第六节辐射采暖及辐射供冷(赵)

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暖通空调_第五版_部分课后习题参考答案

暖通空调_第五版_部分课后习题参考答案

第1章供暖:又称采暖,是指向建筑物供给热量,保持室内一定温度。

通风:用自然或机械的方法向某一房间或空间送入室外空气,和由某一房间或空间排出空气的过程。

空气调节:对某一房间或空间的温度、湿度、洁净度和空气流动速度等进行调节与控制,并提供足够的新鲜空气。

湿球温度:将从感温球上包裹有浸在水中的湿纱布的温度计上读取的温度,以tw表示,亦可看成湿纱布气膜内水蒸气分压力Pv`所对应的饱和温度。

相对湿度:湿空气中水蒸气分压力Pv与同一温度同样总压力的饱和湿空气中水蒸气分压力。

表明湿空气与同温下饱和湿空气的偏离程度,反映所含水Ps的比值,以ψ表示,即ψ=PvPs蒸汽的饱和程度。

含湿量:1kg干空气所带有的水蒸汽含量,以d表示,即d=mvma露点温度:湿空气中水蒸气分压力Pv所对应的饱和温度,以td表示。

夏季空调室外计算干球(湿球)温度:夏季室外空气历年平均不保证50h的干球(湿球)温度。

冬季空调室外计算温度:历年平均不保证1天的日平均温度。

供暖室外计算温度:冬季历年不保证5天的日平均温度。

夏季通风室外计算温度(相对湿度):历年最热月14时的月平均温度(相对湿度)的平均值。

第2章1.建筑物围护结构的耗热量包括哪些?如何计算?包括围护结构的基本耗热量和围护结构附加耗热量(朝向修正率xch、风力修正率xf、外门附加率xwm、高度附加率xg)。

nQ=(1+x g)∑αk jA j(t R−t o,w)(1+x cℎ+x f+x wm)j=12.什么是得热量?什么是冷负荷?简述二者的区别。

房间得热量是指某一时刻由室内和室外热源进入房间的热量总和。

得热量可分为潜热得热和显热得热,而显热得热又分为对流得热和辐射得热。

冷负荷是指为维持建筑物室内空气的热湿参数在某一范围内,在单位时间内需从室内出去的热量,其中显热部分称显热冷负荷,潜热部分称潜热冷负荷,两者之和称全热冷负荷。

瞬时热量中以对流方式传递的显热得热和潜热得热部分,直接散发到房间空气中,立刻构成房间瞬时冷负荷;而以辐射方式传递的热得量,首先为围护结构和室内物体所吸收并贮存其中。

辐射采暖和辐射供冷

辐射采暖和辐射供冷

辐射采暖与对流采暖的主要区别:
tR 辐射采暖时,房间各围护结构内表面(包括供热部件表
面)的平均温度高于室内空气温度,即 对流采暖时,ts.m tR 。
ts.m tR
通常称辐射采暖的供热部件为采暖辐射板。
辐射供冷时,房间各围护结构内表面(包括供冷部件表面) 的平均温度低于室内空气温度。
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3)单体式:由加热管1、挡板2、辐射板3(或5)和隔热层4制成的金 属辐射板。如图5-3、5-4所示。
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第四章 辐射采暖和辐射供冷
3)吊棚式辐射板:将通热媒(或冷媒)的管道4、隔热层3和装饰孔 板5构成的辐射面板用吊钩挂在房间钢筋混凝土顶板2之下,如图 5-5所示。这种辐射板也常用于辐射供冷。。
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第四章 辐射采暖和辐射供冷
5.1 辐射采暖(供冷)的定义与辐射板分类 5.1.2 辐射板的分类
1.按与建筑物的结合关系
tR
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第四章 辐射采暖和辐射供冷
1)整体式: 埋管式辐射板:将通冷、热媒(冷冻水或热水)的金属管或塑料管 埋在建筑结构内,与其合为一体; 风道式辐射板:利用建筑结构内的连贯空腔输送热媒(热空气等) 向室内供热。
第四章 辐射采暖和辐射供冷
5.1 辐射采暖(供冷)的定义与辐射板分类 5.2 辐射采暖系统 5.3 辐射采暖系统的设计计算 5.4电热辐射采暖 5.5 辐射供冷
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第四章 辐射采暖和辐射供冷
5.1 辐射采暖(供冷)的定义与辐射板分类
5.1.1 辐射采暖(供冷)定义

辐射供暖供冷技术规程

辐射供暖供冷技术规程

辐射供暖供冷技术规程
辐射供暖供冷技术规程是根据辐射供暖供冷系统的工作原理而制定的一套规程,旨在保障辐射供暖供冷系统的安全、高效、可靠运行。

辐射供暖供冷系统是一种利用辐射能来调节室内温度的高效、节能的空调系统,它通过安装在墙面、地面或顶面的辐射面板,将热量传递给室内空气,从而使室内空气温度达到设定温度,从而达到舒适宜人的效果。

辐射供暖供冷技术规程的编制,旨在规定辐射供暖供冷系统的设计、安装、检验、维护等具体要求,以及使用中应当规避的风险、注意事项等内容。

辐射供暖供冷技术规程中,辐射面板的设计、安装、检验等都有具体的要求,设计应符合国家的标准,安装要考虑辐射面板的位置、角度、高度等,要确保辐射效果;检验要确保辐射面板的完整性和质量,确保其能够正常运行。

在维护使用中,辐射供暖供冷技术规程中还要提出应当注意的事项,包括定期清洁面板,保证面板表面的完整性,以及定期检查系统的运行情况,确保系统的可靠性。

总之,辐射供暖供冷技术规程是为了保障辐射供暖供冷系统的安全、高效、可靠运行而制定的一套技术规程,它规定了辐射供暖供冷系
统的设计、安装、检验、维护等具体要求,并阐述了使用中应当注意的事项,可以有效地保障辐射供暖供冷系统的安全运行。

辐射供热、供冷

辐射供热、供冷

7、施工方面: ——与结构同时安装,易影响施工进度。
——暗装塑料类管材,有特殊的安装工艺要求,在确 保施工质量外,还要适当做出标记,以免用户无意中 破坏:
☆ 有用户钉地板时,无意中扎坏了暗装的采暖塑料管。 ☆ 有个别初期工程使用中,出现漏水,需扒掉重做。
8、埋管材质多为塑料类管材,价格偏高。 9、整体式辐射板热惰性较大,启动时间长,但在 间歇供暖中,这又成为优点。 10、层高略有增加,地面荷载增加,需给结构提出, 造价有所增加。
根据湿空气的物理性质分析,冷却表面的温度若持续低 于近表面的湿空气露点温度,则冷却表面将会产生凝露。 因此辐射供冷系统地表温度应高于空气中的露点温度。
1、选用适宜的供水温度或供回水温差 表中给出了不同室内设计温度和不同相对湿度下的状 态点的露点温度。
为了防止结露产生,地板表面温度应高于设计露点温度1.2℃ 为最佳。 供回水均温相对越大则地板表面温度越高就越不容易出现结 露,但是若选择过高的供回水温度则必将使供冷量下降,从 而不能满足负荷要求。
悬挂式:分为单体式和吊棚式。 单体辐射板还可串联成带状辐射板吊在顶棚下,挂在墙上或柱;
吊棚式辐射板
辐射供暖的特点 1、提高了围护结构内表面温度,人舒适性增加
2、辐射采暖同对流采暖相比提高了辐射换热量的比 例,但仍存在对流换热。但并不一定是辐射热占绝对 优势。各种辐射采暖方式的辐射换热量在其总换热量 中所占的大致比例是: 地面式30~40%, 墙面式30~60%, 顶面式70~75%
围护结构其余表面的辐射热交换进行降温的技术方法。
由于辐射供冷系统中辐射传热所占份额在50%以上, 当采用辐射供冷时室内作用温度可比传统空调系统降
低 1~2℃。辐射供冷具有节能、舒适性强、污染性小

第5章 辐射供暖与辐射供冷

第5章 辐射供暖与辐射供冷

第5章
辐射供暖和辐射供冷
5.1 辐射供暖(供冷)与辐射板
5.1.1 辐射供暖和tR
辐射供冷的房间
ts m<tR
(5-1) (5-2)
辐射供暖的概念
辐射供暖是指提升维护结构内表面中一个或多个表 面的温度,形成热辐射面,依靠辐射面与人体、家具及 维护结构其余表面的辐射热交换进行供暖的技术方法。
辐射面可以在维护结构中埋入(设置)热媒管路或 通道来实现,也可在天花板或墙体浅表面加设辐射板来 实现。
这种技术方法中,能量的交换主要依靠各辐射表面 的温差所形成的辐射热。其换热量占总热交换量的50%以 上。
5.2辐射供暖系统
根据辐射板表面的温度可以将辐射供暖分为低温(低 于70℃)、中温(70℃~250℃)和高温(250℃~ 900℃)。
5.2.1 辐射供暖的特点
1、相比其他供暖方式有较高的舒适性。 2、辐射供暖时沿房间高度方向温度比较均匀。 3、大多数辐射板不占用房间有效面积和空间。一些辐射板暗装在 建筑结构内,无明露供热设备,美观。 4、室内空气流动速度低,无尘土飞扬,卫生条件较好。 5、高效节能、运行费用低 6、热稳定性好 7、寿命长、安全可靠

第五讲 辐射采暖与辐射供冷

第五讲 辐射采暖与辐射供冷

5.第五讲辐射采暖与辐射供冷本章主要内容:辐射采暖、供冷:特点与分类;系统型式;设计计算。

提出问题:辐射供暖、供冷之间有什么区别?辐射供冷供暖与传统供热供冷有什么区别?辐射供冷供暖对房间舒适度方面有何意义?5.1 辐射采暖的特点与分类一、辐射采暖得定义:•依靠供热部件与围护结构内表面之间的辐射换热向房间提供热量;•供热:房间各围护结构内表面的平均温度高于室内空气温度:T s.m> t R•供冷:平均温度低于室内空气温度:T s.m< t R二、分类:表、图示讲解三、特点:1)辐射采暖时:热表面向围护结构内表面和室内设施辐射热量2)各表面:吸收热量→辐射→再吸收→再辐射→反复过程3)传热过程:辐射为主、兼有对流换热4)在辐射强度和温度的双重作用下,造成了符合人体散热要求的热状态,具有较佳的舒适感;5)建筑内表面温度↑,对人体的冷辐射↓,舒适感↑6)室内空气不会急剧流动,粉尘飞扬的机会减少,卫生条件↑7)不需要在室内布置散热器和安装连接支管,不占建筑面积;8)吊顶辐射可兼作夏季降温的供冷表面9)用塑料管代替金属管作为埋管10)辐射采暖的室内设计温度可以降低,节省供暖能耗四、辐射换热系统的置换通风:图示5.2 辐射采暖系统一、热媒种类:1)热水:温升较慢;用于:埋管式、窗下式、间墙式2)蒸汽:温升快,不适于埋管式3)热空气:将墙板、楼板内的空腔作为热空气的风道4) 电:用电加热辐射板,板面温度易控制,调节方便,消耗高品位电能。

二、辐射供暖的类型1)低温辐射供暖:板面温度<80℃低温辐射供暖系统的设计应注意的问题:保证水温、水量,管网的阻力要平衡,宜采用同程式;为保证流量分配均匀,支管长度要大于联箱长度;防止空气窜入系统,防止空气聚集,形成气塞;辐射顶棚内不应装置排气设施;管道的胀力不允许传递给辐射板;埋管禁止使用丝扣和法兰连接;顶面辐射板应靠外墙布置;系统供水温度和供回水温度差(规范4.4.3);辐射板表面温度(规范4.4.2)。

辐射采暖及供冷

辐射采暖及供冷

辐射采暖及供冷
辐射采暖及供冷是一种利用建筑物内部表面进行采暖,除湿和制冷的系统,也是目前最舒适的室内空调末端系统。

他通过毛细管铺设或嵌入在墙体,吊顶以及地板内,仅占用10~15mm厚的室内空间,节约了空间。

辐射换热末端可使用与室内设置温度温差较小的冷热源,从而提高整个能源系统的工作效率,节约了能源。

同时,辐射末端无风机及外露水路系统,无吹风感,无噪音,无霉菌滋生危险营造出的室内环境安全舒适,尤其适合老人小孩使用。

将辐射末端与太阳能系统相结合。

在冬季,他可以利用被太阳能热水器加热的热水作为热媒,利用埋设在墙体,吊顶和地板内的毛细管均匀的向室内散热;在夏季,太阳能空调制取的冷水作为冷媒,一部分用来降低室内的温度,另一部分更冷的水用来除湿。

辐射采暖及供冷系统
除湿毛细管重力柜嵌入墙体的毛细管
辐射采暖及制冷末端主要优点有:采用小温差换热,冷热源形式多样;无风机,安静无噪声;易于建筑一体化,节约空间;安全免维修,毛细管材料科回收利用等。

第三章第六节辐射采暖与辐射供冷

第三章第六节辐射采暖与辐射供冷
第六节
辐射采暖与辐射供冷
一.辐射采暖(供冷)的定义 辐射采暖(供冷)
主要依靠供热(冷)部件与围护结构内表面之间的辐射 换热向房间供热(冷)的采暖(供冷)方式称为辐射采 暖(供冷)。 或如下定义: 采暖房间各围护结构内表面(包括供热部件表面) 采暖房间各围护结构内表面(包括供热部件表面)平均 温度高于室内空气温度的采暖方式称为辐射采暖。 温度高于室内空气温度的采暖方式称为辐射采暖。 房间的采暖方式不是用哪种换热方式占优势来定义,而 房间的采暖方式不是用哪种换热方式占优势来定义,而 是用整个房间的温度环境来表征,如式: tsm > t R 辐射供冷时: tsm < tR 通常称辐射采暖的供热部件为采暖辐射板。
与建筑结构相结合的辐射供暖系统,不需要在室内布置散热器,也不必安装 连接散热器的水平支管。
4.有利于改善卫生条件。 4.有利于改善卫生条件。 有利于改善卫生条件
不会导致室内空气的急剧流动,从而减少了尘埃飞扬的可能。
5.可降低能耗 5.可降低能耗。 可降低能耗。
由于辐射供暖将热量直接投射到人体,在建立同样舒适条件的前提下,室内 由于辐射供暖将热量直接投射到人体,在建立同样舒适条件的前提下,室内 设计温度可以比对流供暖时降低1~3 (高温辐射时可以降低5~10 设计温度可以比对流供暖时降低1~3 ℃(高温辐射时可以降低5~10 ℃)。 结合我国具体情况,空气温度以12~15 ,辐射强度为30~60W/m 结合我国具体情况,空气温度以12~15 ℃,辐射强度为30~60W/m2比较合 适。
二.辐射供暖的热负荷: 辐射供暖的热负荷: 1.修正系数法 修正系数法: 1.修正系数法: Qf = Qd 式中: ——辐射供暖时的热负荷 辐射供暖时的热负荷; 式中:Qf ——辐射供暖时的热负荷; Qd——对流供暖时的热负荷; ——对流供暖时的热负荷; 对流供暖时的热负荷 ——修正系数 修正系数, 高温辐射系统: ——修正系数,中、高温辐射系统: =0.8—0.9,低温辐射系统:=0.9—0.95。 =0.8—0.9,低温辐射系统:=0.9—0.95。 2.降低室内温度法 降低室内温度法: 2.降低室内温度法: 按对流供暖方式计算热负荷, 按对流供暖方式计算热负荷,但室内空气计算温 度的取值比对流供暖的温度要求低2 6℃, 度的取值比对流供暖的温度要求低2-6℃,对于 低温辐射系统,可降低2℃ 对于高温辐射系统, 低温辐射系统,可降低2℃ ,对于高温辐射系统, 可降低6℃ 6℃。 可降低6℃。

辐射制冷采暖

辐射制冷采暖

辐射制冷采暖
辐射制冷采暖是一种通过辐射方式来达到制冷和采暖效果的技术。

它利用辐射热能,将热量传递到室内空间,以提供舒适的温度。

辐射制冷采暖系统由辐射面板、供热设备和控制系统等组成。

辐射面板通常安装在墙壁、天花板或地板上,通过辐射方式散发热量。

供热设备可以是地暖、热水片等,通过循环流体来提供热能。

控制系统可以根据室内温度和需求进行调节,以达到节能和舒适的效果。

辐射制冷采暖的优势是能够提供均匀、舒适的室内温度,不会产生对流风,同时辐射面板可以与室内装饰融为一体,不占用额外的空间。

此外,辐射制冷采暖系统还具有快速响应、温度调节精确、无噪音、无风扬尘等特点。

然而,辐射制冷采暖也存在一些挑战和限制。

首先,系统需要一定时间来达到稳定状态,需要提前计划和控制。

其次,辐射制冷采暖的设备较为复杂,需要专业的设计和安装。

最后,该系统的运行成本较高,特别是在需要对流通风进行补充时。

总的来说,辐射制冷采暖技术在节能和提高室内舒适度方面具有较大潜力,但仍需要进一步改善和发展。

辐射采暖与辐射供冷讲稿

辐射采暖与辐射供冷讲稿
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tR
应用场所条件修正。埋于混凝土中时,热量 增加。
5.4 电热膜辐射采暖
电热膜是通电发热的厚度小〔0.24mm〕半透明聚 酯薄膜。由导电油墨、金属载流条经印刷、热压在 两层绝缘聚酯薄膜之间制成的电热产品。
电采暖,辐射采暖的优点。集中供热的辅助采暖方 式。
地面、墙面、顶面。顶面多用。安装、电好小、室 温均匀、空间、不易损坏。
5.2 辐射采暖系统
5.2.1 辐射采暖系统的热媒: 热水、蒸汽、空气、电。
热水:首选,温度低,加热温升慢——热胀 冷缩,不裂缝。质调节。
蒸汽:加热快, 空气:墙板或楼板内的空腔,厚度增加。 电:温度易控制,调节方便,布置灵活。电
高品位能,经济性。
5.3 辐射采暖系统的设计计算
5.3.1 辐射板的外表温度 1〕温度确定:混凝土辐射板外表的温度是计算辐射
辐射采暖与辐射供冷
5.1 辐射采暖〔供冷〕的定义与辐射般的分类 5.2 辐射采暖系统 5.3 辐射采暖系统的设计计算 5.4 电热膜辐射采暖 5.5 辐射供冷
5.1 辐射采暖〔供冷〕的定义与辐射 般的分类
5.1.1 辐射采暖〔供冷〕的定义
主要依靠供热〔冷〕部件与围护结构内外表间 的辐射换热向房间供热〔冷〕的方式。用温 度定义。
5.3.2 盘管的水利计算
辐射采暖多采用铝塑复合管、PV、聚乙烯管的 塑性管材。施工方便,漏点少〔接头少〕, 寿命长。
原理同,计算表,附录5-1,平均温度不同修正, 表5-1。局部阻力多为弯头。附录5-2。
5.3.3 地面辐射板供热量计算
影响因素多,不完善。附录5-3,5-4数据可
用,根据管径和传热温差确定。
筑结构内

辐射采暖

辐射采暖

埋管式采暖辐射板的缺点是要与建筑结构同时安装,容易影 响施工进程。热情性大,室内温度波动较小。埋管式采暖辐射板 如用金属管,接头渗漏时维修困难。采用耐老化、耐腐蚀、承压 高、结垢轻、阻力小的铝塑复合管等管材。
吊棚式辐射板热情性小,能隔声,供采暖用时比其他辐射板 可适当提高热媒温度。其缺点是增加层高。 踢脚板式采暖辐射板贴墙下踢脚线安装。可用于冬季室外气 温不太低地区的商店、展览厅等要求散热设备高度小,以及幼儿 园、托儿所等希望贴近地面处温度较高的场所。
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§5 .2 辐射采暖系统


5.2.1 热媒
辐射采暖系统的热媒可用热水、蒸汽、空气和电膜(缆)。 采用热水为热媒时可分为较高温度和较低温度两类。 悬挂式金属辐射扳可选较高供水温度(场馆和厂房可选 130℃)。 埋管式辐射板的表面温度取决于混凝土的厚度,埋管内的热 媒温度可比混凝土表面温度高20~40℃。
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窗下辐射板就所在位置而论相当于普通散热器,当窗下辐射 板选用较高的供水温度时(例如 105℃),由于混凝土存在 热阻、其表面温度也不致于低于95℃。
间墙式、踢脚板式、顶面式和地面式采暖辐射板应选较低的 供水温度(一般低于 60℃)。
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5.2.2 热水辐射采暖系统 1 采暖辐射板的加热管布置
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管路系统设计要点
热水辐射采暖系统可采用上供式或下供式,也可采用单管或 双管系统。窗下辐射板可采用单管系统、双管系统或双线系统 (见图5-11)。 地面辐射板、顶面辐射板以及地面一顶面辐射板应采用双管 系统,以利于调节和控制。辐射板水平安装时,其加热管内的水 流速不应小于0.25m/s,以便排气。 图5-15表示了下供上回式双管系统中的辐射板与管路连接方 式。 墙面采暖辐射板可按图5-11的型式采用单管、双管或双线系 统。还可以只在建筑物的个别房间(例如公用建筑的进厅)装设 混凝土辐射板。

辐射供暖供冷技术规程2012

辐射供暖供冷技术规程2012

辐射供暖供冷技术规程2012一、引言辐射供暖供冷技术是一种现代化的供暖供冷系统,具有高效节能、环保、舒适等优点。

为了保证辐射供暖供冷系统的合理设计、安全运行和维护管理,制定本技术规程。

二、术语和定义1.辐射供暖供冷系统:指通过在建筑物内部设置辐射热源、辐射冷源,通过辐射方式将热量或冷量传递给室内空间的供暖供冷方式。

2.辐射热源:指辐射供暖系统中产生热量的设备,包括电暖器、地暖等设备。

3.辐射冷源:指辐射供冷系统中产生冷量的设备,包括空调机组、制冷机组等设备。

4.辐射终端:指辐射供暖供冷系统中通过辐射方式传递热量或冷量给室内空间的设备,包括辐射板、辐射管等设备。

三、设计要求1.辐射供暖供冷系统的设计应满足建筑物所需的供暖供冷负荷。

2.辐射热源和辐射冷源的选择应符合能源节约和环境保护要求。

3.辐射终端的布置应合理,能够有效传递热量或冷量给室内空间。

4.辐射供暖供冷系统的设计应考虑室内空间的舒适度,尽量避免死角和温度不均匀的现象。

5.辐射供暖供冷系统的设计应考虑系统的安全性,防止热源和冷源的泄漏和故障。

四、施工要求1.施工前应根据设计要求制定详细的施工方案,并保证符合相关的建筑和安全规范。

2.施工过程中应严格按照施工方案进行操作,确保施工质量和安全。

3.施工人员应具备相关的技术和安全培训,并穿戴适当的防护装备。

4.施工过程中应注意与其他系统的协调,确保辐射供暖供冷系统的正常运行。

5.施工结束后应进行系统的调试和检查,确保系统的正常运行和安全。

五、运行管理1.辐射供暖供冷系统的运行管理应符合相关的规定和标准,定期进行检查和维护。

2.运行过程中应注意供暖供冷系统的温度和压力的监控,及时处理异常情况。

3.运行管理人员应具备相关的技术和安全知识,能够及时维修和处理系统故障。

4.运行期间应定期清洗和维护辐射终端设备,保持其正常工作状态。

5.运行管理人员应定期评估辐射供暖供冷系统的运行效果和能源消耗情况,提出改进措施。

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三.热水地板辐射采暖的特点
1.舒适性好 由于有辐射强度和温度的双重作用,造成了真正 符合人体要求的热环境,具有最佳的舒适感。
2.高效节能(可充分利用地热或余热水,辐射供暖热 效率高)。 管子的传热量比加热管明装时增加。同样的Q,辐射 散热表面的温度可大幅度降低。可采用较低温度的 热媒,如地热水、采暖回水等。 3. 节省占地面积,便于布置家具。 不占用使用面积(无暖气片)。 4.有利于改善卫生条件。
2.按其位置分:墙面式、地面式、顶面式、 楼板式。
3.按板面温度分: 低温辐射——板面温度低于80℃; 中温辐射——板面温度等于80~200℃; 高温辐射——板面温度高于500℃。 4.按热媒种类分: 低温热水式——热媒水温度低于或等于100 ℃; 高温热水式——热媒水温度高于100 ℃; 蒸汽式——以蒸汽(高压或低压)为热媒; 热风式——以加热以后的空气作为热媒; 电热式——以电热元件加热特定表面或直接发热; 燃气式——通过燃烧可燃气体(也可以用液体或 液化石油气)经特制的辐射器发射红外线(局部 辐射供暖)。
第六节
辐射采暖与辐射供冷
一.辐射采暖(供冷)的定义 主要依靠供热(冷)部件与围护结构内表面 之间的辐射换热向房间供热(冷)的采暖 (供冷)方式称为辐射采暖(供冷)。
二.辐射板的分类 1.按与建筑物的结合关系分:整体式、贴附 式和悬挂式。
(窗下辐射板单面散热)

这种辐射板也用于辐射供冷。
2).降低室内温度法: 按对流供暖方式计算热负荷,但室内空气计 算温度的取值比对流供暖的温度要求低26℃,对于低温辐射系统,可降低2℃ ,对 于高温辐射系统,可降低6℃。
3.设计步骤: 1)计算各供暖房间的热负荷。 2)确定辐射板的型式,算出可以安装辐射 板的面积。 3)计算出要求的辐射板单位面积的散热量。 4)确定辐射板的表面温度。 5)选定辐射板的加热方式及加热部件的尺 寸和位置。
6)选定辐射板背面的保温材料,并求出辐射 板的热损失。 7)求出辐射板需要的输入热量。 8)确定其它要求的温度以及所形成的温度。 9)按常规作法设计辐射板的供热系统。 具体计算方法见《供暖通风设计手册》。
三.辐射板的水力计算:
5.可降低能耗。 室内设计温度可以比对流供暖时降低1~3 ℃(高温 辐射时可以降低5~10 ℃)。 结合我国具体情况,空气温度以12~15 ℃,辐射 强度为30~60W/m2比较合适。
6.热稳定性好(地板蓄热量大) 当与建筑结构同时安装,容易影响施工进程;与建 筑结构结合成或贴附一体的采暖辐射板,热惰性 大,启动时间长,适用于间歇供暖。 7、可按户计量收费;造价较常规系统高。
(四)辐射采暖系统的设计计算 1.辐射板的表面温度: 混凝土辐射板的表面温度ts与 加热管的管径d、管间距s、管子埋设厚度 h、 混凝土的导热系数、热媒温度thm和房间温度 tR等有关,即: ts =ƒ(d、s、h、、thm 、tR )
2.辐射供暖的热负荷: 1).修正系数法: Qf = Qd 式中:Qf ——辐射供暖时的热负荷; Qd——对流供暖时的热负荷; ——修正系数, 中、高温辐射系统: =0.8—0.9, 低温辐射系统:=0.9—0.95。
地板供暖散热量与地板材质、供回水温度、管间距、室 内设计温度等因素有关。 常规做法: 管间距100~350mm,保温材料20~30mm的复合聚苯板, 平均水温35~55℃,室内温度15~28 ℃, 每平方米散热量: 瓷砖类地面60~240W/m2 塑料类地面45~200W/m2,木地板类45~170W/m2 地毯类35~140 W/m2 加热管内水流速不应小于0.25m/s,每个环路 的阻力不超过30KPa。
各组与分集水器相连处,应安装球阀。 加热排管的布置应根据地板表面温度均匀的 原则而采用。常见的管道布置方式有联箱 排管、平行排管、蛇行盘管、蛇行排管。
(三)主要技术参数
地板结构层厚度:公共建筑≥90mm,住宅≥70mm 热媒温度:≤60℃(最高不超过80 ℃) 供回水温差:8~15 ℃, 交联聚乙烯管(PEX)工作压力≤0.8MPa, 铝塑复合管(XPAP)≤2.5MPa,(还有PP-R,PB) 地板供暖结构层承受荷载≤2000kg/m2,若超过应采 取相应措施 在供水干管上应设过滤网,以防异物进入地板供暖系 统内
四、地板辐射采暖 (一)结构
Hale Waihona Puke 地板辐射结构图分集水器详图
排管形式
蛇型盘管图示
(二)系统组成
住宅建筑——按户划分为独立的系统,每户设置分 集水器,按室设置加热盘管,每组加热盘管回路 的总长度不超过120m. 每个分集水器连接的加热盘管不得超过8组,每组加 热盘管的长度应尽量接近。 在分水器的进水总管上,应安装球阀、过滤器,在 集水器的出水管上,应安装平衡阀、球阀等。分 集水器上应设置放气阀。
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