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本文针对采用辐射采暖系统的房间,采用UDF(User Define Function)嵌入数值模拟软件FLUENT方法进行模拟。根据我国夏热冬冷地区(长沙)冬季昼夜温差大的特殊气候,考虑室外温度波动,提出预见性的间歇运行方案,并模拟计算不同运行参数下间歇运行所带来的房间温度变化情况。研究表明:在夏热冬冷地区,室内温度受室外温度波动影响显著,在该地区设置间歇运行策略应根据室外逐时综合温度变化趋势来决定,考虑到地板的预热过程,进行预见性提前开机可以满足室内热舒适需求,并且节约能源。 相似文献
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建立了地板辐射供暖系统不稳定供暖过程的数学模型,通过数值模拟,用数值计算的方法计算了间歇供暖条件下达到室内要求温度所需的预热量与预热时间的关系,指出地板辐射供暖系统的应用局限性。 相似文献
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《建筑热能通风空调》2017,(12)
选取夏热冬冷地区典型气候条件和房间作为研究对象,在合理简化的基础上,建立房间采暖模型,利用FLUENT软件对室内热环境进行模拟,对温度场和速度场进行分析,并通过对比研究地板+单面墙辐射采暖方式的性能,为实际工程应用提供参考。 相似文献
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介绍了目前在地板辐射采暖设计、施工过程中存在的问题,论述了负荷计算中存在的偏差、管材的选择及埋地做法,对新材料性能与现有材料作了比较,从施工方面着重提出了盘管施工做法及注意事项. 相似文献
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李伟 《建筑科学与工程学报》2001,18(3):69-72
低温地板辐射采暖,用交联聚乙烯管(XLPE)、聚丁烯管(PB)等新型建材布置在楼(地)面结构层形成闭路盘管.它利用辐射原理与流体因加热上升的原理,保证人体活动空间的温度要求.地板辐射采暖节能,舒适,不占房间有效面积.此技术在发达国家已得到比较广泛的应用.随着人们对生活环境舒适程度要求的提高,近些年来低温地板辐射采暖在我国有较快的发展. 相似文献
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介绍了低温地板辐射供暖的构造、布置、施工方法及其相应的注意事项,并分析了如何解决因水力失调,导致大房间冷、小房间热现象的技术措施,有效地保证了地板辐射采暖效果的均衡性.同时,本工程的成功实施,为地板辐射采暖施工积累了实践经验,有助于地板辐射采暖系统的推广. 相似文献
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通过调查发现低温地板辐射采暖在施工和运行阶段存在一些问题,这些问题的存在将对地板辐射采暖的使用效果、设备和管材的寿命以及建筑物的安全等带来影响。本文分别从材料选购、施工工艺和运行管理等方面分析了影响机理,并提出了注意事项,对施工和运行有参考价值。 相似文献
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以抚顺市一幢住宅楼为依托,设计了该建筑的暖气片采暖系统和地板辐射采暖系统,并进行了工程造价计算,结果表明:地板辐射采暖系统不但满足人体保健要求,而且燃煤量和工程造价均低于传统暖气片采暖系统,进一步证明地板辐射呆暖是一种具有发展前景的采暖方式。 相似文献
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地板辐射采暖双向散热温度场数值模拟 总被引:2,自引:1,他引:1
提出了地板辐射采暖双向散热的设计模型,双向散热与传统的地板辐射采暖相比,降低了地板表面温度,房间平均辐射温度下降,室内空气温度分布更趋合理,舒适性得到了提高。同时文中采用有限差分法完成了楼板温度场的数值模拟,在给定的6mx3.6m×3.5m标准房间,管间距150mm工况下得到了地板内的温度分布,表明房间温度场更加均匀,证明了模型的合理,所以双向散热的地板辐射采暖系统是地板辐射采暖系统的合理补充。 相似文献
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低温地板辐射采暖应用分析 总被引:3,自引:1,他引:3
从系统原理、设计以及施工分析了低温地板辐射采暖的应用,指出低温地板辐射采暖系统可以实现按用热量合理计量,进行室内温度的调节,改变室内热环境,克服水力垂直失调现象。具有其它采暖系统不可比拟的优点,是室内采暖系统的发展方向。 相似文献
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低温地板辐射采暖具有舒适与节能的特点,现已广泛应用;低温地板辐射采暖设计供回水温度及放热特性与散热器采暖有明显差别,因此低温地板辐射采暖方式供热管网的运行调节不能照搬散热器采暖的情况,本文提出的供热管网的运行调节方式将适应低温地板辐射采暖的特点。 相似文献
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对散热器对流采暖与地板辐射采暖的散热机理、室内温度的垂直分布、对室内风速分布的影响以及对建筑节能的作用等进行了分析,指出了地板辐射采暖优于传统散热器对流采暖。 相似文献
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由于受到腐蚀、磨损等自然或人为损坏,容易导致地板辐射盘管泄漏。文中通过分析低温地板辐射采暖盘管传热特点,建立低温地板辐射盘管泄漏的二维数学模型,利用CFD软件模拟盘管泄漏前后地板和地板表面温度变化规律。研究结果表明:泄漏后,盘管泄漏口附近温度迅速升高,随着时间推移,高温区域向周围扩大;地板表面温度分布曲线呈抛物线形状,且其温度高于泄漏前约1.3℃,此温差可以为红外成像仪判断出泄漏位置提供有利条件。 相似文献
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采用计算流体力学方法,针对低温地板辐射采暖房间存在室内颗粒污染源时,对室内颗粒物随时间、空间变化的运动特性进行了数值模拟研究。研究结果表明,室内污染源(Z=1.5 m的发烟器平面)存在时,在t=60 s时,2.5μm的颗粒物已经扩散到整个房间内。小粒径(dp5μm)的颗粒物受到浮升力的作用随气流的跟随性很强,而大粒径(dp10μm)的颗粒物受重力作用大部分聚集在地面附近。 相似文献