暖气安装同程示意图

zxc2023-04-01 10:09:53水暖1

一、同程并联暖气安装方法?

一、单管串联。二、双管异程并联。三、双管同程并联。四、章鱼式连接法。五、单管同程并联。

二、暖气安装双管同程和异程区别?

  按照供暖方式的不同可分为集中供暖、独产供暖;按照暖气管线排列方式,可分为单管串联、异程双管并联、同程双管并联;关于串联和并联有很多还容易搞错(事实中是有许多);通俗一点讲:两根水管一根是进水管,一根是回水管,可以独立控制;而串联则是,一根进水管进入散热器进水口以后,从回水口出来以后再进入下一组散热器的进水口,最后进入回水管道,就跟电路里的串联和并联很相似。

  按照供暖方式的不同可分为集中供暖、独产供暖;按照暖气管线排列方式,可分为单管串联、异程双管并联、同程双管并联;关于串联和并联有很多还容易搞错(事实中是有许多);通俗一点讲:两根水管一根是进水管,一根是回水管,可以独立控制;而串联则是,一根进水管进入散热器进水口以后,从回水口出来以后再进入下一组散热器的进水口,最后进入回水管道,就跟电路里的串联和并联很相似。

  一、单管串联

  一、单管串联

  单管串联的特点是材料使用量低、劳动相对较弱、改造时间也短一些;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,有的是用三通调节阀,也有的用三个闸阀;单管串联系统没有用旁通的话,关闭前面一组暖气就会造成整个系统供暖中断,其它的暖气也都将不热了,面且,单管串联需要配置的暖气片数更多,为了满足循环的需要,这种暖气系统主管也需要比较粗。

  单管串联的特点是材料使用量低、劳动相对较弱、改造时间也短一些;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,有的是用三通调节阀,也有的用三个闸阀;单管串联系统没有用旁通的话,关闭前面一组暖气就会造成整个系统供暖中断,其它的暖气也都将不热了,面且,单管串联需要配置的暖气片数更多,为了满足循环的需要,这种暖气系统主管也需要比较粗。

  二、 双管异程并联

  二、 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(前提散热器供回水处要加控制阀门),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,然面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,可能造成开端暖气不热或不够热的现象,不过没有关系,可以通过阀门的调节来解决问题,在系统工作状态下把前端暖气回水阀门依次关小一些,以确保系统水压的平衡,末端的暖气就会慢慢的热起来了。

  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(前提散热器供回水处要加控制阀门),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,然面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,可能造成开端暖气不热或不够热的现象,不过没有关系,可以通过阀门的调节来解决问题,在系统工作状态下把前端暖气回水阀门依次关小一些,以确保系统水压的平衡,末端的暖气就会慢慢的热起来了。

  三、双管同程并联

  三、双管同程并联

  双管同程并联也是叫做双管同程;特点是和双管异程并联基本上一样的,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,回到主管道路的回水管上,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,可以说是一种水利系统平衡最佳的方式;

  双管同程并联也是叫做双管同程;特点是和双管异程并联基本上一样的,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,回到主管道路的回水管上,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,可以说是一种水利系统平衡最佳的方式;

实际生活中关于串联、关联方式供暖的优劣有很多的争议,但是我个人感觉现实生活的一些老小区和较早采暖集中供暖的小区,通常都是串联的管线,而这种串联的管线改为并联的难度会很大(如对楼体有破坏等等);基本上没有改为并联的可能,除非重新做系统;并联管线一般用在地暖系统中较多,便于准确控制各居室温度,节约供暖的费用。

关于具体采用同程还是异程也是要根据情况而定,不管哪种只要科学计算都可以抵消水力失调;但现在绝大多数情况是很少做水力计算,异程式水力失调相对较大,但是总的来说投资较小,也可以通过调整阀门来消除这种现象;如果全采用同程,也不是万能的,实际证明同程也出了一定水力失调,而且还会浪费一定的管材,可见水力计算和水力初调节还是很重要的。

实际生活中关于串联、关联方式供暖的优劣有很多的争议,但是我个人感觉现实生活的一些老小区和较早采暖集中供暖的小区,通常都是串联的管线,而这种串联的管线改为并联的难度会很大(如对楼体有破坏等等);基本上没有改为并联的可能,除非重新做系统;并联管线一般用在地暖系统中较多,便于准确控制各居室温度,节约供暖的费用。

关于具体采用同程还是异程也是要根据情况而定,不管哪种只要科学计算都可以抵消水力失调;但现在绝大多数情况是很少做水力计算,异程式水力失调相对较大,但是总的来说投资较小,也可以通过调整阀门来消除这种现象;如果全采用同程,也不是万能的,实际证明同程也出了一定水力失调,而且还会浪费一定的管材,可见水力计算和水力初调节还是很重要的

三、暖气片同程并联安装方法?

两个暖气片同程连接也叫并连连接。安装办法首先把供水和回水各装一个阀门,两个暖气片的上口分别连接三通两个丝口,作为供水,三通另一个口连接暖气供水管,暖气片的下口和上口一样各接三通的两个口,另一个口连接暖气的回水管就完成了

四、同程并联安装?

暖气管道同程并联:将进出水管独立分开,每组独立安装并联,先进水最后统一回水。 暖气管道常见安装方式主要分为单管串联、双管同程并联、双管异程并联三种,也可以简单的把它分为串联和并联两类。

五、暖气片同程异程区别?

当二者方向相同时称之为同程;当二者方向逆向时称之为异程。

同程能较好的避免水力失调(但也不是只要是同程都肯定没有失调问题,还是要有科学的计算才能避免),异程水力失调相对较大,但是总的来说投资较小。

一般都是采用的异程的走法,异程水管少(施工团队能多赚点钱)。还有就是压根压根就没有这个必要.壁挂炉的泵就足够克服沿层阻力。是管道循环了。

六、暖气连接安装示意图?

暖气连接安装很复杂,需要根据家居住房结构来安装,如果安装不好供暖效果就不好甚至不热。所以为了确保供暖效果最好还是请专业的暖气安装师傅安装,确保您冬季取暖万无一失。

另外地暖的安装和普通暖气片的安装也有所不同,安装时需要高度重视。下附安装图:

七、暖气同程并联不热原因?

并联暖气片不热原因和解决方法:暖气片一半热一半不热

户内并联的,暖气片上热下凉时,这表明有沉积物,需打开活节清物堵;暖气片上凉下热,可能有气堵,需开暖气片放气阀放气;串联用户室内整体暖气片凉、单组上下不热或上热下凉,采取单户分别排气、顶层放气、底层排污的方法进行解决。

并联暖气片不热原因和解决方法:暖气片连接方式错误

暖气片走成上进上出了,那是肯定不热的,除非是蒸汽的,并且管道和暖气片竖管是垂直的那有可能热点,要不是不会热的,不热的原理是热水和冷水自动对流的作用,热水永远是自己上升,冷水自动下沉的,所以暖气片是不热的。解决办法就是把管道改成异侧上进下出,或下进下出加挡片。

并联暖气片不热原因和解决方法:检查暖气片阀门是否开启

用户在出现一个暖气片不热现象时,应全面检查暖气系统,首要检查暖气片阀门是否开启。暖气片阀门一般都是球形阀,阀门出厂前一般都已调好,一般只有两个方向,搬把手顺着管道时为开启,旋转90度为关闭。如果部分暖气片不热,也有可能是暖气腔内有空气。解决方法:将暖气片腔内多余气体排出去。

并联暖气片不热原因和解决方法:暖气片内存气太多

暖气片内气体太多,阻塞管路,会产生暖气片局部不热的情况。这时应打开系统中所设置的放气阀进行放气。如果阀门失灵,阀盘脱落在阀座内堵塞了热媒流动通道,这时就应该打开阀门压盖进行修理,或者直接更换失灵阀门

八、暖气同程并联中间不热?

中间不热是同程组暖气之间的压力调整不平行,可以将热暖气的回水阀门关小或关闭,增加不热暖气的循环压力,待不热暖气回路热了之后,再打开其他关闭的阀门。

九、暖气同程并联可以带几组?

暖气同程并联一般只能盖3到4组。这是因为这种暖气的连接方式压力有限。如果装的太多了,会影响采暖的效果。造成暖气片不热。

十、暖气并联同程和并联异程的区别?

1. 在于水流的路径不同。2. 暖气并联同程指多个散热器的进出水管道直接相连,水流同时流过每个散热器,形成一条主管道。而暖气并联异程则是每个散热器的进出水管道都独立,水流从锅炉出发,分别流过每个散热器后再回到锅炉,形成多条管道。3. 暖气并联同程适合用于散热器数量较少、布局集中的情况,因为可以节省管道材料和安装成本,并且水流路径短,散热器之间的温度差异较小。而暖气并联异程则适合用于散热器数量较多、布局分散的情况,因为每个散热器的进出水管道独立,可以更精细地控制每个散热器的供暖效果。