更新日期: 2025-04-09

毛细管平面辐射空调系统免费冷源的研究

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毛细管平面辐射空调系统免费冷源的研究 4.5

在阐述闭式冷却塔供冷的工作原理及毛细管空调系统特点的基础上,比较分析了不同闭式冷却塔供冷模式,确定了夏季以闭式冷却塔直接为毛细管平面空调系统提供冷源是一种节能的有效模式。随后,根据标准年气象资料,对乌鲁木齐地区室外空气湿球温度进行了分析,结果表明,该地区全年有8376h湿球温度不超过16℃,可以利用冷却塔循环冷却水直接供冷,且夏季三个月当中有1930h可以实现免费供冷,这对在我国西部地区推广毛细管平面辐射空调系统具有积极意义。

毛细管平面辐射空调系统节能性分析

毛细管平面辐射空调系统节能性分析

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本文介绍了毛细管平面辐射空调技术节能性能,运用“火用”分析方法对其和风机盘管系统供冷进行节能比较,希望能对该技术的进一步应用和研究提供一点帮助。该系统一般由毛细管辐射供冷(热)末端、独立新风和冷热源三部分组成,其中末端系统由温控调节装置及毛细管网组成,以水作为介质输送冷(热)量,以辐射方式为主辅以对流换热实现调节室温,由于毛细管席换热面积大,传热速度快,因此传热效率更高。

毛细管网平面辐射空调系统市场前景广阔

毛细管网平面辐射空调系统市场前景广阔

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毛细管网平面辐射空调是一种隐形空调,一般安装在墙体或天花板内,与室温的温差小,热交换面积大,集供暖制冷于一体,是目前最高端的采暖制冷技术,代表着未来空调技术的主流方向。一、毛细管网平面辐射空调简介毛细管网模拟叶脉和人体毛细血管机

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毛细管网平面辐射空调系统市场前景广阔

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毛细管网平面辐射空调系统市场前景广阔 3

毛细管网平面辐射空调系统市场前景广阔——毛细管网平面辐射空调是一种隐形空调,一般安装在墙体或天花板内,与室温的温差小,热交换面积大,集供暖制冷于一体,是目前最高端的采暖制冷技术,代表着未来空调技术的主流方向。

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毛细管网平面辐射空调系统应用与推广

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毛细管网平面辐射空调系统应用与推广 4.6

本文阐述了当前中国面临能源短缺的现状,在此情况下提出了采用毛细管网平面辐射空调系统优缺点,通过在天津富水一方项目的实际应用情况介绍和分析,提出在中国有广泛的市场应用前景。

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毛细管辐射空调系统的研究——利用cfd仿真与实验测试研究相结合的方法对毛细管辐射空调系统冬季供暖和夏季供冷时的温湿度、气流分布及热舒适性进行了研究,研究表明毛细管辐射空调系统具有优异的热舒适性。

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毛细管辐射空调系统的节能性分析 4.4

介绍了毛细管辐射空调系统舒适性高、耗能低、噪声小的优势,主要分析了毛细管辐射空调系统的特点、主要构成、关键技术以及辐射空调的前景;从热力学第二定律的角度出发通过对制冷机系统的节能性进行分析,得到毛细管系统的使用会提高制冷机系统用能效率的结论。

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毛细管辐射空调系统双表面传热的研究

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毛细管辐射空调系统双表面传热的研究 4.6

利用cfd仿真与实验测试研究相结合的方法对毛细管辐射空调系统双表面传热情况下冬季供暖和夏季供冷时的温湿度、气流分布及热舒适性进行了研究,研究表明毛细管辐射空调系统具有优异的热舒适性。

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毛细管顶板辐射空调系统数值模拟与性能研究 4.7

毛细管辐射吊顶板是一种新型辐射空调末端设备。为探究其夏季供冷性能,着眼于辐射空调房间整体热环境,利用有限元法建立辐射顶板热传递模型,结合热平衡原理,建立了房间整体传热模型。利用该模型研究辐射板供水参数、顶板材料、室外气候条件因素对顶板供冷量及室内热环境的影响,得到结论:辐射板供水流速过小或过大都不利于系统运行,综合考虑后宜将流速设置在0.05~0.1m/s范围内;辐射顶板的供冷能力受顶板材料的导热性能及其发射率共同影响,在选择顶板材料时应综合考虑这两个因素;辐射板供冷量随室外气候条件的变化幅度较新风供冷量大,具有更好的自调节能力。

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毛细管辐射空调系统运行的经济性分析

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毛细管辐射空调系统运行的经济性分析 4.6

介绍了毛细管辐射空调系统概况。以天津地区某居住建筑为研究对象,采用bin气象参数、部分负荷率下冷热源机组性能系数,对土壤源热泵+风机盘管、土壤源热泵+毛细管辐射空调系统、家用空调机+集中供热的经济性进行了比较,土壤源热泵+毛细管辐射空调系统的经济性最佳。

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地源热泵与毛细管辐射空调系统的设计应用 4.5

当前建筑节能问题越来越受到社会的高度重视。地源热泵与毛细管辐射空调系统作为高效、节能、舒适、环保的空调方式在建筑中的应用逐渐兴起。结合成都地区某项目地源热泵与毛细管辐射空调系统的设计,介绍了该系统的技术特点及设计要点。

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冬季工况下毛细管辐射空调系统的工程测试

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冬季工况下毛细管辐射空调系统的工程测试 4.7

测试应用毛细管平面辐射系统供暖的单体别墅的室内温湿度、围护结构的内表面温度、热流以及整楼的耗电情况。结果表明,在冬季应用该技术时,室内温度均匀且控制精度较高,毛细管系统从启动到稳定所需时间较短,存在进一步降低电耗的可能性。

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毛细管模块是冷辐射空调系统主要的组成部分,在施工过程中有着较高要求,本文对毛细管末端系统敷设施工技术进行总结,希望可用于指导今后同类施工项目。

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平面吊顶辐射空调系统中常用s-m型毛细管末端形式,通过对s-m型毛细管的三维流-固耦合换热模型的建立,应用cfd软件进行数值模拟计算,分析s-m型毛细管的"热短路"现象及各因素对毛细管供冷能力的影响,对s-m型毛细管产品的优化和设计提供一定的参考。

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本文建立了毛细管平面辐射空调系统室内新风气流组织的物理和数学模型,采用cfd软件对毛细管平面辐射空调室内气流组织的温度场和co2浓度场进行了模拟,得出室内温度场最大垂直温度梯度为1.7℃/m,垂直高度为0.1m的水平面上的最大水平温差约为1.1℃;新风送风口最佳位置应为距离地面0.1m处。

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在分析房间热平衡方程的基础上,建立了空调房间的热平衡数学模型,结合pmv-ppd热舒适指标,采用matlab软件对毛细管平面辐射空调房间、传统空调房间模型分别进行了编程求解。在舒适度相同的条件下,毛细管平面辐射空调房间室内计算温度在冬季供暖时,比传统空调房间低1.6℃;在夏季供冷时,比传统空调房间高1.6℃。探讨了相对湿度对空调房间热舒适度的影响。

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针对传统空调系统中主要通过对流换热的方式来消除室内的热湿负荷造成能源品味上的浪费问题,将毛细管辐射换热技术应用于空调系统中,开展了由毛细管承担室内显热负荷而由新风系统承担全部的室内潜热负荷空调处理方案的分析,建立了空调房间温度与湿度之间相互独立的控制方法,并提出了采用冷冻水变流量优化控制法解决毛细管换热中的结露问题。在新风系统运行时,毛细管辐射供冷系统停止供水;新风系统除湿结束后,毛细管辐射供冷系统开始供水,在此基础上对毛细管辐射供冷系统采用间歇性流量控制方案进行了评价。研究结果表明,该控制方案不仅简单易行,而且节约能源。

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恒温恒湿辐射空调系统是以地源热泵为主要冷热源,以铺设在建筑顶面或地面层下的盘管或毛细管网为冷热源辐射末端,以水为输送能源的媒介,配套安装新风除湿机组及新风管道系统、智能露点温控系统等组成的节能系统。由于它采用温度和湿度两套独立的空调系统,分别调节控制室内的温度和湿度,从而打破了常规空调采用的热耦合处理的方式,减少了高品质冷源的过度消耗,因此节能效果显著。

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王远

职位:建筑工程师

擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林

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