新风直燃机组,这种设备应用于需要大量换新风的场所,比如铸造车间,木材加工车间等。这种车间的一般是粉尘量比较大,需要大量的补偿新风。因此冬季采暖的时候就需要将补偿进来的新风进行加热。这种设备投资一般比较大,需要管道天然气为基础。在工艺加热如涂装、烘干等领域应用比较多。
辐射热量能被混凝土地板、人和各种物体所吸收,并通过这些物体进行二次辐射,从而加热四周的其它物体。红外线辐射供暖,房间底层温度高,工作环境温暖舒适,上层温度低,因此其热利用率更高。它可适用于3-50m高度的供暖。
为了克服高度方向的垂直失调,目前对于高大空间建筑物的采暖,主要采用散热器+集中空调的热风采暖方式。热风采暖的工作过程和散热器系统一样,也是一种对流换热方式。如要求室内温度达到18℃,2m以上的空间也成为采暖对象,这样大部分的能源被浪费;另外,一个好的热风系统,要有相应良好的气流组织来实现,这样势必又造成上部空间要有大量的通风管道及空气处理设备,占用大量的空间;还有值班采暖的问题,一是夜间关闭新风管道阀门,开启空气处理设备,依靠室内回风解决问题,其大特点就是不便于管理;二是设置单的值班采暖散热器系统,全天开启,这两种方式都会加大能耗。
在辐射采暖系统中,辐射传热的比例通常在50%以上,它是一种卫生条件和舒适性均较高的采暖方式。物体的辐射能力和其温度的四次方成正比。在辐射采暖系统中,辐射传热所占的比例与辐射体表面的温度有关,辐射体表面温度越高,辐射传热所占的比例就越高。
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,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。
燃气辐射采暖用真空泵(风机)驱动,使热流体在系统的辐射管路内流动,并将尾气排放到室外。系统在采暖空间内将辐射管路悬挂在天花板或屋顶网架的下方,与辐射管路上方的反射板一同向下方空间辐射热量。靠近燃烧器管路的辐射热交换强度较高,称之为辐射管,一般布置在建筑内热负荷大区域的上方;其余部分管路的辐射热交换强度较低,称之为尾管,一般布置在建筑热负荷相对较小区域的上方。辐射管的长度由燃烧器的热负荷决定,而尾管的长度是能够将流动的高温余气冷却至适合真空泵运行的温度的小长度。
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