计不合理,导致管道热力分布不均匀。
管道长度不一致、走向不当等都会造成供暖不平衡的问题。
2. 管道漏水或堵塞:管道老化、漏水或堵塞都会导致热水流动不畅,使一些房间得不到充分的供暖。
3. 阀门调节不当:供暖系统中的阀门没有得到有效的调节,导致热水的供应无法根据实际需要进行调节。
4. 建筑结构问题:一些房间由于建筑结构因素,如朝向、采光等,使得供暖难以均匀分布。
以上几种原因往往都会导致供暖管道热力不平衡的问题,因此在处理热力不平衡时需要综合考虑这些因素。
二、处理措施分析1. 管道设计优化:在新建供暖系统或对旧系统进行改造时,要合理设计管道走向、长度等,保证各个房间的热水供应均匀。
2. 管道维护保养:定期对供暖管道进行检查和维护,及时修复漏水和堵塞问题,保证热水的畅通供应。
4. 建筑结构调整:对于一些因建筑结构问题造成的供暖不平衡,可以通过调整室内装饰和家具摆放等方式进行适当调整,使得热力分布更加均匀。
5. 安装辅助设施:在一些特殊情况下,可以考虑在供暖系统中增加辅助设施,如增加循环泵、调节阀等设备,帮助热水更加均匀地分布到各个房间。
以上几种处理措施可以针对不同的供暖管道热力不平衡原因进行综合应用,从而达到解决热力不平衡问题的效果。
三、案例分析以某小区供暖管道热力不平衡问题为例。
该小区因为建筑结构复杂,且供暖系统老化严重,导致部分房间供暖不平衡。
针对这一问题,小区管理方采取了以下几种处理措施:2. 对供暖系统的阀门进行调节优化,根据不同楼层和朝向进行精准调节,确保热水供应均匀。
供暖系统设计常见问题及系统失水原因近年来节能问题在供暖系统设计中越来越被人们重视。
因此有必要在新建住宅中采用更合适的供暖系统形式来满足热费按户计量的需要。
1 旧式采暖系统的优缺点1.1 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热舒适性要求。
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。
1.2 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。
2 适宜分户计量的采暖系统2.1 单管水平串联系统:单管水平串联系统是一种比较常见的采暖系统。
其做法是在每个住宅单元设置一个总的供回水系统(称为大系统),每层用户为一个独立的小系统。
总供回水立管管井设在靠楼梯的橱卫处,每层供回水接在大系统上(每层只装一户),在小系统出入口管道上加调节关断阀门及热计量表,以便分户计量热费。
此系统的优点是:竖向无穿楼层的立管,不影响墙面装修;缺点是:不能分室控制温度;每组散热器均须设冷风阀;管线过门、阳台须处理。
2.2 双立管并联式系统:对于双立管并联式系统,任何一层的用户只要在散热器支管上加调节阀就可以达到调节介质流量,从而满足用户对热舒适性的要求,并实现节能。
但这种调节方式在使用时,应该考虑到以下问题:(1) 穿越楼层的立管数增多。
(2) 此系统在楼层数过多时易出现严重的垂直失调现象,其系统垂直高度以不超过三层为宜,实用性受到限制。
(3)仅适用于安装热量分配表的系统。
3 供暖系统设计中应注意的问题3.1 对建筑材料传热性能的要求:新的建筑材料能否满足现代节能房间的要求,即建筑材料的传热性能是否理想。
采暖建筑的耗热量主要是通过围护结构的传热耗热量构成,约占73%~77%,其次为通过门窗缝隙的空气渗透热量,约占23%~27%,在传热耗热量中外墙占23%~34%,由此可见,提高建筑物的保温性能将会达到很好的节能效果。
采暖通风工程中存在的问题以及改进措施
在采暖通风工程中,存在一些常见的问题,例如:
1. 温度不均衡:部分区域的温度较高或较低,而其他区域温度正常,导致用户体验
不佳。
2. 漏风漏水:通风管道或采暖设备存在漏风漏水问题,使得能源浪费严重。
3. 噪音污染:通风设备运行噪音较大,影响用户的工作和生活质量。
4. 能耗高:传统采暖通风设备能耗较高,导致能源浪费。
5. 空气质量差:通风设备滤网清洁不及时,导致空气中存在灰尘、污染物等,影响
用户的健康。
6. 设备维护困难:设备维护需要频繁而复杂,对于设备的运行管理存在困难。
为了改进采暖通风工程存在的问题,可以采取以下改进措施:
1. 使用智能控制系统:通过智能控制系统对温度、湿度、气流等进行监控和调节,
实现整个系统的自动化控制,提高温度均衡性。
2. 优化设计:对通风管道和设备进行优化设计,解决漏风漏水问题,提高设备的密
封性。
3. 噪音控制措施:采取隔音材料、减震装置等措施,降低通风设备运行噪音,改善
用户的环境质量。
4. 节能降耗:采用节能的通风设备和采暖设备,减少能源浪费,降低运行成本。
5. 加强维护管理:建立健全的设备维护管理制度,加强设备的日常检修和定期保养,确保设备的正常运行和性能稳定。
6. 空气净化:加强滤网的管理和清洁,合理使用空气净化装置,提高室内空气质
量。
改进采暖通风工程中存在的问题需要从智能控制、设计优化、噪音控制、节能降耗、
维护管理和空气净化等方面综合考虑,以提高采暖通风系统的运行效率,改善用户的使用
体验,并最大程度地节约能源和保护环境。
采暖供热系统的节能问题及解决措施在建筑围护结构方面进步较大,但在采暖供热系统节能方面却做得不够,更多的是建筑形式上的改进,在实用性和功能性上往往重视不够,改进不多,建筑室温虽然得到保证,但是在供热中的热能损失,供热能耗却没有减少。
因此,为了真正的做到节约能源,就要重视采暖供热系统的设计施工,避免出现问题。
通过对现有的采暖供热系统存在的问题进行仔细的观察发现,改进运行部门管理等都是重要手段。
1、在供暖设计方面存在的问题1.1 锅炉房富裕量太大。
所谓的锅炉房富裕量太大,就是先天地形成“大马拉小车”现象,锅炉低负荷运行,每0.7MW 只带4000-5000m,热效率低,煤耗大,实践证明,集中锅炉房,每0.7MW 能带10000m,分散锅炉房每0.7MW 能带8000m,没有什么问题。
所以,锅炉房过多的富裕量起不到作用,最后被浪费,造成能源损耗。
1.2 循环水泵选择偏大。
循环水泵在采暖供热系统中的尺寸选择也只一项重要的工程,不仅要保证水泵的质量,还要合理的选择水泵的尺寸,近年来,由于管理不严格,导致水泵在选择上不够标准,过小则导致满足不了用热需求,水泵过大则通过的流量就大,导致供热系统形成大流量,超过系统需求,造成供热采暖系统不经济运行。
1.3 热荷计算不够标准。
建筑热荷的计算准确性是保障采暖供热系统节能的关键。
在建筑物热负荷计算方面,往往偏大,偏大的热负荷,造成在选择锅炉、水泵、散热器及管道等方面都偏大,这无形中就增加了建设初投资,增加了占地面积,加大供暖运行成本、浪费能源。
1.4 阀门功能欠缺。
设计中没有选择具有调节功能的阀门,而用普通的闸阀和截止阀,很难起到调节作用,造成水力失调。
1.5 缺少选择性供热。
在设计中缺少思考,应该根据建筑的特殊性和差异性,根据采暖供热的需求差异性,进行有选择性的根据。
实际采暖供热系统在设计上缺少这样的考虑,造成供热浪费。
例如,办公、教学楼等建筑,在夜间基本上没有人在其中活动,所以温度可降至值班温度,减少浪费。
热水采暖系统中常见的问题及对策
1.机械循环热水采暖系统概述
机械循环热水采暖是以循环水泵微循环动力,不受锅炉房位置高低以及作用半径闲置的一个闭式循环热水网,在该系统中循环泵的压头完全消耗在克服系统的阻力上,在系统循环中应该特别注意系统的“水力平衡”和“空气的排除”。
系统的水力平衡是热水采暖系统中很重要的问题之一,它直接关系到系统使用效果的好坏,如果系统存在先天性的不平衡,其结果必然造成有的系统上热下冷。
如靠近锅炉房的建筑物较热,而管网末端的建筑物不热。
因此在布置室内外管网、划分系统时均应从水力平衡着眼,正确进行管网的水力计算,合理选择各支、立干管的管径,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。
空气中含有氧气是造成金属腐蚀的主要原因,所以必须重视排除空气的问题。
下面就机械循环热水采暖系统中系统不热的几种常见现象及解决办法分析如下。
2 住宅小区大面积暖气不热
2.1 所谓大面积暖气不热是指整个小区所有楼或大多数楼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:
2.1.1 锅炉容量不够,突出表现在运行后锅炉升温困难。
2.2.2 循环水泵容量不足,其主要表现是锅炉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,表明水泵偏小,热量不能正常输送。
2.2 采取的对策
2.2.1 及时了解住宅小区的供暖总面积以及运行锅炉的总容量,进行核算,如确属锅炉出力问题,有条件的可增加锅炉运行台数,如无锅炉可增,应考虑进行必要的扩建及增容。
2.2.2 如属循环水量容量不足,可提高水泵转速或改换大泵。
3 供热管网末端建筑物暖气不热
3.1 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。
3.2 采取的对策:合理布置管网,认真进行水力平衡计算,在余压过大的楼号入口处装合适的孔板或平衡阀,同时可将热网末端的管径适当放大,克服热网水平失调。
4 建筑物中上层过热下层不热
4.1 在上行下给式单管采暖系统中,普遍存在上层过热下层不热的现象;在上行下给式双管采暖系统中也存在上层过热、下层室温低的现象。
在单管系统中造成这种现象的原因很多,就常见的现象分析,在冷风渗透的计算时,未考虑建筑物的热压作用,下层算的比实际少,上层相反;另外在计算散热器时,未考虑管道散入房间的热量,将房间的热负荷全部作为散热器的负荷。
这样,上层的散热器和管道合在一起的散热量大于房间热负荷,而下层的散热器的表面温度低于计算值。
至于上行下给双管系统,出现上层过热、下层室温过低的现象,主要是因为垂直失调。
4.2 采取的措施:解决上行下给单管系统上热下冷的现象,在计算散热器时,应扣除管道的散热量后再计算出散热器片数。
同时应计算热媒的管道温降,而对双管上行下给系统,首先应考虑水力平衡,特别要考虑重力水头的影响。
5 采暖系统中前端热末端不热
5.1 在垂直系统中,存在末端立管不热现象;在水平系统中,存在末端散热器不热的现象。
在垂直系统中末端立管不热的原因有二,一为末端存在气塞,中断了末端立管的水循环,二是采暖系统水平失调。
特别是异程系统,每环的立管数目较多时,末端立管中流量必然过少。
水平双管系统末端散热器不热的原因是一副立管所带散热器组数太多,又未做精确的水力计算,以致造成先天水平失调。
5.2 采取的措施:对末端立管不热现象,若为气塞所致,则改正坡度使之顺利排气即可;若为水平失调,应采用同程式系统。
水平支路末端散热器不热时,应将支路改为同程式,如果采用异程式,则支路所带散热器的组数不宜太多,且每组均应装调节阀门,最好用单管串联,用双管时一定要用同程式,并且应在计算的基础上适当放大末端的管径,以保证流量和热量。
6 系统积气与空气塞
6.1 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。
6.2 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,不能全部无坡敷设。
7 结论
造成热水采暖系统不能正常工作的原因及现象还有许多,如整栋楼内散热器不热、一栋楼的某一环路散热器不热、个别立管及散热器不热等。