我国建筑物常规采暖方式是以燃煤(气)锅炉、电为热源,经管道或电路将热量输送至房间散热器中,主要通过房间空气对流的形式传递热量。然而近年来随着我国经济建设的发展,一些具有跨度大、落空高等特点的非居住高大空间建筑不断涌现,由于门窗面积大,隔热性能差,高度每增加1 m,采暖负荷就要增加2%(对4m以上高度的建筑),原有的通过散热器以空气对流的方式加热被加热物,其无效热损失较大且无法迅速加热工作区,系统运行时整个建筑内空气温度均会升高,在竖向方向上越向上越高,因此向室外散热量较大,采暖效果不理想又浪费能源,所以单位面积的采暖热负荷很大。对解决高大建筑的采暖能耗大、效果差的问题,国内外已经作了很多研究,目前国外一些国家的在大空间建筑中较为广泛的采用了燃气红外辐射采暖系统,其保护环境和安装方便的优良特性在大空间建筑采暖方面备受青睐。本文对燃气红外辐射采暖系统作一个简要介绍,旨在与同行共同探讨燃气红外辐射采暖系统的应用和防火安全要点。
1、燃气红外辐射采暖系统的工作原理和技术特点
1.1工作原理
燃气红外辐射采暖系统是根据太阳加热地球表面的原理设计制造的,太阳向地球供给热能的辐射波波长范围主要在2-10μ之间。这个波长范围内辐射波直接向被辐射物传递热能而并不加热传导介质(空气)。燃气红外辐射采暖系统所产生的热能辐射波波长就是在2-12μ范围内,所以该系统的直接供暖对象不是采暖空间中的空气,而是取暖目的物—空间中的工作人员、设备工具等。燃气红外辐射采暖系统一般由一个或多个独立的真空系统组成,每个真空系统包括一台真空泵、控制系统、一定数量的发生器和热交换器。系统的热交换器由100mm直径的钢管连接而成的管路及覆盖在其上方的高效铝合金反射板构成,以天燃气、液化石油气或煤气等气体作热源,经发生器燃烧后,加热发生器中的空气,借助于离心风机或真空泵的作用,将加热后空气及燃烧后的产物输送到辐射管内,加热辐射管至一定温度,辐射管产生远红外线,直接向取暖目的物传递热量,从而较好地解决了高大空间建筑的采暖问题。
1.2与传统采暖系统相比,燃气红外辐射采暖系统的技术特点
(1)热效应快。红外辐射采暖系统是以辐射的方式加热采暖物体,能够很快的达到采暖要求。
(2)安全舒适 采用无名火采暖,系统带有多项互检安全措施,可以100%的保证安全。远红外线大部分被地表吸收,人体足部温度高于身体温度,且远红外供暖无空气流动,不会形成灰尘及悬浮粒子在空气中飘扬,使供暖区间洁净无灰尘,非常舒适。
(3)受建筑物围护结构的影响小。由于辐射采暖方式不用通过先加热空气来达到采暖效果。因此可以对高大空间、半开放式空间进行加热,甚至可以在室外进行采暖,这是传统采暖无法做到的。
(4)安装加热方式灵活、机动。可以根据不同的实际需要,灵活地布置取暖器,即可以进行全面采暖,也可以对局部区域进行采暖。甚至可以做到同一空间的不同区域的采暖温度不同。
(5)运行经济,节约能源。可实现定时、定向、定区域供热,自动控制,消除热媒远程输送及开机预热造成的能源浪费。在建立同样舒适条件的前提下,辐射供暖房间的设计温度可以比传统供暖温度低2-3℃(高温辐射可降低5-10℃),可以节省供暖耗能。
2、燃气红外辐射采暖系统的防火安全要点
燃气红外辐射采暖系统采用了低强度远红外辐射采暖技术,它具有高效节能、舒适环保和安装方便的等优良特性。但由于使用了燃气,所以在使用燃气红外辐射采暖系统时,应注意以下事项:
(1)燃气红外辐射采暖系统严禁安装在地下室和有易燃易爆气体、粉尘等介质的场所。
(2)采用燃气红外辐射采暖系统的建筑应设置燃气浓度检测报警器,燃气浓度检测报警器宜与排风扇等排气设备连锁。
(3)采用燃气红外辐射采暖系统的建筑应设置燃气紧急自动切断阀,燃气紧急自动切断阀宜设在室外,并且应设在用气场所的燃气入口管、干管或总管上。
3、结论
燃气红外辐射采暖技术成功解决了大空间建筑内温度分布不合理能源损失大的问题,较对流采暖方式节约能源30%以上,十分适用于高大空间、开敞空间及其他热损失大的场所。目前燃气红外辐射采暖设备基本靠进口,造价较高,在一定程度上限制了它的推广应用,据悉,设备国产化进程正在加紧当中,预计不久的将来,大部分设备国产化之后,燃气红外辐射采暖设备的价格将会大幅度降低,它会具有广泛的应用前景。这也要求我国尽快出台燃气红外辐射采暖设备制造的行业标准和燃气红外辐射采暖系统的设计规范。
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燃气红外辐射采暖系统在高大空间建筑物中的消
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