地面辐射供暖通过埋设在地板内的加热管道.
地板辐射供暖系统是通过埋设于地板下的加热管

地板辐射供暖系统是通过埋设于地板下的加热管,把地板加热到表面温度18~32℃,以整个地面为散热器,通过地板辐射层中的热媒,均匀地向室内辐射热量,利用地面自身的蓄热和热量向上辐射的规律由下至上进行传导,达到采暖的效果。
由于在室内形成脚底至头部逐渐递减的温度,从而给人以脚暖头凉的舒适感。
地板采暖辐射换热量约占总换热量的50%,与传统的对流散热相比,由于卫生条件好,室内温度梯度小,实感温度高且舒适性好的特点。
地面辐射供暖符合中医“温足而顶凉”的健身理论,是目前最舒适的采暖方式,也是现代生活品质的象征。
低温热水地面辐射供暖的供、回水温度应由计算确定,供水温度不应大于60℃,民用建筑供水温度宜采用35-50℃,供回水温差不应大于10℃;人停留区地面平均的适宜温度范围是24-30℃;低温热水地面辐射供暖的工作压力,不应大于0.8MPa;热源系统应设置相应的控制装置。
优点:1.地面温度均匀,室温自下而上逐渐递减,舒适度高。
2.空气对流减弱,有较好的空气洁净度。
3.与其他采暖方式相比,较为节能,节能幅度约为10%至20%。
4.有利于屋内装修,增加2%至3%的室内使用面积。
5.有利于隔声和降低楼板撞击声。
缺点:1.对层高有8厘米左右的占用。
2.地面二次装修时,易损坏地下管线。
3.铺设木地板则有干裂的麻烦,最好选用地砖或复合地板。
4.设定温度不能太高,否则会大大降低输送管道的使用寿命。
低温热水地板辐射采暖系统给排水设计施工解析(高清大图)

户内示意图
户内示意图
地板采暖工程图片析
一、清理垃圾,灰尘
地板采暖工程图片析
二 安装分集水器 要先定好分集水器
的位置,然后地面开槽, 预埋好电热执行器和房 间温控器之连接线。
地板采暖工程图片析
三、铺保温板及反射膜
铺设铝箔纸, 用来向上反 射地暖的热量。
作用1:防止热胀冷缩,破坏地板 作用2:减少热量传导损失
2、回路设计
单迂回式、 双迂回式、 螺旋式
单迂回式
双迂回式
适用于狭长的房间
螺旋式
回路设计注意事项 地暖盘管的长度最好不要超过120米
每路盘管的长度最好一致,相差最好不要超过 10%
地暖盘管中间严禁有接口
3、盘管间距的设计:
在地暖设计时盘管间距要根据供水、回水温度及温差 来计算,一般供回水温差都在10℃左右,管距一般在 15cm-30cm不等,在冷墙、卫生间及落地飘窗处盘 管间距设计为15cm,其他房间为20-25cm。
地板采暖系统热量分布
地板辐射系统 散热器系统
地板采暖系统热量分布
地板辐射采暖中热量 的分布
散热器采暖中热量的 分布
节能 舒适 美观 健康 安全可靠 时尚
地板采暖优势
地板采暖优势
1、节能:在建立同样舒适条件的前提下,地板采暖房间的室内 温度比一般散热器采暖温度低2-3℃,节省了能源,降低了供 暖系统的运行费用。
低温热水地板辐射采暖方式论文

低温热水地板辐射采暖方式探讨【摘要】低温热水地面辐射采暖具有舒适性好、易于分户计量、使用寿命长、高效节能、运行费用低、温度均匀、综合经济性能好、隔音效果好节省空间等优点,成为一种逐渐被广大消费者认可的采暖方式,本文就此做一探讨。
【关键词】低温热水地板辐射采暖;问题;建议所谓低温热水地板采暖是以不高于70℃的热水作热媒,将加热管埋设在地板中的低温辐射供暖。
它通过埋设于地板内的管材把地板加热,均匀地向室内辐射热量,具有热性能稳定、室温均匀、舒适、节能、免维护、管理方便等特点,是一种极为理想的供暖方式。
一、低温热水地板采暖的优势1、节约能源,减少环境污染首先,低温热水地板辐射采暖主要依靠辐射换热,其辐射换热量占总换热量的50%~60%,因而其室内作用温度比采用散热器要高1℃~2℃。
其次,低温热水地板辐射供暖供水温度较低(一般不超过60℃),因此热水加热时消耗的能量以及管网传送热水时的损耗较少。
再者,由于供水温度不高,便于利用太阳能、热泵、地热及低品位热能,可以进一步节省常规能源。
2、室内热舒适性好,卫生保健低温热水地板辐射采暖提高了室内平均辐射温度,减少了对人体的冷辐射,使人体辐射散热量大量减少,能改善人体血液循环,促进人体新陈代谢,从而提高人体舒适感。
同时,这种供暖方式不易造成空气对流,减少了室内因对流所产生的尘埃飞扬及积尘,可减少室内空气的二次污染,消除了散热器和管道积尘对室内微气候的影响,从而改善室内空气品质。
3、经济实惠采用地暖供热投资少,维护费用低,对建筑商来说更加经济。
不论何种暖气片随着时间的推移,在使用中都或多或少会发生腐蚀,进而出现泄露现象,因此必须进行必要的维修,维修费用较大。
而采用地暖因其塑料管材的耐腐蚀、抗老化、不结垢等优越性,维护费用几乎没有。
另外,由于地暖效果好,用户所需热流量也较散热器少,再加上用户可以分室、分时控制采暖,所以用户在采暖中会更节约、更合理。
二、低温热水地板辐射采暖在应用中存在的问题低温热水地板辐射采暖除自身存在的增高层高、增加楼层荷载等问题,还有一些人为因素造成的问题,让地板采暖系统存在严重的安全隐患。
低温地板辐射供暖系统的优缺点

浅谈低温地板辐射供暖系统的优缺点摘要:低温地板辐射供暖系统近几年在我国的发展尤为迅速,大范围应用在工程施工领域,但是低温地板辐射供暖系统并不是非常完美的,其缺点也不容忽视。
本文就低温地板辐射供暖系统的优缺点进行了相关阐述。
关键词:低温地板辐射供暖优点缺点1 概述低温地板辐射供暖系统(即地暖)是一种通过被埋设在地板下的加热管来加热地板表面,由被加热的地板表面向房间内进行辐射换热,同时与室内空气进行对流换热来实现房间供暖的一种供暖方式,其中辐射换热占主导地位,自然对流换热为次要地位。
低温辐射地板供暖技术最早见于北美、北欧等发达国家,从二十世纪三十年代至今,该项技术已有多年的使用与发展历史。
其工作原理为利用建筑物内部地面作为散热器,通过给地面结构层内部铺设管道,并注入40℃-60℃的低温热,以低温热水为热媒,通过管道内部低温热水的不断循环流动,达到加热整个地面的目的,能够使地面温度提升20℃-29℃左右[1]。
近年来,随着我国经济的快速发展和人们生活水平的不断提升,人们对居住环境改善的诉求也日益强烈。
低温地板辐射供暖是对房间内微气候进行调节的节能采暖系统,与传统采暖方式相比,具有舒适度高、热量均衡、节能高效、运行费用低廉、免维修、方便管理、节约空间等特点,自然成为我国普通居住建筑采暖方式的热点选择,并大范围应用在实际工程之中。
但是,该项技术并不是完美的,本文旨在对低温地板辐射供暖系统进行全面分析,阐述其在应用中存在的客观优势与问题,为工程施工中采暖系统的选择提供一定的参考价值。
低温地板辐射供暖成功地解决了高空间、大跨度、矮窗式建筑物的热源紧张问题,如展览馆、厅堂提高了采暖的舒适度和改善生活质量。
传统的采暖方式上热下凉,给人们有口干舌燥的感觉。
而低温地板辐射采暖给人以脚暖头凉的舒适感,俗话说寒从足下来,低温地板采暖符合人体的生理学调节特点,符合人体理想感受,促进人体血液循环。
2 低温地板辐射供暖系统的优点由于低温地板辐射供暖系统独特的换热特点,使之与以对流散热为主的常规散热器等其他的供暖形式相比,具有显著的优势:2.1 提高了室内舒适度。
低温热水地板辐射供暖应用技术规程

低温热水地板辐射供暖应用技术规程本工艺标准适用于民用住宅及工业建筑内热水温度不超过60℃,工作压力不大于0∙6MPa的采暖管道安装工程。
第一节材料要求13.1.1敷设于地面填充层内的加热管,应根据耐用年限要求、使用条件等级、热媒温度和工作压力、系统水质要求、施工技术条件。
13.1.2塑料管、复合管符合设计要求,管材的内外表面应光滑、清洁,不允许有分层、真孔、裂纹、气泡、起皮、皱纹和夹杂等现象。
13.1.3连接件外观应完整、无缺损、无变形、无开裂。
同一管径管件的锁紧螺帽、紧箍环应能互换。
13.1.4铝塑复合管的工作压力试验,将管材浸入水槽一端封堵,另一端通入LOMPa的压缩空气,稳压3min,管道无膨胀无裂纹无渗漏。
13.1.5绝热板材宜采用聚苯乙烯泡沫塑料,符合要求1密度不应小于20kg∕m302压缩应力不应小于100KPa。
3吸水率不应大于4%o4导热系数不应大于0.05W∕m.k o5氧指数不应大于32o第二节主要工具13.2.1机具:冲击钻、电锤。
13.2.2工具:手锤、大锤、手锯、断管器、整圆器、弯管器、鎏子、捻凿、麻钎13.2.3其他:水平尺、线坠、钢卷尺、小线等。
第三节作业条件13.3.1室内采暖干管、主立管及热表箱已安装试压符合要求。
13.3.2楼层内埋设采暖管道的安装,应在室内模板或杂物清除后安装,且管道穿越结构部位的套管等均已预留完毕,室内弹出房间尺寸线及准确的水平线。
13.3.3暗敷在地面内的管道,应在土建室内地面施工前完成。
第四节操作工艺13.4.1工艺流程:13.4.2安装准备:地板辐射供暖施工前,应了解建筑物的结构,熟悉设计图纸、施工方案及其他工种的配合措施,安装人员应熟悉管材的一般性能,掌握基本操作要点,禁止盲目施工。
13.4.3保温层铺设1清理结构面的杂物,绝热层铺设在平整的基面上。
2绝热层应铺设平整、搭接严密。
当敷有真空镀铝聚脂薄膜或玻璃布基铝箔贴面层时,除将加热管固定在绝热层上的塑料卡钉穿越外,不得有其他破损。
地板辐射采暖工程施工

地板辐射采暖工程施工是一种新型的采暖方式,它以低温热水为热媒,通过埋设在地板内的塑料管将地板加热,以整个地面为散热面,均匀地向室内辐射热量。
相比传统的散热器采暖方式,地板辐射采暖具有节能、舒适、美观等优点,因此在我国得到了越来越广泛的应用。
一、施工准备1. 室内粗装修完毕,待铺管地面平整、清洁,平整度要求:1米靠尺检查,高低差<8毫米。
2. 地板辐射采暖设计图纸及其他技术文件齐全。
3. 地板辐射采暖工程施工方案经审批并进行了技术交底。
4. 材料、机具和施工力量等已准备就绪,且能保证正常施工。
5. 施工现场、施工用水、用电、材料储放场地等临时设施能够满足施工要求,施工环境温度不宜低于5℃。
6. 安装过程中防止油漆、沥青或其他化学溶剂污染塑料管道。
7. 地热塑料管材铺设前,检查管道内外是否粘有污垢和杂物。
8. 地板采暖工程中使用的主要材料、设备及成品或半成品,应有符合国家或部颁现行标准的技术质量鉴定文件或产品合格证。
9. 安装人员应熟悉管材的一般性能,掌握基本操作要点。
10. 所有地板内的孔洞应在供暖管道铺设之前打好,以免任何此后的钻孔操作。
二、施工流程1. 铺设绝热层:在地面上铺设绝热层,如挤塑聚苯板、岩棉板等,绝热层应平整、无缝隙。
2. 铺设反射层:在绝热层上铺设反射层,如铝箔板等,反射层应与绝热层紧密贴合。
3. 铺设管道:按照设计图纸,将加热管材固定在反射层上,管材应平整、排列整齐,管间距应符合设计要求。
4. 连接管件:使用专用管件连接管材,管件应与管材颜色一致,无色泽不均匀。
5. 固定管材:在管材上均匀涂抹专用胶水,固定在反射层上,确保管材与反射层紧密贴合。
6. 打压试验:管道系统安装完成后,进行打压试验,检查管道系统是否有泄漏。
7. 填充层施工:在管道上方填充混凝土层,填充层厚度应符合设计要求。
8. 铺设地面面层:在填充层上铺设地面面层,如瓷砖、木地板等。
三、施工注意事项1. 施工过程中应严格遵守施工方案和技术规范,确保施工质量。
地面辐射供暖技术规程

地面辐射供暖技术规程
地面辐射供暖技术规程是指在建筑物地面上进行散热供暖的一种技术方法,主要通过在地面下铺设热水管道或电热线,使热能通过地面辐射传递到室内空间,从而实现供暖的目的。
地面辐射供暖技术规程主要包括以下几个方面的内容:
1. 热水管道或电热线的铺设要求:规定了管道或线路的铺设深度、间距、材料选择等要求,以确保热能能够均匀地散发到室内空间。
2. 管道或线路的维护和保养:规定了在使用过程中对管道或线路的检查、清洗、修复等维护工作,以保证系统的正常运行和使用寿命。
3. 室内温控系统的设计与设置:规定了室内温控设备的选型、摆放位置和使用方法,保证室内温度的稳定和舒适。
4. 地面材料的选择与处理:规定了不同地面材料对热能传递的影响,以及相关的处理方法,为地面辐射供暖系统的规划和设计提供参考。
5. 安全与环保要求:规定了地面辐射供暖系统的安全使用和环保要求,包括防火措施、电气安全、热水供应等方面的规定,确保系统的安全性和环境友好性。
地面辐射供暖技术规程的制定旨在推广和规范地面辐射供暖技
术的应用,提高供暖系统的效率和舒适性,同时保证系统的安全和环保性。
地面辐射采暖施工工法

低温地面辐射采暖施工工法一、前言地面辐射采暖是一种节能并对房间热微气候进行相应调节的供暖系统,是一种世界公认的卫生条件和舒适程度极佳的供暖方式。
它是通过埋设于地(楼)板上混凝土(或砂浆)垫层的加热盘管,通过低温热水循环将地面加热到表面温度至25℃-35℃,从而均匀地向室内辐射热量,它具有人体热感觉舒适、管理方便、不占面积、无噪声无污染、节能并且基本不需要维修等优点。
近几年随着塑料工业的飞速发展,出现了化学性能稳定、水力性能好、可弯曲抗蠕变性能好的各类聚丙烯管材料,为地面辐射采暖技术提供了可靠的材料保证,这些材料具有耐腐蚀、抗老化、成本低、不结垢、质量轻、连接方便等特点。
通过近几年对地面辐射采暖的实践应用,经过总结完善,形成本工法。
二、工法特点(一)地热盘管整根铺设,地下无接口,不易渗漏、安全可靠;连接配件均为标准件,工作简单、操作方便。
(二)由于是地面辐射采暖,温度梯度更加合适,室内温度更加均匀,高效节能。
在间歇供暖的条件下,温度变化缓慢能制造出真正适合人体的热环境,符合“温足凉顶,暖人先暖脚”的中医健身理论,不使污浊的空气对流减少了灰尘的飞场,因此室内卫生条件得到明显改善。
(三)对住宅建筑来说,可以十分方便的实现分户计量,用户们可实现按各自需要的室温调节供热量,最大限度的节约能源和降低费用。
(四)维修运行费用低,管理操作方便,运行安全可靠,在系统运行期间只需定期检查和更换过滤器。
三、适用范围1、适用新建及改、扩建民用建筑的地面辐射采暖,如住宅、托幼建筑、宾馆、办公楼、体育馆、医院、游泳馆等。
2、用于解决大跨度和大玻璃幕落地建筑的供暖问题,如宾馆大厅、展览馆、市场、体育馆等大跨度、大开间或特殊需要的厂房、医院、实验室、机房、育苗育种等场所应用。
四、工艺原理1、供暖热负荷可按常规对流供暖热负荷的85%-95%计取,热源为低温热水(t ≤70℃),供水压力一般不大于0.6Mpa,供回水温差为8℃-15℃,地面温度为25℃-35℃。
低温热水地面辐射供暖工艺技术

低温热水地面辐射供暖工艺技术低温热水地面辐射供暖是一种采用低温热水通过地板辐射加热的供暖方式。
与传统的暖气片供暖相比,低温热水地面辐射供暖具有更加舒适、节能、环保的特点。
首先,低温热水地面辐射供暖可以提供更为舒适的供暖效果。
地板辐射采用整体辐射方式,可以使室内温度分布更为均匀,避免了传统暖气片供暖中存在的“头热脚冷”的情况。
同时,地板辐射还能够使人体感受到自下而上的温暖,让人感到更加舒适。
其次,低温热水地面辐射供暖具有较高的能源利用效率。
由于采用低温热水进行供暖,不需要高温水进行循环,因此不仅减少了能源消耗,还降低了供暖设备的负荷。
与传统暖气片相比,低温热水地面辐射供暖可以节约20%以上的能源。
此外,低温热水地面辐射供暖还具有环保的特点。
采用低温热水进行供暖,减少了燃烧废气的产生,降低了空气污染物的排放。
同时,地板辐射供暖还能减少室内空气的对流,减少了灰尘和细菌的传播,有利于室内空气质量的提升。
最后,低温热水地面辐射供暖的工艺技术相对成熟。
该供暖方式需要在地面铺设相应的供暖管道,并与热水锅炉、循环水泵等设备相连接。
在供暖设计过程中,需要考虑室内外温差、室内外热量传输等因素,以确保供暖效果和能源利用效率的最佳平衡。
综上所述,低温热水地面辐射供暖是一种舒适、节能、环保的供暖方式。
随着科技的不断进步,该技术将更加成熟并逐渐被广泛应用。
低温热水地面辐射供暖是一种相对较新的供暖方式,但已经得到了广泛的应用和认可。
这种供暖方式的工艺技术在不断的发展和改进中,不仅能够满足人们对舒适室内环境的需求,还能够减少能源消耗和环境污染。
下面将详细介绍低温热水地面辐射供暖的技术特点和应用优势。
低温热水地面辐射供暖的技术特点主要包括以下几个方面:首先,低温热水地面辐射供暖采用了水作为传热介质,将热水通过供暖管道传输到地面下方。
由于采用了低温水进行供热,传热效果相对较好,热量能够更加均匀地传递到整个室内空间。
与传统的暖气片相比,地面辐射供暖能够避免了暖气片上部热量积聚、下部不热的问题,让人们能够感受到全身的温暖。
浅析低温热水地板辐射供暖系的利与弊

浅析低温热水地板辐射供暖系的利与弊地板辐射供暖作为新型的供暖方式具有很多优点,如热舒适性高、卫生、保舰热稳定性好、节能效果好等,各种管线均可铺设在地暖结构层中,室内不见明管,有利于住宅层间保温、隔声,节省使用面积等,提高住宅的品质的品质和档次。
地板供暖主要应用于大型公建的大空间场所,如宾馆大堂、机库、游泳池等,由于购房者对住房格调、供暖、装修等的综合要求提高,及地板供暖本身的诸多优点,其在住宅中得到广泛的应用。
地板供暖目前还没有统一的国家标准,只有各地的试行标准或规程,所以从选材到设计施工各公司做法不同。
二、地板辐射供暖节能的优势1.减小室内设计温度节省能耗。
辐射供热不同于对流供热的一点就是并非直接加热室内的空气,而是通过辐射换热加热各围护结构内表面,及室内各物体表面,提高表面的温度,从而达到室内温度均衡的舒服度。
据介绍当室内风速小于0.05m/s时,平均辐射温度变化1℃对人体热感觉的影响与空气温度变化1℃时基本相同。
但地板供热所产生的平均辐射温度的提高将使人体受到的辐射热减少,在这种情况下要建立同样舒适条件的需要,辐射供热方式比对流供热方式的热效率高,所以室内设计温度可以比其它供暖形式降低2~3℃。
利用低温热水地面辐射供热方式供暖时,热量主要以辐射形式传送,辐射散热量占总散热量50~60%,这种传送方式直接迅速,热量不需要通过任何介质便可传给供热对象,提高了热效率。
因此地板供热可以用较低的室内设计温度得到散热器较高室内设计温度相同的供暖效果。
室内设计温度的降低,意味着室内供暖热负荷的降低,也即是节省了能耗及资源。
2.为了节省能耗及资源,地板供暖容易使单户自成系统,只需在水分器旁加装热计量装置,即可实现分户热计量,适应了热供应方式的变革,达到按需供给,实现行为上节能。
地面辐射供暖的分室温度控制,要求环路设计,按房间单独布置,分集水器上每个支路设流量调节阀,使每个房间都能达到设计要求流量,从而避免了管长一致,流量一致及超出设计流量造成的过热浪费现象。
低温热水地板辐射采暖地面做法

低温热水地板辐射采暖地面做法论文导读:随着低温热水地板辐射采暖系统被大众不断认可。
辐射采暖,低温热水地板辐射采暖地面做法。
关键词:低温热水地板,辐射采暖低温辐射地板采暖是通过埋设于地板下的加热管(地暖专用管材)——PE-X管、PE-RT管道和毛细管网等,把地板加热到表面温度18至32℃,均匀地向室内辐射热量,而达到采暖效果。
采用这种采暖方式,房间温度分布均匀,由于是整个地板均匀散热,因此房间里的温差极小,给人以脚暖头凉的舒适感觉。
论文发表,辐射采暖。
所以地板辐射散热是最舒适的采暖方式。
这种采暖系统使用寿命长,免维护,安全性能好,节约维修费用。
由于地板采暖盘管全部暗埋在楼板中,所以在采暖运行中如果不是人为破坏,几乎不存在维修的问题,使用寿命在 50 年以上,不腐蚀、不结垢,大大减少了暖气片跑、冒、滴、漏水和维修给住户带来的烦恼,可节约维修费用。
而地板采暖系统相对其他系统的问题就是它的地面做法厚度和由此带来的荷载问题,所以解决好这一问题对一个热水辐射地板采暖系统至关重要。
随着低温热水地板辐射采暖系统被大众不断认可,并在住宅、公共建筑中越来愈多的被采用,实际运用中也发现的问题就是不同设计、不同施工单位最终完成的地面做法厚度相差较大,而厚度不同对建筑物的层高影响是很大的。
尤其对层高仅为2.8m ~3的住宅建筑,地板采暖地面做法的厚度每增加10mm对层高及房间舒适度影响相对来讲都是很大的。
论文发表,辐射采暖。
而垫层厚度的增加也势必增加整个建筑的设计荷载及土建造价。
目前设计单位执行的地面做法依据为《地面辐射供暖技术规程》(JGJ142-2004)3.2.2的条文说明提供了楼层地面构造示意图其中最为重要的填充层的作用主要有二:一是保护加热管;二是使热量能比较均衡地传到地面。
从而使地面的表面温度趋于均衡。
由于填充层的厚度,直接影响到室内地净高、结构的荷载和建筑的初投资,所以不宜太厚。
实验和工程实践一致证实,填充层厚度在50mm(加热管上部有30mm保护层)时,基本上已能够满足以上要求。
低温热水地板辐射供暖节能及常见问题探讨

病 情 。 由于 低 温 热水 地 板 辐射 供 暖 主 要是 以辐 射散 热 为主 ,室 内 空 气 对 流较 小 。避 免 了灰 尘 的飞 扬 ,室 内环 境 清 洁 。 同 时 由于 上 部 空 间温度 的 降低 ,大 大地 减 少 了上部 空 间 向室外 的热 损 失 。 3 省 钱 :这一 条 可 以从 以下 几 个 角度 来 讲 ( )首 先取 暖 费 用 明显 减 少 。 由 于 节 能 幅 度 每 户 人 家 可 达 1
等 不 易 解决 的问题 .故 这种 采 暖 方式 未 能 得到 迅 速 发展 。直 到2 0 世 纪7 年 代 以塑代 钢 ” 技术 的发 展 .以及相 继 出现 了抗 老 化 、 0 耐 高 温 、 易弯 曲 、价 格 低 廉 的 交联 聚 乙 烯 管 、聚 丁 烯 管 、无 规 共
塑 料 管 的 内壁 光 滑 .不 易结 垢 ,维 护 管理 方便 ,而 且 循 环 水 能 耗
仅 为钢 管 的5 %左 右 .热媒 输送 的 能耗 明显 减 少 。 0
2 .舒 适 性
由 于 地 板 采 暖 的 管 道 敷 设 于 整 个 房 间 的 地 面 .热 量 由 下 向 上 传 递 ,加 上 辐 射热 度 和 分层 温 度 的 双层 效 应 ,室 内地 面 温 度 均 匀 ,梯 度合 理 .形成 符 合 人体 要 求 的 脚热 头 凉 的 热 环境 .使 人 们 有 足热 头 寒 ” 的舒 适 感 。 同 时还 可 以 改善 人 体血 液循 环 促 进
暖 .6O %以上 将 会 采取 地 板 辐射 供 暖 ,应 用 前 景 喜人 ,有 巨大 的 开 发市 场 。
(建筑暖通工程)地面辐射供暖通过埋设在地板内的加热管道精编

(建筑暖通工程)地面辐射供暖通过埋设在地板内的加热管道地面辐射供暖通过埋设在地板内的加热管道、电缆等来加热地板,以对室内进行供暖。
它的突出特点是舒适、节能,因此,近年来地面辐射供暖越来越多地应用于我国的公共建筑和住宅建筑中。
1.热舒适性好1)平均辐射温度高。
辐射采暖不同于对流采暖的壹点就是且非直接加热室内空气,而是通过辐射换热加热各围护结构内表面以及室内各物体表面,提高其表面温度,从而提高室内的平均辐射温度。
平均辐射温度的提高会使人感觉更舒适。
2)室内垂直温度分布好。
采用地板辐射采暖的房间内,室内垂直温度的分布比较均匀,从各种地面辐射供暖资料提供的室内垂直温度的分布曲线可见,在人的活动范围内,0.3m以下温度较高,此外下部温度变化很小、比较均匀,上部温度比下部低,形成下热上冷的温度梯度,也就是通常所说的,比散热器供暖舒适的原因之壹。
可是,我们对高层住宅的实测发现,每层均采用地面辐射供暖的建筑的中间层(楼板上均有30mm的聚苯板保温层),室内空气温度分布且非如以往文献中所述的下热上冷。
测试结果表明,除地板表面温度高于空气温度外,顶板下温度也高于空气温度,因此高度在0.3m-2.0m范围内的室内空气温度是随高度升高的,出现了温度梯度反向的现象,不过温差不大。
顶层房间测试结果则仍符合下热上冷的分布规律。
我们认为,出现这种情况是因为以往资料中提供的多是单层采用地面辐射供暖的情况,属于单向辐射,上述情况属于双向辐射。
3)热稳定性好。
由于地面混凝土层蓄热量大,热稳定性好,因此,在间歇供暖的情况下,室内温度的波动也不会太大,提高了热舒适性。
2.节能1)可适当降低室内采暖设计温度。
人员的热舒适感主要取决于人体实感温度。
实感温度是室内平均辐射温度和室内空气温度综合作用的结果,辐射采暖提高了室内各表面温度,使得室内平均辐射温度升高。
因此,在获得相同的热舒适度的前提下,采用辐射采暖的房间设计(空气)温度可比传统的对流采暖适当降低,节约了采暖能耗。
浅议地板辐射采暖的原理与功能

关键 词 : 地 板 辐 射 采暖 ; 地 暖 ; 原 理 ; 功 能
优缺点 、
设 计 及 施 工 中常 见 的 几 个 问题 等 ,
这 对于低 温 热水地
随 着人们 经 济生 活水 平的 日益 提高 ,
特 别是 住房市场化 的改革 , 建筑业 已成为
国 民 经 济 发 展 的 主 要 增长 点 , 并且 i生功 能
是造 成开 裂的 主要 原 因 , 只有将潮 湿 度和
空气流动控制好才能解决开 裂问题 。
4 2 . 如 果 做 地 暖 的 话 , 在 同 一 房 屋 内
便于进行分 户热计量收费。
3 . 2 缺点
3 . 2 . 1 仅适 合于 建筑 热 工 条件较佳 的
节能 住 宅 。 不 节能 住 宅地 面 温 度超标 , 舒
适度 降低 。
3
2
.
.
2
需 占用 空 间高度至 少
8 0 ra
m
,
与
不 设置 辐射供 暖 的室 内其它空 间形 成一 定
高 差 , 需 增 加地 面 荷 载 约 1 2 0 k g /m ! 。
仍处 在认 识过程中 , 滞后于 应 用 。
4 常 见的 问题
4 . 1 实 木地 板 与复合地板做地暖 应注
意什么?
实 木 地板 是 天 然 的 木材 , 易于 变 形 ;
复合 地 板 硬 度 强 于 实 木地 板 , 不 易变形 。
实木地板变形是 它本身的湿度造成的 , 复
合地板 优 于 实 木地 板 。 实木 地 板 没 有通风
响楼 下 , 采 用 地 板 采 暖增 加 了保温 层 , 具
有非常好的隔 单效 果 , 可 降低噪音污染 。
地暖地面辐射供暖技术规程

JGJ142-2004地面辐射供暖技术规程前言本规程是根据建设部建标<2002>84号文件“关于印发《二〇〇一-二〇〇二年度工程建设城建、建工行业标准制订、修订计划》的通知”的要求,由中国建筑科学研究院为主编单位,会同有关单位共同编制而成。
本规程主要由以热水为热媒和以发热电缆为热源的,地面辐射供暖工程中的设计、材料选择、施工、调试验收等几方面内容组成。
第一章总则第条为了规范地面辐射供暖工程的设计、施工和验收工作,做到技术先进、经济合理、安全适用和保证工程质量,特制定本规程。
第条本规程适用于新建的工业和民用建筑内,以热水为热媒或以发热电缆为热源的,地面辐射供暖工程的设计、施工和验收。
第条进行地面辐射供暖工程的设计、施工和验收时,除应执行本规程外,尚应符合国家现行的有关标准、规范等的规定。
第二章术语第条低温热水地面辐射供暖(low temperature hot water floor radiant heating)以温度不高于60℃的热水为热媒,在埋置于地面以下填充层中的加热管内循环流动,加热整个地板,通过地面以辐射和对流的热传递方式向室内供热的一种供暖方式。
第条分、集水器(manifold)水系统中,用于连接各路加热管供、回水的配、集水装置。
第条面层(surface course)建筑地面直接承受各种物理和化学作用的表面层。
第条找平层(toweling course)在垫层或楼板面上进行抹平找坡的构造层。
第条隔离层(isolating course)防止建筑地面上各种液体或地下水、潮气透过地面的构造层。
第条填充层(filler course)在绝热层或楼板基面上设置加热管或发热电缆用的构造层,用以保护设备并使地面温度均匀。
第条绝热层(insulating course)用以阻挡热量传递,减少无效热耗的构造层。
第条防潮层(moisture proofing course)防止建筑地基或楼层地面下潮气透过地面的构造层。
地面辐射供暖技术规程2016 建标库

地面辐射供暖技术规程2016 建标库地面辐射供暖技术是一种以地面辐射热为主要供热方式的技术。
它通过地面散热面将热量向上辐射,实现整个空间的均匀供热,具有舒适、节能、环保等优势。
为了规范地面辐射供暖技术的实施,保证供暖效果和安全性,地面辐射供暖技术规程于2016年制定并建立了相关的标准库。
地面辐射供暖技术规程主要包括以下方面的内容:1.设计标准:规定了地面辐射供暖系统的设计要求,包括热负荷计算、布管间距和房间温度要求等。
其中,热负荷计算是地面辐射供暖设计的基础,要考虑到建筑外墙、屋顶、地板等的散热、传热和室外气温、室内人员等因素,保证系统的供热效果。
2.管道布置:规范了地面辐射供暖系统中的管道布置方式。
一般地面辐射供暖系统采用水流方式,通过安装在地板底部的管道进行供热。
在管道布置中,要考虑到管道的弯曲、路径、直径等因素,确保供暖效果均匀。
3.施工和安装:规定了地面辐射供暖系统的施工和安装要求,包括管道的安装方式、材料选择、管道连接等。
施工和安装的质量直接关系到系统的正常运行和供热效果,要求施工人员具备相关的资质和技能。
4.检测与维护:规定了地面辐射供暖系统的检测和维护要求,包括定期检查管道的密封性和温度均匀性,及时处理管道漏水和堵塞等问题,保证供暖系统的安全性和可靠性。
5.安全性要求:地面辐射供暖技术规程还规定了地面辐射供暖系统的安全性要求,包括系统的防水性能、使用过程中的安全隐患以及紧急应急措施等。
要求供暖系统在使用过程中不漏水、不产生气味和毒气,确保用户的安全使用。
总的来说,地面辐射供暖技术规程建立了地面辐射供暖技术实施的标准库,规范了地面辐射供暖系统的设计、施工、安装、检测和维护等方面的要求,保证了供热效果和安全性。
这些规程是指导和监管地面辐射供暖技术实施的重要文件,对于推广和应用地面辐射供暖技术具有重要意义。
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地面辐射供暖通过埋设在地板内的加热管道、电缆等来加热地板,以对室内进行供暖。
它的突出特点是舒适、节能,因此,近年来地面辐射供暖越来越多地应用于我国的公共建筑和住宅建筑中。
1.热舒适性好1)平均辐射温度高。
辐射采暖不同于对流采暖的一点就是并非直接加热室内空气,而是通过辐射换热加热各围护结构内表面以及室内各物体表面,提高其表面温度,从而提高室内的平均辐射温度。
平均辐射温度的提高会使人感觉更舒适。
2)室内垂直温度分布好。
采用地板辐射采暖的房间内,室内垂直温度的分布比较均匀,从各种地面辐射供暖资料提供的室内垂直温度的分布曲线可见,在人的活动范围内,0.3m以下温度较高,此外下部温度变化很小、比较均匀,上部温度比下部低,形成下热上冷的温度梯度,也就是通常所说的,比散热器供暖舒适的原因之一。
但是,我们对高层住宅的实测发现,每层均采用地面辐射供暖的建筑的中间层(楼板上均有30mm的聚苯板保温层),室内空气温度分布并非如以往文献中所述的下热上冷。
测试结果表明,除地板表面温度高于空气温度外,顶板下温度也高于空气温度,因此高度在0.3m-2.0m范围内的室内空气温度是随高度升高的,出现了温度梯度反向的现象,不过温差不大。
顶层房间测试结果则仍符合下热上冷的分布规律。
我们认为,出现这种情况是因为以往资料中提供的多是单层采用地面辐射供暖的情况,属于单向辐射,上述情况属于双向辐射。
3)热稳定性好。
由于地面混凝土层蓄热量大,热稳定性好,因此,在间歇供暖的情况下,室内温度的波动也不会太大,提高了热舒适性。
2.节能1)可适当降低室内采暖设计温度。
人员的热舒适感主要取决于人体实感温度。
实感温度是室内平均辐射温度和室内空气温度综合作用的结果,辐射采暖提高了室内各表面温度,使得室内平均辐射温度升高。
因此,在获得相同的热舒适度的前提下,采用辐射采暖的房间设计(空气)温度可比传统的对流采暖适当降低,节约了采暖能耗。
在我们对住宅的实测中,对某测试房间(只有南向外墙和外窗)的各内表面温度和空气温度进行了长时间的实测,计算得出的实感温度比空气温度平均高了0.5℃左右,但没有达到一些资料中所说的1.5-2.0℃。
在0.5℃温差的情况下节能效果是很有限的,在其他单位的测试中也出现了节能效果不大的现象,这有待于今后进一步的研究,进行更多的实测。
2)便于实行热计量。
地板辐射采暖单户自成系统,只需在分配器处加装热计量装置,即可实现分户热计量,适应了供热方式的变革,可按需供热,实现行为节能。
3)可节约高质能。
低温热水地面辐射采暖所需水温低,可利用地热、废汽、废热、太阳能等可再生能源和低品位能源,节约了高质能。
4)室内美观。
与传统的散热器采暖相比,没有地面上的散热器,也没有连接散热器的管道,不占用室内空间和面积,便于装修和家具的布置,使室内更加美观。
二.地面辐射供暖散热量和各种因素的关系北京市《低温热水地板辐射供暖应用技术规程》中所使用的计算表格是引用德国资料提供的数据,使用条件和场合受到很大的限制,同时,有些参数例如向下的热损失等均没有提供。
因此,需要一套理论上可靠同时又符合工程实际要求的计算方法和手段来解决上述问题。
《地面辐射供暖技术规程》JGJ142 —2004的计算方法和数据,是依据美国2000版 ASHRA E Handbook—Systems and Equipment中提出的一套地面辐射供暖的计算方法,编制了计算程序而提供的。
该程序对不同的地板结构、不同的保温层厚度、不同的加热管材、管径、管间距以及不同的供回水温度等均可以进行散热量的计算。
不同的管材主要是导热系数的区别,资料中提供了下述管材的导热系数:碳钢、铜、高密度聚乙烯、低密度聚乙烯、交联聚乙烯、无规共聚聚乙烯和聚丁烯等。
根据程序计算的结果得出如下结论,并可看出各种因素产生的影响。
1.地面有效散热量。
保温层厚度1—5cm时的地板有效散热量的计算值与北京市《低温热水地板辐射供暖应用技术规程》附录E-1中提供的相应数据(德国资料)曲线变化规律一致,但计算值均略高于上述《规程》中提供的数据,其差值随管间距及平均水温的增加而增大。
根据很多工程实际情况分析,德国的数据偏小,是偏于安全的。
因此认为本程序的计算值比较合理。
2.辐射地面散热量构成地面辐射供暖散热量包括辐射放热与对流换热两部分。
当地表面与周围的热交换50%以上以辐射形式进行时,就称为辐射供暖。
经计算,当地面层热阻为0.02(m2.K)/W、保温层厚度为30mm情况下,地板有效散热量中辐射换热的比例基本在50%以上,平均约为54%,与传统的散热器采暖系统相比,以辐射方式散出的热量较大。
且室温愈高,平均水温愈高,管间距越大,辐射换热所占的比例愈大,最大的超过60%。
而地板向下的热损失中,辐射换热所占的比例则超过了90%,这主要是因为板下表面的温度高,不利于顶棚表面向下的对流换热。
3.地板散热量中热损失的比例各不同保温层厚度及地面层热阻时的热损失变化见表 1、表2。
表1 (地面层热阻0.02(m2. K)/W)保温层厚度 10mm 20mm 30mm 40mm 50mm热损失与有效散热量比值(%) 27-44 18-30 14-23 11-18 10-16热损失与总供热量比值(%) 21-31 15-23 12-19 10-15 9-14表2(保温层厚度30mm)地面层热阻(m2.K)/W 0.02 0.075 0.10 0.15热损失与有效散热量比值(%) 14-23 21-28 24-31 31-36热损失与总供热量比值(%) 12-19 17-22 19-24 24-26有些文献的计算中对地板向下热损失的修正以地板总供热量的10%计,但通过对计算数据的分析,在地面层热阻0.02(m2.K)/W、保温层厚度不大于50mm情况下,地板向下的热损失基本超过了总供热量的10%。
而随地面层热阻从0.02(m2.K)/W增加到0.15(m2.K)/W,地板向上的热阻增大,更使得向下的热损失增大了近一倍。
4.保温层对地面辐射采暖的影响图1为地面层热阻0.02(m2.K)/W、管间距200mm时,平均水温35℃条件下地板有效散热量随保温层厚度的变化曲线。
图2为地面层热阻0.02(m2.K)/W、管间距200mm时,平均水温35℃条件下地板热损失随保温层厚度的变化曲线。
图3为地面层热阻0.02(m2.K)/W、管间距200mm时,平均水温35℃条件下地板总供热量随保温层厚度的变化曲线。
对各图中的曲线进行分析,可以发现:保温层的厚度不但影响地板向下热损失的大小,同时也影响地板有效散热量以及总供热量的大小。
地板有效散热量是随保温层厚度增大而增加,地板向下热损失随保温层厚度增大而减小,而地板总供热量则随保温层厚度的增大而减小,且地板有效散热量、热损失以及总供热量都随保温层厚度增加而变化的曲线逐渐趋于平缓。
由图可以看出保温层厚度增加到4cm以后,其厚度增大对地板散热的作用已经不是非常明显。
综上所述,地面辐射采暖楼板合理设置保温层有以下好处:1)合适的保温层厚度可有效提高地面的有效散热量;同时,可降低热损失,即减少了通过楼板的户间传热负荷,有利于分户热计量的实行。
2)保温层的设置,可使楼板下皮的温度不太高,使得室内的温度梯度分布较为理想,提高了室内人员的热舒适感。
5.其它因素对散热的影响1)管径的影响将管径De20×2与De16×2的PE-X管计算结果进行比较。
De20×2的PE-X管相同的工况下有效散热量及热损失均略高于De16×2的PE-X管,由此可知管径的增大可以使得地板向上、向下的散热量增大,但管径的改变对地板散热量的影响并不大。
而采用不同管径对环路阻力影响较大。
2)管材的影响表3、4分别为PE-X管、PB管及PP-R管在地面层热阻为0.02(m2.K)/W时的地板有效散热量与热损失计算值。
表中数据显示:PE-X管的有效散热量比与热损失均高于PB管及P P-R管,PB管与PP-R管则相差不多。
造成这种情况的原因是,PE-X管的导热系数为0. 38W/(m.K),而PB管与PP-R管导热系数分别为0.23W/(m.K)、0.24 W/(m.K),PE-X管高于PB管及PP-R管。
不过管材的影响并不大。
3)地面层热阻的影响图5为PE-X管De20×2、保温层厚度30mm条件下平均水温45℃、室温18℃时各地面层热阻的地板有效散热量及热损失。
由图中可以看出:地面层热阻由0.02(m2.K)/W增加到0.07 5(m2.K)/W,相应的地板有效散热量减少了26%,地面层热阻增加到0.15(m2.K)/W,相应的地板有效散热量减少了近一半,而地板热损失随地面层热阻增大反而略有增加,从而使得地板总供热量中热损失的比例显著增加(如表2)。
地面层热阻增大使得地板向上热阻迅速增大,但与地板向下热阻相比还是较小。
因此,地板向上的有效散热量随地面层热阻增大而明显减小,热损失则变化不大。
三.地面辐射供暖的设计1.计算供暖热负荷计算全面地面辐射供暖系统的热负荷时,室内计算温度的取值应比对流采暖的室内计算温度低2℃,此计算温度是指室内空气温度,前文已提到,在实感温度相同时,地面辐射采暖的空气温度可以降低。
热负荷计算也可以取对流采暖相同计算总热负荷的90%~95%。
与取空气温度低2℃的计算负荷比较后可见,对寒冷地区约在93%,对严寒地区约在95%,室外温度越低,所占比例越高。
3.3.6条指出,计算地面辐射采暖的热负荷时,可不考虑高度附加。
在计算对流采暖热负荷时,是基于房间高度大于4m时,由于竖向温度梯度为上高下低,导致上部围护结构的耗热量增大而要求计算高度附加率。
根据一般资料,地面辐射采暖系统地面温度高于室内空气温度,室内竖向温度分布一般为下高上低,因此其采暖负荷计算时,可不考虑高度附加。
2.校核地板表面平均温度在确定了室内设计(空气)温度和单位地面面积所需的散热量后,所需的地表面平均温度也被确定,室内设计温度越高、所需的供热量越大则需要的地表面平均温度越高,但是,地表面平均温度过高是不允许的。
《地面辐射供暖技术规程》3.1.2条规定,地表面平均温度计算值应符合表3.1.2的规定:表3.1.2 地表面平均温度(℃)区域特征适宜范围最高限值人员经常停留区 24~26 28人员短期停留区 28~30 32无人停留区 35~40 42因此在进行加热管的布置和设计前,应先校核地表面温度,确保其不高于表3.1.2的最高限值。
利用散热量计算程序计算了很多数据后回归的,其公式的形式与北京市《低温热水地板辐射供暖应用技术规程》中提供的德国公式是相同的,但其中的两个系数不同。
其原因是本程序与德国资料采用不同的计算方法,我们不了解德国公式的来历,为了与散热量计算一致,因此决定采用本公式数据,而不采用德国资料的数据。