辐射采暖与辐射供冷
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刍议辐射采暖供冷节能研究[摘要]辐射作为一种节能的换热方式,它的研究、应用对建筑节能有着重大意义,辐射采暖供冷的普及也符合国家节能的要求。
[关键词]辐射采暖供冷节能辐射换热一、辐射换热及国内应用情况辐射换热与传统散热器或空调送风在传热原理上有所不同,前者以辐射传热为主,对流换热为辅,是一种对房间热微气候进行调节的节能采暖系统;后者则是以对流换热为主,辐射传热为辅,易造成对人体的冷辐射,降低人体舒适度,还会使室内空气急剧流动,增加粉尘飞扬机率,使室内卫生条件变差。
因辐射换热具有散热均匀使人热感舒适,而且具有管理方便、不占用使用面积、卫生条件好、无噪声、节能、维修量小等优点,近几年我国很多地区已广泛采用,特别是各种新型保温材料和塑料管材的出现,管材价格的下降,都加速了低温热水地板辐射采暖在我国的发展。
该系统特别适用于大开间、矮式窗、热媒温度低、装修要求高的建筑物,因系统可以进行局部调节和分户控制、分户计量的功能,如今在住宅中也得到广泛的应用,已成为目前我国常用的供暖形式之一。
二、辐射采暖与供冷辐射采暖供冷的定义为;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。
辐射采暖时热表面向维护结构内表面和室内设施散发热量,辐射热量部分被吸收,部分被反射,反射到热表面的部分,还要产生二次辐射,二次辐射最终也被围护结构和室内设施所吸收。
辐射采暖同对流采暖相比提高了围护结构内表面温度高于房间空气的温度,因而与其它散热设施相比可降低供水温度,达到节能,并创造了一个对人体有利的热环境,减少了人体向围护结构内表面的辐射换热量,舒适度增加。
辐射供冷与辐射采暖原理基本相同,辐射供冷时,房间各围护结构内表面温度低于室内空气温度,降低了户内空间、物体和人体的温度,达到了供冷效果。
目前最常用的辐射供冷形式是顶面式辐射板——冷却吊顶。
这种辐射供冷方式施工安装和维护方便,不影响室内设施的布置,不易破坏辐射板和不易影响其供冷效果。
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
辐射供热、供冷
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。
2、辐射供冷空调启动前,预先通风除湿
预先通风除湿,等室内的空气露点温度下降到相应的值, 再启动辐射供冷系统。
辐射采暖与辐射供冷
辐射采暖(供冷)的定义
定义:依靠供热(供冷)部件与围护结构内表 面的辐射换热向房间供热(冷)的方式,称为 辐射采暖(供冷)。
一、辐射供暖
1、辐射采暖与对流采暖特征区别:房间各围 护结构内表面的平均温度高于室内空气温度。
ts.m>tR
2、辐射供冷的特征区别:各围护结构内表面 温度低于室内空气温度。
ts.m<tR
辐射板分类
(一)按与建筑物的结合关系分
(二)采暖辐射板按其位置分
(三)辐射供冷辐射板原则上也可分为: 整体式、贴附式和悬挂式
整体式:埋管式,风道式 埋管式:将通冷、热媒的金属管或塑料管埋在建筑结构内。
风道式:利用建筑结构内的连贯空腔输送热媒。
贴附式:将辐射板贴附于建筑结构内表面。
4、可以适当组合,如散热器采暖回水供地板辐射采暖等。
二、辐射供冷
辐射供冷是指降低围护结构内表面中一个或多个表面 的温度,形成冷辐射面,依靠辐射面与人体、家具及 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 等优点。
辐射供冷常用形式 地面式 顶面式
目前最常见的是顶面式辐射吊顶,即冷却顶板
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
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。
辐射供冷供暖
辐射供冷供暖
辐射供冷供暖是一种利用辐射热传递原理来进行供冷和供暖的技术。
该技术通过将冷热源通过辐射热传递给周围环境,从而实现供冷或供暖的效果。
在辐射供冷中,通过将冷热源放置在需要供冷的区域,冷热源通过辐射热的传递,将热量传递给空气或其他物体,从而使该区域的温度降低,实现供冷效果。
常见的辐射供冷技术包括利用地下水进行辐射供冷、利用冷热交换器将热量传递给空气等。
而在辐射供暖中,与辐射供冷相反,通过将热热源放置在需要供暖的区域,供热源通过辐射热的传递,将热量传递给空气或其他物体,从而使该区域的温度升高,实现供暖效果。
常见的辐射供暖技术包括利用太阳能进行辐射供暖、利用地板或墙壁等表面进行辐射供暖等。
辐射供冷供暖技术具有能耗低、环保、温度均匀等优点,能够提供较为舒适的供冷和供暖效果,因此在建筑、工业生产等领域得到了广泛应用。
第三章第六节辐射采暖与辐射供冷
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℃。
辐射采暖与辐射供冷讲稿
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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
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。
jgj142-2012 辐射供暖供冷技术规程
jgj142-2012 辐射供暖供冷技术规程
《JGJ 142-2012 辐射供暖供冷技术规程》是我国一部关于辐射供暖供冷技术的规范文件,主要适用于以低温热水为热媒或以加热电缆为加热元件的辐射供暖工程,以及以高温冷水为冷媒的辐射供冷工程。
该规程涵盖了设计、施工及验收等方面的内容。
辐射供暖供冷技术具有舒适性高、节能、能源利用率高等优点,近年来成为暖通领域研究的热点。
在实际应用中,辐射供暖供冷系统需要遵循一定的规程,以确保其安全、可靠和高效运行。
根据规程,热水地面辐射供暖系统的供、回水温度应由计算确定,供水温度不应大于60℃,供回水温差不宜大于10℃且不宜小于5℃。
民用建筑供水温度宜采用35~45℃。
这些规定有助于提高室内热舒适感,延长化学管材使用寿命,以及利于节能。
此外,规程还涉及辐射供暖供冷系统的设计、施工、验收等方面的要求,为行业提供了权威的参考依据。
辐射供暖供冷技术在高大空间空调应用方面具有显著优势,可通过数值模拟和实验研究辐射板的换热特性,进一步优化系统性能。
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墙面式
窗下式 墙板式
单面散热 双面散热 外墙式:外墙室内侧 间墙式:设在内墙
踢脚板式
单面散热 双面散热
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5.1 辐射采暖(供冷)的定义与辐射板的分类
房 间 内 不 同 位 置 的 采 暖 辐 射 板
1-窗下式;2-墙板式;3-地面式; 4-踢脚板式;5-顶面式
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2. 辐射采暖系统热媒温度
热水采暖式根据热源和辐射板的类型,分较高温和较低温两类。 低温采暖时尽量利用地热,太阳能等。
热媒温度选取原则
➢悬挂式金属辐射板可选较高供水温度(130℃高温水)。 ➢埋管式热媒温度可比板面温度高20~40℃。 ➢窗下式可选用较高温度(如105℃)?
(混凝土存在热阻,其表面温度低于95 ℃)。
埋管式
风道式
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5.1 辐射采暖(供冷)的定义与辐射板的分类
(2) 贴附式
隔热层
将辐射板贴附于建筑结构表面。 加热管
(3)悬挂式:分为单体式和吊棚式。
➢单体式辐射板的形式 :
贴附于窗下围护结构的辐射板
(2) 波状辐射板
(2) 平面辐射板
1-供热(供冷)管;2-挡板;3-隔热层; 4-平面辐射板;5-波状辐射板
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5. 2 辐射采暖系统
地面采暖盘管布置实物图
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5. 2 辐射采暖系统
(5) 单体悬挂式采暖辐射板的加热管 悬挂式采暖辐射板的结构应使其辐射放热量不少于总放热量
的60%。(热水采暖时:管径DN20, S=100~200。)
(a) 加热管为蛇形、波形辐射板 (b) 加热管为排管、平面辐射板
第五章 辐射采暖与辐射供冷
一、本章的主要内容
➢主要讲述建筑物辐射板分类、辐射采暖及辐射供冷的系统形
式及特点。
二、教学基本要求
➢掌握辐射采暖/供冷的定义、辐射板的分类及常用类型; ➢了解辐射采暖系统的形式及特点; ➢掌握辐射采暖系统的设计要点; ➢了解辐射供冷系统的形式及特点。
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5.1 辐射采暖(供冷)的定义 与辐射板的分类
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5.1 辐射采暖(供冷)的定义与辐射板的分类
➢吊棚式辐射板 常用于辐射供冷,其结构形式如下:
1-吊钩;2-顶棚;3-隔热层; 4-流体管道;5-装饰孔板
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5.1 辐射采暖(供冷)的定义与辐射板的分类
2. 辐射板按其安装位置分: 墙面式、地面式、顶面式 、楼板式。
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5. 2 辐射采暖系统
(3) 墙面式采暖辐射板的加热管
(a) 用于跨越管的 单管系统
(b) 用于双管系统
(c) 用于垂直双线系统
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5. 2 辐射采暖系统
(4) 地面采暖辐射板的加热管 加热管采用铝塑复合管、铜管等,应使埋地部分无接头。
(a) 平行排管式
易于布管,板面温度变化 大,适合各种结构地面。
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5.1 辐射采暖(供冷)的定义与辐射板的分类
5.1 辐射采暖(供冷)的定义与辐射板的分类
5.1.1辐射采暖(供冷)的定义 1、辐射采暖(供冷):指依靠供热(冷)部件与围护结构内表面的
辐射换热向房间供热(冷)的方式。 2、辐射采暖与对流采暖本质区别 :辐射采暖房间各围护结构内表
面的平均温度高于室内空气温度, 而对流采暖与之相反 。 3、采暖辐射板 :用于进行辐射采暖的供热部件 。
(b) 蛇形排管式
板面温度较均匀,但 有一半数目的弯头曲 率半径较小。
(c) 蛇形盘管式
只有两个小曲率半径 弯头,施工方便。
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5. 2 辐射采暖系统
地面 采暖 辐射 加热 管的 设置
1-面层;2-混凝土;3-加热管; 4-锚固卡钉; 5-隔热层和防水层;6-楼板;7-侧面隔热层
暖低1~3℃,节能。 1、热风采暖 2、窗下散热器采暖 3、顶面辐射采暖 4、地面辐射采暖
不同采暖方式下房间竖向温度变化
➢可充分利用低温热媒, 如地热,太阳能等。
➢所占建筑面积少,房间较美观。
➢热惰性大,用于间歇供暖时可减少室内温度波动。
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5.2 辐射采暖系统
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➢间墙式,踢脚式,顶面式和地面式一般低于60℃。
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5. 2 辐射采暖系统
5.2.2 采暖辐射板的加热管 加热管型式与板的位置,尺寸和类型有关。
(1) 窗下采暖辐射板的加热管
(a) 蛇型管
(b) 排管
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5. 2 辐射采暖系统
(2) 踢脚式采暖辐射板
U 型管
U 型管的长度由房间热负荷确定,长度可从几米到十几米。
5.1 辐射采暖(供冷)的定义与辐射板的分类
隔热层 加热管
隔热层 对流通道管
加热管
窗下式单面散热辐射板
窗下式双面散热辐射板
5.1.3 辐射采暖的特点
➢围护结构内表面温度高,减少人体的辐射放热量,舒适度增加。
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5.1 辐射采暖(供冷)的定义与辐射板的分类
➢房间竖向温度较均匀,适合人体舒适性要求,并且室内空气温度可比对流采
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5. 2 辐射采暖系统
5.2.1 辐射采暖系统的热媒
1. 热媒种类: 热水:首选,温升慢,混凝土板不易裂缝,可采用集
中质调节。 辐
射 采
蒸汽:温升快,易出裂缝,不能集中质调节。
暖 热
空气:建筑结构厚度增加。
媒
电: 板面温度易控制,调节方便,但耗电,应进行
技术经济论证。
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5. 2 辐射采暖系统
1-加热管;2-辐射板;3-隔热材料
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5. 2 辐射采暖系统
5.2.2 辐射采暖系统的管路系统设计要点
➢ 系统型式:可采用上供或下供式,也可用单管或双管系统。 ➢ 窗下辐射板可采用单、双管式。 ➢ 地面辐射板,顶面及地面-顶面辐射板应采用双管,以利于
调节和控制。
➢ 辐射板水平安装时,管内流速不应小于0.25m/s,以便排气,
2021/2/18
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5.1 辐射采暖(供冷)的定义与辐射板的分类
5.1.2 辐射采暖(供冷)的定义与辐射板的分类 1.按与建筑物的结合关系分:整体式、贴附式、悬挂式 (1) 整体式
包含埋管式及风道式
➢埋管式:将通冷、热媒的金属管或塑料管埋在建筑结构内。 ➢风道式:利用建筑结构内的连贯空腔输送热媒。
并应设置放气阀与放水阀。
➢在一个采暖系统中,宜采用同种辐射板,否则应有可靠的调