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周口出售辐射采暖设备,辐射采暖设备现货供应

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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。

内循环空气制热机组,也被诉称为高大空间制热机组,高大空间暖风机等。这种设备是通过六极轴流风机和换热器将大空间内的空气进行强制的对流,换热,进而达到降低温度分层,将屋顶的热空气强制对流到2米以下。这种方式可以采用热水,蒸汽,电,燃气等作为热源,应用更加广泛。

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。

辐射热量能被混凝土地板、人和各种物体所吸收,并通过这些物体进行二次辐射,从而加热四周的其它物体。红外线辐射供暖,房间底层温度高,工作环境温暖舒适,上层温度低,因此其热利用率更高。它可适用于3-50m高度的供暖。

传统的对流散热器采暖方式中,散热器先加热空气,由于冷热空气的密度差,空间内热空气向动,冷空气向下流动,导致房间内温度产生严重的垂直失调,产生大量的无效耗热量。采用这种方式采暖,为了达到一定的供热效果,加热建筑物内的所有空气,而热空气又总是在房间的上半部,实际需要供暖的人和物体都在温度较低的房间底部,因此热量的利用率较低。特别是对一些大空间、半开放式空间供热,采用这种采暖方式热损失更大,供暖效果更差。往往房间顶部温度很高,底部温度低,房间高度越高,这种作用越明显,有的房顶温度高达40℃,而人的活动空间温度却只有3~5℃。这样的温度分布,不但满足不了供暖要求,而且造成大量能源浪费。

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。

在辐射采暖系统中,辐射传热的比例通常在50%以上,它是一种卫生条件和舒适性均较高的采暖方式。物体的辐射能力和其温度的四次方成正比。在辐射采暖系统中,辐射传热所占的比例与辐射体表面的温度有关,辐射体表面温度越高,辐射传热所占的比例就越高。

我国目前采暖系统绝大部分采用蒸汽或热水作为介质,通过空气对流传热形式来取暖。采用这种方式采暖能耗相对较大,而热空气又总是在房间的上半部分,实际需要用热的人和物体都在温度相对较低的房间下部,人体舒适感较差。对于具有跨度大、落空高等特点的非居住高大空间建筑,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),所以单位面积的采暖热负荷很大。

燃气辐射采暖用真空泵(风机)驱动,使热流体在系统的辐射管路内流动,并将尾气排放到室外。系统在采暖空间内将辐射管路悬挂在天花板或屋顶网架的下方,与辐射管路上方的反射板一同向下方空间辐射热量。靠近燃烧器管路的辐射热交换强度较高,称之为辐射管,一般布置在建筑内热负荷大区域的上方;其余部分管路的辐射热交换强度较低,称之为尾管,一般布置在建筑热负荷相对较小区域的上方。辐射管的长度由燃烧器的热负荷决定,而尾管的长度是能够将流动的高温余气冷却至适合真空泵运行的温度的小长度。

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