地面辐射供暖通过埋设在地板内的加热管道
水地暖安装十大常见的问题与解答
水地暖安装十大常见的问题与解答编者按:在武汉越来越多的家庭选择家庭采暖系统会首选水地暖,那么水地暖的优势在此时也展露无疑。
很多消费者在选购水地暖的同时,对于安装方面也同样会产生很多疑惑,那么小编收集了一些关于水地暖安装方面的常见问题,找到金楚供暖的资深暖通专家,看看他是如何解答这些问题的吧。
1、地板采暖系统的使用寿命多长?金楚供暖:地暖系统使用寿命主要讲是埋管的使用寿命,因为地上部分可以更换,因此,地暖选管是使用寿命的关键。
现在用于地暖系统的符合标准的管材,设计寿命都可达到70年,正常使用情况下使用寿命有望超过50年,可以认为:地暖系统基本与建筑物寿命相当。
2、地板采暖系统造价如何?金楚供暖:地暖系统价格由地下隐蔽结构选材、控制系统的配备情况决定的。
地下隐蔽结构中的管材、保温材料及各种辅材,选材不同价格相差很大,相同的选材,价格差别一般不会很大,过低的价格只能意味着选取了伪劣甚至不能达到基本性能要求的材料。
针对不同用户需求,金楚供暖的地暖推出数种地板采暖系统套餐。
控制系统的配备取决于用户想达到的舒适度和性价比,为达到不同的控制性能,选取的系统价格可能相差数十倍,现在不少地暖队伍没有设计能力,不是没有控制系统,就是盲目选取某一单项高端产品,使系统不匹配,达不到应获得的控制效果。
金楚供暖的地暖可针对不同用户进行量体裁衣式设计、选材、施工,满足不同层次客户需求。
3、地板辐射采暖的运行费用怎么样?金楚供暖:地板辐射采暖的运行费用通常可以比对流供暖系统降低10%-40%。
现在很多文章对运行费用的对比缺乏可比性:首先,房间所在楼层、房间朝向、墙体保温状况、玻璃窗大小及是否采用双层中空玻璃等造成房子保温、散热状况相差很大,譬如单体别墅多面墙体直接与外界接触散热多些,如果保温做得不好,房间要达到同样温度,所需供热量可能成倍增加。
其次,每个家庭的使用习惯不同,不同家庭需要的舒适温度相差2~5℃,也有的家庭习惯早晚两次各半小时开窗自然通风,这些都对运行费用造成影响。
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℃。
住宅工程地暖垫层防止裂缝施工技术
住宅工程地暖垫层防止裂缝施工技术摘要:本技术采用随浇随抹工艺,通过在面层中压入耐碱玻纤网防止混凝土面层裂缝,以及提前设置分格缝并通过分格缝装饰,在保证使用功能的前提下,提高了工程的观感质量,确保了一次成优。
关键词:垫层;抹压;网格布;环保1、前言地板辐射采暖系统俗称地暖地面,它以热水为热媒,通过埋设在地板内的PE-RT地暖管把砼地面加热,以整个砼地面为散热面,均匀的向室内辐射热量,是近年来北方住宅采暖中常见的环保节能型低温供热系统。
在实际施工中,地暖地面由于暗敷盘管,在垫层施工过程中易出现盘管部分上浮情况以及地面砼容易受热胀冷缩的影响,地面普遍出现空鼓、裂缝等质量通病。
2、技术特点2.1采用随浇随抹的施工工艺,确保地面(混凝土)面层一次成型;2.2在混凝土面层压入防裂耐碱玻纤网,并合理设置分隔缝,防止面层裂缝的产生;3、技术要求3.1伸缩缝设置,规范中规定伸缩缝设置间距过大,需根据工程实际确定伸缩缝设置最大间距,楼地面面积超过16m2或边长超过4m时,应按不大于4米的间距设置伸缩缝;地面与墙柱垂直相交处、门口处、过道与大房间交界处以及梁上部,均应设置不间断的伸缩缝,伸缩缝宽度宜为8mm~10mm。
3.2施工过程中,采用二次浇筑工艺,即第一次浇筑混凝土至浇筑地面设计标高以下2cm,再进行面层施工,能有效的减少地暖地面的空鼓、裂缝等质量通病。
3.3铺设在最下层的挤塑板起到保温隔热的作用,防止热量散发到下层或地下室地下,减少热量损耗。
3.4在挤塑聚苯板上层铺设反射膜,主要是防止热量向下部从地下散失,从而有效的提高热量反射和辐射能力,确保室内温度的恒定。
3.5在浇筑面层砼之前,沿墙四周粘贴宽度同地面厚度、厚度为10-20mm 的聚苯板分隔条铺设50*50,Φ4的钢丝网片并与地暖管绑扎牢固,以减少面层砼裂缝。
3.6在混凝土面层敷设耐碱防裂玻纤网,用以减少混凝土干缩裂缝的产生,用铁辊筒(长74cm,直径25cm,重50kg)十字交叉地重复滚压5-6遍,至防裂耐碱玻纤网完全压入混凝土面层内,用木抹抹平压实。
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。
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。
地板辐射采暖室温控制原理
地板辐射采暖室温控制原理嘿,大家好,今天咱们聊聊冬天家里最舒适的一项技术——地板辐射采暖。
要说这个东西,谁不想在冷得瑟瑟发抖的冬天,轻轻松松地躺在床上,感受脚底传来的温暖呢?你知道吗?这个采暖系统可是别有一番妙处,简直是冬天里的“暖宝宝”,能让你从头到脚都温暖透了。
别小看这项技术,很多人都不知道,地板辐射采暖可不仅仅是为了取暖,它还有一套独特的室温控制原理呢!地板辐射采暖不是像传统的暖气片那样,发热的是空气,而是通过地板下的管道系统,直接把热量传递给地面,再通过辐射的方式慢慢散发到整个房间。
这就好比你脚底踩在温暖的土地上,凉意被彻底打败。
温暖的地板让你从脚底到全身的温暖感瞬间传递,真是太舒服了。
你有没有注意到,往往在冬天最冷的时候,人总是特别怕脚凉,一旦脚底冷了,整个人就感觉像是被冰冻住了,活动不开,心情也不好。
这个地板采暖系统一开,脚底热乎乎的,那种舒适感简直让人想天天躺着不动。
至于这个室温控制原理嘛,简单来说,就是通过调节管道内的热水温度,来控制整个房间的温度。
你想啊,管道里的水就像是热乎乎的“暖流”,它们通过地板传递热量,一点点把冷空气驱散,温暖的感觉就慢慢弥漫开了。
而你可以通过智能温控器来调节水温,控制热量输出,这样一来,不管外面是寒风刺骨,还是天寒地冻,家里总能维持在你最舒服的温度。
这种控制方式,比起传统的暖气片要方便得多,简直可以说是“懒人福音”。
你只要设定好合适的温度,系统会根据你的需求自动调节,让你在任何时候都能享受到最合适的温暖。
你可能会问,这个地板辐射采暖会不会太浪费电?其实呢,它不仅省电,还环保!因为地板采暖是通过低温辐射来传热的,它不像传统的暖气片那样,热空气会上下波动,浪费了好多能量。
它通过地面发热,热量能均匀散布整个空间,效率非常高。
所以,不仅舒适,还节能,简直是现代家庭取暖的“神器”!而且呀,地暖系统还是比较持久的,它不像空调或者电暖气那样一关就冷,一开就热,温度变化那么剧烈,地暖是逐渐升温、逐渐降温的,温度非常平稳,不容易让人觉得突兀。
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。
地暖供暖工作原理
地暖供暖工作原理
地暖的工作原理是通过整个地面作为散热器,利用地板辐射层中的热媒,均匀加热整个地面,利用地面自身的均热和热量向上辐射的规律由下至上进行传导,来达到取暖的目的。
具体来说,地暖的供热原理可以分为以下几个方面:
1.热媒传输:地暖的热媒传输系统主要由热源、管道和散热系统组成。
热源通过管道将热水或电热能传递给散热系统,即地板。
2.均匀加热:地暖系统通过在地面下填充层的专用加热管道内循环流动,将热量均匀传导至地板,使地板表面温度逐渐升高。
3.辐射和对流:地暖利用地板自身的蓄热和热量向上辐射的规律,将热量通过辐射和对流的方式传递给室内的各个物体,进而提升室内整体温度。
4.温度控制:地暖系统一般配备温控系统,用户可以根据需要灵活控制室内温度。
温控系统通过调节热源的输出功率或切换地暖系统的运行模式,实现室内温度的调节。
根据热媒介质的不同,地暖可以分为水地暖和电地暖。
水地暖以低于60℃的热水为热媒,通过在地面下填充层的专用加热管道内循环流动,将热量传导至地板。
电地暖则需要通电发热材料,将发热电缆埋设在地板下,其工作温度最高不超过65℃。
地暖供暖具有舒适、节能环保等优势。
地暖散热缓慢而均匀,不会出现骤热的感觉,使人觉得自然而舒适。
同时,地暖系统能够减少室内空气对流,减少灰尘和浮尘的产生,提高室内空气质量。
此外,地暖系统的运行费用相对较低,能够为用户节省能源成本。
需要注意的是,地暖系统的安装和运行需要专业的技术和经验,同时要进行定期维护和保养,以保证系统的正常运行和使用寿命。
低温热水地板辐射采暖与散热器采暖介绍
低温热水地板辐射采暖与散热器采暖介绍低温热水地板辐射采暖(以下简称地板采暖)与散热器采暖在建筑采暖领域都有着广泛的市场。
散热器采暖是一种传统的采暖方式,在我国的建筑采暖中占据着主导地位。
近年来,随着人们生活水平的提高,人们对建筑的舒适性要求越来越高,地板采暖凭借着它的功能性、舒适性及节能性等主要的突出特点,已被广泛地应用于住宅、老年社区、幼儿园、公寓、别墅等建筑。
1地板采暖与散热器采暖的系统形式比较热水地面辐射供暖系统供水温度宜采用35℃~45℃,不应大于60℃[1]。
地板采暖以温度不高于60℃的热水为热媒,热水在埋置于地板下的盘管内循环流动,以传导方式均匀地加热地板,再通过地面以辐射和对流的传热方式向室内供热的供暖方式。
而散热器集中供暖系统宜按75℃/50℃连续供暖进行设计,且供水温度不宜大于85℃[1]。
散热器采暖是将散热器尽量安装在室内靠近外墙或外窗位置来向室内对流散热的热水供热系统,主要是采用对流方式加热室内空气进行供暖。
因此,散热器采暖系统采用市政供热或者锅炉房热源直供的较多,而地板采暖系统由于需要的热水温度低,可采用太阳能、各类热泵等为热源。
比如,根据建筑所在城市的气候特点,如果冬季最低气温能够满足空气源热泵机组的运行条件,对于单体别墅可以采用空气源热泵作为地板采暖的热源,没必要增加锅炉房等设施。
2地板采暖与散热器采暖的特点比较2.1节能与舒适性方面地板采暖主要靠辐射供暖,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系统的室内计算温度低2℃,或取对流采暖系统计算总热负荷的90%~95%[2]。
根据日本的研究,室温每降低1℃能源费可以节省10%左右。
由于地板采暖辐射热损失小,热舒适度高,16℃的地板采暖室温相当于18~20℃的散热器供暖所能达到的舒适度,地板采暖的室温可比散热器采暖的室温降低2~4℃,这正是诸多资料中所表述的地板采暖可节约能源费20%~30%的来源[3]。
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。
低温热水地面辐射供暖工艺技术
材料
v 1 地面辐射供暖系统中所用材料,应根据工作 温度、工作压力、荷载、设计寿命、现场防 水、防火等工程环境的要求,以及施工性能 ,经综合比较后确定。
v 2 所有材料均应按国家现行有关标准检验合 格,有关强制性性能要求应由国家认可的检 测机构进行检测,并出具有效证明文件或检 测报告。
低温热水地面辐射供暖 工艺技术
2024年2月1日星期四
地暖-采暖方式及优势
v 地板采暖是我国近几年来室内供暖、供冷技术发展的新趋势,是建设部 第218号公告《建设部推广应用和限制禁止使用技术》中推广应用的节 能技术,并已在当年发布、实施了JGJ142-2004《地面辐射供暖技术规 程》行业标准。目前,我国北方地区多数省、市的应用率都达到了50%70%。其中河北省2006年有1000-1200万平方米的住宅竣工面积采用了 地板采暖。 地板采暖是把耐热管材或发热电缆埋设在地板内,以低温热水或电热能 加热地板,再通过地板以辐射方式加热室内空间的技术。
时3天,秋季气温低时4天即可。夏季可适当放宽养护期。减少空鼓率、 提高成品率。
低温热水地面辐射供暖技术规程
v 1 为规范地面辐射供暖工程设计、施工及验收,做 到技术先进、经济合理、安全适用和保证工程质量 ,制定本规程。
v 2 本规程适用于新建的工业与民用建筑物,以热水 为热媒的地面辐射供暖工程的设计、施工及验收。
❖ 3、 地板采暖给人以脚暖头凉的感觉 ,这种感觉与对流传热形成的头 热脚凉的感觉相比,人体的舒适 感受度会低1-3摄氏度。
因此,在采用地板采暖的室内
,16摄氏度即可达到对流采暖18 摄氏度的人体舒适度效果。有关 技术资料显示,如室内温度降低 1摄氏度,可节能近10%。
4、 利用水源热泵或地源热泵进行地 板供暖、供冷,每平方米装机电 量不大于15W/㎡,比空调低3050W/㎡,可有效缓解夏季供电紧 张状况。
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 。
由于地采暖是借助隐蔽于地板下面的塑料管道实现供暖,因
由于地采暖是借助隐蔽于地板下面的塑料管道实现供暖,因此,在整个铺设工程结束后,万一采暖效果不如意,或者需要维修,则难以应付。
地板采暖是将热水管埋在地面的水泥层中,水管铺设长度及间隙,采暖系统设计是否合理,地暖管的铺设位置、管径的粗细、水管间隙大小等均会影响后期的采暖。
即使地板采暖的设计没有问题,但如果施工过程中没有完全按设计图纸操作,也会造成暖气不热。
另外,由于在管道施工时不能正确把握管材的折弯程度,管道内的水流量就会受到影响,不能达到预期的采暖效果;如果管道内存有过多气体,会造成管道断流,系统失去平衡,采暖失败。
此外,由于地板采暖在安装过程中还需要对管道进行覆盖、上灰及家装等,这样就会出现像管道损坏、找不到管路等扯皮现象。
至于住户所关心的管材寿命问题,由于在实践中,热源温度越低,管材的寿命就越长,反之,就会缩短地板采暖的寿命。
而地板采暖企业对外承诺的使用寿命50年其实是个很模糊的概念,并不能真正代表地板采暖的寿命,安装公司不会去主动负责和承担这个责任,几年之后,这些问题都会暴露出来,这也是地板采暖发展中的一大弊病。
要想享受到没有后顾之忧的地板采暖,选择专业和正规的地暖公司是前提。
一、铺设前的准备工作地面平整度测量:测量地面的平整度,与业主商定是否要做地面找平处理。
铺设地板不要求做水平的,做顺平,地面平整度误差不大与5毫米,不需要做地面找平处理。
地板的安装高度与其它地面材料的高度相差5毫米以上,可以采用简易方法作地面找平处理。
平整度误差大或与其他地面材料高差大,建议用水泥沙浆作全面找平。
地面找平处理后,局部的平整度误差不得高于3毫米。
地面湿度测量:用电磁波式含水率测量仪测地面的湿度,每1.5至2米一个测试点;前期施工混合泥沙浆的地方重点测量。
地面湿度大,建议推迟安装期、加防潮垫或作地面防水处理。
确定安装方法和计算辅料用量:提出地板的安装走向、踢脚板、推拉门、落地窗、低柜、地台、楼梯等部位的具体安装方法,供业主选择确定。
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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。
ﻫ2)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。
ﻫ2.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。
ﻫ2)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。
ﻫ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。
ﻫ《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 ASHRAE 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。
ﻫ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。
ﻫ2.辐射地面散热量构成ﻫ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。
ﻫ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)ﻫ保温层厚度 10mm 20mm 30mm 40mm 50mm热损失与有效ﻫ散热量比值(%) 27-4418-30 14-23 11-18 10-16ﻫ热损失与总供ﻫ热量比值(%) 21-31 15-2312-19 10-159-14表2(保温层厚度30mm)ﻫ地面层热阻(m2.K)/W 0.02 0.075 0.10 0.15热损失与有效ﻫ散热量比值(%) 14-23 21-28 24-31 31-36热损失与总供ﻫ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(m 2.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。
ﻫ4.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。
ﻫ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。
ﻫ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。
ﻫ2)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。
ﻫ5.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。
ﻫDe20×2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。
ﻫ2)管材的影响ﻫ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PP-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。
ﻫ3)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0.075(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。
ﻫ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。
ﻫ2.校核地板表面平均温度ﻫ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:ﻫ表3.1.2 地表面平均温度 (℃)ﻫ区域特征适宜范围最高限值人员经常停留区24~2628ﻫ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。