勿庸置疑,在国家大力发展天然气工业的形势下,天然气作为清洁能源在工业生产和国民生活的能源消费中所占比例将越来越大。在这种情况下,如何响应国家政策,更好地推广天然气在暖通空调业的应用的问题,是摆在业内人士尤其是暖通空调设备制造厂家、销售商家和设计人员面前的一个问题。
燃气红外线辐射采暖设备技术及其应用的简要介绍。
燃气红外线辐射采暖设备技术特点分析燃气红外线辐射采暖技术是一种低强度远红外辐射采暖技术,以其均匀舒适的供暖性能、高效节能的运转方式、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。
基本原理燃气红外线辐射采暖系统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,燃气红外线辐射采暖设备系统采用天燃气、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,向外传递热量。该系统是根据太阳加热地球表面的原理设计制造的,太阳向地球供给能量的。
电磁波谱分析结论显示:波长10-8微米(μ)以下的为宇宙射线,波长在5×108μ以上的为声能电波,热能辐射波的波长范围主要在2-10μ之间。该系统能模拟太阳产生出只对被辐射物加热而对传导介质(空气)不加热的那一段热能辐射波(波长2-12μ)。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:空间内的工作人员、设备工具等。这些取暖目的物按照其自身的物理化学结构特点吸收并储存接收的热能,然后通过其接触空气的表面向采暖空间内的空气传递热量,从而较好地解决了一直困绕暖通技术界的各种军事、民用库房等高大空间采暖的难题。
技术特性
高效节能该采暖系统产生的远红外线直接加热地面、设备、人体,被加热体吸热后变为储能装置再次向空间放热,这就使被加热体温度高于周围空气温度,同时使室内空气下层温度与上层温度接近。而采用对流原理的供暖系统是直接加热空气,由于热气上浮形成室内空气上层温度明显高于下层温度,造成大量的热量通过天花板及外墙散失,增加了能源消耗,两者相比,采用燃气红外线辐射采暖设备技术可节约能源达30%以上。
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