辐射供暖供冷部品化对于暖通节能的意义
燃气辐射采暖的优势及应用

燃气辐射采暖的优势及应用在建筑物内2m以下是人员、设备集中的空间,这里是室内采暖要解决的根本区域,如果热空气能停留在这个空间内,对满足工艺要求、人员舒适性以及降低能源消耗等方面将是最好的效果。
传统的对流散热器采暖方式中,散热器先加热空气,由于冷热空气的密度差,空间内热空气向上流动,冷空气向下流动,导致房间内温度产生严重的垂直失调,产生大量的无效耗热量。
采用这种方式采暖,为了达到一定的供热效果,必须加热建筑物内的所有空气,而热空气又总是在房间的上半部,实际需要供暖的人和物体都在温度较低的房间底部,因此热量的利用率较低。
特别是对一些大空间、半开放式空间供热,采用这种采暖方式热损失更大,供暖效果更差。
往往房间顶部温度很高,底部温度低,房间高度越高,这种作用越明显,有的房顶温度高达40℃,而人的活动空间温度却只有3~5℃。
这样的温度分布,不但满足不了供暖要求,而且造成大量能源浪费。
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,必须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,其最大特点就是不便于管理;二是设置单独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绝对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。
燃气辐射采暖是利用天然气、液化石油气在特殊的燃烧装置——辐射器内燃烧而辐射出各种波长的红外线进行采暖的。
暖通工程的绿色节能功效及安装措施

暖通工程的绿色节能功效及安装措施随着全球绿色节能理念的兴起,暖通工程在建筑领域中也扮演着越来越重要的角色。
绿色节能的暖通工程不仅可以提高建筑物的舒适性和安全性,还可以减少能源消耗和对环境的污染,具有极大的社会和经济效益。
本文将重点介绍暖通工程的绿色节能功效及安装措施。
一、暖通工程的绿色节能功效1.降低能源消耗在建筑中,暖通工程的能耗一直是一个重要问题。
传统的供暖方式和通风设备通常会耗费大量的能源,对环境造成不良影响。
而采用绿色节能技术的暖通工程可以大大降低能源消耗,如利用太阳能热水供暖、地源热泵系统、光伏发电等技术,有效减少了对常规能源的依赖,降低了运行成本。
2.改善室内环境绿色节能的暖通工程能够提供更为舒适和健康的室内环境。
采用先进的通风设备和空气净化技术,可以有效净化空气,降低室内有害气体的浓度,提高室内空气质量。
通过智能化控制系统,可以实现室内温湿度的精确控制,为用户提供更加舒适的体验。
3.减少环境污染传统的暖通工程设备可能会产生大量废气、噪音和电磁辐射等污染物,对周围环境和居住者造成影响。
而绿色节能的暖通工程设备采用低排放、低噪音和低辐射的设计,能够有效减少对环境的污染,保护了周围生态环境的完整性。
1.太阳能利用太阳能是一种清洁、可再生的能源,可以广泛应用于建筑的供暖和热水的生产。
在暖通工程中,可以利用太阳能光热系统进行供暖,通过集热器将太阳能转化为热水,然后利用热泵和储热设备进行储存和分配,实现建筑的供暖需求。
还可以利用太阳能光伏系统发电,为建筑提供清洁的电力能源。
2.地源热泵系统地源热泵是目前比较成熟的一种供暖方式,通过地下循环系统,利用地下恒定的温度进行换热,实现建筑的供暖和制冷。
在暖通工程中,地源热泵系统可以有效利用地下能源,降低建筑的能耗,减少对传统能源的依赖。
地源热泵系统还可以应用于热水供应和空调系统,提高了能源的利用效率。
3.智能化控制系统智能化控制系统是绿色节能暖通工程的关键技术之一,可以实现对建筑能源消耗的精确控制。
低温辐射采暖供冷技术的创新应用

低温辐射采暖供冷技术的创新应用低温辐射采暖供冷技术的创新应用随着人们对环境保护和能源节约的重视程度日益增加,低温辐射采暖供冷技术作为一种高效、可持续的能源利用方式,得到了广泛的应用和推广。
低温辐射采暖供冷技术的创新应用,将进一步改善人们的生活品质,提高能源利用效率,减少能源消耗,实现可持续发展。
低温辐射采暖供冷技术是一种采用辐射方式进行室内采暖供冷的技术。
相对于传统的暖气片或空调系统,低温辐射采暖供冷技术具有更高的热效率和能源利用效率。
该技术通过将热量直接辐射给人体和物体,实现室内温度的调节,从而达到节能、舒适的效果。
同时,该技术还可以与其他先进的建筑材料和设备相结合,实现智能化的控制和管理,提高系统的灵活性和可调节性。
在建筑领域,低温辐射采暖供冷技术已有广泛应用。
传统的暖气片系统在冬季供暖时需要高温水,而低温辐射采暖技术只需50℃左右的低温热水,可以通过地源热泵、太阳能等可再生能源提供。
这不仅减少了能源消耗,还能降低二氧化碳排放。
同时,低温辐射采暖技术还具有快速调节室内温度的特点,可以根据需求进行精确的温度控制,提供舒适的室内环境。
在供冷方面,低温辐射供冷技术同样具有独特的优势。
传统的空调系统需要大量的电力来运行,而低温辐射供冷技术可以利用夜间的低温水源或地表水等冷媒进行供冷,降低供冷成本。
此外,该技术还能减少空气流动造成的湿度变化和废气排放,提高室内空气质量。
除了在建筑领域的应用,低温辐射采暖供冷技术还可以在其他领域进行创新应用。
例如,在农业领域,可以利用该技术为植物提供适宜的生长温度,提高产量和质量。
在工业领域,可以利用该技术为生产过程提供热能,提高能源利用效率。
在交通运输领域,可以利用该技术为电动汽车等提供室内温控服务,增加乘客的乘坐舒适度。
为了进一步推广低温辐射采暖供冷技术的创新应用,需要加强科学研究和技术创新。
一方面,需要深入研究辐射采暖供冷技术的热传输特性和热辐射机理,提高系统的热效率和能源利用效率。
最新-刍议辐射采暖供冷节能研究 精品

刍议辐射采暖供冷节能研究[摘要]辐射作为一种节能的换热方式,它的研究、应用对建筑节能有着重大意义,辐射采暖供冷的普及也符合国家节能的要求。
[关键词]辐射采暖供冷节能辐射换热一、辐射换热及国内应用情况辐射换热与传统散热器或空调送风在传热原理上有所不同,前者以辐射传热为主,对流换热为辅,是一种对房间热微气候进行调节的节能采暖系统;后者则是以对流换热为主,辐射传热为辅,易造成对人体的冷辐射,降低人体舒适度,还会使室内空气急剧流动,增加粉尘飞扬机率,使室内卫生条件变差。
因辐射换热具有散热均匀使人热感舒适,而且具有管理方便、不占用使用面积、卫生条件好、无噪声、节能、维修量小等优点,近几年我国很多地区已广泛采用,特别是各种新型保温材料和塑料管材的出现,管材价格的下降,都加速了低温热水地板辐射采暖在我国的发展。
该系统特别适用于大开间、矮式窗、热媒温度低、装修要求高的建筑物,因系统可以进行局部调节和分户控制、分户计量的功能,如今在住宅中也得到广泛的应用,已成为目前我国常用的供暖形式之一。
二、辐射采暖与供冷辐射采暖供冷的定义为;主要依靠供热冷部件与围护结构内表面之间的辐射换热向房间供热冷的采暖供冷方式。
辐射采暖时热表面向维护结构内表面和室内设施散发热量,辐射热量部分被吸收,部分被反射,反射到热表面的部分,还要产生二次辐射,二次辐射最终也被围护结构和室内设施所吸收。
辐射采暖同对流采暖相比提高了围护结构内表面温度高于房间空气的温度,因而与其它散热设施相比可降低供水温度,达到节能,并创造了一个对人体有利的热环境,减少了人体向围护结构内表面的辐射换热量,舒适度增加。
辐射供冷与辐射采暖原理基本相同,辐射供冷时,房间各围护结构内表面温度低于室内空气温度,降低了户内空间、物体和人体的温度,达到了供冷效果。
目前最常用的辐射供冷形式是顶面式辐射板——冷却吊顶。
这种辐射供冷方式施工安装和维护方便,不影响室内设施的布置,不易破坏辐射板和不易影响其供冷效果。
浅论低温地板辐射采暖系统的节能经济性

浅论低温地板辐射采暖系统的节能经济性摘要:随着科学技术的飞速发展,我国的建筑采暖系统取得了许多新技术成果与设计上的新思想,并且与建筑产品多功能化与宜人化的发展需求相适应,同时在环保与建筑节能等方面做出技术上的创新研究。
而低温地板辐射采暖逐渐的在采暖系统中流行起来,它属于一种独立的采暖方式,对于每一户都可以形成一种自成闭合环路,不仅能够满足计量上的要求,而且还能够有效调控室内的温度,本文主要对外网热损耗方面的计算,让低温地板辐射的采暖系统与普通散热的采暖系统进行一系列的比较分析,从而与采用分户的热计量实际工程的测试数据相结合,研究出低温地板辐射的采暖系统节能经济性。
关键词:低温地板辐射;采暖系统;节能;经济性Abstract: with the development of science and technology, building heating system in our country has many new ideas and design of new technology, and building products multifunctional meets the development needs of the pleasant, also make the study on technology innovation on environmental protection and energy-saving building etc.. Low temperature radiant floor heating in the heating system gradually popular, it belongs to a kind of independent heating, to every household can form a self into a closed loop, not only to meet the measurement requirements, but also can effectively control the indoor temperature, the calculation in this paper in terms of external network heat loss, a series of comparison and analysis of heating system for heating system of low temperature floor radiation and heat, combined with test data and practical household heat metering, the heating system energy saving economy low temperature floor radiation.Keywords: low temperature floor radiation heating system; energy saving; economy;据调查统计,在我国2010年建筑的使用能耗大约是176Mt标准煤,这占用了全国商品能源在消费重数量的大约13%左右。
辐射地板采暖在暖通空调工程中的应用

辐射地板采暖在暖通空调工程中的应用摘要:随着我国经济的发展,人们生活水平的提高,越来越多人开始注重住宅的舒适性。
暖通工程逐渐作为建筑工程的一个重要项目。
其中由于辐射地板采暖舒适性、节能性、低噪音的优点,为许多人所认可。
本文从辐射地板采暖的现状及优势出发,详细探讨辐射地板采暖在暖通空调工程中的应用,及其在应用中存在的问题与解决方案。
关键词:辐射地板采暖、暖通空调工程、应用辐射地板采暖起源于20世纪80年代欧美等国。
在我国“以塑代钢”、新兴技术、新兴材料不断涌入的新时代下开始蓬勃发展。
辐射地板采暖改变了传统供暖方式。
与常规的散热器取暖在舒适性和空间上都有了很大的改进。
在材质上也随着新型非金属加热管材等新兴材料的不断研发,为辐射地板采暖的发展提供了先决条件。
在暖通空调工程中,为了保证居住的舒适性以及室内布局的合理性,提升工程质量和效率,如何更好的应用辐射地板采暖是极为重要的。
下面对辐射地板采暖进行具体分析探讨。
1.辐射地板采暖优点1.1温差小,散热均匀。
由于地板辐射覆盖整个房间地面,其具有均匀散热,整个房间达到均一温度,使得室内温差较小。
相比于传统散热器取暖造成房间温度分布不均匀,温差大,舒适感差等问题,采用地板辐射采暖可以很好的避免。
1.2高效节能。
辐射从地面,根据流体力学原理,使得热量从下至上,降低热能的损耗,另一方面也能节省一般的保温材料。
而室内温度的升高使人体的辐射散热降低,增加舒适度,同时与对流采暖系统相比取值降低了2℃。
由于地面的辐射以及室内温度,与传统方式相比负荷能减少15%左右,空气流通减弱,室内的围栏温度梯度分布均匀,在节省降低损耗上有很大优势。
其次,辐射地板采暖采用的是太阳能等低温热媒,使不可用能源得到应用,供水温度介于41℃~51℃,回温约在36℃~46℃之间,温度低于传统供暖方式采用的温度,大幅度降低了热损耗。
节能部分可达10%-30%左右。
1.3保证室内舒适卫生辐射地板采暖中加热盘管敷设于地板面层下,室内温度梯度小,空气流通速度小,而其采用的辐射传热,与传统采暖方式相比,从中医学理论上,下热上冷,舒适性更强。
辐射地板采暖在暖通空调工程中的应用

辐射地板采暖在暖通空调工程中的应用【摘要】低温热水地板辐射采暖系统从舒适性方面看是一种较好的供暖形式, 它从室内温度场的分布、舒适度、室内美观、分户计量等各方面都较传统的供暖形式具有较明显的优越性, 但是要使地板辐射供暖系统发挥其优点, 避免其缺点, 使人们更快更广泛地接受这种新型的供暖方式, 还需同行专业人员的共同努力。
【关键词】辐射地板采暖暖通空调应用随着我国经济、技术的发展和人民生活水平的提高,以及人们对建筑环境的舒适性、卫生性、节能性等要求的提高,地板辐射采暖由于其无法比拟的优越性,将得到更加广泛的推广和应用。
一、辐射地板采暖在暖通空调工程中的应用优点地板辐射采暖,是将加热盘管埋置于混凝土埋管层中,让低温热水在管内循环流动,加热整个地面,使表面温度升高,然后通过辐射和部分对流方式向室内散热的一种供暖方式。
它具有如下优点。
1、降低室内设计温度,节能效果明显人体的舒适度取决于室内平均辐射温度(MRT)。
当采用地板辐射采暖时,由于室内围护结构内表面温度的提高,其平均辐射温度也随之提高,一般MRT比室温Tn高1 ℃~3 ℃。
因此,室内设计温度降低1℃~3℃,仍可以得到同样的舒适效果。
2.采暖舒适由于地板辐射采暖的管道敷设于整个房间地面,热量由下向上传递,加上辐射热度和分层温度的双层效应,室内地面温度均匀,梯度合理,形成符合人体要求的脚热头凉的热环境。
地板表面温度一般不高于30℃,沿垂直方向温度逐步降低,在距离地面30cm左右处,空气温度基本等于室内设计温度,此后,沿垂直方向温度基本不变。
因此,使人们有“足热头寒”的舒适感。
3、增加室内有效面积地板辐射采暖的加热管埋置于地面下,这不仅节省为装饰散热器及管道设备所花的费用,同时增加了居室的有效利用面积1%~3%。
同时也解决了大跨度和矮窗式建筑物的供暖需求。
4、热容量大,热稳定性好,在间歇供暖的条件下,温度变化缓慢由于系统结构上有较厚的细石沙浆作为一个蓄热结构,系统的热惰性好,系统抵抗外界干扰的能力强,地暖系统和散热器系统相比,房间内的温度波动明显小。
低温地板辐射供暖供冷系统传热分析

低温地板辐射供暖供冷系统传热分析摘要:低温地板辐射供暖供冷系统对传热控制具有一定要求,需要对传热过程进行分析,确保传热控制的稳定性。
基于此,本文将从对流换热、导热控制、室内换热、散热损失四个方面对供暖供冷系统进行分析,确保热量循环过程的有效运作,保证热量控制具有良好的对流特性,实现热量控制关系的有效解析,满足供暖供冷系统的运行指标要求。
关键词:低温地板;辐射供暖;供冷系统引言:低温地板辐射供暖供冷系统需要具有良好的传热条件,采用规范化的传热控制方法,保证系统具有良好的传热结构,消除传热控制中存在的阻碍因素。
低温地板辐射是一项重要的技术,在室内温度控制上具有显著效果,实现对室内温度的循环控制,降低地板所引起的温差变化,不仅冬季能够供暖,而且夏季还具有降温功能,根据季节情况对温度进行调节,保障系统具有良好的调温能力。
1低温地板辐射供暖供冷系统传热特征低温地板辐射供暖供冷系统具有良好的温控效果,能够发挥传热控制性能,充分保证室内环境的温度。
供暖供热系统传热主要具有如下特点:第一,舒适性。
低温地板散热损失情况较少,能够维持温度的恒定,将环境温度维持在正常范围,人体不会感觉到温度的变化,而且不会产生温度的对流,始终保持室内温度的舒适度。
第二,寿命长。
低温地板加热管为PE-RT、PE-X材料,具有耐腐蚀、耐高温等特点,使用寿命最高可达到50年,不必频繁对加热管进行维护,保障加热管能够长时间投入使用。
第三,节能性。
低温地板系统能够降低电能的消耗,相比于常规空调而言,节能效果可达到30%以上,保障系统的节能控制水平。
由此可见,低温热辐射供暖供热系统具有良好的传热特点,既可以保证室内温度恒定控制,又能够起到降低能耗的作用,还兼具不必频繁维护的特点,在系统传热控制中具有显著效果[1]。
2低温地板辐射供暖供冷系统传热分析2.1对流换热低温地板辐射供暖供冷系统采用对流换热的方式,将整个房间作为换热的场所,实现对热辐射的有效交换。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
辐射供暖供冷部品化对于暖通节能的意义
发布日期:2013-08-07 来源:上海安贞浏览次数:1667
建筑材料部品部件化是指将由材料商生产供应基本的建筑材料和单一制品到施工现场,转化为将建筑材料、制品、产品、零配件等原材料经过在工厂内生产组合好,作为系统集成和技术配套整体部件(现场无需再加工,只是装配),再运输到工程现场组装。
建筑材料部品部件化是指将由材料商生产供应基本的建筑材料和单一制品到施工现场,转化为将建筑材料、制品、产品、零配件等原材料经过在工厂内生产组合好,作为系统集成和技术配套整体部件(现场无需再加工,只是装配),再运输到工程现场组装,具有简捷、施工迅速,提高生产效率,保质保量、节约材料等优势,国内具有远见的开发商纷纷进入这个领域;如,远大住工、万科等房产开发商研发建筑部品(PC),做到质量可控、成本可控、施工进度可控,可实现建筑节能70%、节水80%、节约建材20%、节约时间70%等优势,并逐渐形成了绿色建筑产业链。
产品部品化可否用于暖通领域呢?
我国的建筑能耗约占社会总能耗的27%,其中建筑暖通空调所占的能耗为建筑总能耗的50%~70%。
建筑能耗指建筑使用能耗,包括采暖、空调、热水供应、照明、炊事、家用电器、电梯等方面的能耗。
其中暖通(供暖、空调、通风)能耗约占60%~70%。
本文通过对供暖供冷部品及实践阐述了辐射供暖供冷部品的节能实践证明其对于暖通节能有重要意义。
辐射供暖供冷部品的产生
长期以来辐射供暖(地暖)施工是将保温材料、反射膜、钢丝网、卡丁、管道等散装品在工地组装,由于施工人员技术和素质参差不齐、传统供暖技术落后等因素,造成施工质量难以保证,施工材料损耗大以及施工与设计标准差距大等缺点,以致后期使用能耗大,故障率高,楼面荷载大等缺点;后来出现了预制沟槽薄型地暖模块、蘑菇板等部品化产品,逐渐被实践证明优势明显,并推动了新的地暖施工规范的出台。
2009年,由上海安贞暖通设备工程有限公司申请的名为“一种地面辐射采暖系统管道铺设模
板” 的发明专利问世,一种高能效的专用管道铺设模板,即集保温、反射、匀热、固定及护管等多项功能于一体的预制复合模板,实现系统产品的部品化,除提高末端能效外使系统安装更为方便、快捷和安全。
模板的整体标准厚度为28 mm,仅为常规地暖的1/3,可以增加使用空间高度;
提供了统一间距为50mm的布管结构,可以使管道单位散热面积最大化;
在管道固定层下方粘结有反射传热层,提高了辐射散热功能;
预制模板具有能卡住管道的结构,使得管道铺设均匀、地暖盘管安装更加快速、方便;嵌入式布管可以保护管道在施工时免受伤害。
部品产品通过节约建筑材料实现节能
节约建筑材料是绿色建筑设计应用技术的另一重要途径。
以安贞预制沟槽薄型地暖为例:
通过工艺改造采用轻型材料:填充层由原来最低50mm 厚的豆石混凝土改为15mm 的水泥砂浆层甚至可以完全取消填充层。
这种改变可以大大降低结构承受的荷载,使梁、柱和基础的截面减小,而且在层高不变的情况下增加建筑使用空间的高度,或者可以在达到同样室内净高的情况下降低层高,其结果是可以节省可观的建筑材料和降低综合建造成本。
通过测算我们发现,采用不同形式的地暖,其填充层及其荷载对结构产生的影响突出体现在结构增加的钢筋用量和填充层本身的造价上。
由于其它材料占的荷载比重很小,在结构计算中不予考虑,因此在此重点比较填充层荷载的影响。
与常规地暖比较,采用安贞预制沟槽薄型地暖可以减少楼面荷载120~290kg/m2,即降低楼面荷重约14.7~35.5%左右。
由此可以节约钢材用量13~24.85kg/m2。
按一般民用高层框架剪力墙结构计算,降低钢材总体比例达到18.5~35.5%。
经测算可节省费用58.5~111.8元/m2。
可以节约豆石混凝土材料用量0.06m3/m2,节省材料费用约为15.6元/m2。
以一个5万m2的建筑项目为例,可节约钢材及豆石混凝土材料费用约371~637万元。
以一个20万m2的建筑项目为例,可节约钢材和豆石混凝土材料费用约1482~2548万元。
建筑综合成本的节约除了上述影响因素外,其它如地基土方(基础)、建筑层高、建筑空间、施工工期、劳动力等因素的成本都有不同程度的降低。
部品产品通过标准化施工实现系统节能
在暖通行业有句俗语:“三分材料,七分施工”;这句话的意思是说明施工的重要性,同时隐含着另外一层含义:对施工人员要求高,就意味着可变的因素大,使得实现标准化的难度加大。
另一方面,材料再加工次数的多少直接影响了系统的故障风险的大小。
因此,提高地暖材料部品化程度是行业人士孜孜不倦追求的方向。
比如,地暖施工,常规盘管间距要求15或20公分,而实际施工过程中,由于每个施工员的技术水平、心理素质以及工作态度等因素的影响,设计预期很难达到;而模块化施工,间距固定,完全实现按图施工从而达到设计标准规范,为系统正常运行提供保障。
又如将去耦罐、循环泵、温控器组合而成的混水构件,这种部品高效地解决了燃气壁挂炉与低温地面辐射采暖不匹配问题,加上与高效末端相结合,系统节能可达40%以上。
再如,水力模块,将循环泵、热水侧水、膨胀罐、自动补水阀、减压阀、过滤器、截止阀、止回阀、安全组件、旁通组件、系统清洗排污组件及控制元件等,系统内有不锈钢管,PPR 管或镀锌管等连接而成组合成一个整体,可根据末端需求自动调整水泵运行频率,单双泵自动切换、具备电源保护、相序保护、热保护、缺水自动保护、高温低温保护、高压低压保护等安全功能。
运用了水力系统模块化整合设计方案,是一个完全预制成套经过严格监控生产的产品。
水力模块在具有节能环保、节省时间和投资、提高工程质量的同时,还兼备运用灵活、安装快捷等特点,屏弃原有复杂的机房和繁琐的控制系统,紧凑型设计,单台机组占地面积仅1-2m2;一台机组等于一个机房的功能,把2天以上的机房施工缩短为2个小时的机组安装,节约了70%以上施工的时间和材料成本;水力模块原有分散式组合的各种部件与设备在机房内敞开,现在整合在一台封闭式机组中,减少人为和环境对设备的损伤,设备的使用寿命提高40%以上,同时减少了维护和检修的成本。
部品产品的研究为可再生能源的利用开辟了新的途径
根据经济学家和科学家的普遍估计石油、天然气资源将在2050年左右开采殆尽;煤炭是世界储量最丰富的化石燃料按目前生产速度可开采200多年。
为了避免上述窘境,目前全球各国等都在积极开发利用可再生新能源(如太阳能、风能、海洋能等)。
最近兴起的高效末端技术,使利用可再生能源进行供暖供冷得到了快速发展。
2013年4月11日,住房和城乡建设部科技项目——“空气源热泵+太阳能热利用系统+低温
热水地暖组合建筑采暖系统的节能能效研究”成果发布,专家告诉我们:一个从空气和阳光中获取热源、以低温热水地面辐射供暖系统作为末端的供暖系统,就是这种新型供暖方式之一。
早在3年前,北京市建设工程物资协会建筑采暖分会组织大专院校、设计科研单位、企业等11家共同承担了住建部“空气源热泵、太阳能与低温热水地暖组合建筑采暖系统的节能能效研究”科技计划项目。
该课题完成了空气源热泵、太阳能与低温热水地暖及生活热水,不同组合系统技术的优化设计与示范,在多个工程项目中推广应用。
其中在北京市、秦皇岛市、青岛市、上海市、重庆市和长沙市等地的房屋建筑(13项工程)中进行了重点测试。
空气源热泵与低温热水地暖的组合系统冬季采暖平均能效比(COP)均超过3.0。
具有运行能效高,运行费低的特点。
它们完全可以满足华北等寒冷地区,(室外最低气温高于﹣17℃,建筑采暖室内平均温度保持18℃)的需求,以及华中、华东等冬冷夏热地区冬季采暖的需求。
在这种供暖系统中的低温热水地面辐射供暖系统(以下简称水地暖系统),它与散热器必须输入高温热水的情况不同,输送给它的热水的温度可低于50℃。
这种末端系统如果采用预制沟槽薄型地暖系统,输送给它的热水的温度只需35℃就可以了。
以往,空气源热泵用于建筑采暖不成功的原因之一,就是在于采暖散热器要求热水的温度在60℃~80℃。
在这种工作状态下,空气源热泵的能效比太低,不经济。
该课题是将空气源热泵锁定在最佳的状态下工作,即提供50℃以下的热水;与高效地暖装置组合,从而优化组合成新的建筑采暖系统,即低温空气源热泵与高效地暖组合式建筑采暖系统。
据最新消息,用于辐射供冷技术的毛细管网辐射预制模块也由图博节能科技有限公司研制成功,将极大地降低毛细管网顶棚辐射供冷施工难度和施工周期,据了解这一技术为毛细管网辐射供暖供冷的大范围应用提供了基础保障。
实践证明部品化不仅仅可以用于建筑,用在暖通领域其优势也很明显。
辐射供暖供冷产品部品化还是刚刚开始,这也会引起行业发展的新的变革。