谈采暖设计中的一些常见问题
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。
谈暖通采暖设计常见问题与对策
环球市场/施工技术-176-谈暖通采暖设计常见问题与对策任延影辽宁恒申项目管理咨询有限公司 摘要:为了促进通暖工程设计的完善和建筑布局整体的进一步发展,首先我们要明确通暖工程设计的重要性,摆正心态,然后做出行动。
首先聘请专业的设计人才,同时加强对设计图纸的审核,进一步保证图纸不出现差错。
在设计中设计人员要严格遵守设计规范,保证暖通设计的正确性和可行性,同时协调好暖通工程与其他工程之间的关系,防止出现交叉重叠,也防止出现安全事故。
做好暖通工程设计,保障暖通工程施工过程中的顺利、具有经济效益同时在使用过程没有安全隐患。
基于此,本文将着重分析探讨暖通采暖设计常见问题及对策,以期能为以后的实际工作起到一定的借鉴作用。
关键词:暖通采暖;设计;问题;措施1、暖通采暖设计常见问题分析1.1不能从全局角度完成暖通设计在解决暖通设计中的常见问题的过程中,首先要考虑的方面是能否从全局角度完成暖通设计。
从这个角度出发,可以发现,建筑设计过程是要严格依据外部环境和建筑的内在需要来进行设计的,从内外全局结合的角度出发,保证暖通设计作用的发挥。
截至目前为止,许多暖通设计系统过程越来越背离正确的设计理念。
与此同时,在我国社会主义市场经济的发展,所兴建的建筑物的面积的扩大,这也就导致了建筑的外部表面积增加。
在这样的背景下,相比于传统的建筑物,夏季接受辐射多,冬季散温面积大的问题就日趋突出,这就导致建筑物的能源消耗情况是要当今的建筑暖通设计解决的主流方案。
但是,在当今的设计过程中,由于难以从全局的角度出发,就要求在进行暖通系统设计的时候,要充分考虑到建筑物所处的地理位置、建筑物的实际需要,进而进行综合全面的考虑,保证建筑物的实际情况进行控制设计。
此外,还要求建筑设计师充分考虑建筑物的内部结构,在进行设计的过程中,完善现有的暖通设计体系。
1.2对于先进能源材料的引入考虑不足在进行建筑设计过程中,为了保证能源结构的应用,采用先进的建筑结构和能源材料可以有效地提升建筑物内部的暖通系统的应用效率,进而有效的通过建筑系统设计来实现“节能环保”的实际需要。
谈暖通采暖技术设计常见问题与对策
谈暖通采暖技术设计常见问题与对策摘要:随着科技的进步,给人类的采暖提供了更多的方式,甚至逐渐形成了一门重要的环境调控和保障技术。
暖通采暖便是其中一门实用的技术,本文将探究暖通采暖技术中常见的问题并对其做出相关分析。
关键词:暖通采暖;工程施工1.相关的暖通采暖设计规范和标准执行方面存在的问题及解决措施①室内外的空气计算参数不符合规范要求。
按照相关规定,厕所的温度不得低于12度,浴室的温度不得低于25度。
但是在实际操作过程中,一些建筑物这些地方都没有安装散热器,室内的温度也没有达到要求。
②采暖的热负荷计算出现错项和漏项。
按照要求,在计算冬季采暖系统的热负荷计算时,要把从门缝里渗入的冷空气的热量损耗率也要加进来,但是在实际的操作中,并没有这样做。
干扰热负荷的因素有围护结构基本耗热量,人士、灯光和器械散热量,内区散热量以及周围热负荷,包括朝向修正率、风力附加和高度附加,相关文献中规定将各朝向修正率由原来的北0%-10%;东和西0%-5%;南15%-30%变成北30%;东和西10%;南0%。
③卫生间的散热器选择不合适。
卫生间相比于建筑物中的其他地方,空气湿度更大。
这些地方金属更容易腐蚀,所以我们应该选择铸铁散热器并做好相关的防腐处理。
但是在我们的施工过程中,常选择的却是钢制散热器。
这样的用不了几年就会出现腐蚀,需要更换散热器。
解决措施:设计人员要深入的学习、熟知更新的相关的规范和标准。
在设计时要严格按照相关规定、行业规范执行,提高设计者的思想觉悟,并在验收建筑主体是否达标时,还要注意暖通采暖的设计是否按照要求,是否按照国家采暖规范进行施工,对没有按照要求的建筑不予通过。
2.暖通采暖工程设计方面存在的问题及解决措施问题一:采暖口设置过多。
在进行采暖口设计时要做好两个方面的考虑,一是要考虑到室内采暖系统是否合理,二是要考虑到与室外采暖的相关衔接的合理性。
但是常常在设计的过程中,常常出现采暖口设计过多的情况,忽略了室外的情况,导致外线的衔接点过多,给外线施工和系统的调节带来不便。
浅谈采暖设计中的几点问题
浅谈采暖设计中的几点问题X周艳霞(包头市建筑设计研究院有限责任公司,内蒙古包头 014010) 摘 要:一文介绍了采暖设计中经常出现的错误以及问题,包括设计保守、缺乏水力计算等。
关键词:水力计算;竖向分区;系统补水;定压 中图分类号:T U832 文献标识码:A 文章编号:1006—7981(2012)04—0078—02 我们经常会遇到用户采暖系统不热或过热的现象,以及系统渗漏、管道破裂以及散热器腐蚀的问题、我们会抱怨产品质量问题,施工质量问题,但有时候我们却忽略了设计中的问题,笔者把在采暖设计中经常会出错的几个问题例举出来,供大家参考。
1 设计保守设计人员通常在选择散热器片数的时候都会把按照节能及围护结构算出的热负荷放大1.3或1.5或更大的倍数,为了保证当围护结构外保温做法不能满足建筑节能要求,建筑围护结构的热损失大于设计值时,室内温度仍能满足舒适度要求。
其实建筑在计算围护结构的传热系数时也有一定的保险系数,围护结构的热损失一般不会大于设计值,没必要层层放大。
市政供暖管网提供的热源由于地区及离热源远近的不同而给用户提供的热源水温有所不同,一般热源供回水温度为95/70℃,85/60℃,80/60℃,70/ 50℃等,设计人员应根据用户的实际情况来选择热源供回水的温度,在设计中我们的设计人员为了增加采暖的保险系数,经常选择比实际热源温度低的供回水温度,相应又增加了散热器片数。
包头某一小区原设计供回水为80/60℃,而实际供回水温度只有60/40℃左右,即可保证设计室内设计温度。
而东胜另一个小区的换热站原设计是为10万多平的小区提供热源,而实际此换热站为15万平左右的居住小区提供热源,仍能满足设计要求。
可见设计中的保守是大家普遍存在的问题,每个环节都设保险系数,造成工程最终造价增加很多。
2 设计中缺乏水力平衡计算比之散热器数量的多少而言,采暖效果主要取决于系统的水力工况。
但是,心中无底又不认真进行系统水力平衡计算的设计,近年来设计中常可见到。
浅谈采暖设计中一些常见问题
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
一
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
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 :
采暖工程施工质量通病
采暖工程施工质量通病一、管道安装不合理在采暖工程施工中,管道的安装是至关重要的环节,不仅关系到供暖系统的安全稳定运行,还直接影响建筑物的使用效果。
然而,一些施工人员在进行管道安装时存在以下问题:1.管道走向不合理。
由于施工人员缺乏对建筑结构和供暖系统运行原理的娴熟掌握,导致管道走向不合理,甚至出现明显的“死角”,影响供暖系统的热力均衡和循环效果。
2.管道连接不严密。
在管道连接处未能进行适当的密封处理,导致供暖系统的漏水现象较为常见,不仅影响了设备的使用寿命,还可能对建筑结构造成损害。
解决方案:针对以上问题,施工人员应在施工前进行充分的勘察和设计,确保管道的走向合理、连接紧密。
同时,采用高质量的管材和密封材料,并严格按照相关规范和标准进行安装,以保证供暖系统的正常运行和安全使用。
二、设备选用不当供暖设备是供暖系统的“心脏”,其选用直接关系到供暖效果和能耗。
然而,在采暖工程的实际施工中,一些施工单位存在以下问题:1.选用低品质设备。
由于一些施工单位只注重成本考虑,而忽视了设备的质量和性能,导致选用了一些低品质的供暖设备,严重影响了供暖系统的稳定运行和使用效果。
2.设备配置不合理。
在供暖系统的设计和施工中,存在着一些施工单位在设备配置上“一刀切”,未能根据建筑的实际情况和使用需求进行科学合理的选型和配置,导致设备性能无法发挥。
解决方案:为了改善供暖工程的质量,施工单位应在设备选用上严格按照相关标准和规范进行,并注重设备的品质、性能和适用性,确保设备符合建筑的实际需求。
同时,在设备配置上要科学合理,充分考虑建筑的结构特点和使用需求,确保供暖系统的高效稳定运行。
三、施工质量管理不到位在采暖工程的实际施工中,施工质量管理不到位是一个普遍存在的问题。
具体表现在:1.施工人员技术水平参差不齐。
一些施工单位对施工人员的技术要求不高,导致施工人员技术水平参差不齐,从而影响了施工质量。
2.施工现场管理混乱。
部分施工单位存在着施工现场管理混乱的现象,工地卫生不达标、施工材料摆放不整齐等,直接影响了施工质量。
关于采暖设计的常见问题的几点思考
关于采暖设计的常见问题的几点思考从生火取暖到居家必备的暖气取暖,再到如今的地暖,随着时间的推移,采暖技术越发先进。
这得益于日渐日高的生活水平与日新月异的科技进步,更源自人們对生活质量越来越高的要求。
在采暖设计中,会出现许多问题,这些问题困扰着采暖设计人员,也对建筑物质量和采暖效果带来了一定的影响。
那么,会出现哪些问题呢?应该如何应对这些问题呢?下面就来探讨一下采暖设计中出现的问题和解决问题的对策。
1、散热器采暖最重要的设备就是散热器。
利用散热器进行采暖是目前绝大多数家庭的采暖方式。
散热器采暖干净、舒适,为人们创造了十分宜人的居住环境。
在寒冷的冬季,散热器采暖成为许多人的首选。
选择散热器时,要综合考虑,确保其质量。
性能要高,安装方便,采暖时可以保持卫生整洁,创造舒适美观的环境,最重要的一点——耐用,使用寿命长。
庞大而复杂的散热器是不受欢迎的,因为这既不利于环境的美观,也会占用室内使用面积,更不方便清理。
如今,散热器有着庞大的市场,这也导致了散热器质量不一,种类繁杂,使人眼花缭乱。
选择散热器要结合实际,不是所有的散热器都适合使用,要考虑到经济性和安全性等诸多问题。
充分发挥散热器的长处,配合采暖设计,达到理想的采暖效果。
客观的环境是不能改变的,但可以通过选择合适的散热器改善环境。
1.1铸铁散热器铸铁散热器使常见的一种十分耐用的散热器,对环境的适应能力很强,而且结构并不复杂,抗腐蚀能力和热稳定性较强。
但是,铸铁散热器体型不太符合现代家庭生活的标准,其不够紧凑的体型成了最大的缺点。
受困于其材质,金属热强度也不是很好,节能效果较差,易渗易漏,为人们的生活带来了许多不便。
为了改善铸铁散热器的不足,从体型和性能方面入手,新型铸铁散热器已经问世,不仅体型紧密,而且十分美观,符合现代家居环境,其运行水平大大超过传统铸铁散热器,是目前市场中的热门散热器之一。
1.2钢制散热器对比铸铁散热器,很显然,钢制散热器的体型更加小巧、美观,但却有很多缺点:抗压能力差,热稳定性不及铸铁散热器,并不耐用,而且钢材质极易被腐蚀,尤其是在实际运行的过程中,这种现象很容易发生。
采暖设计的一些常见问题
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
供暖设计中常见问题及解决办法
供暖设计中常见问题及解决办法01设计某住宅小区(暖通外线)1出现的问题:住宅小区大面积暖气不热。
这里所谓的大面积暖气不热,是指整个小区所有楼或大多数楼的散热器不热或热得效果不佳,室内温度普遍达不到设计要求。
分析原因:设计此类暖气不热的原因有很多种,从设计角度看常见的有下列两种:(1)锅炉容量选小了或锅炉动力不足锅炉容量不够,突出表现在运行后锅炉升温十分困难,一般锅炉水温由15℃开始,经过大概2~3h,供、回水温度尚达不到60~70℃和40~50℃,而且延长烧火时间仍然上不去,就表明锅炉的动力出现问题。
(2)循环水泵容量不足循环水泵容量不足的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,热量不能正常输送出去。
解决办法:针对上述两种原因分别采取以下改进办法:(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,如确属锅炉动力出现问题,在条件允许的情况下增设锅炉运行台数,如没有增加锅炉的条件,应考虑进行必要的扩建及增容。
(2)如果确属锅炉水泵容量不足,可以提高水泵转速或改换大容量水泵。
2出现的问题:供暖网末端建筑物暖气不热这里所指的末端暖气不热,是指一个小区中有部分距锅炉房(或供热点)最远的一些楼,在供暖期间整栋楼的散热器得散热效果都不佳,室内温度普遍达不到设计要求,而其他楼供暖均正常。
分析原因:造成末端建筑物散热器不热的主要原因,一般是热网的水力失衡,主要是设计时,管网布置方面的水力平衡欠考虑。
造成流入距锅炉房近端的楼号的水量过多,而流入距锅炉房远端楼号的水量过少。
尽管经过调节,但还是达不到平衡。
解决办法:防止热网水力失衡的主要措施。
首先在设计时要合理布置管网,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。
3出现的问题:小区各建筑物室温相差大A、B最热,F、G最差分析原因:管网设计不合理,热网水力失衡。
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。
暖通采暖设计中的常见问题与对策
规划设计Planning and design88暖通采暖设计中的常见问题与对策刘松绿(太原市聚川都市建筑工程设计有限公司030027)中图分类号:TU7 文献标识码:B 文章编号1007-6344(2019)06-0088-01摘要:随着城市化进程愈加深入,建筑行业得到了极大发展。
暖通工程作为建筑工程的关键环节,是确保居民生活质量的重要工程。
本文从暖通工程的采暖设计出发,先对其常见问题进行探析,随后从设计的科学性、规范学习以及设计监督等方面总结改善策略,以期为提升工程质量、保障居民生活做出贡献。
关键词:暖通工程;采暖设计;常见问题;对策0 引言随着建筑业的持续发展,暖通工程作为建筑业的关键部分也取得显著进步。
对于建筑工程而言,暖通工程设计与后续采暖工程施工有着密切联系,能够对建筑功能产生直接影响[1]。
所以,采暖设计需要基于工程要求、环境条件切实设计。
但当前采暖设计仍旧存在计算时缺项、错项,散热器形式不当等问题。
设计单位必须基于上述常见问题,选取相应对策加以改善,有效保障设计质量,为后续施工与使用奠定基础。
1 暖通采暖设计常见问题探析1.1相关计算欠缺科学性,存在漏项、错项情况首先,当前很多设计单位在空气系数计算方面欠缺科学性,经常出现错误或者存在较大偏差。
相关设计规范指出,厕所或者盥洗室温度需要保持在12℃以上,浴室温度则应超过25℃[2]。
但实际设计并未以该规范为导向配备散热器等装置,导致实际温度并不达标。
其次,在热负荷计算方面存在漏项和错项的问题。
设计规范指出对热负荷进行计算时,应将由于门缝渗入冷空气造成的热量损耗纳入到计算当中。
但实际计算并未考虑该部分热量,使得计算结果存在较大出入。
同时,相关设计规范还针对围护结构耗热量计算进行了规范,例如在结构的朝向方面规定了朝向修正率,其中北方向为0~10%,东、西方向为-5%,南方向则是-15%~30%。
但实际计算却对上述修正率进行了变更,影响最终计算结果。
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。
浅谈采暖系统设计施工通病
浅谈采暖系统设计施工通病摘要:目前由于种种原因,导致采暖工程普遍存在一些质量通病。
针对其中最常见的问题作出分析井提出防治措施室内采暖安装工程存在的质量通病,主要是由于设计人员和施工人员粗制滥造造成的,而技术问题一般容易解决。
所以必须加强设计和施工人员的质量意识教育,同时通过改进设计方法和施工工艺达到提高质量的目的。
关键词:采暖;通病;刽析目前,由于对采暖工程重视程度不够,安装队伍素质较差,加之管理不严,采暖设计及施工普遍存在一些质量问题,也就是质量通病。
针对最常见的质量通病加以分析并提出防治措施1.室内采暖设计“不热”与“过热”现象引起采暖系统“不热”与“过热”主要是设计和现代居家装修。
不热”与“过热”不仅以达到或超过设计温度来衡量,而且也是根据人们的热舒适感而言的现代住宅为了采光,常采用大面积玻璃窗,由于资金所限这种大面积玻璃窗通常是单层的,结果造成采暖负荷增大,室内热舒适感差,朝向不好的房间更为严重。
即便这种房间温度达到设计值室内舒适感仍较差为解决这一问题,要求减小不利朝向外窗面积或采用双层中空玻璃。
随着人民生活水平的不断提高,居家装修已成为一种趋势,散热器基本采用暖气罩封闭,这样极大地影响散热效果。
在装修下作中,大部分住户都会随意增加散热器片,致使底层进水温度偏低,造成热力失调,即便底层加大散热器片,也很难达到设计温度。
为解决这一问题,要求设计人员考虑散热器采用暖气罩封闭的散热效果,有的采暖设计热负荷没有通过仔细核算,为了保险起见越取越大,结果不仅造成“过热”与能量浪费,也造成供暖系统的极大浪费。
有一种误解,似乎供暖设计“忌冷,’不“忌热”,但实际上常能听到用户抱怨冬季房间过热,这就意味着实际供热量大于设计供热量,致使散热器的用量偏多,造成投资浪费。
由干供水水平千管的散热而引起的末端几根立管“不热”的现象应当予以注意,当供水干管不保温时,各立管的实际供水温度越来越低,供水千管总温度降随系统供、回水温差增大而增大,末端立管的实际给水温度很低,这就要求设计人员按各立管实际给水温度计算散热器,减少水平失调和垂直失调,不致使末端立管所在房间出现‘不热”现象。
住宅暖通设计中的常见问题及解决方法分析
住宅暖通设计中的常见问题及解决方法分析
住宅暖通设计是保障室内舒适度和健康环境的重要设计环节之一。
然而,在设计过程中,仍然存在一些常见问题,需要注意和解决。
以下是住宅暖通设计中常见问题及解决方法的分析:
1. 热舒适度不足
热舒适度是指在冬季保持室内温度舒适,避免寒冷和过热的状态。
如果住宅暖通设计不当,可能存在热损失和温度不均匀等问题,导致室内热舒适度不足。
解决方法包括增加隔热层和采用热水地暖、电地暖等附加加热装置。
2. 通风不良
通风是保证室内空气质量的重要因素,但是住宅暖通设计不当可能导致通风不良,空气呼吸不畅通。
解决方法包括加强室内外通风联系,增加排风装置,选择不会污染室内空气的建筑材料。
3. 声音污染
住宅暖通设计可能对住宅内部和外部的声音产生影响,导致声音污染。
这也将影响居民的睡眠质量和日常活动。
解决方法包括增加隔音材料和加装消声装置。
4. 空气污染
住宅暖通设计不良还可能影响室内空气污染。
这主要是由于建筑材料和装修过程中的化学物质、易挥发有机化合物等污染物质。
解决方法包括选择环保建材,采用空气净化设备等。
5. 能源浪费
住宅暖通设计不合理会导致能源浪费。
比如,暖气片放置不当,暖气管道过长,系统漏水等情况。
解决方法包括增加隔热材料,加强管道密封和维修,选择高效加热设备等。
采暖设计中的一些常见问题
采暖设计中的一些常见问题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。
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。
例如: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%。
当前,存在不适当地过多降低散热器采暖热媒设计参数的倾向。
原因是某些开发建设单位在提供设计条件时,按照热源的实际运行工况提出热媒没计参数,例如提出供水温度只有70℃。
如不加深入分析,就直接采用这样的低参数进行设计计算,会使散热器数量增加很多,会出现同一热源的不同建筑,散热器数量相差近一倍的现象,更加剧了系统的失调度。
多年以前,就曾进行过实态调查测定,结果表明:北京地区多数由城市热网或小区集中锅炉房供暖的住宅,即使设计水温为95/70℃,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。
为何实际运行水温远低于热媒没计温度时,也可达到设计室温?主要是由于实际配置的散热面积,均不同程度地偏大于理论所需散热面积。
根据理论推导和实际工程运行验证,对于设计水温95/70℃的系统,当散热面积偏大10%时,运行水温约可为90/65℃;当偏大20%时,运行水温约可为85/60℃;当偏大30%时,运行水温约可为82.5/57.5℃;当偏大40%时,运行水温约可为80/55℃。
暖通采暖设计中的常见问题分析
暖通采暖设计中的常见问题分析摘要:随着我国城市化进程的不断加快,我们现今的城市面貌发生了重大的改变。
城市化进程的加快也促进了建筑施工数量的剧增,建筑施工的质量优劣与整个城市的建筑好坏直接挂钩。
关键词:暖通采暖;存在的问题;解决措施随着现代建筑的快速发展,作为现代建筑工程的重要组成部分的暖通采暖工程也有了较大的发展与进步。
暖通采暖工程的设计直接关系到采暖工程施工质量的好坏,直接关系到建筑物的使用功能。
因此,暖通采暖的设计是否合理十分重要,但是目前看来,在暖通采暖设计当中还存在着一些问题,给暖通采暖工程质量带来一些忧患。
一、暖通采暖工程设计方面存在的问题1.1采暖入口设置太多在进行采暖入口的设置时,一方面要考虑到室内采暖系统的合理性,另一方面还要考虑到与室外的相关管线衔接的合理性,不能偏顾一方,要保证两方面均衡合理。
但是,实际的工程设计中,很多工程的采暖入口设置太多。
例如一个7层的建筑物,其室内的采暖系统设置为10个环路:1层~2层设置4个、3层~7层设置6个。
而其采暖的入口也设置高达10个,导致和外线的衔接点过多,各个方向上都有,这样给外线施工和室内的系统调节带来很多的不便。
1.2采暖系统设计不合理采暖系统在设计中的不合理主要存在以下几点:采暖系统只有一条主立管引进,分别设置几个环路,在分环上并没有设置阀门,这就给系统调节和维护管理带来了不便;采暖管道的布置欠合理,很难和建筑专业协调,或者将暖立管直接立在窗子上,既不美观又影响使用,或者将采暖水平管敷设在通道地面,既影响行走又不方便物品放置。
二、设计图纸方面存在的问题2.1设计的说明内容不完整《设计深度规定》对于暖通设计的说明应该包括室内外的设计参数、热媒参数、热源情况、采暖的热负荷和耗热量指标、系统的总阻力、散热器的型号、系统的形式以及控制方法、消声、隔振、防火、防腐、保温、风管的管道材料、安装要求以及系统的试压要求等内容。
但是,目前很多的工程设计中其说明内容很不完整。
试述暖通采暖设计中的常见问题与对策
试述暖通采暖设计中的常见问题与对策摘要:现代经济快速发展,我国建筑工程规模及质量都有了显著的提升。
与此同时,暖通采暖作为建筑工程中必不可少的部分,在其中具有重要的作用。
然而,在设计暖通采暖方面仍然存在许多亟待解决的问题,需要积极的加以改进与整改,以便更有效的推动我国暖通采暖设计水平提升。
本文将对暖通采暖设计中的常见问题与对策进行讨论。
关键词:暖通采暖设计;常见问题;对策引言在建筑工程当中,暖通采暖设计是其中必不可少的关键部分。
随着近年来建筑工程的增多,暖通采暖的设计逐渐成为社会关注的热点。
与此同时,在对暖通采暖进行分析后发现,暖通采暖设计的合理性与科学性将决定整体建筑工程质量的好坏。
因此,完善暖通采暖设计的整体性,将会极大的提升建筑工程的质量。
然而,在实际建筑工程的暖通采暖设计过程中,仍然存在较多问题,需要有针对性的对策来进行解决,进而推动我国暖通采暖设计水平的快速提升。
一、暖通采暖设计过程中所存在的问题1、在暖通设计过程中缺乏一定的科学性、合理性现阶段,暖通采暖的设计在我国部分建筑工程中存在一定程度的供暖热负荷问题,并且此问题已经颇具典型性。
与此同时,建筑物的供暖热负荷计算在现行的相关标准以及规范中有着严格的要求,其中,当在冬季计算建筑工程热负荷计算时,由于冷空气可以通过建筑中的门窗缝隙浸入室内,并且存在其它消耗热量的因素,所以需要对上述因素在设计过程中加以考虑。
然而,在实际暖通采暖设计阶段,存在部分设计人员忽视了上述潜在热损耗因素,导致暖通采暖的设计质量难以满足建筑工程的实际需要,进而影响整个建筑工程的建设质量。
2、暖通采暖设计存在操作安全方面的问题一般来说,全年中气候环境最为恶劣的情况是暖通采暖设计的主要依据,所以对暖通采暖系统的灵活性以及适应性提出了更为严格的要求。
因此,暖通采暖设计的安全性以及可靠性成为人们所关注的重点事项。
然而,在实际设计暖通采暖系统过程中,设计人员通常对相关安全以及操作问题考虑不周,使得暖通采暖系统的安全性大为降低。
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建筑工程
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谈采暖设计中的一些常见问题
李殿会
(哈尔滨太平供热有限责任公司,黑龙江哈尔滨150000)
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。
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。
例如: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%。
当前,存在不适当地过多降低散热器采暖热媒设计参数的倾向。
原因是某些开发建设单位在提供设计条件时,按照热源的实际运行工况提出热媒没计参数,例如提出供水温度只有70℃。
如不深入分析,就直接采用这样的低参数进行设计计算,会使散热器数量增加很多,会出现同一热源的不同建筑,散热器数量相差近一倍的现象,更加剧了系统的失调度。
2系统补水
某供暖建筑面积22万多m 2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。
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。
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。
3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,主要的原因是承压过高。
某二十五层高层住宅,原室内系统设计系是按竖向分区设置的,但由另一单位设计的热源,却为同一系统。
在第一个采暖季,开发建设单位就因渗漏向住户赔偿家装破坏损失的费用
高达十几万元,不得不进行了困难的改造。
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。
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。
4散热器的选择国家标准《住宅设计规范》有针对性地提到散热器的选择问题。
规定“应采用体型紧凑、便于清扫、使用寿命不低于钢管的型式。
”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。
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,要有一个渐进的过程,一种有生命力的产品,应该提高其适应客观条件的性能,而不是对客观条件的苛求。
现在市面流行的散热器主要有以下几种:
4.1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,有较大的发展空间。
4.2钢板材质的钢制散热器体型较薄且较美观,国外较多采用,引进并广泛应用以后,由于材质、生产工艺、运行水质等因素失控,20世纪80年代后期曾发生大量腐蚀而造成过很大损失,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。
引进国外材料或生产工艺生产的一些高档散热器,在发生腐蚀现象以后,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要求,例如:严格控制热媒含氧量、限定采用隔膜式膨胀罐定压方
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、内挂镁棒即采用“牺牲阳极保护”等。
说明其形成腐蚀的主客观因素并未能根
本解决,因此仍应慎用。
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。
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数据,在单管系统中应用,尤其是采用两通恒温阀加跨越管的做法时,会发生散热器进流量过小的问题。
此外,此类散热器的热工性能和特定形式的外罩有关,外罩的成本占其价格的相当比例,但外观难以
满足用户的装饰要求,
“罩外加罩”十分常见。
4.3铝制散热器是一种高效的散热器,但同样也发生过腐蚀穿孔问题,除材质外,碱性水质和超量的氯化物都会对铝产生腐蚀,虽对此种散热器提出了内防护要求,但工艺上难以实
施,也不便于检验。
因为热水锅炉水质标准要求锅水的PH 值应为10~12,说明此种散热器不能用于以锅炉为直接热源的集中供暖系统,但可在热网集中供热、用户侧为经热交换的二次热媒系统,也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。
有些产品改进为采用铜铝复合,可能是铝制散热器的主要出路。
摘要:针对采暖设计中的一些常见问题进行论述。
关键词:采暖设计;散热器;系统补水。