機械循環熱水供暖不良剖析
居民小區絕大多數采用機械熱水循環采疆,由于設計、施工、鍋爐、使用、柱修等原因不正確.造成局部或大部分地點采暖不良.實屬常見現象,因影響到了居民正常取暖,損害了廣大人民的根本利益。為了解此類可題.通過本身多年的技術經驗.借助理論分析.找出問題的癥結,以維護廣大民的利益。
機械循環熱水采曖系統.處理的好系統運行時就很容易調節;處理不好、將成為系統水力不平衡的先天缺陷,會產生各種暖氣不熱的現象。下面從水力平衡、空氣、設備、負荷計算、系統布置等各個方面進行剖析。
1、熱水采噯系統的。水力平衡。
民用建筑中廣泛采用的熱水采暖系統"水力平衡"是很重要的問題之一,有些住宅小區此方面問題較突出.擴建工程時.只考慮局部循環系統,未進行整個循環系統通盤考慮.造成水力失衡。同樣的建筑物.同樣的住宅小區.供熱系統考慮得全面與否.對使用效果影響租大。供熱采暖系統的管網布置.系統劃分和水力平衡計算不仔細不認真.就會造成供熱系統先天性的不平衡.
其結果有的系統上邊過熱.下邊不熱;也有的建筑物是靠近鍋爐房的熱.而管道末端的不熱;也有的工程中設計了一個大系統.而在干管的起始端卻連接了一兩組散熱器.直接接入回水干管.造成短路循環.嚴重影響未端的散熱器,這都反應了系統的平衡問題.結果還增加能耗。所以,設計熱水采暖供熱系統時.布置室內外管網.劃分系統.均應從水力平衡著眼.并認真地進行管網的水力計算.以保證各用戶及散熱器的設計水流量。
如何考慮供熱采唾系統水力平衡關鍵在于熱水采暖管道系統的布置形式。-般有三種形式(1)異程式(2)同程式(3)環行式。
(1)為了使遠端.近端的用戶得到所需的水流量,近端應采用平衡閥門減小供、回水的壓差。但是.如果近端遠端壓差太大時,平衡閥也調不到整個系統的流量平衡.常常造成近端流量大于計算值。
(2)同程式(順流系統).談系統是使所有用戶連接支管處的供、回水,壓差相同,因此.流量先天平衡。該系統是供水干管管徑連漸變小,而回水干管管徑逐漸變太。而最終回水干管也接回鍋爐房。
(3)環行式.設系統供、回水干管均為-個閉環.且管徑不變,從熱源向該環的一點供水.分雙向流動.而支管可接在環上任意一點。這系統自動平衡。其總的壓力損失與同程系統相等.而環形干管的管徑應為熱源總干管的40%左右.
對上述三種系統進行比較.不難看出系統的布置.特別是供熱源和熱用戶分布的相對位置是影響初投資和效率的主要因素,一般來說。異稱式系統初投資最省.但運行費用最高;同程式系統初投資中等而運行費最低。所以.當建筑物的布置及地形情況允許時.應當優先推薦環行式系統。
2、熱水采暖系統中的空氣問題
在熱水采曖系統中.空氣是最有害的因素,當管道中有空氣積存時.往往要影響熱水的正常循環.造成某些部分不熱.產生噪聲,空氣中含有氧氣是造成金屬腐蝕的主要原因.所以必須重視排除空氣的同題。
熱水采曖系統排除空氣的情況有三種:
(1)是系統充水階段,當冷水由系統下部充入系統時,空氣逐漸被水擠出.在充水時系統的各最高點的排氣閥都要打開,當排水閥因水充滿而溢水時就關閉;當系統完全充滿水時,充水管也要關閉,這樣系統被隔絕。
(2)是系統開始運行的階段。冷水逐漸升溫,冷水中所溶解的空氣逐漸分離出來.通過各排氣閥(手動或自動)排除。
(3)是在正常運行階段.冷水中大量的空氣已基本排除,由于少量補充水而帶入系統的空氣因升溫而分離出來.也要隨時排除,城市熱水管網軟化水中空氣的含量為lg/t.可是由于管網問題.有不少系統嚴重丟水漏水造成經常要補水排氣.這不僅使運行復雜而且也是很大的浪費。
3、采暖設計不盡合理
3.1采暖設計負荷錯誤
有的辦公樓、宿音樓甚至禮堂圍護結構的耗熱量計算不按規范規定計算。少算或計算錯誤.致使散熱器數量不夠.因而室內溫度達不到設計要求。
3.2采暖系境設計問題
(1)有的建筑在設計時未考慮重力壓頭的影響在一層的吊頂內.在干管上下連接散熱器.一層的散熱器循環量減小.二層的散熱器循環量增加,造成一層不熱。
(2)有的會議室、禮堂等地方,屬間斷性使用性質,而且人員短時問停留,密封性能不佳.所以一般單靠散熱器采暖效果不易保證,如果平時維持室溫,會造成能源浪費.在這種情況下,最好能用熱風加值散熱器采暖。
(3)個別散熱器連接比較混亂,有同程,有異程,有的一個支路上就同程異程兼有,造成先天水力不平衡,致使不少散熱器發揮不了作用,即其中的流量達不到設計流量。
(4)上行下給式單管系統,普遍存在上層過熱.下層不熱。一般溫差為2-3度.有的6-8度。這種現象出現的原因很多,就常見的現象分斬,在冷風的滲透計算時,未考慮建筑暫的熱壓作用,下層算的比實際少.上層相反。另一方面.在設計時未考慮管道散入房間的熱量.將房間的熱負荷全部作為散熱器的負荷.還有時散熱器數量化整為零時總是往上進的。
(5)有時.某高層建筑采曖系統。立管與干管的連接時.未考慮泄水問題,回水干管和立管處的閥門設在泄水絲堵之前.造成維修困難。
解決這類問題的方法很簡單.嚴格按照施工設計規范設計采暖系統,充分考慮圍護結構的散熱量,選擇合理的優良系統布置,充分考慮溫降和壓降。
4、設備不合理
4.1循環水泵容量不足
循環水泵容量不足的主要表現是鍋爐的供水溫度比較正常,而回水溫度明顯低于設計值,形成供、回水溫差過大的現象,表明水泵偏小.熱量不能正常輸送。
要想解決此類同題.第一,及時了解小區的供暖面積.以及運行鍋爐的容量,進行核算.應重點考慮必要的擴建及增容。第二.也可用提高水泵的轉速方法。
4.2鍋爐客量小
鍋爐容量不夠,突出表現在運行后鍋爐升溫十分用難.一般鍋爐水沮由15度開始燒,如果兩個多小時,供回水溫度尚未選到60-70度和40-50度時.而且延長時間仍上不去.就表明鍋爐出力有問題。這時就需要更換鍋爐。
目前,鍋爐還能滿足要求.就是管網急需改造.否則,鍋爐不能正常出力。
4.3系統中的閥門問題
(1)雙管系統中越是離主干管近的立管上的散熱器前如缺少閥門時.整個系統的影響越大,因為水量經過這里時短路.而使后面的立管流量減少,所以.我們要注意閥門的設置。
(2)閥門的種類耍合適.設計計算應為閘閥或轉心閥.不應為截止閻。因
為截止閥阻力較大.所以,要正確選擇閥門。
(3)設置閥門的個數也要正確,一個也不能少.一個也不能多,作為一名設計人員.閥門雖小但不可隨便裝。
5、設計原因造成暖氣不熱
5.1幾棟樓不熱
遇到這種情況.首先應檢查小區熱網干管上的閥門是否打開:個別閉門是否閘板掉落等。查明原因后,即可排除。
5.2一棟樓不熱
遇到這種可題,應檢查分路上的供、回水閥門是否全部打開,如未打開,打開即可.
5.3個剮主管不熱
此時,首先檢查堵塞同題,最常見的部位為彎頭、閥門、立管根部等部位。
5.4整棟樓多組散熱器無規律不熱
這里指的是各層皆有下熱的現象.且無一定的規律性,這往往是上水過程中因閥門未全開啟造成系統中空氣未排凈的緣故,有時出現今天這組散熱器不熱,明天另一組不熱,過幾天這組又熱了的現象。要想解決這婁問題.必須將整棟樓水放清.再重新上木。
5.5個別散熱囂不熱
這種現象的原因除設計外.一般有以下幾種情況:第一.接散熱器的支管坡向不對或中間有彎,故在支管內形成空氣塞,造成不熱應改正支管,第二,散熱器存氣,應想方設法去掉里面的空氣.第三,是因為新系統清洗不徹底留下雜物或多年老系統大量的氧化生成物將支管堵塞:此時應除去堵塞物。