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通化辐射采暖设备使用年限

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燃气辐射管的构造一般包括燃烧器及火焰监测系统、辐射管、引风机、控制器、反射罩,具有点火控制、熄火保护程序。当接通电源后,引风机启动,进行15秒钟的抽吸清扫,在辐射管内产生一定的负压,在燃烧器控制入口处的负压值约为50~90Pa,燃烧所需的空气就从燃烧器侧的空气入口进入系统,在控制器内有一负压检测系统,它一旦检测到负压达到规定值后,点火装置开始点火,同时燃气侧的电磁阀打开,燃气进入燃烧器开始燃烧。如果在工作过程中,负压检测系统检测不到规定的负压值或者检测不到火焰,系统自动切断电磁阀,这充分了系统的安全性和可靠性。

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。

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。

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。

燃气红外辐射采暖设备能够得到很多消费者的青睐,一个重要的原因是它能够满足取暖,热量释放和供暖温度可以持续稳定,能根据实际需要灵活准确地调节温度,以免浪费。

燃气辐射采暖也有一定的局限性,主要是: 1、工作过程中需要燃气,如果没有燃气管道,燃气的储存和运输就会麻烦不少。 2、燃气会在工作期间进行燃烧,因此不能在易燃易爆的环境中使用。 3、辐射采暖由于辐射管的温度相对较高,大约为180-400度,因此对物体与辐射管之间的小距离有一定的要求。

天然气和液化石油气是清洁能源。当前的燃气辐射采暖设备技术非常成熟,燃料燃烧已经相当完全,燃烧产物中仅包含CO2和水蒸气,因此尾气可以直接排放到室内。可以利用废气的潜热,实现100%的供热效率,实现充分利用能量的效果。燃烧产生的水蒸气排入室内,增加了室内空气的相对湿度,改善了室内空气质量,体现了舒适感。

燃气红外辐射采暖具有较高的辐射强度和良好的效果。在辐射采暖环境中,环境中设备的表面、地面和围护结构具有较高的温度,有辐射强度和温度的双重作用,从而形成真正满足人体散热要求的热状态,此时人体的实际温度周围环境的空气温度,人体具有佳的舒适度。同时,由于室内表面温度升高,减少了周围表面对人体的冷辐射。

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