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燃气辐射采暖的优势及应用
![燃气辐射采暖的优势及应用](https://img.taocdn.com/s3/m/b1eac21a03d8ce2f0066237e.png)
燃气辐射采暖的优势及应用在建筑物内2m以下是人员、设备集中的空间,这里是室内采暖要解决的根本区域,如果热空气能停留在这个空间内,对满足工艺要求、人员舒适性以及降低能源消耗等方面将是最好的效果。
传统的对流散热器采暖方式中,散热器先加热空气,由于冷热空气的密度差,空间内热空气向上流动,冷空气向下流动,导致房间内温度产生严重的垂直失调,产生大量的无效耗热量。
采用这种方式采暖,为了达到一定的供热效果,必须加热建筑物内的所有空气,而热空气又总是在房间的上半部,实际需要供暖的人和物体都在温度较低的房间底部,因此热量的利用率较低。
特别是对一些大空间、半开放式空间供热,采用这种采暖方式热损失更大,供暖效果更差。
往往房间顶部温度很高,底部温度低,房间高度越高,这种作用越明显,有的房顶温度高达40℃,而人的活动空间温度却只有3~5℃。
这样的温度分布,不但满足不了供暖要求,而且造成大量能源浪费。
为了克服高度方向的垂直失调,目前对于高大空间建筑物的采暖,主要采用散热器+集中空调的热风采暖方式。
热风采暖的工作过程和散热器系统一样,也是一种对流换热方式。
如要求室内温度达到18℃,2m以上的空间也成为采暖对象,这样大部分的能源被浪费;另外,一个好的热风系统,必须要有相应良好的气流组织来实现,这样势必又造成上部空间要有大量的通风管道及空气处理设备,占用大量的空间;还有值班采暖的问题,一是夜间关闭新风管道阀门,开启空气处理设备,依靠室内回风解决问题,其最大特点就是不便于管理;二是设置单独的值班采暖散热器系统,全天开启,这两种方式都会加大能耗。
在辐射采暖系统中,辐射传热的比例通常在50%以上,它是一种卫生条件和舒适性均较高的采暖方式。
物体的辐射能力和其绝对温度的四次方成正比。
在辐射采暖系统中,辐射传热所占的比例与辐射体表面的温度有关,辐射体表面温度越高,辐射传热所占的比例就越高。
燃气辐射采暖是利用天然气、液化石油气在特殊的燃烧装置——辐射器内燃烧而辐射出各种波长的红外线进行采暖的。
燃气红外辐射加热技术
![燃气红外辐射加热技术](https://img.taocdn.com/s3/m/f642b7b0ed3a87c24028915f804d2b160b4e86d4.png)
燃气红外辐射加热技术燃气红外辐射加热技术是一种高效节能的加热方式,它以燃烧燃气产生的红外线辐射热能进行加热。
该技术具有高效、节能、环保等优点,在家庭、工业、农业等领域得到广泛应用。
一、工作原理燃气红外辐射加热技术的基本工作原理是将燃气与空气混合,经过点火后形成火焰,在火焰燃烧的过程中释放出的热量被吸收转化成红外辐射热,然后经过热传递和辐射加热物体,使物体表面温度升高。
这种加热方式不需要热传导,能够直接传递热能,因此能够更加高效地进行加热。
二、应用领域1. 家庭领域燃气红外辐射加热技术在家庭领域得到广泛应用,主要有以下几个方面:(1)水龙头加热利用燃气红外辐射技术,可以将水龙头直接加热,从而不仅提高了水温,还能够节省大量能源,实现节能效果。
(2)取暖燃气红外辐射加热技术在取暖上也有广泛的应用,由于红外线能够直接传递热能,因此可以直接辐射加热房间内的物品和人体,从而实现快速、高效的取暖效果,大大提高室内温度。
(3)厨房在厨房中使用燃气红外辐射加热技术,可以加热炉灶、烤箱等。
由于该技术能够直接传递热能,因此在烹饪过程中,能够快速加热食材,提高烹饪效率。
2. 工业领域在工业领域,燃气红外辐射加热技术同样有广泛的应用,主要有以下几个方面:(1)物体加热利用燃气红外辐射加热技术,可以对各种工业物体进行快速加热,例如塑料、金属等材料的加热,能够提高加热效率,降低能源消耗。
(2)烘干在制造过程中,需要对各种材料进行干燥,此时使用燃气红外辐射加热技术,能够快速进行烘干,提高生产效率。
(3)焊接在焊接过程中,需要对工件进行加热,使得两个工件可以有效地焊接在一起,利用燃气红外辐射加热技术进行加热,能够在较短的时间内快速加热,提高生产效率。
3. 农业领域在农业领域,燃气红外辐射加热技术也有广泛的应用,主要有以下几个方面:(1)温室加热在温室中,适当的加热可以提高植物的生长速度和产量,利用燃气红外辐射加热技术,能够对温室进行快速加热,从而提高温室内部温度。
大型空间燃气红外辐射采暖系统介绍
![大型空间燃气红外辐射采暖系统介绍](https://img.taocdn.com/s3/m/18b1390203d8ce2f0066233d.png)
大型空间燃气红外辐射采暖系统介绍作者:文祥斌文章来源:北京中海贸凌云进出口有限公司点击数:73 更新时间:2009-10-14 21:57:41一、前言一些高大的工业厂房和某些大空间的公共建筑,其围护结构冷风渗入及冷风侵入耗热量均很大,如果全部采用普通散热器采暖,不仅所需散热器数量多,而且采暖效果也不好。
主要原因是房间高、跨度大,竖向温度梯度偏大,增加了房屋上部的无效热损失,而工作或生活地带的温度偏低很难满足要求。
因为系统本身的问题,传统的采暖方式(散热器或暖风机),并不能有效解决大空间的采暖问题,造成能源的大量浪费。
目前,国内大空间建筑物的采暖主要采用热风采暖方式,而这种方式有一些弊端。
热风采暖在它工作的过程中和散热器系统一样,也是一种对流换热的方式,如要求室内温度达到16℃,2m以下的空间也成为采暖的对象,这样大部分的能源被浪费,再者,一个好的热风系统,必须要有相应良好的气流组织来实现,这样势必又造成车间上部要有大量的通风管道,空气处理设备占用大量的空间,另外,还有值班采暖的问题。
一是夜间关闭新风管道阀门,开启空气处理设备。
依靠室内回风解决问题,其最大的缺点就是不便于管理:二是设置单独的值班采暖散热器系统,全天24小时开启,这两种方式都会加大能耗。
实践证明,对于这类建筑物,如果采用辐躬采暖的型式,就能较好的满足使用要求,任何物体在温度高于绝对温度零度时,都会以电磁辐射力式向外辐射能量。
由于采用的能源不同,辐射采暖可分为电、热水、蒸汽,燃气等辐射;按温度高低可分为低温、中温、高温辐别采暖;低温辐射采暖的表面平均温度较低,如地面式24~30℃,墙而式为35~45℃,顶棚式为28~36℃中温辐射为不低于110℃的热水或高于400Kpa而个低与200Kpa的蒸汽;高温辐射采暖不低于50℃,而最高可达800~1000℃,按能源分电红外辐射和燃气红外辐射采暖。
本篇文章重点介绍红外燃气辐射采暖系统与其它采暖系统的比较及在大型空间的应用。
燃气红外线辐射供暖
![燃气红外线辐射供暖](https://img.taocdn.com/s3/m/6192a14803768e9951e79b89680203d8ce2f6a8a.png)
燃气红外线辐射供暖
燃气红外线辐射供暖是一种利用燃气燃烧产生的红外线辐射来进行供暖的技术。
该技术通过燃烧燃气产生的高温热源,使特殊的红外线发射器产生红外线辐射,将热能传递给室内空气,实现供暖效果。
燃气红外线辐射供暖具有以下优点:
1. 高效节能:红外线辐射能够快速将热能传递给室内空气,使得供暖效果更快更温暖。
辐射热能直接传递给人体和物体,减少了热损失,提高了能源利用效率。
2. 舒适温暖:红外线辐射能够迅速渗透到人体和物体内部,并使其发生热膨胀,从而提高了人体的体感温度,给人一种温暖舒适的感觉。
3. 安全环保:燃气红外线辐射供暖不会产生烟尘、灰尘和噪音等污染物,对环境友好。
同时,燃气红外线辐射供暖设备具备自带火灾自动断电保护、倾斜自动熄火、氧气检测自动断气等安全保护功能,确保供暖安全。
4. 灵活性强:燃气红外线辐射供暖设备形状小巧,安装方便,适用范围广泛。
可以应用于家庭、办公室、商业场所等各个领域的供暖。
需要注意的是,燃气红外线辐射供暖存在一些缺点,如局部供暖效果较好,整体供暖效果可能不如传统的空气对流供暖系统。
此外,安装和维护一定需要专业人士进行操作,确保供暖安全可靠。
辐射采暖器
![辐射采暖器](https://img.taocdn.com/s3/m/e0cee8bdbdeb19e8b8f67c1cfad6195f312be805.png)
辐射采暖器
辐射采暖器是一种利用辐射方式进行加热的采暖设备。
它主要通过辐射热能传递到周围环境,使空气和物体的表面温度升高,从而达到采暖的效果。
辐射采暖器的工作原理是利用电热元件产生热能,并通过辐射板将热能辐射出去,达到加热空气的目的。
辐射采暖器通常具有远红外线辐射能力,它能够迅速将热能传递给人体和周围环境,使人感到温暖。
辐射采暖器具有一些优点,例如快速升温、效率高、节能等。
由于辐射采暖器直接辐射热能给人体,没有传统的管道和风扇,因此辐射采暖器不会产生噪音,也不会造成空气干燥。
它适用于一些小面积的场所,如卧室、客厅等。
然而,辐射采暖器也存在一些缺点。
由于辐射采暖器主要是以辐射形式传热,因此传热距离有限,一般只能在辐射范围内产生较高的温度。
此外,辐射采暖器对空气流动和空气净化不敏感,容易造成室内空气质量下降。
综上所述,辐射采暖器是一种快速有效的采暖设备,适用于小面积的场所。
然而,在选择使用时需要考虑实际需求和环境条件,并注意室内通风和空气质量的问题。
纳普尔逊产品 Ascent X 36 直接供暖气火器说明书
![纳普尔逊产品 Ascent X 36 直接供暖气火器说明书](https://img.taocdn.com/s3/m/3d9852440622192e453610661ed9ad51f01d54a3.png)
FaçaHdeerDiétacgoreatFivroe nHtéritage
FaçaCdleeaDnéVcFisoairocanetivFeroPnletine
FaçadeZeDnécForroantivte Zen
WFaroçaudgehDtéFIcrooornrgaétFivroe nent Fer
ASCENT™ X 36 DIRECT VENT GAS FIREPLACE
Specifications
Model
BTU
GX36-1 26,000 (NG) GX36-1 25,000 (P)
Front Options
Width
Actual Framing
35
35 1/2
35
35 1/2
Height
1" [25mm]
24" [61cm] MINIMUM PLUS RISE*
CEILING
54" [137.2cm] CEILING
(MIN)
TOP VENT
COMBUSTIBLE NON-COMBUSTIBLE
ENCLOSURE 3" [76.2mm] MINIMUM
3" 15 5/8” [76.2mm] [39.7cm]
41" [104,1c
Plaf
54" [137,2cm PLAFOND
(MIN)
24 Napoleon Road, Barrie, Ontario, Canada L4M 0G8 • 214 Bayview Drive, Barrie, Ontario, Canada L4N 4Y8 Fireplaces, Heating and Cooling: 705-721-1212 • Grills: 705 726-4278 •
《辐射采暖系统》课件
![《辐射采暖系统》课件](https://img.taocdn.com/s3/m/15fe84a0b9f67c1cfad6195f312b3169a451ea0f.png)
目录
• 辐射采暖系统概述 • 辐射采暖系统的设计与安装 • 辐射采暖系统的运行与维护 • 辐射采暖系统的节能环保性能 • 辐射采暖系统的应用与发展趋势
01
CATALOGUE
辐射采暖系统概述
定义与工作原理
定义
辐射采暖系统是一种利用辐射方 式将热量传递给室内空间的采暖 技术。
介绍国内外成功应用辐射采暖系统的典型案例,如北京奥运会主体育馆“鸟巢 ”的采暖设计等。
技术发展趋势
高效节能技术
研发高效、低能耗的辐射采暖系统,提高能源利用效率,降低运行 成本。
智能化控制
采用物联网、大数据等技术,实现辐射采暖系统的智能化控制,提 高供暖效果和舒适度。
多元化供热介质
探索新型供热介质,如空气、水等,以满足不同建筑和环境的供暖需 求。
市场前景展望
市场需求
随着人们对舒适度和节能环保意识的提高,辐射采暖系统的 市场需求将不断增长。
竞争格局
分析国内外辐射采暖系统的市场竞争格局,预测未来市场的 发展趋势和机会。
THANKS
感谢观看
工作原理
通过向室内空间发射热辐射,将 热量传递给物体和人体,实现室 内温度的提升。
辐射采暖系统的类型
燃气辐射采暖系统
太阳能辐射采暖系统
利用燃气燃烧产生热量,通过辐射方 式传递给室内空间。
利用太阳能集热器收集太阳能,通过 辐射方式传递给室内空间。
电热辐射采暖系统
利用电能将热量通过辐射方式传递给 室内空间。
。
系统调试与验收
1 2
系统调试
在正式运行前对采暖系统进行调试,检查各部分 的工作状态和性能参数是否符合设计要求。
验收标准
辐射采暖设备
![辐射采暖设备](https://img.taocdn.com/s3/m/418e9bd7112de2bd960590c69ec3d5bbfd0adaa6.png)
辐射采暖设备
辐射采暖设备是一种利用辐射能传递热能的采暖设备。
它通过电热元件或其他热源产生热能,并将热能传递给室内环境,使人体和物体受到热辐射而感到温暖。
辐射采暖设备主要有以下几种类型:
1. 电暖气片:采用电热元件加热,热量通过铜片或铝片传递给空气,然后通过对流传热方式将热量传递到室内空间。
2. 石墨电热膜:采用薄型石墨发热膜,通过辐射传热方式向室内散发热能,具有快速升温、能量利用率高等优点。
3. 碳晶电暖器:以碳晶为核心发热元件,通过远红外辐射技术向室内传递热能,具有发热效果好、温度控制精准等特点。
4. 辐射暖气片:采用辐射面板发热,通过辐射热传递给室内物体,使室内空气和物体得到均匀的加热。
辐射采暖设备具有安装便捷、占用空间小、加热效果好等优势,适用于家庭、办公室、商业场所等不同场合的采暖需求。
卡萨帝燃气采暖热水炉 L1PB26-CVA3ProGU1说明书
![卡萨帝燃气采暖热水炉 L1PB26-CVA3ProGU1说明书](https://img.taocdn.com/s3/m/38d2df10f6ec4afe04a1b0717fd5360cba1a8d22.png)
L1PB20-CL1(T)U1L1PB26-CL1(T)U1L1PB26-CVA3ProGU1LL1PBD26-CN3(T)U1(以CL1为例)燃气采暖热水炉使用说明书智能家电操控智慧场景定制智家商城购物家电报装报修此图仅供参考,以实物为准对其家族每一类产品都赋予了专属的境界理念。
本产品为您带来的是清爽温暖。
12关于本产品的安全注意事项................................3本产品的安装方法. (5)采暖炉安装示意图 ...................................5安装注意事项 .......................................5一、供暖、热水管连接 ...............................6二、燃气管的连接 ...................................6三、同轴烟道安装 ...................................6四、电路连接注意事项 ...............................7内部结构图 ............................................................................................7本产品的主要功能介绍...................................11控制屏/显示屏 .......................................11运行调试8.............................................电气原理图10一、采暖热水炉开关机、故障复位操作方法 ......................................12二、采暖温度设置操作方法 12三、生活热水温度设置操作方法 ......................12四、生活热水速热功能设置方法 ......................12采暖炉的保养..........................................13有疑问?先看这儿!.....................................14(若对采暖炉有疑问,请先按本章内容检查处理。
燃气红外线辐射供暖系统
![燃气红外线辐射供暖系统](https://img.taocdn.com/s3/m/524ef930c281e53a5802ff48.png)
燃气红外线辐射供暖系统高大空间燃气红外线辐射供暖系统法国燃气供暖工业公司中国代表处Representation of Gaz Industrie in China长期以来,厂房、体育馆、仓库等具有高大空间的建筑物的供暖设计一直是困绕暖通工程师的一个难题。
常规的对流散热器供暖方式中,由锅炉房来的热媒(热水或蒸汽)经过输送管路(热网)将热媒送至用户(散热器)。
供暖系统如图,所示。
在这种供暖系统中,在用户端散热器先加热空气,由于冷热空气的密度差,空间内热空气向上流动, 冷空气向下流动,导致房间内温度产生严重的垂直失调,产生大量的无效耗热量。
采用这种方式供暖,为了达到一定的供热效果,必须加热建筑物里的所有空气,而热空气又总是在房间的上半部分,实际需要供暖的人和物体都在温度较低的房间底部,因此,热的有效利用率较低,特别是对一些大空间、半开放式空间供热,采用这种供暖对流方式热损失更大,供暖效果更差。
往往房间顶部温度高,底部温度低。
房间高度越高,这种作用越明显,有的房顶温度高达40?,而人的活动空间温度却只有3-5?。
这样的温度分布,不但人体感觉不舒服,而且造成大量能源浪费。
而且,由于空气对流作用,容易产生扬灰现象,影响人体健康。
燃气辐射供暖是利用天然气、液化石油气等可燃气体,在特殊的燃烧装置—辐射管内燃烧而辐射出各种波长的红外线进行供暖的。
我们知道,物体的辐射强度与热力学温度的四次方成正比。
温度越高,辐射强度越高。
辐射供暖克服了常规供暖在高大空间建筑物供暖中产1生的垂直失调。
根据辐射强度的不同分为高强度、中强度和低强度。
高强度设备通常用在空间高度特别大的建筑物(20米以上),辐射体表面温度一般在900?以上。
中强度设备辐射体表面温度一般在550?左右,适用于中等高度的建筑物(3米以上,20米以下),它的应用范围最广。
低强度设备辐射体表面温度一般在500?以下。
高强度辐射设备一般为陶瓷辐射板式,中强度设备一般都是辐射管式的。
2019辐射采暖上传版
![2019辐射采暖上传版](https://img.taocdn.com/s3/m/509a7958f242336c1eb95ed8.png)
缺点 应用场景
传统采暖和辐射采暖对比-采暖形式
传统采暖常见形式
辐射采暖常见形式
传统采暖和辐射采暖对比-采暖末端
对流采暖 加热环境空气 ( 空气温度 > 墙面温度 )
辐射采暖 穿过空气直接加热物体表面 ( 空气温度 < 墙面温度 )
辐射采暖-温度分层
案例—节能对比分析
传统采暖对比
辐射供暖
传统供暖
领先的反射板技术
铝制
Ɛ* = 0.1
普通材料 新 Ɛ* = 0.5 普通材料 旧 Ɛ* = 0.6
250 °C
350° C
散射的辐射热能 铝 – 新 / 旧 380 W/m²
散射的辐射热能 1.900 W/m² 普通材料 – 新 2.300 W/m² 普通材料 – 旧
~ 85 % 向上散射的热能
*反射率越低,越少无法控制的热量被散射到周围环境,热损失就越小。
DSF管状辐射器 + TRIGOMAX冷凝热回收器
机器余热和工艺热量可再利用
德国小管产品介绍
全自动化GoGaS 燃烧器,两段火
特制10个平面 铝制反射板
连接处垫圈多年 后仍然密封
扰流器将热传输效 率最大化
渗铝辐射管辐射效率 > 98 %
设计灵活 – 每台设备最多设 置两个U型弯仍然确保最佳 辐射强度
可调板条
专业轴流风机
德国预混燃气暖风机-HR
空气废气系统 [LAS]
• 分布式供热系统,没有储热或者传 输的损失
可调节风口
• 能效极高,包括使用环保的 PREMIX冷凝热回收科技 • 清洁燃烧,尾气污染物含量极低 • 暖空气穿透性强 • 25%到100%调控 • 热效率高达108,4 %. • 高质量燃烧腔和换热器 • 尾气通过管道排出墙外或者从屋顶 排出
红外线燃气供暖
![红外线燃气供暖](https://img.taocdn.com/s3/m/2cde32734431b90d6d85c722.png)
燃气红外线辐射供暖燃气红外线辐射供暖的详细信息∙品牌/型号:科福乐/KFL-50∙功率:3000(kVA)∙用途:采暖器,工厂取暖∙工作电压:380/220∙绝缘电阻:IP56∙抗电强度:3∙连续使用寿命:10年∙加热器类型:燃气辐射加热∙温度范围:7200℃∙外形尺寸:15*0.3(m)∙重量:76(kg)kg燃气红外线辐射供暖常规的对流散热器供暖方式中,用户端散热器先加热空气,由于冷热空气的密度差,空间内热空气向上流动, 冷空气向下流动,导致房间内温度产生严重的垂直失调,产生大量的无效耗热量。
目前对于高大空间建筑物的采暖,主要采用“散热器+暖风机”供暖方式。
散热器系统维持值班采暖,散热器+暖风机系统维持工作采暖。
科福乐(KEFULE)燃气辐射供暖是利用天然气、液化石油气,在特殊的燃烧装置—-辐射器内燃烧而辐射出各种波长的红外线进行供暖的。
红外线照射到物体上后,部分被吸收,部分又反射出来,对物体和人体进行二次加热。
纯净空气是理想的透射体,不吸收辐射能。
科福乐(KEFULE)燃气辐射采暖就象太阳温暖地球一样,温暖室内的人或物体。
科福乐(KEFULE)燃气辐射管供暖器是目前最流行为燃气辐射供暖器,按燃烧通风的方式又分为正压式和负压式。
按设备布置形式,又分为整体式和单元式。
按设备型式又分为直线型和U型。
负压式辐射管供暖器由于燃烧好,无泄漏,尾气排放好,代表了燃气辐射管供暖器的发展方向,但造价稍高。
正压式设备由于燃烧不好,易泄漏,将逐步退出市场,欧洲早在20年前就禁止使用正压式辐射供暖系统。
单元式设备具有布置灵活,系统工作可靠,燃烧完全等特点,是目前燃气辐射管供暖器的主流发展方向。
整体式设备不紧凑、可靠性差,占空间大,布置不灵活,沿着辐射管长度方向的温度降大,温度不均匀。
U型设备紧凑,引风机和燃烧器在同一端,接电方便,沿着辐射管长度方向的温度较均匀,辐射管的热膨胀补偿性好,是燃气辐射管的发展方向,直线型设备沿着辐射管长度方向的温度降大,温度不均匀。
燃气壁挂炉地面辐射采暖系统简介与应用
![燃气壁挂炉地面辐射采暖系统简介与应用](https://img.taocdn.com/s3/m/05c91d71cbaedd3383c4bb4cf7ec4afe04a1b132.png)
燃气壁挂炉地面辐射采暖系统简介与应用摘要:介绍了燃气壁挂炉地板辐射采暖系统型式及特点,并根据实际工程对常规供热系统和本系统进行了技术,为燃气壁挂炉地板辐射采暖分户热计量系统在住宅采暖中的提供了依据。
关键词:燃气壁挂炉分户计量地板辐射采暖地板辐射采暖,以其符合人体脚暖头凉的生理需要、节约建筑空间、有利于室内装饰和采暖要求较低的供水温度等一定的优越性,在我国得以大面积推广应用,从开始推广到现在的近十年中,地面辐射采暖经历了一个从不认同到认同,从不成熟走向成熟的过程。
国家建设部于2004年8月5日颁布了《地面辐射供暖技术规定》的JGJ142-2004号标准,并于2005年10月5日正式实施。
其中规定:低温热水地面辐射供暖的供、回水温度应由确定,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。
1.燃气壁挂炉地面辐射采暖系统一般分户热源采用采暖与热水两用的壁挂式采暖热水燃气锅炉,具有手动控制和室内温度控制器的自动控制,采暖热源为55℃/45℃热水,并可提供生活热水,通常壁挂式锅炉可设在生活阳台,辐射采暖管按照蛇形盘管方式在每个房间布置,并设有分、集水器调节房间水量及温度,工艺流程见图1。
2.燃气壁挂炉地面辐射采暖系统计量系统的特点2.1燃气壁挂炉采暖系统主要优点:①分户采暖,每家一台壁挂炉,可根据住户自己的需要灵活调节供热温度,避免了集中供热中调节困难,能量浪费的。
②完全按照每户的燃气使用量收费,避免了大多数集中供暖系统按照建筑面积收费的不合理性,可以真正实现舒适性和运行费用的统一。
③由于使用天然气或者石油气等作为热源,对环境的污染大大减少。
④采暖和生活热水的一体化,使燃气壁挂炉成为家庭的小型能源中心,壁挂炉一机多用,使用灵活,而且减少了占地面积,方便了用户,提高了居民的生活质量。
辐射制冷采暖
![辐射制冷采暖](https://img.taocdn.com/s3/m/0749e1d180c758f5f61fb7360b4c2e3f57272589.png)
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。
燃气辐射供热介绍全套
![燃气辐射供热介绍全套](https://img.taocdn.com/s3/m/437a7166580102020740be1e650e52ea5518ceaf.png)
燃气辐射供热介绍全套一、节能方面。
辐射采暖比对流采暖节约能源可达30~60%,主要体现在以下几方面:1、由于对流采暖时,室内空气被加热,并形成冷热空气的对流,因此室内空气温度有较大的梯度,屋顶部分温度高,地面附近温度低,一般对流采暖温度梯度约为0∙5-l∙(TC/米,而辐射采暖时,辐射热直接向下辐射,地面部分还可以积蓄部分热量,因此室内空气温度梯度小,相应建筑物上部的热损失也较小。
2、在室内空气温度相同的情况下,辐射热直接照射采暖对象,辐射采暖的实感温度比对流采暖的实感温度高2~3℃,也就是说,在保证同样的室内实感温度的情况下,辐射采暖的室内空气温度比对流采暖低2-3℃,因此耗热量小,且室内外温差小,所以冷风渗透量也较小。
3、燃气在输送过程中没有什么损失,同时辐射器的燃烧又非常完全,因此整个采暖系统的热量得以充分利用。
而传统的散热器采暖系统,热源从锅炉引出后,沿途有10~15%的热损失,所以热效率较低。
4、电耗低。
燃气辐射采暖的电耗可不计。
热水采暖及热风系统中的热水循环泵及引送风机都是耗电大户。
5、辐射采暖不需要水作为传热媒介,节约了宝贵的水资源。
二、投资方面只需在燃气管网上接管,并在系统入口安装调压稳压设备,不用安装供热锅炉及其他附属设备,没有供暖水循环系统,一次投资大大降低。
同时由于热媒温度高,辐射器金属耗量低、投资更省。
可在工厂搬迁时拆卸重装为"可移动固定资产"。
无外部的燃烧设备,节约空间,省去了庞大而复杂的锅炉及锅炉房设备,系统结构简单、安装周期短、不占用建筑的使用面积,辐射装置一般均安装在建筑物采暖空间的上部,所以很少占用或不占建筑物使用面积,节约了宝贵的建筑用地。
建筑物维护结构的保温条件要求不高,可以对高大空间、半开放式空间进行加热,甚至可以在室外进行供暖,这是对流采暖无法做到的。
热量传播有很强的方向性。
可以根据不同的需要,灵活地布置,可以进行全面采暖,也可以在一个很大的空间内,在局部区域进行采暖。
辐射采暖原理
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辐射采暖原理辐射采暖是一种通过辐射热能传递来实现室内加热的方式,其原理是利用辐射热能的传递和吸收来达到室内温度的升高。
辐射采暖不同于传统的对流采暖和对流辐射结合的采暖方式,它具有独特的工作原理和优势。
本文将详细介绍辐射采暖的原理及其特点。
首先,辐射采暖的原理是利用辐射热能的传递。
辐射热能是一种通过电磁波传递的热能,它可以在真空中传递,并且不受介质的影响。
在辐射采暖系统中,热源会产生红外辐射热能,这种热能可以直接传递到室内的物体表面,使其表面温度升高,从而达到加热的效果。
与传统的对流采暖方式不同,辐射采暖不需要依靠空气流动来传递热能,因此可以更加均匀地加热室内空间。
其次,辐射采暖具有温和舒适的特点。
由于辐射热能可以直接传递到物体表面,使其表面温度升高,因此室内空气温度可以相对较低,但人体感受到的温度却会比较舒适。
这种温和舒适的感受来源于辐射热能对人体的直接加热作用,而不是依靠空气的流动来传递热能。
因此,辐射采暖可以减少室内空气的流动,降低灰尘和细菌的传播,有利于室内空气的清洁和健康。
此外,辐射采暖还具有高效节能的特点。
由于辐射热能的传递不受介质的影响,因此可以更加高效地传递热能到室内空间。
而且,辐射采暖不需要预热时间,一旦启动就可以迅速达到加热效果,节省了能源和时间。
另外,由于辐射采暖可以降低室内空气温度,减少了热量的散失,从而达到节能的效果。
总的来说,辐射采暖是一种通过辐射热能传递来实现室内加热的方式,其原理是利用辐射热能的传递和吸收来达到室内温度的升高。
辐射采暖具有温和舒适、高效节能的特点,适合于各种室内空间的加热需求。
希望本文的介绍能够帮助大家更加深入地了解辐射采暖的原理和特点,为选择合适的采暖方式提供参考。