辐射供冷的应用案例分享

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白塔机场冷辐射初使用

白塔机场冷辐射初使用

白塔机场冷辐射初使用
按疫情防控需求,疫情期间空调采用全新风系统,而白塔机场新航站楼为一次回风系统,新风只占空调系统总风量的30%左右。

为满足航站楼夏季制冷效果,白塔机场新航站楼尝试引入地暖辐射供冷来辅助楼内制冷。

为减少多因素影响,经过数据分析、天气分析,本次能耗分析如图1所示。

图1 使用冷辐射与未使用冷辐射能耗对比
由图1可知,在其他区域空调使用时间基本相同、天气相似情况下,使用冷辐射制冷能耗约为未使用冷辐射制冷能耗的76%,可见使用冷辐射制冷效果更优。

本次能耗分析条件有限,数据有限,在今后还需要大量数据支持。

而且机场地暖在设计阶段没有考虑辐射供冷情况,此次辐射供冷属于全新领域的尝试,需要继续探索。

低温地面辐射采暖在温室大棚中地应用

低温地面辐射采暖在温室大棚中地应用

低温地面辐射采暖在温室大棚中的应用低温热水地面辐射供暖系统应用于住宅,办公室及厂房等建筑已不再新奇。

不过将该供暖系统应用于蔬菜大棚对于部分人来说是前所未闻的事情,下面就低温热水地面辐射供暖系统在冬季蔬菜大棚中应用进行介绍。

一.低温热水地面辐射采暖概述:传统地暖发源于中国,始于明朝,最初用于火墙及热炕,现代地暖起源于欧洲,经过五十余年的发展,已在欧洲北美发展成为采暖方式新潮流。

该技术于八十年代引入国,在我国北方、西北、东北地区正在迅猛推广开来。

地面采暖除应用于家庭住宅采暖以外,还可能用于公共场所,如体育场所,训练馆、游泳馆、商场宾馆采暖;亦可用于立交桥、飞机跑道、花坛、草坪、足球场等化雪系统。

低温地面辐射采暖是迄今为止最科学合理和健康节能的一种采暖方式,在世界各地被广泛应用和推广。

目前,韩国约有百分之九十五的住宅建筑中安装了低温地面辐射采暖系统,加拿大百分之七十五、德国约百分之四十一、法国约百分之二十;而且,韩国低温地面辐射采暖当成提高人们居住质量的举措,未设置和安装低温地面辐射采暖的住宅较难出售。

低温地面辐射采暖系统进入我国以来,由于具有本来无与伦比的优越性,固而迅速推广:因此,这种采暖方式在我国东北、华北、西北、及黄河流域等地区呈迅猛发展之势。

低温地面辐射采暖系统运用热辐射和传导原理,在地面层敷设加热管道,通过温度不高于六十度的热水为热煤源。

工作压力低于0.8mpa的低温热水,双向循环,加热地面蓄热层,发出的热量被覆盖的面层吸收,以整个地面为散热器,均匀的辐射加热管空气,室温度一般控制在地面温度20—24度,1.8m以的室高在18—20度。

这样温度不会让人有感到头昏脑胀,烦躁不安的感觉,符合人体生理特性。

二.低温热水地面辐射采暖的特点:1.舒适卫生:以辐射方式向室散热,使室地面温度均匀,室温由下而上逐渐递减,符合“暖人先暖脚,暖足凉顶”的中医促键理论,而且由于地面辐射采暖空气流速小,能有效减少尘埃飞扬。

低温辐射采暖供冷技术的创新应用

低温辐射采暖供冷技术的创新应用

低温辐射采暖供冷技术的创新应用低温辐射采暖供冷技术的创新应用随着人们对环境保护和能源节约的重视程度日益增加,低温辐射采暖供冷技术作为一种高效、可持续的能源利用方式,得到了广泛的应用和推广。

低温辐射采暖供冷技术的创新应用,将进一步改善人们的生活品质,提高能源利用效率,减少能源消耗,实现可持续发展。

低温辐射采暖供冷技术是一种采用辐射方式进行室内采暖供冷的技术。

相对于传统的暖气片或空调系统,低温辐射采暖供冷技术具有更高的热效率和能源利用效率。

该技术通过将热量直接辐射给人体和物体,实现室内温度的调节,从而达到节能、舒适的效果。

同时,该技术还可以与其他先进的建筑材料和设备相结合,实现智能化的控制和管理,提高系统的灵活性和可调节性。

在建筑领域,低温辐射采暖供冷技术已有广泛应用。

传统的暖气片系统在冬季供暖时需要高温水,而低温辐射采暖技术只需50℃左右的低温热水,可以通过地源热泵、太阳能等可再生能源提供。

这不仅减少了能源消耗,还能降低二氧化碳排放。

同时,低温辐射采暖技术还具有快速调节室内温度的特点,可以根据需求进行精确的温度控制,提供舒适的室内环境。

在供冷方面,低温辐射供冷技术同样具有独特的优势。

传统的空调系统需要大量的电力来运行,而低温辐射供冷技术可以利用夜间的低温水源或地表水等冷媒进行供冷,降低供冷成本。

此外,该技术还能减少空气流动造成的湿度变化和废气排放,提高室内空气质量。

除了在建筑领域的应用,低温辐射采暖供冷技术还可以在其他领域进行创新应用。

例如,在农业领域,可以利用该技术为植物提供适宜的生长温度,提高产量和质量。

在工业领域,可以利用该技术为生产过程提供热能,提高能源利用效率。

在交通运输领域,可以利用该技术为电动汽车等提供室内温控服务,增加乘客的乘坐舒适度。

为了进一步推广低温辐射采暖供冷技术的创新应用,需要加强科学研究和技术创新。

一方面,需要深入研究辐射采暖供冷技术的热传输特性和热辐射机理,提高系统的热效率和能源利用效率。

冷辐射板案例

冷辐射板案例
统中相同的 26 摄氏度。 2) 将夏季的负荷分为敏感热量以及潜伏热量。 3) 确定哪一种类型的装置是最为适合的:简单的 DS 带状装置、DS 带状装置+冷却装置加热
器 或 者 DS 带 状 装 置 +空 调 系 统 。必 须 由 DS 带 状 冷 却 装 置 予 以 中 和 的 敏 感 负 荷 取 决 于 这 一 决定。 4) 在确定 DS 带状装置所需的数量时,你可以将敏感负荷下降 15%从而考虑到 DS 带状装置 的辐射所产生的冷却效果。 5) 参考上文表格或者利用公式及其他设计数据对所选择的 DS 带状装置的输出量进行计算。 确定所需要的 DS 带状装置的数量。 6) 对泵、加热器以及冷却装置等进行正常的计算从而结束该项目。
3.计 算 数 据
前言
关 于 这 一 种 装 置 十 分 重 要 的 一 点 便 是 避 免 DS 带 状 装 置 表 面 的 温 度 低 于 房 间 露 点 的 温 度 。这 是 为了避免令人厌烦的滴漏现象。
有必要记住的一点是在使用没有搭配空调系统的装置时,环境空气中的露点与室外空气的露点是相一 致的(表 1) 出于安全的考虑,我们建议流入 DS 带状装置的水的温度应该保持在大约比室内的露点温度高出 1 摄 氏度的水平(表 2)。 在夏季使用冷却功能时,在辐射板里流动的水流入辐射板的温度通常是在 16 摄氏度到 20 摄氏度之间。
辐射空调
排汗 20% 对流 30% 辐射 50% 舒适情况是由于人体的不同侧面温度相同而产生的。
B) 在 节 省 费 用 方 面 的 优 点
B1) 节 省 安 装 成 本 辐射空调系统中的所要安装的设备制冷负荷总量能够得到极大程度的减少,因为在相同的舒适度条件 下,环境内空气的温度可以高出 2 摄氏度的水平,在计算制冷负荷时,跟围护结构的散热量无关。正 如本手册中的呈现的实例所证明的那样,这明显使得制冷设备的投入数量明显减少。

毛细管辐射供冷技术概述

毛细管辐射供冷技术概述

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) 风量 (m³) 新风 负荷 (kw) 新风承担 毛细管网 毛细管网 的显热冷 需承担负 单位面积 负荷(kw) 荷(kw) 散冷量 (w/㎡) 19.7 65 毛细管 网设计 铺装面 积 (㎡ ) 303 总负 荷 (kw) 38.93
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。 人员流动少、新排风量恒定的区域。新排风量的不稳定会增加变 频控制等的投资, 虽然能够节约能耗及运行费, 但从另一方面讲, 系 统控制越简单, 其可靠程度越高。
毛细管辐射供冷系统特点
优点: ห้องสมุดไป่ตู้.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 冷负荷 节 省 费 用
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℃, 其冷负荷比常规空调系统的冷负荷要低10%~20%。

辐射供冷结合除湿新风的温湿度独立控制系统

辐射供冷结合除湿新风的温湿度独立控制系统

辐射供冷结合除湿新风的温湿度独立控制系统在绿色建筑中的实践作者:林晨、武春春、罗水松摘要:本文重点介绍辐射冷暖与除湿新风相结合的温湿度独立控制系统在上海某绿色建筑中的应用。

辐射制冷系统所需的冷水具有温度较高、制取能耗低、可充分利用可再生能源来获得等特点,本项目辐射制冷所需的高温冷水由直接提取土壤源埋管冷水、太阳能吸附式制冷机组提供的冷水和高温冷水热泵制取的冷水共同组成,由楼宇控制系统根据日照情况、室内负荷情况等因素自动调配。

与之相比,除湿新风系统所需的冷水温度很低,制取过程的能耗就很高,如何有效降低新风处理过程中的能耗是影响本项目节能指标的关键因素。

在该项目中新风处理的过程采用了被动降温减湿、全热交换、新风预冷等技术,大幅度降低了除湿过程所需的能耗,获得了很好的节能效果。

关键词:绿色建筑、辐射制冷、温湿度独立控制、可再生能源、楼宇自控系统环境与能源问题目前已经成为全世界所共同面临的一个热点问题,随着经济的发展和人们生活水平的提高,建筑能耗在能源消耗中所占的比例越来越大。

因此,降低建筑能耗、提倡和推广绿色建筑已经成为缓解能源问题的有效手段。

绿色建筑是指在建筑的全寿命周期内,最大限度地节约资源——节能,节地, 节水,节材 ,保护环境和减少污染,为人们提供健康、适用和高效的使用空间,与自然和谐共生的建筑。

该项目建筑是一座小型办公楼,位于上海市松江区(易能大厦),总建筑面积3000平方米,为地下一层、地上5层的建筑结构。

为了打造具有示范效应的低碳办公楼宇,该项目在设计之初就将节能、环保的理念渗透到大楼的每个细节中。

通过外墙内保温、外遮阳、屋顶休闲露台等措施改善了围护结构的保温隔热性能,以被动的方式降低了暖通系统的显热负荷,为辐射制冷系统的使用创造了条件。

本项目的暖通系统采用温湿度独立控制的方式,辐射制冷系统主要采用可再生能源作为自己的冷源,负责消除绝大部分的显热负荷,除湿新风系统负责消除全部的湿负荷和部分显热负荷,同时负责控制室内的含氧量,打造出恒温、恒湿、恒氧的办公空间。

地源热泵辐射供冷技术在展厅的应用

地源热泵辐射供冷技术在展厅的应用

地源热泵辐射供冷技术在展厅的应用地源热泵辐射供冷技术是一种独特的供暖和制冷技术。

该技术结合了地源热泵和辐射空调系统,可在室内提供高效的供冷和供暖。

在一些需要良好温控的展厅中,使用地源热泵辐射供冷技术可以提供相对较稳定的温度和湿度,并且为显示物品提供了更加舒适的气氛。

地源热泵辐射供冷技术原理地源热泵辐射空调系统通过在地下深处运用井水、飞地、湖泊或江河水等地热资源,吸收地下一定的热。

地下的热通过热泵转换成高温热能,然后通过供冷水路回路的形式进入到辐射冷却器中,把室内的热吸走,从而达到降低室内温度和湿度的目的。

适用于展厅的地源热泵辐射供冷技术展厅经常保持着恒定的室内温度和湿度,这对于展示物品非常重要。

传统的空调系统可能无法满足这一要求。

使用地源热泵辐射供冷技术,可以实现节能、环保、静音等特点,并且能够提供均衡的温度,使展厅内的物品维持在一个稳定的温度和湿度之下,为参观者带来感官上的惊喜。

在一些需要大型展览和维持长时间开放时间的展览馆,该技术相比于传统的空调系统可以大大降低运营成本。

由于热泵系统和辐射空调系统的广泛应用,地源热泵辐射供冷技术现已变成了一种流行的选择,成为了许多文化中心,博物馆和展览馆的标配。

具有成本效益的技术地源热泵辐射供冷技术具有许多优点。

它是一种环保的、高效的技术,能够为用户节省大量能源和经济成本。

特别是在展厅这种需要保持稳定温度和湿度的场所中,使用该技术可以节省很多的能源成本,这对于展览馆的经营和管理非常具有价值。

该技术还具有简单、可靠的操作系统,能够降低维护成本,并提供一些高效的控制功能,提供了有效的室内空气质量,协助展厅和展品得以长时间保持在一个良好的环境下。

总结在展厅中,地源热泵辐射供冷技术展现出了无可比拟的高效性和成本效益。

该技术可以帮助展览馆降低能源成本、维护不同的室内温度和湿度、控制室内空气质量、给参观者良好的观感体验,实现文物、艺术展品、博物馆等场所的长期维护和保护。

毛细管辐射供冷技术概述

毛细管辐射供冷技术概述
主要由铝制或不锈钢制板 材和毛细管网组成,用于 辐射换热,实现室内制冷。
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。
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辐射供冷的应用案例分享
随着能源面临的紧张,节能的技术受到越来越多的关注,日益受到认可。

其中最重要的一种能源节约技术,就是辐射供冷。

辐射供冷技术是一种利用太阳辐射和空气常数温度相差温差,在气温和湿度较高的地区,辐射空调以低温低压和大流量来抽取太阳辐射中的热量,使人们得以摆脱高温高湿环境,而不需要耗费更多的电能,大大提高了供冷效率和节能效益。

我国以下几家企业已经成功应用辐射供冷系统:
一、永新历史博物馆:台湾永新历史博物馆位于台湾台东,是台湾历史文化的宝库。

为了满足人们对温湿度的要求,永新历史博物馆安装了一套辐射供冷系统,该系统利用能量分配原理,以低温低压将太阳辐射从环境中抽取,有效控制了室内空气温度,给参观者带来舒适的环境。

二、南昌齐鲁广场:南昌齐鲁广场是南昌街头的招牌景观,这里安装了一台辐射供冷系统,它的运行稳定,高效,在极热的季节里保持了庭院温湿度的舒适,让人们得以凉爽地漫步。

三、深圳科技博物馆:深圳科技博物馆的辐射供冷系统也取得了很大的成功。

这套系统结合能源分配原理和蒸发供冷技术,采用以低温低压将太阳辐射从空气中抽取,然后通过热能冷凝等方式进行蓄热,利用地板蒸发冷空气把温度降低,这样就可以产生更大的冷量,从而实现节能、降耗。

辐射供冷技术是当代节能技术中人气最旺的一种,它采用绿色环保的能源利用技术,既节约能源又能营造一种舒适的冷热空气,是当今的机构建设和企业运营的不二选择。

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