辐射吊顶空调系统与毛细管空调系统的应用比较
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。
关于毛细管网冷暖辐射系统,你知道多少

关于毛细管网冷暖辐射系统,你知道多少毛细管网冷暖辐射系统是由五大部分组成:冷热源、管道系统、新风系统、控制系统、毛细管网高效末端系统,毛细管网换热器与地源热泵或空气源热泵结合,加上合理的控制组成一个节能系统,节能可达70%;如果再配套太阳能和冷热储能系统,节能可达90%左右。
毛细管网换热器与“节能减排降耗、提升建筑品质”关系密切,带有巨大推广应用前景。
毛细管网高效末端是按照仿生学原理模仿人体中的毛细管,由3.4*0.55mm或4.3*0.8mm的PP聚丙烯毛细管结成间距在10mm~30mm的网栅。
承担运载热量的水媒在管内保持0.05~0.2m/s的流速,而每个平米的毛细管网栅只含有0.4升水,系统运行时则水温温差2~3度,毛细管网为大流量小日照时间的导管高效辐射末端。
通过毛细管网提高单位散热面积最大化来满足“供热低温化、制冷高温化”的散热制冷末端,经过实测供热温度只需35℃以下就可满足室内20℃,设计匹配温差是5℃。
毛细管网与热泵组成高效微血管暖通系统,COP值远大于普通暖通系统和空气源热泵系统,与普通系统相比,节能达到50%以上。
分为两方面:1)顶棚辐射制冷:毛细管的管径细小,可以弯曲,因此适合各种形状形状的屋檐,即使拱形和三角形的表面也可以装载。
毛细管用于金属吊顶安装时,由于毛细管的充水多一些,吊顶的荷载不会增加很多,因此对一些金属吊顶的旧建筑物建筑物进行空调系统修整时,毛细管辐射顶板系统是最佳选择。
(模块末端系统冷冷却系统由地源热泵提供,顶棚辐射夏季系统冬季所需供回水温度为17/20℃,冬季所需供回水温度为32/29℃)2)低温采暖:公司的毛细管网栅的毛细管管径极小,可有效降低地面垂直加热系统的高度。
与传统的地面加热电脑系统不同,该系统可在地面表面以下短距离内供热。
因此,使用毛细管网栅地面加热系统的响应非常迅速,而且可在较低供水温度下输水工作。
将毛细管用于地面采暖或者墙面辐射时,可以先将毛细管用胶水、大头钉固定,然后用砂浆覆盖。
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。
三恒系统有哪些优势

三恒系统,即在系统运行期间保持室内温度、湿度、含氧量在人体舒适范围内的辐射系统。
其核心技术是新风+辐射系统,然而这种技术是怎样达到三恒的效果,且集节能于一身的呢?下面就从技术角度来分析一下三恒系统的五大优势。
一、辐射系统,增温不增热三恒系统一般以顶板为辐射表面,通过辐射与对流的方式与室内进行热交换,其中辐射换热量达50%以上。
在舒适条件下,人体产生的全部热量,是以一定比例散发的:对流散热占30%,辐射散热占45%,蒸发散热占25%。
从中可以看出辐射换热在人体散热中占很高的比例。
即辐射表面能越过室内空气直接与人体换热,也就是说不用冷却室内空气,人体就能感觉到凉爽。
因此,在达到相同舒适度的情况下,较普通空调系统,三恒系统可适量提高室内温度,从而达到节能的目的。
二、高温冷源,从源头节能由于辐射换热的供水温度可达18~20℃,因此在很多有条件的地区可以不用制冷机组,直接用地下水、地埋管内循环水等天然冷源。
在没有条件的地区,高温制备冷水的cop值远高于制备低温冷水(cop=T0/(Tk-T0),被冷却物的温度越高,冷却剂温度越低,制冷系数越高,制冷循环的经济性越好),也可达到节能的目的。
三、不用地暖,四季如春三恒系统不用空调地暖,四季照样如春;不用开窗通气,空气依旧新鲜充足。
三恒系统融入建筑本身,敷设在吊顶里的毛细管夏天走冷水,冬天走热水,利用低温辐射的方式将水的温度留在室内。
通过不断的技术研发创新,打破集中系统户型单一、窗户限制的局限,将三恒系统装进普通住宅,实现让更多家庭享受舒适健康的室内环境。
四. 独立新风,恒氧无吹风感三恒系统具有独立的新风系统,保证了室内的含氧量,解决了传统家用空调无新风的问题。
一般采用置换通风,送风速度低(风口处风速一般在0.2~0.4m/s),无吹风产生的不适感觉。
五. 新风深层过滤,远离PM2.5。
三恒系统的新风在处理之前要进行初效过滤和针对PM2.5等可吸入颗粒物进行专门的电袋合一过滤,可使室内人群远离PM2.5的侵害。
吊顶辐射采暖

吊顶辐射采暖
吊顶辐射采暖是一种通过吊顶辐射板进行采暖的方式。
该采暖系统将辐射板安装在室内吊顶上,通过辐射板的加热来提供热量。
采暖时,辐射板会散发出红外线辐射,直接将热量传输给室内人员和物体。
吊顶辐射采暖具有以下优点:
1. 均匀舒适:辐射采暖能够提供均匀的热源分布,避免了传统采暖方式中出现的局部热热冷问题。
2. 高效节能:辐射采暖系统能够将热量直接传递给人体和物体,减少能量的损耗,提高能源利用效率。
3. 空间节约:吊顶辐射板可以隐藏在室内吊顶中,不占用空间,不影响室内布局和装饰。
4. 温度可调节:采用辐射采暖系统,可以根据需要随时调节室内温度,提高用户的舒适度。
5. 无噪音无风:辐射采暖系统不产生噪音和空气流动,不会对人体和环境造成任何干扰。
然而,吊顶辐射采暖也存在一些局限性。
首先,安装辐射板需要考虑吊顶的承重能力,一些老旧建筑可能无法承载辐射板的重量。
其次,辐射板的安装需要耐心和专业技巧,因此安装成本可能较高。
此外,辐射采暖主要是通过辐射传热,对空气对流传热的效果较差,可能导致室内空气不够流通。
因此,在选择吊顶辐射采暖时,需要综合考虑建筑结构、装修要求以及采暖效果等方面的因素,选择合适的采暖方式。
毛细管顶板辐射空调应用中一些问题的探讨

毛细管顶板辐射空调应用中一些问题的探讨本文针对毛细管顶板辐射空调应用中一些问题,结合理论实践,在简要阐述毛细管顶板辐射空调工作原理和结构组成的基础上,分析了此种空调的特点,并探讨了在具体应用中存在的一些问题。
分析结果表明,毛细管顶板辐射空调是一种全新的空调系统,对设计应用有严格要求,为保证应用效果,需要结合工程特性,从温湿度独立控制、窗台新风处理机、冷热源使用三个方面同时入手,可有效提升毛细管顶板辐射空调的应用效果。
希望通过本文的探讨分析,对提升毛细管顶板辐射空调的应用效果有一定参考和借鉴。
标签:毛细管;顶板辐射空调;温湿独立控制;冷热源1、毛细管顶板辐射空调的运行原理和组成毛细管顶板辐射空调和传统空调有本质的区别,不再选用氟利昂制冷,而是用水作为冷媒和热媒,置换通风系统则承担着独立通风换气的功能,可大幅度提升室内空气质量,解决室内全部的潜热负荷和湿负荷,同时也承担部分显热负荷。
其余的显热负荷则全部由毛细管辐射顶板来承担。
换热方式也和传统空调有本质区别,以辐射换热为主,通过辐射和对流来完成换热。
2、毛细管顶板辐射空调的特点2.1结构特点毛细管顶板辐射空调的结构特点主要表现为集分水式结构,换热面积非常大,毛细管直径小,管壁薄导热性能显著,换热均匀,是目前空调领域比较高效的换热器【1】。
2.2 材料特點在毛细管顶板辐射空调制造中,常用PPR和EPRT等可热塑性塑料作为主要原材料,通过热熔的方式就能成型,在加工制作不会形成污染物。
而且具有耐热、耐压、耐腐蚀的特点,在很多恶劣的环境中也可以良好应用。
2.3使用特点毛细管顶板辐射空调和传统空调相同相比,最为显著的使用特点是薄、柔、轻,安装起来非常方便,覆盖层也比较薄,铺装面积非常大。
可综合利用很多低品位能源,使用起来节能又舒适。
此外,还可提供较高的水温实现制冷效果,较低的水温实现供暖效果;末端无需损耗电能;室内温度场均匀并且无吹风感。
3、毛细管顶板辐射空调应用中的一些问题3.1温湿度独立控制问题在应用毛细管顶板辐射空调时,为防止发生毛细管辐射表明结露问题,必须严格控制冷冻水的水温,最低不应低于16℃。
顶板辐射空调热舒适性研究

顶板辐射空调热舒适性研究一、引言顶板辐射空调是指以热辐射为主、热对流为辅的冷暖系统,它主要是以辐射板末端为主要构成部件,辅之以新风系统、主控系统、热泵系统等,能够全面解决室内环境的温度、湿度、洁净度、安静度、含氧量、生活用水等方面的需求,防止夏季产生结露,亦可有效降低建筑能耗的高端舒适家居系统。
图1.1冷梁型金属辐射吊顶系统立面图及平面图二、顶板辐射空调系统概述(一)工作原理制冷时,冷媒水流经辐射吊顶板,辐射板的表面温度降低,板表面温度低于室温,达到制冷效果。
热量通过辐射从高能级的物体直接传给低能级的物体。
辐射效果使得体感温度比实际温度低约2℃。
在供热模式中,热水在辐射吊顶板内循环流动,吊顶板将热量辐射到室内。
辐射的热量不仅加热了室内物体,也将建筑结构加热。
夏季,辐射吊顶板的供/回水温度为16/19℃,冬季为35/32℃。
图2.1冷吊顶冷量传递示意图(二)设计特点1.无风感,无气流感,舒适性高经过实践表明,辐射是舒适性很高的传热方式。
而毛细管网平面辐射式空调末端系统60%的冷量和热量都是通过辐射的方式进行的,无风感,无气流感,因而较其他末端形式舒适度比较高。
2.无噪音,最为安静的采暖冷制冷系统与传统的风机盘管相比(风机盘管存在电机、风机等室内运作部件,因此会产生35~45dB左右的噪音),毛细管网平面辐射式空调系统没有室内运动部件,不会产生任何室内噪音,是最为安静的空调系统。
3.无冷凝水盘,杜绝细菌滋生源毛细管网埋设在吊顶内,主要靠辐射传热给建筑物供冷或供热,与风机盘管相比没有凝结水系统,不会发生排水不畅,造成滴水等现象。
也不存在传统的风机盘管滴水盘中滋生细菌,影响室内卫生条件的现象。
4.无多余能耗,节能达30%以上通常毛细管网系统的夏季供水温度为16度,冬季的供水温度为28-32度,相对于传统空调有较高夏季供水温度和相对较低的冬季供水温度,可节省能源30%以上。
5.较强的蓄冷蓄热能力在系统关闭或停电等状态下的较长时间内温度都不会升高(夏季)或降低(冬季)。
辐射吊顶空调系统的应用

辐射吊顶空调系统的应用摘要:本文介绍了一种新型空调系统形式—供冷、供热辐射吊顶系统的特点、施工方法及工程应用。
由于该辐射吊顶系统具有健康、舒适、节能、安静、经济等特点,并可应用于适用于商场、医院、办公等公用建筑及住宅的制冷制热系统。
因此是传统供空调系统更新换代的理想选择。
关键词:辐射吊顶,制冷供热,空调Abstract: this paper introduces a new type of air conditioning system form-cold and heat radiation condole supports the characteristics of the system, construction methods and engineering application. Because the radiation condole top system has a healthy, comfortable, energy saving, quiet, economic and other characteristics, and can be applied to apply to shopping centers, hospitals, office, and other public buildings and residential heating refrigeration system. So is traditional for air conditioning system renewal ideal choice.Key words: radiation condole top, refrigeration heating, air conditioning1 前言随着社会生产力高速发展,人们的生活水平日益提高,现代空调技术得到广泛的应用和发展。
现代建筑中常用空调系统一般为全空气系统、风机盘管加新风系统两大类。
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辐射吊顶空调系统与毛细管空调系统的应用比较
辐射加新风空调系统作为一种温湿度独立控制的高舒适系统,近年来已经被越来越多地应用到办公、商业、住宅等民用建筑场所中。
辐射空调系统的形式也多种多样,如辐射吊顶、毛细管等。
毛细管空调系统多用于住宅类项目,而辐射吊顶因其产品的多样性而被广泛应用于办公、商业、住宅等项目中。
本文以上海德国中心创新馆项目为例,就毛细管空调系统和石膏辐射板空调系统在该项目中的应用,从原理、构造、施工、运行、维护等方面对这2种系统做简单比较。
1、项目概况
德国中心创新展馆位于上海张江科苑路,为一栋2层楼的独立建筑,主要用于展
示德国的建筑科技产品。
空调冷热源为集供热、制冷、全热回收生活热水于一体的地源热泵机组,对于空调系统,业主从新型技术、高舒适度、高精装配合度等
方面考虑采用毛细管空调系统和辐射吊顶空调系统2种。
2、技术应用比较
2.1 毛细管空调系统简介
毛细管辐射空调系统是一种可替代常规中央空调的新型节能舒适空调。
系统以高温冷水(16~19 ℃)作为冷媒载体,通过布置在吊顶或墙面内均匀紧密的毛细管席辐射传热(图1)。
通常结合新风系统一起使用,新风系统负担室内湿负荷。
毛细管空调通常采用直径为4.3 mm、壁厚0.8 mm的PPR/PE-RT等可热塑性塑料管组成间隔为10~30 mm的网栅,犹如人体中的毛细管,起到分配、
输送和搜集液体的功能,均匀地将冷热量输送给房间。
2.2 辐射吊顶空调系统简介
辐射吊顶空调系统是将冷/热水(制冷16~19 ℃,制热32~35 ℃)输送至末端的辐射吊顶单元模块内,形成冷/暖辐射面,依靠辐射面与人体、家具及围护结构其余表面的辐射热交换进行供冷/供暖。
它通常与新风系统集成,辐射板承担大
部分室内显热负荷,新风系统承担所有新风负荷、全部室内潜热负荷和部分室内显热负荷,实现温、湿度的独立控制。
辐射吊顶空调有金属辐射板和石膏辐射板2种产品,金属辐射板(图2)采用的
是φ12 mm×0.5 mm的紫铜管,嵌在铝制导热基座内,最后紧密贴合在底层的镀锌钢板上,常规尺寸为长1 200~2 500 mm、宽300~600 mm,多用于办公、商业等项目中;石膏辐射板(图3)采用的是φ10 mm×1.3 mm的五层阻氧PE-X管,同样嵌在铝制导热基座内,背面敷设高分子保温材料,做成模块化的单元产品,常规尺寸为长1 000~3 500 mm、宽250 mm,多用于住宅项目中。
2.3 系统对比分析
德国中心项目在一楼的中间区域有一个全玻璃结构的阳光房,其余区域皆为石膏吊顶装修区域,本次主要针对石膏吊顶适用的毛细管和石膏辐射板产品做比较。
2.3.1 产品构造
毛细管采用的是PPR/PE-RT管,直径4.3 mm,壁厚0.8 mm,有效通水直径约3.5 mm,制冷量35~45 W/m2,仅敷设吊顶面是无法满足建筑物的负
荷需求的,必须在吊顶及墙面都敷设毛细管才可以满足负荷指标要求;同时该管径尺寸对水质要求较高,在实际应用中较易堵塞,长时间使用后的制冷制热量会有所衰减。
石膏辐射板采用的是PE-X管,直径10 mm,壁厚1.3 mm,有效通水直径约7.4 mm,制冷量70~85 W/m2,通常仅敷设吊顶面即可满足建筑区的负荷
需求,如遇到特殊类构造建筑,负荷指标较大,也可考虑部分墙面敷设;因管径通径大,对水质要求不高,在有效的生命周期内,制冷、制热效果都得以保证。
2.3.2 施工过程
毛细管为湿式施工,需要先将毛细管固定在楼板或墙面上,外侧抹灰,彻底干燥
后系统才能运行,否则墙体会开裂;常规毛细管抹灰层厚度为15~20 mm,根据散热层的厚度及所用黏结剂种类需15~20 d干燥时间,通常石灰水泥每毫米厚度约需1 d干燥时间,石灰每毫米厚度约需1 d干燥时间,石膏每毫米厚度约需0.5 d干燥时间,大大增加了施工周期。
石膏辐射板为干式施工,模块化安装,每块石膏辐射板单元通过背面的旋转挂钩挂在装饰石膏板的龙骨之间,以快速接头串联每组模块,安装完石膏辐射板之后,下表面可直接安装装饰石膏板,整个过程无需抹灰,装饰面平整,施工周期短。
2.3.3 设计运行
早期的毛细管空调系统配备的是除湿机,机组除湿降温吸收的热量会再放回到送风中,在满足自身除湿的工况下并不能提供额外的冷量供房间使用,同时配备的除湿机的除湿量也并不能满足国内,如上海等地区在高湿度季节下的运行要求,
导致整个系统常出现“小马拉大车”的情况,遇黄梅季节等会出现结露、渗水等问
题,长此以往,吊顶、墙体等会出现霉斑,对围护结构有一定的破坏。
近几年,越来越多的毛细管空调系统项目已开始根据末端需求使用新风空调箱除湿,送低温干燥的新风进室内,同时负担部分的室内负荷,系统的适应性越来越好。
石膏辐射吊顶空调系统采用的是空调箱除湿,新风负担部分的室内负荷,同时考虑节能会配备部分室内回风,系统在初次启动时会开启全回风模式加速室内除湿过程,系统的除湿负荷能较好地适应黄梅季节。
在控制系统上,毛细管网空调系统采用的是露点探测器检测到吊顶内结露后关闭对应区域的电动水阀,有一定的延迟,往往等到控制系统给指令关闭水阀后,吊顶板内已有一定的凝结水,时间久了之后围护结构容易损坏,系统可靠性相对较低。
石膏辐射吊顶空调系统采用的控制方案是:用房间控制面板检测到的当前房间温湿度计算露点温度,同时用吊顶表面温度探测器测得的吊顶板温度与房间露点温度进行比较,一旦板面温度接近房间露点温度甚至低于露点温度,控制系统会给指令关闭对应区域水阀,为提前控制,杜绝结露风险,系统可靠性较高。
毛细管空调系统因外层有较厚的抹灰层及装饰层,反应速度较慢,针对德国中心
展馆每天不定时有客户参观的实际情况,项目建议24 h开启方可保障正常运行。
石膏辐射吊顶空调系统相对毛细管空调系统反应速度较快,但仍需提前1~2 h 开启。
2.3.4 维护检修
毛细管空调因其采用的管材为非阻氧管,容易滋生细菌,在后期的运行中需频繁加药,同时因管径细,易气堵,每季度都需放气维护,否则换热量将衰减严重。
因每片吊顶或墙面为一整片毛细管席,故当系统出现问题需要检修时,需拆除整片吊顶,检修维护较为麻烦。
石膏辐射吊顶单元的管通径较大,对水质要求不高,且为五层阻氧管,系统运行中不会滋生细菌,运行维护较为简单。
同时因辐射吊顶为模块化单元,当系统出现问题需要检修时,只需拆除对应区域的装饰石膏板及其上的石膏辐射板即可,检修维护较为简单。
综合上述2种空调系统的主要对比分析,项目最终选取了石膏辐射吊顶空调系统。
该系统具有制冷效率高、安装方便、运行可靠、维护检修方便等优势。
3、结语
毛细管空调系统进入中国市场的时间较久,有大量的项目案例,技术运用较为成熟,且有一完整成熟的市场设计、施工、服务团队,系统造价也相对较低。
相比毛细管空调系统,石膏辐射吊顶空调系统虽然在系统设计、施工运行上都有一定的优势,但受技术较新及初投资高等因素影响,国内应用较少。
在该项目中,为了更好地适应创新展馆的需求,采用多项创新设计:
1)针对一层全玻璃结构的阳光房,采用了挂片式金属辐射板(图4),在保证制
冷需求的基础上满足了阳光房的透光性,同时在挂片式金属辐射板的表面敷设木制纹理的贴纸,搭配精装效果。
2)针对本项目德国中心创新展馆不定时会有大量人员参加展会、研讨会等的情
况,本项目在设计时即加大了新风量,以确保最大新风量需求,同时采用变频新风机。
控制上采用手动+自动控制并做成触摸显示屏布置于室内墙壁上,自动控
制根据室内CO2探测器检测到的CO2含量联动新风机变频调节风量,同时可采
用手动控制,自主调节显示屏上新风机变频风量,以应对大量人流的情况,从而达到迅速反应的目的,以此保持室内人员较高的清新舒适度,同时又可根据即时人流量来控制新风量,从而达到节能的目的。
3)德国中心创新展馆项目为一个改造项目,同时因内里采用了多套机电系统,机电管线较为复杂,为节省工期同时最优化管线布置,全程采用BIM设计指导施
工,不仅很好地完成了各机电系统的衔接,使施工过程简单化,缩短了施工周期,而且也为后期做了一个很好的效果演示。
同时后期系统出现问题需要检修维护的
时候,能通过BIM模型迅速、准确地了解到各机电管线的位置,便于工人检修维护。