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由于对流采暖时,室内空气被加热,并形成冷热空气的对流,因此室内空气温度有较大的梯度,屋顶部分温度高,地面附近温度低,而辐射采暖时,辐射热直接向下辐射,地面部分还可以积蓄部分热量,因此室内空气温度梯度小,相应建筑物上部的热损失也较小。
为了克服高度方向的垂直失调,目前对于高大空间建筑物的采暖,主要采用散热器+集中空调的热风采暖方式。热风采暖的工作过程和散热器系统一样,也是一种对流换热方式。如要求室内温度达到18℃,2m以上的空间也成为采暖对象,这样大部分的能源被浪费;另外,一个好的热风系统,要有相应良好的气流组织来实现,这样势必又造成上部空间要有大量的通风管道及空气处理设备,占用大量的空间;还有值班采暖的问题,一是夜间关闭新风管道阀门,开启空气处理设备,依靠室内回风解决问题,其大特点就是不便于管理;二是设置单的值班采暖散热器系统,全天开启,这两种方式都会加大能耗。
在建筑物内2m以下是人员、设备集中的空间,这里是室内采暖要解决的根本区域,如果热空气能停留在这个空间内,对满足工艺要求、人员舒适性以及降低能源消耗等方面将是好的效果。
红外线是整个电磁波波段的一部分。波长在0.76-100微米之间的电磁波,尤其是波长在0.76-40微米之间的电磁波能量集中,热效应显著,所以称为热射线或红外线。燃气辐射管发出的红外线波长在3.5-5.5微米之间。当红外线穿过空气层时,不会被空气所吸收,它能穿透空气层而被物体直接吸收,并转变为热量,不仅如此,红外线还能够穿过物体或人体表面层一定的深度,从而从内部对物体或人体进行加热,这就是辐射供暖的基本原理。
新风直燃机组,这种设备应用于需要大量换新风的场所,比如铸造车间,木材加工车间等。这种车间的一般是粉尘量比较大,需要大量的补偿新风。因此冬季采暖的时候就需要将补偿进来的新风进行加热。这种设备投资一般比较大,需要管道天然气为基础。在工艺加热如涂装、烘干等领域应用比较多。
天然气红外线辐射供暖系统,也被称之为辐射采暖,燃气辐射等。这种方式就是利用红外线的穿透空气而不加热空气的特性,通过燃烧天然气(液化气)产生高温,形成红外线进行采暖。原理来自太阳。这种设备需要具备天然气或液化气为前提。
燃气辐射采暖,可挂装40米高;主机可安装在室外,室内无燃气管道,稳定;外吸、外排,保障室内空气清新;室内没有噪音。辐射管采用模块化设计,安装简便。90以上的高温烟气被回收,继续参与热循环,从而大大提升设备的热效率。而且可根据采暖空间温度的变化自动调整输出功率,做到按需采暖,节能。
燃气辐射,又被成为红外线辐射供暖,是利用太阳光红外线的原理,其大的优势是红外线穿透空气不加热空气,因此温度分层较小,一般在2-3℃。但是其缺点是温度不均匀,只能用在丁戊类厂房,有一定燃气泄露的风险。
每个温度控制系统都包括一个黑球温度传感器和一个控制器。黑球温度传感器安装在控制区域具有代表性的位置。控制器比较来自传感器的温度信号,生成控制命令,并通过控制设备开或闭来调节控制温度。可以根据用户要求自由定义控制区域。在不同的控制区域,用户可以根据需要设置不同的室内温度。控制器可以根据用户需要,设置24小时不同时段温度,并且可以设置5℃的值班采暖温度,而无需设计的值班采暖温度。还可以根据用户的需求,可以设置设备在一周中不同日期的工作状态,如开启时间,不同时期的温度等。
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