仅需在燃气管网上接管,并在系统入口处安装调亚和稳亚设备,无需安装供热锅炉和其他附属设备。没有供暖水循环系统,大大减少了一次性投资。同时,由于热媒温度高,辐射器的金属耗量低,投资更经济。可以在工厂搬迁时进行拆卸和重新安装,作为“可移动固定资产”。
红外辐射供暖系统主要优缺点 (1)由于有辐射强度的双重作用,造成了真正符合人体热要求的热状态,因此,具有佳舒适感。(2)不需要在室内布置散热器,也不必安装连接散热器的管道,所以不但不占建筑面积,也便于布置工艺设备管道。(3)室内沿高度方向的温度分布比较多,温度梯度上,无效热损失大大减少。(4)由于提高了室内外墙表面温度,减少了围护结构表面对人体的冷辐射,提高了舒适感。(5)不会导致室内空气的急剧流动,从而减少了尘埃飞扬的可能,有利于改善卫生条件。( 6)房间的分隔可以任意变化,不用设实体墙,就可实现工作区对温度的不同需求。(7)在建立同样舒适条件的前提下,辐射供暖时房间的设计温度可以比对流供暖时降低2~3°C(高温辐射可降低5~10C从而,可以节省供暖能耗。(8)主要缺点:由于主要设备部件都为进口,初投资较高,特别对于小面积、小空间的建筑不太适用。
反射板或反射罩对于向下反射由辐射体发射的热能十分重要,辐射热能到达地面的数量越多,系统运行费用就越低。管式燃气辐射采暖器使用的反射板是铝合金镜面反射板,具有极低的吸收率0.04。304或亮430不锈钢的吸收系数是0.35,这意味着如果辐射源的表面辐射是10kW,在种情况下,反射板只吸收0.4KW的热量,而后者它吸收3.5kW热量。适用于较低高度安装的压制成形铝制反射板,用于减小外部散热的环境带玻璃纤维隔热层的反射板:用于腐蚀环境安装的不锈钢材质反射板.
发生器是封闭式燃烧器,发生器的空气是从外界采集的,燃烧的尾气排放到室外,排放到大气中的一氧化碳和NOX含量也非常低,符合规范允许的范围。燃烧器是一个由2,3或4根特殊镀层钢质的喷枪管,和一个火焰稳定装置组成。特殊镀层材料了燃烧室喷枪在高温下不会腐蚀。发生器提供了性保护来抵抗腐蚀性因素,它不同于普通的喷漆式电镀材料,拥有更长的使用寿命,另外,特殊工艺使发生器、喷枪管有个高光洁度的表面,防止灰尘滞留于孔内。发生器改善了空气过量或空气不足和典型的单焰发生器的燃烧缺路,火焰细分使得设备获取空气和燃气的充分的混合物,解决燃烧效率低的问题,的空气和燃气的混合物改进了发生器的运行效率,减少了运行成本,降低了大气污染。
管式辐射采暖系统,主要包括燃烧器、辐射管、反射板、反射板连接件、真空风机、控制箱、铝制尾气管线、铝制管件、温度检测器、配套安全保障装置(主要包括燃气泄露报警系统、燃气紧急切断装置和事故诵风装置)、具有熄火保护装置、风压过大安全装置、烟道堵塞安全装置及故障、失电、误操作等安全保护装置等设备及材料。
管式燃气辐射采暖器是由一个热能发生器(热能功率在10~50kW间)和一(长度为6,9或12m)辐射管道系统及一套控制和安全设备组成。管式燃气辐射采暖器的工作原理相对来说比较简单,就是由制热交换管道来产生辐射热能。发生器燃烧空气与燃气混合物,散发热量并让流体循环于热交换管道中。这种热流体由燃烧产物组成,在包含一个传送管道、一个U形连接、一个回程管道的辐射管中流动。一个负压风机安装在回程管道上,在管道内产生负压环境使热流体沿着整个辐射管道流动,使辐射管道升温继而产生辐射能。为了使所有辐射集中于地面和物体,在辐射管的上面安装一个铝合金反射凹面,这个反射板能集中所有辐射,以防它们散布在所加热建筑中的高层区域。
燃气辐射型供暖是利用天然气、液化石油气或人工煤气等可燃气体,在特殊的燃烧装置—辐射管内燃烧而辐射出各种波长的红外线进行供暖的,红外线是整个电磁波波段的一部分。不同波长的电磁波,接触到物体后,将产生不同的效应。波长在0.76~1000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,具有非色散性,因而,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,正好全部在此范围内。由于辐射热不被大气所吸收,而是被建筑物、人体、设备等等各种物体所吸收,并转化为热能。吸收了热的物体,本体温度升高,再一次以对流的形式加热周围的其他物体,如大气等。所以,建筑物内的大气温度,不会产生严重的垂直失调现象。因此其热能的利用率很高,并使人体感觉很舒适。因此,燃气辐射采暖是工业厂房等高大空间较理想的供暖方式。
辐射采暖设备配备完整的全自动安全保护装置,确保设备在异常情况下,自动关闭供气系统。另外根据《建筑设计防火规范》GBJ16-87第3.1.1条规定,采用燃气辐射采暖厂房的火灾的危险性等级只是丁级。所以无需担心厂房的防火要求。
因为辐射采暖是利用燃气在4英寸的管内(燃烧室)燃烧,经过热交换器产生红外线并以光速传播到地面,所以辐射采暖具有快速启动、升温和停机的特点。另外室内四周、地面和设备,均吸收辐射热量,并储备部分热量,当辐射采暖停止后,这些储备热量开始释放,所以辐射采暖冷却缓慢。