电地板辐射供暖的实测分析论文

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1、电地板辐射供暖的实测分析论文.freel×1.3m×1.8m。小室设有保温墙壁及保温空间与外界隔绝,室内装有空调器和加热器,用以控制室内温度。1.2实验地板及导线实验地板为三种不同表面结构的地板,各试样地板结构如图1、图2、图3及图4所示。图1裸木地板结构图图2铺地板地板结构图图3加地毯地板结构图图4保温层结构图三种不同的地板结构对应的保温层、木地板层、地板布层及地毯层的结构和材料都分别相同。实验分别对30mm、40mm、50mm、60mm、80mm、100mm、130mm、150mm等八种不同导线间距进行了测

2、试,对应的导线布置如图5所示。图5八种导线间距对应的导线布置图1.3测点布置1.3.1导线表面温度在导线的表面水平平均布置了3个测温点,取3点的平均值作为导线表面的温度。1.3.2感温探头表面温度在感温探头处设置了2个测温点,取2点的平均值作为感温探头的表面温度。1.3.3地板各层表面温度实验地板由保温层、导线层、木地板层、地板布层及地毯层中的几层或全部构成。其中,导线层的测点布置即为(1.3.1)和(1.3.2)所述。在其他各层的上下表面分别各布置4个测点,取各层4个测点的平均温度作为各层表面温度。1.3.4

3、壁面温度及室内温度梯度的测量室内4个墙内表面各布置1个测点,用以测量墙壁内表面温度。温控小室吊顶下、实验地板上表面上的空间高度1.2m,吊顶下设置垂直排列的4个测温点,目的是研究在辐射方式下垂直方向空气温度的分布。1.3.5地板上表面各层热流密度的测量分别在木地板层、地板布层及地毯层的上表面布置2片热流计片,取各层2个测点的平均热流密度值作为通过对应各层的瞬时热流密度值。1.3.6室内风速测量对应于每一组实验,分别对4个测点测试4次,然后对16个实验数据取平均值,作业该组实验的室内风速。目的是计算各种工况下对流

4、供热量的数值并研究其规律。1.3.7导线长度及通过导线的电流电压的测量测试对应于每组实验的导线长度,以便得出该实验情况下的装机功率;通过对导线的电流电压的测量,可以得出通过导线的实际功率。1.3.8导线能断时间的测量测试对就于每组实验的导线的通断时间,以研究电地板采暖系统的能断时间比的规律。2实验设计及步骤2.1实验设计本实验主要测试各测点温度及地板上表面各层热流密度,以便分析地板的温度场分布情况及通过地板上表面的热流量。实验装置如图6、图7所示。图6电地板辐射供暖实验装置简图1-温控器2-变压器3-安培表4-

5、伏特表5-电位差计图7温控器接线示意图1-温控器2-变压器3-感温探头4-伏特表5-电流表6热电偶7-冰瓶8,9,10-转换开关11-实验地板12-热流计13-温控小室14-导线15-温控器导线2.2实验步骤实验先对同一导线间距的三种不同地板结构进行测试;而后再变换导线间距,对与之对应的三种不同地板结构进行测试。测试期间温控器均满档运行。在测试过程中,由于电地板采暖系统在通断电一个周期内各测点温度及热流密度始终处于变化之中,故而采用逐时跟踪法纪录数据,最后采用时间加权法处理数据。3实验结果分析为方便起见,本文分

6、别将裸木地板(图1)、铺地板布(图2)和加地毯(图3)三种地板结构工况依次称为1工况、2工况和3工况。3.1导线表面平均温度与最高温度根据实验数据,绘制出导线表面平均温度与最高温度随导线间距的变化曲线,如图8和图9所示。曲线1、2、3分别代表工况1、工况2和工况3下的曲线,由图可知,导线表面的平均温度与最高温度随导线间距的增大而呈上升趋势。以工况1为例,在间距从30mm逐渐增大到150mm的过程中,导线表面温度由60℃升至78.7℃,导线表面最高测试由80.5℃升至96.8℃。从图中还可能看出,对于工况1、2和

7、3,曲线1、2、3的形状基本类似,这说明三种工况下的导线表面的平均温度的变化幅度基本相同。并且对于同样的导线间距,就导线表面温度与最高温度而言,从工况1到工况3降低。图8导线表面平均温度随导线间距的变化曲线图9导线表面最高温度随导线间距的变化曲线3.2实验地板测点温度随时间的变化图10与图11分别示出了50mm、100mm间距地板保温层上表面某测点温度随时间变化的曲线。由图10和图11可见,该测点温度是呈周期性变化的。导线中电流断时,此测点温度降低;导线中电流通过,此测点温度升高。并且对同一间距,通断时间比基本

8、上是一样的。由工况1到工况2,再到工况3,该测点温度随时间的变化幅度逐渐减小。对同一地板工况,测点温度变化幅度随导线间距增大而减小。并且在同样导线间距的条件下,从工况1到工况3温度降低。图1050mm间距地板保温层某测点温度随时间变化的曲线图11100mm间距地板保温层某测点温度随时间变化的曲线3.3热流密度由图12可知,对于同一地板结构,并使导线表面温度昼在其随范围内(≤80℃),整

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