毛细管辐射供冷技术概述
毛细管采暖制冷与传统地板辐射,风机盘管的优缺点

经过这几天的学习,我大概了解了通过毛细管冷热辐射来制冷制热的系统方式。
一.采暖系统首先我觉得,毛细管辐射采暖就相当于一块一块普通的散热器通过分集水器并联在一起,与地板采暖形式基本相同。
只不过它是由很多个平行的毛细管道并联,而非一根De20的塑料管盘起来的,这点是与地板采暖最大的差别。
1、第一大优势节能毛细管辐射采暖系统供回水温度35-31度低温热源供水,地源热泵一次进回水温度为45-40度(原因见第二大优势),而普通地板采暖一般则采用的是55-45度热源供水。
热源温度降低,节能指标提高60%-80%。
故毛细管辐射采暖通常配合地源热泵系统供给热源,更加大大的减少能源的消耗。
2、第二大优势舒适毛细管辐射采暖系统是由很多个平行的毛细管道并联而成,它的管道间距从普通的地板采暖250mm降低到了40mm从而使供水温度降低,也可以保证室内温度。
毛细管辐射采暖已40mm间距跟地板墙面进行热交换,大大的提高的热交换效率,使得热交换表面温度更加均匀。
实验表明,地板采暖设计温度在20度的房间舒适度,与毛细管辐射采暖设计温度为18度房间舒适度相等,更加能体现了舒适与节能3、第三大优势安装毛细管采暖安装可以有效地避开卫生间洁具多的地方、家具放置较多的,这些不易安装或者不易传热的地方。
而地板采暖无法满足这点要求。
采用地板采暖的房间不易安装木质地板,而采用毛细管地板辐射的房间则没有这点要求。
4、第四大优势方便控制,热速快因为毛细管采暖辐射采用40mm管路并联安装,所以它的地暖加热速度非常快,半个小时就可达到房间设计温度,在关闭采暖系统时也可以很快的降温。
而地板采暖往往需要3-4个小时才可以完成这一个过程。
5、第五大优势安全性因毛细管网管径偏小,所以即使遭到破坏也不会出现水淹事故,查找漏点修复就好。
地板采暖为什么不同于毛细管网无法用于制冷。
1、第一大问题不舒适地暖敷设在地面垫层中,它经过地板跟室内空气接触传热。
冷空气比重大,相对的要沉,为了防结露,新风除湿系统已经在垫层内敷设,地面吹风。
毛细管(辐射供冷末端)

舒适度高
由于毛细管辐射供冷末端采用辐射 方式传递冷量,避免了冷风直吹的 不适感,提高了室内环境的舒适度。
性能参数
冷媒
毛细管辐射供冷末端采用 水作为冷媒,环保且安全。
换热面积
毛细管的换热面积较大, 能够满足大面积场所的供 冷需求。
根据设计要求,选择合 适的安装位置,确保辐 射板能够覆盖足够的面 积,并有利于冷空气的 循环和均匀分布。
按照设计图纸和技术要 求,使用合适的固定方 式和材料,将辐射板固 定在墙面上,确保其稳 定性和安全性。
将毛细管与供回水管道 连接起来,确保连接处 密封良好,无渗漏现象 。同时,应按照设计要 求调整水流量和供水温 度。
舒适度高
毛细管辐射供冷末端采用辐射方式进行热量传递,能够实 现室内温度的均匀分布,避免传统空调系统造成的直吹和 温差波动,提高室内舒适度。
灵活美观
毛细管辐射供冷末端采用隐蔽式安装方式,不影响室内装 修风格,且能够适应各种不同的空间需求和装修风格。
应用场景与领域
住宅建筑
毛细管辐射供冷末端适用于住宅建筑 的室内温度调节,能够提供舒适、健 康的居住环境。
工作原理
毛细管辐射供冷末端主要由毛细管网 和绝热层组成,通过水在毛细管网内 的循环,将热量从室内空间传递到室 外,实现室内温度的调节。
优势与特点
高效节能
毛细管辐射供冷末端采用水作为传热介质,相比传统空调 系统,具有更高的热交换效率和更低的能耗。
环保健康
毛细管辐射供冷末端采用水作为传热介质,相比传统空调 系统使用的制冷剂,对环境更加友好,且不会产生空气污 染和健康危害。
专业维护
毛细管辐射空调技术

毛细管网空调技术——实现可再生能源最大程度应用的空调技术一、毛细管网空调基本原理及发展史1.人体恒温原理所有的恒温动物都有一层富含毛细血管的表皮,我们人类也是一样。
这层毛细血管帮助我们调节体内的温度,在外部环境温度发生变化时让我们的体温控制在36℃,从而使我们体内的器官不受外部环境温度影响。
周围温度高:皮肤表面血管扩张,血流增加,皮肤散热。
周围温度低:皮肤表面血管收缩,血流降低,防止体温散失。
2.毛细管网空调原理采用 3.4x0.55mm或 4.3x0.8mm的塑料材质毛细管组成间隔10mm-30mm的网栅,在网栅中和人体血管中的液体流动速度基本相同,都在0.05-0.2m/s之间。
辐射60%,对流40%的形式使得此种制冷或供暖形式等同于自然界物体间的动态热平衡规律,以及人体与周边的传热比例。
静态环境使人体感到非常舒适,体感温度比室温高2~3℃,不会产生常规空调由于需要满足制冷或制热量而采用高速送风时带来的吹风感和相应的干燥感觉。
PPR毛细管网是理想的高效换热器,这是由其结构特点和材料特点决定的。
毛细管热泵空调系统是指利用毛细管作为采集能量的前端采集器或释放能量的末端散冷散热器。
热泵空调根据需要可以采用水源热泵主机,也可以采用空气源热泵主机。
在冬季毛细管辐射供热工况,供水水温只需30℃-35℃即能达到室温20℃±2℃;夏季毛细管辐射供冷工况,辅以置换新风的除湿系统,供水水温只需18℃即能达到室温26℃±2℃。
为了区别于传统工况的空调系统,特命名为毛细管热泵空调系统。
3.国内外毛细管网空调技术发展史1985年,德国人Donald Herbs发明了毛细管网系统。
1986年,在德国柏林的一个项目中首次应用。
1994年,德国 CLINA毛细管技术有限公司在柏林成立。
在那前后,又成立了德国BEKA采暖制冷股份有限公司和德国地之气环保设计有限公司。
至2016年,上述三家制造商公司在美国、澳洲、瑞士、瑞典、荷兰、俄罗斯等西方国家已广泛推广毛细管网空调系统。
毛细管辐射空调系统介绍

毛细管网辐射空调系统一、毛细管网空调系统介绍毛细管网空调系统由冷源、分集水器、循环泵和辐射板组成,冷源采用空冷式冰蓄冷冷水机组,冷水机组的供水温度为5℃-7℃。
各供冷方式所需要的冷水温度不同,所需要的冷水温度为16℃-18℃,供应辐射供冷方式的冷水系统因所需要的冷水温度较高(16℃-18℃),需要设置板式换热器和三通调节阀进行调节。
各实验空间的流量利用流量计、流量平衡阀进行调节。
露点控制系统采用毛细管网供冷系统的配套产品,毛细管辐射空调系统是一种可代替常规中央空调的新型节能舒适空调。
系统以水作为冷媒载体,通过均匀紧密的毛细管席(一般管体3.35MM*0.5MM,间距10MM)辐射传热。
由于该系统所需的夏季冷冻源供水温度只需17-19℃供回水温度,冬季只需32-30℃供回水温度,大大低于常规水空调夏季7-12℃和冬季45-40℃供回水所需的能耗,因而系统更节能。
二、毛细管网地板采暖系统特点1)高舒适度由于毛细管网是由间距很小的平行毛细管均匀分布构成,热辐射交换面积特别大,地表基本没有温差,脚感更好!每个房间采用单独循环结构,故通过安装在房间内的温控器可单独控制各房间温度。
2)安装灵活毛细管网轻薄、柔软、荷载小,方便与装饰层结合安装,不仅可以安装在地面,在地面遮挡率大的情况下可以考虑安装在墙面或顶棚。
A、卫生间卫生洁具多地面安装面积有限,同时一些卧室由于家具遮挡导致散热面积有限,普通地板采暖一般满足不了热负荷要求需要增加辅助采暖设施。
如果用毛细管网采暖,可以把毛细管网安装在墙面或顶棚,各种问题就可以很好解决。
B、地面装饰材质影响:采用普通地板采暖的房间地面装饰材料受到限制,如不宜安装实木地板等。
铺装毛细管网的房间不受这些条件限制。
3)节能效果好普通地暖供回水温度一般55℃-45℃;毛细管网供回水温度一般28℃-32℃,比普通地暖节能30%以上,节能显著。
特别适合同热泵配合使用,达到更节能的效果。
4)毛细管网占用建筑净空小,节省建筑空间,利于房屋设计和装修*超薄地暖系统,大大降低了建筑基础的承重负荷和造价成本,比普通地暖增加了房间净高。
毛细管网辐射供热供冷系统特性分析与工程应用探讨

每一种供热供冷方式, 都有 自己的适用条件和范围。
备 之 间 的 关 系 , 于 我 们 了解 这 种 供 冷 供 暖 方式 的真 对 定 的帮 助 , 再 相信 一 些 炒作 的宣 传 。例 如 , 不 由于 管 存 在 或加 固 件 的 存 在 , 毛 细 管 网 的 安 装 厚 度 空 间不 : 其
员 ,考 虑 更 多 的是 应如 何 将 成 熟 的工 程 技
1 毛 细 管 网 辐 射 供 热 供
冷系统介绍
辐射 供 热 供 冷 系统 有多 种 形 式 ,毛细
邵 宗 义 , 9 1年 出 生 。 16
( 硕士 ) 究生。 研 教授
地 址 : 京 市 西 城 区 展 览 北
路 1号
毛 细 管 网 是 由两 根 2 mm 的供 回 水 O
联 管 与若 干 毛 细 管 组 成 的集 分 水 式 结 构 ,
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毛细 管 网辐射供 热供 冷系统特性 分析 与工程应 用探 讨
北京建筑工程学院 邵宗义
形式 ,通过遍布在结构体表的毛细管内流
动 的 液体 来传 递 热 量 ,调 节 自身 机 体 温度 并 与 周 围环 境 保 持 平衡 。 由于 该 系 统 形 式 符 合 “ 排增 效 ” 充 分利 用 低 品位 能 源 的 减 和
毛细管辐射供暖技术

1、节能建筑是否有必要采用毛细管热泵生态空调?每个人的身体每小时产生10mg大于1微米的尘埃颗粒和1亿个0.5微米的尘埃颗粒。
在密闭不通风的室内还有挥发性有机化合物(VOCs)、CO2、细菌、霉菌、尘螨、臭味等等。
冬天早起晨练的人再回到自己的卧室就会有明显的感受---空气污浊得令自己也难以忍受。
现代节能建筑在追求节能时,墙体因保温而失去透气性,门窗密封性能提高使漏风几乎为零,因此现代人就像住在一个扎紧口袋的大塑料袋内,室内的污染物得不到排出和稀释;装修材料质量和过分装饰又使室内污染物浓度持续升高,只要停止有效通风,污染物浓度就会迅速恢复,从而引起“病态建筑综合症”:眼睛发红、流鼻涕、嗓子疼、头晕、恶心、皮肤瘙痒、困倦、失眠、记忆力减退、畸变、突变、癌变等。
中国室内装饰协会环境检测中心透露:2004年,由室内空气污染引起的死亡人数已达11.1万人(直接原因),与每年的交通死亡人数相等。
北京儿童医院血液科2004年的一项调查研究表明:近90%的小儿白血病患者家中近期都曾装修过!中国疾控中心2010年5月16日公布最新调查结果表明,我国每年有220万青少年死于因室内污染所引发的呼吸系统疾病,其中100万是5岁以下幼儿。
有关数据显示,室内空气污染的程度高出室外污染5-10倍,全球4%的疾病与室内空气质量相关。
甲醛被世卫组织确定为致癌和致胎儿畸形物质,在居室污染中据第一位。
甲醛对呼吸系统具有遗传性损伤及致癌(即上一代人的损伤会遗传给下一代,下一代是在上一代的基础上继续累计直至发生病变)。
所有的人造板材(不管是高、中、低密度,还是大芯板等等)、大多数的天然木材(为了能防腐、不变形、防潮等,许多不法商人用福尔马林溶液处理木材时间短、效果好、价格最便宜)、绝大多数的胶、布匹、皮革处理等等都不能保证不含甲醛!!!目前使用的胶粘剂以脲-甲醛或三聚氰胺-甲醛为主,无法去除的游离甲醛是最主要的污染物,其释放期达8~15年(所谓合格板材,三到五年之内为强释放,八到十年为中释放,15年左右才到弱释放,而伪劣则谁也说不清楚),靠开窗通风或摆放绿色植物收效甚微,靠喷所谓的吸收剂或清新剂只能使污染叠加而更重。
毛细管辐射供冷技术概述

循环水系统
包括水泵、储水箱、过滤 器等,用于提供循环水, 通过毛细管网进行热交换。
控制系统
用于监测和控制室内温度、 湿度等参数,调节循环水 流量和温度。
工作流程
制冷剂在制冷机中蒸发,吸收热量, 然后通过压缩机压缩成高温高压气体, 进入冷凝器中冷凝成液体,释放热量。
要点二
详细描述
大空间、高效、节能
在大型公共场所,如商场、体育馆等,由于空间较大,传 统的空调系统难以满足大空间的制冷需求。毛细管辐射供 冷系统能够克服这一难题,通过大面积的辐射板,将冷量 均匀传递到室内各个角落,实现高效、节能的制冷效果。 该系统能够满足大型公共场所大空间制冷的需求,提高室 内环境的舒适度,同时降低运行成本。
优势
高效节能
毛细管辐射供冷技术利用辐射换热的方式,能够 直接将热量从人体表面带走,减少了传统对流换 热方式带来的能量损失,从而实现高效节能。
空间利用率高
毛细管辐射供冷技术采用隐蔽式安装,不占用室 内空间,使得室内空间得到更加充分的利用。
舒适性高
由于毛细管辐射供冷技术能够根据人体舒适度的 需求进行温度调节,因此能够提供更加舒适的环 境温度,避免了传统空调系统带来的冷风直吹和 室内温度波动的问题。
特点
具有高效、节能、环保、舒适等 优点,能够实现室内环境的均匀 制冷,提高居住舒技术利用水或其他溶 液在毛细管中流动,通过蒸发和冷凝 过程实现制冷效果。
工作流程
水或其他溶液在毛细管中流动,吸收 室内热量并排放到室外,从而实现室 内制冷。
应用领域
住宅建筑
公共设施
环境湿度控制
毛细管辐射供冷技术能够通过调节辐射板的水流 量和温度,实现对环境湿度的控制,从而提供更 加舒适的环境湿度。
毛细管空调系统介绍及施工过程安装图解

毛细管空调系统介绍及施工过程安装图解一、毛细管空调系统简介毛细管空调系统原理:以PPR材料制成的毛细管网栅为主要传热装置,构成以冷热辐射为主要特征的供暖、供冷空调系统。
典型的毛细管空调系统的组成:1.冷热源;2.毛细管网栅;3.水循环管路系统(循环泵、板换);4.新风调湿系统;5.自控系统。
毛细管系统示意图毛细管辐射供冷及新风除湿系统二、毛细管空调系统的优越性1.高舒适度:以低温辐射方式供暖供冷,表面温度分布均匀,能实现最佳的舒适度;2.空气品质优良:新风量充足,在人体周围形成“空气湖”,无噪声,无明显吹风感;3.节省空间:占用空间少,便于房间布置;4.安装简便:毛细管安装简便、快捷,可满足各种场合要求;5.节能:夏日供水温度高于常规系统5~9℃,夏季低于常规系统10~20℃,可进步系统能效比,吻合节能请求。
热舒适性热舒适性是评判空调系统好坏的重要指标。
对各类方式的空调系统舒适性的查询拜访结果,毛细管系统是最惬意的。
制冷、制热本领:毛细管席60%的冷量是通过辐射形式进行传递,40%的冷量是通过对流方式进行传递。
毛细管席制冷能力受产品形式及安装方式的影响,可以和常规制冷机及锅炉组合使用,也可以与土壤热泵机组直接配套,与后者组合使用可达到最佳的节能效果。
毛细管辐射系统一旦安装完毕,无需任何维护费用。
温度、湿度、新风量自动调节:由于毛细管辐射供冷系统的传热特性,主要依靠毛细管表面的低温与室内助体、物体之间举行辐射、对流换热。
表面温度过低,室内空气含湿量高,会产生结露现象,招致室内装饰表面发霉,影响身体健康。
表面温度太高,不能有用地降温,带走房间冷负荷。
因此毛细管系统必须与温、湿度控制及新风系统密切配合,实现人体健康所需的温度、湿度、新风量的平衡(归纳为“衡温、衡湿、衡氧”)才能有效地发挥其优越性和效益。
温度、湿度控制:通过房间温控器和露点探测器,调治毛细管水系统进水温度(≥16℃);同时开启新风调湿系统,除去室内空气中多余水蒸气。
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制冷量影响因素
• 采用不同安装方式对毛细管辐射供冷能力有较大影响。毛细管空调的 表面热阻越高,其表面温度越低,对流换热量越低,供冷能力越差。 而裸露形式下的毛细管供冷量约为苗冕与金属板结合的2倍。因此, 在选择不同安装方式时要考虑其表面热阻对毛细管供冷能力的影响。
毛细管辐射供冷技术概述 与设计应用
毛细管辐射供冷技术
毛细管辐射供冷技术原理 毛细管辐射供冷优缺点 性能影响参数和关键技术 毛细管辐射空调设计要点及案例
辐射供冷系统原理
➢ 原理:辐射供冷是指降低维护结构表面中一个或多个表面的温度,形成冷辐 射面,依靠辐射面与人体、家具及维护结构其余表面的辐射热交换进行降温 的技术方法。
增强地面与室内空气的对流 换热效果。
• 使用该系统时地面与室内空 气的对流换热系数高出单独 使用地板供冷时约45%,导 致总换热量高出30%。
• 同时调节室内湿度并承担一 部分室内显热负荷。
毛细管辐射空调设计要点
➢ 冷热源:毛细管辐射末端可与各种高效冷热源配套使用,其中与地源 热泵结合节能效果最好。冷热水源由主站房提供至毛细管平面末端, 由毛细管末端向室内辐射冷热量,实现夏季供冷、冬季供热的目的。 夏季供回水温度范围在15~20℃之间,温差以2~3℃为宜;冬季供回 水温度的范围在28~35℃之间,温差以4~5 ℃为宜。
毛细管辐射空调设计实例
因此所选一体机的制冷能力为40kw,机组内置的余热回
收套管可以在夏季回收大约10%的冷凝热,即4kw左右,完全 可以满足再热的1.56kw的需要。
建筑 面积 (㎡)
500
冷负荷 指标 (w/㎡)
55
负荷 (kw)
27.5
风量 (m³)
1500
新风 负荷 (kw)
新风承担
的显热冷 负荷(kw)
毛细管辐射供冷系统特点
3.节省建筑空间。 毛细管网的安装厚度小于5毫米,充满水的质量约900克/ 平米,可以灵活敷设在天花板、地面或墙壁上,不仅适用 于新建筑,在旧建筑原有基础上也可以安装,不会给建筑 物增加荷载,安装方便。
毛细管辐射供冷系统特点
4、使用寿命长,环保可回收。 毛细管网辐射空调在低温低压下运行,有效避免高温 高压带来的管路破坏密切管内壁不产生水垢。采用 PP-R、红铜等防腐蚀材料,并通过合金钢热交换器与 主循环隔开,氧气渗透不会导致腐蚀或郁积现象。聚 丙烯材料仅包含碳原子和氢原子,不会产生任何对人 体活动产生危害的有毒物质。同时毛细管席可以相对 轻易地移除,并以高品质废品循环利用。
毛细管辐射空调设计实例
毛细管辐射空调设计流程
毛细管辐射空调设计实例
上海地区夏季气候参数:
干球温度Tw=34.6℃ 含湿量Dw=21.68g/kg干
露点温度Tdp=26.3℃ 焓值Hw=90.54KJ/kg
室内不结露设计参数为:
干球温度Tn=26℃
相对湿度55% 室内空气含湿量Dn=11.54g/kg干
➢ 辐射面形式:可以通过在维护结构中埋入冷媒管道来实现,也可以在天花板 或墙外表面加设辐射板来实现。
辐射供冷冷量传递示意图
毛细管辐射空调
原理:毛细管辐射空调 系统是以毛细管席为主 要传热装置,以水为热 媒,与冷热源、水循环 系统、新风调湿系统和 自控系统构成,以冷、 热辐射为主要特征的供 冷、供暖空调系统。
毛细管网
需承担负 荷(kw)
毛细管网 单位面积 散冷量 (w/㎡)
19.23 7.8
19.7
65
毛细管 网设计 铺装面 积(㎡)
303
总负 荷 (kw)
38.93
置换通风-辐射供冷复合系统
置换通风与毛细管辐射供冷结合使用时,关键是冷负荷分配问题。 •由毛细管辐射网承担建筑围护结构传热和日射的热负荷,即渐变负荷以 及室内设备、人员的辐射热负荷;
•由置换通风系统承担室内湿负荷和人员、设备的对流热负荷,即瞬时 负荷,同时满足室内新风量的要求。
置换通风示意图
• 置换通风系统的引入,通过 送入经过处理的新鲜空气,
毛细管辐射空调关键技术
• 夏季辐射空调表面结露问题
措施:一般通过配置新风系统除湿来解决这个问题,形成一种温湿 度独立控制空调系统,由新风承担室内湿负荷,由显热末端承 担室内显热负荷。新风系统是毛细管辐射空调系统的必须组成 部分,利用新风控制室内露点始终低于冷辐射表面的温度。也 可设置露点监控系统,通过对冷冻水流量的间歇控制以及新风 量的合理控制,确保不会出现结露现象。辐射供冷的结露现象 不是当冷水温度低于室内露点温度就会产生。间歇流量控制是 通过对毛细管辐射顶板表面温度与室内露点温度进行比较,当 表面温度低于露点温度时,电动二通阀关闭,毛细管内没有供 水,表面温度升高,当高于室内露点温度时,打开阀门。
系统原理图
毛细管网
毛细管网平面图
毛细管外径为3.5~5.0 mm(壁厚0.9 mm 左 右), 与外径20 mm(壁厚2 mm或2.3mm)的 供回水主管组合构成毛细管席。 毛细管网宽度范围600~1 200 mm,长度范 围1~12 m; 毛细管网材质为高分子聚丙烯共聚物; 安装布置方式:一般安装在地面、墙体和 天花板内。
加热缓慢 4-6小时,不易实现分区控制
进水温度为45-60℃,热交换效率低
能耗高
影响层高
Байду номын сангаас
载荷大
管径3-5mm 温度分布均匀
加热时间30分钟,可以实现分区控制
进水温度为28-35℃,热交换效率高
比普通地暖节能25%左右
不影响层高
载荷小
毛细管辐射供冷系统特点
2. 舒适性强。
毛细管辐射空调系统弥补了传统空调系统以对流换热为 主,导致人体表面吹风感强、散热不适的缺点,同时增 强人体与周围环境的瞬时辐射换热。这种以辐射为主的 静态散热模式更易营造出接近自然的舒适环境,人体在 这种环境中会有很好的舒适感。
毛细管辐射空调设计实例
以上海地区一建筑面积500㎡的办公楼为例。设计要 求新风量1500m³/h,新风含湿量9.0g/kg干,送风温度1718℃,采用表冷器除湿。室内设计工况为26℃,相对湿度 55%,含湿量11.54g/kg干。
方案的确定 本项目中采用毛细管网辐射末端结合独立新风除湿系统 来满足设计要求。 设计要求新风含湿量为9.0g/kg干,采用余热回收对除湿 后的新风进行再加热以满足舒适度要求。
• 在不同室内温度设定值的条件下,对毛细管辐射空调的供冷量有一定 影响。采用28℃室内空气温度较之26℃,可使辐射板的供冷量提高 20%~30%,并随供水温度的升高,提高的幅度越大。
• 采用改变供水流量来实现大温差小流量的方式会减小毛细管辐射空调 的供冷能力。相同的供水温度及室内设定温度条件下,表面覆盖金属 板的毛细管供冷能力在不同回水温差条件下变化不大;而裸露方式安 装的毛细管在使用5℃温差工况比3℃工况供冷量减少约15%。
毛细管辐射供冷系统特点
优点: 1.节能效果明显 换 热 由于毛细管网具有较大的散热表面积,热交换效率高,采暖时 效率高 只需系统内水温达到28~32℃,制冷只需达到16~18℃。
降 低 在相同热感觉下,辐射供冷系统可将室内设计温度提高1~2℃, 冷负荷 其冷负荷比常规空调系统的冷负荷要低10%~20%。
毛细管辐射供冷系统特点
缺点:
1. 表面容易结露;地板表面温度一般在19-20°C,室内温度在 24°C 左右,表面温度低于空气露点温度,湿度高于70%时就有可 能在地板上结露,影响室内卫生条件。
2. 辐射供冷能力有限;地面:30~50w/㎡,上面:40~60w/㎡,室 内冷负荷一般在120w/㎡
3. 空气品质问题。潮湿地区,室外空气进入会增大结露的可能性, 要求门窗尽可能紧闭,影响自然通风。 由于以上原因,辐射供冷通常要与某种形式的送风结合,如置换 通风。
节 省 毛细管平面承担大部分负荷,只需处理少量新风,相对于传统 费 用 空调较高夏季供水温度和较低冬季供水温度,送风量减少。
蓄 能 辐射制冷冷效应快、受热缓慢,围护结构、地面和环境中的设
备表面吸收辐射冷量,形成天然冷体。
普通地暖与毛细管辐射对比
普通地暖管的散热方式
毛细管垫散热方式
管径16-20mm 温度分布不均匀
毛细管辐射式空调适用场所
➢ 无散湿量产生的酒窖、恒温恒湿室等。此类建筑因功能单一,多数 为单层或2 层且与其他相关专业关联较弱, 故非常适宜采用毛细管 网辐射式空调系统。当冷负荷较大时, 除天花内敷设外, 墙面、地 面均可作为敷设场地。
➢ 夏季冷负荷不高的节能型办公建筑。由于供冷工况下供回水温度 为15~20℃, 温差2~3℃, 辐射供冷量最大约为80W/m2, 因此适用的 单位面积冷指标最好不超过75W/m2。对冷负荷较大的外区, 如果 不能加大毛细管席的敷设面积, 则有必要考虑辅助供冷。
露点温度Tdp2=16.3℃ 焓值Hn=55.67KJ/kg
新风参数为:
再热前干球温度Tb=14℃ 含湿量Db=9.0g/kg干 焓值Hb=36.88KJ/kg
再热后干球温度Ts=17℃ 含湿量Ds=9.0g/kg干 送风焓值Hs=39.96KJ/kg
假设热回收装置的焓回收率为60%,则(Hw-Hc)/(Hw-Hn)=60%,所以新风 经过热交换后焓值Hc为69.618KJ/kg。 假设热回收装置的温度回收率为70%,即(Tw-Tc)/(Tw-Tn)=70%,所以新 风在进入表冷器之前与热回收装置换热后的干球温度为Tc=28.58℃,含湿量 Dc=15.96g/kg。
➢ 新风系统:最常用的设计是辐射末端和通风系统相结合。通风有窗户 通风和独立新风输送两种方式,现在一般采用独立新风系统,除了满 足人体所必需的新风量外,还可以除湿,避免辐射板表面温度低于房 间空气露点温度而产生的结露现象。