电采暖散热器技术性能指标及选用要求

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简述选择散热器的基本要求

简述选择散热器的基本要求

选择合适的散热器必须要具备这四点
正在装修的朋友大多数会选择用散热器作为冬季取暖的工具。

说起散热器,大家对老式的铸铁散热器一定不陌生吧。

以前使用最多的就是铸铁散热器,随着社会的发展,铸铁散热器逐渐被新型散热器所替代。

钢制散热器和铜铝复合散热器摇身一变成为现在市场上的主流散热器。

想要买到适合自己家里的散热器,必须要明白以下几点,一起来了解一下吧:
1、散热器的材质
散热器做为特殊的家居用品,有爆裂漏水的危险,直接关系着家庭的财产安全与正常生活。

所以选购散热器是一件重要的工作,而散热器材质的确定是选购的前茅步,也是重要的一步,因为散热器材质决定了散热器的散热性能、安全性、可靠性及使用寿命。

现在市场上的主流产品就是钢制散热器和铜铝复合散热器。

2、散热器数量
随着铸铁散热器退出市场,市场上主流的是以铜铝复合散热器和钢制散热器为主的新型散热器,它们都定制产品,业主在选购散热器时可以依据房间面积、朝向、墙体保温性等因素来计算散热器的片数,从而预算费用。

为了保证房间的温度,往往在预算的基础上增加15-30%。

3、散热器样式和颜色
大家在确定好散热器的材质及数量后,可依据房间装饰风格和个人喜好来决议散热器样式和色彩。

4、散热器的配件和管件
好的散热器也需要高质量的配件来使用,尤其是阀门一定要选择质量好一些的。

往往有的用户,为了省一点阀门的费用,却因为阀门漏水造成损失,因此,建议使用配套厂家的阀门,质量和服务都会更有保障。

供热工程3.1 散热器

供热工程3.1 散热器

第二章室内供暖系统的未端装置供热系统散热设备是系统的主要组成部分。

而散热设备向室内散热的传热方式主要有下列三种:1.热媒通过散热设备的壁面,主要以对流传热方式向房间传热称为散热器。

2.热媒通过散热设备的壁面,主要以辐射方式向房间传热称辐射采暖系统。

3.通过散热设备对房间空气进行循环和通风加热的称为热风采暖系统。

第一节散热器散热器的主要性能指标:1.热工性能方面的要求散热器的传热系数值越高,散热性能越好。

提高散热器的散热量,增大散热器传热系数的方法,可以采用增加外壁散热面积(在外壁上加肋片),提高散热器周围空气流动速度和增加散热器向外辐射强度等途径。

2.经济方面的要求散热器传给房间的单位热量所需金属耗量越少,成本越低,其经济性越好。

散热器的金属热强度是衡量散热器经济性的一个标志。

金属热强度是指散热器内热媒平均温度与室内空气温度差为l℃时,每公斤质量散热器单位时间所散出的热量。

3.安装使用和工艺方面的要求散热器应具有一定机械强度和承压能力;散热器的结构形式应便于组合成所需要的散热面积,结构尺寸要小,少占房间面积和空间;散热器的生产工艺应满足批量生产的要求。

4.卫生和美观方面的要求散热器外表光滑,不易积灰和易于清扫,外形美观,易与室内装饰相协调。

5.使用寿命的要求散热器应不易于被腐蚀和破损,使用年限长。

目前,国内生产的散热器种类繁多,按其使用材质不同,主要有铸铁、钢制、铜铝复合等三大类。

按其构造不同,主要分为柱型、翼型、管型、平板型等。

一、铸铁散热器铸铁散热器的优点是结构简单、耐腐蚀、使用寿命长、水容量大。

但它的金属耗量大、笨重、金属热强度比钢制散热器低。

目前国内应用较多的铸铁散热器有柱型和翼型。

(一)翼型散热器翼型散热器分圆翼型和长翼型两类。

1.圆翼型散热器是一根内径50mm 或75mm 的管子,外面带许多圆形肋片的铸件。

管子两端配置法兰,可将数根组成平行叠置的散热器组。

管子长度分750mm ,1000mm 。

散热器供热设计技术总结

散热器供热设计技术总结

散热器供热设计技术总结一、散热器设计1.1系统水温、压力、管材的选择1.1.1 5.3.1 散热器供暖系统应采用热水作为热媒;散热器集中供暖系统宜按75℃/50℃连续供暖进行设计,且供水温度不宜大于85℃,供回水温差不宜小于20℃。

1.1.2 采暖系统最低点的工作压力 ,应根据散热器的承压能力、管材及管件的特性、提高工作压力的成本等因素经综合考虑后确定 ,并应符合下列规定1 建筑物的采暖系统 ,高度超过 50m时 ,宜竖向分区设置 ;2 采用金属管道的散热器采暖系统 ,工作压力不应大于 1.0MPa;3 采用热塑性塑料管道的散热器采暖系统 ,工作压力不宜大于 0.6MPa;4 低温地面辐射采暖系统的工作压力 ,不应大于 0.8Mh。

1.1.32.5.11建筑物内的供回水干管及共用立管 ,应采用热镀锌钢管 (丝扣连接)或焊接钢管 (焊接连接)。

2.5.12 室内连接散热器的明装供、回水支管,宜采用金属管道 (镀锌钢管)、铝合金内衬聚丁烯(PB)或铝合金内衬耐热聚乙烯 (PE-RT)的管道。

1.2敷设要求:1.2.1热水采暖系统水平管道的敷设 ,应保持一定的坡度i,不同管道的坡度及坡向宜符合下列规定:1 供、回水水平干管的坡度 ,宜采用i=0.OO3,不应小于 0.OO2;坡向应有利于空气排放和管道泄水 ;2 与采暖立管连接的散热器供水支管 ,i ≥0.01(坡向散热器);3 与采暖立管连接的散热器回水支管,i≥ 0.01(坡向立管);4 当受条件限制 ,供回水干管 (含单管水平串联的散热器连接管)无法保持必要的坡度时,允许局部无坡度敷设 ,但该管道内的水流速度不得小于0.25m/s,对于汽水逆向流动的蒸汽管,坡度不得小于0.005。

1.3水系统设计1.3.1 5.3.2 居住建筑室内供暖系统的制式宜采用垂直双管系统或共用立管的分户独立循环双管系统,也可采用垂直单管跨越式系统;公共建筑供暖系统宜采用双管系统,也可采用单管跨越式系统。

散热器技术参数

散热器技术参数

散热器技术参数(总4页)--本页仅作为文档封面,使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--散热器价格技术参数散热器技术参数在使用功率器件时最重要的是如何使其产生的热量有效地散发出去,以获得高可靠性。

金旗舰散热的最一般方法是把器件安装在散热器上,散热板将热量辐射到周围的空气中去,以及通过自然对流来散发热量。

一般地说,从散热器到周围的空气的热流量(P)可由下例表示。

P=hA η△T式中h为散热器总的传热导率(W/cm2℃),A为散热器的表面积(cm2),η为散热器效率,△T为散热器的最高温度与环境温度之差(℃)。

上式中h是由辐射及对流来决定,η是由散热器的形成来决定。

总之,散热器的表面积越大,与环境温度之差越大,散热板的热量辐射越有效。

(1)辐射散热下述近似式表示辐射散热hr=×10-11×ε(△T/2+237)3(W/cm2℃)式中ε是表面辐射率,随散热器的表面状况而变化。

表面研磨光洁的产品ε=~也就是说辐射率极差。

然而,散热器表面涂以涂料,经氧化可使ε=1。

(2)对流散热功率器件安装在装置的框架上时,采用对流散热比辐射散热更有效。

在一个大气压的空气中,采用对流散热器的传导率近似地由下式表示。

hc=×10-4×(△T/H)1/4(W/cm2 ℃)式中,H是散热器垂直方向长于水平方向更为有效。

(3)散热器效率η若用薄材料制成散热器,则离热源越远,表面温度越低,散热效果也越差。

上述公式是假定温度都是均在分布的,而实际上在散热板的边缘部位表面温度越低。

这种由散热器本身温度确定的系数就是散热器效率,它表示散热板实际传递的热量与器材安装部位最高温度视为均匀分布时的热量之比。

η主要是由所用散热器的材料大小与厚度来决定的。

一般地说,热传导率高的材料如铝(cm2 ℃)及铜(cm2 ℃)而钢(cm2℃)就相当差了。

另外,散热器的厚度以厚些为好,并以跟散热器的长度平方成比例为最佳。

电暖气技术规范

电暖气技术规范

电暖气技术规范1. 引言电暖气作为一种常见的供暖设备,广泛应用于住宅、办公室和其他场所。

为了保证电暖气的安全性、高效性和长期稳定运行,制定一系列技术规范是非常必要的。

本文将介绍电暖气的技术规范,以便设计、安装和维护人员能够正确操作。

2. 设计规范2.1 电暖气功率计算在设计电暖气系统时,需要准确计算每个房间所需的功率。

应考虑以下因素:•房间面积•房间的保温性能•其他热源(如阳光照射、厨房炉灶等)根据这些因素,可以使用以下公式计算每个房间所需的功率:P = (A × U × ΔT) / η其中,P是所需功率(单位:瓦特),A是房间面积(单位:平方米),U是房间的保温指数,ΔT是所需温差(单位:摄氏度),η是暖气设备的效率。

2.2 电暖气布线规范在进行电暖气布线时,需要遵循以下规范:•使用合适的电线尺寸和材料,以满足所需的功率和电流要求。

•电线应采用合适的绝缘材料,以保证安全性。

•在布线时要留出足够的安全距离,避免电线过热。

•在布线结束后,应对电路进行全面检查,确保没有短路和接触不良的情况。

3. 安装规范3.1 安装位置选择选择合适的安装位置是确保电暖气正常工作的重要因素。

以下是一些安装位置的建议:•安装电暖气的房间应具有适当的通风条件。

•避免在易受潮湿的位置安装电暖气,以避免引发安全隐患。

•安装电暖气时要注意避开可燃物,预防火灾。

3.2 安装步骤电暖气的安装步骤如下:1.选择合适的安装位置,标记出固定孔的位置。

2.使用钻孔机钻孔,并将膨胀螺栓插入固定孔。

3.将电暖气固定在墙壁上,并确保稳固。

4.连接电暖气的电源线,确保正确接地。

3.3 安全注意事项在安装电暖气时,应注意以下安全事项:•在断开电源之前,不要接触电暖气的任何金属部分,以免触电。

•确保使用正确的电压和电流,避免电气设备受损。

•定期检查电暖气的安装情况,确保没有 loose connections 或其他安全隐患。

4. 维护规范4.1 定期清洁定期清洁电暖气是确保其正常运行和延长使用寿命的关键。

取暖用翅片管散热器参数

取暖用翅片管散热器参数

取暖用翅片管散热器参数翅片管散热器是一种常见的取暖设备,它通过翅片管的设计来提高散热效果,较高效地将热能传递给室内空气。

下面将介绍一些翅片管散热器的参数。

首先,翅片管散热器的材质是非常重要的。

常见的翅片管散热器材质有铝、钢铁、铜等。

铝是一种轻量化的材质,散热效果好,热导率高,而且具有良好的耐腐蚀性能,是广泛应用的材质。

钢铁材质具有较好的强度和耐用性,但热导率相对较低。

铜材质具有良好的导热性能,但重量较重,造价较高。

不同的材质选择将直接影响到散热器的性能和成本。

其次,在设计翅片管散热器时,翅片的形状和间距也是重要的参数。

翅片的形状可以分为V型、U型、W型等。

不同形状的翅片会对散热器的散热效果产生影响,通常来说,V型和W型翅片能够增加翅片的表面积,提高散热效果。

而翅片间距的大小也会影响散热效果,一般来说,翅片间距越小,热量传递效果越好,但也可能增加风阻,影响空气的流通。

另外,翅片管散热器的尺寸也是需要考虑的参数。

尺寸的选择需要根据具体的使用场景和需要散热的空间大小来确定。

通常来说,散热器的长度和高度越大,散热面积越大,散热效果越好。

但是,太大的散热器可能会占用过多的空间,不太适合小型房间或者是需要便携性的场合。

因此,在选择尺寸时需要综合考虑。

此外,翅片管散热器的散热能力也是一个重要的参数。

散热能力一般用单位时间内散发的热量来衡量,单位通常是瓦(W)。

散热能力的大小直接影响到散热器的取暖效果。

一般来说,散热器的散热能力越大,取暖效果越好,但同时也会增加能耗。

因此,在选择散热能力时需要综合考虑室内温度需求和能源成本。

最后,翅片管散热器的安装方式也是需要注意的参数。

常见的安装方式有垂直安装和水平安装两种。

垂直安装可以使热空气向上升腾,均匀地散布到室内,适合冬季取暖。

而水平安装则适合夏季散热,能够将室内热量较快地排除到室外。

安装方式的选择需要根据具体的使用需求来确定。

综上所述,翅片管散热器的参数涉及到材质、翅片形状和间距、尺寸、散热能力和安装方式等方面。

散热器技术标准

技术标准 一、 适用范围 本技术标准适用于万科企业股份有限公司所有钢制散热器组的采购。 二、 依 据 2.1 除另有注明外,本工程须符合设计、图纸和相关国家、地方及行业标准,主要包括但不限于:  GB 19913 铸铁采暖散热器  GB 29039 钢制采暖散热器  JG 143 采暖散热器 铝制柱翼型散热器  JG 220 铜铝复合柱翼型散热器  JG 221铜管对流散热器  GB/T 31542 钢铝复合散热器  GB/T 13754 采暖散热器散热量测定方法  GBT 29044 采暖空调系统水质  GB/T4956 磁性基体上非磁性覆盖层 覆盖层厚度测量 磁性法  HJ 508 环境标志产品技术要求 采暖散热器  GB 50242建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范  GB 50736 民用建筑供暖通风与空气调节设计规范  GB 50411 建筑节能工程施工质量验收规范

三、 主要技术要求 主要技术指标应满足下表中标准要求,下表未列出的指标也需符合对应的国家或行业标准。散热器内外表面都必须做防腐涂层措施,并符合各类型涂层要求。

项目名称 GB 29039-2012 钢制采暖散热器 适用水质PH值 9.5-12 工作压力 ≥0.8Mpa且满足采暖系统工作压力要求 标准散热量 ≥明示值95%

最小金属热强度,W/(kg·K)

薄壁流道钢制柱型和钢管散热器 0.75

薄壁流道钢管对流散热器 0.95

钢制卫浴散热器 0.80 壁厚 钢管薄壁流道壁厚 ≥1.5mm

涂层质量 静电喷塑或电镀工艺进行表面处理前应对散热器表面进行良好的预处理,表面涂层满足JB/T 9062-1999中5.6的要求 精品文档交流 2

涂层材料符合HG/T 2006要求的热固性粉末涂料,涂层附着力等级不低于GB/T 9286-1998规定的2级要求; 涂层耐冲击性符合GB/T 1732的要求 卫浴型涂层耐水性能符合GB/T 1733的要求 内表面建议经过酸洗磷化工艺处理,要求镀漆膜厚度不低于20μm,不建议使用抛丸表面处理工艺,涂层厚度测试方法依据GB/T4956

环境标志产品技术要求 采暖散热器(HJ 508-2009)

目次前言 (iv)1 适用范围 (1)2 规范性引用文件 (1)3 术语和定义 (1)4 基本要求 (1)5 技术内容 (1)6 检验方法 (2)附录A(规范性附录)采暖散热器表面涂层释放到空气中污染物量的测定 (3)环境标志产品技术要求采暖散热器1 适用范围本标准规定了采暖散热器环境标志产品的术语和定义、基本要求、技术内容及其检验方法。

本标准适用于工业、民用建筑中,以热水或蒸汽为热媒的采暖散热器,不适用于钢制闭式串片散热器。

2 规范性引用文件本标准内容引用了下列文件中的条款。

凡是不注日期的引用文件,其有效版本适用于本标准。

GB 19913 铸铁采暖散热器GB/T 13754—2008 采暖散热器散热量测定方法GB/T 18883 室内空气质量标准JG 2 钢制板型散热器JG 143 采暖散热器铝制柱翼型散热器JG 220 铜铝复合柱翼型散热器JG 221 铜管对流散热器JG 232 卫浴型散热器JG/T 1 钢制柱型散热器JG/T 148 钢管散热器JG/T 3012.2 采暖散热器钢制翅片管对流散热器3 术语和定义下列术语和定义适用于本标准。

采暖散热器以热水或蒸汽为热媒的通过对流和辐射方式向采暖房间放散热量的设备。

4 基本要求4.1产品质量应符合国家标准GB 19913或行业标准JG 2、JG 143、JG 220、JG 221、JG 232、JG/T 1、JG/T 148和JG/T 3012.2的要求。

4.2 产品生产企业污染物排放应符合国家或地方规定的污染物排放标准。

5 技术内容5.1 采暖散热器表面释放到空气中污染物的量应符合表1要求。

表1 采暖散热器表面释放到空气中污染物的限值单位:mg/m3项目限值甲醛(HCHO)≤0.03苯(C6H6)≤0.04甲苯(C7H8)≤0.07二甲苯(C8H10)≤0.07总挥发性有机化合物(TVOC)≤0.20HJ 508—20095.2 采暖散热器的金属热强度应符合表2要求。

采暖系统的散热设备标准版资料

优缺点:承压高,体积小,重量轻,易加工
②.圆(长)翼型,(一根,或二根气管)
2.进深较浅,也可置于内墙,这样会形成图示的空气循环,有利于散热器的对流。 2.人们停留区应暖和,舒适,无冷空气直接侵扰 2.人们停留区应暖和,舒适,无冷空气直接侵扰 工安装困难,而且单位金属质
3.少占使用空间,和有效空间,(如不布置在室中央) 2.人们停留区应暖和,舒适,无冷空气直接侵扰
第十章采暖系统的散热设备
二.常用散热器类型: 1.铸铁 ①.柱型,有二柱式,四柱式,五柱式
在顶部,底部各有一对带丝扣的穿孔,供热媒进 出,并将各片组成一组暖气包
优缺点:K大,易清扫,容易 组拼,但制造工艺复杂,劳动 强度大,每组柱型散热器最好 不多于20片。片数过多不仅施 工安装困难,而且单位金属质 量的散热量低。
2.进深较浅,也可置于内墙,这样会形成图示的空气循环,有利于散热器的对流。
t :散热器内热媒平均温度; 承压差,易积灰,难清扫。
2.钢串片对p流散热器,由钢管,钢片,联箱,放气阀,管接头组成(通常用于气暖)
优缺点:承压高,体积小,重量轻,易加工
t :室内采暖计算温度; 1.有利于室内冷热空气的对流
在顶部,底部n 各有一对带丝扣的穿孔,供热媒进出,并将各片组成一组暖气包
2.钢串片对流散热器,由钢管,钢片,联箱,放气阀, 管接头组成(通常用于气暖) 优缺点:承压高,体积小,重量轻,易加工 片间距小,不易清扫,耐蚀性差
3.新型散热器
2.钢串片对流散热器,由钢管,钢片,联箱,放气阀,管接头组成(通常用于气暖) 在顶部,底部各有一对带丝扣的穿孔,供热媒进出,并将各片组成一组暖气包 承压差,易积灰,难清扫。 2.人们停留区应暖和,舒适,无冷空气直接侵扰 承压差,易积灰,难清扫。 2.钢串片对流散热器,由钢管,钢片,联箱,放气阀,管接头组成(通常用于气暖) 2.钢串片对流散热器,由钢管,钢片,联箱,放气阀,管接头组成(通常用于气暖) 1.有利于室内冷热空气的对流 优缺点:承压高,体积小,重量轻,易加工 优缺点:承压高,体积小,重量轻,易加工

铜铝散热器国标参数

铜铝散热器国标参数
答:
铜铝散热器国标参数
1、外形尺寸:铜铝散热器外形尺寸由国家机械行业标准结合铜铝散热
器工厂生产能力确定,有小型、中型、大型三种型号。

2、电压频率:铜铝散热器电压频率按GB/T14048.1的相关要求,根据
实际情况可分为220V和380V两种,低于66V的电压可单独执行。

3、工作效率:铜铝散热器在等容量条件下,平均散热率应不小于85%,60Hz工作振荡时应不小于80%。

4、绝缘等级及因数:铜铝散热器GB/T5589标准规定电压等级为220V,绝缘等级不低于B级,及性能因数应不低于2。

5、使用寿命:由于铜铝散热器长期处在高温条件下工作,因此使用寿
命非常重要。

一般使用寿命为20年,但以5年为最短使用寿命。

6、功率:铜铝散热器的功率是一个很重要的参数,一般以瓦特为单位,具体根据实际情况而定,也可以根据客户需求调整设计。

7、温升:根据GB/T14048.1规定,铜铝散热器的允许温升应不大于50℃,具体要求根据实际情况而定。

8、感应系数:为延长铜铝散热器的使用寿命,要求铜铝散热器的感应
系数不低于55%,其具体数值可根据实际情况根据调整,最大可达到90%以上。

9、结构完整性:铜铝散热器结构完整性完整,不得缺少任何必要的设
备或部件,功能部件完整,每一部件应符合该国标准规定的关注程度。

10、外表:铜铝散热器应呈制定规定的特征,外表应无旋涡、裂缝,皮肤涂装应牢固平整,严格控制脱落、掉漆等破坏现象发生。

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电采暖散热器技术性能指标及选用要求 关键词] 电采暖散热器 安全 温度控制 蓄热 本文介绍了电采暖散热器的定义和分类,提出了电采暖散热器的技术性能指标,指出在产品标准编制过程中所遇到的效率概念问题、产品节能问题、蓄热问题等,同时归纳总结了选用电采暖散热器的技术要点,特别提出了判别蓄热式电采暖散热器优劣的三个特性,为产品的应用提供了选用要求和依据。 电采暖散热器是一种固定安装在建筑物内,以电为能源,将电能直接转化成热能,并通过温度控制器实现对散热器供热控制的采暖散热设备。依据其放热方式、传热类型以及安装型式来进行分类,电采暖散热器按放热方式可以分为直接作用式和蓄热式;按传热类型可分为对流式和辐射式,其中对流式包括自然对流和强制对流两种;按安装型式又可以分为吊装式、壁挂式和落地式。 电采暖散热器性能包括电气安全性能和热工性能。电气安全性能主要有泄漏电流、电气强度、接地电阻、防潮等级、防触电保护等。电采暖散热器从安全和使用角度考虑与直接作用式电采暖散热器相关的性能指标主要有输入功率、表面温度和出风温度、升温时间、温度控制功能和蓄热性能等。其中蓄热性能是针对蓄热式电采暖散热器而言的,考察其蓄热性能的基本指标是:蓄热效率、蓄热量及蓄热和放热过程的控制问题。 选用电采暖散热器的要点从以下五个方面考虑:1 地域考虑:在电力能源充足,而其他常规采暖:燃煤/燃气等不具备情况下,宜采用电采暖散热器;对于环境保护要求严格的场合也宜采用电采暖散热器。如:风景区内的旅游建筑,古文物建筑和园林建筑等。2 经济效益:在节能建筑中采用电采暖散热器,具有良好的经济效益。由于电采暖散热器具有可间断供热;可选择性供热的优势,可逐室统计;可独立供热,自动控温的优势,可按所需温度逐个设定;良好的温度效果和环保效果;国家对用户低价用电的优惠政策等优点。对节能居住建筑,电采暖费用与市政热网供暖费用相当或更低。3安全问题是选用电采暖散热器首先应考虑的问题:电气安全是基本要求;外观的形状应有效防止人体误触摸时对人体造成意外伤害;民用电采暖散热器表面温度和出风温度不能对人体产生烫伤。4电采暖散热器基本性能指标应达到使用要求,不同场合应采用不同形式的电采暖散热器。5应慎重选用蓄热式电采暖散热器,蓄热式电采暖散热器是利用低谷电价时蓄热,用电高峰时不消耗或者少消耗电能而实现对建筑物的供暖,蓄热式电采暖散热器是否真正有实际性的移峰填谷作用,应在三个方面落实:1)蓄热、放热的控制要到位, 2)蓄热量的大小应能够保证散热器放热过程中所放出的热量满足建筑物的供暖需要;3)蓄、放热时间满足峰谷电价时间的要求。只有控制好这三个方面的特性,蓄热式电采暖散热器才能真正发挥作用。 电采暖散热器技术性能指标及选用要求 中国建筑科学研究院建筑环境与节能研究院 路宾 戴立生 秦素梅 张莓

[关键词] 电采暖散热器 安全 温度控制 蓄热

1 电采暖散热器的定义和特点 1.1电采暖散热器的定义和分类 电采暖散热器是一种以电为能源,将电能直接转化成热能,并通过温度控制器实现对散热器供热控制的采暖散热设备,散热器固定安装在建筑物内。电采暖散热器品种复杂,类型多样,总括来说可依据其放热方式、传热类型以及安装型式来进行分类,电采暖散热器按放热方式可以分为直接作用式和蓄热式;按传热类型可分为对流式和辐射式,其中对流式包括自然对流和强制对流两种;按安装型式又可以分为吊装式、壁挂式和落地式。 直接作用式电采暖散热器是在建筑物需要采暖时,将电能转化为热能,并将热能直接传到建筑物内的电采暖散热器。蓄热式电采暖散热器是将电能转化为热能通过蓄热介质进行储存,在需要时将所储存的热量对建筑物供热的电采暖散热器。对流式电采暖散热器中,空气在散热器内部形成流通通道,并布置空气进口和出口格栅,这也是对流式区别与辐射式的特点,自然对流通过热空气自然向上扩散,冷空气自然向下扩散形成对流换热,强制对流一般借助风机来实现空气的对流换热。 1.2与其它电采暖方式的比较 目前,市场上的电采暖方式主要有以下几种:电热锅炉、电热膜、电热地缆、电取暖器、电采暖散热器等。 1)电热膜:此种供暖方式占用建筑物立体空间,安装空间比较大,不便于用户装修,舒适性差,热空气在上,易产生头热脚凉,而且不能在潮湿场合使用; 2)电热地缆:此种供暖方式同样占用建筑物立体空间,而且对地板、家具的材料和布置有特殊要求, 升温时间长,温度反应速度慢,因而造成综合运行费用偏高;这种方式,对施工过程要求较高,造价偏高。电热地缆通常用在伴热系统或融雪。 3)电热锅炉:管路系统复杂,施工要求高,中间介质(热水)不可避免的造成热损失,不便于进行分室调节。与其他电采暖设备相比,该系统蓄热量较大,但不具备精确调控的能力,采暖舒适度较低,运行、维修费用偏高。 4)电取暖器:型式各式各样,有油汀、红外辐射带风扇、真空热管等多种型式,作为家用电器产品,并不固定于建筑物内,也不是根据建筑采暖负荷要求而选用的,控制性能也比较简单。 5)电采暖散热器,其直接加热空气,加热速度快,形式多样;采用了先进的控制技术,它不仅可以做到分户控制,而且可以做到分室分区控制,可以按照生活舒适度的需要及无人防冻等要求控制室温;对安装要求不高,可广泛应用于民用和工业各领域。 1.3电采暖散热器特点 主要特点有:散热器设备无需维护;安装拆卸操作简便;直接加热室内空气,无中间介质,电热转换率100%,效率高;控制系统能保证房间温度按要求快速反应,如果室温高于设置温度,散热器自动关闭,如果温度下降到低于设置温度,散热器自动启动,在保证高舒适度的同时,也确保了电不被浪费;电采暖清洁环保,不产生废气和二次污染;具有自动保护功能,具有高温保护自断电功能;方便供热用能计量,有利于行为节能;与其他供暖方法相比,投入成本低,无需为每个房间配备单独的产生热量与传播热量的系统,不需为产生能量而特别设置一个设备间。 2 电采暖散热器的主要性能指标 2.1电气安全性能 电采暖散热器电气安全性能主要有泄漏电流、电气强度、接地电阻、防潮等级、防触电保护等。具体要求如下:1)泄漏电流:在规定的试验额定电压下,测量电采暖散热器外露的金属部分与电源线之间的泄漏电流应不大于0.75mA或0.75mA/kW;2)电气强度:在带电部份和非带电金属部分之间施加额定频率和规定的试验电压,持续时间1min,应无击穿或闪络。见表1。 表1 不同试验项目所用电压

不同电压下的电采暖散热器 试验电压/V 泄漏电流 电气强度 单相电采暖散热器 233 1250 三相电采暖散热器 233 1406

3)接地电阻:电采暖散热器外露金属部分与接地端之间的绝缘电阻不大于0.1Ω。 4)防潮等级、防触电保护:不同的使用场所要求有不同的等级要求,最高在卫浴使用时要求达到IP24防护等级 2.2性能指标 从安全和使用角度考虑与直接作用式电采暖散热器相关的性能指标主要有输入功率、表面温度和出风温度、升温时间等。 电采暖散热器出厂时要求标注功率大小,这个功率称为标称输入功率,但是产品在正常运行时,也有一个运行时的功率,称为实际输入功率,这两个功率有可能不相等。有的厂家为了抬高产品售价,恶意提高产品标称输入功率的值,对消费者造成损失,因此输入功率是衡量电采暖散热器能力大小的一个重要指标。 表面温度和出风温度是电采暖散热器使用过程中是否安全的指标,其最高温度要求对于人体可触及的安装状态,接触电采暖散热器表面或者出口格栅时对人体不产生烫伤或者灼伤,同时对于建筑物内材料不造成损害。 升温时间是评判电采暖散热器响应时间的指标,电采暖散热器主要是通过对流和辐射对建筑物进行供暖的,只有其表面温度或者出风温度达到一定温度时才会起到维持房间温度的效果,一般升温时间指从接通电源到稳定运行时所用时间,通常稳定运行的概念是:电采暖散热器外表面或出气口格栅温度的温度变化不大于2℃,则可以认为已达到稳定运行。从节能和使用要求考虑,电采暖散热器升温时间越短,越有利。 2.3 温度控制器性能 电采暖散热器要求具备温度控制功能,所安装的温度控制器对环境温度敏感,应能在一定范围内设定温度,用户可以根据需要进行温度的设定。通常规定温度设定范围是5~30℃±2℃。环境温度到达设定温度时,温度控制器应动作控制。要求有一定的控制精度。 2.4蓄热性能 蓄热性能是针对蓄热式电采暖散热器而言的,考察其蓄热性能的基本指标是:蓄热效率、蓄热量及蓄热和放热过程的控制问题。 3 编制电采暖散热器产品标准所遇到的问题 3.1概念问题 3.1.1 热效率 我们通常理解一个产品都有一个效率的概念,针对电采暖散热器产品两种大的分类:直接作用式和蓄热式,就有两种不同的定义方法和角度。 对于直接作用式电采暖散热器,热量是直接通过电能转化的,我们似乎可以近似的认为这个过程电热效率是100%的,但是正如上面所说电采暖散热器都是有升温时间的,在这个过程中,电采暖散热器所消耗的功率一部分用于产品自身介质的蓄热和温升,随着温度升高不断向建筑物散热,只有达到稳定运行热效率达到100%。这就要求标准编制中对热效率定义中需要对测试状态进行限定。 对于蓄热式电采暖散热器,热量先通过产品内部的蓄热介质进行储存,而后对建筑物进行放热。目前蓄热效率定义为电采暖散热器的蓄热量与完全蓄热过程中所消耗的电量的比值。其中蓄热量定义为蓄热式电采暖散热器在完全蓄热状态下,蓄热介质对建筑物所放出的热量,即电采暖散热器蓄热完毕后,在最大放热状态下放热。这个定义是否能够完全表述蓄热式电采暖散热器的优劣也是值得推敲的。 3.1.2 有效热量 目前对于有效热量问题有两种不同的解释,一种解释是指电采暖散热器工作时所放出的热量即为有效热量;另一种解释为只有在建筑物或者用户需要热量时,电采暖散热器所放出的热量才是有效热量,而在其它时间段,所释放的热量是一种浪费。 3.2 节能问题 国家目前积极提倡节能,并印发和颁布了《关于进一步推进城镇供热体制改革意见》以及《公共建筑节能设计标准》等一系列文件。需要考虑对建筑物内供暖产品节能的要求。对于广泛应用于建筑物内供暖的电采暖散热器的节能可从两方面入手,一种是控制节能,即在控制上采用高精度、响应快、更智能的温控来避免不必要的浪费,从而达到节能的目的。一种是产品本身有节能措施,产品本身供暖时消耗功率或者电量上可实现节能,如有一种“自变功率”节能电暖器,其输入功率随着环境温度的变化而变化,温度升高,散热器在一个较低的功率下运行,在同样的供暖需求下,温度达到要求后,通过降低运行消耗功率或电能减少额外的消耗,达到节能的目的。还有的产品,传热速度快,传热面温度均匀,可以做到减少电采暖散热器的消耗材料的降低,也是一种节约资源。如何体现电采暖散热器的节能指标,是需要跟用热需求相结合的,怎样界定产品的节能贡献率成为一个难题。

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