關(guān)鍵詞 |
大連燃?xì)廨椛涔┡O(shè)備,生產(chǎn)燃?xì)廨椛涔┡O(shè)備,生產(chǎn)燃?xì)廨椛涔┡O(shè)備,室內(nèi)燃?xì)廨椛涔┡O(shè)備 |
面向地區(qū) |
只需在燃?xì)夤芫W(wǎng)上接管,并在系統(tǒng)入口安裝調(diào)壓穩(wěn)壓設(shè)備,不用安裝供熱鍋爐及其他附屬設(shè)備,沒有供暖水循環(huán)系統(tǒng),一次投資大大降低。同時(shí)由于熱媒溫度高,輻射器金屬耗量低、投資更省。可在工廠搬遷時(shí)拆卸重裝為"可移動(dòng)固定資產(chǎn)"。
紅外線照射到物體上后,部分被吸收,部分又反射出來,對物體和人體進(jìn)行二次加熱。純凈空氣是理想的透射體,不吸收輻射能,因此輻射采暖溫度梯度小。另外燃?xì)饧t外輻射采暖設(shè)備也有不少節(jié)能優(yōu)勢:傳統(tǒng)的對流式采暖方式是以加熱空氣來達(dá)到供暖目的的,這種采暖方式對于低矮的建筑物是有效的,而對于高大空間建筑物,由于熱空氣比冷空氣輕,大量熱空氣升騰后聚集在建筑物的上部,實(shí)際需要采暖的下部分空間溫度較低,導(dǎo)致房間內(nèi)溫度產(chǎn)生嚴(yán)重的垂直失調(diào),這樣一方面造成采暖效果差,另一方面造成能源大量的無效消耗。
對流采暖時(shí),室內(nèi)空氣被加熱,并形成冷熱空氣的對流,因而室內(nèi)空氣溫度有較大的梯度,房頂部分溫度高,地上附近溫度低,而輻燃?xì)饧t外輻射采暖設(shè)備,輻射熱直接向下輻射,地上部分還能夠積蓄部分熱量,因而室內(nèi)空氣溫度梯度小,相應(yīng)建筑物上部的熱丟失也較小。燃?xì)庠谶\(yùn)送過程中沒有什么丟失,一起輻射器的燃燒,因而整個(gè)采暖系統(tǒng)的熱量得以利用。而傳統(tǒng)的散熱器采暖系統(tǒng),熱源從鍋爐引出后,沿途有10~15的熱丟失,所以熱效率較低。
業(yè)廠房密封性欠佳,因?yàn)楫a(chǎn)品轉(zhuǎn)運(yùn)過程中造成外門冷風(fēng)侵入嚴(yán)重。采用傳統(tǒng)采暖系統(tǒng):據(jù)統(tǒng)計(jì),考慮到換熱站熱效率、管道熱損失、散熱器換熱效果等因素,傳統(tǒng)形式系統(tǒng)的高熱效率僅為60左右。而輻射采暖則不同,其奧妙在于它模擬了太陽產(chǎn)生的只對被輻射物加熱而對傳導(dǎo)介質(zhì)(空氣)加熱作用較弱的那段紅外線(2~20微米),所以輻射采暖系統(tǒng)的直接供暖對象不是采暖空間中的空氣,而是取暖目的物,如工作人員、設(shè)備等。
工廠車間一般都是高大空間,甚至有的高達(dá)10米以上,傳統(tǒng)的對流加熱原理是通過先加熱空氣,等整個(gè)房間的空氣加熱后再把熱量傳導(dǎo)給人體,而輻射取暖設(shè)備所發(fā)出的紅外輻射熱量是直接加熱人體或設(shè)備,再通過人體或設(shè)備等二次輻射加熱空氣,因此輻射取暖的取暖效果是有的。 輻射取暖的熱轉(zhuǎn)換率基本是99.9,有效的利用了熱能,普通水暖、地暖都需要2個(gè)小時(shí)的預(yù)熱期,這是的能源浪費(fèi),而我們的輻射取暖器開啟后幾分鐘就會(huì)有溫暖的感覺,半小時(shí)左右就會(huì)達(dá)到要求的溫度。
采暖體系發(fā)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,這就使被加熱體溫度周圍空氣溫度,一起使室內(nèi)空氣基層溫度與上層溫度接近。而選用對流原理的供暖體系是直接加熱空氣,因?yàn)闊釟馍细?gòu)成室內(nèi)空氣上層溫度顯著基層溫度,構(gòu)成大量的熱量經(jīng)過天花板及外墻散失,增加了能源消耗,兩者比較,選用燃?xì)饧t外線輻射采暖技能可節(jié)約能源。
————— 認(rèn)證資質(zhì) —————
青島本地燃?xì)廨椛涔┡O(shè)備熱銷信息