采暖设计常见问题分析

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供热服务常见问题的解决办法

供热服务常见问题的解决办法

5、私自放水会对供热效果产生什么影响? 1)私自放水破坏了稳定的水力工况,系 统产生倒空现象,使空气进入系统形成 气阻,导致局部甚至大部份居民散热器 出现不热现象。 2)私自放水会导致热力站补过多的冷水, 影响供热温度。 3)由于系统在补水时混加了防腐剂, 若误食、误用后会导致人体中毒或造成 环境污染。
2、用户投诉不热处理流程


1)接到用户投诉电话,首先要确定用户 不热的原因,根据以上几点逐步排除, 确定原因后提出有效的解决措施。 2)属于用户自有产权的由用户联系整改, 属于单位、物业产权的由用户联系进行 整改,涉及我公司管网尽快联系抢修进 行处理。
3、室温达标但暖气片不热


该情况多发生于供暖初期、末期或节能 建筑。 由于公司承诺室内温度达标,但部分用 户将暖气片热不热作为供热的标准,应 对公司的相关规定及常识性问题进行解 释。节能建筑由于墙体、门窗等围护结 构传热系数低,大大降低了能耗,所以 在供热温度不高时仍能满足室温要求。
4、供热设施漏水造成的投诉


在接到漏水的投诉时,具体处理办法: 1)首先联系现场运行人员关闭控制阀门。 2)根据泄露管网情况确定产权单位。 3)联系相关产权单位对漏点进行抢修。 用户产权应追究其漏点造成的水费、热 费等相关费用问题。 4)待漏点修复后重新注水并开始供热。
二、结合用户经常咨询的问题, 进行分析解答
墙体保温材料




目前墙体节能保温材料包括: 有机类(如苯板、聚苯板、挤塑板、聚 苯乙烯泡沫板、硬质泡沫聚氨酯、聚碳 酸酯及酚醛等) 无机类(如珍珠岩水泥板、泡沫水泥板、 复合硅酸盐、银通YT无机保温系统、岩 棉、传统保温砂浆等) 复合材料类(如金属夹芯板、芯材为聚 苯、玻化微珠、聚苯颗粒等)。 现在最常用的是无机保温,防火等级A级,

采暖工程质量通病防治措施

采暖工程质量通病防治措施

采暖工程质量通病防治措施采暖工程质量通病是指在采暖工程设计、施工、运行和维护过程中常见的质量问题。

这些问题对于采暖系统的性能和安全性会产生不良影响,因此我们需要采取一些防治措施来解决这些通病问题。

以下是一些采暖工程质量通病的防治措施:1.设计阶段:-完善设计文件:设计师在设计采暖工程时应充分考虑建筑物的热负荷和采暖系统的运行参数,绘制详细的设计文件,确保设计符合标准和规范要求。

-选择合适的设备:根据建筑物的需求和实际情况,选择合适的采暖设备,确保其技术性能和能效指标符合要求。

2.施工阶段:-建立质量管理体系:施工单位应建立完善的质量管理体系,并确保施工人员具备相应的技术和安全知识。

-严格施工规范:施工单位应按照设计文件和相关规范要求进行施工,包括设备安装、管道敷设、绝热层施工等环节。

-进行必要的检测和试验:在施工过程中,应进行设备性能检测、管道水压试验和系统调试等工作,确保各项指标符合要求。

3.运行阶段:-定期维护保养:运行单位应制定运行计划,对采暖设备和系统进行定期的维护保养,包括清洁、检查和更换部件等工作,确保系统的可靠性和安全性。

-监测和调整运行参数:运行单位应监测和记录系统的运行参数,如温度、压力等,及时调整和优化运行参数,保证系统的高效运行。

-建立应急预案:在应对突发情况时,建立采取应急预案,包括故障排除、临时供暖等,保障系统的稳定运行。

4.整体管理:-建立监督检验机制:政府和相关部门应建立监督检验机制,定期检查和验收采暖工程的质量,对不合格工程进行整改或追责。

-加强技术培训和交流:政府和相关部门应加强对从业人员的技术培训和考核,鼓励采暖工程领域的技术交流和合作,提高整体技术水平。

-加强宣传和监督:政府和相关部门应加大宣传力度,推广优秀的采暖工程案例和技术,同时加强监督力度,严肃查处违法违规行为,提升工程质量。

通过以上的措施,我们可以防治采暖工程质量通病,提高采暖系统的性能和安全性。

同时,政府、施工单位和运行单位的密切配合和共同努力也是解决问题的关键。

采暖供热系统的节能问题及解决措施

采暖供热系统的节能问题及解决措施

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。

采暖通风空调设计中常见问题及措施分析

采暖通风空调设计中常见问题及措施分析

采暖通风空调设计中常见问题及措施分析摘要:随着建筑领域的快速发展和生活水平的逐步提高,人们对建筑的居住条件和舒适度有了更高的要求。

然而,在现实生活中,暖通空调的设计通常存在许多缺陷,严重影响人们的生活和日常生活。

笔者根据多年的工作经验,分析了暖通空调设计中常见的问题,并提出了一些优化设计对策。

关键词:采暖通风;空调设计;问题;策略1.关于暖通空调设计的常见问题1.1设备和管道的标高、定位不佳在建筑工程的施工中,通常需要布置许多管线,这些管线是根据设计图纸布置的。

对于不同的空调系统,设计图纸也各不相同。

因此,为保证设计的合理性和适用性,空调系统应根据实际安装路线和当地实际情况进行综合规划。

一般来说,一个完整的空调系统主要包括主体设备和各种管道,如回风管道、排风管道、冷冻水管、冷凝水管道等。

目前我国空调系统施工中,其他系统的管道布置完成后,系统的高度和位置存在严重的交叉问题,使得设备和各种管道无法按照设计施工图进行敷设,或者处于不正确的位置和高度,增加了后续施工的难度,不利于工程施工质量。

1.2设备噪声超标末端设备的运行是我国采暖空调设计中最关键的问题之一。

我国大部分类型空调的设计技术已经成熟,设备噪声指标也符合国家相关标准的要求。

但大型空调机组经常出现噪声问题,实际运行过程中的噪声实测值远高于样本实验值。

噪声控制是空调产品未来的发展方向之一。

现阶段空调系统的频率日益增加。

如果产生高噪声,会干扰人们的工作和生活,不利于建筑工程的质量。

1.3空调水系统循环空调水系统是施工的关键环节之一,其质量的好坏直接影响到暖通系统的正常运行。

最常见的问题是冷冻水管堵塞导致管道循环不畅。

另外,由于建筑内管道种类繁多,通常会出现管道交叉的问题,导致空调系统布置不合理,使得空调管道的标准达不到设计要求,进而影响空调系统的循环。

同时,由于空调系统没有定期维护,无法彻底清洗管道,导致管道堵塞的问题,进而导致管道内的水循环有问题。

暖通采暖设计常见问题与方法

暖通采暖设计常见问题与方法

明确的规定出, 在进行冬季采暖系统的热负荷计算的时候 , 要把从门缝里渗入
的冷空 气 的热量损 耗量加进 来 。 但在 实际 的设计计 算时 , 多数 是没有 把这部 分
热量损耗 加进来 的 , 使得 最终计算 出来 的采暖热负荷 结果 出入 较大 。 ( 锞 暖 通风 与空气调 节设计规 范》 中对 围护结 构耗热量计 算的各 朝向修正率 做出 了明确的 规定 , 分别是 北O %~1 0 %; 东和 西 一5 %, 南 一1 5 %-3 0 % 。 但是 实 际中的很多 暖通
出解决 问题 的对 策 , 以期 能够 为改善 暖通 采暧 设计做 出贡 献 。 [ 关键 词] 暖 通采 暧 , 问题 , 解决措 施 , 设 计 中图分 类号 : T U9 6 +9 — 9 1 4 X( 2 0 1 3 ) 3 3 — 0 0 4 6 — 0 l
4 ) 楼 梯 间散 热器 支管 和立管 没有 单独设 置 。 《 采 暖通风 与空 气调节设 计规 范》 中明确 的规定 出 , 在像楼 梯 间这样容易 发生冻结危 险的地 方 , 其散 热器应该 由单 独的立 管和支管 进行供 热 , 并且 不能装设调 节 阀。 但是现 实中 , 一 些工程 中 楼梯 间 的散热器 和相 邻的供 暖房 间的散 热器使 用 同一 根立管 , 采取双侧 连接 , 其 一侧 连接楼梯 问 的散热器 , 另一 - N 连接在相 邻房 间的散 热器 , 并且还 在散 热
是使 用不 了几年 就会 出现腐 蚀 , 多数 的实践证 明 , 在 这些 场合最 好是使 用铸铁
散 热器 或者是 铝制 的散 热器 。
面 图所要表 示 出的内容 给出 了详 细的规 定 。 但是, 实际 中很多 的工程 设计没雨

探讨供暖系统存在的问题及对策

探讨供暖系统存在的问题及对策

探讨供暖系统存在的问题及对策前言近年来,城市居民的数量随着我国城市化建设步伐的加快正在逐年增加,同时随之加大的还有城市住宅面積。

供暖系统与城市居民的生活舒适度、生活质量有很直接的关系。

锅炉供暖和热电联产集中供暖是我国供暖系统最常见的两种形式。

供暖系统在运行的过程中难免会出现一系列的故障、问题,原因便是供暖系统的负荷过大、系统的组成部分过于复杂,另外我国的城市化建设运行时间较晚也导致运行效率相对较低。

因此,为了进一步完善我国的城市化建设水平,充分利用热源为居民供暖,让企业获得更多的满意度和经济效益,我们就应该对供暖系统在运行的过程中存在的问题集中分析,从而推动供暖系统的升级。

一、热费计量方法缺乏合理性我国供暖费用一般都是按照房屋供热面积收取的,但是这样的收费方式并不像水电、煤气那样精确,因此在一定程度上影响了居民积极缴纳采暖费的热情,造成供热单位收取采暖费不及时,运营成本提高,从而导致供暖不足或者供暖不及时,长此下去就会对居民供暖造成严重影响,居民也会对缴纳采暖费懈怠。

取暖设施自始至终都是固定在用户房屋内,不可随意调节,这给居民个性化需求带来严重的阻碍,按面积收取采暖费在影响居民自觉缴纳费用主动性的同时也大大浪费了能源。

其实这一切都是由于我们国家供暖收费制度为福利性制度造成的,我们国家的供暖服务并不是以商品的形式运行,若要彻底改变供暖行业的发展趋势,解决供暖行业的收费制度是最关键的因素。

二、管网缺乏有效调控手段造成水利失调严重现阶段我国大多数的供暖管网都是采用单管顺流模式,并且几乎都没有可调控的设备,导致供热单位频频出现水力工况失调,最常见的现象就是用户出现冷热不均衡。

由于供热的二次管网保温性能较差,管网在铺设的过程中存在跑冒滴漏的现象,因此管道同管道之间热量差距较大,供暖系统不完善,调节能力弱,导致管网在传输的过程中存在热量流失严重的现象。

因为大多数的管网没有水力平衡调节设备,所以根本无法进行水力调节,导致供给与所需热量之间存在较大的差异。

冬季集中供暖存在问题及措施

冬季集中供暖存在问题及措施

冬季集中供暖存在问题及措施:
冬季集中供暖存在以下问题:
1.供热分散:在一些中小城市,主要采用小工业电热厂分散供热的方法进行供热,由
于缺乏集中的供热规划,导致供热不均匀,并且也缺少一些其他的配套设施,造成很严重的环境污染。

2.规划不合理:由于城市中各个地区的职能不同,热用户也比较分散,如果城市的规
划部门在进行城市布局的时候没有考虑到供热的基础设施建设,将会因为规划不合理而造成供热不均的问题。

3.热网建设问题:热网建设也是影响供暖效果的重要因素。

针对以上问题,可以采取以下措施:
1.集中供热:通过建设大型供热厂,实现集中供热,提高供热的效率和质量。

2.合理规划:在进行城市规划时,应将供热基础设施纳入考虑范围,合理规划供热布
局。

3.加强热网建设:对于热用户分散的地区,应加强热网建设,提高供热覆盖面积和供
热质量。

4.提高能源利用效率:采用先进的能源利用技术,提高能源利用效率,减少能源浪费。

5.加强监管:政府应加强对供热行业的监管,确保供热行业符合规范和标准。

6.增强用户环保意识:加强环保宣传和教育,增强用户的环保意识,让用户了解节约
能源和保护环境的重要性。

7.多元化能源供应:在以集中供热为主的同时,可以多元化能源供应,如太阳能、地
源热泵等可再生能源,以减轻集中供热的压力。

采暖设计常见问题分析

采暖设计常见问题分析
维普资讯
2 6 第3 卷) 期 0 年( 5 第3 0
工 :科 技 I t
采 暖设 计 常见 问题 分析
袁 媛
( 道 第一勘 察设 计院 城 建院 , 肃 兰 州 7 00 ) 铁 甘 30 0
接要 : 简述 了采 暖设计 中常见的问题 并做 以分析。 关■词 : 热媒设 计温度 竖 向压 力分 区与“ 分环 ” 系统 补水 散热器的选择 关于塑料类管材 在本采暖季 ,笔者对几个运行不正常 的采 暖系统一 “ . 问题 工 程” 进行了补救处理 , 合近年来对其它工程 的调研 和反思 , , 结 发 现有许 多原因 , 源于设计 理念方面的一些模糊认识 , 现加 以整理 以供参 考 。
1 热媒 设计度 , 一般根据热舒适度要 求 、系统运行的安全性和经济性等原则 确定。供水温度不超 过 9 ℃, 5 可确保热媒在常压条件下不发生汽化 ; 当降低热媒温度 , 适 有利于提高舒适度 , 但要相应 增加散热器数量。所 以一般经常采 用 9/0 , 如 : 57 ℃ 例 作为 散热 器“ 准工 况 ” 6 .℃ , 是水 温 标 的 45 就 9 /0 5 ℃的平均值与室温 1℃的传热温差 。许多采暖系统的设计 7 8 计算资料 , 此条件编制。 也按 当然 , 热媒设计温度也要 符合热源条件 的可能性和考虑其它 因素。 : 如 以较低温度的一次热媒进行换热所得 的二次热媒 , 或采 4 散 热器 的选择 用户式燃气热水采暖炉 的水温有限制 , 或采用塑料类管材为提高 其耐用性 时 , 也有采用 8 /  ̄作为设计参 数的。但 是 , 56 C 0 再进一步 国家标 准《 住宅设计 规范》 针对性地提到散 热器 的选 择问 有 应采用 体型 紧凑 、 于清扫 、 便 使用寿命不低于钢管的型 降低散热器采暖的热媒 设计参数 , 显然是不合理的。 9 / 为 题 。规定 “ 以 57 c 0 比较基础 , 热媒平均温度每降低 1 ℃ , 0 散热器数量约增加 2 %。 0 式 ” 目前, 。 散热器品种繁多 , 市场竞争剧烈 , 有从容选择 的余地 , 但也要看到各种散热器在应用实践 中都 出现过不 同性质 的问题 。 2 竖向压 力分 区与“ 分环 ” 关键是要针对系统的特性 , 较为适 当地应 用 , 要用其所长 , 避其所 《 采暖通风与空气调节设计规 范》 33 第 .9条规定 :建筑物的 短。 . “ 系统的运行 、 保养和水质控 制等环节水平的提高 , 要有一个渐 热水采暖系统高度超 过 5 m时 , 0 宜竖 向分 区设置” 。条文说明作 进 的过程 , 种有生命力 的产 品 , 一 应该 提高其适应 客观条件 的性 如下 解 释 :其 主 要 目的 是 为 了减 小 散 热 器 及 配 件所 承受 的压 力 , 能, 而不是对 客观条件 的苛求。 保证系统安全运行。 暖通规范作上述限定 十分必要。 近年以来 , 高 铸铁散热器是一种适应性较强 的品种 ,它 的主要弊病是 : 体 层建筑 ( 尤其是高层住宅 ) 的热 水采暖系统因渗漏而使 家装 破坏 型不 紧凑 , 如铸铁 四柱或铸铁长翼型等陈旧型号, 显然与节能 的、 的事故 , 时有发生 。除散热器或其它构件 的质量和施工安装队伍 装饰要求较高的建筑环境很不协调 ; 由于价格竞争 , 偷工减料 , 常 素质等因素外 , 主要 由于承压过高 。 达不 到额 定散热量 ; 内腔粘砂成 为系统堵塞 的重要原 因 ; 后的 落 有些设计在热源处设置分集水器 ,对高低环分别接出供回水 铸造工艺和加工粗 劣, 组对接 口容易漏水。一些 发达国家 自己不 管路 , 分环” 将“ 当作竖 向压力 分区 , 这是概念上 的错误。 分环 ” “ 可 生产但仍 乐于采用 , 并看作为 高档 产品 , 当然不是 这样粗陋 的品 能有利于水力平衡和调节 ,但不 可能对 高区和低 区分别实施定 种 。如不开发新 的品种 , 必然会陷入困境。可喜的是 , 外型可类似 压, 并不能克服低 区所承受的较高静水压力。 于高 档钢 制散热器 、 内腔无粘砂 的铸铁 散热器 , 已开发成功并 已 竖向压力分 区最好 能从热源上就分别设置 。不 宜分设时 , 一 形成生产能力 ,由于它对各种系统及运行管理水平的适应性强 , 般采用间接换热的方法 。间接换热虽 比较稳妥 , 但换热后二次水 可望有较大的发展空 间。 的温度将有所降低 , 致使散热器数量增加。 钢板 材质 的钢 制散热器体 型较薄且较 美观, 国外较多采 用。 因此 , 在实际工程应用 中, 也有采用加压和减压的方 法 , 热 引进并广泛应 用以后, 即: 由于材质 、 生产工艺 、 运行水质等 因素失控, 源系统按低 区定压。高 区系统供水经加 压进入 , 回水则减压接回 八十年 代后 期 曾发生大量腐蚀 而造成过很大损失 , 至今 , 仍有 过 低 区系统。 从理论上分析 , 高区热媒循环水泵 的工作扬程 , 要附加 头 的商业宣传误导用户 , 不断造成此类腐蚀现象重 复发生 。引进 高低区系统 的几何高差 , 不利 于节能 , 但从技术经济 的综合分析 , 国外材料或生产工艺生产的一些高档散热器, 在发 生腐蚀现象 以 可能仍有可取之处。 但采用此种方法 , 要特别注意减压阀的“ 动静 后 , 提出了一系列对于较大的集 中供 暖系统几乎无法达到 的苛刻 压差特性” 即 : , 当高区系统水泵停止时 , 压阀后 的设定压力会 要求 , 减 例如 : 严格控制热媒含氧量 、 限定采用 隔膜式膨胀罐定压方 升高一个动静压差值 , 此值在 阀的额定 流量条件下约为 5 , m造成 式 、 非采暖季满水保护 、 检修 时只能局部放水 、 塑料管设阻 氧层 、 低 区开式膨胀水箱 的溢流 ,并同时使高 区系统亏水和空气进入。 内挂镁棒 即采用 “ 牺牲 阳极保护 ” 说 明其形成腐蚀 的主客观 因 等。 虽然性能较好的减压阀动静压差较小 , 最好还是采用 闭式膨胀 素并未能根本解决, 但 因此仍应慎用 。 但是 , 它还是可以应用 于以燃 水箱 , 或采用不问断运行 的变频补水泵定 压。 气热水采 暖炉或 电热水采暖炉等分散热 源的户式系统中。 按寿命不低于钢管的耐腐蚀界定标准 , 早期开发的钢管材质

浅谈采暖设计中一些常见问题

浅谈采暖设计中一些常见问题
执行规范要求。
钢制散热器体型较薄且外表美观, 国外较多采用 。我 国引进并广泛采 用后, 由于材质 、 行水质、 运 生产工艺等 因素失控 , 八十年代 后期曾发生大 量腐蚀 , 造成重大损失。至今 , 因过头的商业宣传 , 使此类腐蚀现象重复发 生。 因此采用钢制散热器, 防腐 成了头等任务 , 于是“ 规范’ 出了一系列对 ’ 提 于较大集 中供暖 系统几 乎无法达到 的苛刻要 求, 例如 : 严格控制 热媒含氧 量、 采用 闭式系统 、 限定采用胶囊式膨胀罐定 压方式、 非采暖季满水 保养、 检修 时只能局部放 水、 塑料管设阻氧层、 内挂镁棒等 。 说明其形成腐蚀的主 客观 因素并未能根本解决 , 应谨慎选用 。蒸汽采暖系统不应采用钢制散热 器 。但是 , 它还是可以应用于 以燃气热水采暖炉或 电热水采暖炉等分散热 源 的户式系统中。 铝制散热器是一种高效 的散热器, 但腐 蚀 问题 也 日益突出。其腐蚀 主 要 是碱腐蚀 , 对其提 出了内防腐要求 , 虽 但工艺上 难以实施 , 也不便于 检 验 。有些产 品改进为铜铝复合, 可能是铝制散热器的主要出路 。另外, 热水 采暖系统中, 钢制散热器与铝制散热器 不能用在 同一系统中。 设计 中应经 常了解 主管部 门发布 的淘汰 产品公告,不要选用淘汰产 品, 如普通四柱 8 3型 、 1 大小 6 、 0 圆翼型。
2 热负; - t 、 lh l l ': r- r
供暖耗热量计算 中很多人为了保 险, 数值越取越大 为 了安全起见, 往
往 每 一 种 因素 都 是 按最 不 利 的 情 况 来 考 虑 , 也 是造 成 能 源 浪 费 的 因素 之

通过计算 , 如表 1 可 以看出小一号的温降小, , 这会使散热器流量变大 ( 与其他分流系数情况 比较 ) 热调节特性不好 。而选 择同管径, , 其温降合 适 , 节特 性 改善 。负 荷 同时 增 加 或减 少 时 , 散 热 器 的温 降不 变 , 见 使 调 各 可

建筑采暖设计常见问题探讨

建筑采暖设计常见问题探讨
纸 时 . 至 遗 漏 标 注入 E 装 置 所 采 用 的标 准 图 集 号 . 甚 l 以至 于 审 图
( ) 负 荷 的确 定 二 热 地 板 辐 射 供 暖 系 统 是 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 、 料以及地面上 布置的一些家具 的影响 . 材
规 定 . 水 采 暖 系统 . 力 人 口的 供 回水 总 管 上 除 了设 置 必 要 的 难 度 , 导 施 工 . 于 施 工 。 热 热 指 利 温 度 计 、 力 表 及 除 污 器 之 外 . 要 时 还 应 装 热 量 计 而 我 们 的 压 必 设 计 人 员 在 做 水 暖 设 计 时 . 于 人 口装 置 总 是 不 甚 重 视 . 做 图 对 在

建 筑 采 暖 设 计 常 见 问 题 探 讨
曹丹 凤 张 士谦 2
f、 阳都 市建 筑设 计有 限公 司 辽宁 沈 阳 1 0 1 ;、 宁北 方建 筑设 计院 有 限责任 公司 沈阳 工程 设计分 公司 辽 宁 沈 阳 1 0 1 ) 1沈 10 02 辽 0 0 1
中图分类号 : U T
目 的精 过 滤 器 . 回水 管 上 宜 设 置 滤 网 规 格 不 小 于 6 目的 过 滤 0 器 : 是 在 入户 前 的供 回水 支 管 上 加 装 泄 水 旋 塞 。 二 ( ) 媒 设 计 温 度 二 热
部 门常 常提 出 质 疑 。 因此 , 计 人 员 在 施 工 图 中 , 要 说 明 遵 循 提 高 了传 热 热 阻 . 大 降 低 了 盘 管 的散 热 量 . 确 定 热 负 荷 时要 设 除 大 在 上 述 规 定 外 还应 特 别 强 调 两 点 :一 是 热 力 人 口的 供 水 管 上 最 好 适 当考 虑 这 些 因素 的 影 响 。 另 一 方 面 , 由于 地 板 辐 射 供 暖是 在辐 设 置 两 级 过 滤 器 . 级 宜 为 3 m 孑 径 的粗 过 滤 器 . 级 宜 为 6 射 强 度 和 温 度 的双 重 作 用 下 对 房 间 进行 供 暖 . 成 较 合 理 的 室 内 一 a r L 二 0 形

采暖设计中一些常见问题分析

采暖设计中一些常见问题分析

合 于双 管系统 。 为适应我 国市场 的需 要 , 国外 又 推出 了针对 单管 系统 的三 通恒 温 阀和低 阻 两通 恒 温阀 。因此 , 们要 面对 三类恒 温 阀 , 我 而 不是不 加 区别 。 用 于 双管 系统 的高 阻两 通恒 温 阀 ,又 按 其 系是 按竖 向分 区设置 的 ,但 由另 一单 位设 计 不 同的预 置设 定功 能分 成若 干 型号 , 口径 的热 源 , 为 同一系统 。在第 一 个采 暖季 , 却 开 般 情况 下应采 用 D 1 , N 5少量 需采 用 D 2 , N0 发建 设单位 就 因渗漏 向住户 赔偿 家装 破坏 损 无 区别地采 用 较大 口径 不利 于水力 平衡 。而 失 的费用 高达 十几万 元 ,不 得不 进行 了 困难 用 于单 管 系统 的三通 恒 温阀和 低 阻两通 恒 温 的改 造 。 阀 , 必 须有 D 1 、 N 0 D 2 则 N 5 D 2 、 N 5甚至 更 大 的
塑料类管材 ,本来更适合于采用钢制散热器 参考 文献 的户 内埋地 管道 。 【 张 锡 虎 . 暖 系统 散 热 面积 偏 大及其 影 响. 1 ] 供 有 一种 说法 :接 头处 漏水是 由于管道 的 建 筑 设 备 18 98年 1 :6 3 B 9 8 期 3 — 82 G J1— 7 纵 向膨胀 所 引起 , 这是不 确切 的。 道受 热后 采 暖通风 与 空 气调 节设 计规 范. 管 纵 向膨胀 形成 的膨 胀 力 , 伸长量 、 材 的弹 是 管 性模 量 和管道 截 面积 的乘 积 。钢 管 的线膨 胀 系 数 是 0 1 ( mmK , 塑 料 类 管 材 线 膨 . 2 m / .)而 O 胀 系数 的 概 略值 ,按 从 小 到 大 排 列 如 下 :

采暖设计的一些常见问题

采暖设计的一些常见问题
1热媒 设计 温度 5 关 于分 室温 度控 制 温质量不好 , 普遍均匀增加了散热器 2 0 %。本采暖季一开始 , 在同一热 源供暖的其它建筑均供暖正常的情况下 ,本工程系统末端 ( 尤其是下 无论是实施分户热计量的住宅户内采暖系统 ,还是其它建筑传统 从节能和提高热舒适度出发 , 分室温度控制都 层) 室温仍偏低 , 引起部分住户向市政府投诉。经现场调查和对系统设 的垂直单管或双管系统, 是十分必要 的。分室温度控制可以是 自动的, 也可以是手动的。在这方 计进行水力平衡验算 , 确实存在较大的不平衡度 。 将分室温度控制等同于采用散热器 匣温 阀, 并认 卫生间和厨房 的立管管径一律取 D N1 5 , 其它立管管径不论立管负 面的商业误导表现为 : 荷 大小 , 一律取 D N 2 0 , 人 口处较有利的 5 3号立管带六层 , 散热器 2 7 为采用恒温阀就无需进行水力平衡计算。这种误导造成了一些系统的 片, 阻力损失仅为约 5 8 0 P a , 系统末端最不利的 6 4号立管带七层 , 散热 失调 和对 匣温 阀 的负 面影 响 。 采用质量较好的手动两通或三通调节阀实施分室温度控制 ,可能 器6 3片, 阻力损失高达约 3 7 0 0 P a , 加上供回水干管的阻力损失 , 此两根 立管的不平衡度约高达 8 0 0 %。 远超过《 采暖通风与空气调节设计规范》 更适合于投资条件受限和供 暖不足的普遍实际 晴况。即使有条件采用 也应该在弄清楚其水力特 胜基础上 , 正确地加以应用。 规定。 各层均匀增加散热器, 更会加剧垂直失调 。 根据验算结果 , 笔者会 恒温阀时 。 同几位设计 人 员对 系统进行了调节 ,并建议运行维修人员进行精细调 散热器两通恒温阀的高阻水力特性, 适合于双管系统。为适应我国 节, 虽已得 以改善 , 但先天性的失调是难 以彻底解决的。 市场的需要 ,国外又推 出了针对单管系统的三通恒温阀和低阻两通恒 温阀。因此, 我们要面对三类恒温阀, 而不是不加区别。 3系统 补水 某供暖建筑面积 2 2 万多 m 。 的居住小区,存在水力失调的室内系 用于双管系统的高阻两通恒温阀 ,又按不同的预置设定功能分成 其 口径一股 隋况下应采用 D N 1 5 , 少量需采用 D N 2 0 , 无区别 统末端底层住户 , 出现以下奇隆的现象 : 每到晚上八九 钟后散热器就 若干型号 , 开始降温 , 到半夜就完全不热 , 而次 日早晨又会逐渐热起来。据深入调 地采用较大口径不利于水力平衡 。而用于单管系统的三通恒温阀和低 查 ,重新热起来是 由于顶层住户在每晚临睡前和次 日早晨起床后进行 阻两通恒温 阀, 则必须有 D N1 5 、 D N 2 0 、 D N 2 5 甚至更大的口径 , 以根据 了手动放风所致。 经改装 了质量较好的自动排气阀后有所缓解 , 但系统 串接散热器的负荷适 当选配。 以上是我多年设计的一些总结 , 提出以供大家参考 , 不足之处希望 中还是经常因有空气存在。显然 , 应彻底解决系统进 ^ 空气的问题。 据查 , 系统未设 置膨胀水箱 , 也未设置气压水罐等膨胀容积 , 只是 大家 批评 指正 。 依靠功率较大的补水泵进行补水定压,而补水泵则 由电接点压力表控 制启停 , 当降至下限值 时水泵启动 , 达到上限值时停泵。由于设采 暖设 计 的一些常 见问题

供热系统运行上存在的主要技术问题及改良发展的建议

供热系统运行上存在的主要技术问题及改良发展的建议

供热系统运行上存在的主要技术问题及改良发展的建议供热是一个技术性很强的系统工程,不但要搞好系统设计和施工,而且要按科学办法运行,否则既造成能源浪费,又达不到好的供热效果。

因此抓好供热运行也是至关重要的。

一些供热企业在运行方面存在的主要问题有:(1)无运行调节曲线(表)在供热期之前,必须根据历年运行的实际情况,制定出今年采暖期随室外温度变化的热网供热参数调控曲线(调控表)。

如果是间供系统,还应同时制定出一级网和二级网的两种曲线(或表)。

如果一级网是“分阶段改变流量的质调节系统”,还得同时制定出各阶段循环水量和锅炉运行台数,各热力站循环水量分配表等。

运行时根据室外气候的变化认真调控,以期达到既保证供热质量,又节能的目的。

但目前有许多供热企业从来未制定过这些调节曲线(表),只是凭一些不全面的经验和主观预测运行。

(2)热网运行温差太小供热系统输送相同热量时,供回水温差越小,则系统的循环水量越大,管网的阻力损失也越大,消耗电能就越多。

如果供热半径大,输送距离远,可能中间还得设中继泵站。

有许多供热系统中设有中继泵站,就是由于设计时选用的供热参数不合理,供回水温差小造成的。

事实证明,只要适当提高供回水温差,就可以取消中继泵站。

既节约了大量建设投资,又节约了运行费用和运行管理人员(如某一热网曾由此节约4000万元投资)。

但热源离热负荷中心较远,为节能和优化管网系统而设置的中继泵站不在此列。

例如牡丹江热电有限公司的供热系统在供热初期就实行大温差小流量运行,提高供回水温差后,一千多万平方米的供热面积循环水量只有6000m3/h。

大大节约了热网运行电耗。

供热尖峰期一网运行温差可达60℃。

而许多供热系统一级网温差最高只有30℃左右,而二级网温差只有5℃左右。

浪费了大量电能。

应该着重指出的是,二级网的标准设计温差为25℃,即室内采暖系统的设计温差。

但实践证明,如果真按此温差供热,则室内采暖系统会同时出现水平失调和垂直失调(原因在此不叙述)。

采暖设计的一些常见问题

采暖设计的一些常见问题
一次热媒进行换热所得的二次热媒, 或采用户

式燃气热水采暖 炉的水温有限制, 或采用塑料
类管材为提高其耐用性时 也有采用85/ 600 作为设计参数的。 是, 但 再进一步降低散 热器
采暖的热媒 温度, 然是不合理的。以95/ 70 显 ℃ 为比 较基础, 热媒平均温度每降低 IOC , 敌
热器数量约增加20%.
笔者曾 询问 过许多 生产厂家, 例如 流量、 与
洗t 相关的 刚 余 炉夕 水头, 排烟温度等, 大都
提不出明确的技术指标。由于住宅单户的套
炉房供暖的住宅, 使设 即 计水温为95/ 700 ,
当达到设计室外温度时, 运行水温一般只要 70/ 55 ℃左右, 即可保证设计室内温度。如果
3 塑料类管材 在实施 住宅分户热计盘的户内 采暖系 统 中, 大量采用塑料类管材, 已 与金属管件接 头
类管材, 非直埋的所有 管道(包括明 装或管道 井 于材质、生产工艺、运行水质等因 素失控, 内 安装), 仍推荐采用热镀锌钢管和螺纹连接。 八十年代后期曾 发生大量腐蚀而造成过很大 观, 较多采用,引 广泛应用以后, 国外 进并 由
损失, 至今 仍有 过头的商业宣传误导用户, 不 断造成此类腐蚀现象重复发生。引进国外材
处r 水成为一大公害, a 尤以交联铝塑复合 XPAP 管由 于其良 好的阻氧性能, 对于其它 相 塑料类管材, 更适合干采 用钢制散热器 的户 内
埋地管道,
型面积和采暖负荷会相差 较大, 在同一容量循
再按70;'55℃ 的水温设计系统, 是否运 行水温 又可进一步降 低呢? 似乎不应陷入如此恶性
循环的怪 圈。
当 存在不 前, 适当地 过多降低散热器 采暖 热媒温度的倾向。原因 是某些开发建设单位

热水采暖系统设计、施工、运行中的问题分析和处理

热水采暖系统设计、施工、运行中的问题分析和处理

管道坡度有利于检修管道时泄水 , 也有利 于排除混人水 暖管道 中的空气 ( 管道 的最高点 应设有排气阀门)还有利于排除蒸汽管道 中的 , 冷凝水。 3 . 4管道 与散热 器连 接布局要合理。 由于 供暖系统有上分式与下分式的区别 ,又 由于立 管有 一侧有散 热器 或两侧 有散热 器 的不同情 况, 所以建筑物底层或 上层立管部 分, 不一定需 接三通 或四通 , 也不一定均需有元宝弯 , 有施工 时应根据具体情况进行合理的布局 。 地埋采 暖系统设计 时必须 考虑系统 内污 物的排 出, 地埋管采暖系统在施工过程 中, 虽然 深为 2 米至 2 米 ,特殊情 况最深达 3 米 。 处理 , . 4 . 6 . 0 即在设计整个供暖系统时 , 应考虑该 系统 未接通 的管 口在接通前都用胶带封 口,但施工 所 以还应根具我地区的实 际供热指标 ,来检验 的节能前景及经济效益。在住宅室内采 暖系统 过程中的泥沙太多 ,地埋管采 暖系统在接通后 热负荷的计算结 果。 设计时 , 设计人员应考虑热用 户分户及 分室控 很难不存在泥沙 。 采取供暖分户计量 , 可以实现采 当暖气 片为铸铁 暖气 片时, 暖系统在运 采 热媒的计算温度 , 一般根据 国家规定的热 制温度 的需要。 舒适 度 的要求 , 供水 温度不超 9  ̄ 度可确保热 暖节 能 达 2 %以 上 。 5 C 0 行一、 二年后 , 粘附在铸铁 暖汽 片内腔 中的砂粒 3采 暖 系 统 施 工 中 出 现 的 问题 媒在正常情况下 不发生 汽化。适 当降低热媒温 会慢慢 脱落。 地埋管采暖系统设计 时, 必须考虑 度, 要相应增加散热 器的数量 。 以国家规定采 所 暖 汽管道 的安装顺序 , 是先 装室外 干 系统内产生的上述污物的排除 。 一般 用送水温度 9 ℃ , 5 回水温度 7 ℃。如降低热媒 管 , 0 然后再装室内干管、 立管和支管 。 3 . 5由于支架与暖气 片及立 管的连接位置 温度 , 要相应增 加散热 器数量 。当前 , 存在不适 架空敷设管道 的方法 , 用于一般工矿企 不准 , 多 造成连接暖气片的支管坡度不一致 , 甚至 当地降低采暖热媒设计参 数的倾 向,原 因是有 业 ; 地下敷设管道的方法 , 于要求外 观的公 出现倒坡 ,从而导致 暖气片窝风 ,影响正常供 多用 些 开发建 设单位提供 的热媒设计参数时 ,参数 共建筑及 民用建筑。地 下敷设 管道 的暖 汽沟分 热 ; 由于支立管与干管连接 的接管方式不正确 , 与实际运行不同。如直接采用这样的低参数进 通行暖汽沟和不通行暖汽沟。 前者 比较宽 敞些 , 影 响立管 自由伸缩 , 从而使立管变形影响使用。 行计算 , 出现 同一热 源的不 同建筑物采暖系 维修人员可以在沟里蹲行; 者狭 窄, 会 后 检修人员 进行现场测量时偏差太 大或进行支管配合 时 , 统失调的情况。 不能通过 。 支管长短不一 , 造成支管短的坡度大 , 支管长 的 2加强 锅炉 和供暖 系统维护 ,减少锅炉热 室 内管道分明装和暗装 , 明装管道全部露 坡 度小 , 没有考虑管道的伸缩 。 在室 内空间 , 便于安装和检修 ; 暗装是将管道装 在侧量立管尺寸 时,最好使 用木尺杆 , 并 损失炉 锅炉运行 时 , 由于维 护不 当, 对热效 率影 在预留 的管槽中 , 当安装完毕后 , 再用 于墙壁相 做 好详细纪录 。立管的中间尺寸要适合支管 的 % 响很大。为提高锅 炉系统热效率 , 减少热损失 , 同的材料封堵和装饰。暗装管道对 于安装 和检 坡 度要求一般一支坡度 以 1 为宜 。从 干管往 在 运 行 时要 注意 以下 几 个 问题 : 修均很不便 ,因此只适用 于特别注重外观 的高 下 连结立管时 ,在顶 棚内应采取立管与顶棚 内 21锅炉用水质的好与坏 ,对 安全运行及 级建筑 。 . 干管连接形式 ,在地沟内应采取地沟 内干管与 能源消耗有很大的影 响。当锅炉用水质不合格 安装暖气管道 , 需注 意以下 几方面 的技术 立 管连 结 形 式 。 随着科学技 术 的不 断发展热水 采 暖技 术 时, 锅炉受热 面就会结成水垢 。 水垢 的组成成份 问题 : 是 比较复杂的 , 常都不是一种单一化合物的 , 通 31 管 道 所 要 通 过 的墙 壁 ,地 面 及 楼 板 不断提高 。 .凡 采暖设 汁 、 施工和运行会不 断完善 , 而是 以一种化学成 分为 主 ,并 同时含有其它化 处 , 应在土建施工中预留孔 洞, 以避免在 土建 工 从而给人们工作和生活场所提供一个舒适 的环 这样不仅 费工 , 而且 境 。 保证人体健康 , 促进我国现代化 的发展。 学成分。一般分为碳酸盐水垢 、 流酸盐水垢 、 硅 程竣工后再进行打眼工作 , 酸盐水垢 、 氧化铁水垢 、 油水垢 、 含 混合水 垢及 在打眼过程中会使建筑物受到振动 ,使孔 眼周 泥垢等。在各种水垢 中, 硅算盐水垢最坚硬 , 导 围的墙面或地面 、 楼板损伤面积较 大。 热性能非常小 , 容易附在锅炉受热 面上 , 是危害 安装管道时 , 应使管道离开墙 面、 楼板及 地面一 最大的~ 种。 因此 , 不经处理就直接进入锅炉的 段距离 ; 当穿过上述部位时要 加钢套管 。 管子 与 水, 在锅炉运行 过程 中影响锅炉的传热效果。 锅 套管间的间隙不需填塞 任何填料 ,以利管子在 炉和管道 的受热 面金属在高温条件下结垢。随 套管 中自由膨胀和收缩 。 时间的推移使管道堵塞 , 降低锅炉传热效果 , 浪 32为 了防止 管道 因热 伸胀 而受到损 坏 , . 费大量燃料危及安全生产 。 以, 所 及时清除锅炉 对于较 长的平向及竖向管道应加补偿器 ,或 于 水垢是很 必要 的。 管道 中加转折弯 , 使其 自然补偿 , 但转折 弯的弯 2 加 强维护保养 , . 2 防止和减少热 量损失 , 曲半径应不小于 6 ( D D为管子直径 ) 。 33 凡 平 向 布 置 的 管 道 , 应 具 有 - 由于锅炉及 供热系统温度 比环境 温度 高得 多 ,

采暖工程施工质量问题

采暖工程施工质量问题

采暖工程施工质量问题一、引言采暖工程是指通过各种供热设备和供热系统为建筑物提供热量,以保持室内舒适温度的工程。

在冬季寒冷的气候条件下,采暖工程的施工质量问题直接关系到建筑物内部的舒适度和能源消耗。

因此,采暖工程的施工质量问题是需要高度重视的。

二、采暖工程施工质量问题的产生原因1.施工人员水平参差不齐采暖工程需要施工人员具备一定的专业知识和技能,但是在实际施工过程中,由于一些施工队伍的技术水平参差不齐,导致施工质量参差不齐。

2.现场管理不到位采暖工程施工现场管理不到位,导致各项施工工序的质量得不到保障。

例如,材料的验收和存放、施工计划的执行等方面存在问题。

3.材料质量不达标采暖工程所使用的材料如供热管道、阀门、辅助设备等存在质量问题,导致施工后出现漏水、漏气、漏热等问题。

4.设计与施工不协调在一些采暖工程项目中,设计方和施工方之间缺乏充分的沟通和协调,导致设计方案与实际施工存在矛盾,造成施工质量问题。

三、采暖工程施工质量问题的表现1.供热管道漏水由于管道安装不当或材料质量不达标,导致供热管道漏水,不仅浪费热水资源,还会造成室内漏水等问题。

2.供热系统漏气供热系统中存在气泡或密封不严,导致系统漏气,使得供热效果大打折扣,影响室内温度和舒适度。

3.供热设备故障部分采暖工程中使用的供热设备如锅炉、热水器等存在严重的设计和制作问题,常常出现故障,导致室内供热受到影响。

4.室内温度不均匀采暖工程中一些室内部分温度不均匀,导致造成冷热不均等问题,影响了室内舒适度。

四、采暖工程施工质量问题的解决方案1.严格施工标准和规范在采暖工程施工中,需要建立严格的施工标准和规范,确保施工质量得以保障。

2.加强施工人员培训提高施工人员的从业水平,加强施工人员的专业技能培训,提高技术水平,确保施工质量。

3.加强现场管理加强现场管理,严格监督材料的验收、存放以及施工计划的执行,确保施工质量。

4.完善设计与施工协调机制设计方和施工方需要建立良好的沟通机制,加强协调,确保设计方案与施工实际相符。

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

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。

采暖工程设计的重难点分析

采暖工程设计的重难点分析

采暖工程设计的重难点分析一.重点:1.采暖系统的热源应使用清洁能源,最好采用太阳能、风能、地热能或废热资源等绿色能源。

2.应能实现温度调节、实现分户热计量,并设置智能计量收费系统。

二.难点:1.热水管道的保温质量好坏会影响整个采暖系统的热效率,不管是采用直埋、架空还是管沟中任一种,都要保证管道保温的严密且符合规范要求。

2.采暖末端装置的可调技术是难点,末端装置包括可调及热量计量装置,连接每组暖气片的恒温阀,相应的热网控制调节技术以及变频泵的应用等,如运用的合理,可实现30%-50%的节能效果,同时避免采暖末端的冷热不均问题。

冷热源工程设计的重难点分析一.重点:1.制冷机的选择应根据建筑规模、使用特征,结合当地能源结构及价格政策、环保规定等,经过综合论证后确定。

2.应考虑机组时的气流和噪声对环境的影响,不得将冷热源机组布置在人流较密集处。

二.难点:1.锅炉的烟气处理是否完全是关系周围大气质量的关键,须采用符合环保要求的烟气净化设备,保证排出的烟气符合环保要求,并在使用中定期维护检修,定期检测排出的烟气含量,保证排出的烟气质量合格。

2.采用锅炉烟气余热回收技术,需要复核锅炉尾部受热面增加的烟气阻力。

通风空调设计的重难点分析一.重点:1.新风负荷一般占建筑物总负荷约30%-40%。

变新风量所需的供冷量比固定的最小新风量所需的供冷量少20%左右。

新风量如果能够从最小新风量到全新风变化,在春秋季可节约近60%的能耗。

通过全热式换热器将空调房间排风与新风进行热、湿交换,利用空调房间排风的降温除湿,可实现空调系统的余热回收。

2.中央空调消耗的能量中,40%-50%用来除湿。

冷冻水供水温度提高1℃,效率可提高3%左右。

采用除湿独立方式,同时结合空调余热回收,中央空调电耗可降低30%以上。

我国已开发成功溶液式独立除湿空调方式的关键技术,以低温热源为动力高效除湿。

二.难点:如果天津地区执行峰谷电价,且峰谷电价差较大,建议采用冰蓄冷空调系统。

建筑采暖设计若干问题的探讨

建筑采暖设计若干问题的探讨

建筑采暖设计若干问题的探讨摘要:采暖失效的很多问题均来源于设计理念的错误或模糊认识。

结合若干年工程经验的总结,针对采暖中存在的问题,从不同的影响因素出发,对建筑采暖设计进行了有意义的探讨。

关键词:建筑采暖设计散热器随着人们生活水平的逐步提高,居民供暖事业取得不断的发展,人们对供暖的要求也越来越高。

在采暖设计的实践工程中,出现或多或少的采暖失效问题,这些问题的原因很多都来源于设计理念的错误或模糊,因此加强建筑采暖的设计势在必行1 热媒设计温度热媒设计温度是散热器热水采暖系统的重要因素,其大小取决于系统的舒服度、安全性和经济性。

当供水温度不超过95℃时,可避免热媒在常压下发生汽化;同时,在散热器数量足够的基础上,热媒温度稍微降低,系统舒适度会提高,一般选取95/70℃作为指标。

此外,热媒设计温度要符合热源的条件和一些其他的因素,如发生低温热媒进行换热得到的二次热媒,或为提高系统使用耐久性而采用塑料管材时,热媒设计问题会发生降低10℃左右;根据经验,在标准基础上降低10℃,满足系统要求的散热器数量需增加20%,显然是不合理的。

2 竖向压力分区与“分环”《采暖通风与空气调节设计规范》规定[1],当建筑物的热水采暖高度超过50m时,宜采用竖向分区,以减少散热器和配件的压力,保证采暖系统的运行安全。

特别是对于高层建筑而言,由于竖向压力过大而导致的散热器渗漏问题较为普遍。

为解决竖向压力过大的问题,“分环”方式宜采用,可对水力进行调节达到平衡,但对高区的定压效果较好,对低区的较高静水压力效果较差。

竖向压力分区的最好处理措施是从热源上进行分区设置。

在实际工程应用中,可通过热源系统按低区定压。

经过加压处理,高压系统的供水可进入,通过减压回水进入低区系统。

3 系统补水采暖系统宜保证足够的供水,一般通过设置膨胀水箱、企业水罐或功率较大的补水泵。

当采用合理容积的膨胀水箱或气压水罐进行定压时,是十分必要的,如无条件设置时,则可采用不间断运行的变频补水泵。

小区供暖系统设计与维护问题分析

小区供暖系统设计与维护问题分析

小区供暖系统设计与维护问题分析发表时间:2017-10-27T14:31:25.333Z 来源:《建筑学研究前沿》2017年第15期作者:潘必亮[导读] 我们要切实掌握供暖系统设计与维护要点,力求全面提高我国供暖系统设计与维护有效性,从而提高供热的社会效益。

中国十七冶集团有限公司南京工程设计分公司江苏南京 210000摘要:随着社会经济的不断发展,建筑供暖系统设计与维护的重要性日渐突出,良好的供暖系统设计与维护能够提升建筑的整体使用性能。

据此,我们要切实掌握供暖系统设计与维护要点,力求全面提高我国供暖系统设计与维护有效性,从而提高供热的社会效益,并获得较大的经济效益。

关键词:供暖系统设计;维护;节能;控制前言:居住小区供暖质量涉及经济性以及社会性较为突出,如小区供暖质量较差,会引起小区居民对于供暖企业以及社会的不满,并且增加供暖企业运营成本,同时随着社会对节能问题越来越重视,因此我们有必要加强对小区供暖系统设计与维护中的存在的问题进行相关研究。

1小区集中供热方式概述小区集中供暖系统主要由热源、一次供热管网、热力站、二次供热管网、用户取暖设备组成。

热源形式很多,目前广泛应用的主要有热电厂和区域锅炉房,对于以区域锅炉房作为热源的集中供热系统,在只有供暖、通风和热水供应热负荷的情况下,应采用热水为热媒,设计供水温度一般采用110-150℃,回水温度采用70℃或更低。

热媒通过一次供暖管网输送至小区热力站,然后由热力站经二次供热管网向一个或几个街区的多栋建筑分配热能,二次网供水温度不宜大于85℃,回水温度不宜大于65℃,用户取暖设备主要采用散热器或地暖系统,以此为用户提供供暖服务。

2小区集中供热存在的问题(1)没有充分掌握供暖用户的资料,考察不够全面,忽略了很多潜在影响因素,导致设计工况与实际工况不完全匹配,系统工作不够稳定,从而导致热源不必要的浪费。

(2)系统出现故障时没有及时报警提醒,从而导致用户水温不均匀,用户体验不佳。

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是 指 施 工 企 业 完 成 所 承 包 工 程 获 得 的 盈 利 。以 工 料 单 价 法 为
含税造价=造价×( 1+相应税率)
例:
至此, 一项建设项目的总造价已核算完毕, 从头至尾, 直接工
工料单价法是以分部分项工程量乘以单价后的合计为直接 程费反复出现在各个核算项目的计算公式中, 直接工程费核算的
间接费费率( %) =规费费率( %) +企业管理费费率( %)
利 润 =人 工 费 小 计 ×相 应 利 润 率
从间接费计算公式同样可以看出, 直接工程费中人工费、机
造价=直接费+间接费+利润
械费的正确核算非常重要, 而各项费率的高低与施工企业的总体
从以上三种利润计算公式可以明显地看出, 直接工程费的核
用 具 使 用 费 、劳 动 保 险 费 、工 会 经 费 、职 工 教 育 经 费 、财 产 保 险 费 、
间 接 费 =人 工 费 和 机 械 费 小 计 ×相 应 费 率
财 务 费 、税 金 、技 术 转 让 费 、技 术 开 发 费 、业 务 招 待 费 、绿 化 费 、广
利 润 =人 工 费 和 机 械 费 小 计 ×相 应 利 润 率
当然, 热媒设计温度也要符合热源条件的可能性和考虑其它 因素。如: 以较低温度的一次热媒进行换热所得的二次热媒, 或采 用户式燃气热水采暖炉的水温有限制, 或采用塑料类管材为提高 其耐用性时, 也有采用 85/60℃作为设计参数的。但是, 再进一步 降低散热器采暖的热媒设计参数, 显然是不合理的。以 95/70℃为 比较基础, 热媒平均温度每降低 10℃, 散热器数量约增加 20% 。
由于该工程已无条件增设膨胀水箱和足够容积的气压水罐, 采取了 增 设 一 台 略 大 于 系 统 泄 漏 量 的 小 功 率 补 水 泵 (0.75kW)的 方法, 使之连续运行, 当流量大于系统泄漏量时,通过限压阀回流 至软水箱, 基本上解决了问题。由此可得到启示: 用合理容积的膨 胀水箱或气压水罐进行定压, 是十分必要的, 如无条件设置, 则应 采用不间断运行的变频补水泵, 或像本工程所采取的简易方法。
管理费水平和所承担的规费的水平相关。建设单位必须严格审查 算, 特别是人工费和机械费的核算在总造价计算中的重要性。
施工单位的直接工程费清单, 以保证直接工程费的数额正确反映 实际支出水平, 从根本上降低总造价。
4 税金
3 利润
是指国家税法规定的应计入建筑安装工程造价内的营业税、 城市维护建设税及教育费附加等。
2 竖向压力分区与“分环”
《采暖通风与空气调节设计规范》第 3.3.9 条规定:“建筑物的 热水采暖系统高度超过 50m 时, 宜 竖 向 分 区 设 置 ”。 条 文 说 明 作 如下解释: 其主要目的是为了减小散热器及配件所承受的压力, 保证系统安全运行。暖通规范作上述限定十分必要。近年以来, 高 层 建 筑( 尤 其 是 高 层 住 宅) 的 热 水 采 暖 系 统 因 渗 漏 而 使 家 装 破 坏 的事故, 时有发生。除散热器或其它构件的质量和施工安装队伍 素质等因素外, 主要由于承压过高。
铸铁散热器是一种适应性较强的品种, 它的主要弊病是: 体 型不紧凑, 如铸铁四柱或铸铁长翼型等陈旧型号, 显然与节能的、 装饰要求较高的建筑环境很不协调; 由于价格竞争, 偷工减料, 常 达不到额定散热量; 内腔粘砂成为系统堵塞的重要原因; 落后的 铸造工艺和加工粗劣, 组对接口容易漏水。一些发达国家自己不 生产但仍乐于采用, 并看作为高档产品, 当然不是这样粗陋的品 种。如不开发新的品种, 必然会陷入困境。可喜的是, 外型可类似 于 高 档 钢 制 散 热 器 、内 腔 无 粘 砂 的 铸 铁 散 热 器 , 已 开 发 成 功 并 已 形成生产能力, 由于它对各种系统及运行管理水平的适应性强, 可望有较大的发展空间。
按项目计算措施费合计
2.2.2 以人工费和机械费合计为计算基础
计算其中人工费
间接费=人工费和机械费合计×间接费费率( %)
直接费=直接工程费+措施费
2.2.3 以人工费为计算基础
人工费小计=直接工程费中人工费+措施费中的人工费
间接费=人工费合计×间接费费率( %)
间 接 费 =人 工 费 小 计 ×相 应 费 率
据查, 系统未设置膨胀水箱, 也未设置气压水罐等膨胀容积, 只是依靠功率较大的补水泵进行补水定压, 而补水泵则由电接点 压力表控制启停, 当降至下限值时水泵启动, 达到上限值时停泵。 由于设置在管路上的压力表, 指针会发生抖动, 上下限值的整定 间距不能很小, 因此, 停泵后重新启动必然会有较长的时间间隔。 在此时段内, 由于水的不可压缩性和不可避免的系统泄漏, 总会 有空气进入系统, 并积存于流量较小的系统末端顶点。
告 费 、公 证 费 、法 律 顾 问 费 、审 计 费 、咨 询 费 等 。
造价=直接费+间接费+利润
作为建设单位的建设项目, 间接费的计算方法按取费基数的 3.3 以人工费ห้องสมุดไป่ตู้计算基础
不同分为以下三种:
按项目计算直接工程费合计
2.2.1 以直接费为计算基础
计算其中的人工费
间接费=直接费合计×间接费费率( %)
有些设计在热源处设置分集水器, 对高低环分别接出供回水 管路, 将“分环”当作竖向压力分区, 这是概念上的错误。“分环”可 能有利于水力平衡和调节, 但不可能对高区和低区分别实施定 压, 并不能克服低区所承受的较高静水压力。
竖向压力分区最好能从热源上就分别设置。不宜分设时, 一 般采用间接换热的方法。间接换热虽比较稳妥, 但换热后二次水 的温度将有所降低, 致使散热器数量增加。
2006 年( 第 35 卷) 第 3 期
工业科技
甘肃科技纵横
采暖设计常见问题分析
袁媛 ( 铁道第一勘察设计院 城建院, 甘肃 兰州 730000)
摘要: 简述了采暖设计中常见的问题并做以分析。 关键 词 : 热 媒 设 计 温 度 竖 向 压 力 分 区 与“ 分 环 ” 系 统 补 水 散热器的选择 关于塑料类管材
个支出项目的合理性, 复查数额的正确性, 是保证建设项目总造
3.1 以直接费为计算基础
价正确性的有效途径。
直接费=直接工程费+措施费
参考文献:
间 接 费 =直 接 费 ×相 应 费 率
【1】胡向真,肖铭. 建设法规.北京大学出版社.
利润=( 直接费+间接费) ×相应利润率
【2】徐文丽 .房地产开发企业会计.立信会计出版社.
工程费, 直接工程费以人工、材料、机械的消耗量及其相应价格确 重 要 性 可 见 一 斑 , 作 为 建 设 单 位 , 应 认 清 直 接 工 程 费 核 算 的 重 要
定。直接工程费汇总后另加间接费、利润、税金生成工程总造价 , 性, 抓住这个根本, 逐项检查直接工程费的各个组成项目, 考查各
其计算程序分为三种:
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管理科学
2006 年( 第 35 卷) 第 3 期
是指政府和有关权力部门规定必须缴纳的费用。包括: 工程
计算其中的人工费和机械费合计
排 污 费 、工 程 定 额 测 定 费 、社 会 保 障 费 、住 房 公 积 金 、危 险 作 业 意
按项目计算措施费合计
外伤害保险。
计算其中人工费和机械费合计
按寿命不低于钢管的耐腐蚀界定标准, 早期开发的钢管材质 的 钢 制 串 片 管 式 散 热 器 和 后 期 开 发 的 绕 片 式 (包 括 高 频 焊 或 强 绕 ) 钢制散热器, 仍是钢制散热器中可放心选用的主体品种。但此类 散 热 器 水 阻 较 大 , 但 又 常 不 能 提 供 准 确 的 水 阻 特 性( 下 转 50 页)
因此, 在实际工程应用中, 也有采用加压和减压的方法, 即: 热 源系统按低区定压。高区系统供水经加压进入, 回水则减压接回 低区系统。从理论上分析, 高区热媒循环水泵的工作扬程, 要附加 高低区系统的几何高差, 不利于节能, 但从技术经济的综合分析, 可能仍有可取之处。但采用此种方法, 要特别注意减压阀的“动静 压 差 特 性 ”, 即 : 当 高 区 系 统 水 泵 停 止 时 , 减 压 阀 后 的 设 定 压 力 会 升高一个动静压差值, 此值在阀的 额 定 流 量 条 件 下 约 为 5m,造 成 低区开式膨胀水箱的溢流, 并同时使高区系统亏水和空气进入。 虽然性能较好的减压阀动静压差较小, 但最好还是采用闭式膨胀 水箱, 或采用不间断运行的变频补水泵定压。
3 系统补水
某供暖建筑面积 22 万多 m2 的居住小区, 存在水力失调的室 内系统末端底层住户, 出现以下奇怪的现象: 每到晚上八九点钟
后散热器就开始降温, 到半夜就完全不热, 而次日早晨又会逐渐 热起来。据深入调查, 重新热起来是由于顶层住户在每晚临睡前 和 次 日 早 晨 起 床 后 进 行 了 手 动 放 风 所 致 。经 改 装 了 质 量 较 好 的 自 动排气阀后有所缓解, 但系统中还是经常因有空气存在。显然, 应 彻底解决系统进入空气的问题。
在本采暖季, 笔者对几个运行不正常的采暖系统—“问题工 程 ”, 进 行 了 补 救 处 理 , 结 合 近 年 来 对 其 它 工 程 的 调 研 和 反 思 , 发 现有许多原因, 源于设计理念方面的一些模糊认识, 现加以整理 以供参考。
1 热媒设计温度
散热器热水采暖系统的热媒设计温度, 一般根据热舒适度要 求、系统运行的安全性和经济性等原则确定。供水温度不超过 95℃, 可确保热媒在常压条件下不发生汽化; 适当降低热媒温度, 有利于提高舒适度, 但要相应增加散热器数量。所以一般经常采 用 95/70℃ , 例 如 : 作 为 散 热 器“ 标 准 工 况 ”的 64.5℃ , 就 是 水 温 95/70℃的平均值与室温 18℃的传热温差。许多采暖系统的设计 计算资料, 也按此条件编制。
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