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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。
近年来经济发展迅速,各大城市中高档公寓、写字楼数量剧增,导致能源供给日趋紧张。其中空调能耗占整个建筑能耗的一半以上,而目前空调系统主要 依靠电力驱动,从而造成了城市供电短缺。因此,采取一切可行的方案以降低建筑能耗,缓解电力紧张局面,成为迫在眉睫的大事。建设低能耗的建筑和使用节能绿色空调系统便是其中最有效的解决方案。
1)节能较之传统方法,辐射供暖系统供水温度低,能耗相应较少。再者,可以使用热泵、太阳能、地热及低品位热能,可以进一步节省能量。一般认为,地板采暖比传统的采暖方式节能20%~30%;
2)舒适性强辐射采暖提高了室内平均辐射温度,使人体辐射散热大量减少,增强人体的舒适感。由于室温可以比采用散热器低,室内空气就不那么干燥;
3)可按户计量、分室调温;
4)成本与散热器基本持平;
1)节能与常规空调系统比较节能28%~40%;
2)舒适性强一般认为,舒适条件下人体产生的热量,大致以如下比例散发:对流30%、辐射45%、蒸发25%。辐射供冷在夏季降低围护结构表面温度,加强人体辐射散热份额,提高了舒适性。
3)转移峰值供电,提高电网效率高温时段空调用电集中,供电系统不堪重负,而辐射供冷的峰值耗电量是全空气系统的27%左右,其调峰作用明显;
4)提供一种新的末端形式,有利于系统及布置方式的优化空调送风系统,特别是采用全新风的空调系统,其风管截面大、占用建筑空间大、有时还有与建筑的梁相碰,难于布置。采用地板或顶板供冷,有利于系统和布置方式进一步优化,减少建筑层高的增加幅度。
1)表面温度低于室内空气露点温度时,会产生结露,影响室内卫生条件;
2)由于露点温度限制,加上表面温度太低,会影响人的舒适感,所以限制了辐射供冷的能力;
3)在潮湿地区,室外空气进入室内会增大结露的可能性,因此要求门窗尽可能密闭,影响自然通风;
4)不同时使用风系统时,室内空气流速太低,如果温度达不到要求,更增加闷热感。
和普通空调不一样的,就在于辐射吊顶空调系统通过铜盘管内冷热水循环,对室内人员、设备、周围墙面及地面进行冷热辐射,调节室内温度,达到制冷、供暖效果的,希望可以帮到你。
理论上只要是带电的物体都是有辐射的,只是强弱之分罢了。一般要注意比较大的几款电器就可以了,像微波炉工作时,大约有50豪亨的辐射,是家电中辐射比较强的了,但是只要不站在他的近距离正面,对人体基本上是无害...
中国最好的空调也最贵,就是说卖是不会卖错买要买错. 中国空调安次:大金.三菱.松下电工.日立.三星.LG国产:格力.海尔.春蓝.美的.海信.奥克斯.TCL垃圾不说了 其实上面的进口空调也是中国制造,其...
辐射空调系统由辐射供冷供热末端系统、独立除湿新风系统和冷热源三部分组成。
系统显著特点是:高空气品质、高舒适性、低能耗。
空调冷热源采用高效率、低污染、使用可再生能源的主机。如利用地热、地(下)表水等可再生资源作为冷热源的空调系统,或者高效率的制冷制热空调系统。
a)土壤源热泵
土壤热泵系统采用垂直(埋管深度在地下100米以内,也可利用建筑混凝土桩基埋管)或水平埋管形式,利用地下浅层土壤温度常年保持在10 度~20度左右的特点,通过地下埋管管内的介质循环与土壤进行闭式热交换以达到供冷供热的目的。夏季通过热泵将建筑内的热量转移到地下,对建筑进行降温;冬季通过热泵将大地中的低位热能提高品位对建筑供暖。同时还可提供卫生热水。原理图如图2
图2土壤热泵系统原理图
土壤源为可再生性能源,由于地下换热器为闭式系统,不会污染地下水资源,对环境零污染。
保证土壤源热泵长期稳定运行的关键技术就是地下换热器系统的精确设计与良好的安装工艺。
b)水源热泵
水源热泵,直接利用地下水或者江河湖泊水塘作为空调系统的冷热源,夏季吸收建筑余热量,冬季向建筑物输送热量。分为开式系统和闭式系统两类。
开式系统:直接采用地下水作为空调系统的冷热源时,如果处理不当,有可能污染地下水,或者取水与回灌量不平衡,从而造成系统不能安全稳定的 长期运行。所以此方式,虽然能源具有可再生性,但是由于设计要求较高,并且受地质条件和当地政策的限制,应根据实际情况慎重选用。
闭式系统:采用江河、湖泊、水塘等地表水作为冷热源时,由于通常采用闭式系统,对环境无污染,且安装方便,在地表水资源丰富的地区采用较好。
图3水源热泵系统原理
c)风冷热泵机组
风冷热泵机组主要应用在冬冷夏热(冬季非采暖)地区。由于其安装方便,维护简单,对于家庭等分散用户是一个有效的选择。
空调末端系统有以下产品形式:
a)金属辐射顶板
(图4)或干式辐射地板(略)图4金属辐射顶板
b)毛细管式辐射板(席)
图5毛细管辐射席(聚丙烯)
毛细管产品较金属辐射顶板对室内负荷变化的反应快,而在辐射能力相当的情况下造价低,安装简捷,节约建筑空间。可以根据客户要求定制尺寸、干湿式建筑施工要求均可。
节能:夏季不需低温冷冻水,冬季不需高温热水。夏季供水温度为16度时,空调系统的运行效率可达到10.0;冬季供水温度在40度以下,运 行效率可达到4.0。毛细管空调末端系统可以和任何形式的冷热源结合使用,尤其是与土壤源热泵、闭式地表水水源热泵配套使用,由于夏季可以直供,不需要开启机组制冷,节能效果更明显。
热舒适性高:热舒适性是评价空调系统优劣的重要指标,从图6对各种形式的空调系统舒适性的调查结果我们不难看出平面式系统的受欢迎程度。
系统一:无置换新风的辐射空调系统
系统二:常规式空调系统
系统三:有置换新风的毛细管辐射空调系统
系统一系统二系统三
图6热舒适性指标(不满意度)
空气品质好:毛细管辐射空调系统采用独立新风形式,不存在和回风的混合,因而空调品质好。
节省建筑空间:由于毛细管末端基本不占用吊顶空间,因而可降低房间层高要求,从而大大节省建筑投资。毛细管末端安装方便、快捷,经济性好。
独立除湿新风系统是辐射空调系统正常运行的必要条件,保证空调空间的湿度以避免辐射表面结露,另外还要提供室内所需新风。整个辐射空调系统的节能和独立除湿新风系统息息相关。目前主要应用的系统有:
a)用冷却方式除湿
图7 带热回收的冷却除湿的独立新风系统
此方式运行可靠、技术成熟、能效较高。但冷冻除湿的原理必须将要处理的空气冷却到机器露点以下,然后对空气再热,对能源的使用效率受到制约,而且不能利用低位能源(包括可再生能源)。
b)液体除湿新风系统
图8 液体除湿空调系统简图
图9 液体除湿换热器
液体除湿系统利用溶液的吸湿能力去除空气中的水分,溶液通过加热再生然后循环使用。除湿后的空气再由表冷器除去显热(参考图9),构成一除 湿新风系统。液体除湿可以使用低品位能源(如太阳能、地热、余热等)。下图为一利用太阳能/燃气的液体除湿空调系统(图10),
图10太阳能/燃气液体除湿空调系统
其流程为:溴化锂溶液吸收新风中的水分,降低其含湿量,然后利用冷水及回风去除显热(经过PHE–叉流板式换热器,结构参看图9);再经直 膨蒸发器吸热,对空调空间送风。吸收水分的稀溴化锂溶液经再生器加热再生(Solar/gas regenerator—太阳能/燃气再生器)。
由于液体除湿系统的可独立除湿(处理潜热)的能力,在空调系统中的应用将有广泛的领域。目前由于其体积大,溶液有腐蚀性等弱点,尚未得到大量的使用。随着研发的进一步深入,液体除湿系统会有更大的突破。
4.辐射空调系统的发展方向
辐射空调系统在中国应用的时间还不长,还有很多问题需要进一步的研究和开发:
1)辐射空调的基础研究
辐射传热方式对人的生理的作用,以形成辐射空调设计的指导性理论基础;
2)设计方法
建立辐射空调系统的实用有效的设计计算方法,并形成相应标准;
3)专用设备
适用于辐射空调系统的冷热源系统、独立新风除湿系统、末端、控制系统的产品开发;
4)系统集成技术
对不同区域的应用对象建立相应的系统集成技术规范,确保系统高效低能耗运行。
我国目前二氧化硫的排放量居世界第一,二氧化碳的排放量居世界第二,能耗量居世界第二,但人均商品能源消费为世界平均值的二分之一,美国的十分之一。我国正处于工业化和城镇化快速发展阶段,工业的增长、居民消费结构的升级,对能源的需求更加迫切。能源对国家的发展将起到非常关键的作用,能源问题搞不好,可能拖整个国家发展的后腿。尤其建筑能耗占全部能耗的40~50%,其中冬季采暖、夏季制冷是建筑能耗的主体,除了使用外墙保温和先进的门窗系统以外,采暖和制冷方式的不断改进和创新,将是节能的关键所在。
随着国家进入能源短缺时代,2006年1月1日《中华人民共和国可再生能源法》开始实施,随之建设部出台了《建筑节能管理条例》(征求意见稿),节省能源是我国目前一个重要的战略目标,节能技术和产品面临着巨大的市场需求。毛细管网平面辐射空调不仅高效节能,同时具备绿色环保、节省空间和高舒适度等特点,因此极具市场发展前景。自清华大学节能示范楼建成以后,短短一年多的时间里,虽然多数人对毛细管网的技术还缺乏了解,对毛细管网的价格望而却步,但是一些高档楼盘和办公楼等都率先使用了这一技术,如北京科委的创业大厦、北京万万树别墅区、南京锋尚社区等项目。我公司完成了北京甄氏集团办公楼和一些高档别墅项目的毛细管网平面辐射空调系统的设计和施工,使用效果很好。据了解,在国外地区如德国、英国和巴西也已经广泛采用毛细管网平面辐射空调技术。毛细管网平面辐射空调将代替传统中央空调或普通地板采暖成为未来建筑采暖制冷的主流方式。
[1]低温辐射供暖与辐射供冷王子介编著机械工业出版社
[2]Modelling of Displacement Ventilation and Chilled Ceiling System Using Nodal Model PhD Thesis by Simon J.Rees
[3]Simplified Ceiling Radiant Cooling Panel and Enthalpy wheel models for dedicated outdoor air system design PhD Thesis by Jae-Weon Jeong
[4]A study into the potential of using liquid desiccant solar air-conditioner with gas backup in Brisbane-Queesland by Shahab Alizadeh
[5]Desiccant cooling technology resource guide by Thomas R.Rutherford2100433B
毛细管平面辐射空调系统免费冷源的研究
在阐述闭式冷却塔供冷的工作原理及毛细管空调系统特点的基础上,比较分析了不同闭式冷却塔供冷模式,确定了夏季以闭式冷却塔直接为毛细管平面空调系统提供冷源是一种节能的有效模式。随后,根据标准年气象资料,对乌鲁木齐地区室外空气湿球温度进行了分析,结果表明,该地区全年有8376h湿球温度不超过16℃,可以利用冷却塔循环冷却水直接供冷,且夏季三个月当中有1930h可以实现免费供冷,这对在我国西部地区推广毛细管平面辐射空调系统具有积极意义。
辐射采暖与辐射供冷讲稿
辐射采暖与辐射供冷讲稿——本稿为辐射采暖与辐射供冷讲稿,摘要:§5.1辐射采暖(供冷)的定义与辐射板的分类 一.辐射采暖(供冷)的定义 1. 定义:依靠供热(冷)部件与围护结构内表面的辐射换热向房间供热(冷)的方式,称为辐射采暖(供冷)。 ...
1绪论
2空气温湿度独立控制理论
3毛细管平面辐射空调节能及舒适性
4毛细管平面辐射空调热工特性
5毛细管平面辐射空调冷热负荷的计算
6毛细管平面辐射空调系统设计
7毛细管辐射空调系统适宜性
参考文献
附录 2100433B
《毛细管平面辐射空调技术》共分7章,第1章简要介绍了建筑空调和平面辐射空调的研究现状,第2章介绍了空气温湿度独立控制理论,第3~7章分别介绍了毛细管平面辐射空调节能及舒适性、热工特性、冷热负荷的计算、系统设计以及系统适宜性。 本书可供从事暖通空调设计和研究的工程技术人员和管理人员阅读,也可供高等院校建筑环境相关专业师生参考。
毛细管平面辐射空调系统的热舒适性 热舒适是一种对环境既不感到热也不感到冷的舒适状态,即是对热环境表示满意的意识状态,也是人对周围热环境所做的主观满意度评价(ISO 773O)。
影响人与环境热交换的因素包括环境因素和人的因素两个方面,环境因素指:空气温度、相对湿度、平均辐射温度以及空气流速;人的因素则是能量代谢和服装。由能量转换和守恒定律,1970年丹麦工业大学PO.fanger教授建立了热平衡方程式,同时并建立《PMV与PPD热舒适模型》,用来评价热舒适。稳态热舒适理论认为,热舒适的基本条件有3个:毛细管平面辐射空调系统的热舒适性
1、人体与环境的换热达到热平衡。人体的产热量与换热量相等,即s=0,蓄热率为零。如果不相等,人体的蓄热失衡,人体会进行自我调节来建立新的平衡,这种状态下,人体不会处于热舒适状态,因此,热平衡是判断人体达到热舒适的充分条件。
2、皮肤平均温度应具有与舒适相适应的水平。人体的热感觉与皮肤平均温度有关。
3、在舒适状态,人体的排汗率在较小范围。
热舒适方程的价值在于将环境变量和人有关的变量统一到一个方程当中,给出了各个变量之间的关系,而热感觉指标确立的关键也在于热感觉等级和六个影响因素的关系。
在影响热舒适的六个因素中,环境因素主要是温度、风速和湿度,空调环境和非空调环境的最大区别在于空调环境各参数相对比较稳定,缺少热刺激,而非空调环境各个环境参数都具有波动性,其中最显著的两个因素就是温度和风速波动。
人多数时间是在室内度过的,如何满足这三个条件,上世纪末,国际上开始重视研究在动态运行建筑中的热舒适,其目的就在于探索人体在何种动态条件下,既能实现热舒适,又 能使难以避免的不舒适过程变得可以接受。这一研究已取得较大进展,提出了一些可操作模式。
同时,除了研究热环境参数组合对人体热舒适的影响外,研究人员还发现尽管环境参数满足热舒适条件,但是由于局部热环境参数造成人体的热不舒适感,会影响人全的整体热感觉。具体的如:
吹风感。吹风感是最常见的局部热不舒适问题之一,吹风感的一般定义为体所不希望的局部降温。
垂直温度。由于空气自然对流作用,很多空间均存在上部温度高,下部温度低的状况。如果头部周围的温度比踝部周围的温度高得越多,不舒适感就越强。
地板温度。地板温度过高或过低同样会引起居住者的不满。人体的不均匀加热或冷却,也会让人感觉到不舒适。
由于人们所处的热环境通常是一个变化的非稳态环境,各参数的瞬态(动态)变化必然会导致人体热平衡及体温调节的改变,并围绕热中性状态进行动态平衡调节。因此很多国际组织都制定了相应的热舒适标准。如英国皇家特许建筑设备工程师学会(CIBSE),美国采暖通风空调工程师协会(ASHRAE),国际标准组织(ISO)等。
目前被国际公认的预测和评价室内热环境舒适性的标准主要是:ISO7730标准。
国际标准化组织(ISO)根据丹麦工业大学PO Fanger教授的PMV研究成果制定了ISO 7730标准《适中的热环境—PMV与PPD指标的确定及热舒适条件的确定》,详细规定了高舒适度室内环境要素和控制值。
1. 室内温度: 20℃-26℃,即冬季满足20℃以上,夏季满足26℃以下。
2. 相对湿度:相对湿度40-60%之间。
3. 声环境控制:白天低于45分贝,夜晚低于35分贝。
4. 室内空气品质:室内新风量要求:30m3/h.人;空气流速:夏季0.3m/s, 冬季0.2m/s,可吸入颗粒PM10低于0.15mg/m3.日;细菌菌落总数低于2500cfu/m3。
5. 光照:保证享受充足的阳光又能阻挡烈日的直射,同时又能随心调节室内的亮度,必要的外遮阳是最好的手段。外遮阳通过阻止太阳光线进入室内,可以大量降低建筑物的能耗,同时又可以隔音。
那么,有没有一种室内环境系统,既能最大程度满足室内热环境舒适性要求,又能达到节能的要求呢。
在自然界中,植物的叶脉和人体皮肤下的血管都是毛细管的自然存在形式,它们都是通过管内流体来调节机体自身的温度与周围环境平衡的成功范例。1985年,德国人Donald Herbs根据仿生学原理发明了一种新型空调末端系统形式,就是毛细管空调系统。毛细管辐射式空调末端系统(毛细管空调系统一般由热交换器、带循环泵的分配站、温控调节系统、毛细管网以及配套除湿系统等组成)。这样,房间表面和人体通过辐射换热的方式进行能量交换。辐射是在自然条件下调整各物体间热平衡的主要传热方式。 研究已经证明,因为这个原因,毛细管网制冷、采暖系统可使人们感觉更舒适,我们来看看该系统在热舒适六个因素中,有哪些条件具备。
一、空气温度。ISO 7730标准要求室内温度: 20℃-26℃,即冬季满足20℃以上,夏季满足26℃以下。毛细管空调系统是如何控制室内温度的呢?
首先从空气温度分布的均匀性上,毛细管的特占是面大壁薄,辐射面是普通地暖盘管的3倍,一块面积更大的散热器总比小的散热器更有优势。毛细管很大的热表面的热量穿透空气直接辐射给四周的墙壁、窗户、家具等,这些固体的材料可以吸收到这些热量,从而使得表面温度升高。使整个房间所有表面温度基本上趋于平衡。室内冷空气流经更大的热表面使得空气温度更容易均匀。毛细管平面辐射空调系统的热舒适性。室内空气温度是室内热环境因素中对人体热感觉最重要的影响因素。由于新陈代谢,人体要不断地与周围环境进行热量交换,而空气温度直接影响人体换热。在过热或过冷的环境中,人体的生理和心理将发生变化。因此,在自然环境中,例如严冬或酷暑环境下,室内热环境当中建筑消减自然环境的作用,并且通过取暖、通风、空调等手段避免极端温度对人体健康带来的危害。所以室内环境控制适宜的温度显得尤为重要。
其次,哪种温度值是我们所需要的舒适温度呢,这就是我们通常说的“舒适体感温度-Operative Temperature”我们通过对舒适体感温度的设定,也就是通过控制毛细管的出水温度,来控制毛细管辐射式空调末端的平均辐射温度,使房间的温达到我们所需要舒适体感温度。舒适体感温度是房间空气平均温度与各个表面的平均温度的平均值。即房间内各个表面,如地面、墙面、窗户、家具表面温度加权平均起来,再加上房间空气温度,除以2,得出的数,就是我们所说的“舒适体感温度”。
毛细管辐射式空调末端系统,采用4.3X0.8 mm 的PPR塑料毛细管组成的间隔为10 mm – 30 mm 的网栅,布设在房间的墙体内、天花板内、或地面,犹如人体中的毛细管,起到着分配、输送和搜集液体的功能。在网栅中和人体毛细管中的液体流动速度基本相同,都在0.05 – 0.2 m/s之间。同时人体皮下组织的毛细血管与周围环境成功地进行了传热交换,达到自身温度调节的目的。使各个房间的表面温度基本上均匀平衡。
普通空调是以空气为介质来传递热量,由于空气的自然对流作用,很多空间存在上部温度高,下部温度低的状况。一些研究者对垂直温度变化对人全热感觉的影响进行了研究,虽然受试都处于热中性状态,但如果头部周围的温度比踝部周围的温度高得多,感觉不舒适的人就越多,这也就是普通空调舒适差的原因。
如果我们将毛细管辐射式空调末端系统放在地面,把散热面放在了底部,较好地平衡了热空气更容易向上流动的趋势,在高大空间的应用上,这种优势更为明显,可以形成温度梯度,也就是空气温度随高度而降低。但是对于现代建筑三米层高以下的房间,这种温度梯度可以忽略不计。从而消除温度梯度带给人体的不舒适感。毛细管平面辐射空调系统的热舒适性
第三,相对湿度,相对湿度40-60%之间。高温高湿对人体的热平衡有非常不利的影响,因为在高温时,人体主要依靠蒸发来维持热平衡,此时相对湿度增高,将妨碍汗液的蒸发,结果导致热平衡破坏。在低温情况下,空气湿芳增高可以加速机体散热,此时人体的热辐射被空气中的水蒸气吸收,同时衣服在潮湿的环境中发后其导热性增高,使人体感到更寒冷。
同时,湿度不同会影响室内微生物的生长,从而影响人体的健康。例如霉菌多喜欢在室温20℃以上、湿度60%以上的环境中生长,从而引发各种过敏症;如果空气过于干燥,室内环境容易飞扬尘土,也会影响人体健康。
毛细管平面辐射空调系统具有除湿功能。通过除湿新风系统,将引入室内的新鲜空气中多的水蒸气除掉,将湿度适宜的空气送入室内。同时,由于呼吸、生活等排放在室内饱和气体,通过换风设备抽出室外排放。这样就保证了室内环境始终保持稳定的相对湿度。
第四、室内空气品质:室内新风量要求:30m3/h.人;空气流速:夏季0.3m/s, 冬季0.2m/s,可吸入颗粒PM10低于0.15mg/m3.日;细菌菌落总数低于2500cfu/m3。
先说说新风量和空气品质,简单的理解就是室内人员呼吸所需要的氧含量是否充足,以及空气中悬浮颗粒、有害物质的含量等。随着现代建筑气密性越来越高,阻断了室内、室外气流交换的通道,室内通风就显得越来越重要。人作为主要污染源而普遍新风不足时,CO2浓度常常超标,使得人们的注意力不集中,精神不振,甚至传染疾病。
室内空气中的头号污染物是可吸入颗粒物。它们通过人的呼吸气管,进入人体肺部,引起支气管炎、肺炎、哮喘、心血管等疾病。病毒病菌以颗粒物为载体漂浮在空气中,传染病也是通过污染的空气传播的。小于0.3um的颗粒物可以穿透人体细胞,直接进入血液,对人体的健康危害更大。由于装修,缓慢释放的甲醛等有害气体,直接危害人体健康。世界卫生组织发表的资料表明,80%的人类癌症与环境因素有关,60%的家庭具有不同程度的甲醛污染,甲醛是人类一类致癌物质,小儿白血病与甲醛有直接的关系。
治理室内空气环境,最有效的办法是使用新风系统,不间断循环保持室内的新风量,可以高效对室内空气进行置换,把室内高浓度的污染空气置换到室外,从而引进经过净化过滤的新鲜空气。保持室内空气新鲜、洁净。
再说说室内空气流速。室内空气流速除影响人体与环境的显热和潜热换热量外,还影响人体的触觉感受。空气流动会使人体产生冷的感觉,破坏人体的热平衡,我们把这种空气流动造成的不舒适感称为“吹风感”。引起吹风感的原因很多,包括气流速度、空气温度的差异等。空气流速过高或者吹风时间过久都会引起人体产生不良后果,如皮肤紧绷、眼睛干涩、呼吸受阻甚至头晕等症状。
回过头来看毛细管平面辐射空调系统又是如何实现的。毛细管空调系统中的除湿新风采用的是“置换式通风系统”,这种通风方式是源于北欧的一种新型的通风方式,由于送风温度和风速低,因此送入的新风密度大而沉积在房间的下半部分(人体活动区域),形成空气湖,当遇到人员、设备等热源时,新鲜空气被加热上升,形成热羽流作为室内空气流动的主导气流,从而将热量和污浊空气等带至房间上部,由排风口排出室外,再加上调湿、PM2.5除尘、全热回收处理,可以使人停留的区域具有较高的空气品质(IAQ)、热/湿舒适性和柔和的穿堂风效应,有效杜绝空调病和建筑综合症,同时可以节约建筑能耗。第五、声环境控制:白天低于45分贝,夜晚低于35分贝。建筑噪音源主要是室外噪音源和室内噪音源。室外噪音源主要通过提高建筑隔声性能来满足要求。室内噪音源来源于运行的家电设备及人为撞击声。对于家电运行产生的噪音,是室内声污染的主要来源。噪音对人体的危害非常大,如损害听力,有害与人的心血管系统,影响人的神经系统、使人急躁易怒,影响睡眠、造成疲倦等。防止噪音的措施有在声源处减弱,如:改造噪声大的机器或换用噪声小的机器,在内燃机排气管上加消声器;在传播过程中减弱,如:在噪音直线传播过程中,增加障碍物;在人耳处减弱,如:戴防噪耳塞,或在耳孔中塞一团棉花。毛细管平面辐射空调系统对噪音的控制是相当理想的。实现了噪音源机器与室内毛细管辐射末端的分离。也就是将噪音源设置在室外或储物间内,通过墙体、门窗以物理方式阻断,室内基本上达到静音状态运行。
结论:综上分析,毛细管平面辐射空调系统最大限度的满足ISO 7730标准《适中的热环境—PMV与PPD指标的确定及热舒适条件的确定》标准中确定的高舒适度室内环境要素和控制值。且室内环境各参数相对比较稳定,属高端系统。颠覆现有暖通空气调节概念,将雾霾关在窗外,让房子会呼吸,具有恒温、恒湿、恒氧、除烟、除尘、降噪、智能、低碳、节能等功能。注重舒适性、健康性。更注重热舒适体验,是品质生活的体现。