銅管對流散熱器符合建筑節能發展方向
銅管鋁片對流器在實際工程應用中具有優勢,應重視和推進銅管對流散熱器的 應用,這符合我國節能省地型建筑的發展方向,也是建設資源節約型社會的基本要求。
對流器特性概述
采暖散熱器分類: 標準中,將散熱器分為輻射器和對流器,根據GB50155-92“采暖通風與空氣調節術語標準”的解釋,可知:
輻射散熱器以對流和輻射方式向采暖房間散熱的散熱器,簡稱輻射器。結構特征是散熱表面暴露。板型、柱型、柱翼型、扁管型、閉式串片型、搭接焊管衛浴型和各種型式的鑄鐵散熱器,都是輻射器;
對流散熱器全部或主要靠對流傳熱方式而使周圍空氣受熱的散熱器,簡稱對流器。結構特征是散熱元件安置在外罩內,散熱表面隱蔽。按元件材質分有鋼制翅片管型、銅管鋁片型,以及不銹鋼管鋁片型等;按型式分有單體型、連續型和埋地型。
對流器工作過程的簡單分析:
對流器的工作,是由于熱驅動力和流動阻力二者綜合作用的結果。熱驅動力取決于散熱元件加熱后的空氣溫度與周圍空氣的溫度差,即:密度差;流動阻力取決于對流器內部結構對空氣流動的影響決定。見圖1。產品熱工性能優化就是:熱媒溫度高,管片傳熱熱阻小,利于空氣升溫,以提高熱驅動力。同時,要求元件肋片結構和空氣通道的,以減小空氣流動阻力。這是對流器優化設計的基本目標。
對流器技術特性:
影響因素的多元性。基本構成為兩部分:帶肋片的金屬管構成的散熱元件和外圍護罩。散熱元件管片接觸熱阻,肋片幾何形狀及其分布,元件安放位置,外罩高度,結構和密封程度,甚至格柵通氣率等,都會影響對流器的性能;這是對流器與輻射器的基本差別,設計選用和施工安裝時需注意,應顧及各相關參數,才能正確評價和選用對流器。對流器外罩高度不能隨意增加,僅靠高度提升散熱量,是不合理的。
高性。由于管道與熱媒接觸,且焊接加工部位較少,有的已經采用無焊接工藝,因而具有良好的承壓和抗蝕能力;尤其利用銅管的高承壓和耐氧蝕特性(C7<PH<10),銅管對流器在我國目前供暖水質條件下使用,是一種性高的輕型散熱器。