燃气辐射供热优缺点
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。
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。
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

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。
7种采暖方式的优缺点和费用比较

7种采暖方式的优缺点和费用比较在寒冷的冬季,采取合适的采暖方式是保持室内温暖舒适的关键。
目前,市场上常见的采暖方式有多种,如燃气采暖、电采暖、地暖等。
每种采暖方式都有其独特的优点和缺点,同时伴随着不同的费用。
本文将对7种采暖方式的优缺点和费用进行比较,以帮助读者选择适合自己的采暖方式。
1. 燃气采暖燃气采暖是使用天然气或液化气作为燃料进行供暖的方式。
其优点有:- 温暖迅速:燃气采暖设备启动迅速,可以迅速提供温暖的室内环境。
- 节能环保:燃气采暖设备的热效率高,燃烧过程中产生的废气较少,对环境污染相对较小。
然而,燃气采暖也存在一些缺点:- 安全隐患:燃气采暖需要处理燃气管道、气体泄漏等安全问题,可能存在安全隐患。
- 费用较高:天然气或液化气价格较高,使用燃气采暖会增加家庭的采暖费用。
2. 电采暖电采暖是利用电能进行供暖的方式。
其优点有:- 安全可靠:电采暖没有燃气泄漏等安全隐患,使用较为安全可靠。
- 易于控制:电采暖设备可以根据温度的变化灵活调节,方便实现温度的控制。
然而,电采暖也存在一些缺点:- 能耗较高:电采暖的能耗较高,使用电采暖可能会增加家庭的能源费用。
- 受限功率:由于电网供电的限制,电采暖设备的功率受到一定限制,可能会影响供暖效果。
3. 地暖地暖是一种通过在地面下安装采暖管路或电热膜来实现供暖的方式。
其优点有:- 均匀舒适:地暖通过地面辐射热量,使室内温暖分布均匀,提供舒适的采暖效果。
- 美观节省空间:地暖的管路或电热膜隐藏在地板下,不占用室内空间,同时增加了室内的美观性。
然而,地暖也存在一些缺点:- 安装和维护成本高:地暖需要在地板下进行管路或电热膜的安装,安装和维护成本较高。
- 反应较慢:地暖采暖速度较慢,需要一定的时间才能达到理想的温度。
4. 暖气片暖气片是通过管路和散热片的方式进行供暖的一种传统方式。
其优点有:- 供暖效果好:暖气片通过散热片进行传热,使室内快速升温,具有较好的供暖效果。
燃气燃烧辐射取暖

解决高大空间采暖问题,辐射采暖方案与传统空气对流采暖方案有着诸多优势,主要如下:
■ 采暖效果好:辐射采暖能真正解决高大空间采暖温度要求,因为热量是通过红外线直接辐射到地面、设备及人,而不加热空气,空间上下温差小,热损失少,有效热效率高达95%。
传统对流采暖在高大空间领域总体有效热效率不到30%,无法满足温度需求。
■ 节省前期投资:与传统对流采暖方案相比,辐射采暖系统前期投资能节省20%左右。
■ 节省运行费用:与传统对流式采暖相比,每个供暖期可节省运行费用达30%-60%。
■ 节约空间:不需要建锅炉房、换热站、泵房、水箱等设施,不需要安装暖气片,节省建筑用地和车间空间。
■ 控制灵活方便:可分区域、分时段、定时、定温全自动及手动控制,可在节假日、周末、下班或车间不忙的各个时段关闭设备,从而节约大量运行成本。
■ 清洁、环保:天然气属于洁净能源,设备可充分燃烧,符合节能减排要求。
另外辐射采暖不需要空气对流热交换,减少空气流动,从而减少了空间内灰尘浮动,有利于采暖空间的清洁、环保。
■ 施工周期短。
■ 维护保养费用低,无跑冒滴漏等现象。
■ 加热速度快:一般在开机后3-5分钟内可以达到温度效果,而水
暖一般要提前2个小时。
■ 有益健康:辐射采暖系统产生的红外线波长在3.5-5.5微米,具有非色散性,能量集中,热效应显著,相当于太阳光中对人体最有益的一部分,能够促进人体血液循环,提高工作效率。
燃气红外线辐射供暖的应用与设计

燃气红外线辐射供暖的应用与设计燃气红外线辐射供暖的工作原理为:燃烧天然气、液化天然气或液化石油气,加热辐射金属管、板或陶瓷板,使其产生直接热辐射和受热房间围护结构内表面和设备等表面的2次辐射及对流换热,为采暖区创造舒适的微气候条件。
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~℃/m,使房顶下空气温度高达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,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μ~μ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。
当用蒸汽或热水锅炉供暖时,设小锅炉η=70%,外网热媒输送热损失5%,内网及设备热损失10%.则总效率η=××≈60%,而燃气辐射器供暖η可达90%以上。
燃气辐射器能实现完全自动化工作,调节灵活,热惰性小,无效热损失少,与传统方式比,一个采暖期可节能33%~50%.此外,它的优点还有:房间气流速度小,减少灰尘和其它有害物飞扬,工作时无噪声,不会冻结,安装工期短等等。
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。
- 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)。
一、节能方面。
辐射采暖比对流采暖节约能源可达30~60%,主要体现在以下几方面:
1、由于对流采暖时,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,一般对流采暖温度梯度约为0.5-1.0℃/米,而辐射采暖时,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。
2、在室内空气温度相同的情况下,辐射热直接照射采暖对象,辐射采暖的实感温度比对流采暖的实感温度高2~3℃,也就是说,在保证同样的室内实感温度的情况下,辐射采暖的室内空气温度比对流采暖低2~3℃,因此耗热量小,且室内外温差小,所以冷风渗透量也较小。
3、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,因此整个采暖系统的热量得以充分利用。
而传统的散热器采暖系统,热源从锅炉引出后,沿途有10~15%的热损失,所以热效率较低。
4、电耗低。
燃气辐射采暖的电耗可不计。
热水采暖及热风系统中的热水循环泵及引送风机都是耗电大户。
5、辐射采暖不需要水作为传热媒介,节约了宝贵的水资源。
二、投资方面
只需在燃气管网上接管,并在系统入口安装调压稳压设备,不用安装供热锅炉及其他附属设备,没有供暖水循环系统,一次投资大大降低。
同时由于热媒温度高,辐射器金属耗量低、投资更省。
可在工厂搬迁时拆卸重装 为"可移动固定资产"。
无外部的燃烧设备,节约空间,省去了庞大而复杂的锅炉及锅炉房设备,系统结构简单、安装周期短、不占用建筑的使用面积,辐射装置一般均安装在建筑物采暖空间的上部,所以很少占用或不占建筑物使用面积,节约了宝贵的建筑用地。
建筑物维护结构的保温条件要求不高,可以对高大空间、半开放式空间进行加热,甚至可以在室外进行供暖,这是对流采暖无法做到的。
热量传播有很强的方向性。
可以根据不同的需要,灵活地布置,可以进行全面采暖,也可以在一个很大的空间内,在局部区域进行采暖。
三、运行方面
燃气红外线辐射采暖的辐射强度高,效果好。
在辐射采暖的环境中,围护结构、地面和环境中的设备表面有较高的温度,有辐射强度和温度的双重作用,造成了真正符合人体散热要求的热状态,所以人体有最佳的舒适感,此时人体的实感温度高于周围环境的空气温度。
同时由于提高了室内表面的温度,减少了四周表面对人体的冷辐射。
由于辐射采暖利用红外线传热,而红外线与可见光一样都是电磁波的一部分,都以光速传播,所以辐射面一经达到一定温度后,即可供热并解除人体或设备的冷感觉。
在供暖期间,四周的围护结构、地面以及室内设备均吸收辐射热量,并蓄存一部分热量,当辐射采暖停止后,这些积蓄热量开始向环境散热,因此还可以保持一定的热环境。
所以辐射采暖启动特别迅速,而冷却较缓慢,特别适用于间歇式供暖的地方,如仓库、会场、体育馆、展览馆、剧院等。
安全。
设备采用负压运行技术,系统点火前首先真空泵开始工作,控制器确认负压正常时,才进行点火检验。
当系统中(供电、供气、负压、点火)任一环节出现故障,系统将自动关闭。
充分保障了设备和采暖区域的安全。
每套温度控制系统包括一个黑球温度传感器、一个控制器。
黑球温度传感器装于控制区域的具有代表性的位置,控制器对传感器传来的温度信号进行比较,产生控制指令,通过控制设备的开或关调节控制温度。
控制区域可根据用户的要求自由划定。
在不同的控制区域,用户可根据需要设定不同的室内温度。
控制器可根据用户的需要,设定24小时不同时段的温度,可设定5℃的值班采暖温度,不需要设计专门的值班采暖。
还可根据用户的需要,设定一个星期内不同日期设备的工作状态,如开启时间,不同时段的温度等。
传统散热器采暖只能在采暖期内一直运行,一旦停止采暖,水暖系统中的管线、设备则有可能被冻裂。
而辐射供暖系统可以根据需要随时起停。
运行费用简单对比
注:燃气红外辐射采暖计算 30台×4.8m3/h×2.5元/m3×120天×4h=172800元。
(设备采用50kw燃烧器 每小时耗气量为4.8m3)
传统蒸汽采暖计算 一万平方厂房保守计算需2吨/小时蒸汽量。
一万平方米厂房每小时采暖蒸汽费用为266元(蒸汽为133元/吨)。
运行费用为 266元×24小时×120天=766080元。
每个采暖期可节约费用 766080元-172800元=593280元。
四、环保方面
天然气、液化石油气为洁净能源。
目前的燃气辐射采暖设备技术非常成熟,燃料燃烧相当完全,燃烧产物中只有CO2和水蒸气,所以尾气可直接排至室内。
可以利用尾气的潜热,实现供热效率100%,充分利用能源。
燃烧产生的水蒸气排至室内,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。
缺点
燃气辐射采暖也有一定的局限性,主要是:
1、工作过程中需要用到燃气,如果没有燃气管道的话,燃气的储运就会比较麻烦一些。
2、工作过程中燃气会进行燃烧,在易燃易爆的环境中就无法使用。
3、辐射采暖因为辐射管的温度相对较高,约180-400度之间,对于物体距离辐射管的最小距离有一定的要求。