辐射空调系统

辐射空调系统原理
摘要:本文简要介绍了一种绿色节能的空调形式—辐射冷(暖)空调系统的基本特点及其构成
方式,并提出了技术发展的一些看法。
1.前言
近年来经济发展迅速,各大城市中高档公寓、写字楼数量剧增,导致能源供给日趋紧张。
其中空调能耗占整个建筑能耗的一半以上,而目前空调系统主要依靠电力驱动,从而造成了
城市供电短缺。因此,采取一切可行的方案以降低建筑能耗,缓解电力紧张局面,成为迫在
眉睫的大事。建设低能耗的建筑和使用节能绿色空调系统便是其中最有效的解决方案。
辐射空调系统,作为一种节能空调系统,可以很好地与低能耗或绿色建筑结合,有着良
好的应用前景。
2.辐射供冷(暖)基本概念
辐射供冷(暖)是指降低(升高)围护结构内表面中一个或多个表面的温度,形成冷(热)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(暖)的技术方法。
辐射面可通过在围护结构中设置冷(热)管道,也可在天花板或墙外表面加设辐射板来实现。
由于辐射面及围护结构和家具表面温度的变化,导致它们和空气间的对流换热加强,增强供
冷(暖)效果。在这种技术中,一般来说,辐射换热量占总热交换量的50%以上。
辐射供冷(暖)的特点
2.1辐射供暖的优点
1)节能较之传统方法,辐射供暖系统供水温度低,能耗相应较少。再者,可以使用
热泵、太阳能、地热及低品位热能,可以进一步节省能量。一般认为,地板采暖比传统的采
暖方式节能20%~30%;
2)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;
3)可按户计量、分室调温;
4)成本与散热器基本持平;
2.2辐射供冷的优点
1)节能与常规空调系统比较节能28%~40%;
2)舒适性强一般认为,舒适条件下人体产生的热量,大致以如下比例散发:对流
30%、辐射45%、蒸发25%。辐射供冷在夏季降低围护结构表面温度,加强人体辐射散热份
额,提高了舒适性。
3)转移峰值供电,提高电网效率高温时段空调用电集中,供电系统不堪重负,而辐
射供冷的峰值耗电量是全空气系统的27%左右,其调峰作用明显;
4)提供一种新的末端形式,有利于系统及布置方式的优化空调送风系统,特别是采
用全新风的空调系统,其风管截面大、占用建筑空间大、有时还有与建筑的梁相碰,难于布
置。采用地板或顶板供冷,有利于系统和布置方式进一步优化,减少建筑层高的增加幅度。
2.3辐射供冷的缺点
1)表面温度低于室内空气露点温度时,会产生结露,影响室内卫生条件;
2)由于露点温度限制,加上表面温度太低,会影响人的舒适感,所以限制了辐射供
冷的能力;
3)在潮湿地区,室外空气进入室内会增大结露的可能性,因此要求门窗尽可能密闭,
影响自然通风;
4)不同时使用风系统时,室内空气流速太低,如果温度达不到要求,更增加闷热感。
辐射空调系统的构成
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(图1)

图1辐射空调系统
系统显著特点是:高空气品质、高舒适性、低能耗。
1)空调冷热源部分
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。
a)土壤源热泵
土壤热泵系统采用垂直(埋管深度在地下100米以内,也可利用建筑混凝土桩基埋
管)或水平埋管形式,利用地下浅层土壤温度常年保持在10度~20度左右的特点,通过地
下埋管管内的介质循环与土壤进行闭式热交换以达到供冷供热的目的。夏季通过热泵将建筑
内的热量转移到地下,对建筑进行降温;冬季通过热泵将大地中的低位热能提高品位对建筑
供暖。同时还可提供卫生热水。原理图如图2。

图2土壤热泵系统原理图
土壤源为可再生性能源,由于地下换热器为闭式系统,不会污染地下水资源,对环
境零污染。
保证土壤源热泵长期稳定运行的关键技术就是地下换热器系统的精确设计与良好
的安装工艺。
b)水源热泵
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(图3)。
开式系统:直接采用地下水作为空调系统的冷热源时,如果处理不当,有可能污染
地下水,或者取水与回灌量不平衡,从而造成系统不能安全稳定的长期运行。所以此方式,
虽然能源具有可再生性,但是由于设计要求较高,并且受地质条件和当地政策的限制,应根
据实际情况慎重选用。
闭式系统:采用江河、湖泊、水塘等地表水作为冷热源时,由于通常采用闭式系统,
对环境无污染,且安装方便,在地表水资源丰富的地区采用较好。

图3水源热泵系统原理
c)风冷热泵机组
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。
2)空调末端部分
空调末端系统有以下产品形式:
a)金属辐射顶板(图4)或干式辐射地板(略)
图4金属辐射顶板
b)毛细管式辐射板(席)

图5毛细管辐射席(聚丙烯)
毛细管产品较金属辐射顶板对室内负荷变化的反应快,而在辐射能力相当的情况下
造价低,安装简捷,节约建筑空间。可以根据客户要求定制尺寸、干湿式建筑施工要求均可。
节能:夏季不需低温冷冻水,冬季不需高温热水。夏季供水温度为16度时,空调
系统的运行效率可达到10.0;冬季供水温度在40度以下,运行效率可达到4.0。毛细管空
调末端系统可以和任何形式的冷热源结合使用,尤其是与土壤源热泵、闭式地表水水源热泵
配套使用,由于夏季可以直供,不需要开启机组制冷,节能效果更明显。
热舒适性高:热舒适性是评价空调系统优劣的重要指标,从图6对各种形式的空调
系统舒适性的调查结果我们不难看出平面式系统的受欢迎程度。
系统一:无置换新风的辐射空调系统
系统二:常规式空调系统
系统三:有置换新风的毛细管辐射空调系统
系统一系统二系统三
图6热舒适性指标(不满意度)
空气品质好:毛细管辐射空调系统采用独立新风形式,不存在和回风的混合,因而空调
品质好。
节省建筑空间:由于毛细管末端基本不占用吊顶空间,因而可降低房间层高要求,从而
大大节省建筑投资。毛细管末端安装方便、快捷,经济性好。
3)独立除湿新风系统
独立除湿新风系统是辐射空调系统正常运行的必要条件,保证空调空间的湿度以避免辐
射表面结露,另外还要提供室内所需新风。整个辐射空调系统的节能和独立除湿新风系统息
息相关。目前主要应用的系统有:
a)用冷却方式除湿

图7 带热回收的冷却除湿的独立新风系统
此方式运行可靠、技术成熟、能效较高。但冷冻除湿的原理必须将要处理的空气冷
却到机器露点以下,然后对空气再热,对能源的使用效率受到制约,而且不能利用低位能源
(包括可再生能源)。
b)液体除湿新风系统
图8 液体除湿空调系统简图
图9 液体除湿换热器
液体除湿系统利用溶液的吸湿能力去除空气中的水分,溶液通过加热再生然后循环
使用。除湿后的空气再由表冷器除去显热(参考图9),构成一除湿新风系统。液体除湿可以
使用低品位能源(如太阳能、地热、余热等)。下图为一利用太阳能/燃气的液体除湿空调系统
(图10),
图10太阳能/燃气液体除湿空调系统
其流程为:溴化锂溶液吸收新风中的水分,降低其含湿量,然后利用冷水及回风去
除显热(经过PHE–叉流板式换热器,结构参看图9);再经直膨蒸发器吸热,对空调空间送风。
吸收水分的稀溴化锂溶液经再生器加热再生(Solar/gas regenerator—太阳能/燃气再生器)。
由于液体除湿系统的可独立除湿(处理潜热)的能力,在空调系统中的应用将有广泛
的领域。目前由于其体积大,溶液有腐蚀性等弱点,尚未得到大量的使用。随着研发的进一
步深入,液体除湿系统会有更大的突破。
4.辐射空调系统的发展方向
辐射空调系统在中国应用的时间还不长,还有很多问题需要进一步的研究和开发:
1)辐射空调的基础研究
辐射传热方式对人的生理的作用,以形成辐射空调设计的指导性理论基础;
2)设计方法
建立辐射空调系统的实用有效的设计计算方法,并形成相应标准;
3)专用设备
适用于辐射空调系统的冷热源系统、独立新风除湿系统、末端、控制系统的产品开
发;
4)系统集成技术
对不同区域的应用对象建立相应的系统集成技术规范,确保系统高效低能耗运行。

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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

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℃。

辐射制冷技术

辐射制冷技术


当然,天然的选择性辐射体并不存在,但我们 可以选择一些辐射材料,通过复合或组合,制成接 近理想的选择性辐射体。例如,在高度抛光的铝板 上镀SiO,在聚氟乙烯上镀铝,也有近似的光谱选 择特性。 • 当有阳光照射在辐射体表面时,由于黑体的吸 收波段很宽广,其吸收的阳光辐射能量远大于向外 辐射的能量,很难有制冷效果。理想选择性辐射体 对8~13μm波段外的辐射都是全反射,而太阳辐射 光谱主要集中在0.4~4μm波段。因此理论上,理想 选择性辐射体也可以实现白天制冷。
波段外反射率为1,而在8~1的辐射特性
与天空之间的热交换情况就如图所示
图中曲线l,曲线2和曲线3分别代表了理想辐射体的温度T1、T2、T3辐 射曲线;实线是天空对地面的辐射光谱分布曲线。阴影面积表示辐射体表 面净的热散失,因此温度不断下降。即使当物体温度降至T3时,物体仍 是散热大于得热。可见,具有特性的理想辐射体可以把物体表面温度降 得比环境温度低很多(理想情况下可 比环境温度低30℃)。

地表上物体的热能就是通过辐射换热, 将自身热量以8~13μm电磁波的形式通过 “大气窗口"排放到温度接近绝对零度的外 部太空,达到自身冷却的目的。 通常把这 种完全以辐射方式将热量释放到宇宙空间 的制冷方式称为辐射制冷.
2.2理想辐射体
如果有这样一种选择性辐射体,其光谱辐射特性如图所示, 在8~13μm
2.3辐射制冷系统
• 采用理想选择性辐射体可以降低表面温度, 但周围环境会通过空气对流和热传导的方式向空 间中的物体传热,使得制冷效果下降。因此,必 须在制冷空间周围加保温材料,特别是需在其顶 部加“透明”盖板以阻止空气对流带入的热量。 “透明’’盖板和保温材料可给辐射体“保冷", 但“透明"盖板必须在8~13μm波段有很高的透过 率。常用的盖板材料为PE薄膜。“透明”盖板、 保温层与辐射体组成一个基本的辐射制冷系统, 在内部产生低温,如图所示。

浅谈冷辐射吊顶空调方式

浅谈冷辐射吊顶空调方式

浅谈辐射吊顶空调方式作者:卓展工程顾问陈谭冷辐射吊顶空调系统已经不是一个新名词和新系统了,在大概8年前,本人刚刚到现在工作的顾问公司不久,当时公司正在配合陆家嘴集团“星展银行”项目,在该项目中业主方首次提出在整栋建筑中采用冷辐射空调的方式,由于该系统方式源自欧洲,属于刚刚引入国内,打破了国内办公建筑空调设计的惯常思维,遭到了从顾问到设计方的一致质疑:1.辐射空调热指标相对较低,恐怕难以负担空调负荷,需要新风机承担空调负荷;2.需要比较高的环境要求,主要是室内温湿度环境要求,对于建筑的密封和正压要求较高;3.控制难度较大,需要实时监测水温和露点温度,一旦控制出问题,大面积结露是巨大的风险;4.缺少足够可靠的供应商,存在不确定性风险;5.……困难还有很多,足以让老法师们望而却步,在几乎一边倒的反对声中,业主领导拍板要上该系统,所有技术单位协同解决技术问题,于是项目推动了。

在备受质疑的目光中(包括本人),星展银行终于完成了建设,并且截至目前,已经安全运行了7年:图1 星展银行图2星展的冷辐射吊顶空调我们也经历了从反对、质疑、设计配合、学习、调试检验、回访、认同等各种不同的心态转变,从反对到认同,是一种对于自我的否定和重新认知,体验可能更深刻些。

为什么行业内对于该空调形式从一开始集体反对?本人思考下来可能有这样几种原因:1.工程设计是属于实操层面的技术落地性的工作,是按照觃范觃程的要求完成设计幵落实到项目中,本质上不是一种研収性质的工作,要求的更多是可预测性,习惯了这种工作逻辑的设计师肯定对于新东西怀有一种风险心理;2.用传统对流换热理论的空调负荷数值来衡量辐射空调的热指标,总感觉辐射空调的供能的能力是不足的:3.辐射空调在其収源地欧洲,其夏季空调负荷比中国尤其上海这样的夏季湿热环境要低得多,面临的除湿负担非常大;4.严重依赖自控系统的可靠运行,虽然传统空调也有自控,但是幵不绝对依赖,很多项目实际是靠人为迚行控制,完全依赖自控运行大家心里存在疑虑;5.建筑密封要求较高,星展银行最终采用了双层皮幕墙的方式来确保密封性,这种方式增加了幕墙成本,也损失了商用面积;6.系统成本较高,彼时据说吊顶区空调系统成本约为1500元/平米,还是比普通空调贵上不少;以上大约是本人认为的大部分原因吧,另外还有一个可能是人们总是不愿意打破传统的习惯认知,毕竟这会让大家不太适应,因此,遭到反对和质疑也是非常正常的。

平面辐射空调系统在建筑节能中的应用

平面辐射空调系统在建筑节能中的应用

的中央 空调 系统 ,如何 节省 能 源 以及节 室 内没 有 吹 风 感 、 没 有空 气流 动 带 来 的噪 省 用 户的运 行 费用 ,成 了我 国建筑 节 能 音 , 以及 没 有得 过敏 症 危 险 的前 提 下 调 节 事业发 展的重 中之 重。 《 约 能源 法》 节 第 室 内 的温 度 。
发展 , 能源供 求 矛盾越来 越突 出。 建筑 业
作 为 耗 能 大 户 ,国 家 制 定 了 一 系列 的 法
1 平面 辐射 空调 系统 简介
毛细 管 网 系统 作 为 一 种 利 用 辐 射换 热 建 筑 进 行 全 年 的 逐 时 负 荷 计 算 。 根 据 全
律 、 规 来 促 进 建 筑 节 能 , : 节 约 能 源 原理 进 行 传 热 的末 端 系统 ,管 内 充 满具 有 年逐 时负荷 计 算 结果 , 计 、 整 、 化 法 如 《 设 调 优
Ab t a t } t d c in n ln r da in i c n io ig y t m l s r c nr u t o pa e a it ar o dt nn s s e o o o — i n o s r c in c n tu t o
经过 实践 证 明 ,毛 细 管 空调 末端 系统 所 创 造 出 的更 加 健 康 的室 内空 气 环境 可 以 极 大地 提 高 室 内工 作 人 员 的 工作 热 情 和 工 作效 率 ,同 时 也 避 免 了使 用 常 规 空 调 系 统 引 发 的空 调 病 症 。
c n ev s n ry B a pi t n f rjc , e pi z t n b u b i i e v lp o s re e eg . y p lai o poe tt o t ai a o t ul n c o h mi o d g n eo e

毛细管辐射式空调末端系统应用展望

毛细管辐射式空调末端系统应用展望

毛细管辐射式空调末端系统的应用与展望摘要:本文结合毛细管辐射式空调末端系统的节能、舒适等特点,对传统空调末端系统与风机盘管进行了对比,提出了一种新型的毛细管辐射式空调末端系统。

关键词:毛细管辐射空调末端风机盘管引言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。

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、较强的白调节平衡能力、没有吹风感等,有利于创造健康的室内环境。

一、毛细管材料及生产、施工技术现状(一)、毛细管网加工工艺的特殊性在暖通空调或给排水等领域中,塑料管道的应用越来越广泛。

传统塑料管道的连接都是端与端的连接,是两根塑料管道的端口通过直通、弯头、三通等连接管件以热熔、胶粘或机械方式连接。

毛细管网的加工工艺实现了一根主管通过侧面同时与若干根支管的直接连接,传统塑料管道连接方式的局限性:(1)、所用的管件多,连接工艺复杂,容易发生漏水事故。

(2)、连接方式限制了1根整体的管道与至少3根管道同时连接。

(3)、管道壁厚受限制。

依据现有国家标准《热塑性塑料管材通用壁厚表》(gb 10798.89)和《jbj地面辐射供暖技术规程b.1.3》规定以热熔方式连接的热塑性塑料管道壁厚不得小于1.9mm,才能保证热熔连接的可靠性,这样就限制了可热熔的塑料管道向小管径和微小管径方向的发展,小管径管道的壁厚会远远超过满足所需压力等级的壁厚要求,不但造成原材料的浪费,壁厚过大也降低了塑料管材的柔韧性,降低了导热性能。

(二)、毛细管网的主要特点1、结构特点。

毛细管网是集分水式结构,具有换热面积大、壁薄导热性好、换热均匀、水力损失小的特点,决定管网是一种高效的换热器。

“面大壁薄”是毛细管网用于热交换的核心优点。

2、材料特点。

制作毛细管网的原料是pp—r、pe—rt等可热塑性塑料,可热熔成型,绿色环保,同时具有耐高温、耐高压、耐腐蚀的特点,因此有广泛的推广应用领域,是理想的高效换热器。

(完整版)辐射制冷技术.ppt

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是散热大于得热。可见,具有特性的理想辐射体可以把物体表面温度降
得比环境温度低很多(理想情优选况文下档 可 比环境温度低30℃)。
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• 当然,天然的选择性辐射体并不存在,但我们 可以选择一些辐射材料,通过复合或组合,制成接 近理想的选择性辐射体。例如,在高度抛光的铝板 上镀SiO,在聚氟乙烯上镀铝,也有近似的光谱选 择特性。
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2.1“大气窗口"的概念
• 由科学家对大气光谱透过特性的分析可以知道, 大气层对不同波长的电磁波有不同的透射率,透 射率较高的波段称为“大气窗口”,例如: 0.3~2.5μm,3.2~4.8μm,8~13μm等,如图2-1 所示。其中8~13μm波段是人们最感兴趣的,因 为常温下的黑体辐射主要集中在这一段。
保温层与辐射体组成一个基本的辐射制冷系统,
在内部产生低温,如图所示。
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视盖板与辐射体的不同光谱选择性,通常有 以下两种不同制冷方法:
1.全“透明"盖板与选择性辐射体组合
该组合要求透明盖板对全波段的辐射均有良好的
透过率,而辐射体本身具有接近理想的选择性辐 射特性,即对大气窗口波段有很强的辐射能力, 而对其余波段有很高的反射率。当这种组合体置 于天空下时,白天来自8~13μm波段以外的辐射 被反射回外空间,而夜晚辐射体自身发射的 8~13μm波段的辐射可以透过盖板向空间传送。 由于向外辐射的热量多于吸收的热量,故辐射体 温度降低。
辐射制冷技术
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一、辐射制冷技术背景
目前,我国已经拥有家用空调1亿台,商业空调120万 台,空调能耗占全国耗电量的15%左右.夏季用电高峰期, 空调用电量甚至达到城镇总用电量的40%.由此可见,空 调方面的节能降耗,以及研究开发制冷降温的新方法、新 技术,是刻不容缓的任务,探索研究降低空调能耗的方法 已成为新的研究方向.

辐射供冷系统的节能性分析


式中: dN- 室内空气含湿量, kg/kg do- 新风机组的机器露点含湿量kg/kg Qq- 室内潜热负荷, kW Gx- 新风量, kg/s tn- 室内温度, � (2500- 2.3468tn) - 室内温度tn下水蒸气的汽化潜热, kJ/kg 这样新风机组能耗为Q新=Gx ( t W- t L ) 用温频法进行新风机组能耗计算的过程见表2.
论 文 与 案 例 交 流
�资源节约与环保� 2012 年 第四期
��
4 辐射供冷系统能耗计算 4.1 建筑模型 本文 以天津地 区某一 虚拟办 公建筑 (20 �15 �3m ) 为研 究对象, 取夏季室内温度27�, 相对湿度50%, 冬季温度20 �, 相对湿度50%.在此办公楼内每层平均35人, 四层共140人工 作. 每人新风量30 m3/h . 总建筑面积1200 m2 . 工作时间8: 00 � 18: 00 , 空调期内室内保持正压, 可不计算渗透负荷. 照明设备 负荷按18 W/ m2, 工作时间使用, 同时使用系数0.5 .
论 文 与 案 例 交 流
图 � 辐射供冷系统的系统形式
4.2 辐射供冷系统模型建立 辐射供冷系统的系统形式见图2 该系统的特点是新风机组冷冻水供水与冷却吊顶冷冻水 供水由独立运行的两个冷水机组分别供给.冷却吊顶要求的 供水 温度较高, 一般 在16 � 左右 , 如 果制冷机直 接制备这样 较高温度的冷冻水, 相应地可提高制冷机组的蒸发温度, 改善 制冷机的性能系数, 进而降低其能耗. 冷却顶板冷冻水大水流 量通常采用二级泵系统来实现.在过渡季节使用深井水作为 冷源是可行的. 4.3.2 冷却吊顶能耗计算 新风承担的室内显热量Qxx=1. 01 Gx ) ( tN- tL
�资源节约与环保� 2012 年 第四期

空调主机辐射

空调主机辐射
空调主机辐射是指空调主机在运行过程中产生的电磁波辐射。

空调主机有电子元件、电动机、变压器等部件,它们在工作时会产生辐射。

这种辐射主要包括电磁辐射、热辐射和声波辐射。

电磁辐射是指电流在空调主机内部流动时产生的电磁场。

这种辐射主要来自于电子元件和电动机的电流。

电磁辐射的频率范围很广,包括无线电波、微波、红外线和可见光等。

长期接触较高水平的电磁辐射可能对人体健康产生影响。

热辐射是指空调主机在工作过程中产生的热能辐射。

空调主机的电动机和压缩机会产生相当数量的热量,这些热能通过散热器散出。

长时间接触高水平的热辐射可能导致热伤害,如灼伤或中暑。

声波辐射是指空调主机在运转时产生的声波。

电动机和压缩机的运转会产生噪音,这些噪音以声波的形式传播出来。

长期暴露在高噪音环境中可能对听觉和心理健康产生负面影响。

为了减少空调主机辐射对人体的影响,应选择符合安全标准的产品,并遵循正确的安装和使用方法。

此外,应保持适当的通风和散热,以避免过热和辐射积累。

节能生态型蒸发冷却——辐射空调系统在住宅建筑应用探讨

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 ,704 10 8)
[ 摘要 ] 为 了全面贯彻 国家关 于降低住 宅建筑使用过程 中的能源消耗 ,提高能源利用效率方面 的政 策 ,国 家鼓励在新建建筑 和既有 建筑节能改造 中采用可再 生能源 。因此 ,大力推广使用蒸发冷却 一辐 射空调系统
可 满 足 节 能 、环 保 的要 求 。 同 时采 用 辐 射 空 调 与 置 换 通 风 相 结 合 系 统 满 足 人 体 舒 适 性 要 求 。分 析 了蒸 发 冷 却 ,辐 射 空 调 ,置 换 通 风 综 合 利 用 在住 宅 建 筑 中 的优 点 。 [ 键 词 ] 住 宅 建 筑 ;蒸 发 冷 却 ;辐 射 空调 ;置 换 通 风 关
环 保 的制冷 技 术 ,充分 利用 西北 地 区 干空 气这 一 可
Absr c : I r rt u l mpe e tt e p l is a o tr d cn n ry c n u to n t rc s fusn e ie t l ta t n ode o fly i lm n h oi e b u e u ig e e g o s mp in i he po e s o ig r sd ni c a b idn a d i r v n ry e ce c u lig, n mp o e e eg f in y, t esaee c ua e S t s n wa l n r n ne c n tu to d t ee — i h tt n o rg d U o u e r e bee e g i w o r cin a x e y s n h itn i ig . e eoe, vg r u l rmoe te u eo v p r t ec ol g a d r da tarc n to e , a d ti om a si gbul n s Th rfr d io o sy p o t s fe a ai o i a n i o d in r n h sfr C h o v n n i i n b o i e o me tte rq ie nso neg a ig a d e vrn na r tcin. esm etme, t er da tarc n— e c mb n d t e u rme t fe r s vn n i me tlp oe to Att a i h e y n o h h a in i o dto e o i e i s lc me tv n i t n s n me tc mfr fh ma Thsp p ra ay e e a v n a e fc mp e i n rc mb n d w t d pa e n e tl i a e o o to u n. i a e ls d t d a tg so o r ・ i h i ao n h

医院管理案例剖析——毛细管冷辐射空调系统在医疗建筑中的应用

建造时间:2002-2004, 2007
面积:3000m2
天花板类型:抹灰
由于患者敏感的健康状态需要安静的、无气流的制冷和采暖。BEKA毛细管席为医院的 病房、走廊、公共区域调温,重点是这是个老人医院。2007年进行了再次安装,主要的 是 在阿尔茨海默病病区。

德国柏林心脏中心
医院空调的特殊要求
• 根据空调参数、医疗设备、卫生学、洁净度、使用时间、空调负荷分区; • 各功能区自成独立系统、避免通过空气造成污染; • 集中系统风量不小于6次/小时; • 新风量每人每小时不小于40m3,或者换气次数不小于2次/小时; • PM2.5浓度超标时需要安装高效过滤; • 回(排风)口需要安装过滤器,微生物透过率不大于10%; • 核检查室、放射室、病理室、检验科、传染病房处理达标后排放; • 排放系统呈负压(风机装在排风系统末端)。
从舒适角度看:由于有室内没有风机再加上送风量小,有效降低了噪声与吹风感 。 控制温度、相对湿度也是系统防结露的要求是这类系统必须实现的。

勃兰登堡市立医院
使用效果:
毛细管席给病人提供一 个 健康、舒适的房间。 相比 于基于空气的制冷 能节省 30%的能耗
项目:勃兰登堡市立医 院 新建病房楼
地点:哈弗尔河畔勃兰 登堡
建 筑 师 :Heinle, Wischer und Partner, Berlin
建造时间:2011面积:40源自0m2天花板类型:抹灰
拉格尼医院, Marne-la-Vallée
项目:拉格尼医院 地点: Marne-la-Vallée, 法国 建筑师:Brunet Saunier 建造时间:2011 用途:医院 面积:5000m2
低甲 醛浓 度
恒氧
无冷 凝水
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