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燃?xì)饧t外線輻射采暖技術(shù)及其應(yīng)用

字體: 放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2008-05-14  作者:wqb  瀏覽次數(shù):719

摘要: 高大廠房建筑因體量大造成溫度梯度大、溫度分布不均勻,這一問(wèn)題長(zhǎng)期困擾著設(shè)計(jì)人員。燃?xì)饧t外線輻射采暖技術(shù)是從國(guó)外引進(jìn)的一種新興技術(shù),對(duì)解決這個(gè)問(wèn)題很有幫助。本文闡述了燃?xì)饧t外線輻射采暖的原理,分析了輻射采暖方式的特點(diǎn),并用實(shí)例介紹了這種采暖方式的設(shè)計(jì)方法。

關(guān)鍵詞: 定檢機(jī)庫(kù) 天然氣 紅外線 輻射采暖 節(jié)能

1 引言

我國(guó)的天然氣資源非常豐富,隨著國(guó)家能源戰(zhàn)略的轉(zhuǎn)移和勘探開(kāi)采技術(shù)的不斷發(fā)展,近年來(lái)在我國(guó)西部探明并成功開(kāi)發(fā)了一批優(yōu)質(zhì)天然氣田,現(xiàn)已形成塔里木、柴達(dá)木、陜甘寧和川渝4個(gè)國(guó)家級(jí)的天然氣田,已經(jīng)具備了天然氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)和條件。據(jù)悉,天然氣作為一種清潔高效的能源和優(yōu)質(zhì)化工原料,在全世界能源結(jié)構(gòu)中所占的比例已達(dá)24%,而在我國(guó),目前天然氣在能源結(jié)構(gòu)中所占的比例只有2.2%。據(jù)中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司副總經(jīng)理鄭虎在2000中國(guó)國(guó)際石油天然氣會(huì)議新聞發(fā)布會(huì)上透露,我國(guó)已將天然氣開(kāi)發(fā)和利用作為21世紀(jì)初能源結(jié)構(gòu)優(yōu)化和石油工業(yè)產(chǎn)業(yè)升級(jí)的重點(diǎn),爭(zhēng)取用十年左右的時(shí)間,使天然氣在中國(guó)能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中的比重由目前的2.2%提高到8%左右, 隨著新疆塔里木全國(guó)最大的天然氣田的誕生及西氣東輸工程的實(shí)施,連同開(kāi)發(fā)海上石油天然氣和利用國(guó)外天然氣在內(nèi),到2010年將有望實(shí)現(xiàn)這個(gè)目標(biāo)[1]。勿庸置疑,在國(guó)家大力發(fā)展天然氣工業(yè)的形勢(shì)下,天然氣作為清潔能源在工業(yè)生產(chǎn)和國(guó)民生活的能源消費(fèi)中所占比例將越來(lái)越大。在這種情況下,如何響應(yīng)國(guó)家政策,更好地推廣天然氣在暖通空調(diào)業(yè)的應(yīng)用的問(wèn)題,是擺在業(yè)內(nèi)人士尤其是暖通空調(diào)設(shè)備制造廠家、銷(xiāo)售商家和設(shè)計(jì)人員面前的一個(gè)課題。本文結(jié)合工程實(shí)例對(duì)燃?xì)饧t外線輻射采暖技術(shù)及其應(yīng)用作一個(gè)簡(jiǎn)要介紹。

2 燃?xì)饧t外線輻射采暖技術(shù)特點(diǎn)分析

燃?xì)饧t外線輻射采暖技術(shù)是一種低強(qiáng)度遠(yuǎn)紅外輻射采暖技術(shù),以其均勻舒適的供暖性能、高效節(jié)能的運(yùn)轉(zhuǎn)方式、保護(hù)環(huán)境和安裝方便的優(yōu)良特性在大空間建筑采暖方面?zhèn)涫芮嗖A。

2.1 基本原理

燃?xì)饧t外線輻射采暖系統(tǒng)由一個(gè)或多個(gè)獨(dú)立的真空系統(tǒng)組成。每個(gè)真空系統(tǒng)包括一臺(tái)真空泵、控制系統(tǒng)、一定數(shù)量的發(fā)生器和熱交換器。系統(tǒng)的熱交換器由100mm直徑的鋼管連接而成的管路及覆蓋在其上方的高效鋁合金反射板構(gòu)成,如圖1所示。


圖1 燃?xì)饧t外線輻射采暖系統(tǒng)示意圖

該系統(tǒng)采用天燃?xì)狻⒁夯蜌饣蛎簹獾葰怏w作熱源,經(jīng)發(fā)生器燃燒后,加熱發(fā)生器中的空氣,借助于離心風(fēng)機(jī)或真空泵的作用,將加熱后空氣及燃燒后的產(chǎn)物輸送到輻射管內(nèi),加熱輻射管至一定溫度,輻射管產(chǎn)生遠(yuǎn)紅外線,向外傳遞熱量。該系統(tǒng)是根據(jù)太陽(yáng)加熱地球表面的原理設(shè)計(jì)制造的,太陽(yáng)向地球供給能量的電磁波譜分析結(jié)論顯示:波長(zhǎng)10-8微米(μ)以下的為宇宙射線,波長(zhǎng)在5×108μ以上的為聲能電波,熱能輻射波的波長(zhǎng)范圍主要在2-10μ之間。該系統(tǒng)能模擬太陽(yáng)產(chǎn)生出只對(duì)被輻射物加熱而對(duì)傳導(dǎo)介質(zhì)(空氣)不加熱的那一段熱能輻射波(波長(zhǎng)2-12μ)。所以該系統(tǒng)的直接供暖對(duì)象不是采暖空間中的空氣,而是取暖目的物:空間內(nèi)的工作人員、設(shè)備工具等。這些取暖目的物按照其自身的物理化學(xué)結(jié)構(gòu)特點(diǎn)吸收并儲(chǔ)存接收的熱能,然后通過(guò)其接觸空氣的表面向采暖空間內(nèi)的空氣傳遞熱量,從而較好地解決了一直困繞暖通技術(shù)界的各種軍事、民用庫(kù)房等高大空間采暖的難題。

2.2 技術(shù)特性

2.2.1 高效節(jié)能 該采暖系統(tǒng)產(chǎn)生的遠(yuǎn)紅外線直接加熱地面、設(shè)備、人體,被加熱體吸熱后變?yōu)閮?chǔ)能裝置再次向空間放熱,這褪貢患尤忍邐露雀哂謚芪Э掌?露齲??筆故夷誑掌?虜鬮露扔肷喜鬮露冉詠?6?捎枚粵髟?淼墓┡?低呈侵苯蛹尤瓤掌??捎諶繞?細(xì)⌒緯墑夷誑掌?喜鬮露讓饗愿哂諳虜鬮露齲?斐紗罅康娜攘客ü?旎ò寮巴馇繳⑹В?黽恿四茉聰?模?秸呦啾齲?捎萌計(jì)?焱庀叻?洳膳?際蹩山讜寄茉創(chuàng)?0%以上。下圖為兩種供暖方式的溫度分布的對(duì)比。其中圖2是對(duì)流供暖方式的溫度分布示意圖,圖3是紅外輻射供暖的溫度分布示意圖。


圖2 對(duì)流供暖方式的溫度分布示意圖 圖3 紅外輻射供暖的溫度分布示意圖

2.2.2 安全舒適 采用無(wú)名火采暖,系統(tǒng)帶有多項(xiàng)互檢安全措施,可以100%的保證安全。遠(yuǎn)紅外線大部分被地表吸收,人體足部溫度高于身體溫度,且遠(yuǎn)紅外供暖無(wú)空氣流動(dòng),不會(huì)形成灰塵及懸浮粒子在空氣中飄揚(yáng),使供暖區(qū)間潔凈無(wú)灰塵,非常舒適。

2.2.3 運(yùn)行經(jīng)濟(jì) 可實(shí)現(xiàn)定時(shí)、定向、定區(qū)域供熱,自動(dòng)控制,消除熱媒遠(yuǎn)程輸送及開(kāi)機(jī)預(yù)熱造成的能源浪費(fèi)。

2.2.4 操作簡(jiǎn)便 可以設(shè)定溫度或時(shí)間進(jìn)行自控,也可由工作人員手控,只須輕觸控制開(kāi)關(guān)即可實(shí)現(xiàn)開(kāi)機(jī)關(guān)機(jī)。

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3 工程實(shí)例

3.1 工程概況

空軍某機(jī)場(chǎng)定檢機(jī)庫(kù)建于二十世紀(jì)七十年代,位于魯西南某縣,機(jī)庫(kù)長(zhǎng)52米,寬42米,屋脊高15.3米,屋檐高8米,建筑面積2184 m2,建筑物體積25450m3。機(jī)庫(kù)兩側(cè)有耳房12間,層高3.6米,建筑面積600 m2。機(jī)庫(kù)內(nèi)原有以蒸汽為熱媒的熱風(fēng)采暖系統(tǒng),因使用效果不好而廢棄多年,熱風(fēng)系統(tǒng)已銹蝕殆盡,蒸汽鍋爐設(shè)備早已拆除。耳房無(wú)采暖設(shè)備。場(chǎng)區(qū)現(xiàn)有采暖熱水鍋爐設(shè)備為其它建筑供暖,負(fù)荷余量?jī)H夠耳房使用?,F(xiàn)定檢機(jī)庫(kù)及耳房要整修使用,需要重新設(shè)計(jì)安裝新的采暖系統(tǒng)。經(jīng)計(jì)算,定檢機(jī)庫(kù)熱負(fù)荷為263Kw,耳房熱負(fù)荷為42Kw.

3.2 設(shè)計(jì)參數(shù)

冬季室外設(shè)計(jì)溫度:-6℃

機(jī)庫(kù)室內(nèi)設(shè)計(jì)溫度:16℃

耳房室內(nèi)設(shè)計(jì)溫度:18℃

3.3 方案選擇

機(jī)庫(kù)面積大,高度高,為典型的大體量廠房建筑,原有的熱風(fēng)采暖系統(tǒng)的熱媒是由鍋爐房產(chǎn)生蒸汽,經(jīng)室外熱網(wǎng)進(jìn)入室內(nèi),再通過(guò)散熱器以空氣對(duì)流方式加熱被加熱物,其無(wú)效熱損失較大且無(wú)法迅速加熱工作區(qū),系統(tǒng)運(yùn)行時(shí)整個(gè)建筑內(nèi)空氣溫度均會(huì)升高,在豎向方向上越向上越高,因此向室外散熱量較大,使用單位反映采暖效果既不理想又浪費(fèi)能源。針對(duì)機(jī)庫(kù)使用具有間歇性,使用時(shí)要求升溫迅速,而且只需保障工作區(qū)溫度的特點(diǎn),綜合考慮工程的安全性、經(jīng)濟(jì)性及運(yùn)行效果,機(jī)庫(kù)供暖設(shè)計(jì)采用了燃?xì)饧t外線輻射采暖技術(shù):在機(jī)庫(kù)吊頂下懸掛安裝柔強(qiáng)輻射采暖系統(tǒng),在機(jī)庫(kù)外耳房?jī)?nèi)設(shè)液化石油氣配氣站。

 

耳房為一般單層建筑,設(shè)常規(guī)散熱器,室內(nèi)采暖管道架空敷設(shè),上供上回,利用場(chǎng)區(qū)現(xiàn)有鍋爐房提供的95/70℃熱水進(jìn)行采暖。

3.4 系統(tǒng)設(shè)計(jì)

機(jī)庫(kù)內(nèi)8米高處有鋼網(wǎng)吊頂,考慮到飛機(jī)檢修高度,將輻射采暖器用吊架懸掛安裝于吊頂下7.5米高處,符合燃?xì)饧t外線輻射器安裝高度不應(yīng)低于3米的規(guī)定。燃?xì)饧t外線輻射器用于全面采暖時(shí),建筑維護(hù)結(jié)構(gòu)的耗熱量可不計(jì)算高度附加,并在此基礎(chǔ)上乘以0.8-0.9的修正系數(shù)[2],此處取0.8,根據(jù)使用手冊(cè),系統(tǒng)安裝高度超過(guò)6米時(shí),每增高0.3米,系統(tǒng)的設(shè)計(jì)熱負(fù)荷需增加1%,所以高度修正系數(shù)為1.05,計(jì)算得機(jī)庫(kù)實(shí)際采暖熱負(fù)荷為220Kw,選用六套輻射采暖器(平面布置見(jiàn)圖3),每套功率35Kw. 采暖通風(fēng)與空氣調(diào)節(jié)設(shè)計(jì)規(guī)范[2]規(guī)定燃?xì)饧t外線輻射采暖系統(tǒng)的尾氣應(yīng)排至室外,排風(fēng)口應(yīng)設(shè)在人員不經(jīng)常通行的地方,距地面高度不低于2.0米且伸出墻面不少于0.5米,所以燃燒廢氣就近由接管穿墻排至室外即符合要求。該系統(tǒng)安裝使用后,機(jī)庫(kù)內(nèi)溫度分布得到明顯改善。為了同原有的對(duì)流供熱方式做一個(gè)對(duì)比,作者采集了兩種供熱方式庫(kù)房?jī)?nèi)工作區(qū)域相同高度的溫度,模擬出不同高度的溫度分布曲線,如圖4是對(duì)流供熱不同高度溫度分布曲線,如圖5為是燃?xì)饧t外線輻射供熱方式的分布曲線。為了驗(yàn)證采用紅外輻射供暖后庫(kù)房?jī)?nèi)溫度分布的均勻性,作者采集了工作區(qū)域的某一端面的溫度,用計(jì)算機(jī)模擬出該端面的溫度場(chǎng)分布圖,圖6是該橫截面的溫度分布圖,圖中曲線是該橫截面的上的溫度場(chǎng)分布,箭頭所指的方向是等溫線逐漸增大的方向。從圖可看到該區(qū)域溫度分布均勻,從實(shí)際運(yùn)用來(lái)看部隊(duì)反映效果良好。達(dá)到了預(yù)期的目的。


圖三 燃?xì)饧t外線輻射采暖系統(tǒng)平面布置圖


圖4 對(duì)流采暖方式不同高度溫度分布曲線


圖5 燃?xì)饧t外線輻射采暖方式的分布曲線


圖6 庫(kù)房?jī)?nèi)橫截面的溫度分布圖

4 結(jié)束語(yǔ)

4.1 燃?xì)饧t外線輻射采暖技術(shù)成功解決了大空間內(nèi)溫度分布不合理的問(wèn)題,較對(duì)流采暖方式節(jié)約能源30%以上。

4.2 燃?xì)饧t外線輻射采暖技術(shù)廣泛適用于民用及軍用機(jī)庫(kù)、各類(lèi)大型制造裝配車(chē)間、超市、體育館及花卉、蔬菜等農(nóng)業(yè)溫室、溫棚。

4.3 燃?xì)饧t外線輻射采暖系統(tǒng)現(xiàn)在全部設(shè)備完全進(jìn)口,造價(jià)較高,在一定程度上限制了推廣應(yīng)用,據(jù)悉,設(shè)備國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程正在加緊進(jìn)行當(dāng)中,預(yù)計(jì)不久的將來(lái),大部分設(shè)備國(guó)產(chǎn)化之后,價(jià)格將會(huì)大幅度降低,將會(huì)具有廣泛的應(yīng)用前景。

參考文獻(xiàn)

【1】遠(yuǎn)大資料室匯編. 節(jié)能與環(huán)保文選. 2000.

【2】采暖通風(fēng)與空氣調(diào)節(jié)設(shè)計(jì)規(guī)范.北京:中國(guó)計(jì)劃出版社.2001

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【4】陸君安,尚濤,謝勁,顧平.MATLAB使用手冊(cè).武漢:武漢大學(xué)出版社.2001

【5】賀平,孫剛.供熱工程(新1版).北京:中國(guó)建筑工業(yè)出版社,1993

 
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