辐射地板供冷量及表面温度分布的简化计算方法
环境辐射温度场计算
在封闭的室内环境中,当空调工作并使室内温度湿度分布情况达到稳定时,地板上任一块立体空间的能量流动处于动态平衡状态,即单位时间内从该空间辐射出的能量等于该空间接收的辐射能量。
当人进入室内,并站在该空间的瞬间,人体感受到的温度就是该空间的温度,因此,根据地板温度以及墙体温度求解目标空间温度,对空调温度的调节具有重要的指导意义。
墙2,T 2,X 2墙3,T 3,X 3当(假设1)只考虑三面墙体和地板的辐射对目标空间的作用时,根据能量守恒可得式(1)123T floor E E E E E =+++(1)式中,E T 是该立体空间辐射出的能量,E 1、E 2、E 3、E floor 分别为墙1、墙2、墙3以及地板面对该处空间的辐射能量。
(假设2)将墙、地面看做有限尺寸的朗伯辐射体,当目标空间距离墙面或地面距离为L 时,墙面对空间的辐射照度为222X H AW X L=+(2)式中,辐射照度H 表示空间的单位面积在单位时间内接收到的能量,单位为W/cm 2;W 称为辐射功率密度,指单位面积的辐射源在单位时间内发出的能量,单位也是W/cm 2;X 代表墙的尺寸,其值等于墙半高和半宽的平均值;A 为修正因子,其值与目标空间相对于墙或地面辐射中心法线的偏离角度有关,A <=1。
(假设3)将式(2)代入式(1),得到单位时间内目标空间单位面积内的能量关系为2221231122334222222112233T floor X X X W AW A W AW A W X L X L X L =++++++ (3) 当忽略比辐射率的影响时,目标空间、地板、墙面的辐射可近似为黑体辐射(假设4),辐射功率密度与其温度满足如下关系4W T σ=(4)对其微分可得,在T 变化范围不大时30004dW W W T W T T dTσ⎛⎫=+∆=+∆⎪⎝⎭(5)由于黑体辐射的辐射功率密度只与物体的温度相关,在同一室内环境下,墙壁和地板的平均温度差相对较小(假设5),故各墙壁的辐射功率密度可表示为()()()311322333444floor floor floor floor floor floor floor floor floor W W T T T W W T T T W W T T T σσσ=+-=+-=+-(6)目标空间的辐射功率密度为()34T floor floor T floor W W T T T σ=+-(7)式中,T T 即是目标空间温度,即人体感受温度。
辐射供冷性能影响因素与计算方法
6.该方法的应用
qt=qc+qr+qs
qHale Waihona Puke qw t p tm R
Gc p ( t out t in ) Ap
1、辐射板供冷能力的计算。 2、辐射板供水参数的计算。
7、两点疑问
1. trad作为作为长波辐射换热的计算参数, 如何理解长波辐射?
2. 该论文之后研究室内热环境对辐射板供 冷的影响,及研究辐射板热阻的定义,没 有创新之处。
②辐射板导热量
辐射板表面温度
辐射板导 热量
qp
t p tm R
辐射板热阻
冷水平均温 度
tm
t in t out 2
③冷水提供的冷量
qw Gc p ( t out t in ) Ap
其中:G为冷水流量 Cp为冷水的定压热容 Ap为辐射板的面积
④联立方程求解
• 根据辐射板与室内换热量、辐射板导热 量、冷水提供的冷量三方面相平衡,联 立方程组即可求解辐射空调的总供冷量。
室内等效辐射温度trad作为长波辐射换热的 计算输入参数,能有效反映热源环境对 辐射板的影响。
公式:
5.计算步骤
①辐射板与室内换热量 总换热量qt=对流qc+辐射qr+短波太阳辐射qs
空气温度
qc=hc(ta-tp)← 板表面温度
↓
↖辐射板表面传热系数
qr= h (trad-tp) r
等效辐射换热系数
辐射板供冷性能影响因素 与计算方法
吴小田 122551452 2013-3-6
1.辐射板供冷能力影响因素
• 表冷面的温度
①供水测参数 ②辐射板本身 ③室内热源环境
• 表冷面的面积
冷暖两用辐射地面结露分析
当地板盘管管径为20mm,管间距为200mm,填充层厚度为50mm时,不同室内露点温度和冷热负荷比条件下,地板内部结露曲线如图3所示。
图3不同室内露点温度和冷热负荷比
地板内部结露曲线
根据图3,随着室内露点温度的升高(室内散湿量和室外相对湿度提高),要保证地板内部不结露,房间的冷热负荷比就应越小。也就是,当室内人员密度大、室外相对湿度时,冷暖地板可承担的冷负荷就会降低。当房间的冷热负荷比为1.5时,在以上地板结构条件,要保证地板内部不结露,房间的露点温度就要求在16℃以上。
将式5、6代入式4,可获得盘管内平均水温与单位面积地板供冷量、室内空调温度、盘管管径、间距、填充层厚度等因素的定量关系。因盘管壁热阻相对于填充层可忽略,可近似认为盘管内水温等于盘管外壁温度。在其他参数不同组合条件下,利用式4计算出盘管平均运行水温 ,并与 比较;若前者小于后者,则地板内部结露,否则不结露。
15mm石灰水泥沙浆
0.93
120mm预制钢筋混凝土楼
0.044
30mm聚苯乙烯泡沫
0.044
不同厚度碎石混凝土填充层
0.93
20mm水泥沙浆找平层
0.93
面结露计算
当房间换气次数为1,人员密度为0.067人/m2,不同室外相对湿度和冷热负荷比房间内地板表面结露曲线如图1所示。图中曲线以上区域不结露(下同)。
四、实例分析
以一间卧室为例,根据文献[4]中关于地板辐射采暖室内温度的确定方法,现确定夏季室内温度为27℃,采暖面积热指标为40W/m2,在表3-1所示的地板材料热物理性能情况下,计算不同冷负荷、不同地板结构时,地板表面及内部不结露的条件。
表3-1地板材料热物理参数
地板结构层材料
地板辐射供暖地面散热量简化计算方法
地板辐射供暖地面散热量简化计算方法随着人们对室内环境温度控制的需求增加,地板辐射供暖系统已经成为主流。
由于它可以实现较低的恒温度,并且具有较低的初始费用,以及便于维护,因此地板辐射供暖系统被广泛采用。
地板辐射供暖地面辐射散热量的计算是室内环境的重要组成部分,但它的计算过程也相当复杂。
本文介绍了一个简化的计算方法,它可以更准确地估计反射地面的辐射量。
地板辐射供暖系统的工作原理是,使用温度控制器控制地面温度,从而控制房间温度。
地面温度将受到两个因素的影响:一是太阳辐射,它会直接影响地板的表面温度;二是室内空气中流动的热量,它会影响地板表面温度。
前者可以通过除太阳能计算得出,而后者则需要更复杂的计算方法。
计算地板辐射供暖地面的散热量,可以建立一个复杂的递归方程,将地面的表面温度与太阳辐射、室内空气的温度及湿度等关联起来。
然而,直接求解这个复杂的递归方程,非常耗费时间。
因此,学者们提出了一种简化的计算方法,其基本思想是,将地面表面的温度分为两个部分:一个是固定的表面温度,另一个是地面表面受室内空气热量影响的温度变化。
而室内空气热量又由室内空气的温度和湿度决定,因此,可以用一个简单的公式来表达室内空气热量的影响,然后可以通过求解固定的表面温度和变化的表面温度,来得出地板辐射供暖地面的散热量。
由此可见,通过建立一个简单的公式来计算地板辐射供暖地面的散热量,可以节省大量的时间。
它不仅可以更准确地估计反射地面的辐射量,而且还可以减少计算量,节约空间,提高计算效率。
总之,介绍了一种简化的计算方法,可以提高计算效率并减少计算量,更准确地估计地板辐射供暖地面的辐射量。
这些方法可以为室内环境温度控制提供有用的参考,从而更好地为人们提供安全、舒适的生活环境。
辐射供冷性能影响因素与计算方法课件
辐射供冷系统适用于四季分明、夏季炎热、冬季寒冷的地区,可以作为集中供 冷或独立供冷系统使用。
02
辐射供冷性能影响因素
辐射板性能
01
02
03
辐射板发射率
辐射板发射率越高,辐射 换热效率越高,供冷性能 越好。
辐射板表面温度
辐射板表面温度越低,辐 射换热效率越高,供冷性 能越好。
辐射板面积和形状
辐射供冷性能影响因 素与计算方法课件
• 辐射供冷系统概述 • 辐射供冷性能影响因素 • 辐射供冷计算方法
01
辐射供冷系统概述
定义与特点
定义
辐射供冷系统是一种利用辐射换 热原理进行供冷的空调系统,通 过辐射板等设备将室内热量传递 到室外,实现室内温度调节。
特点
辐射供冷系统具有高效节能、舒 适度高、空间利用率高等优点, 适用于办公楼、酒店、医院等建筑。
结合物联网、大数据和人工智能等技术,实现个性化、智能化的供 冷服务。
绿色环保
推动环保制冷剂的研究和应用,减少对环境的影响。
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辐射板面积计算
总结词
辐射板面积是影响辐射供冷性能的重要因素,其计算方法需要考虑建筑物的热负 荷、辐射板的散热能力等因素。
详细描述
在进行辐射板面积计算时,需要根据建筑物的热负荷和所需的供冷量来确定辐射 板的数量和尺寸。同时,需要考虑辐射板的散热能力和安装位置,以确保能够有 效地将冷量传递给室内空间。
辐射板面积越大,形状越 适应空间需求,供冷性能 越好。
环境因素
室内空气温度
室内空气温度越高,辐射供冷性能越 差。
室内人员数量和活动水平
室内人员数量越多,活动水平越高, 辐射供冷性能越差。
室内空气湿度
建筑供热工程:辐射板计算
计算房间设计条件下向 上的传热量
Q'1 Q'2
Q'1 Q'2
辐射供暖
辐射板供热量的计算
当房间部分地面铺设辐射板时,所需单位面积辐射板向上供热量用下式 计算:
辐射供暖
辐射板供热量的计算 核算辐射板表面平均温度
在《辐射供暖供冷技术规程》JGJ142中列出了不同的绝热层和面层材料、 不同的加热管材质、结构一定的整体式地面辐射板,在不同的平均水温、 室内温度和管间距下单位面积热水辐射供暖地面向上的供热量q1和向下的 传热量q2。
辐射供暖
辐射板计算
热水辐射供暖系统辐射板计算
辐射供暖
辐射板供热量的计算
民用建筑供暖辐射板应选较低的设计供水温度和较小的温降。我 国规定热水地面辐射供暖系统设计供水温度不应大于60℃,设计 供回水温差不宜大于10℃气。
如供热管网设计供水温度超过60℃,宜在楼栋入口处设混水装置 或换热装置。
辐射供暖
辐射板供热量的计算
辐射供暖
辐射板供热量的计算
辐射板表面最高允许平均温度应根据卫生要求、人的热舒适性条件和房间的用途 来确定。
辐射供暖
辐射板供热量的计算
研究表明:地面辐射供暖板的表面温度还取决于表面覆盖物的厚度和导热性能、 供水及回水温度。地表面温度比加热管内的水温低20~40℃
谢谢观看
辐射供暖
辐射板供热量的计算
Q'
一般辐射板应在不供热的一面设有绝热层,即使如
此,仍存在向另一侧的传热。如地面辐射板向上为
房间供热的同时,也在向下层房间传热。
对地面辐射板,除顶层房间外,各房间的得热量是
各房间辐射板向上供热量和上层房间辐射板向下供
热量之和:
辐射制冷元老
作者:王子介夏学鹰简介:本文给出了低温地板辐射供冷/暖的简化动态模型,作为模型使用的实例,研究分析了地板供冷时管间距对各项温度的影响。
对于地板供冷系统来说,当供、回水温度一定时,各个温度参数随着时间的逐渐增大其数值解也呈现增大趋势。
在给定的被覆层厚度下,地板表面温度值比混凝土填层上表面温度值约高1C左右。
管表面温度值介于供、回水温度(13C〜15C )之间,随着时间的变化,其波动值较小,曲线呈平缓升高的走向。
地板供冷系统的各温度参数与管间距的大小有密切关系。
增大管间距,各温度参数都趋于减小。
地板表面温度值和混凝土填层上表面温度值减小的幅度相差不大。
管间距的变化对室内空气温度值的影响非常明显。
由于地板供冷本身供冷能力较低,因此,减小盘管间距显得尤为重要。
低温地板辐射供暖已在我国,特别是北方地区获得了大面积应用,其舒适、节能、便于分户计量等优点日益被设计人员和用户所认识。
部分地区已制定地方法规,这对于指导工程设计、施工起到了良好作用。
辐射供冷的研究也不断取得进展。
但目前国内对于辐射供暖/ 冷的理论研究有所不足,以致现有资料给岀的数据不尽完整、准确。
我们在长期研究基础上提岀了以下动态模型,并且在自行搭建的实验台上进行了实捡验证。
用经验证后的模型进行了有关计算,获得了一些数据以供参考。
P E*几备混凝土填层保溟层(聚本乙烯)图1地板辐射供冷礦模拟网络图为恥)一 M■—与地面进行辐射换热的各表面温度的加权平均值 ,C ,- ■I R o 为室内外空气传热热阻;k o ,为吊顶与室内空气间传热系数,可近似认为k o ' =1a ;「I 为地面面层材料热阻;面层材料可以是混凝土,地板砖,木地板,塑料,地毯等;CoV ,式中,F 2至F 6分俎=扌飞为房间空气传热热阻;= -混凝土填层热阻; 应4 为保温层热阻; _丄念,人为管壁导热热阻。
切即方吆+2+2( 1)式中,「-为地板表面与其余各房间的辐射换热量式中,0为玻耳兹曼常数, 疔二 5.67xli 严讷沪尸;耳 和匂分别为地板表面热力学温度K和表面发射率; 兔 和$2分别为其余各表面热力学温度的加权平均值 K 和表面发射率; 牝 是地板对其他表面的整体角系数; 比瓷为地板表面与空气之间的对流换热系数,式中,丄1为地板表面与空气间的对流换热系数,-2为混凝土填层表面与地面层内的导热系数,或写作忽略房间内其余表面与空气之间的对流换热,由图 1中点1的热平衡关系可得:将(3).(4)式代入 ⑴,各项同除以二可得cflPA 石二-才血-G + 石(“ TJ(5)dt Qc i # =-臣+上傀 +& (S %)由点(3)(埋管处)的热平衡式可得:c5 ,-禺&一)+上4(如 Q 吐5©曲如)血(7)上4二拿爲禺式中,分别为保温层的的导热系数和厚度;込分别为塑料管(PEX )壁的导热系数和壁厚;5 ~ ,分别为塑料管(PEX )的比热、密度和厚度;3管径和埋管密度(管间距)的影响当需要研究管径和埋管密度(管间距)的影响时,热水(冷水)带给地板的总热量(冷量)可用下式算得:式中,i = J 】Q 】久时=旳忑=y由点(2)热平衡式可得:2:Q 掐子乂 © 7)+心心-耳)QT(6)或写作:(6'式中,c 2=C p2 p 52;分别为混凝土填层的导热系数和厚度(5,)Q 厂才F%(如7)勺(8)式中,Fgi 为每m 2地板面积时的管表面积,F gu =nd L, m 2丄为单位面积管长度,其值可以根据管间距 从表2中查得。
绿色建筑视野下辐射冷量计算方法
绿色建筑视野下辐射冷量计算方法张秋艳;李永安;刘学来【摘要】On the basis of stating the high comfort and energy saving of the the radiation cooling, this article analyses the influence of the air conditioning room temperature change, radiation plate temperature changes to the amount of radiation cooling, and it got the rule that the higher the time room temperature , radiation plate temperature is lower, the greater the amount of radiation cooling in cold area in summer. It has certain reference value to the radiation cooling air conditioning system design .%在阐述辐射供冷舒适度高、节能的基础上,分析了空调室温变化、辐射板温度变化对辐射供冷量的影响,得到了在寒冷地区夏季室温越高、辐射板温度越低,辐射供冷量越大的规律.这对辐射供冷空调系统的设计具有一定的参考价值.【期刊名称】《低温建筑技术》【年(卷),期】2012(034)009【总页数】2页(P122-123)【关键词】辐射供冷;辐射板温度;辐射供冷量【作者】张秋艳;李永安;刘学来【作者单位】山东建筑大学热能工程学院, 济南250101;山东建筑大学热能工程学院, 济南250101;山东建筑大学热能工程学院, 济南250101【正文语种】中文【中图分类】TU831.2绿色建筑对环境舒适性、建筑节能提出了更高的要求。
5辐射采暖供冷2时
二、辐射板分类 (一)按与建筑物的结合关系分
整体式 贴附式(如贴附于窗下) 单体式 悬挂式 波状辐射板 平面辐射板
埋管式(金属管或塑料管) 风道式(结构内连续空腔)
吊棚式(用吊钩吊在顶棚下)
•二、辐射板分类 •(二)采暖辐射板按其位置分
窗下式(单面散热或双面散热) 墙面式 墙板式(外墙或间墙式) 踢脚板式 地面式(仅向本房间供暖) 顶面式 楼板式(同时向上、下两层供暖)
二、辐射供冷的特点(续)
3、 ⊕施工安装和维护管理方便,也不影响室内设 施摆放 ◆它的缺点如何? 4、 ▼易结露,应注意防止 5、 ▼无除湿能力,不宜单独使用 6、 ▼无新风,需与其它系统配合,如置换通 风系统 7、 ▼单位面积的制冷量少,100W/m2左右
§5.3辐射供暖系统简介
一、热媒
——可用热水、蒸汽、空气、电,热水常见 ——用电时,一定要做技术经济分析
(二)管路系统设计要点(续) 2、辐射板水平安装时,管内水流速≥ 0.25m/s,
以便排气,应设排气阀和排水阀
3、本身阻力大(2~5mH2O),有利于水力平衡,
但同一系统中不宜采用不同类辐射板或与散热器 并联 4、可以适当组合,如散热器采暖回水供地板辐射 采暖等
(三)辐射采暖系统设计计算要点 1、混凝土辐射板表面温度的确定
二、辐射供冷
二、辐射供冷的特点
1、 ⊕降低了室内垂直温度梯度,避免“上热下 冷”,提高了人体舒适感 2、⊕节能(节能的原因?) ——夏季室内气温可比其它方式设定值略高 ——管道内冷媒温度较高(一般供水为14~18℃, 其它系统多为7℃ ),提高了制冷机的COP值 ——可以利用一些天然冷源,如井水、地下水等
热风采暖
天棚采暖对流散Biblioteka 器采暖一、辐射供暖的特点(续)
低温地板辐射采暖
低温地板辐射采暖Ξ王荣光(天津大学建筑工程学院,天津300072)摘要 从辐射采暖的机理出发,针对其舒适特点和节能效果进行论述,同时提出采用这种采暖方式的有利条件及可能性。
关键词 室内采暖 辐射采暖 低温地板辐射采暖中图分类号 TU832.1+61 概 述低温地板辐射采暖是一种和常规散热器采暖不同的新型采暖方式,它和建筑物构造相结合,不占用室内和地面有效空间,可利用地热、太阳能或各种低温余热作为热源。
和常规的以对流散热为主的散热器采暖相比,具有室内温度分布均匀、舒适性好、节约能源、易实现单户热计量、维护管理方便等优点,特别是近两年来“以塑代钢”的推广,各种新型非金属加热管材的开发与引进,为实现低温地板辐射采暖创造了条件,同时也促进此项技术日益完善和迅速发展。
辐射采暖用于节能建筑的采暖,更显示出其优越性,是一种具有发展前途和推广价值的采暖方式。
2 低温地板辐射采暖机理及特点2.1 地板辐射采暖机理辐射采暖的热能是由太阳、火焰或其它热物体放散出的辐射能投射到物体上转化而来的。
地板辐射采暖是一种通过被埋设在地板内的加热管加热的地表面放射出来8~13μm的远红外线,投射到人体皮肤2mm深处的“热点”传感器上,并对它产生刺激,因而使人感到温暖的采暖型式。
人体对热的感受和人们所处周围环境及人体的散热方式有关。
文献[1]给出人体和周围环境介质的热交换在平衡状态之间的关系,人体通过皮肤以辐射、对流、蒸发和肺部呼吸等方式向外散热,当散热量和人体产热量达到平衡时,一般人体体温维持在37℃左右。
人体换热量中大约有50%是以辐射方式进行的。
因此,围护结构(墙、窗、地面等)内表面温度的高低直接影响到人体的舒适感和散热效果。
2.2 地板辐射采暖特点由辐射采暖的机理和换热特点所决定,低温地板辐射采暖具有其他采暖型式(包括以对流散热为主的常规散热器采暖)所没有的优点和节能效果:(1)降低室内设计温度文献[2、3]指出,人体的舒适度取决于室内平均辐射温度(MR T)。
低温热水地板辐射采暖地面散热量的分析与计算
低温热水地板辐射采暖地面散热量的分析与计算摘要低温热水地板辐射采暖地面散热量计算是一个涉及复杂几何尺寸、复杂边界条件下的复合传热问题,本文用有限单元法对非线性边界条件下各种地面层材料与尺寸地板板体中发生的多介质二维导热问题做了数值解,给出并讨论了地面层材质与厚度、管间距、管径、水温及室温等因素对地面散热量影响的定量关系。
关键词地板辐射采暖对流换热辐射换热有限单元法1 前言目前,低温热水地板辐射采暖采暖技术在我国北方广大地区得到相当规模的应用,有的地区已形成热点,并编制了地区的技术标准[1~3]。
国内外的许多研究人员也针对某一情况下地板板体结构进行了关于传热的数值计算或实验研究,总结了一些宝贵的经验但目前许多企业与地方标准中使用的地板散热量的计算表都来自国外,国内还没有人对其数据的准确性进行认真的分析与校核。
从表的内容看,也比较粗糙,没有确切反映管径、板体结构、材质与厚度变化对散热量的影响。
国内一些关于地板板采暖传热过程的数值模拟研究大都是把地板表面边界条件中的对流换热系数及当量辐射换热系数取为定值,而实际上它们是地板表面温度和室温的函数,而且地表温度也是不均匀的,这种取定值的做法难以得到可信的结果。
针对我国目前对地板采暖复杂传热过程研究还不尽完善的情况,本文用有限单元法对非线性边界条件下各种地面层材料与尺寸地板板体中发生的多介质二维导热问题做了数值及室温等因素对地面散热量影响的宣关系。
2 计算过程的说明通常地板采暖的板体结构与外部条件如图1所示,计算中做了如下近似与假定:地板板体内导热是二维问题;板体内各层材料是均质恒物性,相互紧密接触,忽略接触热阻;忽略塑料管的导热热阻;用供回水平均温度代替实际水温;管下部绝热层热阻为无穷大。
图1地板板体与外部条件图1-地面层;2-找平层;3-填充层;4-保温层;qd -对流换热;qf-辐射换热图2 传热计算单元基于上述假定,数值模拟的最小单元如图2所示,单元中下边界为绝热层绝热,左边界与右边界分析为管中心垂直面与两管之间的中线,由于对称关系,这两个边界也都为绝热边界条件。
地板辐射采暖负荷计算
房间的负荷计算方法当然是一样的,但是辐射板自己本身的散热量和普通的散热器有所区别,首先地板辐射有一部分热损失(向其他区域的),另外地板辐射有一部分遮盖面积是无效面积地面辐射供暖通过埋设在地板内的加热管道、电缆等来加热地板,以对室内进行供暖。
它的突出特点是舒适、节能,因此,近年来地面辐射供暖越来越多地应用于我国的公共建筑和住宅建筑中。
1.热舒适性好1)平均辐射温度高。
辐射采暖不同于对流采暖的一点就是并非直接加热室内空气,而是通过辐射换热加热各围护结构内表面以及室内各物体表面,提高其表面温度,从而提高室内的平均辐射温度。
平均辐射温度的提高会使人感觉更舒适。
2)室内垂直温度分布好。
采用地板辐射采暖的房间内,室内垂直温度的分布比较均匀,从各种地面辐射供暖资料提供的室内垂直温度的分布曲线可见,在人的活动范围内,0.3m以下温度较高,此外下部温度变化很小、比较均匀,上部温度比下部低,形成下热上冷的温度梯度,也就是通常所说的,比散热器供暖舒适的原因之一。
但是,我们对高层住宅的实测发现,每层均采用地面辐射供暖的建筑的中间层(楼板上均有30mm的聚苯板保温层),室内空气温度分布并非如以往文献中所述的下热上冷。
测试结果表明,除地板表面温度高于空气温度外,顶板下温度也高于空气温度,因此高度在0.3m-2.0m范围内的室内空气温度是随高度升高的,出现了温度梯度反向的现象,不过温差不大。
顶层房间测试结果则仍符合下热上冷的分布规律。
我们认为,出现这种情况是因为以往资料中提供的多是单层采用地面辐射供暖的情况,属于单向辐射,上述情况属于双向辐射。
3)热稳定性好。
由于地面混凝土层蓄热量大,热稳定性好,因此,在间歇供暖的情况下,室内温度的波动也不会太大,提高了热舒适性。
2.节能1)可适当降低室内采暖设计温度。
人员的热舒适感主要取决于人体实感温度。
实感温度是室内平均辐射温度和室内空气温度综合作用的结果,辐射采暖提高了室内各表面温度,使得室内平均辐射温度升高。
供热工程3.3 低温辐射采暖的计算
第三节低温辐射采暖的计算
辐射采暖可分为低温辐射采暖(60≤℃);中温辐射采暖(80-200℃);高温辐射采暖(200≥℃)。
一、低温热水地板辐射采暖
(一)低温热水地板辐射采暖的地面结构
1.与土壤相邻的地面,必须设置绝热层,且在绝热层下还应该设置防潮(水)层。
直接与室外空气相邻的楼板,必须设置绝热层。
2.当工程允许地面按双向散热设计时,各楼层间的楼板上部可不设绝热层。
3.对卫生间、洗衣间、浴室和游泳池等潮湿房间,在现浇填充层上应设置防水层进行隔离。
(二)低温热水地板辐射采暖地面散热量的计算
低温热水地板辐射采暖设计热负荷的计算已在第一章进行了介绍。
单外地面的散热器可按照下式(2-8)计算:
d
f q q q +=(2-8)()()[]448273273105+-+⨯=-fj pj f t t q (2-9)
()31.113.2n
pj d t t q -=(2-10)式中q ----单位地面面积的散热量,2/m W ;
f q -----单位地面面积辐射传热量,2/m W ;
d q -----单位地面面积对流传热量,2/m W ;
pj t -----地表面平均温度,℃;
fj t ------室内非加热表面的面积加权平均温度,℃;
n t -----室内计算温度,℃。
地面辐射供暖设计计算
第四章 地面辐射供暖设计计算计算4.1 地面辐射供暖的热负荷计算 4.1.1供暖面积划分铺设区块由于利用低温热水辐射采暖的铺设管长不能超过120m ,在本工程设计中一般采用每100m 长加热管铺设,根据《暖通规范》中的铺设管间距要求,一般铺设面积约为25~302m ,为了方便工程概算取平均值252m 。
计算公式如下:25An =(4-1)式中 A ——供暖房间面积;n ——划分区块数;25——100m 地埋管铺设的平均面积。
4.1.2全面地面辐射供暖房间的热负荷计算Q (W )。
计算公式'95.0Q Q q = (4-2)式中 'Q ——全面地面热水辐射供暖房间的计算热负荷; q Q ——对流供暖房间的计算热负荷。
4.1.3 房间局部区域地面供暖的设计热负荷计算Q (W )。
计算公式q j Q Q θ= (4-3)式中 θ——局部区域地面供暖的热负荷计算系数; j Q ——房间局部区域地面供暖的设计热负荷。
表 4-1 局部区域地面供暖的热负荷计算系数4.2 地面加热管敷设间距、管长、地面表面平均温度确定。
4.2.1计算地面单位面积所需有效散热量)W (x q 。
计算公式)/(x F Q q •=α (4-5)式中 x q ——单位地面面积所需的有效散热量)m /W (2; Q ——供暖房间的计算热负荷(W );α——考虑地面覆盖物遮挡的有效面积系数(%)。
F ——敷设加热管的地面面积(2m )。
表 4-2 地面覆盖物遮挡的有效面积系数α值(%)注:面积小的房间遮挡系数去大值;面积居中时,采用插入法。
表 4-3 各采暖房间单位面积所需有效散热量)W (x q根据单位地面面积所需的有效散热量)W (x q 查表确定管道间距。
各房间供热管道管间距如下表4-4所示。
表 4-4 各采暖房间的供热管间距L (mm )S=F(4-6)L式中 S——采暖房间供热管长(m);F——敷设加热管的地面面积(2m);L——供热管道管间距(mm)。
辐射冷顶板供冷量与表面温度的模拟分析
辐射冷顶板供冷量与表面温度的模拟分析一、绪论1.1 研究背景和意义1.2 研究现状和不足1.3 研究内容和方法二、辐射冷顶板的热传递模型2.1 辐射冷顶板的结构和工作原理2.2 辐射传热的基本原理2.3 辐射冷顶板的热传递模型的建立三、供冷量与表面温度的模拟分析3.1 模拟分析方法3.2 模拟分析的参数设置3.3 模拟分析结果及分析四、实验验证4.1 实验设计4.2 实验结果分析4.3 分析模拟结果与实验结果的差异原因五、结论和展望5.1 研究成果总结5.2 不足和改进方向5.3 政策建议及应用前景分析备注:提纲的章节应该与具体的论文研究内容相关,上述提纲仅为参考。
1.1 研究背景和意义人类社会的可持续发展需要在实现经济发展的同时减少能源的消耗和环境污染。
建筑作为人们居住和工作的场所,耗能占全社会能源消耗的比重很大。
其中以空调系统的能耗占比较大。
因此,研究建筑供暖、制冷的高效、环保技术和设备具有重要的现实意义和应用价值。
在建筑制冷领域,传统的制冷方式需要大量的电力支持,而且易受外界环境的干扰。
相比之下,新型辐射冷顶板制冷设备逐渐提升受到关注,作为一种绿色制冷技术,辐射冷顶板制冷设备具有不用制冷剂、绿色环保等优点,可有效降低建筑的能耗和环境污染。
因此,众多研究学者广泛关注并在此领域开展深入研究。
1.2 研究现状和不足目前,辐射冷顶板的供冷机制和性能已被广泛研究了解,但其对供冷量和表面温度的影响机理和关键参数的研究依然不足。
同时,目前已有的研究基本上只是基于理论计算和试验来研究,对于其它性能指标的研究还需进一步深入探讨。
因此,通过系统性的辐射冷顶板供冷量与表面温度的模拟分析,研究影响供冷量和表面温度的关键参数及其机理,深入理解辐射冷顶板的制冷机理和性能,为优化其设计和提高其应用效果提供科学的依据,从而促进该领域技术的发展和应用。
1.3 研究内容和方法本文针对辐射冷顶板制冷的应用,结合数值模拟方法和实验验证,考察了一系列关键参数对供冷量和表面温度的影响。
地板辐射供暖地面散热量简化计算方法
( 6)
与原始方程式( 5)相比,式( 6)这个准则方程式简化了许多,式中的 3 仅为地 面材料的导热系数,但实际上的当量导热热阻还与填充层及找平层的材料特性有关, 所 以模型中的导热系数应进行修正,于是得到式(7) 。
Rd d s f( 1, 3, ) d d d d
4Fr (t b 273) / 2 (t p 273) / 2 (t b t p )
式中 f ——辐射换热系数( W/(m2℃ )) ; ——设计所在地的海拔高度(m) ; ——地板表面当量直径(m) ; ——地板面积( m2) ; ——地板周长( m) ; ——简化的辐射交换系数,当 A p / Au 0.30 时, Fr ;
R Rd R s
( 1)
式中 Rs ——地板表面向室内空气对流换热以及向室内非加热表面的辐射换热的综合 热阻( (m2℃ )/W) ;
Rd ——地板板体的当量导热热阻((m2℃ )/W)
与 Rs 有关的对流与辐射换热都已经有了比较成熟的公式。这里只重点讨论 Rd , 寻求仅用结构尺寸及导热系数等来计算它的公式。根据热阻的性质, Rd 应该只与板体 结构尺寸及各层的导热系数有关,与换热温差无关。 为了把 Rd 从 R 中分离出来,根据稳态导热的概念,我们将式(1)写成如下形式:
2 / d
地板辐射供暖
散热量
热阻
拟合
y
s/2
δ2 δ3 δ1
δ1—填充层厚度,δ2—找平层厚度, δ3—地面层厚度,s—管间距,d—加热管管径
x
图 1 传热计算单元
1
格,供工程技术人员查取。具体内容,可详见文献[1] 。数值模拟结果还可做为后面拟 合经验公式的依据。 在实际工程中,如果地板板体的结构尺寸、施工方法或边界条件与给出的计算表中 规定的条件不同时,若再引用同一个表中的数据则结果必然是不准确的,因此,作者对 地板板体散热量计算的简化方法进行了探讨。 2 2.1 热阻分析方法 地板板体当量导热热阻 分析整个地板板体的传热过程时,可以把热阻分成两个部分:
暖通空调杂志目录【201107-201412】
工程测试栏首语【杨国荣】为“工程测试”专栏鼓掌【张锡虎】南京国际博览中心展厅空调通风系统运行实测【董涛刘览杨子学马伟骏叶大法杜进黄厚武】成都双流机场T1航站楼冬季室内参数实测与分析【石利军戎向阳杨玲】某阅览室地板送风设计与实测【李伟刚万嘉凤左涛吴国华虞世放刘燕敏王全】天然气锅炉烟气余热利用节能改造工程实测分析【王随林潘树源穆连波史永征葛海霞秦波刘明科张学景费玉敏】管式间接-直接组合式蒸发冷却空调系统的工程应用分析【王伟黄翔吴生于优城唐永戬杨晓弟】蒸发冷却与机械制冷复合高温冷水机组的测试探讨【孙铁柱黄翔文力】科技综述建筑环境热适应文献综述(英)【*** ***(著)陈慧梅张宇峰翟永超(译)】专业论坛铁路客站室内环境现状及节能设计调研【刘燕彭琛燕达】区域能源需求预测【沈钢由世俊吴文忠】水源热泵与蓄能结合系统的评价体系研究【白雪莲张南桥】节能量保证型合同能源管理在建筑节能中的应用【宋应乾曾艺邓伟鹏龙惟定】设计参考大温差空调水系统的节能评价方法【江连昌】冷却塔设计布置实例谈【王辉】福建省地源热泵适宜性研究【陈仕泉黄夏东赵士怀】新武汉火车站地源热泵系统设计【胡世强】工程设计问答(19)工程实例旁通管定压在大型集中供热系统中的应用【华东蔡勇李卫国曹建忠】电石破碎除尘系统的优化设计【韦琴琴】技术交流Co-ah技术对北京市建筑能源供应事业的意义【李岩付林张世钢罗勇胡鹏】地板辐射供冷系统的热性能研究【金梧凤赛娜余铭锡金光禹】分布式变频管网系统经济效益分析【张杰任艳张康李川郝庆】地铁冰浆集中供冷系统二次管网保温层厚度及管道内径的优化【王群张旭】冷凝热回收用于锅炉补水预热的探讨【肖鹏张敏】专题研讨地热梯级供暖方案优化研究【邹平华陈少玲】地源热泵系统运行中土壤温度场变化特性的实例分析【王华军杨立新顾吉浩李娜娜齐承英】空气源热泵-太阳能组合系统在寒冷地区运行特性的模拟研究【陈雁孙德胜】肋片管表冷器湿工况动态数学模型及仿真【迟光亮赵天怡张吉礼马良栋】设备开发微缝板消声器的研制与检测【林来豫康建国孙凯】固定床除湿材料性能分析【蔡伟力李维陈欢陈泽民王明志】运行管理空调系统冷却塔优化运行方式研究【王亮卢军王曦杨露露陈士凌】本刊专讯第11届《暖通空调》编审委员会工作会议召开温湿度独立调节空调技术专题论坛举行数据中心空调设计栏首语【寿炜炜】上海地区数据中心空调系统节能措施探讨【何钟琪黄霞】铁路某数据中心控制大厅气流组织设计探讨【张亚静朱建章郭建雄陈安峰】某中密度银行数据中心空调设计【范强徐伟】名气通数据中心主机房恒温恒湿空调设计【许叶钟世民朱洪波】北京某数据机房空调节能设计【徐伟】科技综述地铁通风空调系统节能的新进展【高波李先庭韩宗伟郜义军】标准规范GB/T 6165—2008计数法的性能评估测试【冯昕张益昭王智超】专业论坛关于上海地区大型超市全年空调室内舒适性问题【周祖毅】区域供冷技术的经济适用性分析【马宏权贺孟春龙惟定】静态水力平衡阀工程应用分析【刘新民】设计参考重视室外通风口的设置【崔跃】重庆地区某地表水地源热泵系统运行测试及分析【白雪莲程可辉刘义成】集中空调冷凝热回收技术在生活热水供应系统中的应用【黄璞洁李艳霞何耀炳许伊那】北京某住宅项目人防地下室通风设计【曹志勇】工程设计问答(20)工程实例国家大剧院音乐厅空调机组变风量运行改造【刘新生】燃煤锅炉除灰渣系统在工程应用中的改进及优化【赵伟黄晓军朱步范赵永福韩少熙山涛孙晶】技术交流公共建筑供热节能探讨【李惟毅史维秀崔志强郭新川何江】青海藏区农牧民被动太阳能房模拟分析与评价【李现辉郝斌许海松】严寒地区地埋管地源热泵系统设计及运行优化【刘逸李炳熙付忠斌方明洙】盘管加填料混合型闭式冷却塔的性能分析【林琳】常压型煤锅炉在低温水地面辐射供暖系统中的应用【夏怡】专题研讨利用蒸发冷却技术制取高温冷水设备的应用气候分区【黄翔孙铁柱文力】辐射吊顶+置换通风系统夏季运行性能实验研究【唐凯张旭周翔刘畅】开门方式对开门气流影响的二维数值模拟【嵇赟喆王晓杰涂光备】基于图论的直接连接热水供热系统热力工况计算模型【王思莹邹平华周志刚何钟怡】动力分散系统中零压差点位置及水泵扬程的确定【焦扬符永正】设备开发太阳能空气源热泵集成热水系统【陈仕泉黄夏东谢竹雯赵士怀】运行管理变流量水系统中调速水泵运行测试分析【曹荣光由世俊张欢李国庆董书芸】本刊特稿室内温度不均匀特性与理想排热排湿效率分析【张伦刘晓华高志宏江亿】科技综述建筑火灾烟气运动与控制研究方法的回顾与评价【施微高甫生】标准规范GB/T 6165—2008计数法与国际现行标准化测试方法的实验比较【冯昕张益昭王智超】专业论坛“以泵代阀”末端系统的能耗分析与系统优化【潘云钢】热量表标准中应允许使用数字温度传感器【杜勇】对IPLV的学习和研究(1):定义解读【刘新民】评《房间设计相对湿度对空调系统经济性的影响》一文【那恺】设计参考高等级生物安全实验室全新风直流空调系统热回收方案分析【刘培源李侃李著萱】溶液调湿新风机组表冷盘管的设置与节能【宋晨王砚芦岩贺丹】从低碳设计角度比较新旧版设计技术措施【刘婷婷】基于全寿命周期的供热管网管径优化设计方法【王梅杰熊翰林王延可】沈阳陆军总医院空调系统冷热源方案技术经济分析【李林】工程设计问答(21)工程实例利用水源热泵吸收热电厂冷凝热——国阳新能集中供热工程案例【田伟郝存忠苏保青】荆门某药厂综合制剂车间洁净空调系统设计【喻国琴李冰笑张自端】技术交流高压喷雾加湿器在地下工程空调机组中的应用【谢文正杨池华】有机相变材料在建筑节能领域的应用研究【李翠敏赵加宁】既有建筑中分体空调器的节能诊断【胡敏周俊杰马俊陈明文杨杰】湿式机械通风逆流冷却塔冷却能力检测【张春蕾丁琦魏巍】新广州火车站自然通风潜力分析【田利伟于靖华】基于层次分析法的铁路客站暖通空调系统控制技术适用性综合评价【赵奕于世平陈焰华於仲义】专题研讨我国湿热地区自然通风建筑热舒适与热适应现场研究【张宇峰王进勇陈慧梅】套管式地埋管换热器换热性能实验研究【胡映宁李常春王小纯】湖水源热泵应用中的湖水温度场模拟【郝小充余跃进】直接式与间接式污水源热泵系统的比较【吴荣华岳利茜李琪】湿空气绝热节流系数计算及讨论【曾彪张旭鲍谦】设备开发空调机组热工参数三定律与建立特性曲线的新方法【高甫生】水冷多联机系统运行性能【宋应乾范蕊龙惟定】分离式热管型机房空调性能实验研究【金鑫瞿晓华祁照岗陈江平】运行管理集中空调冷却水变流量节能研究【胡磊卢军陈明王曦曾永攀】文化建筑栏首语【宋孝春】中国国家博物馆暖通空调系统设计【盛晓康董静】大同博物馆空调设计【刘燕军刘继兴宋孝春孙淑萍】天津美术馆空调系统设计探讨【芦岩吴永乐王砚】地道通风在莫高窟游客服务中心空调系统中的应用【王加】宝鸡市会展中心暖通空调系统设计【崔敏周敏】泰山文化艺术中心空调设计【郑坤徐俊杰孙淑萍刘燕军郭然】上海世博会法国国家馆空调系统设计要点【张智力王健张峻毅】商丘博物馆地埋管地源热泵空调系统应用分析【刘燕军徐俊杰郑坤郭然】北京汽车博物馆空调气流组织的CFD模拟研究【曾源韩兆强胡宁】无锡鸿山遗址博物馆空调系统设计【王加劳逸民】地埋管和地表水地源热泵在绍兴体育会展馆中的应用【孟凡兵安玉双刘菲】江苏建筑职业技术学院图书馆空调系统三维绘图的运用【王加】专业论坛武汉某新区低碳能源规划案例分析【徐宝萍刘鹏徐稳龙张建】我国南北方典型城市公共建筑集中空调系统污染状况调查与分析【孟冲赵乃妮于丹】设计参考海洋石油平台实验室通风系统设计【芦存财陈欣张慧芳】三门峡黄河医院病房楼空调通风设计探讨【郑兴华】工程实例毛细管网热泵集中空调系统夏季应用实例分析【张洋刘晓蕊郑英姿韩东太】技术交流基于BACnet的VRF空调分户计费系统【陈昱廷董春桥彭建斌】商场集中空调系统常见调试问题及预防措施【顾海军】通信基站用热管换热器的设计【鲍玲玲王景刚王晓明】专题研讨太阳能烟囱结构对通风效果影响的数值研究【薛宇峰苏亚欣】复合供能系统优化配置和运行策略研究【林怡张士杰肖云汉】分布式水泵供热系统零压差点与输送功率的关系【王芃邹平华雷翠红】直接式污水源热泵系统的关键技术分析【庄兆意齐杰张承虎吴德珠孙德兴】设备开发原生污水源热泵机组性能优化【潘祖栋张国徽杨松杰王坚】预冷式风冷空调机组理论与实验研究【陈剑波李贺季超阳席令】机场建筑栏首语【胡仰耆夏令操】虹桥交通枢纽T2航站楼空调冷水直供系统技术经济性分析【沈列丞】虹桥交通枢纽T2航站楼空调冷水系统研究【陆燕】虹桥交通枢纽T2航站楼节能研究【衣健光】虹桥交通枢纽T2航站楼供冷站运行分析【魏炜胡仰耆宋勤锋林拥军】深圳机场T3航站楼空调通风系统设计【方勇】西安咸阳国际机场T3A航站楼温湿度独立控制的应用【周敏】成都双流国际机场航站楼空调系统用能状况分析与节能诊断【杨婉石德勋邹玉容】标准规范北京市地方标准《地面辐射供暖技术规范》(设计部分)介绍【孙敏生万水娥】专业论坛空气节能器在空调系统中的应用【张春枝 Brian A. Rock(美)】高温冷水机组能效特性研究的误区剖析【董哲生刘新民】设计参考苏丹PDOC石油公司总部办公大楼空调设计【艾江慧】风机盘管机组选型问题的探讨【林小闹曾冬琪】公共建筑集中空调系统过滤器选型方法优化【司鹏飞樊越胜李安桂谢伟龚锐戎向阳】水环热泵系统在超高层酒店公寓中的应用【王玉平刘永平】工程设计问答(22)工程实例重庆某长江水源热泵空调工程冬季测试及讨论【谢厚礼刘宪英林学山】某热电厂区域供热节能改造分析【张超】技术交流严寒地区火力发电厂供暖房间冬季进风措施的探讨【潘家鹏张成义朱启振孙德锋刘金栋】房间空调换热器阻力对室内机风道系统的影响【刘起陈焕新陶红歌程德威姜灿华】多叶排烟口/多叶加压送风口气密性标准如何应用的探讨【刘朝贤】压缩气流控制带钢粉尘最佳喷吹参数的研究【梅丹陈旺生幸福堂】专题研讨供暖地区与非供暖地区居民对室内偏冷环境热适应性研究:以北京与上海地区为例【余娟欧阳沁朱颖心沈恒根】部分负荷下二次泵水系统管网特性研究【陈定艺刘金祥徐稳龙陈晓春李宁李澎】卷烟厂空调系统及节能研究现状【张小芬郜义军李先庭沈恒根】直接膨胀式土壤耦合热泵竖直单U形管换热器优化设计【郭永辉张国强周晋吴加胜】焦作市冬季居住建筑室内人体热舒适现场研究【闫海燕杨柳周书兵邹梦琳高璐】运行管理能量表在集中空调分户计量中的应用实践【殷浩柯国强】专业论坛武汉东湖国家自主创新示范区能源规划案例分析【罗磊马宏权郁松涛简建勇张志鹏黄敏轩】风机单位风量耗功率的理论分析和实测研究【刘刚曹勇翟建超】《医院洁净手术部建筑技术规范》的实施探讨【汪亚兵】设计参考空调水系统中电动调节阀流量特性研究【沈列丞马伟骏】基于《中新天津生态城绿色建筑评价标准》的暖通空调设计【董大纲张杰】某数据中心项目通风空调系统设计【戎振宇】小负荷下的蒸汽加湿器选型和应用【张祖民】工程设计问答(23)工程实例虹桥天都商厦空调水系统变频改造实例【郏京武】山西省实验中学地下水地源热泵示范工程应用分析【张瑞生】蒸发冷却空调技术在宁夏大学大学生活动中心空调系统中的应用【刘蕙兰张建中】技术交流基站围护结构性能及空调系统性能优化分析【涂壤李震刘晓华田浩刘芳】变风量空调系统静压设定值重置方法及控制策略研究【张洁潘毅群黄治钟】邯郸文化艺术中心能耗模拟与分析【刘宇宁李永振】大温差变流量暖通空调水系统水力平衡调试技术【张建利朱焕茹】专题研讨上海养老机构老年人居室热环境调查及分析【姚新玲】新型低温热水辐射供暖地面与墙面构造实验研究【费玉敏王随林闫全英】不同外墙结构建筑物供暖系统的控制策略仿真【李松春李连众】太阳能与地源热泵复合系统的优化配置与运行方式【冯晓梅张昕宇邹瑜郑瑞澄】空调系统设计综合能效比【骆艳魏明华刘俊跃】矿井水源热泵系统的经济学分析【王景刚高晓霞杜洪彪杜梅霞】基于BP神经网络的地板辐射供暖系统逐时负荷预测【李祥立王仁瑾端木琳王振江】建筑自然通风模拟技术的回顾和应用【唐德超】设备开发制冷用热力膨胀阀名义制冷量的试验方法【张秀平王宏源田旭东昝世超钟瑜朱丰雷姚勇】间接式污水源热泵系统换热器的设计【黄翔刘月琴】运行管理空调系统冷水泵并联变频优化运行【王亮卢军陈明胡磊】本刊特稿节能减排——暖通空调(设计)行业面临的机遇和挑战【罗继杰】标准规范空气过滤器效率的气溶胶计数法评价【王智超徐昭炜李剑东】专业论坛新建居住建筑供暖效果影响因素的计算分析【简毅文白贞刘建】建筑防排烟设计若干问题的探讨【赖庆林】医院洁净手术部建设的10年回顾与思考【李迎华程捷】设计参考浅议工业厂房通风空调设计中的几个问题【叶鸣】人防工程高大空间空调气流组织数值模拟研究【彭关中缪小平范良凯刘文杰马喜斌】单风道变风量与被动式冷梁复合系统设计初探【王翔徐春华】风冷式与水冷式单元空调机组的对比【赵丽】工程实例云驾岭煤矿双水源热泵系统设计【张昌建王景刚梁界武袁常升】技术交流大型集中空调水系统调试浅析——以京沪高速铁路上海虹桥站为例【刘森成栾后祥】一种焦化耐火工程变频器室通风空调新措施【吕文彬李永明】湿法冷却技术应用于风冷式空调系统的研究【纪晓百程万飞刘勇梁剑荣】热网中继泵站最佳位置的确定方法【胡思科苏雪刚孙晓东】专题研讨重庆自然通风热舒适模型的建立及热环境评价【张敏飞张华玲】利用蒸发式冷凝器再生除湿溶液时传质系数的实验研究【高煜张欢由世俊尚莹】滞流水体冷热负荷理想承载能力探讨【刘勇付祥钊王勇】污水冷热源系统污垢类型及其增长特性【吴学慧钟益孙德兴杨维好】区域供热锅炉多联产改造及其节能分析——以天津空港经济区为例【沈钢由世俊吴文忠】微型燃气轮机冷热电联供系统的热经济性分析【杨晚生郭开华】一般办公环境粉尘污染特征分析【樊越胜李安桂司鹏飞】设备开发多联机的三种制冷季节性能评价指标的差异性分析【张俊淼吴成斌季阿敏石文星】运行管理同型号调速泵并联运行优化的简便计算方法【汪建华】本刊特稿城市节能【龙惟定范蕊梁浩】标准规范行业标准《洁净工作台》要点解读【曹国庆许钟麟张益昭】专业论坛我国北方地区居住建筑节能率再提高的瓶颈问题分析【舒海文端木琳季永明】分户热计量用户热量位置修正系数的分析计算【毛明强祁跃利徐同英张巍高立珍】设计参考基于全年动态负荷分析的冷热源方案设计【杨佳郝江文裴智超杨忠凯】东北地区地铁车站公共区通风系统设计与研究【何峰高博夏国强】竖直U形地埋管换热器优化设计【张长兴胡松涛刘玉峰】天津图书馆新馆空调设计【安志红刘磊臧效罡孙培勇赵树兴】工程实例淄博市运动员公寓空调系统设计【张玲玲】某车间蒸发冷却通风降温系统的设计及运行测试【吴志湘丁付林张珂黄从新宋国俊】技术交流自限温复合蓄能地面系统在某光伏发电工程中的应用【罗继杰俞晟】主动式太阳能供暖系统全过程调试必要性研究【王磊袁磊朱长鸣李泽荣余南阳】喷射渗透式布袋风管送风系统送风特性分析【李浩黄晨王昕邹志军王非】空气源热泵地板供暖系统在北方寒冷地区应用的节能性与适用性【李元哲于涛陈天侠】专题研讨我国湿热地区人群基础热舒适反应研究(3):冬夏对比分析【张宇峰王进勇陈慧梅】埋深对地源热泵水平连接管夏季换热性能的影响【张锐张旭】地表水换热盘管换热特性的理论与试验研究【陈晓林汉柱李明】地埋管地源热泵热水供应系统运行性能的影响因素【王成勇雷俊王雁生宋月贤】基于火炕的热水供暖火墙系统供暖效果研究【朱俊亮王宗山端木琳刘晶】水源热泵机组的节能效果【崔文智姜宝石项勇】夏热冬冷地区某大型铁路客站自然通风适用性研究【王新林赵奕毛红卫刘东章伟良】设备开发喷管式压力无关型定风量阀的性能实验研究【邹志军王重超黄晨】运行管理不同控制模式下铁路客站集中空调系统的运行节能【於仲义陈焰华于世平王琪伟郭林】火力发电厂暖通空调栏首语【康慧】火力发电厂供暖通风空调系统的现状及发展趋势【葛四敏康慧】严寒地区电站锅炉房的通风与供暖防冻设计【黄从新】严寒地区火电厂输煤建筑供暖系统运行效果分析【李刚李慢忆】区域供冷系统设计分析【马钧陈进李春蝶卢军】水源热泵空调系统在火电厂的应用【卢柏春王明国谢网度】涉外工程特殊气象条件下的通风空调设计【谢网度】火电厂锅炉房冬季供暖余热利用研究【张宝生张萍邢宇萌】空冷配电间降温通风设备选型优化【贺兴旺任彩玮刘冲】我国供暖区热电厂集中供冷探讨【崔占忠陈冠益康慧陈玉虹】蒸发冷却在南方地区发电厂配电装置室的应用【张志群张文鋆】标准规范国家标准《食品工业洁净用房建筑技术规范》编制说明【许钟麟曹国庆张益昭潘红红】专业论坛关于完善公共建筑集中空调系统节能评价体系的一些探讨【叶嘉明林心关唐颖】排风热回收技术在夏热冬冷地区居住建筑中的应用研究【陈灿张少凡张建忠】设计参考核电厂暖通设计中室外气象参数的选用【李朝明王海雄】空调水系统中定压差控制水力平衡措施相关问题探讨(一)——自力式压差平衡阀的选型【沈列丞马伟骏】不同类型建筑新风免费冷却时间的研究【李魁山马晓琼王小芝杨国荣】重庆涪陵中央商务区江水源热泵取水及水处理系统的选择【谢厚礼刘宪英林学山】工程设计问答(24)工程实例某体育馆空调节能运行管理与优化控制系统设计与实现【闫军威高志明周璇康英姿许海航】技术交流单元式空调机季节能耗的计算与分析【沈伟刚】数据中心空调系统节能研究【钱晓栋李震】专题研讨严寒地区跨季节空气-U形地埋管土壤蓄热特性模拟与实验验证【张姝郑茂余王潇王亚轩】岩土热物性集总热阻计量模型及其求解体系【张茂勇郑良村马宁魏巍郝君张心彬李英健】现代温室温度环境控制综合节能技术【刘勇付祥钊张慧玲】遮阳系数的原理及其测试分析【任俊王鹏】设备开发蒸发冷却半集中式空调系统的控制方案【黄翔卢永梅强天伟】专业论坛基于风速补偿的自然通风房间热舒适性模拟研究【赵羽袁东立谢飞】某办公建筑多联机空调系统能耗调查与分析【廖瑞海】设计参考污水源热泵中心能源站设计研究【杨灵艳朱清宇路宾沈亮】加压送风系统关闭风口漏风量计算的方法【刘朝贤】综合医院通风设计要点【叶何明】工程设计问答(25)工程实例溶液调湿技术在既有建筑空调系统改造中的应用【张婷从琳李海翔刘拴强】技术交流国脉大楼地下室风管优化设计【陈渔华杜志强付绍荣】上海某办公楼变风量空调系统设计运行分析【金宁李春旺胡佳林李生飞】汽车工厂焊接车间焊烟治理与节能【刘军王宗林谷力】优化控制应用于制冷机房的节能性研究【黄翔刘月琴】专题研讨厦门高校教室冬季热环境测试及热舒适预测【陶求华李莉】地源热泵U形竖直地埋管热响应试验及分析【陈海洋】通风对住宅夏季空调能耗的影响【王智超杨英霞】地源热泵的地埋管群换热特性研究【於仲义陈焰华雷建平】夏热冬冷地区居住建筑房间得热量分布及节能方向【金斯科龚延风】通断控制风机盘管水系统特性研究【顾莺燕刘金祥徐稳龙陈晓春】焦作夏季居住建筑人体热舒适现场研究【闫海燕杨柳】通风外窗气流和声波特性研究【雷俊勇李辉李俊明】设备开发外冷型多级蒸发制冷空气处理机组性能分析【郝小礼陈亚男于向阳周斌陆燕燕】板式换热器供热系统的节能设计【张海宁】。
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矿产资源开发利用方案编写内容要求及审查大纲
矿产资源开发利用方案编写内容要求及《矿产资源开发利用方案》审查大纲一、概述
㈠矿区位置、隶属关系和企业性质。
如为改扩建矿山, 应说明矿山现状、
特点及存在的主要问题。
㈡编制依据
(1简述项目前期工作进展情况及与有关方面对项目的意向性协议情况。
(2 列出开发利用方案编制所依据的主要基础性资料的名称。
如经储量管理部门认定的矿区地质勘探报告、选矿试验报告、加工利用试验报告、工程地质初评资料、矿区水文资料和供水资料等。
对改、扩建矿山应有生产实际资料, 如矿山总平面现状图、矿床开拓系统图、采场现状图和主要采选设备清单等。
二、矿产品需求现状和预测
㈠该矿产在国内需求情况和市场供应情况
1、矿产品现状及加工利用趋向。
2、国内近、远期的需求量及主要销向预测。
㈡产品价格分析
1、国内矿产品价格现状。
2、矿产品价格稳定性及变化趋势。
三、矿产资源概况
㈠矿区总体概况
1、矿区总体规划情况。
2、矿区矿产资源概况。
3、该设计与矿区总体开发的关系。
㈡该设计项目的资源概况
1、矿床地质及构造特征。
2、矿床开采技术条件及水文地质条件。