供暖设备

供暖设备

为使人们生活或进行生产的空间保持在适宜的热状态而设置的供热设施。

向一定的空间加热量的办法,可以直接把产生热量的火炉装在其中;也可以抽出其中的空气,加热后再送回;也可以在其中装置保持在较高温度的物体,向所在空间放热。这种温度较高的物体称为供暖放热器。为使供暖放热器持续放热,可用经过预热的流体连续地在放热器里流过。这种流体通常是蒸汽或热水,称为载热媒质或热媒。热媒被设在该空间以外的产热、集热或换热设备(热源)加热后,用供暖管道分配到各个供暖放热器。热媒把所携带的一部分热量传给放热器后,通过回流管道流回热源,重新加热。热媒循环流转,就可不断地把热转送到受暖空间。

典型的供暖设备是由热源、热媒管道和供暖放热器组成。这三个基本组成部分有时可简化、合并或省略。例如火炉供暖的热源和放热器合在一起,就不需要热媒流转管道。火塘供暖更加简单,用炽热的燃料和燃烧产物向受暖空间放热,连放热器也没有了。

热媒

供暖设备所用的热媒通常是空气、蒸汽或热水。

空气的比热小,密度也小。用它作为热媒时空气的容积流率很大,要有相当粗的管道,因此管道的造价和输送的能量消耗都较大。直接用受暖房间的空气作热媒,无须装设供暖放热器,而且可以同时进行通风(见通风设备)。这种热媒通常用于热源距受暖房间很近的情况。

蒸汽冷凝时每公斤可放出两千多千焦的热能。它的流转几乎全靠自身的压力无需外加的电能或机械能,所以它是比较理想的热媒。其缺点是管道上的疏水器需要经常维修并且仍难免漏气;为了减轻管道内汽、水的冲击,水平管道必须布置成沿蒸汽流向下斜,不能随地形起伏,从而造价增加。用蒸汽作热媒输热距离不宜超过5公里。

热水的比热和密度都比空气大很多。热水和蒸汽比,每公斤输送的热量比蒸汽少,但每立方米输送的热量比蒸汽多,所以供热管的尺寸较小。热水的流转水泵虽然消耗电能,但输送途中的热损失比蒸汽少;此外,热水的供水温度易于调节。因此,除间歇使用的房屋外,用热水作为供暖热媒较为普遍。

供暖设备的工作制度和运行调节  供暖设备的工作制度分为连续供暖和间歇供暖两类。前者在整个供暖季中保持热媒流转和不断加热;后者则在一昼夜中只在若干小时保持热媒的流转和加热。连续供暖,室温比较稳定。间歇供暖时可以有意识地在一些时间降低室温以节省燃料和人力。

运行调节指的是按照供暖所需热量增减供给受暖房间热量。调节方法有:改变热媒的流量(量调节),改变热媒的温度(质调节),或同时改变热媒的流量和温度(综合调节)。调节可以是自动的,也可以是手动的。调节可在热源(集中调节)或在供暖入口(分片或分户调节),或在各个供暖放热器上(局部调节)进行。

因为房间供暖所需的热量不只决定于外界温度,而且受各个房间的朝向和使用人的生活习惯影响,所以局部调节最能适合各个房间的具体要求。但局部调节有时不可靠,因而运行调节都以集中调节为主。

集中的质调节是热水供暖最通用的调节方法,它可以保持较稳定的室温。但一般的蒸汽供暖设备无法采用集中的质调节,因为蒸汽温度的可调节幅度太窄。

集中的质、量综合调节是为了节省水泵用电量而设计的一种调节方法。此法是利用改变水泵的工作台数实现流量的改变,从而避免了连续量调节时改变单台水泵流量的困难。应用这种量调节方法,流量随工作的水泵台数而发生阶梯形的变化,在每一阶段的流量是恒定的。这样可以在每一个流量不变的阶段里采用改变水温的质调节加以补充。质、量综合调节也可以是既改变每天的供暖小时数,也改变供水温度。

热源

传统的供暖热源是燃烧燃料或用电热元件产热。随着化石燃料(煤、石油等)来源日趋紧张,回收工业生产排放的余热和收集并利用大自然中存在的热已成为很受重视的供暖热源。

燃烧燃料

这类热源通过燃烧把各种燃料所含的化学能转化为热能。用这种热源的供暖设备有:①传统的简单的供暖设备,如火塘、火盆、火炉,较复杂的如火地、火墙、火炕。②热风炉,是装置在受暖房间以外的一种火炉。炉体外包有严密的围罩。从受暖房间流回的空气在流过围罩和炉体之间的环形通道时被炉体的热表面加热,然后通过管道送回各受暖房间。烟气可以完全不进入受暖房间,这种设备比火墙等安全卫生;但在中国采用不多。③现代常用的锅炉,是利用水或蒸汽作为热媒,可把热源产生的热送到放热器去。大的锅炉能为多幢房屋供暖。④燃气红外线辐射器,是一种装置在受暖空间里烧气态燃料的热源。这种设备体积小、重量轻,可用作局部供暖设备,且价格便宜,安装方便。缺点是气态燃料较贵,而且火灾及一氧化碳中毒的危险性较大。

电热

利用电热元件制成的各种供暖热源(包括电热红外线辐射器),布置安装方便,工作环境清洁。但电能是高价能源,而且火力发电的燃料利用效率不如直接燃烧产热,所以一般不宜采用。

利用工业余热作为热源  在高温下完成工业生产过程产生的产品和排出的废气、废渣和废液都有很高的温度。工业生产设备的冷却系统排放的冷却水或空气,温度也常常相当高。各种蒸汽机排出的乏蒸汽仍然含有大量的汽化热。这些余热通过适当的方法都可用于供暖。工业余热数量一般都很大,需要建造供暖管网才能把它分配给足够多的用户,投资相当大。因此应仔细考虑下列问题:怎样处理余热的产量与供暖负荷的不一致,是否影响原来的生产过程,排出物是否有毒或有腐蚀性,是否有经济效益等等。

地热

地下水流近地壳下高温岩层时会被加热成为热水或蒸汽,经地壳的缝隙冒出地面,成为温泉或蒸汽泉。温泉和蒸汽泉都可用于供暖。人们还在研究通过钻井注水到热岩层,再汲出热水作为热媒以强化汲取地热的技术。

太阳能

让热媒流过被太阳光照射的管道,就可使热煤加热。图2是根据这个原理制成的管板式太阳能热水器。太阳能热源几乎是用之不竭的,而且不污染环境。它的缺点是需要很大的日照面积才能收集到一幢房屋所需的供暖热量以及阴晴昼夜所得热量悬殊。太阳能收集器的造价高,占地大,在房屋高而密集的地区难于安排。为了保证阴天和夜间供暖必须建造大容量的蓄热设施或设置其他补充热源。

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热泵

热泵是可以从较低温度的物体吸取热量转送给较高温度物体的机械。图3是从低温大气吸取热量转送给处于较高温度的受暖房间的原理示意。压缩机开动后可以从室外的蒸发器吸入低温的工质蒸汽并把它加压成为高压高温的蒸汽。若压力足够高则其温度可以高于室内气温,工质蒸汽流入设在室内的冷凝器,就可向室内放热并成为高压下的冷凝液。冷凝液流过节流阀,因压力降低部分汽化成为低压下的低温湿蒸汽。若这时的压力足够低,则其温度可低于室外气温,当它流经室外的蒸发器时就可被大气加热成为低压下的饱和蒸汽。这样,每当工质完成一次流转,就会从室外大气吸取一定数量的热,并把这热量和它从压缩机得到的机械功的热当量一起送给受暖房间。室内得到的热量通常可超过压缩机所耗能量的二倍,所以热泵作为供暖热源在能量收支上看是合算的。热泵当然也可吸取低温河湖水体或工业排出物中所含热量,用以加热较高温度的供暖热媒。但是造价高而且要靠价昂的电能运转,供暖成本常高于传统的热源。热泵大多用在夏季兼负制冷任务的空气调节系统中。

节能

提高房屋构造的保温性能可以减少房屋供暖所需的热能量。正确地选择供暖设备也对供暖节能很有意义。例如不经常使用的房屋采用蒸汽或热风供暖,冷风渗入量大的房屋采用辐射供暖等。重视热媒输送管道及其附件的维修,可以减少供暖管道的无益热耗。供暖设备的运行调节可以消灭供暖过热的浪费现象。利用工业余热作为供暖热源可以大量节约供暖能源。按照用热量分户收取供暖费,可以促进用户关心供暖节能,进行局部调节。

放热器

装置在受暖房间里的热媒通道。它具有曲折延展的表面,使热媒流过它时便于把热量传给受暖的空间。它的构造和外形多种多样。传热系数是它的主要性能指标,其定义是:放热器里的热媒平均温度和受暖空间的气温相差一度时单位面积的放热率。对于同样的供暖任务,采用传热系数较高的放热器,则所需放热面积就较小,因而放热器的造价一般也就可少一些。金属热强度是另一个性能指标,其数值等于传热系数除以单位放热面积的重量。对于相同的供暖任务,采用金属热强度较高的放热器就可减少放热器所用的金属量。在选择放热器类型时除上述两个指标外还要考虑使用的具体要求,例如承压能力、抗腐蚀能力、放热方式、防火要求、清洁要求等。常用的放热器有:光面圆管放热器、圆翼型放热器、对片式铸铁放热器、钢串片式放热器。还有一些新型放热器。如山西省建筑设计院研制的铸铁针翼型管式放热器提高了传热系数;很多铸造厂采用清华大学研制的稀土铸铁作为原料,增强了承压能力;钢板压制放热器的金属热强度达到铸铁暖气片的二倍以上,铸铝暖气片外表光滑美观,但这两类放热器都不耐腐蚀,对水质要求严格且不得用于蒸汽供暖。

一般的供暖放热器主要是靠对流方式放热的,增强其外表面的空气自然对流可以提高传热系数。对流放热占总放热量80%以上,称为对流式放热器。中国南京散热器厂生产的一种加围罩的钢串片散热器,所加围罩使对流放热加强,而辐射放热却因受到围罩的遮挡而减弱,就成了对流式放热器。对于翼片易损坏而且外形不美观的钢串片和针翼型管放热器,围罩不但可以提高放热器的传热系数,而且还可起保护与美化放热器的作用。

暖风机是用扇风机把空气吹过放热器表面以增加其对流放热量的对流式放热器,通常用在较大的公用房间和工厂车间。

对于供暖放热器的对流放热加以遏制,使其放热量中辐射放热占主要部分,就成了辐射式放热器。辐射板是辐射式放热器的主要类型。通常一切用热水或蒸汽管加热的平板式放热器都被称为辐射板。图5是吊在屋面板下的辐射板。由图可见,热媒管和被它们加热的辐射板上面覆盖着隔热层。被它们加热后的空气不能上升形成对流,所以它们主要靠辐射放热。如果辐射板的板面朝向上方或侧方,板面的空气对流不受阻挡,辐射板的对流放热便会成为主要的。因此,布置辐射板时,板面与水平的夹角不可大于45°。

辐射放热具有透过空气不被吸收的特点,直到辐射落到能吸收它的物体上时才会被吸收并把物体加热。因此,用辐射式供暖放热器供暖的房间里,受到放热面辐照的物体和围护结构比空气先被加热,然后再由这些升温后的表面通过对流加热空气,房间里的空气温度低于受到辐照的物体表面。人们停留在受辐照的区域,即使空气温度低于通常的供暖标准,仍然可以感到温暖。这对于门窗频繁开启冷风大量渗入的房间,显然可以降低供暖所需要的热量,因而节省供暖热能。此外,多种红外线辐射器已大量应用于室外场所供暖。

服务范围

供暖设备按照服务范围分为局部的、集中的和区域的。

局部供暖

供暖热源设在受暖房间里的供暖设备。各种火炉、电炉、电热设备和燃气红外线辐射器都属于这一类。它们的优点是造价低廉以及房间冷热可由使用者按意愿调节。缺点是,除电热外,一氧化碳中毒及火灾的危险性较大,且室内清洁程度较差。

集中供暖

由单一热源对很多房间的放热器给热的供暖设备。经热源加热后的热媒,通过供热管道流到各个放热器放热,然后又经回流管道流回热源重新加热。热媒在管道里只靠热膨胀、密度变小而受到浮力推动的,称为重力流转式的;热媒的流转主要靠水泵或扇风机推动的,称为机力流转式的。蒸汽从热源流到放热器是靠蒸汽产生时的压力;其凝结水流回热源的动力或是靠放热器和热源之间的高度差(重力回水),或是靠凝结水流出放热器时所受的剩余的蒸汽压力(余压回水),或是靠回水泵汲送(机力回水)。热媒管道中各段的断面尺寸是根据热媒流经该段时的阻力和分配到各该段的流动动力相平衡而决定的。集中式供暖设备有下列三种。

1.集中式热风供暖设备。热风热源用于多个大房间供暖。

2.集中式热水供暖设备。这是用水作为热媒的集中供暖设备。图4是机力流转式热水供暖系统的示意图。如果热水只流过一个供暖放热器就流回热源,则进入每个放热器时的水温基本相同,这种设备称为双管式热水供暖系统。如果热水要顺序流过几个放热器才流回热源,则进入这串放热器里每个放热器的水温是逐个降低的,这种设备称为单管式热水供暖系统。单管式系统的造价较低,但放热器不能单个地调节其放热量,而且处于一串放热器末尾的放热器会因进水温度太低而需要过多的放热面积。为完成分送热媒与回流热媒的任务,常用各种方式把单管式与双管式组合在一起。

集中式热水供暖设备很容易按气候冷暖改变热水温度而保持流率不变;用它供暖,室温比较稳定,对医院、幼儿园、住宅之类房屋特别合宜。它的缺点是:供暖期中不能有较长时间的间断,否则会冻裂管道和放热器;在室内发生漏水时会损坏室内器物。这种设备用于高层楼房时必须沿高度分为几个独立的供暖系统,室内系统和室外管网也必须在水力上加以隔离,以免较低各层以及其他房屋里的管道和供暖放热器承受过大的静水压力。

3.集中式蒸汽供暖设备。这是在热源把水加热成为蒸汽,经供汽管道把蒸汽分别送到各个放热器的供暖设备。蒸汽在其中放出汽化热并凝结成水,然后经回水管道汇集起来流回热源重新加热。供汽和回水各有专用管道的称为双管式系统。负荷很小的系统或个别管段,回水可利用供汽管流回,称为单管式系统或管段。单管式系统造价较低,但汽水流动相互干扰常会产生巨大的冲击噪声,所以较少采用。

与热水供暖相比,蒸汽供暖的优点是:间断供暖时没有管道结冻的危险;高层楼房的底层管道等没有承压过大的问题。主要缺点是:放热器表面温度过高时会烫伤人;依靠断续供汽调节热量,因而室温波动较大。

真空式蒸汽供暖设备是一种在回水总管上装置真空泵抽吸管道和放热器里的水和气体的蒸汽供暖设备。整个设备里保持负压,各部件必须严密不漏气。因为这一点难以长期保证,所以未能大量推广。

4.节能集中供暖设备。国务院关于印发“十二五”节能减排综合性工作方案中,重点指出实施锅炉窑炉改造、电机系统节能、能量系统优化、节约替代石油、建筑节能等节能改造工程,以及节能技术产业化示范工程、节能产品惠民工程、合同能源管理推广工程和节能能力建设工程.

“送热送温暖”暖通全国连锁,高科技产品大气源制热机组,节能环保,打破集中供热困境,真正实现“超节能全民供暖”。以一台153KW 的大型供暖设备,直接对接集中供热的接口,就可以带动5000平米的集中供暖。因其使用的空气潆射等最新技术,在保证高热效率的同时,节能高达70%以上。平均每月每平米的耗电量在5-8度电左右,即使在高寒的西北、东北地区等零下60度正常运行.

节能集中供暖设备优势

大气源制热机组的优势:

1.超低温启动:零下60度可以启动并节能状态正常使用,解决了中央空调、空气能热泵、地源热泵等技术无法在零下十度下,正常节能和供暖的问题;

2.超级节能:独家高科技超导瓷技术和空气制热技术,更节能。济南、淄博月耗电每平米5度左右;内蒙在6度/月左右;

3.安装方便:可以直接对接集中供暖、供热管道,通过散热器片、风机盘管、地暖盘管、风幕机等散发热量;操作简单;

4.清洁环保:可替代煤炭锅炉供热、燃油锅炉供热、热电集中供热。

区域供暖

一个热源对很多幢房屋供暖而所要求的热媒参数并不相同时,或是供暖区域很大时,热源输出的热媒温度或压力通常高于所有用户要求的数值。这时在热媒进入室内系统前,必须设置改变热媒参数的设备;这种设备是一般的集中供暖系统所没有的。这样的供暖称为区域供暖,以区别于一般集中供暖。

区域式供暖热源输出的是高压蒸汽或过热水──在高于大气压力下加热到 100℃以上的液态水。在房屋入口前设置表面式换热器是最安全的、通用的改变热媒参数的办法。在安全条件允许时,也可用减压阀降低蒸汽压力,或用混合器降低过热水的温度,或用蒸汽喷射泵加热室内系统的回水。

家庭供暖

家庭供暖是指,以户为单位有别于集中供暖的同时开始同时结束的,以燃气为热源的集成供暖。

家庭供暖的方式很多,根据设备和热源的不同,可以分为锅炉供暖,地板辐射供暖,电热膜采暖等。电热膜采暖采用电力采暖,按其电量缴纳电费;地板辐射供暖采用燃气炉采暖,按其用气量缴纳燃气费,一般价格在按各地定制燃气费的标准收取费用;锅炉供暖采用燃油炉采暖,按其用量购买燃油。

组成部分

一个家庭供暖的组成一般分为三部分:1.热源部、2.连接部、3.散热部。

热源部

为家庭供暖单位提供热量的基础部分,是不可缺少的部分。目前能做为热源部的有:燃气壁挂炉、地源热泵、中央空调。但是只有燃气壁挂炉能最好的为家庭供暖提供热量,是主流的家庭供暖热源。中央空调因为在5度一下即需要电辅热,大量消耗能源。国家已经不提倡使用。

因为燃气壁挂炉发源于德国,其燃气壁挂炉技术是最先进的。主要品牌有威能、沃尔堡、博世。

连接部

连接燃气壁挂炉与散热部的管道等。

散热部

给各个房间散发热量的部分。主要有:暖气片和地暖两种方式。

几种供暖优缺点:
欧美派系

燃气壁挂炉+管道+暖气片形式

1、工作原理:

以燃气壁挂炉为热源转化装置,以自来水为传热介质,通过管道、分水器、阀门、散热终端(俗称暖气片),通过人工组合,来为用户供暖的一套供热系统。 就是俗称的水暖,属于第二代集成供暖形式。

2、价值:

  • (1)将集中供热系统微化,实现分户供暖;
  • (2)有效解决无集中供暖地区部分用户的采暖需求;
  • (3)能耗支出适度下降;
  • (4)有效改善了部分用户的冬季生活质量;
  • (5)能同时提供生活热水。

3、不足:

  • (1)造成环境破坏,燃气壁挂炉工作的时候持续产生大量的碳化物并直接排入大气中;
  • (2)简介影响用户的身心健康。燃气壁挂炉是由燃气热水器过渡而来,工作状态为高温明火,同时持续产生噪音,使用户产生担忧和烦躁的情绪,对身心健康带来不利影响;
  • (3)能耗较大,主要体现在两个方面,一是燃气燃烧后的热量仅有65%左右用于交换,其余之间排至室外;二是经过加热的水热媒在通过管道输送至暖气片的时候大额热量被墙体吸收,热量损失比较大;
  • (4)操控方式已经不能适应现代用户的个性化和更加人性化的诉求,无法用程序来全自动运行设备,由于该系统热效率低升温慢,在两季交替的时节,也不能实现即开即用,即关即停;
  • (5)施工隐患多,维修难度大,施工质量完全取决于施工人员的技艺与道德水平,一旦出现渗漏等质量问题,维修的时候要破坏现有装修并且对用户的正常生活也带来极大的不便;
  • (6)出现地陷、地震时,建筑物安全强度减弱。施工的时候,墙体和地面大面积开槽,在出现地震的时候危险系数陡然加大。
日韩派系

地面低温辐射形式

1、工作原理:

全称为地面辐射供暖,是以整个地面散热器,通过地板辐射层中的热媒,均匀加热整个地面,利用地面自身的蓄热和热量向上辐射的规律由下往上进行传导,达到取暖的目的,考虑到安全的因素,地面温度一般控制在30度以下,温度梯度脚至头部逐渐递减,适用于层高超过3.3米区域或极为潮湿的岛屿型地区。

2、价值:

  • (1)解决特殊地区和场所供暖需求,比如韩国、日本等岛国,适当阻断底下湿气进入室内并且满足冬季供暖的需求;
  • (2)独立房屋或空间超过3.3米的区域,通过地面低温辐射供热的方式,达到阻隔湿气并向高空间区域放热采暖的效果。

3、不足:

  • (1)地面辐射会形成一米高度的扬灰区,会将地面的细菌、细微粉尘带至人体呼吸系统;
  • (2)地板选材十分严格导致成本巨大,因为复合地板或多层实木都属于胶合地板,冬季供暖的时候,胶中所含的甲醛成分成倍释放,物内门窗紧闭,直接威胁健康。而南亚地区用于地暖的柚木正在限制砍伐,导致价格进一步上涨。
  • (3)由于水地暖系统中用水作为热媒,为防止爆管,冬季不用时,需将水管排空;水热媒在运行时会持续结垢,导致热阻增加,供热效率下降,需要定期除垢,因此,水地暖地下管道需用金属材料,最佳材料为紫铜管;
  • (4)能耗巨大,相比其他供暖形式,能耗高出约20%,因为地暖热源封闭于地层中,通过地板或地砖将热量缓慢传至地表,然后向空间进行热辐射,大量的热量被地层吸收,不能直接和室内空气进行热交换,这就造成了“楼上供暖楼下热”的现象。

太阳能供暖

家庭太阳能采暖体系是一种靠运用太阳辐射出来的丰盛的能量来抵达取暖作用的体系,咱们都知道,太阳辐射的能量是取之不尽,用之不竭的可再生动力,无污染,人类可以清闲运用,随意分配。

家用太阳能取暖设备,从本钱上来看,主要是前期投入的本钱,而这个本钱的费用不高,而在后期的运用进程中,耗费的附加动力十分低,这样就大大降低了出产的本钱和耗费等。关于任何经济条件的家庭都是可以运用的,比起其他的取暖设备,花费少,供暖的作用是恰当好的。比如和空调取暖比较,节约量恰当可观。和燃气锅炉比较,还能防止呈现春夏秋设备放置,设备折旧加速的问题。它仍是一种清洁,无污染的环保动力。而黑瓷老人生产的陶瓷太阳能更是做到了吸热体百年不衰减、抗空晒、防过热、集热器长寿面、与建筑一体化等特点。

假定你忧虑遇上了阴雨气候的时分,黑瓷老人太阳能集热器是可以保证一个晴天两个阴天室内温度的保暖,如果时间长也可以与电结合在一起的,而且是选用智能的作业方法,然后能将电费降低到更低,有研讨标明,节约的作用恰当显着,不仅能居家运用,在不少的公共场所都是可以运用的,经济效益更为显着。

第一, 集热面积的规划,靠考虑整个冬季建筑物需求的一个均匀热量,太阳能集热设备配的大,造价高,浪费设备和资金,配的数量少达不到节能作用。所以装备太阳能面积十分重要。

第二: 考虑热量贮藏,太阳能时间性很强,白日满分,夜间是零,和咱们需求采暖的进程从时间上是彻底相反的。但是由于建筑物有热惰性,必定的蓄热设备,咱们彻底有才能把热惰性发生的时间差人为的改动和调度,使之和咱们的需求想符合!热惰性在太阳能采暖的规划进程中十分重要!

第三:如果把太阳能采温暖地暖采暖两者相结合在一起的话更可以抵达节能的作用!

太阳能采暖一般3-5年即可回收本钱,而陶瓷太阳能的运用寿数一般在50年左右,所以它的经济效益也是十分显着的,相信您不容错过。

跟着现代社会的不断发展,咱们更加重视日子的质量,日子环境的好坏影响着自己的一部分日子质量,那么好的太阳能采暖是必不可少的。运用陶瓷太阳能采暖比起一般的采暖方法,如燃煤采暖、电采暖等等要环保,而且太阳能仍是一种可再生的资源,运用寿数一般在50年,是十分好的一种采暖方法。想要为家庭设备采暖体系的话,陶瓷太阳能采暖是个不错的选择。

供暖设备挑选

一.中央空调Vs分管机Vs分体式空调

中央空调是“一拖多”,就是一个室外机可以带很多个室内机,而风管机只能“一拖一”,即一个室外机只能带一个室内机。但他们的制冷原理是一样的。

那么在选择过程中,经常会纠结选哪个更好呢?我们认为任何东西没有最好的,只有更适合自己的。那么我们看看如何挑选最适合自己的制冷设备。

首先我们先来看你到底需要多少制冷量呢?

我们普通房间的制冷量推荐值为200W/m2,一个16平方米的卧室或客厅,需要的制冷量=200×16=3200W。

而在民用空调的制冷量单位是“匹”,1匹=2500W。所以对于16平米以下的空间使用1.5=3200/2500匹的空调就足够了。

那么我们以100平米的套三房子为例。可以粗算中央空调,和分体式空调对应所需的匹数。以下仅为参考

中央空调需要的匹数=100×200÷2500=8。再算上中央空调的超配率一般在1.3左右。大概需要6=8/1.3匹的一拖四空调。

对于分体式空调来说,一般客餐厅使用2匹,主卧1.5匹,2个卧室分别1匹。共计5.5匹。

所以在100平米左右的房子使用过程中,中央空调的最大优点并非是非常节能。当然如果房子更大,例如别墅类的,中央空调就是必备了。总不能每个房间都装个分体式空调吧。一会热一会冷的,遭罪哦。

那么中央空调的优点是什么呢?

  • 1.良好的送分效果,顶部出风,不会对着人直吹,体验更佳。
  • 2.不会占用室内面积,更美观。现在房价那么贵,寸土寸金哈,多一些空间放别的不好嘛。
  • 3.中央空调的寿命更长,是普通空调的2倍

中央空调安装效果,非常的隐蔽。

从安装和后期维护费用上来说,中央空调自然是最贵的,其次是风管机,最后是分体式空调。

所以对于100平米以上的房子来说,如果条件允许,我们更推荐使用中央空调。但如果您想享受到中央空调的高颜值以及良好的送风效果,但不想花太多的钱,风管机不失为一个好的选择。如果房子面积小于80平米,一般还是建议使用分体式空调,利用率更高。

那么我们在选择中央空调时要注意的点有以下4个:

  • 1.风口材质建议选择ABS树脂材料的,避免后期风口二次冷凝。
  • 2.室外机铜管保温处,如果有条件可以选择热缩管,使用寿命是生料带的3倍以上。
  • 3.冷能水管一定要做好保温以及冷凝水的坡度一定找够,防止冷凝水倒灌。
  • 4.选择桥架式安装工艺,固定性能好。
二.地暖VS暖气片

地暖优点:

  • 1.是所有采暖方式里面最舒适,最均匀的。
  • 2.美观,除了锅炉看不见任何设备类的东西。
  • 3.辐射散热,通过地暖管重热水辐射,向上导热,温度均匀温差小。

地暖缺点:

  • 1.地暖完成面抬高地面高度5-6CM,会影响层高。
  • 2.升温速度慢,特别是初次开启,升温需要72小时左右。
  • 3.对地面材料有一定要求,建议不使用纯实木地板。

电暖VS水暖

安装费用

水暖的安装费用相对电暖比较稳定,而电暖是按照面积进行收费,价格波动较大,面积越大越不适合安装电暖

使用费用

水暖主要是根据温度设置和房屋的保温情况,温度越高费用相对会更高。

电暖更多的看使用的时长。使用越长费用自然越高。

后期维护

水暖需要每隔2~3年除一次水垢,当然有专业的清理服务公司,同时水管寿命很长,不用担心老化等等问题。

电暖则不需要维护,寿命长达几十年,不过发热线缆会缓慢老化,对制热效率有影响。

对于80平米以上的房子,安装费用及后期使用费用是低于电暖的,同时水暖的水可以用作为生活用水,洗澡等等,所以更建议安装水暖。

三、暖气片

暖气片优点:

  • 1. 升温快,开启半小时就可达到预设温度,基本属于即开即用,直接带来的好处就是使用成本低。
  • 2. 管道在地面开槽,完成面和原地面一致,相对于地暖来说不影响层高。
  • 3. 对地面材料无要求。
  • 4.装修完成以后也可以按照暖气片。而地暖必须在装修时就进行铺设。
    • 暖气片缺点:

      • 1.取暖的效率没有地暖高
      • 2.受热度没有地暖的受热均匀

      安装暖气片、暖气都是需要使用壁挂炉进行自采暖,而壁挂炉的造价是整个取暖设备安装中最贵的。所以我们建议与其装暖气片不如直接装地暖。

      而暖气片更多的是适用于装修完以后取暖设备的补充。而暖气片的管道安装形式非常的隐蔽,不会影响整体的装修效果。同时施工时间短,一天时间就能铺设完成。

      四、空调VS地暖VS暖气片

      1.热能使用效率。

      因为热空气是向上走的,所以热能使用效率越高,就看谁的安装位置越低。所以地暖>暖气片>空调。

      2.使用耗能

      如果家里长期有老人小孩在的情况下更建议选择地暖系统,能耗不浪费。

      如果生活中都是早出晚归,更建议使用空调。

      如果暂时没有暖气设备安装的考虑,后期可以使用暖气片进行补救。

      如果层高低于3.5米更倾向于暖气片系统。反之更建议选择地暖。

      别墅供暖

      供热效果:

      一、地暖

      地暖(这里指以水为传热介质的供暖系统)属于低温采暖系统,水温一般不超过60℃,水的热惰性比较大,升温和降温速度非常缓慢,地暖运行24小时后屋内才能达到舒适温度,适合长期、连续、低温运行,所以专家建议地暖一旦开启就尽量连续运行整个冬季,中间不要关闭。

      二、空调

      空调是空气温度调节器,其设计的目的是为房间制冷降温,虽然后来人们通过加入四通阀使冷媒实现逆循环工作而达到制热功能,但冷媒的物理性质从根本上决定了空调的制热功能很不理想,效率低下,而且具有室外温度越低制热效率越低的特点,越是天气寒冷,空调制热越不给力。

      三、真火壁炉

      壁炉属于高温采暖系统,炉膛温度可高达700℃,升温降温速度较快,适合间歇运行。对于家里随时有人,需要全天供暖的情况可以考虑安装地暖系统;反之则可以考虑安装燃木壁炉,回家点燃壁炉,快速升温,节约能源。

      供热面积:

      一、地暖

      地暖系统属于全屋加热设备,每个房间的地下都铺设有水管,热量可以投送到房屋的任何角落。简配的地暖设备采用一开俱开的模式,每个房间不能单独控制,好处是结构简单,故障率低,但缺点是丧失了自由控制权。高配的地暖系统可以实现每个房间的单独温度控制,但造价高昂,系统复杂,接头和阀门较多,故障几率较高。

      二、空调

      户式中央空调属于全屋温度调节设备,通过遍布建筑物内部的室内机或出风口将冷空气(或热空气)投递到建筑物的各个角落,通过对流传递热量。

      三、真火壁炉

      壁炉通过燃烧木柴产生热量,主要通过热辐射加热周围空间,属于局部加热设备(比如客厅、书房、娱乐室供暖),安装在一楼客厅的壁炉并不会对二楼的供暖有什么帮助。大部分用户选择真火壁炉的主要原因是壁炉带给人们的温馨氛围,浪漫情调和独特的生活体验。壁炉不是生活的必需品,它是为了满足追求更高生活品质的奢侈品。

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