毛细管辐射式空调末端系统介绍
毛细管辐射式空调末端系统介绍
毛细管辐射式空调末端系统介绍
最近看到毛细管辐射式空调末端系统的文章渐渐多起来了,我也与广大朋友交流一下我这几年对这种空调系统的研究成果。以下文章仅供参考,未经本人同意禁止随意传播哈,欢迎广大暖通工程师一起交流。
一、我们先介绍一下毛细管辐射式空调末端系统。
毛细管辐射式空调末端系统是德国科学家根据仿生学原理在二十世纪七十年代发明的一种新型空调末端系统形式。
植物的叶脉及动物皮肤下的血管都是毛细管的自然存在形式,它们都是通过管内流体来调节自身机体温度与周围环境平衡的成功范例。
水是一种高效、便宜而常见的传热介质,它的传热速度比空气快1000倍,毛细管平面系统就是利用水作为介质的一种辐射式空调末端系统。
冬季,毛细管内流淌着较低温度的热水,均匀柔和的向房间辐射热量;夏季毛细管内流动着温度较高的冷水,均匀柔和的向房间辐射冷量。由于毛细管席换热面积大,传热速度快,因此传热效率更高。
该系统的主要特点有:高舒适性、安静、没有冷凝水盘,不存在细菌滋生源;较强的自调节平衡能力;没有吹风感等,有利于创造健康的室内环境。
二、毛细管辐射式空调末端系统适用的场合
1.毛细管辐射供冷系统适用于夏季冷负荷不高的节能建筑。
由于辐射供冷存在结露的问题,故夏季其供水温度必定不会很低,一般为16-20度,在此供水温度下,其辐射供冷量是有限的,约为60-70w/m2,由于房间可供铺设毛细管的面积往往有限,故房间的单位面积冷指标最好不超过50w/m2,极限情况也不要超过100w/m2,这就要求建筑必须是节能建筑,至少能达到节能65%的标准。否则供冷就必定需要有辅助供冷设施。这种辅助供冷设施往往是风机盘管或者是低温送风系统,对喜欢玩概念的开发商来说,非纯粹的辐射供冷供热系统无法放开了吹,狠劲的吹,呵呵,所以还是不要辅助供冷设施的好。
2.毛细管辐射式空调末端系统要求建筑必须配备新风系统。
新风系统在此系统中的功能除了常规的供人体健康的新风功能外,还承担着为室内除湿的功能,若新风量不足,除湿量达不到要求,房间夏季结露问题很难解决。所以在常规空调系统中可有可无的新风系统在本套系统中成了不可分割的一部分。(对广大长期被困办公楼的白领来说这绝对是好事。。。)
同时新风系统对均匀送风的要求也高了很多,如果采用很多小公司使用的“风系统鸡毛平衡法”,呵呵,恐怕很难蒙混过关了。
在新风系统的设计上,我一般考虑1-2次的换气次数,具体的我还要核对人员产湿、植物产湿、敞开水表面产湿、漏风产湿等因素,可能比较复杂,不纠缠了先。
3.毛细管辐射式空调末端系统必须配备可靠的防结露保护装置
所谓智者千虑,必有一失;高手往往是有藏而不露的最后一招的。一旦房间湿度过高,除湿量短时无法满足要求时,必须要有可靠、自动的防结露探测及保护措施。否则。。。后果很严重,业主很生气。。。
4.毛细管辐射式空调末端系统更适合与精装修配合
本人有幸参与了一些应用本种空调系统项目的暖通设计工作,也参观感受过几个自己做的样板间。经过累计20万平米的设计工作后,我不得不说,毛坯房累死人啊,呵呵,至少是把我给累坏了。因为不论装饰设计师多么的鬼灵精怪,思维跳跃飘渺,毛细管都是比较容易配合施工的,至少我们有很多的配合解决方案;而且空调系统的隐藏在精装修的配合下是轻而易举的事情;我们可以轻松的跟甲方及业主说:“我们是与建筑融为一体的空调系统,是占用建筑空间最少的空调系统。” 但在与毛坯房配合的项目中,隐藏空调系统几乎成了不可完成的任务。记得哪位哲人说过这么一句名言(个人感觉名言和废话的最大区别好像仅是说话的人与时间不同):“存在即被感知”,我非常的认同,空调水管和风管就在那里,你不遮挡还要求它不能被看到。。。真的好困难啊。
三、毛细管辐射式空调末端系统应用的现状
1.应用的项目:
根据本人的经验,应用此种空调末端的项目多为别墅群、高级公寓楼、高级办公楼、高级宾馆等。之所以说高级,因为本套空调系统较常规空调系统在造价上要高出一些,从初投资上讲比较贵;再加上建筑节能工艺的投入,开发商的建筑总成本可能会增加较多
2.造价问题
空调系统在普通大型建筑中,能耗可以占到25~30%,但其初投资在整个建筑项目中的比例。。。好像很少能否超过5%,基本没有听说能超过10%的。所以空调系统的造价我觉得对开发商来说不应该是个问题。我总想说,开发商玩的都是几个亿甚至几十个亿的工程,何必那么在意那几百万的小钱呢。怎么也给我们这种月薪刚刚四位数的小人物留点汤喝嘛。
3.空调系统可靠性
我个人觉得,可靠性与建筑室内外环境的不确定性是直接相关的,由于建筑室内外环境的不确定性,空调系统必然要按照最不利的环境设计,这无疑会导致平时使用时余量过高,能源浪费严重。如果空调系统不设计余量,在极端条件下,又无法满足常规设计要求。于是变水量系统,变风量系统,自然能源利用系统,智能自动控制调节系统等控制手段营运而生。但目前我还没有找到一个很妙的中间点。
4.技术推广 由于毛细管辐射式空调末端系统在近几年刚刚有推广之势,很多设计院都没有此种空调系统的设计经验和出图标准,所以推广起来比较缓慢,毕竟大设计院的暖通工程师们都是非常负责和认真的,他们没有完全搞明白的东西是绝不会推荐给甲方的。
由于此种空调系统缺乏常规空调系统的估算值,且又有很多新概念,例如温湿度独立控制的概念、置换送风系统的概念、辐射供冷供热有效温度的概念、地源热泵等自然界低品位能源直接利用的概念、能源梯级利用的概念、溶液除湿机的概念等等,很多小公司的技术支持都没怎么接触过,大设计院亦不愿随意冒险。
推广的速度令我想起一个物理模型,一个初速度为零的物体以一个恒定加速度加速行驶。而此种空调系统,正处在这种已有速度很低,但增长速度又很快的一个时期。
最近几年做了很多样板间,做了几十万平米的工程,理论研究与实验也纷纷有了报告和依据,推广的速度有一种爆炸性发展的感觉。
时间原因,今天先简单介绍这么多,有机会大家多反馈反馈,一起交流交流。我也有很多问题希望能得到专家们的指点。
五恒系统是什么
现如今,我们一般在装修的时候都会涉及到五恒系统,大部分人可能不是很清楚,到底是怎么一回事。为此,接下来我们就给大家详细介绍下。
五恒系统指的是恒温、恒氧、恒洁、恒静、恒湿,那么每它们是如何实现的呢?
1、五恒系统实现恒温:毛细管网末端是内置在顶、墙壁和地板内,毛细管网通过辐射同时向房间内所有的区域不间断地冷却或加热空气,所以,房间内温度均匀、恒定、柔和,冬暖夏凉。
2、五恒系统实现恒氧:通过新风系统,吸入室外新风后,经室内气候调节主机的多重过滤和出风杀菌功能,过滤掉室外新风中 90%以上的 PM2.5、PM10 等室外污染物,并经调湿、调温处理后送入室内置换通风系统。
不断进入室内的富氧洁净空气,不仅改善过敏体质、使人神清气爽,还可最大程度防止呼吸系统疾病的发生。同时,将大气中的灰尘、细菌挡在室外。
3、五恒系统实现恒洁:五恒系统的置换通风技术,使进入系统的富氧、洁净的新风从房间的底部徐徐送出,通过极其缓慢的气流上升,在房间下部形成类似层流的新鲜空气湖,并不断向上顶托,在将室外洁净新风引入房间的同时,将室内混浊的空气彻底排至室外。 置换通风系统在吸入新风的同时排出浊气,且可达到每小时换气一次以上,让室内空气永远保持恒定的洁净与清新。
4、五恒系统实现恒静:完善的天棚恒温技术,没有类似空调系统室内机和风机盘管等运动部件,隐形、无声、四季温度均匀舒适是其主要的特点,并效解决了空调系统所引起的空调病和噪声等问题。
5、五恒系统实现恒湿:五恒调节主机利用湿度传感器实时监测和控制,当室内的相对湿度低于或高于舒适值时,室内气候调节机组会自动启动加湿或除湿功能,始终保持室内相对湿度在最宜人的 40%至 65%左右,春天室内不潮湿、不生霉,秋冬两季不上火,皮肤不因干燥而开裂或起皱。
综上所述,就是五恒系统的大致介绍,希望能对大家有所帮助。
浙江梅萨纳能源科技有限公司安装三恒系统有着260万方项目经验,10000+张3D图,传承工匠精神,经验可复制,配施工日志图。
什么是真正的三恒系统
三恒系统,即恒温恒湿恒氧系统。真正的三恒系统不是对温湿度、PM2.5的简单处理,而是将其控制在适宜人体的最佳范围,让舒适自然形成。
真正的三恒系统由四个子系统组成。
1、冷热源系统
该系统是通过热泵技术从自然界的空气、水和土壤获取低品位热能,经过电力做功,提供可被人所用的高品位冷/热能的新能源技术。利用绿色可再生能源,采用地源热泵技术或空气源热泵等技术作为系统冷热源。
2、辐射末端系统
通过毛细管辐射制冷/采暖,辐射面积均匀,柔和传递冷量/热量,换热效率高,无冷热死角。
3、双冷源新风恒湿系统
经新风机处理的新鲜空气从地面送入室内,因风速较低、风温低于室温,新鲜空气在地面附近沉积、蔓延成“新风湖”,同时通过高位回风/排风的气流组织形式,排出污浊的空气,从而实现高效置换效果。
4、智能控制系统 a.新风机组全年运行,保证室内空气的高品质,在湿度超过控制范围后,自动开启除湿或加湿功能,保障湿度要求。
b.在温度满足不了设定要求时,开启毛细管系统调整温度,达到舒适度要求。
c.每个房间都有独立的温湿度探头可进行独立设定。
d.在夏季,若湿度超过控制要求,通过探头测量,自动关闭毛细管系统,防止结露对装修造成影响,在相对湿度下降到控制范围内时,再自动打开毛细管系统。
普通的空调通过制冷系统内制冷剂的低压蒸汽被压缩机吸入并压缩为高压蒸汽后排至冷凝器,室内空气不断循环流动来达到降低温度的目的,普通的空气净化器通过滤网等技术过滤,净化空气,而真正的三恒系统则是集各类电器之所长,将辐射供暖,辐射供冷,置换新风,除湿加湿过滤,室内环境监测,APP控制,远程后台监测于一身,是一套颠覆传统对流理论的室内环境解决方案。
总得来说,安装三恒系统确实能给家里的环境带来了比较大的改善,一是温度适宜,而且耗电量并不高,比相关家电的耗电费加起来都低,如果全年12个月全功能开启三恒系统,年均单方使用电费大概仅30-55元/m2*,但一般家庭实际使用都是夏季开制冷模式,冬季开制热模式,春秋季只开新风就足够了,实际电费支出会更低,二是空气质量好了,老少身体自然也健康些,三是湿度好,晚上不用因为空气太干而突然醒来。
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。对于不同的余热来源,如外墙内表面、人体裸露表面和服装表面,以及内墙、屋顶、地板表面等,如何从热源产生源头上排出余热,减少余热的传热环节,提高余热末端的排热效率,也是余热消除末端装置所面临的关键问题。
基于暖通空调的设计问题分析
基于暖通空调的设计问题分析
摘要:随着当前我国建筑行业的快速发展,暖通空调的需求也越来越大,暖通设计也与时俱进,在其技术的发展上也不断地涌现出一些新型技术,文章主要针对当前学术界争论比较热烈的毛细管平面辐射式空调的末端系统进行了研究和分析,对其优势和技术作了一个比较系统的描述和分析,并对毛细管平面辐射式空调末端系统自动控制进行了比较系统的阐释和研究。
关键词:暖通空调 末端系统 平面辐射
20世纪70年代,德国科学家发明了毛细管平面辐射式空调末端系统,被视为一次“末端革命”。时隔三四十年,这种符合仿生学原理的新型空调末端系统在暖通空调市场上渐露头角,但前景却受到争议。末端系统作为暖通空调大系统的最后环节,在行业中长期处于“弱势”。不过,伴随着学术界反复强调“末端系统绝对不容忽视”,其优劣将直接影响整个系统总体效能的道理已渐渐为行业所重视。
1 末端系统在暖通空调中的优势分析
与其他同类产品相比,这种系统的毛细管内充满了具有高效传热功能的介质,与常规对流式空调系统相比,由于水的传热速度比空气快近千倍,实际工程中,在冬季毛细管辐射供热工况下,供水水温只需30℃~35℃,即能满足室温20℃±2℃的要求;在夏季毛细管辐射供冷工况下,辅以置换新风的除湿系统,供水水温只需18℃,即能使室温达到26℃±2℃。由于毛细管末端系统换热面积大、传热速度快,因此其传热效率更高,向房间辐射冷量和热量更加柔和;温度场分布均匀,垂直方向空气温差梯度变小,充分弥补了传统空调以对流散热为主的不利因素。采用这种系统,人们在室内既没有吹风感,也不会遭受空气流动带来的噪音;人体热舒适性能够得到保障,体现出这种供冷(热)方式人性化的一面。
2 末端系统在暖通空调中的技术分析
与其他末端系统相比,毛细管末端系统另一大特色是对建筑的要求极低—— 不但节省大量室内空间,且几乎不增加建筑物荷载。毛细管末端系统进行施工时,灰泥包裹毛细管席的厚度通常为15mm~20mm,其中毛细管席厚度约5mm,充满水重量为600~900g/m2。一座20层高、使用传统中央空调的大厦,如果改用毛细管末端系统,能够节省2层的空间,间接产生巨大的经济效益。毛细管末端系统不仅适用于新建筑,对于老旧建筑的节能改造也有传统空调不可替代的意义。毛细管席可以灵活地敷设在天花板、地面或墙壁上,不受吊顶样式及高度限制,安装方便快捷,尤其在空调改造项目中能够得到广泛的应用。若其能与高效率、低能耗、环保型的地源热泵等结合,“将构成更加完美的空调系统”。毛细管末端系统优势突出,但要最大限度地发挥,必须进行充足的前期工作。最关键的是对建筑外围护结构保温隔热系统进行优化。主要手段是对建筑进行全年逐时负荷计算,根据结果设计、调整、优化外围护结构形式和保温隔热措施。 做好建筑外围护结构是重中之重,包括建筑外墙、屋面、外窗及外门等。做好整座建筑物保温工程,宜采用外墙外保温,技术成熟、效果较好;在经济条件允许的情况下,选取保温、密封性能好的双层中空Low-e镀膜玻璃幕墙,最大限度地降低冬季冷风渗透和通过玻璃幕墙散热;安装外遮阳装置或采用最先进的‘双层皮’玻璃幕墙围护结构,以有效地降低夏季空调系统负荷。从舒适性、安装和使用等角度考虑,毛细管末端系统通常都是安装在顶板上,形成辐射吊顶,并将空调水路、新风、弱电、强电、消防等设备管道藏于吊顶内,配合制作各种样式的顶板系统。
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。
辐射空调怎么样?
随着人民生活水平的提高,对室内环境的要求也随之提高,而普通的空调新风地暖系统已不能满足追求完美生活品质的人对极致健康舒适的室内环境的要求,辐射空调系统应运而生。
辐射空调系统通常是在围护结构的内表面铺设毛细管或者辐射板,通过水路循环来降低或者升高围护结构内表面的温度,形成冷热辐射面,利用冷热辐射面与人体、家具及其与物体的表面进行热交换的系统。
辐射空调系统由辐射供冷供热末端系统、独立除湿新风系统和冷热源三部分组成。空调冷热源采用高效率、低污染、使用可再生能源的主机。如利用地热、地(下)表水、空气源等可再生资源作为冷热源的空调系统,或者高效率的制冷制热空调系统。水源热泵 ,直接利用地下水或者江河湖泊水塘作为空调系统的冷热源,夏季吸收建筑余热量,冬季向建筑物输送热量。分为开式系统和闭式系统两类。风冷热泵机组主要应用在冬冷夏热(冬季非采暖)地区。由于其安装方便,维护简单,对于家庭等分散用户是一个有效的选择。
辐射空调一般由冷热源主机系统、输配系统、除湿新风系统、智能控制系统组成,以全年365天为一个整体,以人的健康舒适为设计目标,一套系统解决制冷、制热、新风、净化、加湿、除湿、生活冷热水、室内环境监测、设备运行监测、智能化控制的功能,恒温、恒湿、恒氧,无风、无形、无声。是目前为止最理想的室内健康舒适环境解决方案,是全球顶级豪宅的选配,当然,这套系统对服务商提出很高的要求,从设计、施工、调试均是一个高技术的存在。
与常规的全空气系统、FCU、VAV、VRV等系统相比,具有如下优点:
1、辐射供暖系统供水温度较低低,辐射供冷的供水温度较高,从而整体上运行能耗相应较少;
2、如果周边有干净的自然水源,比如江河、井水等,可不经过制冷主机制冷,直接用江河水、井水、冷却塔直供等方式为平面辐射末端供冷,节约制冷主机的能源费用;
3、舒适性强辐射采暖提高了室内平均辐射温度,使人体辐射散热大量减少,增强人体的舒适感。由于室温可以比采用散热器低,室内空气就不那么干燥,可按户计量、分室调温,成本与散热器基本持平;
空调毛细管工作原理
空调毛细管工作原理
毛细管是一种具有很小直径的细长管道,通常由铜制成。空调中的毛细管起到限制制冷剂流动的作用,控制其流速和压力,从而实现制冷效果。
空调毛细管的工作原理如下:
1. 压缩机产生的高压低温制冷剂通过冷凝器冷却,从而变成高压高温的气体。这时,制冷剂的压力和温度都较高。
2. 制冷剂进入毛细管后,由于毛细管的直径很小,形成了一个狭窄的通道,制冷剂的流速被限制了。同时,由于毛细管的外部环境温度较低,制冷剂在毛细管内部受到了强烈的冷却。
3. 这种高压高温的制冷剂受到限制的流速和冷却的效果,导致其压力和温度迅速下降。制冷剂从气态转变为饱和气液混合态,即部分气体和部分液体的状态。
4. 经过毛细管后,制冷剂进入蒸发器,其余的高温气体会被蒸发器内的空气吸收,从而降低了环境温度。制冷剂再次回到低温低压的状态。
总结来说,空调毛细管通过限制制冷剂流速和冷却效果,使高压高温的制冷剂迅速降温和降压,从而实现空调系统的制冷效果。
毛细管网空调详解
毛细管网空调详解
建筑节能新选择——AiroMat毛细管网栅即将投入批量生产
建筑节能新选择——AiroMat毛细管网栅即将投入批量生产
伴随着我国建设部关于建筑节能政策的制定与推进,建筑的节能环保要求已经由相关业界的自律行为转变为政府强制干预行为与市场准入标准,在这些宏观政策的强迫与刺激下,与建筑节能环保密切相关的新产品必将成为相关各方持续关注的热点。
为了推广节能建筑的优秀设计理念与促进建筑节能产品的最佳应用,上海汉斯凯室内环境科技有限公司将联合相关行业协会,将于2008年在全国全面推广AiroMat毛细管网栅产品。
上海汉斯凯室内环境科技有限公司作为国内最早研究与推广节能建筑产品与毛细管网栅辐射空调的高科技公司,集产品生产、研发、设计及施工于一体,自2004年起,投入了大量的资金用于研发与引进毛细管网栅生产及应用技术,在德国设有联合设计工程公司与办事处。上海汉斯凯室内环境科技有限公司同时也就是德国亿乐机械设备公司高速自动毛细管网栅焊接生产线的中国总代理,该生产线在国内的引进彻底打破了欧洲少数公司的技术垄断与价格壁垒,为我国大力推广这一先进空调末端产品做出了的贡献。上海汉斯凯室内环境科技有限公司同时申报了多项毛细管网栅的技术专利,并获到了2007年度上海市科委创新基金的大力支持。据悉该产品的销售价格只有进口产品的二分之一。AiroMat毛细管网栅采用无毒及可回收利用的进口聚丙烯塑料为原料,主管与毛细支管经自动焊接机焊接为一体而成为网栅,毛细支管外径只有4、3mm,壁厚约0、8毫米,间距分为10毫米与20 毫米,长度与宽度均可定制生产。毛细管网栅模拟叶脉与人体的毛细血管机制,用水作为传热与散热载体,通过热(冷)交换器使网栅内的封闭循环水变热(或变冷),通过辐射方式用于制热(或制冷)。网栅内的水循环就是封闭的,即使长期使用也不会产生水垢。网栅可以安装在天花板、墙壁与地面上,也可安装在隔断里。毛细管网栅已有超过15年成功的市场应用经验,安装总面积超过250万平方米,使用寿命为50年,目前市场主要集中在欧洲。
基于蒸发冷却与机械制冷相结合的毛细管辐射空调系统的设计计算
专题研讨
基于蒸发冷却与机械制冷相结合的毛细管
辐射空调系统的设计计算
郑小丽,黄翔,殷清海
(西安工程大学环境与化学工程学院,陕西西安71 0048)
●●●----●--●。。。。。。-●-●-‘。。。。。。●-●●-●--。‘。。。。。。。●-●----●●。。。。。。。。------。。。。。。●-●●’● : 摘要:针对中等湿度和高湿度地区的气候特点,提出一种新型的节能环保型空调系统一基于:
:蒸发冷却与机械制冷相结合的毛细管辐射空调系统。该系统中,蒸发冷却与风冷热泵组合式冷热: :水机组夏季制取高温冷水供给毛细管辐射末端,承担室内显热负荷,冬季制取热水;蒸发冷却新风:
:机组制取新风送到室内,承担室内潜热负荷和部分显热负荷。文中以西安为例,分析了其节能性和: :舒适性特点,并结合具体例子对空气处理过程进行了分析计算。 :
: 关键词:毛细管辐射; 蒸发冷却; 独立新风; 节能 : ● ●’ ●_-●●---●_。_●--------。●__-●-●●-●●---_-‘__--_-__--●●●●-●_●--●。_●_----●●-。--●_-●
中图分类号:TU83 文献标识码:A 文章编号:1 006—8449(201 0)05—0001—04
0 引言
面对我国加强节能和发展低碳经济的要求,开发 利用可再生能源,采用环保节能、气候友好的空调系统
已成为一种趋势。传统的空调系统中,机组热湿处理后 的新风既要解决室内潜热负荷还要承担室内显热负 荷,这就要求有较大的循环通风量,但往往会造成室内
过大的空气流动,使居住者产生不适的吹风感 ,同时 也将大大增加能源的消耗和CO 的排放量。为此,在我
国西北干燥地区,充分利用其得天独厚的气候条件,推 广使用了蒸发冷却空调系统。它利用蒸发冷却技术,使 用清洁无污染的干空气能作为制冷的驱动力,以水为
制冷剂,具有显著的节能效果,是一种绿色仿生空调。 实践证明,蒸发冷却空调系统在我国西北等干热气候
浅议辐射空调的三种方式
浅议辐射空调的三种方式
摘要:辐射空调作为一种新型的空调技术,也得到了越来越多的应用。本文是针对目前用的比较多的三种辐射方式做了一些介绍和分析。
关键词:辐射空调;混凝土埋管;毛细管;辐射板
前言
在暖通空调系统中,有一种较为新型的空调技术,我们称之为辐射空调。辐射空调有着很高的舒适度,随着人们生活品质的提升,这种空调技术也被越来越多的应用。辐射空调是指:提升或降低围护结构内表面中的一个或多个表面的表面温度,形成热或冷辐射面,通过辐射面以辐射和对流的传热方式向室内供暖供冷的方式。按照辐射板的构造可以分为埋管式、毛细管式、组合管式、整体式(辐射板);按照辐射板的位置可以分为顶面式、墙面式、地面式。下面我们对这三种辐射方式做一些简要的分析。
一、混凝土埋管辐射
在建筑物内部,用来供暖和制冷的水管均匀地埋设在混凝土楼板中,冬天在管中供应低温热水,夏天供应高温冷水。这种热交换方式在交换终端不采用风机盘管,没有机械转动部件,没有噪音也没有风吹感,舒适度非常高。
预埋在混凝土楼板内的天棚盘管安装于楼板底层钢筋上,距天棚表面约4公分,预埋盘管的间距根据室内负荷确定,盘管预埋过程中需要预留灯位。
预埋在混凝土中的天棚辐射盘管材料一般为PE-RT(耐热聚乙烯)管,管径De20,也有用PEX(交联聚乙烯)管或PB(聚丁烯)管。
PE-RT管的优点是:具有良好的韧性、抗蠕变性、耐低温、生态环保等,在正常使用无外界损坏的情况下辐射盘管可与建筑同寿命,原则混凝土楼板内不得有接头,如水盘管意外损坏需要管件热熔连接修复。
混凝土楼板辐射盘管系统的优点是:技术简单并不复杂,结合土建楼板施工共同完成,对后期室内施工影响小,正常情况下不需要维修,可与建筑同寿命。由于预埋在建筑楼板内的辐射盘管原则上没有接头,因此也从根本上杜绝了室内漏水风险,大幅度降低了家中的水患影响。
