大型空间燃气红外辐射采暖系统介绍

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燃气红外辐射加热技术

燃气红外辐射加热技术

燃气红外辐射加热技术燃气红外辐射加热技术是一种高效节能的加热方式,它以燃烧燃气产生的红外线辐射热能进行加热。

该技术具有高效、节能、环保等优点,在家庭、工业、农业等领域得到广泛应用。

一、工作原理燃气红外辐射加热技术的基本工作原理是将燃气与空气混合,经过点火后形成火焰,在火焰燃烧的过程中释放出的热量被吸收转化成红外辐射热,然后经过热传递和辐射加热物体,使物体表面温度升高。

这种加热方式不需要热传导,能够直接传递热能,因此能够更加高效地进行加热。

二、应用领域1. 家庭领域燃气红外辐射加热技术在家庭领域得到广泛应用,主要有以下几个方面:(1)水龙头加热利用燃气红外辐射技术,可以将水龙头直接加热,从而不仅提高了水温,还能够节省大量能源,实现节能效果。

(2)取暖燃气红外辐射加热技术在取暖上也有广泛的应用,由于红外线能够直接传递热能,因此可以直接辐射加热房间内的物品和人体,从而实现快速、高效的取暖效果,大大提高室内温度。

(3)厨房在厨房中使用燃气红外辐射加热技术,可以加热炉灶、烤箱等。

由于该技术能够直接传递热能,因此在烹饪过程中,能够快速加热食材,提高烹饪效率。

2. 工业领域在工业领域,燃气红外辐射加热技术同样有广泛的应用,主要有以下几个方面:(1)物体加热利用燃气红外辐射加热技术,可以对各种工业物体进行快速加热,例如塑料、金属等材料的加热,能够提高加热效率,降低能源消耗。

(2)烘干在制造过程中,需要对各种材料进行干燥,此时使用燃气红外辐射加热技术,能够快速进行烘干,提高生产效率。

(3)焊接在焊接过程中,需要对工件进行加热,使得两个工件可以有效地焊接在一起,利用燃气红外辐射加热技术进行加热,能够在较短的时间内快速加热,提高生产效率。

3. 农业领域在农业领域,燃气红外辐射加热技术也有广泛的应用,主要有以下几个方面:(1)温室加热在温室中,适当的加热可以提高植物的生长速度和产量,利用燃气红外辐射加热技术,能够对温室进行快速加热,从而提高温室内部温度。

高大空间燃气红外线辐射供暖技术的应用研究

高大空间燃气红外线辐射供暖技术的应用研究

高大空间燃气红外线辐射供暖技术的应用研究作者:王洪武来源:《装饰装修天地》2016年第04期摘要:红外线辐射采暖类似于太阳辐射,红外线是整个电磁波段中的一部分,不同波长的电磁波,接触到物体后,将产生不同的效应。

通过红外线辐射,对辐射到的区域进行直接加热,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。

文章结合具体工程案例分析了燃气红外线辐射供暖技术的应用。

关键词:高大空间;燃气红外线辐射;供暖技术;应用由于我国对能源的需求相对较高,但是能源的发展却不容乐观。

因此,相关的研究人员对太阳能进行了深入研究,找到了一种红外线辐射技术,并且将这一技术应用到人们现实生活的采暖工作中,也就是人们常说的热辐射。

对于高大空间的厂房及工业建筑,采用红外线辐射技术是一种有效的采暖方式,可以满足使用要求。

一、燃气红外线辐射采暖的组成及工作原理燃气热辐射供暖是利用天然气、液化石油气,在特殊的燃烧装置一辐射管内燃烧,将燃气的化学能转变成高温热能,再经辐射管辐射出一定波长的红外线进行供暖的设备,辐射管表面的工作温度大约在180℃一550℃之间,所产生的红外线波长在3.5一5.5μm之间,这个波段的红外线具有很好的非色散性,能量集中,热效应显著。

燃气红外线辐射采暖是模仿太阳辐射对地球进行加热的原理,燃气通过喷嘴进入到燃烧器当中燃烧,通过反射板将热量反射到空间物体表面并将其吸收储存,进行二次放热。

重要组成部分及其作用:(1)喷嘴:是燃气的进入口,它的作用主要是固定燃气的流量,并使燃气本身所具有的势能转化为动能;(2)引射器:是吸入空气并使燃气与空气均匀混合,它一般由进口段,混合段和扩散段三个部分组成;(3)外壳:外壳是保持燃气,空气混合气体在进入头部之前具有一定的静压,并使混合气体均匀地分配至发生器中去的部件;(4)分配板:分配板的作用,使协助外壳对燃气与空气的混合气体进行均匀分布。

燃气红外线辐射供暖原理

燃气红外线辐射供暖原理

燃气红外线辐射供暖原理燃气红外线辐射供暖原理一、前言燃气红外线辐射供暖是一种新型的供暖方式,它采用燃气作为能源,通过红外线辐射加热来实现室内空间的加热。

相比传统的供暖方式,燃气红外线辐射供暖具有环保、节能、安全等优点,在现代家庭中得到了广泛应用。

本文将详细介绍燃气红外线辐射供暖的原理。

二、红外线辐射基本概念红外线是指波长在0.76微米至1毫米之间的电磁波,其频率范围在3×10¹¹Hz至4×10¹⁴Hz之间。

与可见光相比,红外线的波长更长,频率更低,但其能量却更高。

因此,当物体受到红外线照射时,会产生一定程度的加热效果。

三、燃气红外线辐射供暖原理1. 红外线发生器在燃气红外线辐射供暖系统中,首先需要一个可靠的发生器来产生高强度的红外线辐射。

通常采用的是石英玻璃管或金属管作为发射器,通过燃气燃烧产生高温火焰,进而激发出红外线。

2. 红外线传导在发生器产生的红外线辐射到达室内后,会被吸收和反射。

吸收红外线的物体会将其转化为热能,并将其传导到周围环境中。

这种传导方式称为对流传导。

同时,当物体表面与空气接触时,也会通过空气对流来传递热量。

3. 红外线辐射除了对流传导之外,还有一种更直接的方式来进行能量转移——红外线辐射。

当物体表面受到红外线照射时,会吸收部分能量并将其转化为热能,然后再以同样的方式向周围环境释放出去。

这种方式不需要中间媒介参与传递过程,因此效率更高。

4. 室内温度控制在使用燃气红外线辐射供暖时,需要根据室内温度来控制供暖系统的运行状态。

通常采用的方式是安装温度传感器,通过反馈信号来调整燃气供应和红外线辐射强度,从而实现室内温度的稳定控制。

四、燃气红外线辐射供暖的优点1. 环保相比传统的供暖方式,燃气红外线辐射供暖不会产生任何有害气体和污染物,对环境更加友好。

2. 节能燃气红外线辐射供暖具有高效能、快速升温等特点,相比其他供暖方式节能效果更为明显。

燃气红外线辐射供暖应用与设计

燃气红外线辐射供暖应用与设计

燃气红外线辐射供暖的应用与设计【摘要】本文阐述燃气辐射供暖的工作原理、优点、应用范围、工程实例和设计时应注意事项。

【关键词】燃气辐射供暖;节能;高大空间建筑;设计燃气红外线辐射采暖是利用天燃气、液化石油气、煤气等可燃气体,通过特定的燃烧装置、辐射装置进行燃烧,进而产生一定波长的红外线,利用这种射线传播,进行热能转移实现供暖的方式。

图1燃气红外线辐射采暖源自于欧美发达国家,从2000年开始在国内大规模应用。

该设备具有高效、环保、节能、安全的特点很快为用户接受,被称之为“高大空间建筑物最经济、最有效的供热方式”。

它也能用于生产工艺性加热,但主要用于供暖,因此以下简称燃气辐射器供暖。

燃气辐射器构成:燃气燃烧器,辐射管或板,反射罩、调节、控制和安全保障组件。

1 燃气辐射器供暖具有高效、节能的优点高大建筑物倘用传统的散热器(暖气片)作放热设备,大跨度房间难布置。

有的车间墙上放满散热器,靠自然对流放热为主的这种供暖方式造成上下温度梯度大,达0.5~1.0℃/m,使房顶空气温度高达32℃,但2m以下人停留的工作区空气温度分布不均,有的地方只有3℃~5℃。

供热系统不是为建筑、为室内空气服务的,而应以人为本,除满足生产工艺要求外,以人员舒适与降低能耗为主要目标。

倘用散热器加暖风机或集中空气处理送暖风方式,既占建筑面积,又会造成扬灰,耗能高,不符合国家节能政策,影响卫生和人体健康,在某些场合还被禁用。

至于敞开、半敞开场地的供暖,使用燃气辐射器更有无可比拟的优点。

燃气辐射器金属管中平均温度为180℃~550℃,产生3.5μ~5.5μ波长的红外线穿过空气层,被人体、物体吸收,热效应显著。

地面温度高出周围空气温度4℃~8℃,地面、墙面、物体温度和2次辐射可使2m以下的工作区空气温度分布均匀,造成舒适的微气候。

辐射器采暖房间的工作区温度可比对流采暖方式低2℃~3℃,能满足同样的舒适度。

房屋上下温度梯度小,上部空气温度不高,无效热损失减小。

燃气红外线辐射供暖系统

燃气红外线辐射供暖系统

高大空间燃气红外线辐射供暖系统法国燃气供暖工业公司中国代表处Representation of Gaz Industrie in China长期以来,厂房、体育馆、仓库等具有高大空间的建筑物的供暖设计一直是困绕暖通工程师的一个难题。

常规的对流散热器供暖方式中,由锅炉房来的热媒(热水或蒸汽)经过输送管路(热网)将热媒送至用户(散热器)。

供暖系统如图1所示。

在这种供暖系统中,在用户端散热器先加热空气,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。

采用这种方式供暖,为了达到一定的供热效果,必须加热建筑物里的所有空气,而热空气又总是在房间的上半部分,实际需要供暖的人和物体都在温度较低的房间底部,因此,热的有效利用率较低,特别是对一些大空间、半开放式空间供热,采用这种供暖对流方式热损失更大,供暖效果更差。

往往房间顶部温度高,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,不但人体感觉不舒服,而且造成大量能源浪费。

而且,由于空气对流作用,容易产生扬灰现象,影响人体健康。

燃气辐射供暖是利用天然气、液化石油气等可燃气体,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。

我们知道,物体的辐射强度与热力学温度的四次方成正比。

温度越高,辐射强度越高。

辐射供暖克服了常规供暖在高大空间建筑物供暖中产生的垂直失调。

根据辐射强度的不同分为高强度、中强度和低强度。

高强度设备通常用在空间高度特别大的建筑物(20米以上),辐射体表面温度一般在900℃以上。

中强度设备辐射体表面温度一般在550℃左右,适用于中等高度的建筑物(3米以上,20米以下),它的应用范围最广。

低强度设备辐射体表面温度一般在500℃以下。

高强度辐射设备一般为陶瓷辐射板式,中强度设备一般都是辐射管式的。

高强度陶瓷辐射板式供暖器如图3所示。

红外线辐射采暖原理及特点

红外线辐射采暖原理及特点

红外线辐射采暖原理及特点燃气红外线辐射采暖技术是一种低强度远红外辐射采暖技术,以其均匀舒适的供暖性能、高效节能的运转方式、保护环境和安装方便的优良特性在大空间建筑采暖方面备受青睐。

本文对这种技术的原理进行了简要的介绍,同时还分析了这种采暖方式的特性,应结合各小区实际情况进行选择。

标签:红外线辐射采暖原理特点我国的天然气资源非常丰富,随着国家能源战略的转移和勘探开采技术的不断发展,近年来在我国西部探明并成功开发了一批优质天然气田,现已形成塔里木、柴达木、陕甘宁和川渝4个国家级的天然气田,已经具备了天然气产业发展的基础和条件。

据悉,天然气作为一种清洁高效的能源和优质化工原料,在全世界能源结构中所占的比例已达24%,而在我国,目前天然气在能源结构中所占的比例只有2.2%。

据中国石油天然气集团公司副总经理郑虎在2000中国国际石油天然气会议新闻发布会上透露,我国已将天然气开发和利用作为21世纪初能源结构优化和石油工业产业升级的重点,争取用十年左右的时间,使天然气在中国能源消费结构中的比重由目前的2.2%提高到8%左右,随着新疆塔里木全国最大的天然气田的诞生及西气东输工程的实施,连同开发海上石油天然气和利用国外天然气在内,到2010年将有望实现这个目标。

勿庸置疑,在国家大力发展天然气工业的形势下,天然气作为清洁能源在工業生产和国民生活的能源消费中所占比例将越来越大。

在这种情况下,如何响应国家政策,更好地推广天然气在暖通空调业的应用的问题,是摆在业内人士尤其是暖通空调设备制造厂家、销售商家和设计人员面前的一个课题。

一、红外线辐射采暖原理燃气红外线辐射采暖系统由一个或多个独立的真空系统组成。

每个真空系统包括一台真空泵、控制系统、一定数量的发生器和热交换器。

系统的热交换器由100mm直径的钢管连接而成的管路及覆盖在其上方的高效铝合金反射板构成,如图1所示。

该系统采用天燃气、液化石油气或煤气等气体作热源,经发生器燃烧后,加热发生器中的空气,借助于离心风机或真空泵的作用,将加热后空气及燃烧后的产物输送到辐射管内,加热辐射管至一定温度,辐射管产生远红外线,向外传递热量。

燃气红外线辐射采暖系统设计思路概述

燃气红外线辐射采暖系统设计思路概述
设 备。 条文说明拥 邻辐刺设备的辐射范围, —般情
况下, 不必刻意追求搭接 , 比较均匀即可。这是 只需 因 为被辐射体( 如人体 、 物体、 地面、 墙面 } 受辐射与室 可 使室内 空气温度均匀升高。如需搭接 , 搭接高度则
不宜高于 1 m, I 弓 5 否贝隋 增强, 备之间的最大行距 L是 吊装高度 H的 2 3 设 - 倍( 直线型 2 2 倍 , — 5 U型漫备 2 3倍)设备 器 — , 婉 端躯 B是吊装高度 H的 1 , 倍 最大不宜超 过 9米。 基 射采暖时 , 外墙内表面温度较低 , 加之 外窗的冷风渗透影响,使距外墙 2 m以内的工作区 温度偏低 , 因此需要对部分外墙进行热辐射 , 提高 墙 内表面的温度 ,以利于对室内空气进行二次辐 射。 外磕接受韩 勺 啶在 2 ,I 足 人 工 班怕 高庙 mB 同谪 员 作区的需要, 再高不但对工作区无益, 反而会增加 热量的损失。巴 在面积较大的生产厂房, 为了节能可 以在 人员比较集中的工作区多布置—些辐射设备; 在人员较少或无 人 则可少布置—些辐射设备。 区 这 就是燃气红外线辐射采暖与对流采暖相比特有 的 优越性。 当车间内 d 有不同的工作区, 且不同时工作 或工作班制 不同, 则可按不同工作区分 区域布置辐 射设备, 这样就可以按需要开启不同工作区的辐射 器, 同样可以取得满意的效果。 2 2当燃气红外线辐射设备用 于局部工作点的 采暖时 , 其数量不应少于两个 , 且安装在人体的侧 上, 以—定的角度辐射 ^ 体的胸部以下。 政说 明 条沿用《 采暖通风与空气调节设 计规范= B 1— 7 3 5 》 J9 8 第 - 条。主要为了防止由于 G 5 单便辟 射而引起 ^ !舀 体部分受热、 部分受冷而造 或不 舒适感。局部工作点的采暖, —般采用高强度单体 辐射设备, 这种表面温度很高的辐射设备照射人的 头部 , 会引起晕眩和恶心, 因此 , 必须根据安装高度 , 根据低压管线的管径公式d 1 ̄ / 确定管径。 :8

燃气红外线辐射供暖

燃气红外线辐射供暖

燃气红外线辐射供暖
燃气红外线辐射供暖是一种利用燃气燃烧产生的红外线辐射来进行供暖的技术。

该技术通过燃烧燃气产生的高温热源,使特殊的红外线发射器产生红外线辐射,将热能传递给室内空气,实现供暖效果。

燃气红外线辐射供暖具有以下优点:
1. 高效节能:红外线辐射能够快速将热能传递给室内空气,使得供暖效果更快更温暖。

辐射热能直接传递给人体和物体,减少了热损失,提高了能源利用效率。

2. 舒适温暖:红外线辐射能够迅速渗透到人体和物体内部,并使其发生热膨胀,从而提高了人体的体感温度,给人一种温暖舒适的感觉。

3. 安全环保:燃气红外线辐射供暖不会产生烟尘、灰尘和噪音等污染物,对环境友好。

同时,燃气红外线辐射供暖设备具备自带火灾自动断电保护、倾斜自动熄火、氧气检测自动断气等安全保护功能,确保供暖安全。

4. 灵活性强:燃气红外线辐射供暖设备形状小巧,安装方便,适用范围广泛。

可以应用于家庭、办公室、商业场所等各个领域的供暖。

需要注意的是,燃气红外线辐射供暖存在一些缺点,如局部供暖效果较好,整体供暖效果可能不如传统的空气对流供暖系统。

此外,安装和维护一定需要专业人士进行操作,确保供暖安全可靠。

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大型空间燃气红外辐射采暖系统介绍作者:文祥斌文章来源:北京中海贸凌云进出口有限公司点击数:73 更新时间:2009-10-14 21:57:41一、前言一些高大的工业厂房和某些大空间的公共建筑,其围护结构冷风渗入及冷风侵入耗热量均很大,如果全部采用普通散热器采暖,不仅所需散热器数量多,而且采暖效果也不好。

主要原因是房间高、跨度大,竖向温度梯度偏大,增加了房屋上部的无效热损失,而工作或生活地带的温度偏低很难满足要求。

因为系统本身的问题,传统的采暖方式(散热器或暖风机),并不能有效解决大空间的采暖问题,造成能源的大量浪费。

目前,国内大空间建筑物的采暖主要采用热风采暖方式,而这种方式有一些弊端。

热风采暖在它工作的过程中和散热器系统一样,也是一种对流换热的方式,如要求室内温度达到16℃,2m以下的空间也成为采暖的对象,这样大部分的能源被浪费,再者,一个好的热风系统,必须要有相应良好的气流组织来实现,这样势必又造成车间上部要有大量的通风管道,空气处理设备占用大量的空间,另外,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,其最大的缺点就是不便于管理:二是设置单独的值班采暖散热器系统,全天24小时开启,这两种方式都会加大能耗。

实践证明,对于这类建筑物,如果采用辐躬采暖的型式,就能较好的满足使用要求,任何物体在温度高于绝对温度零度时,都会以电磁辐射力式向外辐射能量。

由于采用的能源不同,辐射采暖可分为电、热水、蒸汽,燃气等辐射;按温度高低可分为低温、中温、高温辐别采暖;低温辐射采暖的表面平均温度较低,如地面式24~30℃,墙而式为35~45℃,顶棚式为28~36℃中温辐射为不低于110℃的热水或高于400Kpa而个低与200Kpa的蒸汽;高温辐射采暖不低于50℃,而最高可达800~1000℃,按能源分电红外辐射和燃气红外辐射采暖。

本篇文章重点介绍红外燃气辐射采暖系统与其它采暖系统的比较及在大型空间的应用。

二、辐射采暖与对流采暖相比具有以下一些特点:1. 在采暖热效率方面对流采暖主要通过室内空气流动传递热量,因此室内采暖的卫生条件和热效应与房间内的空气温度及流动速度有关,依靠室内空气自然对流采暖时主要取决于室内空气温度的高低;辐射采暖的散热量主要靠辐射方式传播,也伴随少量的对流散热,因此辐射采暖的热效应是以实感温度作为衡量标准的(对流采暖是以室内空气温度为标准的)。

实感温度也称为黑球温度。

它可以通过黑球温度计来测量。

也可以通过经验公式计算得出。

实测表明,在人体的舒适感范围内,全面辐射采暖时的实感温度可比室内环境温度高出2~3℃。

即在相同舒适感前提下,全面辐别采暖的室内空气温度可比对流采暖室内低2~3℃。

在局部地区辐射采暖的环境中。

辐射照度与周围空气温度的对应关系见表一。

从表一可知,辐射照度和周围空气温度的关系是在一定范围内可以互补的,即在环境温度较低时可配合较高的辐射照度,并注意使人体头部感受到的辐射强度小于允许值;表一人体需要的辐射照度与周围空气温度的关系在环境温度较高时可配合较低的辐射照度,两种情况都可以产生良好的热效应。

2.在采暖的舒适方面根据有关方面的研究结果表明,人体的舒适感与人体的各种热湿交换如对流、辐射和汗水的蒸发等有着密切的联系。

在保持人体散失总热量一定时,适当地减少人体的辐肘散热而相应地增加一些对流散热,就会感到更舒适。

根据传热学理论可知,人体的辐射散热取决于人与外界的有效辐射,人体的对流散热则取决于空气环境的温度和流速。

辐射采暖时,由于人体和物体直接受到辐射热,而室内地面、墙面及物体表面的温度比对流采暖时高,使得人对外界的有效辐射减少了,虽然周围的空气温度比对流采暖时低了,却正好可以加大一些人体的对流散热,与人体的生理要求相吻合,所以会感到舒适。

另外辐射采暖室内空气上下对流弱,空气中含尘量少,空气温度分布均匀,对改善劳动条件和保持环境卫生大有益处,可为人们提供较对流采暖更舒适而卫生的空气环境。

3.在热能消耗方面由于辐射采暖主要是以辐射形式在一定的空间里造成足够的辐射热强度来维持采暖效果的,室内温度梯度(房间工作区经上每增加lm空气温度升高的数值)比对流采暖时小,因而可以大大减少房屋上部的热损失,同时,由于热压减小,相应的冷风渗透量也减小。

又因辐射采暖时,室内计算温度可比对流采暖时约低2~5℃,(高温辐射可降低5~10%)故减少了建筑物的耗热黾。

一般情况下总耗热量约减少5%~20%。

4.在使用方面一般对流采暖不能满足高大厂房和一些特殊场合的局部采暖要求。

采用辐射采暖可将辐射热直接送入工作区:在一些特殊场合和露天场所,使用辐射采暖可以达到对流采暖难以实现的采暖效果,而这种采暖效果主要是靠合适的辐射照度来维持的。

对于全面使用辐射采暖的建筑物,由于围护结构内表面温度均高于室内空气的露点温度,可以避免围护结构内表面因结露潮湿而脱落,从而延长了建筑物的使用寿命。

三、燃气红外辐射供暖原理介绍1.基本原理(见图1)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。

波长征0.76-1000微米之间的电磁波,尤其是波长在O.76—40微米之间,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。

众所周知,当任何一个物体的温度高于绝对温度的零度时,就会以电磁波的形式向外辐射能量。

这种辐射波被称作红外线,它以30万公里/秒的速度直线传播,当遇到一个物体时:* 一部分辐射被吸收并转变为热量* 一部分辐射被反射(参见图2)图2法国SOLARONICS公司的燃气辐射管(板)发出的红外线波长在2.5~6微米之间,正好全部在此范围内。

以上图例说明,当红外线穿过空气层时,不会被空气所吸收,它能穿透空气层而被物体直接吸收,并转变为热量,不仅如此,红外线还能够穿过物体或人体表面层一定的深度,从而从内部对物体或人体进行加热,这就是红外线辐射供暖的基本原理。

2.为什么燃气红外辐射供暖系统体现了节能环保舒适?2.1.节能燃气红外辐射供暖是利用天然气、液化石油气等可燃气体,在特殊的燃烧装置一辐射管(板)内燃烧而辐射出各种波长的红外线进行供暖的。

燃气辐射供暖比对流供暖节约能源可达30—60%,主要体现在以下几方面:第一由于辐射供暖时,辐射热直接照射供暖对象,几乎不加热环境中的空气,因此辐射供暖时的空气温度比相同卫生条件下对流供暖时的空气温度低,一般可以低2—5℃,因此室内外温差小,所以冷风渗透量也较小;第二由于对流供暖时,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,一般对流供暖温度梯度约为0.5—1.0℃/米,而辐射供暖时,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;第三燃气在输送过程中没有什么损失,同时辐射器的燃烧又非常完全,因此整个供暖系统的热量得以充分利用。

而传统的暖气片供暖系统,热源从锅炉引出后,沿途有10—15%的热损失,所以热效率较低。

第四能量转换环节少。

传统的供暖系统的热效率如下:η=η1·η2·η3η—供暖系统热效率,%η1—锅炉热效率,%η2—供热外管网热效率,%η3—散热器热效率或空气处理设备的热效率,%这样整个供暖系统的热效率低下。

第五可实现温度自动控制,定温到了就停止燃烧。

第六《采暖通风与空气调节设计规范》(GBJl9—87)(2001年修订版)中增加了燃气红外线辐射采暖的章节。

见第五节3.5.1—3. 5. 12条文。

明确提出采用燃气红外线辐射采暖时,建筑围护结构的耗热量不计算高度附加,并在此基础上乘以0.8—0.9的修正系数。

2.2.环保天然气、液化石油气是洁净能源,燃烧产物中无硫化物、无粉尘,我们的设备无CO,NOx全欧洲最低。

2.3.舒适燃气辐射供暖是利用天然气,液化石油气,在特殊的燃烧装置一辐射板(或管)内燃烧,将燃气的化学能转变成高温烟气的热能,再经辐射板(或管)辐射出各种波长的红外线进行供暖的。

红外线辐射供暖类似于太阳对地球的辐射,太阳加热地球表面与暖气片加热不同,它能穿过大气层,将热量辐射到地球表面上,这是因为大气的物理性质接近理想气体。

当红外线穿过空气层时,衰减很少,极少被空气所吸收。

红外线可穿过空气层对辐射到的区域进行直接加热,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。

不仅如此,红外线还能够穿过物体或人体表面层—定的深度,从而从内部对物体或人体进行加热,这种系统也称为“人工太阳供暖系统”。

燃气红外线辐射供暖的辐射强度高、效果好,在辐射供暖的环境中,围护结构、地面和环境中的设备表面,有较高的温度,所以人体有较好的舒适感,此时人的实感温度高于周围环境的空气温度。

所以况体现了舒适。

四、法国S0LARONICS公司红外辐射采暖系统应用介绍3.1.红外线辐射采暖系统应用效果:例子:滑雪的人倒在地上,虽然温度很低,仍会有一种舒适并感受到热量。

*红外线采暖为由上而下的采暖(参见图3)*空气不介入热量的传播- -温度阶梯小- -无热量分层现象图3*它给场地占用者提供以方便*采用红外线采暖,围扩结构和环境空气的温度要比采用传统方式的低*节约能源:只给场地中的人、材料和机器提供采暖3.2.可以由红外线采暖的建筑物商业仓储商场超级市场体育小型体育馆中型体育馆大型体育馆教育大厅车间带顶棚的操场学校运动馆文化,娱乐剧场展览馆宗教教堂清真寺社会公共活动场所汽车修理厂生产车间储存,后勤仓库工业植物园(温室、热带植物)、温室、养鸡场、农业温室及高科技农业3.3.燃气红外线采暖的种类- -辐射板,辐射管,多燃烧器辐射管网络- -法国SOLARONlCS公司的SRⅡ系列燃气辐射板亦称“人工太阳板”或高密度射线板:TL和TU系列燃气辐射管亦称“人工太阳管”或真空管式低密度射线管。

另外还有EUROLINE/HARMOLINE标准配置辐射管网。

3.4.设备的选择(参见图4)图4每一种技术对应每一种需求每一种设备有其特定的应用高度3.5.设备安装(见图5)图5辐射板,辐射管3.6.燃气采暖技能燃气辐射板:SRⅡ简介:* SRⅡ是一种可发光辐射板*陶瓷板被燃烧烟气加热至980摄氏度,辐射能量*反射器用来对辐射进行聚焦和导向应用范围*高度为6—20米,保温差而且不需要进行烟气排放的工业厂房、机库*可选性:宗教和演出场所*局部采暖优点:*由于用少量大附和的辐射板足以”照亮”要加热的面积,而面对高度高的大型建筑物的采暖是一种经济的选择。

*全静音运行和无空气混合提供了很好的舒适环境。

*运行极为安静*备有双速运行方式,可以进行细凋以达到理想的舒适温度产品系列:6种规格- -单速运行方式和双速运行方式—热附和从6. 5KW—27KWSRⅡ辐射板采暖器业绩表用户名称使用个数ABB公司业务:电子机械工程130DPT77-Champagne Sur SeineMr DUSELX阿尔斯通公司业务:铁道设备200ANF公司业务:铁道设备220Dpt59-CRESPIN德地氏公司定务:家电公司50Dpl4l-VendomeMR TRESTARD德地氏公司业务:家电公司150Dpt67-Raiehshoffen索拉克公司业务:钢铁厂45Dpl59-DunkerqueVALLOUREC公司业务:轿车配件130Dpt 59-Hautmont吉林省吉林市警体训练中心l0北京北方尼奥普兰客车股份有限公司1343.7.燃气辐射管:SOLARTUBE简介:* SOLARTUBE 是一种低温辐射管,U型管(TU)或直线型管(TL)被燃烧烟气加热,辐射出热能.*反射器导引辐射朝向加热区域.*燃烧产物通过安装在辐射管末端的抽风机排出.应用范围*中等高度4-10米,保温性能好一些的建筑物.*工业和第三产业建筑如钢结构厂房*局部采暖优点:*提供一个安静,舒适的采暖.*可选择连接烟道方式排除烟气产品系列;* SOLARTUBE TU(U型管):3种规格,17KW,23KW,36KW* SOLARTUBETL(直管):1种规格,23KWSOLARTUBE辐射管业绩表用户名称使用个数雪铁龙公司*业务:汽车修理厂50Dpt59-LOMMECOCKERILLSAMBP&;公司*业务:钢铁厂50Dpt02-BeautorSOFECOME公司*业务:木材包装72Dpt 27-lncarville索拉克公司业务:钢铁厂28Dpt60-MontataireSTORA FELDMUHLE公司*业务:造纸厂120Dpt62-CorbehemVIRAX公司业务:各种工具129Dpl51-Epernay备注:*这些公司有维护保养合同德州德工机械有限公司74北京北方尼奥普兰客车股份有阳公司仓库163.8.多燃烧器辐射管网:简介:* EUROLINE利HARMOLINE多燃烧器辐射管网络是由一组燃烧器申联在一密封管道网上,管网的长度正好适合该场所的安装负荷.*燃烧烟气在管网中流动,被唯一的一个安装在建筑物内部或外部的抽风机排出,反射器导引红外线辐射朝向加热表面.应用范围:*面积大于600平方米的工业和第三产业建筑.*集中排出燃烧烟气.*地铁机库。

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