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传统的散热器采暖系统针对高大空间的建筑适应性差。由于散热器采暖系统靠加热空气,通过空气的对流实现供暖。散热器在安装过程中只能沿建筑外围护结构布置,造成水平方向的温度场分布很不均匀,建筑物中心区域温度难以。而辐射采暖原理,热源通过辐射红外线直接加热被照射到的人体和物体表面,相应提高了工作区围护结构和地面表面的温度,减少了工作区围护结构和地表对人体的冷辐射。
工业厂房的空间高度一般在4m~20m,由于热分层现象,热梯度为上热下冷。采用传统空气对流热能的传递方式,由于热空气上浮人和设备层根本达不到正常的工作和工艺温度环境,这一问题长期困扰着设计人员。近几年从国外引进的一种新兴燃气热辐射采暖技术,燃气红外辐射采暖设备的出现相对解决了工业厂房高大空间采暖的问题。
对流采暖时,室内空气被加热,并形成冷热空气的对流,因而室内空气温度有较大的梯度,房顶部分温度高,地上附近温度低,而辐燃气红外辐射采暖设备,辐射热直接向下辐射,地上部分还能够积蓄部分热量,因而室内空气温度梯度小,相应建筑物上部的热丢失也较小。燃气在运送过程中没有什么丢失,一起辐射器的燃烧,因而整个采暖系统的热量得以利用。而传统的散热器采暖系统,热源从锅炉引出后,沿途有10~15的热丢失,所以热效率较低。
燃气红外线辐射采暖设备的表面温度较高,如不对其安装高度加以限制,人体所感受到的辐射照度将会超过要求。舒适度与很多因素有关,如采暖方式、环境温度及风速、空气含尘浓度及相对湿度、作业种类和辐射器的布置及安装方式等。当用于采暖时,既要保持室温,又要求辐射照度均匀,保障人体的舒适度。
由于辐射采暖利用红外线传热,而红外线与可见光一样都是电磁波的一部分,都以光速传播,所以辐射面一经达到一定温度后,即可供热并解除人体或设备的冷感觉。在供暖期间,四周的围护结构、地面以及室内设备均吸收辐射热量,并蓄存一部分热量,当辐射采暖停止后,这些积蓄热量开始向环境散热,因此还可以保持一定的热环境。所以辐射采暖启动特别迅速,而冷却较缓慢,特别适用于间歇式供暖的地方,如仓库、会场、体育馆、展览馆、剧院等。
燃气红外线辐射采暖的辐射强度高,效果好。在辐射采暖的环境中,围护结构、地面和环境中的设备表面有较高的温度,有辐射强度和温度的双重作用,造成了真正符合人体散热要求的热状态,所以人体有佳的舒适感,此时人体的实感温度周围环境的空气温度。同时由于提高了室内表面的温度,减少了四周表面对人体的冷辐射。
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。
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"。
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0.5-1.0℃/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。