地板辐射加风盘冷暖两联供系统的应用分析
地板辐射供暖系统在民用建筑供暖设计中的应用及分析

地板辐射供暖系统在民用建筑供暖设计中的应用及分析摘要在分析我国从建国以来供暖技术发展的流线基础之上,分析总结了地板辐射供暖系统的主要特点。
最后通过对地板辐射供暖系统在设计时应考虑的几个关键性问题的探讨,总结出地板辐射供暖系统相对于传统的对流换热散热器供暖来讲其室内舒适性水平大幅度提高的同时,节约了能源。
关键词地板辐射供暖;关键技术;节能1 我国地板辐射供暖系统发展状况简介我们国家自建国以来,暖通空调行业在老一辈从业人员的努力下,得到了飞速的发展。
到了2000年,传统的散热器对流供暖已经无法满足人们对室内热湿环境以及建筑使用空间的要求。
那么地板辐射供暖就作为一种新型、节能的供暖技术,逐渐被从科研实验室大量的运用到实际工程中来。
地板辐射供暖方式于20世纪60年代的起源在欧洲。
70年代时地板供暖技术得到本质上的提升,加速发展。
而到1994年时,地板辐射供暖系统在欧美国家已经得到了大量的运用。
2 地板辐射供暖系统的特点地板辐射供暖系统通过低温热水在地埋盘管中循环,以辐射换热的传热方式传导给室内的供暖形式。
具体传热过程可以如下描述,首先是低温热水通过加热盘管将热量传递到室内地面,然后温度提高之后的室内地面通过辐射换热的形式将热量传递给室内空气。
进而室内空气对人体皮肤的“热点”传感器产生刺激,从而使人感到温暖。
具体地板辐射供暖系统的特点可以从以下4个方面进行总结。
2.1地板辐射供暖系统有效的提高室内环境舒适度水平传统的对流换热散热器供暖系统中,一般散热器布置在外墙及外窗处,散热大量的集中在某一处,室内温度不均匀。
而地板辐射供暖系统,由于在方面大部分区域都布置了散热盘管,所以其温度分布相对均匀,让人感觉更为舒适。
而且从人的生理学特点来讲,需要一个“足热头寒”的舒适环境,那么在地板辐射供暖系统供热时,其地表温度要高于空气温度,从而可以形成地板辐射采暖系统特有的温度高差条件,而这种垂直的温度高差符合人体这一生理学特点。
冷暖两用辐射地面结露分析

当地板盘管管径为20mm,管间距为200mm,填充层厚度为50mm时,不同室内露点温度和冷热负荷比条件下,地板内部结露曲线如图3所示。
图3不同室内露点温度和冷热负荷比
地板内部结露曲线
根据图3,随着室内露点温度的升高(室内散湿量和室外相对湿度提高),要保证地板内部不结露,房间的冷热负荷比就应越小。也就是,当室内人员密度大、室外相对湿度时,冷暖地板可承担的冷负荷就会降低。当房间的冷热负荷比为1.5时,在以上地板结构条件,要保证地板内部不结露,房间的露点温度就要求在16℃以上。
将式5、6代入式4,可获得盘管内平均水温与单位面积地板供冷量、室内空调温度、盘管管径、间距、填充层厚度等因素的定量关系。因盘管壁热阻相对于填充层可忽略,可近似认为盘管内水温等于盘管外壁温度。在其他参数不同组合条件下,利用式4计算出盘管平均运行水温 ,并与 比较;若前者小于后者,则地板内部结露,否则不结露。
15mm石灰水泥沙浆
0.93
120mm预制钢筋混凝土楼
0.044
30mm聚苯乙烯泡沫
0.044
不同厚度碎石混凝土填充层
0.93
20mm水泥沙浆找平层
0.93
面结露计算
当房间换气次数为1,人员密度为0.067人/m2,不同室外相对湿度和冷热负荷比房间内地板表面结露曲线如图1所示。图中曲线以上区域不结露(下同)。
四、实例分析
以一间卧室为例,根据文献[4]中关于地板辐射采暖室内温度的确定方法,现确定夏季室内温度为27℃,采暖面积热指标为40W/m2,在表3-1所示的地板材料热物理性能情况下,计算不同冷负荷、不同地板结构时,地板表面及内部不结露的条件。
表3-1地板材料热物理参数
地板结构层材料
地板辐射供冷技术的应用分析

应 用 能源 技 术
2 7
地板 辐射供冷技术 的应 用分析
张 宁 杨 司, 成都 60 8 ; 101
2哈 尔滨 工业 大学 市政环境 工 程 学 院 , 尔滨 109 ) . 哈 500 摘 要 : 了推 广地 板辐 射供 冷这 一新 型 节 能技 术 , 文 论 述 了国 内外 地板 辐 射 供 冷技 术 为 本
Ke r s: Ra a in rfi eain; Re lc me tv n i tn y tm ; T e u c mfr y wo d i o d t erg rto p a e n e t ai g s se l h m d o o t
0 引 言
地板辐射供暖 , 即以水为热媒使用地板盘管
中 , 到 良好 的 冷却 降 温 和 削 峰 填 谷作 用 。在南 起
作者简介 :张 宁 (92~) 男 , 北 天门市 人 , 18 , 湖 暖通 空调 专 业, 助理工程师 。
5 0% 7 0% t 。 ¨
5 年代 已提出利用地板 辐射系统进行供 冷 O
有关 概念 。 由于 其 良好 的 蓄冷 特 性 , 北 美 干 燥 在 的西南 部 地 区和欧 洲数百 万平 方米 的大型 地下 车
库 、 级 购 物 中 心 、 育 场 等 大 空 间 大 面 积 建 筑 超 体
2 S h o f nc a n n i n n , a bnIs tt f e m lg , r i 5 00 .c ol ip l dE vr me t H r i ntue0 d oo y Habn10 9 ) o Mu i a o i T
Ab la t T rmoe an w n r y—s vn c n lg f o rrd ain r f g rt n h sp p rd s u s s c : o po t e e e g r a i gt h oo yo o it r e i ,ti a e i s— e l f a o e i a o c e h o si a d fr i o rrd ain rf g rt n t h oo y d v lp n ,a d a ay e r cia p s t e d me t n oeg f o it er e ai n lg e eo me t n n l ss p a t l — c nl a o i o e c c a
地板辐射供冷与置换通风复合系统的研究与应用

地板辐射供冷与置换通风复合系统的研究与应用摘要:地板辐射供冷与置换通风复合系统(下文简称复合系统)作为一种新兴的空调系统逐渐进入暖通工作者的视野,并被应用于部分建筑中,取得了不错的效果。
本文对地板辐射供冷、置换通风及复合系统的研究背景、意义、现状以及应用进行综述,为该领域的研究提供参考。
关键词:地板辐射供冷;置换通风;复合系统1背景及意义建筑室内环境是人们生存时间最长的环境之一,室内环境品质在人们的生活生产中扮演着极其重要的角色。
暖通空调系统的设置若存在不合理,容易导致室内热环境以及空气品质较差,引发病态建筑综合症,对人体生理和心理产生不利影响。
传统的暖通空调系统中,全空气系统技术较为成熟,并被广泛使用,此类空调系统依靠空气承担房间冷负荷,所需空气量多、风道断面尺寸大,存在能耗高、吹风感强等问题。
另一种风机盘管与新风系统结合的空气-水系统当下也被广泛应用,但是在室内负荷较大的情况下,较大的送风量仍然会导致吹风感,另外,风机盘管内部长期为潮湿环境,容易滋生细菌,导致室内空气品质不佳。
暖通工作者的目标是探索节能、舒适的暖通空调系统,在传统暖通空调系统已不能满足人们对于部分建筑室内环境要求的背景下,需要对新型暖通空调系统展开研究。
热传导、热对流与热辐射为热能传递的三种基本方式,其中,辐射换热对人体具有较高的热舒适性。
辐射供冷主要靠供冷部件与建筑围护结构内表面之间的辐射换热消除室内冷负荷,一般以水作为冷媒,具有占空间小、效率高等优点。
但地板辐射供冷系统在增加了人体辐射换热量、改善了室内热环境的同时也具有很大的局限性,地板易结露的特点限制了地板辐射的制冷量,在不补充新风系统的情况下也很难满足室内空气品质。
置换通风作为一种成熟的通风技术可以很好的与地板辐射供冷系统相结合,置换通风送风口直接将处理过的低速新风送入人员活动区,能有效改善室内空气质量,提升人体热舒适性。
因此,复合系统作为一种新兴的空调系统越来越受到学者的关注。
冷暖两用辐射地面结露分析

三、地板内部结露分析
地板内部温度最低部位应为盘管外壁面。因此,若此处不结露,可认为地板内部其他部位也不会产生结露现象。
由于辐射地板下部一般都铺设发泡聚苯乙烯板做为绝热层,而该材料也具有良好的隔汽性能,因此,可视为地板填充层只存在向上与室内空气的传湿。而若要求地板内部不结露,则意味不存在地板表面向内部的水蒸气迁移,即地板内部只有相对湿度差,而无含湿量差。因此,地板内盘管的外壁面处的含湿量可视为与地板表面处相等,其对应的露点温度也相等。
可见,若盘管外壁面温度小于前述的室内空气露点温度 ,即可保证盘管外壁面处不结露。
而盘管外壁面温度受单位面积地板供冷量、室内空调温度、地板传热当量热阻等影响,根据文献[3],单位面积地板供冷量为:
(4)
式中, 、 分别为盘管内平均水温和辐射地板传热当量热阻,℃、 。
根据文献[3],辐射地板传热热阻 为:
(2)
其中, 、 分Βιβλιοθήκη 为房间体积和换气次数, 、 。对于既定的空调房间,当室内人员数和室外计算参数确定后,房间相对湿度可由式1-1计算得出。
取空调房间室内温度为室内空调计算温度,根据前述得出的室内相对湿度,查 图可得出对应的露点温度 。
(二)地板表面温度
供冷地板的表面温度由单位地板面积供冷量决定。对于既定房间,其冷负荷一定,则地板表面温度 为:
关键词:冷暖辐射地面、露点温度、地板结构、结露
地板辐射供冷节能

地板辐射供冷节能朱风年杨超建环142(地板辐射供冷节能现在新建、建扩、改建的建筑中,空调的应用越来越广泛。
原有传统形式的空调系统在应用中存在两个重要问题:(a)耗能问题。
空调制冷耗能大,不论是前期设备的初投资以及空调使用过程的运行费用都很大,产生费用高;b)人体长时间在封闭的环境中工作会对身体健康造成了不良影响。
辐射冷却系统可以避免吹风感、提高舒适度。
地板供冷系统减少了对流传热增大了辐射量改善了室内热环境。
1.地板辐射供冷的原理:由制冷装置给盘管提供冷水,盘管是一种特别的塑料管(耐低温),此管埋设于户内地板上部细石砼水泥砂层内,辐射供冷盘管通过地板表面以辐射和对流换热的方式与室内空气进行热湿交换以辐射方式为主定向均匀供冷,从而达到舒适的效果。
2. 地板供冷有以下几个特点:(a)地板供冷系统中是以水作为换热的冷媒,冷水的密度大,换热效率高,换热盘管占地面积小,增加了室内的有效使用面积. (b) 地板供冷系统的每一个环管路一般设计为60-120m。
c)地板供冷系统关内流速较低。
路都是闭式循环供水。
3.地板供冷盘管的敷设(湿式)3.1地面板体的构成第一,采用水泥砂浆将楼板面层找平;第二,楼板面层在找平并且找平层凝固之后,将厚度大于20mm的绝热材料敷设于找平层上面(绝热材料目前工程中采用较多的为聚苯乙烯泡沫塑料板),第三,绝热层敷设完成之后,还要在绝热层上面敷设一层铝箔;第四,地埋管进行敷设,为了增强地埋管的稳定性,采用塑料卡钉将地埋管与绝热层固定在一起;第五,地埋管敷设完成并且固定好之后,要对地埋管进行填埋。
填埋所需的材料一般为豆石混凝土,填充厚度为40~60mm;第六,地埋管完成填充并且填充层凝固之后,再次用水泥砂浆对其进行找平;第七,找平完成并且凝固之后则可以选择不同的装饰材料对地面进行装饰。
3.2地埋管的敷设形式A.蛇型:单蛇型、双蛇型以及交错双蛇型。
B.回型:括单回型、双回型以及双开双回型。
辐射地板采暖在暖通空调工程中的应用

辐射地板采暖在暖通空调工程中的应用摘要:随着我国经济的发展,人们生活水平的提高,越来越多人开始注重住宅的舒适性。
暖通工程逐渐作为建筑工程的一个重要项目。
其中由于辐射地板采暖舒适性、节能性、低噪音的优点,为许多人所认可。
本文从辐射地板采暖的现状及优势出发,详细探讨辐射地板采暖在暖通空调工程中的应用,及其在应用中存在的问题与解决方案。
关键词:辐射地板采暖、暖通空调工程、应用辐射地板采暖起源于20世纪80年代欧美等国。
在我国“以塑代钢”、新兴技术、新兴材料不断涌入的新时代下开始蓬勃发展。
辐射地板采暖改变了传统供暖方式。
与常规的散热器取暖在舒适性和空间上都有了很大的改进。
在材质上也随着新型非金属加热管材等新兴材料的不断研发,为辐射地板采暖的发展提供了先决条件。
在暖通空调工程中,为了保证居住的舒适性以及室内布局的合理性,提升工程质量和效率,如何更好的应用辐射地板采暖是极为重要的。
下面对辐射地板采暖进行具体分析探讨。
1.辐射地板采暖优点1.1温差小,散热均匀。
由于地板辐射覆盖整个房间地面,其具有均匀散热,整个房间达到均一温度,使得室内温差较小。
相比于传统散热器取暖造成房间温度分布不均匀,温差大,舒适感差等问题,采用地板辐射采暖可以很好的避免。
1.2高效节能。
辐射从地面,根据流体力学原理,使得热量从下至上,降低热能的损耗,另一方面也能节省一般的保温材料。
而室内温度的升高使人体的辐射散热降低,增加舒适度,同时与对流采暖系统相比取值降低了2℃。
由于地面的辐射以及室内温度,与传统方式相比负荷能减少15%左右,空气流通减弱,室内的围栏温度梯度分布均匀,在节省降低损耗上有很大优势。
其次,辐射地板采暖采用的是太阳能等低温热媒,使不可用能源得到应用,供水温度介于41℃~51℃,回温约在36℃~46℃之间,温度低于传统供暖方式采用的温度,大幅度降低了热损耗。
节能部分可达10%-30%左右。
1.3保证室内舒适卫生辐射地板采暖中加热盘管敷设于地板面层下,室内温度梯度小,空气流通速度小,而其采用的辐射传热,与传统采暖方式相比,从中医学理论上,下热上冷,舒适性更强。
低温地板辐射供暖供冷系统传热分析

低温地板辐射供暖供冷系统传热分析摘要:低温地板辐射供暖供冷系统对传热控制具有一定要求,需要对传热过程进行分析,确保传热控制的稳定性。
基于此,本文将从对流换热、导热控制、室内换热、散热损失四个方面对供暖供冷系统进行分析,确保热量循环过程的有效运作,保证热量控制具有良好的对流特性,实现热量控制关系的有效解析,满足供暖供冷系统的运行指标要求。
关键词:低温地板;辐射供暖;供冷系统引言:低温地板辐射供暖供冷系统需要具有良好的传热条件,采用规范化的传热控制方法,保证系统具有良好的传热结构,消除传热控制中存在的阻碍因素。
低温地板辐射是一项重要的技术,在室内温度控制上具有显著效果,实现对室内温度的循环控制,降低地板所引起的温差变化,不仅冬季能够供暖,而且夏季还具有降温功能,根据季节情况对温度进行调节,保障系统具有良好的调温能力。
1低温地板辐射供暖供冷系统传热特征低温地板辐射供暖供冷系统具有良好的温控效果,能够发挥传热控制性能,充分保证室内环境的温度。
供暖供热系统传热主要具有如下特点:第一,舒适性。
低温地板散热损失情况较少,能够维持温度的恒定,将环境温度维持在正常范围,人体不会感觉到温度的变化,而且不会产生温度的对流,始终保持室内温度的舒适度。
第二,寿命长。
低温地板加热管为PE-RT、PE-X材料,具有耐腐蚀、耐高温等特点,使用寿命最高可达到50年,不必频繁对加热管进行维护,保障加热管能够长时间投入使用。
第三,节能性。
低温地板系统能够降低电能的消耗,相比于常规空调而言,节能效果可达到30%以上,保障系统的节能控制水平。
由此可见,低温热辐射供暖供热系统具有良好的传热特点,既可以保证室内温度恒定控制,又能够起到降低能耗的作用,还兼具不必频繁维护的特点,在系统传热控制中具有显著效果[1]。
2低温地板辐射供暖供冷系统传热分析2.1对流换热低温地板辐射供暖供冷系统采用对流换热的方式,将整个房间作为换热的场所,实现对热辐射的有效交换。
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地板辐射加风盘冷暖两联供系统的应用分析摘要:在北方地区的发展过程中,因为自然环境气候的原因,冬天的时候,气温会下降,所以就必须使用燃煤采暖,这样就会产生严重的雾气,因此,就需要对传统的燃煤采暖方式进行革新,一方面,能够满足北方冬季的供暖需要,另一方面,通过有效的环保措施,降低对环境的污染,为人民创造一个更好的生活环境。
但是,若利用地面辐射加风盘冷暖两联供系统来进行供暖,不仅节能,而且还减少了污染,所以,国家一直在大力推广新型供暖模式,空气源热泵无论是安装、使用都十分便捷。
既达到了高效环保的目的,又不受水、土资源等因素的制约,是一个新的发展契机。
关键字:地板辐射加风盘冷暖两联供系统;应用分析引言低温辐射采暖,指的是在室内的地面,一种加热在墙上、顶棚或其他表面上的加热方法。
由于其辐射表面积与房间使用面积大致相同,可使房间内各处的热量分布均匀,将室内的温度分布均匀。
在我国的北方,低温热水地面辐射采暖方式由于其卫生条件高,舒适度好,温度均匀,易于利用自然能源和节能性冷热源等特点而得到了广泛的应用。
如能在夏季使用,则可减少装置的初始投资,提高装置的利用率。
其中,楼面采暖-采暖-置换通风组合空调系统在节能、舒适性和排放性等方面都有明显的优越性。
因此,在提高室内空气品质上,与其他供暖空调系统相比,具有明显的优越性。
一、传统两联供系统概述初期的双联供是夏天采用风盘冷却,冬天采用地板辐射供暖的双联供,并不是真正的双联供。
再加上为了方便使用,一般的空气源热泵都是采用大功率的抽水方式。
由于水泵的选择较大,因此不必考虑某些水力平衡问题,不论供冷还是供冷,都可将水送至最不利的回路。
于是,就有了这一幕。
二、地板辐射加风盘冷暖两联供系统概述2.1地板辐射加风盘冷暖两联供系统定义地面调温冷暖两联供系统是对传统两联供系统的一种改进,它使得地暖不仅能够在冬天使用,还能够在夏天使用风扇盘管,并承担起以地暖制冷为主的任务。
风扇盘管辅助制冷的重任。
因为在制冷系统中,必须使用风机盘管,所以必须是小型的、低速的。
这样,不仅可以确保冬天取暖时的舒适度,而且还可以避免夏天的时候,空调产生的噪声大、风量大、温差大等问题,使用者完全告别了空调的毛病。
简单地说,就是地面供暖和地面供暖。
不仅可以冬季使用,夏季也可以使用,使地暖的利用率提高一倍多。
经过系统的优化与改造,采用该方法,可大大改善双源供电系统的使用舒适性、节能性和能源利用率。
该系统采用了气候补偿技术,能够从室内外温度的变化中,实时地推算出当前房间所需的负荷,并由中央控制装置,实时计算出当前室内所需要的水温,并通过搅拌中心调节地面加热器的给水水温,可维持室内温度稳定,提高使用者生活的舒适度。
同时,采用露点调节、气候补偿等方法,对地面辐射进行降温。
利用温湿度传感器,对房间内的温湿度进行采集,由中央控制器计算出目前的露点温度,通过对混水阀的调整,对地暖的供水温度进行控制,使其始终保持在露点温度之上,确保室内不会出现结露,并利用风盘除湿,确保室内湿度的稳定。
2.2地板辐射式热风盘冷热水双供气方式2.2.1夏天冷却方式以地板冷却为主、风盘式为辅的组合冷却方式,可以使下层冷却的给水温度适当升高,使室内环境温度维持在24-26℃,相对湿度维持在50%-70%,达到节约能源的目的。
运转时,风机盘管采用低温、小流量、小流量、湿状态,处理含潜热的空气负荷;除湿、制冷、送风;没有噪声,没有吹气感,湿度适中,降低风扇功耗。
地板上的加热器循环系统使用的是温度高于20摄氏度的冷水,并以干燥的方式运行,从而解决了由室内热引起的显热负荷。
恒温、舒适、节能。
风扇盘管与地板一起打开,一起工作,将潜热与显热分开,将干燥和潮湿分开,达到恒温,恒湿,恒静,高舒适性的空调效果。
2.2.2冬季供暖方式冬天的时候,使用大约35摄氏度的低温热水取暖,以确保室内温度在18-23摄氏度之间,相对湿度在40%-60%之间。
运转时,地板上的热水循环为房间加热,地板上的温度足可达到降温效果,舒适;风机盘管能迅速升温,满足间歇供暖的需要,还能和地面供暖系统一起启动供暖,增加室内温度;在此基础上,引入了气候补偿技术,使整个系统既舒适又环保,又能满足使用者的个性化要求。
现在,地面采暖被认为是世界上最舒适的采暖方式。
在冬天,地下可供应35摄氏度的热水,夏天可供应20摄氏度以上的冷水,从而实现“低热高冷”的节能目标。
一年中地面温度必须保持在24℃以上,一年中室温必须保持在20℃~26℃,室内的温度梯度接近于理想,室温分布均匀,一年中没有季节差别。
三、两种系统的比较3.1常规系统的利弊常规系统的优势是操作简便,造价比较低廉。
劣势:能源消耗小:二合-的单回路系统中的内装式水泵要满足空气盘管和地板采暖单独运转时的水力损耗,因此内装式水泵的动力很大,因此操作的成本也很高。
不稳定性:任一端发生变动,都将对主机造成冲击,造成较高的故障率。
不合拍:夏季风盘地暖不合拍,只可单独开启,夏季冷气过多,会造成结露。
3.2地板辐射加风盘冷暖两联供系统优缺点本系统的优势:增加了稳定性:将一个回路分为三个回路,三个环路分别运行,彼此不干涉,回路两端的变动不会影响到主回路(常规的回路两端变动必然会影响到主回路,而三个小回路两端变动对主回路两端变动的概率会降低)节约能源:将一台大型水泵拆分为三台小型水泵,该系统可针对不同的情况,来达到精确的抽水。
从而达到节能降耗的目的。
在此基础上,结合气候补偿、配水设备,实现了按需节约能源、节约运行成本的目的。
地面暖气及风盘双侧可以独立操作,也可以相互搭配,灵活多变,能满足不同使用者的个性化需求。
零噪音:在冬季,只需开启地暖,不会有任何噪音。
在夏季,利用地表辐射制冷,只要将空气盘调至最低,噪音也很小。
高利用率:与常规地板采暖相比,一年仅需3个月,而本系统的地板采暖可开启7-8个月。
该系统的不足:该系统对技术的要求较高,造价较高,并且比子系统复杂。
四、低温地板辐射加风盘冷暖两联供系统应用效果在传统的供热模式下,供热系统的布置对供热系统的整体性能有很大的影响,导致房间的平均辐射温度持续上升,甚至出现不均等现象,从而降低了用户的舒适性。
目首先,采用低温地板辐射技术,可实现对室内环境温度的精确控制,并在节能的同时提升室内舒适程度。
采用分户式采暖方式,实现了对低温地板辐射采暖系统的有效控制。
当前,每家每户都可以根据自身的需求来选择对应的供暖模式,从而节省了更多的能量,达到了资源最优分配的目的。
低温地面辐射在采暖时,水温在30-50摄氏度之间,现在有多种热源可供选用。
像是空气能源、燃气、地热、太阳能等,这些都是最基本的加热方式,不过具体怎么用,还要看具体的情况。
在低温地面辐射技术的应用中,选用了新颖的技术材料,对管道内的水质无过高的要求,通常不会对管道产生破坏,热管使用寿命长,如果将其用于建筑项目,可以实现稳定供暖。
低温地板辐射供暖,以地板辐射散热为主要方式,可以对环境污染进行有效地控制。
保持室内温度稳定。
在我国,多数建筑项目中,选用的是锅炉或空调器,这类采暖方法的舒适性需要进一步优化,其次采暖能耗高。
低温地板辐射采暖是一种节能、舒适、清洁的新型采暖方式,适合于大规模的推广应用。
该方法对各种热源的需求较少,对设备的约束也较少。
在实际操作中,用户可根据自身需要,选用单户风冷热泵或燃气热水等多种供暖模式,方便快捷,灵活多变。
五、地板辐射式热风盘内冷、暖两种供气方式的展望空气源热泵是一种新能源,由于其出水温度低于锅炉,而地面采暖是对水温要求最低的一种采暖方式,因此,将风源热泵与地板供暖相结合,可获得最佳的节能效果。
此外,因为风源热泵本身具备制热、制冷的能力,因此,在冬天,地面上的暖气不仅能够循环用热水取暖,还能够循环用冷水制冷,因此,可以达到更高的舒适度和节能效果。
在热泵系统中,地下加热器不仅仅是一个供暖终端,更是一个全年都能用的恒温终端。
同时,地面辐射制冷双循环供暖系统也符合当今“共享经济”的发展趋势,其实质是对闲置资源进行再利用。
目前,大部分双联供气系统都是夏季使用风盘,冬季使用地暖,由于设计方案不合理,导致夏季使用地暖,冬季使用风盘。
而本系统既能充分利用这些空闲资源,又能达到明显的节能效果。
六、结束语地板辐射热风盘双联供暖是一种新型供暖方式,具有很高的使用价值。
在大规模的推广过程中,可以全面优化我国现有的居住环境,提高人们的生活质量,还可以节约能源,满足我国节能减排的发展目标。
在地板辐射式加风盘空调系统中,还存在着较多的问题。
目前,我们要在实际的应用中,不断地对其进行改进,充分地发挥出此项供暖技术的应用价值。
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