第5章辐射采暖与辐射供冷
第5章辐射采暖与辐射供冷
第5章 辐射采暖与辐射供冷5.1 定义与分类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。
辐射采暖与辐射供冷
(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。
(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
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,
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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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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第五章 辐射采暖与辐射供冷
建筑工程学院市政工程系
2019/12/13
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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。
第5章辐射采暖与辐射供冷
第5章 辐射采暖与辐射供冷5.1 定义与分类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。
第五章 辐射采暖与辐射供冷
•
• •
(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。
• •
• • •
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
5章辐射
• 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。• 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):
s .m
• 二.辐射板的分类
1.按与建筑物的结合关系分 整体式 埋管式 风道式 贴附式 悬挂式 • 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)
• 三.辐射采暖的特点
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。
• §5.5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。
[理学]第五章辐射采暖与辐射供冷
第五章 辐射采暖与辐射供冷
建筑工程学院市政工程系
2019/12/24
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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
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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
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
28 ℃ 30℃ 33 ℃ 36 ℃
离地高度:
对于墙面辐射采暖 板
小于1m 95 ℃ 1~3.5m 45℃ 高于3m 不规定
可见:按表面最高允许平均温度的高低排序为:墙面板,顶面板,地面板 。
此外,俄罗斯还规定:
地面辐射板采暖时各部分温差不应超过10℃ 。 墙面和窗下板单管系统,供回水温度可取105-70℃,双管取95-70℃ 。
对不同采暖辐射板、不同场合的最高允许平均温度规定如下:
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)。
辐射采暖与辐射供冷讲稿
tb
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2
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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。
哈工大供热工程第五章辐射供暖
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采暖通风与空调
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5.1.2 辐射板的分类
图5—6双面散热的窗下辐射板 1—隔热层;2—对流通道;3—采暖辐射板
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5.1.2 辐射板的分类
室内空气从辐射板3的底部进入其背部的 对流通道2,被加热后从上部孔口流入室内 (如图中箭头所示)。墙板式有外墙式(辐 射板设在外墙的室内侧)和间墙式(辐射板 设在内墙)之分。间墙式采暖辐射板有单面 散热(向一侧房间供热)和双面散热(向内 墙两侧房间供热)两种。窗下式和踢脚板式 多为单面散热。单面散热的辐射板的背面有 隔热层,减少辐射板背面的热损失。在图5— 7中表示了各种采暖辐射板在室内的位置。
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5.2 辐射采暖系统
采用热水为热媒时其温度根据所用的热源和采暖 辐射板的类型来决定。可分为较高温度和较低温度两 类。辐射采暖也应尽量利用地热、太阳能等低温热源。 悬挂式金属辐射板可选较高供水温度(用于场馆和厂 房时甚至可选130℃的高温水)。研究和计算表明, 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℃。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超过95℃(即常 用散热器采暖的供水温度)。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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5.1.3 辐射采暖的特点
辐射采暖的特点是利用加热管作供热部 件 向辐射表面供热。地面辐射采暖时管子埋 设在混凝土中,管子的传热量比加热管明装 时增加较大幅度。主要原因就是利用管外包 裹的混凝土增加了表面积。因而在相同的采 暖设计热负荷下,辐射散热表面的温度可大 幅度降低,从而可采用较低温度的热媒,如 地热水,采暖回水等。
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第5章辐射采暖与辐射供冷
1.何谓辐射采暖(供冷)?辐射采暖与对流采暖的主要区别?辐射采暖的特点?
答: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)。
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
辐射采暖的特点:辐射采暖时热表面向围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,热舒适度增加,辐射采暖正是迎合了人体这一生理特征;
辐射采暖时沿房间高度方向温度比较均匀,在正确设计时,辐射采暖可降低采暖能耗;
辐射采暖的特点是利用加热管(通热媒的管道)作供热部件向辐射表面供热;
埋管式采暖辐射板的缺点是要与建筑结构同时安装,容易影响施工进程如果埋管预制化则可以大大提高施工进度;
顶棚式辐射板热惰性小,能隔声,采暖用时可适当提高热媒温度;
踢脚板式辐射板贴墙下踢脚线安装;
大多数辐射板不占用房间有效面积和空间;
辐射采暖可用于住宅和公共建筑;
辐射采暖还广泛用于高大空间的厂房、场馆和对洁净度特殊要求的场合,如精密装备车间等。
不宜用于要求迅速提高室内温度的间歇采暖系统和有大面积玻璃幕墙建筑的采暖系统。
2.辐射板的分类?采暖辐射板的加热管形式?辐射采暖系统的热媒及各自的特点?
答:辐射板按与建筑物的结合关系分为:整体式、贴附式和悬挂式。
辐射板按其位置分为:墙面式、地面式、顶面式、楼板式。
采暖辐射板的加热管形式:平行排管式;蛇形排管式;蛇形盘管式。
辐射采暖系统的热媒可为热水、蒸汽和热空气。
用蒸汽作热媒时,与建筑结构结合的辐射板温升快,混凝土板和面层材料易出现裂缝,不能采用集中质调节。
混凝土板等围护结构热惰性大,与蒸汽迅速加热房间的特点不相适应,多用于工厂车间顶棚式和悬挂式辐射板;
用热空气作为热媒时,由于空气的密度和比热小,同样供热量时热媒体积流量大,风管尺寸较大,占用较多的建筑空间和面积;
用热水为热媒时,与建筑结构结合的辐射板用热水加热时温升慢,混凝土板和面层材料不易出现裂缝,热水可以采用集中质调节,比蒸汽做热媒时节能和舒适。
7.冷却顶板传热方式、结构型式及系统型式?
答:冷却顶板有两种传热方式:辐射和自然对流。
两者的传热比例取决于顶板的结构形式及顶板附近的空气流动方式。
结构形式为顶面式辐射板。
系统形式有两种:一是冷水机组供冷和冷却塔供冷相结合的水系统,一种是用混合法制备冷却吊顶冷媒的水系统。
8.冷却吊顶供水温度及供、回水温差?
答:为了避免冷却吊顶结露,冷却吊顶要求的供水温度比较高,而新风系统水温度因除湿要求要比冷却吊顶地得多。
一般情况下冷却吊顶的供水温度在14~18℃之间,实际设计中,多采用16℃.新风系统的供水温度一般为6~7℃.
一般来说,冷却吊顶供、回水温差为2℃,而新风系统的供、回水温差一般为5℃。