大连有没有燃气辐射供暖设备联系方式
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由于辐射采暖利用红外线传热,而红外线与可见光一样都是电磁波的一部分,都以光速传播,所以辐射面一经达到一定温度后,即可供热并解除人体或设备的冷感觉。在供暖期间,四周的围护结构、地面以及室内设备均吸收辐射热量,并蓄存一部分热量,当辐射采暖停止后,这些积蓄热量开始向环境散热,因此还可以保持一定的热环境。所以辐射采暖启动特别迅速,而冷却较缓慢,特别适用于间歇式供暖的地方,如仓库、会场、体育馆、展览馆、剧院等。
天然气、液化石油气为洁净能源。目前的燃气辐射采暖设备技术非常成熟,燃料燃烧相当完全,燃烧产物中只有CO2和水蒸气,所以尾气可直接排至室内。可以利用尾气的潜热,实现供热效率,充分利用能源。燃烧产生的水蒸气排至室内,增加了室内空气的相对湿度,改善了室内空气质量,体现了舒适。
红外线照射到物体上后,部分被吸收,部分又反射出来,对物体和人体进行二次加热。纯净空气是理想的透射体,不吸收辐射能,因此辐射采暖温度梯度小。另外燃气红外辐射采暖设备也有不少节能优势:传统的对流式采暖方式是以加热空气来达到供暖目的的,这种采暖方式对于低矮的建筑物是有效的,而对于高大空间建筑物,由于热空气比冷空气轻,大量热空气升腾后聚集在建筑物的上部,实际需要采暖的下部分空间温度较低,导致房间内温度产生严重的垂直失调,这样一方面造成采暖效果差,另一方面造成能源大量的无效消耗。
燃气红外线辐射采暖通过红外线将热能直接送到需要采暖的建筑物的下半部分区域,红外线具有较强的穿透性,不会被空气所阻挡,只有碰到人体或物体后,其内部蕴含的热量才会释放出来,从而加热人体或物体表面。和对流式采暖方式相比燃气红外线辐射采暖从技术上和经济上都有很大的优势。
对流采暖时,室内空气被加热,并形成冷热空气的对流,因而室内空气温度有较大的梯度,房顶部分温度高,地上附近温度低,而辐燃气红外辐射采暖设备,辐射热直接向下辐射,地上部分还能够积蓄部分热量,因而室内空气温度梯度小,相应建筑物上部的热丢失也较小。燃气在运送过程中没有什么丢失,一起辐射器的燃烧,因而整个采暖系统的热量得以利用。而传统的散热器采暖系统,热源从锅炉引出后,沿途有10~15的热丢失,所以热效率较低。
业厂房密封性欠佳,因为产品转运过程中造成外门冷风侵入严重。采用传统采暖系统:据统计,考虑到换热站热效率、管道热损失、散热器换热效果等因素,传统形式系统的高热效率仅为60左右。而辐射采暖则不同,其奥妙在于它模拟了太阳产生的只对被辐射物加热而对传导介质(空气)加热作用较弱的那段红外线(2~20微米),所以辐射采暖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,如工作人员、设备等。
燃气辐射采暖系统不占用建筑面积,而且在空间上减少了管道数量,从而为工艺管道布置创造了条件,使厂房内整洁美观。此外,运行、维护、检修保养的工作量大大减少,消除传统采暖系统跑、冒、滴、漏等弊端。做到了节能、降耗。由于燃气红外辐射采暖系统是自成体系的采暖系统,它不受其他条件的限制,可根据气候条件及上下班时间,随时开启随时关闭和可在24h内设置4个时间段自动开启和关闭。
工厂车间一般都是高大空间,甚至有的高达10米以上,传统的对流加热原理是通过先加热空气,等整个房间的空气加热后再把热量传导给人体,而辐射取暖设备所发出的红外辐射热量是直接加热人体或设备,再通过人体或设备等二次辐射加热空气,因此辐射取暖的取暖效果是有的。 辐射取暖的热转换率基本是99.9,有效的利用了热能,普通水暖、地暖都需要2个小时的预热期,这是的能源浪费,而我们的辐射取暖器开启后几分钟就会有温暖的感觉,半小时左右就会达到要求的温度。
传统的对流式采暖方式是将高温烟气热能转变成低温热媒(热水或蒸气),再通过管道传输到用户端散热器。经过这样的能量转换和传输,大量的热能被浪费。燃气红外线辐射采暖是将燃气直接在设备内燃烧,产生红外线,通过红外线向外辐射热量,减化了能量的转换和传输环节。