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附录G 辐射面传热量的测试

G.0.1 由于混凝土填充式系统向上供热量和向下传热量可通过计算确定,而预制沟槽保温辐射面、预制轻薄供暖辐射板、毛细管网辐射面的供热或供冷量尚无法通过计算确定,只能进行实际测试,目前国家标准《辐射供冷及供暖装置热性能测试方法》正在编制过程中,供热量或供冷量的测试系统、测试参数和测试方法等还未曾形成正式标准,因此,本标准中选择参照《采暖散热器散热量测定方法》GB/T 13754中相关要求执行。测试辐射供热量或供冷量需要检测的参数已经确定,即室内空气温度、供回水温度和水流量,通过计算得出相应产品的辐射供热或供冷量。

G.0.4 用特征公式表示辐射装置的供热供冷量的意义在于,特征公式表征了装置在一定流量下不同过余温度的供热供冷量,设计人员在设计过程中可在不同过余温度下按照特征公式进行设计选型,也无需按照不同设计温度进行多次测试。

G.0.5 辐射供暖装置依据设计以及工程应用过程中辐射供暖供冷的供回水和室内温度参数来确定,设计中要求“热水地面辐射供暖系统的供、回水温度应由计算确定,供水温度不应大于60℃,供回水温差不宜大于10℃,且不宜小于5℃。民用建筑供水温度宜采用35℃~45℃。”工程中常采用的比较高的供水温度55℃,回水温度48℃,所以,本规程将供回水温度55℃/48℃定为高温工况(标准工况),在《采暖散热器散热量测定方法》GB/T 13754中规定室内基准温度为18℃,本规程仍沿用此温度,则过余温度为33.5K;而按照设计中“民用建筑供水温度宜采用35℃~45℃。”,则第二工况供水温度定为45℃,一般回水温度会在39℃左右,过余温度为24K;第三工况供水温度定为35℃,回水一般会在31℃左右,过余温度为15K。

G.0.6 德国斯图加特大学IKE/LHR研究所测试毛细管网天花板制冷的参数,标准工况为进水温度13.5℃,出水温度15.5℃,基准点温度为26℃,其过余温度为11.5K。
    在此参考其标准测试工况,同时考虑我国不同地区温湿度差异比较大的实际情况,为了减少结露的情况发生,将标准测试工况定为进水温度14℃,出水温度17℃,基准点温度为26℃,则过余温度为10.5K±1K。
    本规程中要求“辐射供冷系统的供水温度应高于室内空气露点温度0.5℃以上,并小于20℃;供回水温差宜为2℃~4℃,不应小于2℃”。
    在此将第三工况供水温度设定为19℃,一般回水温度会升高1.5℃左右,则过余温度取为6.5K,偏差为±2K。
    第二工况取第一和第三工况供水温度的中间值,则供水温度16.5℃,回水温度升高约2.5℃左右,过余温度为8.5K,偏差为±2K。

G.0.8、G.0.9 目前,国内外测试辐射供暖供冷系统向上传热量普遍采用热流计的方法,如日本标准《住宅部件性能试验方法——供热供冷系统的地板采暖辐射装置》BLT HS/B-b-8:2007,中提出测试地面辐射板向上的散热量,试验方法是地面辐射装置正面上部全部安装热流计(如果可以认为与全面设置的效果等同时,可以不受此限)。在美国标准《辐射吊顶显热显冷量的测试方法》ASHRAE 138-2009中向上及向下传热量也是采用热流计测试。国内实验室常用的方法也是采用热流计进行测试。
    但是,当辐射表面温度均匀性较差的系统,由加热供冷部件上到加热供冷部件之间的热流密度变化梯度较大,且变化是非线性的,尤其是预制沟槽保温板和预制轻薄供暖板系统,利用热流计测量向上供热量时,除非在辐射面上部全部安装热流计,测试结果才能相对准确,但是从技术和经济上此方法很难实现。通过对多种方法进行比对,最终选定利用测量楼板上下表面温差,计算楼板向下传热量,再从热媒供热量减去向下传热量,得出辐射面向上供热量或供冷量的方法。