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
第五章 辐射采暖与辐射供冷
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(2)地面辐射板,顶面及地面-顶面应采用双管,
以利于调节和控制。 辐射水平安装时,管内流速不应小于0.25m/s,以便 排气,应设放气阀与放水阀。 辐射板本身阻力大,不易水力失调,不同板阻力损 失差别大,在一个系统中最好采用同类板,否则应 有可靠的调节措施。
图5-18表示下供上回式双管系统中辐射板与管路连接。 墙面板可按图5-14的型式采用单、双或双线系统。 还可在建筑物个别房间(如进厅)装辐射板,这时供回水 温度按主要层间条件确定,辐射板可接供水上或回水上。
• 地面式
图5-15 地面采暖辐射板的加热管 (a)平行排管式 (b)蛇形排管式 (c)蛇形盘管式
• 加热管可采用铝塑复合管等热塑性管材,埋设部分无接头, 避免了渗漏之忧。
• 管道埋设 • 与建筑结构结合或贴附的顶面采暖辐射板的加热管与地 面采暖辐射板类似。
图5-16 地面采暖辐射板中铝塑复合管的设置 l-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
射板表面平均温度也是沿水的流程波动的。
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4.板表面温度的确定: 要考虑卫生要求,人的热舒适性和房间用途。我国暂无 此标准,俄罗斯有资料,对不同的采暖辐射板,用于下 列房间时最高允许平均温度规定如下:见教材P112。 按表面最高允许平均温度的高低排序是:墙面板,顶面 板,地面板。 注意地面覆盖层最高允许温度限制。 俄罗斯标准规定,各部分温差不应超过10℃(地面)
ep ec
ep
R ec
R ep
d i
x
• 式中各项意义见教材P114
R ec
500 d i K
• 热媒温度为80℃,铝塑管比摩阻R值可查附录5-1 • 当热媒平均温度不等于80℃时,用附录5-1查出的R要修 正, R R • 式中各项意义见教材P114 • 铝塑管在水水力计算时应考虑管子的管壁及管厚的制造偏 差。 • 用下式来确定管子的计算内径:
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
暖通空调-第5章-辐射采暖与辐射供冷汇总
第5章 辐射采暖与辐射供冷5.1 定义与分类华北电力大学-荆有印5.1.1 辐射采暖(供冷)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)。
辐射采暖与对流采暖的主要区别: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m s t .高于室内空气温度R t ,即m s t .> R t对流采暖时,m s t .< R t 。
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m s t .低于室内空气温度R t ,即m s t .<R t5.1.2 辐射板的分类1.按与建筑物的结合关系埋管式辐射板: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,如图5-1(a);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,如图5-l(b)。
图5-1 与建筑结构结合的辐射采暖板(整体式)(a)埋管式 (b)风道式l-防水层 2-水泥找平层 3-保温层 4-采暖辐射板5-钢筋混凝土板 6-加热管(流通热媒的钢管) 7-抹灰层贴附式辐射板:将辐射板贴附于建筑结构表面,如图5-2所示。
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所示。
单体式辐射板还可串联成带状辐射板吊在顶棚下,挂在墙上或柱上,如图5-4。
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。
2.采暖辐射板按其位置5.1.3 辐射采暖的特点1.辐射供暖比对流供暖舒适辐射采暖同对流采暖相比,↑围护结构内表面温度 (R m s t t .),创造了对人体有利的热环境,↓人体向围护结构内表面的辐射放热量,热舒适度增加。
辐射采暖同对流采暖相比,↑辐射换热的比例,但仍存在对流换热。
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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第五章 辐射采暖与辐射供冷第一节 辐射采暖(供冷)的定义与辐射板的分类一.辐射采暖(供冷)的定义1. 定义: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,称为辐射采暖(供冷)。
2.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m s t . 高于室内空气温度R t 即m s t .R t > 而对流采暖正相反m s t .R t <3.采暖辐射板:用于进行辐射采暖的供热部件。
4.辐射供冷特征:各围护结构内表面温度m s t .低于室内空气温度,即m s t .R t <5.辐射采暖方式:可局部或集中,本章主要介绍集中式辐射采暖(供冷),不介绍用燃气器具或电炉等局部高温辐射采暖。
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,悬挂式整体式分:埋管式,风道史。
埋管式:将通冷、热媒的金属管或塑料管埋在建筑结构内,图5-1(a )风道式:利用建筑结构内的连贯空腔输送热媒(图5-1(b))贴附式:将辐射板贴附于建筑结构内表面,图5-2,贴附于窗下外围护结构结合的情况。
悬挂式:分为单体式和吊棚式。
单体式(图5-3)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,见图5-4,间距高度见教材P95吊棚式辐射板(图5-5)2.采暖辐射板按位置 墙面式地面式顶面式横板式:可同时向上、下两层房间供热(供冷)窗下式单面散热(图5-2)双面散热(图5-6)墙面式墙板式外墙式:外墙室内侧间墙式:设在内墙单面散热双面散热踢脚板式窗下式,踢脚板式多为单面散热。
图5-7给出各种采暖辐射板在室内的位置。
三.辐射采暖的特点特点:1.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。
2.竖向高度均匀,适合人体舒适性要求,室内空气温度可比对流低1-3℃,节能。
3.可利用低温热媒。
4.少占建筑面积。
5.适于局部加热。
第二节辐射采暖系统一.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。
蒸汽:温升快,易出裂缝,不能集中质调。
空气:建筑结构厚度增加。
电:板面温度易控制,调节方便,但耗电,应进行技术经济论证。
2. 热媒温度:热水时根据热源和板的类型,分较高温和较低温。
尽量利用地热,太阳能等。
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(如105℃)间墙式,踢脚式,顶面式和地面式一般低于60℃。
二.热水辐射采暖系统1.采暖辐射板的加热管型式与板的位置,尺寸和类型有关。
窗下式见图5-9踢脚式采用图5-10墙面式有图5-11所示。
地面式有图5-12管道埋设见5-13单体悬挂式金属辐射板,可采用图5-14所示两种型式2. 辐射采暖系统的管路系统设计要点系统型式:上供或下供,单管或双管。
窗下辐射板可采用单、双管或双线式,见图5-11地面辐射板,顶面及地面-顶面应采用双管,以利于调节和控制。
辐射水平安装中,管内流速不应小于0.25m/s,以便制冷,应设放气阀与放水阀。
图5-15表示下供上回式双管系统中辐射板与管路连接。
墙面板可按图5-11的型式采用蛋、双或双线系统。
还可在建筑物个别房间(如进厅)装辐射板,这时供回水温度按主要层间条件确定,辐射板可接供水上或回水上。
图5-16给出一个大厅辐射板接到回水管上。
辐射板本身阻力大,不易水力失调,不同板阻力损失差别大,在一个系统中最好采用同类板,否则应有可靠的调节措施。
第三节 辐射采暖系统的设计计算一.辐射板的表面温度1. 影响表面温度s t 的因素:管径d ,管间距s,埋设厚度h,混凝土的导热系数,热媒温度hm t 和房间温度R t 等即).....(R hm s t t h s d f t λ=上述六个变量中有四个(R hm t t d ...λ)变化范围不大或可预先给定。
铝塑复合管其管径规格为12/16 16/20 20/25(内径/外径)d 可知,在给定R hm t t ..λ 的数据后,板表面温度s t 只与管间距S 和埋设厚度h 有关。
S 越小,h 越大,板面温度越均匀,但造价越高。
因此,在确定S 和h 时要作经济分析。
2. 板体温度场:如图5-17所示,实线为等温线,虚线为热流。
热流线起始于加热管,终止于板表面。
沿不同热流方向混凝土热阻是变化的,使得板表面是不等温面。
3. 温度场的不均匀性:加热管管顶所对应的板表面温度最高,为o t ;两相邻加热管间(s/2处)表面温度最低为ts/2.辐射板不仅每一加热管管顶混凝土表面温度不均匀,沿水的流程混凝土表面温度也是不均匀和变化的,图5-18(a ),(b), (c)分别表示三种不同排管形式沿房间进深温度变化的情况。
Ts 表示表面平均温度的变化范围。
4. 板表面温度的确定:要考虑卫生要求,人的热舒适性和房间用途。
我国暂无此标准,俄罗斯有资料,对不同的采暖辐射板,用于下列房间时最高允许平均温度规定如下:见教材P102。
按表面最高允许平均温度的高低排序是:墙面板,顶面板,地面板。
注意地面覆盖层最高允许温度限制。
P102俄罗斯标准规定,各部分温差不应超过10℃(地面)墙面和窗下板单管系统,供回水温度可取105-70℃,双管取95-70℃铝塑管板最高供水温度≯55℃。
二.盘管的水力计算1. 沿程阻力,铝塑复合管的比摩阻R 可用下式,且式(5-4)教材102式中各项见教材P102水的流动状态相似数b 用下式计算:ec epgR gR b +=1 (5-5)ec R -阻力平方区临界雷诺数。
实际雷诺数 ep R 用下式计算x i ep d R υυ=式中各项意义见教材P103K d R iec 500=热媒温度为80℃,铝塑管比摩阻R 值可查附录5-1当热媒平均温度不等于80℃时,用附录5-1查出的R 要修正,αR R t =式中各项意义见教材P103铝塑管在水水力计算时应考虑管子的管壁及管厚的制造偏差。
用下式来确定管子的计算内径:)242(5.0s s de de d i ∆--∆+=式中各项见教材P103 2. 局部阻力:地面辐射板采用铝塑管时,大多数只有弯头这一局阻,附录5-2给出局阻系数。
三.地面辐射板供热量的计算1. 影响辐射板供热量因素:热媒温度,流量,管径,材质,间距,位置,盘管型式,混凝土的导热系数,厚度,板表面温度及分布,背部材料的导热系数,厚度等。
2. 供热量俄罗斯进行热工试验,结果见附录5-3,5-4每米铝塑管的散热量根据管径和传热温差计算,传热温差为:R fh t t t t -+=∆2管子明装时取表中数值的90%-100%,在天棚下明装取70%-80%;埋于重混凝土中时(混凝土密度ρ≤2000kg/3m ,λ=1.8)取2倍,轻混凝土中时取1.1-1.15倍。
第四节 电热膜辐射采暖一 原理及特点1.原理:电热膜是一种通电后能发热,厚度很小(0.24mm )的半透明聚酯薄膜,由特制的可导油墨,金属载流条经印刷,热压在两层绝缘聚酯薄膜之间。
2.优缺点:有辐射采暖和电采暖优点,无燃烧排放物,便于控制,运行简便,舒适,但消耗高品位电能。
3. 安装示意:图5-19二.电热膜片数的计算采暖所需电膜片数用下式计算后取整q QR N .)1(+= 式中各项见教材P105第五节 辐射供冷可有多种型式,如整体式,贴附式和悬挂式 ,可用于民用或工业目前应用最多是顶面式辐射板---冷却吊顶。
优点:施工安装维护方便,不影响室内布置,辐射板不易破坏,供冷效果不易受影响。
上部供冷,降低垂直温度梯度,舒适感好。
为防止表面结露,表面温度须高于露点,无除湿能力,须结合新风系统。
一.冷却吊顶1. 传热形式:辐射和自然对流2. 传热比例:取决于顶板的结构型式及顶板附近的空气流动方式。
当吊顶下面的冷辐射面为封闭式,比例1:1当吊顶下面的冷辐射面为开敞式或有贯通的气流通道时,对流换热比例要大得多,供冷量也大。
3. 冷却顶板的类型:图5-20给出三种结构型式,图(a )为一体式,冷顶板与水管制成一体,形成一顶板单元,图(b )为单元式,通过传热肋片把水管和金属顶板连接形成一吊顶单元;图(c )为镶嵌式,水管以毛细管形式镶嵌吊顶内,组成一安装单元。
(a )(b )最为常见。
5-21为对流式冷却顶板的单元,对流占80%,辐射20%最大供冷量可达230w/2m二.冷却吊顶的水系统通常与新风系统结合供冷,须同时考虑冷却吊顶和新风系统对系统的不同要求:(1)供水温度:为避免吊顶表面结露,供水温度要高,新风因除湿,供水温度低得多,吊顶表面温度应比室内露点高1-2℃。
一般供水温度在14-18℃,实际设计多采用16℃,新风供水一般为6-7℃(2)供回水温差:吊顶为2℃新风系统为5℃两种典型的系统型式(满足上述两条要求):①图5-22为冷水机组与冷却塔供冷机结合的系统工作原理。
②图5-23为混合法制备吊顶冷媒的水系统上述两个系统,新风系统和冷却吊顶都采用了同意冷源,他只能按最低的冷水供水温度来运行,要求温度高的冷却吊顶的冷媒只能靠二次换热或混合办法获得。
无法提高冷水机组的蒸发温度来实现节能。
可把两系统分设独立系统,这样,冷却吊顶的供水温度可提高,从而提高机组的性能系数。
但注意,目前冷水机组流量按5℃温差设计,而吊顶供回水温差为2℃,还应采取图5-23措施。
冷水机组可提供13℃冷冻水,通过三通调节阀调节回水量可使供水温度达16℃,可如图5-22利用冷却水自然冷量。
分设系统缺点,增加冷源设备和初投资。