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毛细管网空调_毛细管网辐射空调_毛细管网辐射空调系统

毛细管网系统的优势

1、 高舒适性

作为高舒适度的建筑要符合国际标准的热环境标准ISO7730以及世界卫生组织的WHO卫生标准,其中要求传热介质的温度与室内空气应具有小温差(10℃以内)传热的特征,大温差点热源是很难形成高舒适度的,常规的空调室内末端系统采用的是室内风机盘管加新风,缺点是仅依靠室内送回风口的点热来满足空间温度平衡,进而造成室内温度分布不均匀及温差大、升温慢等现象出现。而毛细管顶板空调方式则从根本上克服了这一缺点,它是将通过冷热水源的毛细管平铺于室内顶板上,使室内由点传热转化为平面传热、确保了室内温度分布非常均匀。另外由于主要通过辐射方式供冷、供热,热辐射交换面积特别大,冷/热辐射表面基本没有温度区别,室内温度变化速度快、分布均匀,无温度死角,室内无吹风感,无风机噪音。新风系统有效改善室内空气质量,降低室内CO2浓度。通过湿度传感器自动实现冬季加湿、夏季除湿,各房间温度可精确、灵活的进行调节和控制。

2、 安装方便

毛细管网栅可以直接贴在楼板上或者装饰石膏板上,仅占10mm吊顶的空间,节省了室内空间。安装也非常方便,常规的风机盘管系统方式,室内为了排列各种送回水管、冷凝水管等而不得不在各房间之间穿墙凿洞,增加吊顶及不必要造型,这不仅造成了很大的空间占用,而且也破坏了室内整体装饰的完美性,地板辐射供暖系统则需增加铺设保温层、混凝土层等一系列的工序。

3、 高节能性

在空调系统中,对空气的降温处理要求冷源的温度低于房间空气的干球温度,对空气的除湿处理则要求冷源的温度低于房间空气的露点温度,传统空调系统使用同一冷源对空气进行降温和除湿处理,因而可能造成能源的浪费。传统空调系统采用冷凝方式对空气进行除湿,与此同时对空气进行冷却,其吸收的显热与潜热比只能在一定的范围内变化。当建筑物实际需要的显热潜热比在较大的范围内变化时,往往不能满足实际需要。这样要解决空气处理的显热与潜热比与室内热湿负荷相匹配的问题,就必须寻找新的除湿方法,实现不依赖于温度的“独立除湿”。而毛细管系统则较好的做到了这一点:由独立新风除湿系统来承担湿负荷及潜热热负荷,室内的辐射末端负责去除显热。供水温度的变化会使系统的效率大为提高。另外毛细管空调末端系统还可以和任何形式的冷热源结合使用,尤其是与土壤源热泵配套使用。夏季可以采用地下水直供,不需要开启机组制冷,节能效果更明显。全年运行费用比常规“风冷冷水机组、电 、燃气锅炉、风机盘管系统”可节能60-70%。毛细管网栅在热交换过程中几乎没有能量损失。水温与室温相近,从而在最大程度上减少了能源消耗。

4、 无环境污染

由于网栅材料可百分之百回收再循环使用。此外该系统还具有取暖制冷合为一体、网栅可免维修、安全可靠,使用寿命长等特点。 我国目前二氧化硫的排放量居世界第一,二氧化碳的排放量居世界第二,能耗量居世界第二,但人均商品能源消费为世界平均值的二分之一,美国的十分之一。我国正处于工业化和城镇化快速发展阶段,工业的增长、居民消费结构的升级,对能源的需求更加迫切。能源对国家的发展将起到非常关键的作用,能源问题搞不好,可能拖整个国家发展的后腿。尤其建筑能耗占全部能耗的40~50%,其中冬季采暖、夏季制冷是建筑能耗的主体,除了使用外墙保温和先进的门窗系统以外,采暖和制冷方式的不断改进和创新,将是节能的关键所在。 随着国家进入能源短缺时代,2006年1月1日《中华人民共和国可再生能源法》开始实施,随之建设部出台了《建筑节能管理条例》(征求意见稿),节省能源是我国目前一个重要的战略目标,节能技术和产品面临着巨大的市场需求。毛细管网平面辐射空调不仅高效节能,同时具备绿色环保、节省空间和高舒适度等特点,因此极具市场发展前景。自清华大学节能示范楼建成以后,短短一年多的时间里,虽然多数人对毛细管网的技术还缺乏了解,对毛细管网的价格望而却步,但是一些高档楼盘和办公楼等都率先使用了这一技术,如北京科委的创业大厦、北京万万树别墅区、南京锋尚社区等项目。据了解,在国外地区如德国、英国和巴西也已经广泛采用毛细管网平面辐射空调技术。毛细管网平面辐射空调将代替传统中央空调或普通地板采暖成为未来建筑采暖制冷的主流方式。

帝思迈作为全球领先的毛细管网辐射空调系统制造商和服务商,在近10年的毛细管网辐射空调制造和服务的经验基础上,结合毛细管网辐射空调、除湿新风、直流变频热泵以及分布式节能控制技术,对传统的毛细管网空调系统进行了一次革命性的优化升级,我们将新系统称为全舒适型毛细管网健康空调系统,新系统采用因地制宜和因时制宜的设计理论,强化了毛细管网辐射空调作为静态空调的健康舒适柔和的优点,杜绝了毛细管网辐射空调容易结露发霉的缺点,并实现了如同分体空调一样方便操作的分室控制(杜绝了传统毛细管网辐射空调和除湿新风无法分室控制带来的能源浪费问题)。新系统结合了辐射和对流的两种空调换热形式,可灵活满足不同人员不同活动强度的对舒适度的不同需求。

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