- О проблемах лучистого отопления
- Системы лучистого отопления и охлаждения
- Часть 1. Отопление излучающими панелями
- Отопление теплыми полами
- Излучающие панели в стенах
- Монтаж панелей
- Монтаж под штукатурку
- Монтаж под облицовочные панели
- Заделка в армированные бетонные панели
- Потолочные излучающие панели
- Заключение
- В статье использованы материалы:
- Первое условие комфортности
- Второе условие комфортности
О проблемах лучистого отопления
В различных сравнениях приводятся диаметрально противоположные выводы, в зависимости от заинтересованности проводивших лиц. Если сравнение производиться представителями лучистого отопления, то они приводят данные температурного расслоения, которое возникает при воздушном отоплении с помощью водяных воздухонагревателей с теплоносителем – паром, за счёт чего получается самая большая ?Т нагрева воздуха, и конечно в системе воздушного отопления нет потолочных вентиляторов (дестрификаторов) или вертикальных струй самих воздушно-отопительных агрегатов. Когда сравнение делается продавцами водяных воздухонагревателей, они конечно работают только с низкотемпературным теплоносителем (от конденсатного котла например), при этом если о необходимости строительства котельной и/или теплотрассы упоминается, то приводятся затраты по котельной на дровах, а работа в автономном режиме указывается как при современной автоматизированной газовой котельной.
Лучистое отопление имеет свои достоинства, о которых скажем ниже, вместе с тем хотелось бы осветить реальные проблемные места это вида отопления:
- Не везде возможно применение данных агрегатов:
- По пожарным нормам (температуры поверхности панелей газового лучистого отопления выше 150 o C, в этом случае вполне можно применять излучающие потолочные панели / водяные инфракрасные термопанели).
- При наличии вещей, нагрев которых не желателен (кран-балки, товары и материалы ухудшающие свои потребительские качества при тепловом облучении).
- Наличие зоны тени внизу и зоны повышенного нагрева на предметах расположенных в верхнем поясе помещения (товар на стеллажах, станки, повышенное облучение человека).
- Необходимо учитывать нормы интенсивности теплового обучения человека. Так при выполнении данных норм минимальная высота монтажа маломощных лучистых агрегатов от 6.5 метров, для популярных в РФ газолучистых обогревателей в 40 – 50 кВт (80 % рынка) эта величина будет от 12 метров.
- При использовании светлых излучателей выжигается кислород, образуются окислы углерода и других вредных веществ за счёт пригорания пыли к излучателям. Срок службы эффективной службы «светлых» обогревателей существенно сокращается при наличии в воздухе масленых паров или взвесей – например продуктов сварки. Согласно DVGW П 638 на каждый кВт мощности необходимо гарантированное снабжение 30 м 3 /час свежего воздуха. Российские нормы требуют дополнительного расчета продуктов сгорания поступающих внутрь помещения и разбавления их вентиляцией ниже ПДК. Дополнительная вентиляция делает проблематичным использование светлых излучателей в герметичных и хорошо изолированных строительных объёмах.
- Не весь тепловой поток инфракрасного обогревателя передаётся излучением, как правило, этот показатель в диапазоне 50 — 75 %, т.е. минимум 25, а реально 40 % полезной теплоты идёт на нагрев воздуха, который в подавляющем большинстве остаётся под потолком. Декларируемое температурное расслоение по высоте помещения для лучистого отопления 0,3 0 С на 1 м не учитывает эти потери.
- Сложная эксплуатация и профилактика, т.к. газопровод, горелка и дымоход располагаются под потолком помещения, как минимум раз в год, необходимо проверять и чистить газовый фильтр, вытяжной вентилятор, очищать (мыть) дефлекторы, чистить электроды горелок). О достоинствах, лучистого отопления. Да, конечно, эффективно передавать теплоту лучами в высоких и/или плохо утеплённых помещениях (цехах), которых у нас осталось в достаточном количестве со времен СССР. В Западной Европе уже нет такого множества железобетонных цехов с высотой 15 — 30 метров. Более 80 % производственных помещений в Западной Европе – это новые здания высотой 8 – 10 метров с хорошей теплоизоляцией на основе современных сандвич панелей. Современные технологии производства редко сейчас нуждаются в гипервысоких помещениях.
Неоспоримым достоинством лучистого отопления так же является возможность поддержания меньшей температуры в рабочей зоне (до 4 о С) от аналогичных при конвективном (воздушном) отоплении. Комфортные условия для человека обеспечиваются за счёт дополнительной теплоты от инфракрасного излучения. Т.е в этом случае можно воздух используемый для задач вентиляции нагревать например не до + 18 о С, а до +14 о С. При этом надо иметь ввиду, что при разнице между температурой воздуха и общей температурой обеспечивающейся в том числе за счёт облучения в 5 и более о С человек чувствует дискомфорт как будто он очень близко находиться у камина. В то же время современные газовые воздушные теплогенераторы с конденсирующими теплообменными модулями (КПД до 105 % по низшей теплоте сгорания, минимальная степень нагрева воздуха 7 о С) обеспечивают температурное расслоение по высоте для воздушного отопления 0,25 0 С на 1 м. Воздушное отопление с использованием вертикально направленных вниз струй позволяет снизить данный показатель до 0,1 0 С на 1 м.
Дополнительные достоинства газовых воздухонагревателей по сравнению с лучистым отоплением:
- Возможность решения не только вопроса отопления, но и обеспечения нагрева приточного воздуха для вентиляции помещения, за счёт чего получаются более низкие капитальные затраты (т.е. нет необходимости строить раздельные систему отопления и вентиляции);
- Простой монтаж и эксплуатация.
Современные системы воздушного отопления вполне конкуренты по сравнению с лучистыми обогревателями в хорошо утеплённых помещениях высотой до 10 метров. Выбор в пользу той или иной технологии зависит от характеристик помещений, в первую очередь, их высотности. В любом случае, почти всегда лучистое отопление имеет смысл совмещать с использованием газовых воздухонагревателей, если не для целей воздушного отопления, то для нагрева приточного воздуха для задач вентиляции.
С интересом выслушаю любые предметные замечания, дополнения, уточнения по изложенной здесь информации.
Системы лучистого отопления и охлаждения
В последнее время в связи со строительством офисов больших площадей со свободной планировкой рабочих пространств появилась необходимость в применении систем отопления и охлаждения помещений, позволяющих трансформировать системы обеспечения микроклимата так же свободно, как и изменять планировку офиса. Появление современных стеклопакетов с высоким сопротивлением теплопередаче позволило убрать отопительные приборы из-под оконных проемов; требования к качеству микроклимата помещения и к энергосбережению возросли. Системы лучистого отопления и охлаждения получили новый виток развития. Теплые полы и излучающие панели, охлаждающие потолки и «балки» – все это не только современная альтернатива традиционным системам отопления, охлаждения и кондиционирования воздуха, но и оборудование, имеющее в своей основе иной принцип обеспечения комфорта в помещении, когда нагрев или охлаждение воздуха происходит за счет не только конвекции, но и излучения.
Достаточно распространенные в странах Северной Европы системы лучистого отопления и охлаждения обозначили отход от традиционных водяных и воздушных систем и сегодня представляют оригинальную европейскую методику. Хотя у данных систем тоже есть свои недостатки, они обеспечивают комфорт, в большей степени соответствующий характеру теплообмена человека.
Имеющиеся сегодня инженерные решения на основе систем лучистого отопления и охлаждения позволяют более рационально, по сравнению с традиционными, выстраивать архитектурный облик здания и интерьеры помещений. Теплоноситель (как правило, вода), используемый в таких системах, имеет умеренную температуру как для отопления, так и для охлаждения, отсюда оптимальные условия для работы конденсационных котлов и тепловых насосов, солнечных коллекторов, высокий уровень энергетической эффективности и экологической безопасности.
Часть 1. Отопление излучающими панелями
При использовании систем лучистого отопления средняя температура в помещении обычно выше, чем температура воздуха, т. к. передача тепла осуществляется нагретыми поверхностями пола, потолка, стен большой площади либо их сочетанием.
Вследствие большой площади теплоотдающих поверхностей их температура близка к требуемой температуре в помещении и нет необходимости использовать воздух в качестве дополнительного способа нагрева помещения. Равные условия комфорта в помещении можно обеспечить при более низкой температуре воздуха, сократив расход тепла на подогрев вентиляционного воздуха. Основное отличие между традиционным и лучистым отоплением как раз и состоит в температуре воздуха. В жилом помещении с лучистым отоплением она всегда ниже в среднем на 2 °C: понижение температуры всего на 1 °C позволяет снизить потребление энергоресурсов в среднем до 7 %. При этом должно быть понятно, что величина экономии растет пропорционально отапливаемым объемам. То есть в помещениях очень большой площади – соборах, музеях и пр. – экономия энергии достигает 40–50 %. Если к тому же системы лучистого отопления использовать в комбинации с современными генераторами тепла, результаты по параметрам сезонной производительности просто потрясающие.
Что касается материалов, применяемых для изготовления излучающих панелей, на первом месте стоит медь – по показателям теплопроводности, меньшей высоте прокладки, высокой термостойкости и отсутствию проблем с осмосом. Пластмассовые материалы (полиэтилен, полибутилен и др.), в свою очередь, очень технологичны при монтаже, что позволяет значительно снизить его стоимость.
| ||||||||||||||||
Тепловой комфорт и энергетический баланс человека | ||||||||||||
Значения коэффициента А в зависимости от скорости движения воздуха | ||||||||
|
В пределах значений температуры среды, соответствующих комфортным условиям, теплообмен происходит главным образом конвекцией и излучением. В условиях теплового комфорта теплообмен человека происходит посредством:
— скрытого тепла (потоотделения и дыхания) – 21 %;
Таким образом, основными параметрами среды в определении тепловлажностного комфорта являются: температура, влажность, подвижность воздуха и средняя температура окружающих поверхностей помещения.
Человек ощущает не столько температуру воздуха, сколько совокупность температур воздуха Тв и радиационную температуру помещения TR, что иначе называется «температура помещения» Tп.
В умеренной тепловой среде или при температуре (TR – Tв) j в воздуха в помещении, температурами поверхностей Тi, обращенных в помещение, расположение (относительно человека) и размеры которых определяют радиационную температуру помещений TR. Комфортное сочетание этих показателей соответствует таким оптимальным метеорологическим условиям, при которых сохраняется равновесие, отсутствует напряжение в процессе терморегуляции; в подавляющем большинстве случаев комфортное сочетание этих показателей положительно оценивается находящимися в помещении людьми. Допустимыми считаются такие метеорологические условия, при которых возникает некоторая напряженность процесса терморегуляции и может иметь место небольшая дискомфортность тепловой обстановки.
Первое условие комфортности
Комфортной будет такая общая температурная обстановка в помещении, при которой человек, находясь в середине помещения, будет отдавать все явное тепло, не испытывая перегрева или переохлаждения. На теплоощущения человека в определенной мере влияют радиационная температура, температура воздуха.
Второе условие комфортности
Это условие ограничивает интенсивность теплообмена при положении человека около нагретых и охлажденных поверхностей. Определяющей величиной в этом случае является интенсивность лучистого теплообмена (радиационный баланс на наиболее невыгодно расположенной и наиболее чувствительной к излучению части поверхности тела человека). К радиационному нагреву наиболее чувствительной оказывается поверхность головы. Радиационный баланс должен быть таким, чтобы каждая часть поверхности головы отдавала излучением окружающим поверхностям не менее 11,6 Вт/м 2 . При расположении излучающей панели в потолке наиболее невыгодным (а поэтому расчетным) будет положение человека непосредственно под центром панели. При расположении панели в стенах за расчетное принимают положение человека на расстоянии 1 м от нагретой поверхности.
Поделиться статьей в социальных сетях: