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。
采暖工程难点及解决方案一、选材难点及解决方案1.难点:选材不当导致能源浪费、系统损坏等问题。
在采暖系统中,选材是至关重要的一环,如管道材质、保温材料、锅炉材质等都会影响系统的稳定性和能源利用率。
解决方案:在选材上,应选择符合国家标准的优质材料,并严格按照设计要求进行选材。
例如,在选择管道材质时,应选择耐高温、耐压、材质稳定的材料,以确保管道在使用过程中不会因为温度变化而产生裂痕或变形。
在选材时,还要考虑到材料的保温性能,以充分利用能源,减少能源浪费。
二、工程施工难点及解决方案1.难点:工程施工过程中存在材料浪费、施工精度不高、施工进度缓慢等问题,这些问题都会影响整个采暖工程的质量和工程进度。
解决方案:为了解决施工难点,首先需要对工程进行严格的质量管控。
在施工前,应对施工人员进行相关技术培训,确保施工人员掌握相关技术要领,并严格遵守施工规范。
其次,在施工过程中要加强对材料的管理,避免材料浪费。
另外,应加强对施工现场的监管,确保施工进度和质量符合要求。
三、系统运行难点及解决方案1.难点:采暖系统的运行中存在能耗高、温度不稳定等问题。
这些问题会影响建筑物的舒适性和节能性。
解决方案:为了解决采暖系统运行中的难点,首先需要加强对系统的运行维护。
定期对系统进行检查,保证系统运行稳定。
其次,可以考虑采用先进的智能控制系统,实现对采暖系统的智能化管理,提高系统的能效。
四、环保要求难点及解决方案1.难点:随着环保要求的日益严格,采暖工程中对污染物排放的要求也越来越高。
传统的采暖系统中,排放的烟尘和二氧化硫等污染物会对环境造成负面影响。
解决方案:为了符合环保要求,可以采用清洁能源进行采暖,如太阳能、地热能等。
另外,在传统的采暖系统中,可以加装相关的污染物净化设备,减少对环境的影响。
同时,也可以通过技术手段,对污染物的排放进行监控和治理,保证排放符合国家的环保要求。
总之,采暖工程中存在着诸多难点,需要综合考虑材料选用、施工技术、系统运行和环保要求等方面,通过科学合理的设计和严格的质量控制,逐步解决这些难题。
供热系统中垂直失调问题的分析及解决方案在供热系统中,垂直失调是一个常见的问题,特指热量无法均匀分布到各个房间,导致一些房间温度偏高或偏低。
这会给用户带来不便和不舒适,同时也会浪费能源。
因此,解决供热系统中的垂直失调问题对于提高舒适度和节能效果至关重要。
垂直失调主要源于供热系统中的水流不均匀,导致热量传递不均。
造成这一问题的原因可以归结为以下几点:1. 管道设计不合理:在供热系统中,管道的布局和设计非常重要。
若管道的分布不合理或者管径大小不匹配,会导致水流在不同楼层或房间之间的分配失衡。
例如,过长的水平管道会造成水流阻力增加,降低向高层输送热量的效率,而过小的管径则会限制水流量,影响供热效果。
2. 调节阀调定不当:调节阀的设置和调定对于确保水流均匀分布至关重要。
如果调节阀的调定不准确,可能会导致某些房间流过的水量过大或过小,从而造成温度不均衡。
3. 系统水质问题:供热系统中的水质直接关系到热量传递效果。
若供热系统中存在过多的杂质、气泡或者水垢,会降低水流的流动性和热传递性,导致垂直失调。
为了解决供热系统中的垂直失调问题,我们可以采取如下几种解决方案:1. 优化管道设计:对供热系统的管道布局进行优化,确保各楼层和各房间之间的水流均衡。
合理选择管径大小和管道长度,减小水流阻力,提高供热效率。
2. 定期检查及维护:定期检查和维护供热系统,清洗管道内的杂质,清除水垢,消除气泡,保证系统的正常运行。
此外,应定期校准和调整调节阀,确保各房间的供热量均衡。
3. 改善水质:定期进行水处理,控制水质的硬度和杂质含量,防止水垢和气泡的产生,提高水流的流动性和热传递性。
4. 应用智能调控系统:引入智能调控系统,实现对供热系统的精确监控和调节。
通过实时监测温度、水流量等参数,及时调整供热系统的运行状态,达到优化热量分配的目的。
5. 加强用户教育:用户在使用供热系统时应合理调节室内温度,避免长时间的高温或低温运行,减轻供热系统的负担,提高整体的供热效果。
供暖系统常见问题及解决措施的探究摘要:在供暖系统内,系统问题的出现,会影响系统供暖的质量,影响居民取暖。
所以,在供暖系统的运行中,需要对常见的系统问题做好总结,结合实际探究解决问题的有效措施。
基于此,本文对供暖系统常见问题及解决措施进行探究,期望为供暖工作的顺利开展提供有效建议。
关键词:解决措施;常见问题;供暖系统引言:供暖和居民生活息息相关,关注并解决供暖上的问题,有利于提高居民生活的水平。
而实际上,在供暖系统的运行中,往往受管道堵塞等因素影响,会表现出很多问题。
如何处理这些问题便成为了供暖公司、居民非常关注的工作。
由此可见,对供暖系统的常见问题进行分析,探究解决问题的措施很具有现实意义。
1.供暖系统常见问题(一)散热器问题在选择散热器时,应该选用正确规格。
在系统管道内,散热器发挥了将热能量散去的主要作用。
在散热器中,其表面黑度会对散热效果有一定影响。
在现阶段,居民家中的很多暖气片多在表面涂抹了银粉,但它的散热性有限[1]。
若以其他颜色将银粉银色代替掉,散热器的散热效果会比原来更好。
所以,在此问题的处理中,可以使用为金属涂料类型的散热器。
此外,连接散热器的方式也需要保障得当,在天气寒冷时,暖气片若有过于冰凉的问题,原因可能是散热器的链接不当,在解决这一问题后,才能确保散热器的温度均匀,避免温度死角。
(二)管道问题管道属于供暖系统内的重要硬件。
在供暖系统内,会需要布置很多管道,管道上的问题会对热水输送有直接影响[2]。
而在分析管道问题后可知,管道经常有老化、堵塞的问题。
在管道堵塞时,一般是因为管道中出现了污染物,但管道长期没有被清理,污染物便附着于其内壁。
此问题的存在,会对系统供热的功能有直接影响。
若有此问题时,应该以手触摸阀门前、转弯处的管道掌握情况。
若触摸到管道中水温非常低,则表示热水没有经过,或只通过了少量热水,此时便可以判定管道堵塞。
若触摸存在困难时,也要用防水措施对局部管道进行查看,了解活水能否通过,以此判断堵塞。
供热运行常见问题及处理方法随着气温的逐渐降低,供热季节正式到来。
然而,在供热运行过程中,我们常常面临一些常见问题。
本文将对供热运行常见问题进行分类,并提供相应的处理方法,以帮助读者解决困扰。
问题一:供热中断在供热运行过程中,我们可能会遇到供热中断的情况。
这可能是由于系统故障、设备损坏或能源供应中断所致。
解决方法:1. 检查供热设备是否正常运行,例如锅炉、泵站等。
如有异常,及时联系专业人员进行检修。
2. 检查能源供应是否正常,例如燃气、燃油等。
如有中断,及时联系能源供应商解决。
3. 实施备用计划,例如备用供热系统或临时供热设备,确保居民的供热需求得到满足。
问题二:供热不均匀有时候,供热系统运行正常,但供热效果却不均匀。
一些房间可能温暖舒适,而其他房间则相对较冷。
解决方法:1. 检查建筑结构方面的问题,如保温材料是否完好,是否存在漏风漏水等情况。
必要时进行修复或改进。
2. 调整供热设备的运行参数,如水温、风量等,以实现更均匀的供热效果。
3. 定期清洁供热设备以确保热量能够充分传递到房间,减少因设备堵塞导致的供热不均匀问题。
问题三:能耗过高供热运行过程中,我们可能会发现能耗异常高,超出预期。
这可能是因为供热系统存在能量损失或设备不合理运行所致。
解决方法:1. 确保供热系统的绝缘材料和管道完好无损,减少能量的散失。
2. 定期检查和维护供热设备,确保设备正常运行。
3. 优化供热系统的控制策略,合理调整运行参数,提高系统的能效。
问题四:噪音过大供热设备运行时可能会产生噪音,给居民带来困扰。
解决方法:1. 检查供热设备的安装是否合理,如存在松动的零部件等。
必要时进行紧固或更换。
2. 采取隔音措施,如增加隔音材料、设置噪音屏障等,降低噪音的传播。
3. 定期检查设备的润滑情况,确保设备正常运转,减少摩擦产生的噪音。
问题五:水质问题供热运行过程中,可能存在水质污染问题,导致供热系统受损或供热效果下降。
解决方法:1. 定期清洗和冲洗供热系统,去除污垢和沉积物,保持水质清洁。
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。