15,毛细管厂家对比、及Clina&Beka毛细管对比2011年2月21日修改
金茂-科技系统施工方案

工程工期有影响,对顶棚施工工艺 质量控制难度加大,需要严格的过程控制
要求很高。
及成品保护措施。对精装工期无影响。
初投资
150-220元/m2
设备80-120元/m2,但需加外遮阳及外围 护结构提高节能性能的增量成本
目录
一、毛细管辐射空调系统 二、置换式新风系统 三、毛细辐射空调系统风险点控制 四、毛细辐射空调系统设计要点 五、地源热泵系统简介 六、生活热水系统简介
水容量 换热面积 最高允许工作温度
最高温度下工作压力
45℃温度时工作压力
毛细管席(网)
无规共聚三型聚丙烯 (ppr)
3.35 和4.3系列
mm
20*2.0
mm 3.35*0.5,4.3*0.8
mm
15,20g/m2源自562L/m20.27
m2/m2
0.71
℃
60
Mpa
0.4
Mpa
0.6
3、 Beka及clina毛细管制冷量对比
我国标准规定的空气过滤等级见下表:
过滤等级
G1 G2 G3 G4 F5 F6 F7 F8 F9
计重法(%)
E<65% 65%≤E<80% 80%≤E<90%
90%≤E — — — — —
比色法(%)
— — — — 40≤E<60 60≤E<80 80≤E<90 90≤E<95 95≤E
➢ 高压微雾加湿器:
墙
内
细
铺
集
管
设
分
席
水
器
二次侧 接 循环水泵 空 调 20℃ 冷 (28℃) 热 源 17℃
(32℃)
注:括号内为制热 工况供回水温度。
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
毛细管柱性能比较

最大操作溫度:370°C / 380°C最大操作温度:370°C / 380°C
Similar to:DB-1701,HP-1701, Rtx-1701, BP10, OV-1701, 007-1701, CP- Sil 19CB。Similar to:DB-1701,HP-1701, Rtx-1701, BP10, OV-1701, 007-1701, CP- Sil 19CB。
最大操作溫度:340°C / 350°C for films ≤ 1.5 μm最大操作温度:340°C / 350°C for films ≤ 1.5 μm
280°C / 300°C for films > 1.5 μm280°C / 300°C for films > 1.5 μm
Similar to:DB-5,PB5, Rtx-5, Ultra-2,PTETM-5,SPB-5, CP-SilTM8CB,ATTM-5,ZB-5,MDNTM-5, 007-2(MPS-5), SE-52,SE-54Similar to:DB-5,PB5, Rtx-5, Ultra-2,PTETM-5,SPB-5, CP-SilTM8CB,ATTM-5,ZB-5,MDNTM-5, 007 -2(MPS-5), SE-52,SE-54
019温湿度独立控制系统显热末端装置性能研究正文

温湿度独立控制系统显热末端装置性能研究摘要温湿度独立控制系统可以利用低品位能源,实现温度、湿度的独立控制,满足不同热湿比条件。
本文研究一种新型显热末端装置—毛细管辐射末端装置,建立换热的基本模型,通过实验检验并分析其室内热舒适性效果。
关键词温湿度独立控制显热末端辐射1引言在空调系统中,对空气的降温处理要求冷源的温度低于房间空气的干球温度,对空气的除湿处理则要求冷源的温度低于房间空气的露点温度。
传统空调系统使用同一冷源对空气进行降温和除湿处理,因而可能造成能源品位的浪费。
譬如夏季要求的房间温度为25℃,相对湿度60%,此时露点温度为16.7℃。
目前空调方式的排热排湿都是通过空气冷却器对空气进行冷却和冷凝除湿,考虑5℃传热温差和5℃介质输送温差,实现16.7℃的露点温度需要6.7℃的冷源温度,这是为什么空调系统采用5~7℃的冷冻水的原因。
然而空调需要的排热是在25℃环境下实现,此时冷源温度只需要15℃即可。
显热排热量一般为总热量的50%以上,这部分本可以采用高温冷源即可排走的热量也与除湿一起共用5~7℃低温冷源,因而就造成能量利用上的浪费。
传统空调系统采用冷凝方式对空气进行除湿,与此同时对空气进行冷却,其吸收的显热与潜热比只能在一定的范围内变化。
当建筑物实际需要的显热潜热比在较大的范围内变化时,往往不能满足实际需要。
对这种情况,一般是牺牲对湿度的控制,通过仅满足室内温度的要求来妥协。
这就造成室内相对湿度过高或过低的现象,过高的结果是不舒适,进而降低室温设定值,通过降低室温来改善热舒适,造成不必要的能源消耗。
这样,要解决空气处理的显热与潜热比与室内热湿负荷相匹配的问题,就必须寻找新的除湿方法,实现不依赖于温度的“湿度独立控制(Humidity Independent Control)”。
在温湿度独立控制空调系统中,冷水的供水温度由常规空调系统的7℃提高到约18℃,如何用高温的冷源有效的消除余热是对末端装置提出的新问题。
毛细管柱选择与各种毛细管柱介绍

一、固定液使用固定相:AT SE-30,AT OV-1组成100%甲基聚硅氧烷极性非极性应用碳氢化合物同类型号DB(HP) -1、AC1、SPB-1、CPSIL5、DM-1、RT-1 使用温度50—300℃固定相:AT OV-101组成100%甲基聚硅氧烷(胶体)极性非极性应用氨基酸、基油同类型号HP-101、AC1、SP-2100使用温度0—350℃固定相:AT SE-52AT SE-54组成5%苯基甲基聚硅氧烷,1%乙烯基5%苯基甲基聚硅氧烷极性非极性应用多核芳烃、酚、酯、碳氢化合物、药物、醇同类型号DB(HP)-5、AC5、SPB-5、DM-5、CPSiL8、Rtx-5 使用温度50—350℃固定相:AT OV-1701组成7%氟丙基7%苯基甲基聚硅氧烷极性非极性应用药物、醇、酯、硝基化合物同类型号DB(HP)-1701、AC10、DB-1701、SPB-1701、RT-1701、CP-Sil 19CB 使用温度0—280℃固定相:AT XE-60组成25%氟乙基甲基聚硅氧烷极性中极性应用酯、硝基化合物同类型号DB (HP) -225、AC225使用温度0—280℃固定相:AT OV-17组成50%苯基甲基聚硅氧烷极性中极性应用药物、农药同类型号DB(HP)-17、AC10使用温度0—250℃固定相:AT FFAP组成聚乙二醇一TPA改性极性极性应用酸、醇、醛、酯、睛、酮、基油同类型号DB (HP) -FFAP、SP-1000、Supecl-NUKOL、AC20使用温度50—250℃固定相:AT PEG-20M组成聚乙二醇一20M极性极性应用同类型号HP- Wax、DB-Wax、AC20使用温度50—200℃固定相:AT农残工号AT农残口号组成极性应用六六六、DDT等八种含氯农药拟除虫菊酯类、含磷类农药同类型号SPB-608、HP-608使用温度25—300℃二、毛细管柱内径0.53mm具有近似填充柱的负荷量,总柱效则远远超过填充柱。
不锈钢毛细管规格型号表

不锈钢毛细管规格型号表外径×壁厚(mm)型号1、1.0×0.4 4 × 0.042、1.2×0.4 4.8 × 0.043、1.2×0.5 4.8 × 0.054、1.5×0.5 7.0 × 0.055、1.8×0.8 8.4 × 0.086、2.0×0.8 10.0 × 0.087、2.2×0.8 11.2 × 0.088、2.5×0.8 12.5 × 0.089、3.0×0.8 15 × 0.0810、3.5×0.8 17.5 × 0.0811、4.0×0.8 20 × 0.0812、4.5×1.0 22.5 × 0.113、5.0×1.0 25 × 0.114、6.0×1.0 30 × 0.115、6.35×1.0 32 × 0.116、8.0×1.0 40 × 0.117、10.0×1.0 50 × 0.1非晶硬化不锈钢毛细管是一种常用的管材,并且在多种类型的工程中有着重要的作用,它的型号涵盖了外径×壁厚从1.0×0.4mm到10.0×1.0mm,类别数量比较多,目前常用不锈钢毛细管规格型号主要有以下几种:1、1.0×0.4mm:4 × 0.04;2、1.2×0.4mm:4.8 × 0.04;3、1.2×0.5mm:4.8 × 0.05;4、1.5×0.5mm:7.0 × 0.05;5、1.8×0.8mm:8.4 × 0.08;6、2.0×0.8mm:10.0 × 0.08;7、2.2×0.8mm:11.2 × 0.08;8、2.5×0.8mm:12.5 × 0.08;9、3.0×0.8mm:15 × 0.08;10、3.5×0.8mm:17.5 × 0.08;11、4.0×0.8mm:20 × 0.08;12、4.5×1.0mm:22.5 × 0.1;13、5.0×1.0mm:25 × 0.1;14、6.0×1.0mm:30 × 0.1;15、6.35×1.0mm:32 × 0.1;16、8.0×1.0mm:40 × 0.1;17、10.0×1.0mm:50 × 0.1。
克里那毛细管

使用特点: 使用特点:
毛细管席薄、柔、轻,因此安装方便、覆盖层可以薄, 铺装面积可以大,因此可以有效利用低品位能源,实现 节能和舒适效果。
优点: 优点:超薄结构,尤其适用于有限层高房间顶部; 房间无高度损失,对现有建筑的空间占用率最低。
吊顶制冷系统 Clina毛细管席安装在轻质建筑板材下方,固定到位后再抹灰处理。吊顶内部用于安装毛细管席主管 、其他管路以及建筑和公用设施。
优点:整个系统集成在吊顶结构中; 优点: 抹灰面光滑平整; 施工阶段可方便将毛细管最大拉偏150mm形成开孔,以便于安装灯具和通风设施。
提供端面连接的小管管道壁厚不受焊接要求的限制,为细 小、微小管径的管道的应用提供了可能。
毛细管席的主要特点
结构特点:毛细管席是集分水式结构,具有换热面积大、壁薄导热性好、换 热均匀、水力损失小的特点,决定了毛细管席是一种高效的换热器。“面大 壁薄”是毛细管席用于热交换的核心优点。
Hale Waihona Puke 材料特点: 材料特点:典型的天花板制冷系统结构如下: 典型的天花板制冷系统结构如下:
金属板型制冷系统 Clina毛细管席适用于任何形式和形状的金属板,此种情况下,Clina毛细管席被粘固定在金属板上, 然后铺上绝热层。具体依据天花板情况而定。 灵活的软管和Clina供回水管路连接,置于天花板中空位置。
优点: 优点:毛细管席安装在内吊顶内部,与相应的供回水管路连接方便; 金属板安装灵活,操作方便; 现有的低金属板吊顶重新安装方便; 安装简单、快捷、干净。
如何选择合适的毛细管色谱柱 毛细管色谱柱解决方案

如何选择合适的毛细管色谱柱毛细管色谱柱解决方案毛细管色谱技术目前已用于各种多而杂混合物分析,包括大气及环境污染物质、生物试样、食品、矿物燃料、宇宙物质和一些无机物及金属有机物等。
不过,目前市面上的毛细管色谱柱品种、规格、牌号繁多,选择一根合适的毛细管色谱柱至关紧要。
一般来说,毛细管色谱柱的选择需要考虑以下几个因素:固定相、内径、柱长、膜厚。
下面分别就这些因素加以讨论。
1、固定相色谱理论上讲,选择固定相遵奉并服从相像性原则,即:用非极性固定相分析非极性物质,用极性固定相分析极性物质,用含芳香基团的固定相分析芳香族化合物。
在填充柱时代,这个想法是特别正确的,由于那个时候,分别度是首先需要把握的关键因素,分不开,就没方法想其它。
它的理由在于塔板理论的推论,即:组分在固定相中有越大的溶解度,同样的溶解度差异就会产生越大的分别度。
但是在毛细管色谱时代,分别度不再始终是分析的问题。
毛细管具有几十万块塔板,如此大的柱效率,以至于不再需要充分考虑分别问题了。
这个时候,样品兼容性、使用温度、稳定性、柱流失情况等,都可能成为选择的紧要理由。
例如分析甲醇乙醇丙醇等低级醇类,正常应选择wax类高极性色谱柱。
但是在杂质较少的情况下,选择DB—1这样的非极性柱具有更高的快捷性和使用寿命。
实在选择紧要依据以下规定:1)、由于非极性毛细管色谱柱具有明显的稳定性、高使用温度、良好的色谱峰型等有利因素,因此易分别物质应首先选用极性小的色谱柱。
2)、分析氢键型物质用氢键型PEG柱更佳。
3)、轻烃或*气体用Plot柱更佳。
4)、高苯基固定相对芳香族物质保留本领更强。
但是分析二甲苯等芳烃异构体,Wax类强极性色谱柱。
2、内径毛细管色谱柱理论塔板高度与内径成正比。
因此相同长度的毛细管,内径越小柱效率越高。
但内径越小,通常意味着柱容量的减小,在分析低含量组分时,对检测器灵敏度和进样口分流本领的要求越高。
因此在选择内经的时候,首先考虑的是样品分析难点在于分别还是检测。
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在湿度控制方面做到自主开发,具体数据官方没有公布。
贝卡在欧洲市场已经有经多年的历史,开发时间仅次于Clina;进入中国时间虽较短但也是较早进入中国市场的欧洲厂家,生产能力也是很强的企业,产品质量上乘。
生产历史
自1994年便开始开发应用毛细管,年产100万平米以上毛细管,在毛细应用配套方面做得相当不错,在感温探湿控制方面做到行业领先水平。
自1996年开始生产毛细,生产能力不错。在控湿防结露应用也是不错。
部分毛细管厂家简要比照表
企业名称
项目名称
德国科利拿(Clina)
德国贝卡(Beka)
品牌
科利拿
贝卡
品牌评价
国际知名品牌
国际知名品牌
强势领域
毛细管生产、及毛细管控制系统开发应用
毛细管生产
综合实力
Clina在欧洲市场已经有近二十年的历史,进入中国有七八年时间,是较早进入中国市场的欧洲企业,在毛细管应用开发较广,有顶棚毛细、金属吊顶、地暖应用、毛细冷桶等、冷柱,是毛细应用开发的鼻祖。
FOLIMAT
3.4 x 0.55 mm或4.3 x 0.8mm,圆形干管20 x 2.0 mm或椭圆形干管为20 x 12 x 2.0 mm(B x H x s)
B.GK12
B.MV1O
毛细管3.35 x 0.5 mm,干管为20 x 2.0 mm
每平米的换热量
94w/m2(标)
每平米的换热量
76w/m2(标)
低热传导率
0.23 W/mK
0.23 W/mK
温度耐受性
温度 20℃ 10bar工作时间100年
官方未提供数据
30℃,4bar工作压力下的工作时间50年
官方未提供数据
最高容许温度
80℃
80℃
正常工作压力
2bar50年后仍有很高的安全性
官方未提供数据
耐火等级
德国工业标准4102T2符合防火级数B2级,自燃温度是360℃,外部点燃温度为345℃。
业绩状况
国内市场状况
国内市场占有三分之二的市场、市场有相当的影响力。
国内市场占有三分之一市场,有一定市场的影响力。
国际市场状况
市场重心在欧洲和北美,国际第一品牌。
欧洲市场占有量较小,在中国市场有所开拓。
控制程序
在湿度控制方面做相当不错,有一定的影响力(进口)。
在湿度控制方面做到自主开发。
控制
系统设计
售后保障
系统可以抗蠕变长达50多年之久。每个毛细管系统的用户都能够得到Clina公司10年的完全保证,包括系统损坏部分的修复,系统地安装和移动以及因此带来的损坏。这项保证有著名的保险公司担保,并且在全球范围适用。因此,建筑工程公司和大楼业主不用承担任何风险。(此承诺在加拿大和美国除外。)
不详
结论:1,在毛细管材质尺寸上几乎一样的,没有什么区别,仅有0.05mm浮差,通过对比可以不予考虑此事;
2,两个在功能上所差别:单位面积的换热能力:Beka要略差,与Cina有 10 几瓦的差距;
3,在露点控制上Clina更为先进,品质更为优越,通过调查发现:有较多的实际应用和良好的口碑;
4,Clina在欧洲最先开展毛细管的研发和应用,是毛细管开发应用的鼻祖,Beka追随Clina,有抄袭之嫌;
5,Clina作为原告和Beka被告,有多年的官司。 今年可能终审,已经进入最后定审和宣判阶段;
长度
600 —6000 mm,每10 mm 一档
600 —6000 mm,每10 mm 一档
宽度
150 —1000 mm
150 —1250 mm
单位换热面积
0.72 —1.05 m2/ m2毛细管网栅
0.45 —1.067 m2/ m2毛细管网栅
单位重量
约250 —370 g / m2毛细管网栅
官方未提供数据
实际不详细
毛细管规格
ORIMAT
毛细管4.3 x 0.8 mm,干管为20 x 2.0 mm针对特殊要求可以提供圆形干管25 x 2.3 mm
k.GT10
毛细管3.35 x 0.5 mm,干管为20 x 2.0 mm
每平Байду номын сангаас的换热量
94w/m2(标)
每平米的换热量
70w/m2(标)
87 w/m2(实际应用)
单位水容量
0.25—0.370 l/m2 毛细管网栅
官方未提供数据
单位总重量
约500 —830g/m2 毛细管网栅
约479 —824 g/m2 毛细管网栅
露点监测
Clina露点感应器会自动探测毛细管网栅和周围环境中发生结露的可能性,其原理是探测器周边环境的电阻变化。露点感应器的探测到的电阻变化将传送到室内温度控制器TR2/3,并由它指挥控制阀关闭。以此保证冷吊顶能有效运行而不受损坏。
实际不详细
毛细管规格
OVAMAT
3.4 x 0.55 mm,椭圆形干管为20 x 12 x 2.0 mm(B x H x s)
P.VS
毛细管4.5 x 0.8 mm,干管为20 x 2.0 mm
每平米的换热量
94w/m2(标)
每平米的换热量
80w/m2(标)
87 w/m2(实际应用)
实际不详细
毛细管规格
官方未提供数据
德国工业
符合标准8077和8078
符合8078
毛细管规格
ORIMAT
规格毛细管3.4 x 0.55 mm,干管为20 x 2.0 mm
Ks15
毛细管3.35 x 0.5 mm,干管为20 x 2.0 mm
每平米的换热量
94w/m2(标)
每平米的换热量
80w/m2(标)
87 w/m2(实际应用)
对整个空调系统非常熟悉,设计上有独立思路。
对整个空调系统非常熟悉,设计上有独立思路。
系统服务能力
工程配套指导
自主开发指导
自主开发指导
Clina与Beka毛细管产品对比
公司
项目
Clina
Beka
材质
聚丙烯PP- TYP 3
聚丙烯PP- TYP 3
焊接方式
热熔焊接
热熔焊接
气密性
高密封性和抗拉抗压性
高密封性和抗拉抗压性
67w/m2(标)
87w/m(实际应用)
实际不详细
干管
20 x 20 mm / 20 x 12 x 2.0
20 x 2 mm / 20 x 3.4 mm
毛细管
3.4 x 0.55 或4.3 x 0.8 mm
3.35 x 0.5 或4.3 x 0.8 mm
毛细管间距
10 - 30 mm
10 - 30 mm
6,据内幕消息人士称:目前Clina胜诉可能性很大,所以一旦Beka败诉,将可能无法生产毛细管,即有中断‘金茂府’供货风险,这是领导要考虑的。
7,Beka为了逃避抄袭嫌疑,所以在毛细管搞出0.05mm细微差别,其他内容几乎一样。
8,建议:对两家企业进行约谈,竞争上岗,进行最终审查。