毛细管网辐射采暖供冷一般设计参数

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毛细管网辐射吊顶供冷能力的数值模拟研究

毛细管网辐射吊顶供冷能力的数值模拟研究
收稿日期:2017 ̄10 ̄30ꎻ 修回日期:2017 ̄11 ̄20
1 模型
1������ 1 物理模型的构建 毛细管网结构为 S 型结构ꎬ辐射板内部各个毛细
管的传 热 过 程 基 本 相 同ꎮ 对 模 型 的 研 究 主 要 分 为 两部分:(1)毛细管网在石膏板中的温度分布ꎻ(2) 毛 细管辐射板表面的温度分布ꎮ 在毛细管的传热过程 及辐射板在室内的传热过程进行部分模型的建立ꎬ如 图 1所示ꎮ
本文中选用 S 型毛细管网辐射吊顶空调系统ꎬ它 由 20 × 2 mm 的供回水主管和若干毛细管组成ꎬ其中 毛细管网为标准规格 4������ 3 mm × 0������ 8 mmꎬ毛细管间距 为 20 mmꎬ主管之间采用热熔连接ꎮ 将毛细管固定在 双层防水石膏板上ꎬ并在毛细管上用喷涂石膏将毛细 管进行覆盖ꎻ将主龙骨与次龙骨固定在冷板固定的框 架上ꎬ并将毛细管网辐射板吊装在龙骨上ꎬ其中冷板 框架上方为房间顶板ꎬ其材质为绝热材料ꎮ 将毛细管 辐射吊顶做了一系列简化ꎬ建立三维流固耦合稳态传 热模型ꎬ利用 Fluent 软件进行了数值模拟ꎮ
毛细管中水产生的热量主要由进出口水温与水
流量决定ꎬ而在毛细管中管内水为强迫对流过程ꎬ管
内壁与外壁为导热过程ꎮ 由能量守恒有:
CPm( tg - th ) = KA( tp - tb )
(1)
式中:m 为管内冷水流量ꎬkg / sꎻ
CP 为水的比热容ꎬ4������ 18 × 103 J / ( kg������℃ ) ꎻ tg 为管内供水温度ꎬ℃ ꎻ th 为回水温度ꎬ℃ ꎻ tp 为毛细管内热介质的平均水温ꎬ℃ ꎻ tb 为管外壁平均温度ꎻ K 为传热系数ꎬW / ( m2������℃ ) ꎻ A 为壁面面积ꎬm2 ꎮ
关键词: 毛细管辐射吊顶ꎻ 供冷能力ꎻ 数值模拟 中图分类号: TU83 文献标志码: A 文章编号: 1673 ̄7237(2018)07 ̄0077 ̄04

毛细管(辐射供冷末端)

毛细管(辐射供冷末端)
毛细管辐射供冷末端能够实现室内 温度的均匀分布,避免了传统空调 系统送风带来的温差和不适感。
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

某三层局部毛细管辐射计算

某三层局部毛细管辐射计算

某地管理用房三层局部毛细管辐射、新风负荷计算书项目概况:三层局部办公室,建筑面积约270m2,采用天棚辐射系统和新风系统进行热湿单独处理,确保办公场所的舒适性。

根据建设单位提供的建筑平面图,参照《实用供热空调设计手册》中的人均实用面积指标的8m2/人计算,该辐射区域办公人员约为30人。

室外设计参数:夏季空调计算干球温度 TW =32.1℃空调计算湿球温度 Ts=28℃冬季空调计算干球温度 TW=-4℃室外相对湿度 79%室内设计参数:夏季空调计算干球温度 Tn=25℃相对湿度 50%冬季空调计算干球温度 Tn=20℃一、确定新风量考虑室内结露问题,利用换气次数法计算,按照办公楼3次/h的换气次数考虑计算新风量和新风负荷。

地上三层用天棚辐射系统,空调面积270m2,层高平均按3m,送新风总量为2500m3/h。

二、确定新风的送风状态由于室内的湿负荷需要新风来负担,所以首先要确定室内的散湿量,室内散湿主要有人体散湿量和水面蒸发散湿量。

其中,空气计算干球温度为25℃,相对湿度为50%,焓值为50.7KJ/Kg,含湿量为10.00g/Kg,露点温度为13.88℃,水蒸气分压力为1602.59Pa,饱和水蒸气分压力为3205.18Pa。

1)人体散湿量D=0.001 ngXD:人体散湿量kg/hn:空调房间内的总人数q:人体小时散湿量X:群集系数,取0.90办公楼室内温度25℃,湿度50%,潜热负荷为102g/人,按该辐射区域共30人计算,得人体总散湿量为2.75kg/ h。

2)水面蒸发散湿量人员饮用热水的蒸发散湿量,且水温不大于100°C,敞口水杯共计蒸发面积为0.24m2。

W=c(Pb—Pq)F*B/B’ Kg/s其中c=(a+0.00363v)*10^(-5)由于水温不大于100°C,a=0.0125Kg/N*s假定蒸发水面上的空气流动速度为0,则可以计算出水面蒸发散湿量为0.18Kg/h。

毛细管网辐射供冷系统原理分析

毛细管网辐射供冷系统原理分析

毛细管网辐射供冷系统原理分析作者:王一凡李爽王杨洋来源:《中国新通信》 2018年第23期一、毛细管网辐射供冷系统原理简介毛细管网辐射供冷系统与传统供冷系统存在较大差异,通过模拟人体内毛细血管的运行机制来设计对应的供冷系统,从而达到提高供冷效果的目的。

在这个供冷系统中,对于温度的控制通过毛细管内流动的介质来实现,当前很多毛细管网辐射供冷系统的介质一般都是水,这种循环方法有助于促进空调温度与周围环境相适应,进而达到一个理想的平衡状态。

具体来讲,需要对室内温度进行制冷时,毛细管内流动的水为冷水,其温度一般在17-20℃,当需要对室内温度进行制热时,毛细管内流动的水为热水,其温度一般不会高于40℃。

毛细管网形成一个覆盖面广、制冷或者制热效果良好的辐射面,进而对室温进行调整,其热量传递方式一般有两种,一是辐射,一是自然对流。

这种供冷系统与传统空调的供冷系统相比,对温度的控制更加全面、有效,人的舒适度更高,同时毛细管网辐射供冷系统在运行过程中与传统空调相比更加节能环保,因此其整体效益更高。

毛细管网辐射供冷系统可以广泛用于多种环境和场所,如普通住宅、高级会所、宾馆旅店、办公场所等都可以结合其具体需求科学应用。

毛细管网辐射供冷系统尤其适用于对室温舒适度要求较高的场所如月子会所和高级病房,通过应用毛细管网辐射供冷系统,可以达到良好的室温控制效果,提高居民舒适度,有助于患者康复或者进行其他活动。

二、毛细管网辐射供冷系统设计原则2.1 毛细管网辐射供冷系统的压力问题为了保证毛细管网辐射供冷系统内冷热媒工作压力的准确,避免引起运行障碍,需要结合具体的工作环境和温度要求科学计算其压力值。

另外,为了保证不同压力环境下毛细管网的有效运作,需要结合具体情况选用对应等级的毛细管,避免因为毛细管规格不适应压力需要出现破裂或者其他故障,避免影响到最终系统运行效果。

毛细管网辐射供冷系统需要根据温度控制要求设计水系统分区,在这个过程中需要充分考虑到毛细管的承压能力,保证工作过程中的压力处于毛细管的承受范围内,同时水温也不能超过最高温度。

浅谈毛细管网低温辐射供暖供冷系统

浅谈毛细管网低温辐射供暖供冷系统

能源是人类社会赖以生存和发展的重要物质基础,能源的开发利用极大地推进了世界经济和人类社会的发展,但人类文明的每一次重大进步都伴随着能源的进一步消耗,节能减排已经成为当前社会发展的重中之重。

而在能源消耗中建筑能耗所占的比例非常大,在我国,建筑能耗占总能耗的27%以上,而且还在以每年1%的速度增长,因此,建筑节能被列为我国中长期节能规划的重点领域和重点工程。

1 毛细管网起源在自然界中,利用充满水的毛细管网进行传热的例子很多,例如植物的叶脉或人体皮下组织的毛细血管都是利用这种原理与周围环境成功地进行了传热交换,达到自身温度调节的目的。

德国科学家根据这种仿生学原理在20世纪70年代发明了一种新型空调末端系统形式——毛细管网辐射空调末端系统,它于2005年被引入中国,在清华大学的节能示范楼进行展示,从此引领了中国新型高舒适度高节能的高效换热器的发展。

2 毛细管网系统介绍毛细管网由若干毛细管以并联方式与两根主管连接而成,散热面积大,壁薄导热性好,传热速度快,水力分布均匀,水力损失小,是理想的高效换热器,又因为是PPR 原料,具有耐高温、耐高压和耐腐蚀的优良性能,轻薄柔韧、安装灵活,在室内地面、墙面和顶棚都可以安装,隐蔽在装饰面层下,让建筑物有了一层可以调节室温的皮肤。

2.1毛细管网技术创新2.1.1技术成型原理(1)PPr原料的可塑性和可成型加工性,PPr成品的可焊接性。

(2)PPr管材具有可导热性,柔韧,耐腐蚀,不结垢,寿命长等特点。

(3)PPr管材具有可粘接性,通过普通的粘结剂可以和塑料、金属箔等粘接。

(4)管网为并联分集水类型,主管直径是支管直径的6.4倍以上,可让每根支管均匀过水的同时,彻底排出管内的空气;合理的壁厚设计,整个系统的承压能力是系统设计压力的2~3倍。

(5)采用毛细管网进行热交换,换热面积大,换热管间距小,可采用低温差进行加热或制冷。

(6)换热管的直径小,可很方便地放置在地板、天花板和周边的内墙内。

毛细管辐射设计规范草稿

毛细管辐射设计规范草稿

热水辐射供暖5.4.1热水辐射供暖系统的施工图设计,必需对每一个房间进行详细热负荷计算。

5.4.2热水辐射供暖的耗热量计算应知足以下要求:1全面辐射供暖的耗热量,应按本规范第** 节的规定计算,并应对总耗热量乘以~(酷寒地域取,酷寒地域取)的修正系数或将室内计算温度取值降低2℃。

2局部辐射供暖的耗热量,可按整个房间的全面辐射供暖所算得的耗热量乘以该区域面积与所在房间面积的比值和表5.4.2中所规定的系数肯定(局部供暖的面积与房间总面积比大于时,按全面供暖耗热量计算)。

表5.4.2 局部辐射供暖耗热量附加系数3进深大于6m的房间,宜以距外墙6m为界分区,别离计算耗热量。

4辐射供暖耗热量中不计算敷设有加热管的围护结构的热损失。

5采用地面辐射供暖方式时不考虑高度附加。

6分户热计量热水辐射供暖系统耗热量计算,应考虑间歇供暖和户间传热等因素。

5.4.3热水辐射供暖辐射体表面平均温度应符合表的要求。

表5.4.2 辐射体表面平均温度(℃)5.4.4热水辐射供暖的散热量和热媒供给量应如下计算:1 房间所需有效散热量按下式计算:'21Q Q Q -=式中 1Q ——房间所需的有效散热量(W ) Q ——依照5.4.2条计算的房间耗热量(W )'2Q ——来自相邻房间的热量(W )2 房间热媒的供热量应按下式计算:"21Q Q Q m +=式中 m Q ——房间热媒的供热量(W )1Q ——房间所需的有效散热量(W )"2Q ——向房间外的传热损失(W )5.4.5采用地面辐射方式时应按表所列系数计算室内设备、家具等地面覆盖物对散热量的折减。

表5.4.5住宅家具对地面遮挡的有效面积系数α注:1 面积小的房间遮挡率取大值; 2 面积范围内可采用内插法肯定系数。

5.4.6只采用地面辐射方式时,若地板表面平均温度超出条的规按时,应降低地板的辐射供热量,增设其它供暖设备,以知足房间耗热量。

毛细管网辐射供热供冷系统特性分析与工程应用探讨

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 ,
0 引言
特 别 是地 板 辐 射 采 暖 ,从 理 论 上符 合 人 体
生理 感觉 , 感 觉 上 舒 适 性好 , 工程 应 用 从 从 .mm、 厚 O9 壁 . mm、 度 长 传统 的供 热制冷形式经 历 了数百年 , 上 技 术成 熟 ,也是 国家 节 能 环保 的推 广技 联 管 与 外 径 为 43
维普资讯
技 术 前 沿 } enuFn Tciert hq o
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

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。

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毛细管网辐射采暖供冷一般设计参数
1、每平米毛细管网的散热散冷量是根据国家空调所实测数据并考虑到损耗系数规定的,具体如下:(1)空气中散热、冷量:q={[(T1+T2)/2]-T设计}×10 w/㎡/℃;(单位W/㎡,其中T1、T2为系统供、回水温度,T设计为室内设计温度)。

实际设计时可参考《供热空调设计手册》第二版。

(2)水体中换热量:q={[(T2+T1)/2]-T环境}×100w/㎡/℃;(单位W/㎡,其中T1、T2为系统供、回水温度,T环境为换热水体的温度)。

2、毛细管网夏季供冷(处理显热)时,供水温度以室内辐射面层温度不低于室内露点温度为准,一般控制在16℃-18℃,供回水3℃温差;冬季采暖供水温度根据室内热舒适度要求决定,一般控制在30-35℃。

如果用做室内局部高温(40℃以上)供热,考虑到毛细管网长期使用寿命,一般供水温度不超过65℃。

供热时供回水3-5℃温差。

3、毛细管网在温度65℃,压力0.6Mpa工况下使用寿命为50年,毛细管网长期工作压力一般不超过0.6MPa,爆破压力5.6 MPa。

4、毛细管网外径4.3mm,内径2.5mm,壁厚0.8mm,干管为de20。

单片毛细管网标准宽度为660mm,毛细管长度根据设计图纸而定,考虑到水力平衡等问题,一般长度不大于12m。

5、普来福毛细管网材料为热水PPR,连接方式以热熔连接为主,特殊情况在保证不漏水的情况下可辅以快速连接管件连接。

6、当环境温度平均低于5℃时,考虑到毛细管网冷脆性问题,如不配合相关温度保障措施,应停止施工。

7、毛细管网用于辐射供冷时,应配以合理的除湿系统,如冷凝除湿、吸附除湿等。

8、毛细管网施工时,如果铺设在墙面或屋顶面,一般抹灰找平层厚度为0.5cm—1cm;如果铺设在地面用作超薄型地暖,底层需铺设保温层,兼具防止逆向传热和找平作用,保温层建议使用发泡水泥,一般厚度为2cm,毛细管网找平层厚度为1cm,中间无需铺豆石砼层,总占用层高为3cm左右。

附:毛细管网供冷、热标准工况下的测试报告。

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