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传统方式采暖系统沿途会产生12%左右的热量损失,降低了热效率。对于辐射采暖不产生这种热量损失,热。 燃气辐射采暖的电耗可忽略不计。传统方式采暖系统中的泵和风机的用电量较大。
燃气辐射型供暖是利用天然气、液化石油气或人工煤气等可燃气体,在特殊的燃烧装置—辐射管内燃烧而辐射出各种波长的红外线进行供暖的,红外线是整个电磁波波段的一部分。不同波长的电磁波,接触到物体后,将产生不同的效应。波长在0.76~1000微米之间的电磁波,尤其是波长在0.76~40微米之间的电磁波,具有非色散性,因而,能量集中,热效应显著,所以称为热射线或红外线。燃气辐射管发出的红外线波长,正好全部在此范围内。由于辐射热不被大气所吸收,而是被建筑物、人体、设备等等各种物体所吸收,并转化为热能。吸收了热的物体,本体温度升高,再一次以对流的形式加热周围的其他物体,如大气等。所以,建筑物内的大气温度,不会产生严重的垂直失调现象。因此其热能的利用率很高,并使人体感觉很舒适。因此,燃气辐射采暖是工业厂房等高大空间较理想的供暖方式。
燃气红外辐射采暖设备主要由四大部件组成,包括燃气发生器、辐射管、反射板、负压真空泵。发生器内部包含点火控制、安全控制,设备形状有三种,一种是直线型,一种是U型,还有一种是串级型;根据不同的车间,不同的采暖温度有求选用不同的设备型号,车间内部接通燃气管道以及220v供电电源就可使用。
红外辐射供暖系统主要优缺点
(1)由于有辐射强度的双重作用,造成了真正符合人体热要求的热状态,因此,具有佳舒适感。(2)不需要在室内布置散热器,也不必安装连接散热器的管道,所以不但不占建筑面积,也便于布置工艺设备管道。(3)室内沿高度方向的温度分布比较多,温度梯度上,无效热损失大大减少。(4)由于提高了室内外墙表面温度,减少了围护结构表面对人体的冷辐射,提高了舒适感。(5)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,有利于改善卫生条件。( 6)房间的分隔可以任意变化,不用设实体墙,就可实现工作区对温度的不同需求。(7)在建立同样舒适条件的前提下,辐射供暖时房间的设计温度可以比对流供暖时降低2~3°C(高温辐射可降低5~10C从而,可以节省供暖能耗。(8)主要缺点:由于主要设备部件都为进口,初投资较高,特别对于小面积、小空间的建筑不太适用。
仅需在燃气管网上接管,并在系统入口处安装调亚和稳亚设备,无需安装供热锅炉和其他附属设备。没有供暖水循环系统,大大减少了一次性投资。同时,由于热媒温度高,辐射器的金属耗量低,投资更经济。可以在工厂搬迁时进行拆卸和重新安装,作为“可移动固定资产”。
建筑物维护结构的保温条件要求不是很高。它可以加热高大空间、半开放式空间,甚至室外供暖,而对流采暖无法做到。传热具有很强的方向性,它可以根据不同的需求灵活地布置,可以是全面的采暖,也可以在局部较大的空间中进行局部采暖。
天然气和液化石油气是清洁能源。当前的燃气辐射采暖设备技术非常成熟,燃料燃烧已经相当完全,燃烧产物中仅包含CO2和水蒸气,因此尾气可以直接排放到室内。可以利用废气的潜热,实现100%的供热效率,实现充分利用能量的效果。燃烧产生的水蒸气排入室内,增加了室内空气的相对湿度,改善了室内空气质量,体现了舒适感。
燃气辐射采暖也有一定的局限性,主要是:
1、工作过程中需要燃气,如果没有燃气管道,燃气的储存和运输就会麻烦不少。
2、燃气会在工作期间进行燃烧,因此不能在易燃易爆的环境中使用。
3、辐射采暖由于辐射管的温度相对较高,大约为180-400度,因此对物体与辐射管之间的小距离有一定的要求。
每个温度控制系统都包括一个黑球温度传感器和一个控制器。黑球温度传感器安装在控制区域具有代表性的位置。控制器比较来自传感器的温度信号,生成控制命令,并通过控制设备开或闭来调节控制温度。可以根据用户要求自由定义控制区域。在不同的控制区域,用户可以根据需要设置不同的室内温度。控制器可以根据用户需要,设置24小时不同时段温度,并且可以设置5℃的值班采暖温度,而无需设计的值班采暖温度。还可以根据用户的需求,可以设置设备在一周中不同日期的工作状态,如开启时间,不同时期的温度等。