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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暖通课堂News
气候对空气源热泵机组的工况影响

    我们选用在额定工况下,气温是35℃标准,出水温度7℃,空气源热泵夏季制冷性能系数COP值在3.0左右,冬季(气候7℃,出水45℃)我们不计算计化霜损失,制热系数COP值也在3.0左右,空气源热泵的制冷、制热性能与室外气候就有直接的关系。


    从况流程图反映了空气源热泵冷热水机组在室外环境变化时制冷制热能力的变化。空气源热泵冷热水机组供冷能力随室外温度的升高而降低,机组消耗功率随室外环境温度的升高而增加。当室外空气温度增至40℃时,制冷量一般要下降5—7%左右。空气源冷热水机组正常制冷的上限温度一般在40-45℃,个别品牌设有冷凝器风扇速度逐步控制系统,最大允许室外温度可达50℃左右。需要指出的是,跟冷却塔不一样,制冷工况下相对湿度对空气源热泵没不利影响,相反,相对湿度大,对冷却有利。南京夏季相对湿度较高,所以实际上风冷与水冷在冷却效果的差异上,比人们想象的要小。


    空气源热泵冷热水机组的制热特性更为复杂,当盘管表面温度低于空气露点温度时,空气会结露,此时盘管表面发生了相变换热,有利于提高热泵机组的制热能力,但当盘管表面温度低于空气冰点温度(0℃以下)时,如果空气中的相对湿度同时达到某一程度,盘管表面就会结霜,如不及时化霜,霜层会越结越厚,影响空气实际流通量,并阻碍了盘管上的热交换,重者会结冰,压缩机出现低压保护停机。在不同迎面风速条件下,热泵机组室外侧空气盘管上湿空气存在着三种状态,ABC为结霜区,ABD为凝露区,CBD 以下为干冷区,即不结霜也不凝露。AB线为结霜转变曲线,它与焓湿图上的等湿球温度线接近,当迎面风速为2.5M/S、环境温度为0℃、相对湿度为73%时,盘管上即开始结霜,如将迎面风速提高至4M/S,环境温度为0℃,则相对湿度达82%时,盘管才开始结霜,结露结霜转变线相应左移,提高风速可减缓积霜。当为迎面风速为2M/S时的结霜速率线。可以看出,室外空气干球温度在0—5℃,相对湿度>85%时结霜最为严重,当tw<-5℃时,结霜速率减慢,这是由于此时空气中含湿量已明显减少。


    热泵机组盘管上出现结霜,会影响机组的正常有效的供热,故必须定时化霜。目前大部分机组采用反向循环来化霜,此时不仅这一部分压缩机停止供热运行,而且作制冷运转,故系统供热量受明显影响。结霜严重时,平均半小时化一次霜,一次化霜的时间为5分钟左右,因化霜减少的供热量达17%左右。另外,室外温度降低时,热泵机组的出力明显减少。0℃条件下,热泵机组的实际出率为额定工况下的70%左右。-6℃情况下,出力只有额定工况下的62%左右,-10℃条件下供热量只有额定工况下的55%左右。雨雪寒冷天气对空气源热泵出热力有明显影响,重则影响正常运行,一些用户采用人为延长化霜时间、浇温水等方法去除冰霜。

 

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