暖气管道的改造

2017-10-23 11:289350

如果一个住户建筑面积100平方米,二室一厅住宅,设计水平单管串联暖气,阻力大概1kPa左右。如选用外径16mm,内径12mm,长度为100m的塑料管,流速0.25m/s,比摩阻为91.5Pa/m,考虑局部阻力修正后是3.5kPa.通过以上的粗略计算,我们可以得到这样的启示:地暖的阻力要比暖气大很多。如果盲目在原暖气系统增设加热盘管,可能导致循环泵压力不足。热水循环不起来,地暖系统当然也就不热了,室内温度难以保证。因此,建议增设混水中心,通过循环泵强制循环。如果增设混水装置时,由于难以估算原暖气片系统阻力,选择循环泵过大时有可能影响其他采暖用户。建议在循环泵增设一个旁通,如果阻力大不能满足地暖系统,应开循环泵,反之,满足地暖系统,可以利用市政热网压力。
1.单管串联
单管串联的特点是材料使用量低、劳动强度相对较弱、改造时间也短些。整个系统的水先经过系统的第一组暖气片,而后是第二组,第三组……,因此水温是按照串联的顺序逐渐降低。在同等的条件下,首尾2组暖气给房间带起的温度能相差2度以上,为了能调节单组暖气的水温,在散热器前端的进出水口处必须增加旁通阀,有的用三通调节阀,也有的用3个闸阀。单管串联系统没有用旁通的话,关闭一组暖气就会造成整个系统立即中断,其他的暖气也都将不热了。而且,单管串联需要配置的暖气片数更多,为了满足系统循环的需要,这种暖气系统主管也需要比较粗。
2.双管异程并联
双管异程并联的特点是管道行程较短、每一组散热器均可以单独控制(散热器前端进回水处加控制阀门)、温度比较均匀、系统的水流平衡较单管串联会有大幅度的提高,然而这种系统还是有一定的局限性。每组散热器的水流量不同,前端散热器的回水因为离主管道比较近,回的比较快,而后端回水就较慢,可能造成末端暖气不热或不够热的现象。不过没有关系,可以通过阀门调节来解决问题,在系统工作状态下把前端暖气的回水阀门依次稍关掉一些,以确保系统平衡,让末端暖气慢慢热起来。
3.双管同程并联
双管同程并联,也叫做双管同程。特点和双管异程并联基本上是一样的。但是在运行原理有差别,简单的说,叫做先供后回,就是前端第一组散热器的回水暂不向主管道循环,而是往下继续走,连接下一组散热器的回水管,依次类推…从最末端散热器拉出一根回水管路,回到主管道的回水管上。系统每组散热器的水流量基本上是相同的,系统非常平衡,一般不会出现末端不热的现象。可以说是一种水力系统平衡最佳的方式。
这里需要强调的是铜铝复合散热器的寿命长的特点,我们小区的热源是燃气壁挂炉,壁挂路的加热管路是铜管,如果采用铜铝复合散热器,整个管路系统的金属部分的材质是一致的。大家都知道不同化学活性的金属之间能产生电化学腐蚀,采用铜铝复合散热器就能避免(准确地说是能减少)电化学腐蚀。厂家承诺铜铝复合散热器能保证10年以上的使用寿命,因此我认为铜铝复合散热器是我们的最佳选择。

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