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主要依靠供冷部件与围护结构内表面之间的辐射换热向房间供冷的供冷方式称为辐射供冷。
辐射供冷具有节能、舒适性好、节省建筑空间等优点,在应用过程中,应注意以下几点:
(1)辐射供冷系统应该与置换通风、天花板顶送风相结合,互相取长补短。特别是蒸发冷却与辐射供冷相结合的半集中式空调系统由于采用了零费用的蒸发冷却技术,符合国家节能减排的政策,有着广阔的市场前景。因此,目前蒸发冷却与辐射末端相结合的半集中式空调系统已成为业内关注的研究热点。
(2)采用辐射供冷与置换通风系统相结合时,辐射供冷承担室内显热复合;置换通风承担新风的潜热负荷和湿负荷。但是冷负荷分配是个关键的问题,有待于继续研究讨论。
(3)采用辐射供冷系统时,除湿是个关键问题。随着除湿技术的发展,辐射供冷将呈现更多的形式,其供冷能力也将大幅度的提高。
辐射供冷20世纪70年起代源于欧洲,早在上个世纪90年代就在欧洲一些发达国家的的民用建筑中得到具体应用。到目前为止,在欧洲已广泛应用于商场、超市、银行等场所,特别在德国和瑞士。
辐射供热系统,在我国已经有了多年的应用历史,其舒适性和节能效益得到了业内同行的一致好评。辐射供冷有着与传统空调无法比拟的优势,但辐射供冷在我国起步较晚,至今还未有实际场所大面积的应用,仅仅停留在理论研究和实验室论证的阶段。随着国家提倡节能减排的政策越来越强烈,低碳建筑不断被广泛应用,再加上人们对室内空调的舒适性要求越来越高,因此,辐射供冷是相当有前景的。
送风方式的选择
为保证室内的良好热舒适性,避免产生吹风感,达到节能的要求,因此一般选用天花板顶送风和置换通风。
(1)天花板顶送风方式技术比较成熟,独立新风系统可以直接选用和全空气系统相似的空调机组,再配合高吸入性的旋流风口,这样新风(经冷却除湿)可以不需要再加热,而直接送入房间,而且人员不会有吹风感,另外,顶送风可以加强空气的扰动,提高换热效果,从而提高供冷量。
(2)置换通风的换气效率、能量利用效率都高于天花板顶送风系统。但由于置换通风要求的送风温差不宜大(低于3K),须对新风进行再加热,因此造成了能源浪费。
一、与装饰、照明争夺顶板主导权;二、可靠性未经验证,一旦渗水就是个灾难;三、仅适用于供冷,而非冷暖二两,投入较大;四、大空间难以保证顶板的温度均匀;五、没有适用的设计标准及验收规范;六、维护保养的专业...
三通处变径
主要是集中供冷的成本太高,还有设备的原因。但是我们先来了解一下集中供暖,现阶段集中供暖主要的还是热水共暖。集中供暖是通过锅炉房集中加热热媒,在通过供暖管道运输热媒,在通过散热器散热。燃热之后热媒再回流...
地面辐射供冷
地面辐射供冷、供暖系统 现浇层施工技术要求 1、在地面隔热层、钢丝网 (或管卡 )、塑料盘管安装完成,并通过打压试验合格等所有工作 后,可进行下一步的混凝土现浇层施工。 2、现浇层一般为细石混凝土,石子粒径不大于 10mm(石子应用水冲洗干净) ,为防止现 浇层出现龟裂现象,要求浇筑层中敷设钢丝网 (150×150 mm,直径 2mm),要求水泥砂浆 体积比不小于 1:3,混凝土强度等级不小于 C15。 3、现浇层厚度: (1) 、会 所 及 现场 办 公楼 地 暖 现浇 层 厚 度应 保 证塑 料 水 管顶 上 的厚 度 不 小于 30mm,平整度不大于 3mm。详见图 1 图 1 隔热层 楼板 (2)、住宅楼地暖(塑料水管上面有地板新风管)现浇层厚度应保证塑料风管顶上的厚度 不小于 10mm,即塑料水管顶上的厚度不小于 50mm(塑料风管厚度 40mm),平整度不 大于 3mm。详
混凝土辐射供冷是一种节能舒适的建筑空调技术。混凝土辐射供冷方式下建筑热过程与空调系统供冷过程存在直接的耦合作用,所以其动态热过程必将受到建筑蓄热和室内环境控制的影响和限制。由于其中耦合作用规律未被系统认知,混凝土辐射供冷系统的实际运行节能效果远远低于预期。本课题采用理论模拟分析、实验研究和工程测试相结合的研究方法,以混凝土辐射供冷建筑房间为研究主体,进行供冷末端非稳态传热模型、房间的热响应和蓄放热动态特性研究,揭示室内热舒适、房间得热、供能调节以及建筑体蓄放热在房间蓄传热过程和空调供冷过程中的相互作用规律,获得混凝土辐射供冷方式下房间得热-负荷转化衰减和延迟的一般性规律和数学计算方法、房间供冷蓄冷过程与室内热舒适相互关联作用关系以及房间其他蓄热体对供冷蓄冷过程的定量影响规律,为完善混凝土辐射供冷技术体系,优化系统设计和制定节能舒适的运行调控策略提供理论指导。
混凝土辐射供冷技术以其节能、舒适等优点,具有良好的发展前景。由于建筑得热及空调运行过程均具有动态变化的特点,只有充分研究混凝土辐射供冷系统动态响应特性,并在设计和运行控制阶段充分利用,才能完全实现该空调方式的节能效果。 本课题首先利用RC(热阻热容网络法)、反应系数法和频域回归法分别建立混凝土辐射供冷楼板简化传热计算模型;之后搭建混凝土辐射供冷楼板系统的全尺寸标准实验舱并利用实验舱测得的实验数据对简化传热模型进行验证,在此基础上,利用 MATLAB 数学软件对简化传热模型进行程序设计,建立起图形用户窗口界面(GUI);最后利用TRNSYS模拟软件和简化传热模型对混凝土辐射供冷楼板供冷房间的热动态响应特性进行研究。 本课题的主要研究成果包括: (1)根据欧盟EN 14240、ASHRAE standard138和我国颁布的行业标准,建造完善辐射供冷末端性能测试平台并对实验平台性能进行测试评定,测试结果表征与欧盟平台测试结果吻合一致,达到设计要求。 (2)利用RC(热阻热容网络法)、反应系数法和频域回归法建立混凝土辐射供冷楼板简化传热计算模型,并对所建立的简化传热模型进行实验验证:稳态工况下,简化传热模型热流密度计算误差在6%以内,表面温度计算误差在0.3℃以内,非稳态工况下,热流密度计算误差在9%以内,表面温度计算误差在0.7℃以内,之后利用 MATLAB 数学软件对简化传热模型进行程序设计,建立起图形用户窗口界面(GUI); (3)通过实验、模拟及理论分析相结合的方式,对混凝土辐射供冷房间的蓄放热动态特性进行了研究,分析供水侧参数变化、房间侧参数变化和空调启停过程中供冷房间热动态响应规律; (4)利用所建立的简化传热模型对混凝土辐射供冷楼板动态传热过程进行分析计算,得到各参数对蓄热层厚度的影响规律并通过计算得到工程中常用混凝土辐射供冷楼板结构形式的蓄热层厚度:在无保温层的情况下50-130mm,有保温层的情况下100-200mm; (5)利用简化传热模型对混凝土辐射供冷楼板热动态响应特性进行研究得到室内得热与水侧冷负荷转化关系并借此得到在混凝土辐射供冷楼板供冷能力下该系统的运行控制策略。 通过以上实验研究和模型扩展分析,形成一般性规律,可以指导混凝土辐射供冷系统设计和运行。 2100433B
辐射供冷(暖)是指降低(升高)围护结构内表面中一个或多个表面的温度,形成冷(热)辐射面,依靠辐射面与人体、家具及围护结构其余表面的辐射 热交换进行供冷(暖)的技术方法。辐射面可通过在围护结构中设置冷(热)管道,也可在天花板或墙外表面加设辐射板来实现。由于辐射面及围护结构和家具表面温度的变化,导致它们和空气间的对流换热加强,增强供冷(暖)效果。在这种技术中,一般来说,辐射换热量占总热交换量的50%以上。