钢制板式散热器简介:
钢制板式散热器是现代新型高效节能采暖散热器,采用优质冷轧低碳钢为原料,尤其是欧洲有着庞大的使用人群。作为高效采暖的设备,钢制板式散热器赢得人们的普遍青睐,在现代家居中充分发挥升温迅速、采暖舒适、装扮家居等功能,成为众多采暖散热器类型中高效采暖的典范。独特的对流片设计增强了室内空气流通,散热效果好,在低温热水情况下使用室内最为舒适;体积相对来说较小,最大程度减小室内占用空间,提高房间的利用率;造型典雅大方,外形简约超薄,装饰性强。从结构上区分,钢制板式散热器分为单板单对流、双板单对流、双板双对流、三板三对流四种类型。

五大工艺优势
1.
钢制板式散热器由优质冷轧低碳钢辊压成型,内部设置独特空气导流翅片,水道多而排列均匀,有效散热面积大,辐射效果好;空气对流量大,散热速度快,对流效果明显。总体来说,钢制版式散热器采暖效果好,远超其他类型散热器。
2.
钢制板式散热器采用低温电阻焊,焊缝较其他类型散热器焊缝较少,优质钢材受影响也最少,使用性能稳定可靠,发生漏水事故的隐患少,并且无焊接材料遗留,不污染热媒水质。
3.
钢制板式散热器造型小巧,体积小,重量轻,整体厚度不到传统散热器的1/2,重量仅为同等散热量铸铁暖气片的1/3,占用室内空间较少,与墙贴服感较强,使用安全性能高。
4.
其原料易取,生产工艺先进。优质钢材资源丰富,钢制板式散热器生产加工技术成熟,生产能耗小,产品质量稳定可靠生产自动化程度高,具有较高的产品质量稳定性和生产量,适于大范围推广使用。
5.
焊缝较少,安全性高。钢制板式散热器整体焊点少,优质钢材受破坏影响也最少,渗漏隐患少;无焊接材料遗留,不污染热媒水质。

六大采暖特点
1.
高效散热,升温迅速。钢制板式散热器散热方式独特,20%辐射 80%对流,15-30分钟内可以快速使房间温度上升。
2.
低温供热,有效节能。钢制板式暖气片水容量小,在同等体积下能有效降低供暖系统的供水温度,减少燃料消耗,节省能源与资金的投入。
3.
体积小巧,装饰性强。钢制板式散热器厚度仅为传统散热器的一半,占用室内空间较小,基本上不影响家居布置;外形美观,造型典雅大方,能与各类型房屋装修相匹配,美化室内环境。
4.
个性调节,采暖舒适。钢制板式暖气片可低温供热,采暖舒适性好,如同时配以散热器专用恒温阀,则更能有效控制居室温度,实现居室采暖个性化调节。
5.
规格多样,安装简易。高度从300mm-900mm,长度400mm-3000mm,厚度从45mm-160mm,规格型号齐全,可满足不同房间的需要。为安装方便,散热器附带支架和紧固件,也可选择落地支架将散热器安装于地板上。
6.
与壁挂炉搭配最为合适,被赞誉为“与壁挂炉匹配度100%”,高效低温供暖,舒适环保,且使用年限长,适于普通家庭采用。

板式散热器内部结构钢制板式散热器的款式和结构,中间对流板,外加2块钢板组合而成。专业说明其结构即是:主要由走水部分和对流片组成。走水部分由两片滚压成型的钢板经焊接而成,其外表面焊接有表面积较大的折型对流片。这种构造在散热效果上有所改善,即散热器与空气接触表面积增大,从而提高了散热速率;,一般是高度为300-900mm,长度在400-2000mm范围内,其型号一般为10vk型、11vk型、20vk型、21vk型、22vk型。按对流方式可分为单板单对流,双板单对流,双板双对流,三板三对流。

钢制板式散热器使用小贴士:其唯一的缺点是防腐性能较差,不能用于较为复杂的供暖系统,比如水质不好,或者不同材质的暖气片再一个供回水路,否则会影响使用寿命。使用钢制板式散热器,可以配合德国普罗特格保护剂对系统和散热片进行保护!
总体来说,钢制板式散热器优势突出,与传统散热器相较更适于家庭使用,一定会让您称心如意,家中采暖安全又舒适。

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酒店空气能热水器工程应用中需要注意的问题

    空气能热水器因为有节能、环保、占地小、安装容易及冷暖联供等诸多优点,近年来在学校、酒店、医院等集中用热水场所应用越来越广泛,甚者在某些地区的工程市场上,空气能可以与太阳能平分秋色,但在工程的设计和安装过程中,一些看似不重要的问题往往被忽视。就此《热泵》工作人员采访了大美国际特约撰稿人、太阳能工程技术员王文虎先生(以下简称王工),请他谈谈他在多年的工程实践中遇到的一些问题,总结出一些经验与同行们共同分享。

    如何实现空气能热水系统在保证供水可靠性的同时,最大限度减少能源消耗、提高热水设备的利用率、减少设备的启动频率?

    王工介绍,酒店热水系统从功能上可划分成两部分。一部分是生活热水系统的热源部分(比如空气能热水系统提供的那部分生活热水);另一部分是热水配水末端。如何有效实现空气能热水系统与配水末端合理运行,使得在保证供水可靠性的同时,最大限度地减少能源消耗和机组开启频率,延长设备的使用寿命?空气能热水系统与常规的柴油、天然气等锅炉不一样,不可能把机组的装机容量设计到随时能满足酒店高峰段热水负荷的要求。因为,空气能热水系统属于半蓄热的性质,它的装机容量和水箱容量之间有一个合理匹配的关系。是不是在任何时候都要保证水箱满水位或者低水位?保持水箱满水位,势必造成维持恒温要消耗额外的能源费用。有不少设计者认为,搞个什么预热水箱、恒温水箱结合就达到了节能设计的目的。王工提出,热水系统有几个水箱,有没有恒温水箱或者预热水箱,水箱是方的还是圆的,这都不重要。许多的酒店热泵工程都在正常运行,都能保证热水供应,但是这些工程当中,是不是都在最经济电能消耗的前提下运行,在最低的能耗下,实现可靠供水?这才是系统设计的重要问题。他认为系统设计的核心任务一方面要保证系统供水的可靠性;另一方面在保证可靠的前提下,最大限度降低无效能耗。

    王工提出酒店热水系统存在“时间和水位的关系”的理论。宾馆生活热水供应的最大特点是全天候供水,但仍然有规律可寻。根据王公提出的理论,一般来说其用热水量最大时间段应该在19:00~22:30之间。其余时间段供水量,应该说还是比较平稳的。因此,保证在每天的19:00之前,水箱处于满水位状态,以迎接随后3~4个小时内用水高峰到来。在这个时间段内,用水同时边加热,空气能热水机组和水箱容量应能满足末端系统约3.5个小时内的最大用水量需求——在用水高峰结束后,仍能维持水箱不低于25%的水位余量。其余时间段水箱一直保持此最低热水余量。王工阐述了“时间和水位的关系”。

    针对以上的用水特点,一般空气能热水系统装机容量以春秋季的水温气候条件设计,以此条件下机组输出功率为前提,讨论“时间和水位的关系”以及对节能降耗的作用。在非用水高峰时间段里,一直保证部分机组处于值班状态,轮流工作。根据适时检测的水位与设定的水位之间关系,随时轮流启动部分机组,冷水通过空气能热水机组一次加热后,直接进入储水罐,以达到某时间点应有的水位。由于仅维持最低水位,补水量有限,没有必要同时启动全部机组,而是轮流启动部分机组工作。这样可以减少全部机组启动频率,减少因同时全部启动所有机组,强电流对电网的冲击。对延长机组的使用寿命,有重要意义。
    为了满足19:00之前水箱满水位,在下午的13:00~19:00的时间段内,机组处于全部值班状态。系统满负荷工作。其他时间段保持最低25%~30%的水位,从上表中时间和水位的关系看,13:00时,如果水位没有达到规定的要求,启动全部机组,直接补热水入水箱,达到设定水位停止。其他“时间和水位的关系”以此类推,直至19:00前达到满水位。在高峰时间段内,根据系统容量,在合适的时间点再设置一次水位,启动全部或者部分机组,以确保用热水供应充足。冬季机组输出功率下降时,应考虑结合电等辅助加热设备补偿功率下降的部分,同时延长全部机组启动的时间段。选用压力式水位传感器,能精确控制水位。这种“时间和水位的关系”对空气能热水系统和太阳能系统结合的工程也同样适用。能够达到最大限度优先利用太阳能,水箱有足够容量储存太阳能产生的热水。不足部分由空气能热水系统适时补充到合适水位。

    从工作原理中可以看出,所有机组采用直热式空气能热水机组。对保温水箱中的热水并没有被循环加热保温。一方面保温水箱在多数情况下维持低水位,由于酒店不断有热水被消耗,因此在不同时间内,由于水位的变化,总会有部分或者全部机组在不同时间内轮流启动,向水箱补偿高温热水,既维持了水位,同时也维持了水温——补偿了水箱向环境所散发的热量。由于在回水管中串联一只带小功率电辅助加热的家用空气能热水器,从管网中回流的低温热水直接加热后回到保温水箱,这样也就补偿了因管网散热造成的热能损耗。工程实践已经证明上述设计方法是可行的。

    直热式空气能热水系统的优势及发展方向如何?

    在推动空气能热水器普及的这项环保节能的事业中,广大产品研发人员付出了艰辛的努力,他们是推动热泵产业发展的中坚力量。开发出了直热式、循环式、直热式+循环式、双源热泵、三联机等形形色色的空气能热水器产品,极大地拓展了空气能热水器的应用范围。

    直热式空气能热水机组在酒店工程中显示出良好的性能优势。相关的试验和研究表明:当进水温度高于45℃的时候,循环式的空气能热水器压缩机工作温度、冷凝温度和压力都在不断提高。压缩机工作条件随着水温的不断提高开始变得恶劣起来,冷媒不能充分换热,在工程实践中,其宏观表现为机组震动、噪音明显增强。系统长期处于高冷凝温度工况下,压缩机排气温度过高,使得压缩机面临更多的功耗,COP能效也随之下降。润滑油易碳化,安全性、使用寿命也大打折扣。直热式加热方式,是冷水经过机组一次性直接加热到50℃排到蓄热水箱,高温冷媒从压缩机排出后,总是和低温的冷水进行热交换,冷媒能够充分换热,压缩机在基本恒定的压力和温度下工作,工况稳定,压缩机负荷平稳,更适合长时间连续运行。王工认为:直热式空气能热水器,因其对压缩机有良好的保护、以及更稳定的能效比,在宾馆酒店的工程实践中有更好综合性能优势,有更广泛的应用前景,也是未来空气能产业的发展方向。

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