低温热水地面辐射供暖技术概要
低温热水地面辐射供暖技术

20 30
注:一层的保温层与建筑隔热层合为一体,采用30厚聚苯乙烯泡沫板 入口玄关.厨房空间地面建筑结构需降板110mm
实木复合地板(或者为12厚强化复合地板) 防潮层 水泥砂浆找平层 C15细石混凝土垫层25厚(兼敷管层) 地热水管 1.8mm粗,200×200mm钢丝网 0.2厚真空镀铝聚酯薄膜 20厚聚苯乙烯泡沫板保温层 建筑楼板
分集水器尽量布置在厨房、衣柜餐厅等离管井较近的和便于隐蔽的位置。
10、连接在同一分水器、集水器上的同一管径的各环路,其加热管的长度宜接近,并不宜超过120米。 (万科规定宜在80米左右,不宜大于90米) 11、加热管的布置宜采用回折型 12、加热管的辐射管空间距,应根据地热散热量、室内计算温度、平均水温及地面传热热阻等通过计算 确定。 13、加热管流速不宜小于0.25米/秒;
1、铺设苯板
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2、安装钢丝网 3、安装加热管 4、做填充层
注:一层的隔热层与建筑隔热层合为一体,采用30厚聚苯乙烯泡沫板 客厅.卧室.书房等空间地面为地板建筑结构需降板90mm
5、施工结束后应绘制竣工图,并应准确标注加热管
安装技术要求
1、加热管应按设计图纸标定的管间距和走向敷设,加热管应保持平直,管间距的安装误差不应大于 10mm。加热管间断或完毕时,敞口处应谁随时封闭。 2、加热管安装时应防止管道扭曲;弯曲管道时,圆弧的顶部应加以限制,并应用管卡进行固定,不得 挤出“死折”;塑料及铝塑复合管的弯曲半径不宜小于6倍管外径。 3、埋设于填充层内的加热管不应有接头。 4、施工验收后,发现加热管损坏,需要增设接头,应先报建设单位或监理工程师,提出书面补救方案, 经批准后方能实施。并应在竣工图中清晰表示,并记录归档 6、加热管应设固定装置。可采用下列方法之一固定: 1)、用固定卡带将加热管直接固定在铺设于绝热层上的网格上; 2)、用扎带将加热管固定在铺设于绝热层上的网格上; 7、加热管弯头两端宜设固定卡;加热管固定点的间距,直管段固定点间距宜为0.5-0.7m,弯曲管段固 定点间距宜为0.2-0.3m。 8、分水器、集水器附近以及其他局部加热管排列比较密集的部位,当管间距小于100mm时,加热管 外部应采用取设置柔性套管等措施。 9、加热管出地面至分水器、集水器连接处,弯曲部分不宜漏出地面装饰层。加热管出地面至分水器、 集水器下部球阀接口之间的明装管段,外部应加装塑料套管。套管应高出装饰面150-200mm。 10、加热管与分水器、集水器连接,应采用卡套式、卡压式挤压夹紧链接,连接材料宜为铜质。
低温热水地板辐射供暖技术

低温热水地板辐射供暖技术地板采暖是通过在地面下敷设热水散热盘管,利用地面自身的蓄热辐射而将热量向地面上的空间散发,维持该空间具有较稳定合适温度状态的技术,该技术在欧洲已有多年的使用和发展历史,是一项在欧洲非常成熟且应用广泛的供热技术,近年来,在我国也得到了非常广泛的应用。
本工程为底商住宅楼,地上25层,地下2层,建筑面积27659.42m2,建筑高度77.2米,全现浇钢筋混凝土剪力墙结构,抗震烈度8度。
本工程采暖设计参数为:采暖系统分高低两个区,热水供应由小区内热交换提供二次水,二次水供回水温度为60/40℃。
住宅室内为地板辐射采暖加散热器(卫生间采用散热器)采暖方式,每户设热计量及室温控制装置。
采暖系统高区、低区膨胀水箱分设于本小区其它栋号屋顶水箱间内。
一、地板采暖简介地板采暖的全称是低温热水地板辐射供暖,是英文Low-temperature hot water floor radiant heating的汉译文简称。
地板采暖是以不高于60℃的热水作热媒,通过埋设于地板中的加热管(可以采用交联铝塑复合管、聚丁烯管、交联聚乙烯管、无规共聚聚丙烯管,70%-80%多采用交联聚乙烯管),再以55%辐射、45%对流的热传递方式,均匀加热整个建筑物室内空间的新型供暖方式。
地板采暖技术于20世纪30年代问世,70年代在北欧、北美、德国、日本迅速发展,80年代末传入我国,90年代初开始在我国逐渐普及推广。
目前北欧、北美地区及韩国、日本等国有近40年的地板采暖使用历史,普及率达70%以上,其中韩国由于拥有地板采暖的传统,是目前世界上地板采暖普及率最高、应用量最大的国家,住宅地暖普及率已达到95%以上;其次是德国、美国和意大利,地板采暖年增长率20%左右;再次是日本,年增长率10%以上,意大利是近几年欧洲地板采暖发展最快的国家,年增长率超过20%以上。
我国引进地板采暖技术的时间比较短,当80年代初地板采暖技术在国外已被广泛应用在各种公用、民用建筑的时候,80年代末、90年代初我国才在个别项目中使用,其中北京国际会议中心、石家庄国际展览馆是在国内最早使用地板采暖工程的项目,均是由德国公司设计、施工的。
低温热水地面辐射供暖技术

地面构造
❖ 1 与土壤相邻的地面,必需设绝热层,且绝 热层下部必需设置防潮层。 直接与室外空气 相邻的楼板,必需设绝热层。
❖ 2 地面构造由楼板或与土壤相邻的地面、绝 热层、加热管、填充层、找平层和面层组成, 并应符合以下规定:
❖ 辐射供暖方式与对流供暖方式相比节省能源约10%-30%。地板采暖节能 效果及其主要技术、经济和环保优势表达在以下几个方面:
辐射采暖优势〔了解)
❖ 一、节能效果:
❖ 1、加热室内空间可降 低热损耗,提高热效率。
因此,在承受地板采暖的
室内,16摄氏度即可到达 对流采暖18摄氏度的人体
❖ 2、削减了人体高度以
凉的感觉,这种感觉与
辐射采暖优势〔了解〕
❖ 二、技术优势
❖
5、由于人体对温度的感受度不 同及在室内活动的时间长短不同,
❖ 三、经济优势
因此地板供暖、供冷的自动调整 功能,人为掌握的便利性也能产
❖ 四、环保效益
生相应的节能效果。
❖
6、由于地板本身是热辐射面, 因此削减了围护构造近五分之一 的冷面吸热耗能。
垫层构造示意图
地面层
泡沫混凝土填充层(苯板、细石混凝土)
管材
水泥砂浆?
楼板层
室内垫层剖面图
地面层
泡沫混凝土填充层(细石混凝土、三合土、毛石)
软地基层
垫层或填充层剖面图 填充层就是在隔热层或楼板 基面上设置地暖管用的构造 层,用以保护加热设备并使 地面温度均匀。
地暖构造示意图
❖ 从左图中可以看出来,保温层位 于楼板层与供热管的中间最下层 的局部〔预先铺设反射膜〕,隔 热层的 主要作用是掌握热能的传 递方向,并最大限度地削减加热 层热能的损失,同时为固定加热 管供给平台或固定点。
浅谈低温热水地板辐射采暖技术优点及施工控制要点

浅谈低温热水地板辐射采暖技术优点及施工控制要点【摘要】本文介绍了低温热水地板辐射采暖的优点,并对地采暖在施工环节应注意的问题进行了详细的阐述,希望地采暖技术得到更广泛的应用。
【关键词】低温热水地板辐射采暖优点施工控制要点随着人民生活水平的不断提高,大居室、落地窗已逐步进入每一个家庭,地面低温辐射采暖系统方式也以其特有的舒适、卫生、保健、节能、环保等优点,越来越受到广大业主的喜爱,并且逐渐成为不可或缺的家用设施。
1、低温热水地板辐射采暖的优点低温辐射地板采暖作为新的采暖形式,不同于传统采暖方式(散热器采暖),有其独特的优点。
1.1 热稳定性更好、更舒适,更节能,更环保卫生由于地暖管道敷设在地板地面层内,地面层厚度(结构板至地板间)一般在70mm以上,由于混凝土层具有良好的储热性能,因此在间歇供暖时,室内温度变化缓慢,热稳定性好。
被加热地面以辐射和对流的方式传递热量,热量更均匀,避免了使用散热器供暖所产生的室内冷热不均的现象,从人体的整体感觉来看,更为舒适。
由于地采暖热媒供回水温度较低,供水温度一般为40~50度左右,回水一般为30~40度左右,降低了热媒输送管路部分的热损失,从而做到了从源头到末端的全面节能。
同时,不会导致由于热对流造成的室内气流急剧流动及灰尘飞扬等情况,更减少了对墙面、物品和空气的污染,而且,气流对流强度弱减少了环境中水分的散失,从根本上改善了居室的卫生条件。
1.2 节约室内空间,易于布置;自主调温,节约能源地板采暖管全部敷设于地面层下,既增加了房间的有效面积,又提高了室内空间的利用率,也便于房间的整体装修及布置,节约了传统的散热器供暖房间的装修费用。
同时由于地采暖设计比较灵活,可根据房间及布局,优化各环路布置,可通过分配器部位每便可靠,控制灵活,最大限度的节约了能源。
在分户计量中更具有优越性,业主可自主调节。
1.3 使用寿命长,基本免维护地板采暖管道大多使用新型材料,一般多采用交联聚乙烯管(PE-X或PE-RT)等,有关资料及试验证明,PE-X及PE-RT管化学稳定性好,抗各种酸、碱、盐的腐蚀,使用寿命长,一般可达50年以上。
低温热水地板辐射供暖应用技术规程

低温热水地板辐射供暖应用技术规程本工艺标准适用于民用住宅及工业建筑内热水温度不超过60℃,工作压力不大于0∙6MPa的采暖管道安装工程。
第一节材料要求13.1.1敷设于地面填充层内的加热管,应根据耐用年限要求、使用条件等级、热媒温度和工作压力、系统水质要求、施工技术条件。
13.1.2塑料管、复合管符合设计要求,管材的内外表面应光滑、清洁,不允许有分层、真孔、裂纹、气泡、起皮、皱纹和夹杂等现象。
13.1.3连接件外观应完整、无缺损、无变形、无开裂。
同一管径管件的锁紧螺帽、紧箍环应能互换。
13.1.4铝塑复合管的工作压力试验,将管材浸入水槽一端封堵,另一端通入LOMPa的压缩空气,稳压3min,管道无膨胀无裂纹无渗漏。
13.1.5绝热板材宜采用聚苯乙烯泡沫塑料,符合要求1密度不应小于20kg∕m302压缩应力不应小于100KPa。
3吸水率不应大于4%o4导热系数不应大于0.05W∕m.k o5氧指数不应大于32o第二节主要工具13.2.1机具:冲击钻、电锤。
13.2.2工具:手锤、大锤、手锯、断管器、整圆器、弯管器、鎏子、捻凿、麻钎13.2.3其他:水平尺、线坠、钢卷尺、小线等。
第三节作业条件13.3.1室内采暖干管、主立管及热表箱已安装试压符合要求。
13.3.2楼层内埋设采暖管道的安装,应在室内模板或杂物清除后安装,且管道穿越结构部位的套管等均已预留完毕,室内弹出房间尺寸线及准确的水平线。
13.3.3暗敷在地面内的管道,应在土建室内地面施工前完成。
第四节操作工艺13.4.1工艺流程:13.4.2安装准备:地板辐射供暖施工前,应了解建筑物的结构,熟悉设计图纸、施工方案及其他工种的配合措施,安装人员应熟悉管材的一般性能,掌握基本操作要点,禁止盲目施工。
13.4.3保温层铺设1清理结构面的杂物,绝热层铺设在平整的基面上。
2绝热层应铺设平整、搭接严密。
当敷有真空镀铝聚脂薄膜或玻璃布基铝箔贴面层时,除将加热管固定在绝热层上的塑料卡钉穿越外,不得有其他破损。
低温热水地面辐射供暖工艺技术

低温热水地面辐射供暖工艺技术低温热水地面辐射供暖是一种采用低温热水通过地板辐射加热的供暖方式。
与传统的暖气片供暖相比,低温热水地面辐射供暖具有更加舒适、节能、环保的特点。
首先,低温热水地面辐射供暖可以提供更为舒适的供暖效果。
地板辐射采用整体辐射方式,可以使室内温度分布更为均匀,避免了传统暖气片供暖中存在的“头热脚冷”的情况。
同时,地板辐射还能够使人体感受到自下而上的温暖,让人感到更加舒适。
其次,低温热水地面辐射供暖具有较高的能源利用效率。
由于采用低温热水进行供暖,不需要高温水进行循环,因此不仅减少了能源消耗,还降低了供暖设备的负荷。
与传统暖气片相比,低温热水地面辐射供暖可以节约20%以上的能源。
此外,低温热水地面辐射供暖还具有环保的特点。
采用低温热水进行供暖,减少了燃烧废气的产生,降低了空气污染物的排放。
同时,地板辐射供暖还能减少室内空气的对流,减少了灰尘和细菌的传播,有利于室内空气质量的提升。
最后,低温热水地面辐射供暖的工艺技术相对成熟。
该供暖方式需要在地面铺设相应的供暖管道,并与热水锅炉、循环水泵等设备相连接。
在供暖设计过程中,需要考虑室内外温差、室内外热量传输等因素,以确保供暖效果和能源利用效率的最佳平衡。
综上所述,低温热水地面辐射供暖是一种舒适、节能、环保的供暖方式。
随着科技的不断进步,该技术将更加成熟并逐渐被广泛应用。
低温热水地面辐射供暖是一种相对较新的供暖方式,但已经得到了广泛的应用和认可。
这种供暖方式的工艺技术在不断的发展和改进中,不仅能够满足人们对舒适室内环境的需求,还能够减少能源消耗和环境污染。
下面将详细介绍低温热水地面辐射供暖的技术特点和应用优势。
低温热水地面辐射供暖的技术特点主要包括以下几个方面:首先,低温热水地面辐射供暖采用了水作为传热介质,将热水通过供暖管道传输到地面下方。
由于采用了低温水进行供热,传热效果相对较好,热量能够更加均匀地传递到整个室内空间。
与传统的暖气片相比,地面辐射供暖能够避免了暖气片上部热量积聚、下部不热的问题,让人们能够感受到全身的温暖。
浅谈低温热水地板辐射供暖的施工技术

7 卫生间防水
7.1 常用施工方案
7.1.1 方案1 一贴二油指油毛毡〈石油沥青纸胎油毡〉,沥青二道。
施工:a:清理清洗砼面。
b:刷热沥青一道
c:铺油毛毡一层
d:再刷热沥青一层
7.1.2 方案2 二贴三油〈略〉
7.1.3 方案3 SBS〈改性沥青防水卷材〉
施工:a:清理清洗砼面。
b:刷冷子油一层。
c:用火焰加热器铺贴SBS。
7.2 施工要点:
7.2.1:卫生间四周上翻高度150-200mm。
7.2.2:卷材搭接宽度大于等于100mm。
7.2.3:单层SBS厚度应大于等于3mm。
7.2.4:火焰加热器加热卷材应均匀,不得过度加热或烧穿卷材。
7.2.5:卷材下不应出现空鼓现象。
8.5当图纸中无设计规定期,一般按规范规定走,当然监理公司也应当有自己的测试细则标准。
8.6水压实验环节
8.6.1 经分水器缓慢注水,同时将管道内空气排空。
8.6.2 充满水后,进行水密封检查。
8.6.3 加压宜采用手动泵缓慢升压,升压时间不得少于15分钟。
8.6.4 升压时间达成规定实验压力后,停止升压,应稳定一小时,观测有无漏水现象。
7.2.6:卷材应尽量减少接头。
7.2.7:必须做闭水实验。
7.3 闭水实验环节:
7.3.1 卷材铺完后,应在门洞处用沙浆做挡,高100-150mm。
7.3.2 灌水,以满盖地平为合格。
7.3.3 24小时后检查一次,发现漏水,洇水现象及时解决,解决后继续灌水做闭水实验。
7.3.4 48小时内无漏水,洇水痕迹为合格。
1.4 固定卡子(Tubeclamps)
低温热水地面辐射采暖

使用条件
使用条件
低温热水地面辐射供暖的使用条件: 1、层高太低的住宅不能采用,因地暖至少增厚80mm,降低室内有效高度,使人有压抑感; 2、地暖增加楼体负荷,影响结构安全时不能采用; 3、家具等地面摆设遮挡地面辐射,影响热效率; 4、对地面装饰材料要求耐热、不变形; 5、采用热水地盘管,注意冬天预防管道冻裂,因地面下很难维修; 6、交联管水温控制在60℃以下,最好50℃左右,否则会降低其使用寿命。
英文名
英文名
low-temperature floorradiant heating
又名
又名
又称地板采暖或地暖,英文为floor heating
行业规范名称
行业规范名称
根据建设部颁布于2004年10月1日起实施的行业标准《地面辐射供暖技术规程》中规范了“地面辐射供暖” 专业名词。
概念
概念
技术历史
技术历史
低温热水地面辐射供暖是一项既古老又崭新的技术。在我国地面采暖可追溯到明朝末年,为皇宫王室才能拥 有的取暖方式,如现存我国的故宫,在青砖地面下砌好烟道,冬天通过烟道传烟并合理配置出烟窗以达到把青砖 温热而后传到室内,使室内产生温暖的效果。此后,我国北方农村也出现了火墙、火炕的取暖方式,韩国、日本 也出现了地炕。
随着科技时代人类文明的不断进步,地面供暖技术已从原始的烟道散热火炕式采暖方式发展成为以现代材料 为热媒的地面辐射供暖。
技术应用
技术应用
该技术早在上世纪30年代就在发达国家开始应用,我国在50年代就已将技术应用于人民大会堂、华侨饭店等 工程中。
技术优点
技术优点
低温热水地面辐射供暖的优点: 1、室温自下而上,温度梯度合适,使人脚暖头凉,是最舒适的供暖方式; 2、不占地面,能充分利用室内面积; 3、解决了大跨度和矮窗式建筑物的供暖问题; 4、室内卫生,空气清新,没有污浊空气的对流,无扬尘,无异味,无噪声; 5、使用寿命长,交联管可用60年以上,热电缆、电热板可用30年; 6、低温供暖,高效节能,设计按16℃选用,可达20℃的供暖效果,盘水管可用其他供暖回水、空调回水、 余热水、地热水等; 7、安全安心,无需担心烫伤和火灾; 8、热容量大,热稳定性好,间隙供暖时,温度变化缓慢; 9、操作管理简单易行,维护运行费用低廉;
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HT08 800 〉2.8
HT09 900 〉3.9
48h吸水率(%) 干燥收缩率( )
〈 0.75 〈 0.10 〈 0.12 〈 0.14
0.98 不燃烧
导热系数(W/m·k) 蓄热系数(W/m ·k) 燃烧性能
〈 0.16
〈 0.18
〈 0.20
地暖施工具备的条件
低温热水地面辐射供暖技术规程
1 为规范地面辐射供暖工程设计、施工及验收,做 到技术先进、经济合理、安全适用和保证工程质量, 制定本规程。 2 本规程适用于新建的工业与民用建筑物,以热水 为热媒的地面辐射供暖工程的设计、施工及验收。 3 绝热层可采用聚苯乙烯泡沫塑料或低密度发泡水 泥制品。采用其他绝热材料时,应达到同样的绝热 效果。低温热水水温不高于60℃,工作压力不大于 0.8MPa。
1 在住宅建筑中,低温热水地面辐射供暖系 统应按户划分系统,配置分水器、集水器; 户内的各主要房间,宜分环路布置加热管。 2 连接在同一分水器、集水器上的同一管径 的各环路,其加热管的长度宜接近,并不宜 超过120m。 3 加热管的布置宜采用回折型(旋转型)或 平行型(直列型)。
4 加热管的敷设管间距,应根据地面散热量、 室外内计算温度平均水温及地面传热热阻等 通过计算确定。也可按本规程附录A确定。 5 加热管壁厚应按供暖系统实际工作条件确 定,可按照本规程附录B的规定选择。 6 加热管内水的速不宜小于0.25m/s。
低温热水地面辐射供暖 技术
地暖-采暖方式及优势
地板采暖是我国近几年来室内供暖、供冷技术发展的新趋势,是建设部 第218号公告《建设部推广应用和限制禁止使用技术》中推广应用的节能 技术,并已在当年发布、实施了JGJ142-2004《地面辐射供暖技术规程》 行业标准。目前,我国北方地区多数省、市的应用率都达到了50%-70%。 其中河北省2006年有1000-1200万平方米的住宅竣工面积采用了地板采暖。 地板采暖是把耐热管材或发热电缆埋设在地板内,以低温热水或电热 能加热地板,再通过地板以辐射方式加热室内空间的技术。
泡沫混凝土地暖、垫层施工-人员分配
楼面上人员安排 收面—1人 浇筑—1人 拉管—1人(如果工作量大、可增派一人) 扫浆—2人 楼下人员安排 机手—1人 上料—4人(如果工作量大、可用两组人员轮流换班)
半成品
成品图
施工后养护期应注意事项
1、防止急剧的温度变化和水分蒸发 2、不能振动、冲击 3、没达到强度,不能用脚踩或推重物 4、为 防止急剧干燥而收缩裂缝,应洒水保养。(可设专人养护) 备注:养护期:自然养护,一般为4天。可根据气温而定,夏季气温高 时3天,秋季气温低时4天即可。夏季可适当放宽养护期。减少空鼓率、 提高成品率。
分水器 manifold
3 集水器 manifold
水系统中,用于连接各路加热管回水管的配 水装置
4 面层 surface course
建筑地面直接承受各种物理和化学作用的 表面层。
聚丁烯管 polyebutylene pipe
一般规定
1 低温热水地面辐射供暖系统的供、回水温 度应由计算确定,供水温度不应大于60℃。 民用建筑供水温度宜采用35-50℃,供回水温 差不宜大于10℃。 2 区域特征适宜范围最高限值人员经常停留 区24-2628人员短期停留区28-3032无人停留 区35-4042
3 低温热水地面辐射供暖系统的工作压力,不 应大于0.8MPa;当建筑物高度超过50m时,宜 竖向分区设置。 4 无论采用何种热源,低温热水地面辐射供暖 热媒的温度、流量和资用压差等参数,都应同热 源系统相匹配;热源系统应设置相应的控制装置。 5 地面辐射供暖工程施工图设计文件的内容和 深度,应符合下列要求: (1) 施工图设计文件应以施工图纸为主,包括图 纸目录、设计说明、温控装置布置图及分水器、 集水器、地面构造示意图等内容。
保温材料的选择及改进措施
为了保证施工质量、确保地暖系统与建筑物同寿命: 1、尽量降低导热系数提高热阻。 地暖施工中常用的保温材料的导热系数如下: EPS聚苯乙烯泡沫塑料≤0.041w/m.K 憎水性膨胀珍珠岩≤0.076w/m.K 发泡水泥≤0.08w/m.K 、 其中影响导热系数的因素有: a、材质(与容重):同样的材质、不同的容重,导热系数也不同。要求→容重要小。 b、孔隙率 空隙率越高、闭口空越多,导热系数越低。 c、开口状态 d、潮湿温度 e、环境湿度 不同的含水状态、导热系数也不相同
4 当面层采用带龙骨的架空木地板时,加热 管应敷设在木地板与龙骨之间的绝热层上, 可不设置豆石混凝土填充层;绝热层与地板 间净空不宜小于30mm。
。 5 地面辐射供暖系统绝热层采用聚苯乙烯泡
沫塑料板时,其厚度不应小于表3.2.5-1规定 值;绝热层采用低密度发泡水泥制品时,其 厚度不应小于表3.2.5-2规定值;采用其他绝 热材料时,可根据热阻相当的原则确定厚度
地暖施工具备的条件
9、浇筑完自然养护3天以上方可铺设地暖管,期间不得进行交叉作业防止踩踏 破坏。 10、铺设地暖管时施工人员必须穿平底鞋。
地暖施工工艺流程
1、确认图纸,选择施工方案 2、确定楼地面标高,墙上弹出水平线 3、浇筑泡沫混凝土 4、铺设地暖管,安装分配器 5、压力测试,地暖管与分配器连接 6、浇筑水泥砂浆抹面。
(2) 设计说明中应详细说明供暖室内外计算 温度、热源及热媒、加热管技术数据及规格; 标明使用的具体条件如工作温度工作压力以 及绝热材料的导热系数、密度、规格及厚度 等 (3) 平面图中应绘出加热管的具体布置形式, 标明敷设间距、加热管的管径、计算长度和 伸缩缝要求等。
地面构造
1 与土壤相邻的地面,必须设绝热层,且绝 热层下部必须设置防潮层。 直接与室外空气 相邻的楼板,必须设绝热层。
1 在加热管与分水器、集水器的接合处,分 路设置调节性能好的阀门,通过手动调节来 控制室内温度。 2 各个房间的加热管局部沿墙槽抬高至1.4m, 在加热管上装置自力式恒温控制阀,控制室 温保持恒定。 3 在加热管与分水器、集水器的接合处,分 路设置远传型自力式或电动式恒温控制阀, 通过各房间内的温控器控制相应回路上的调 节阀,控制室内温度保持恒定。调节阀也可 内置于集水器中。采用电动控制时,房间温 控器与分水器、集水器之间应预埋电线。
楼层之间楼板上的绝热层20与土壤或不采暖 房间相邻的地板上的绝热层30与室外空气相 邻的地板上的绝热层40
热负荷的计算
1 地面辐射供暖系统热负荷,应按现行国家 标准《采暖通风及空气调节设计规范》 GB50019的有关规定进行计算。 2 计算全面地面辐射供暖系统的热负荷时, 室内计算温度的取值应比对流采暖系统的室 内计算温度低2℃,或取对流采暖系统计算总 热负荷的90%-95%。
7 地面的固定设备和卫生洁具下,不应布置 加热管。
低温热水系统的热计量和室温控 制
1 新建住宅低温热水地面辐射供暖系统,应 设置分户热计量和温度控制装置。 2 分户热计量的低温热水地面辐射供暖系统, 应符合下列要求:
1 应采用共用立管的分户独立系统形式。 2 热量表前应设置过滤器。 3 供暖系统的水质应符合现行国家标准《工 业锅炉水质》GB1576的规定。 4 共用立管和入户装置,宜设置在管道井内; 管道井宜邻楼梯间外户外公共空间。 5 每一对共用立管在每层连接的户数不宜超 过3户。 低温热水地面辐射供暖系统室内温度控制, 可根据需要选取下列任一种方式:
垫层结构示意图
地面层 泡沫混凝土填充层(苯板、细石混凝土) 水泥砂浆? 管材 楼板层 室内垫层剖面图
地面层 泡沫混凝土填充层(细石混凝土、三合土、毛石) 软地基层 垫层或填充层剖面图 填充层就是在隔热层或楼板 基面上设置地暖管用的构造 层,用以保护加热设备并使 地面温度均匀。
地暖结构示意图
从左图中可以看出来,保温层位 于楼板层与供热管的中间最下层 的部分(预先铺设反射膜),隔 热层的 主要作用是控制热能的传 递方向,并最大限度地减少加热 层热能的损失,同时为固定加热 管提供平台或固定点。
保温材料的选择及改进措施
2、选用具有较高强度的保温材料,减少受压变形,这是供热管与建筑物同寿命 的保证。 3、注意所选材料的阻燃性和环保性、保证建筑物的防火安全性和环境舒适性。 4、良好的施工性能。(考虑:施工方便程度、施工质量、施工速度) 尽量降低 施工难度、保证施工质量。 5、根据施工需要、改进地暖保温材料的技术性能。开发复合保温材料。(发泡 水泥发泡率难以精确控制→影响隔热、隔音性能。
→替代发泡水泥→提高空隙率、改善空隙状态。 泡沫塑料:良好的绝热性能和施工性能→改进阻燃性和环保性,减少挥发气体的排
膨胀珍珠岩颗粒和聚苯颗粒
放。
型号级别 项目指标
干表观密度(kg/m ) 抗压强度( )
HT04 400 〉0.8
HT05 500 〉1.0
HT06 600 〉1.6 8-12
HT07 700 〉2.2
辐射供暖方式与对流供暖方式相比节约能源约10%-30%。地板采暖节能效 果及其主要技术、经济和环保优势体现在以下几个方面:
辐射采暖优势(了解)
一、节能效果:
因此,在采用地板采暖的室内, 16摄氏度即可达到对流采暖18摄 提高热效率。 氏度的人体舒适度效果。有关技 2、减少了人体高度以上空间的 术资料显示,如室内温度降低1 无效热供给。(对流传热:室内 摄氏度,可节能近10%。 顶部温度高、底部温度低。而辐 4、 射采暖下部 温度高、上部低) 利用水源热泵或地源热泵进行地 3、 板供暖、供冷,每平方米装机电 地板采暖给人以脚暖头凉的感觉, 量不大于15W/㎡,比空调低30这种感觉与对流传热形成的头热 50W/㎡,可有效缓解夏季供电紧 脚凉的感觉相比,人体的舒适感 张状况。 受度会低1-3摄氏度。