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摘要:近年来,我国经济迅速发展,科技不断进步,越来越多的新材料逐步应用到社会的各个领域。HVAC工程是建设高层建筑的重要内容,能够为用户提供舒适的生活环境和工作环境,但是HVAC系统的运营需要消耗大量的能源和资源,对自然会产生巨大的影响。因此,为了节约能源需要积极引进新材料,其中电热采暖膜的使用最为广泛,本文将对其进行简单的介绍,旨在为相关行业提供借鉴。
关键词:建筑暖通工程;电热采暖膜;应用
引言:随着现代社会的快速发展,为了满足人们的需要,建设项目的结构越来越复杂,对相关建设过程也提出了更高的要求。为了有效地削减能源消耗和建设费用,很多建设单位都积极引进了新的建设材料,其中电热采暖膜的应用是非常具有代表性的。虽然HVAC系统的运用会消耗大量的能源和资源,对环境也会产生恶劣影响,但是对电热采暖膜的应用能够在确保暖气需求的同时,削减能源消耗,保护自然环境,符合建筑采暖工程节能减排的设计理念。
一、电热采暖膜的应用优势
使用电热采暖膜构建HVAC工程,有很多优良的功能,是在传统的加热模式下所没有的,这是因为电热采暖膜是由高级技术作用制造的,它具有一定的知性和自动化,人们可以根据需要随时控制它的加热效果,因此,可以获得良好的节能效果。电热膜低温辐射加热系统的主要设备是电热膜和恒温器,电热膜的构造是2层聚酯膜,在中央热压上有很多特殊的导电性incle(电阻线),用2根银金属的电线棒连接着incrin,并行导出。将电热膜放在地面或房间的天花板上,或者放在墙壁表面,用绝缘线连接安装在墙壁上的恒温器,由此控制开启和关断室内电源的指示器,自由调节温度,使之维持在舒适的温度。恒温器是安装在电灯开关旁边的自动温度控制装置,被设置在隐藏的86个连接盒中,内部(或外部)有温度传感器,有可以自由调节室温的温度标度。部分还可以使用数字编程,以时间间隔进行温度控制,一天可以分成6个周期,以7天为周期,自动调整室内温度。长时间外出时,需将低温冻结防止期间设定为0~99天,室温设定为6℃;回家的时候,需事先把室温调高到舒适的温度,一些恒温器也可以通过电话进行远程控制。在HVAC项目的构建中使用电热膜是非常可行的,其节能效果是其他HVAC设施无法相比的。以以往的水床采暖项目为例,水床采暖基本上都是循环系统,需要房间的暖气支持,在得到水地板暖气供应的情况下,整个系统才能开始运作,即使不是相关房间的那些也需要暖气,因此会浪费大量的资源和很多热能。电热膜是由不同的部件构成的,但是各个房间都有各自的控制开关,所以能够很好地解决这个问题。哪个房间需要暖气,哪个房间的电暖气胶卷系统开着,并且其他房间不受影响,不必全部开启。这样,不仅能满足人们的取暖需求,还能达到最大限度减少能源浪费的目标,具有非常好的节能效果。
二、当前电热采暖膜在建筑暖通工程中的应用问题
(一)采暖施工中出现的问题
在调试过程中,存在着比较多的渗漏问题,如果它是暴露管道泄漏的一部分,则会被压力试验法中的肥皂水检测出来,可以很容易地解决。如果室内的暖气管道有渗漏的话,正确地找到渗漏的地方是很重要的。首先,根据结构图确定哪个循环渗漏,实行单循环压力测试确认,在规格上,考虑到对地面的严重损伤,必须去除整个循环再进行线圈化,然后使用铜束连接到漏点,虽然其不会影响系统的整体运作,但会给居住者带来隐患,所以不推荐上述简单的方法。如果在修改后用户发现了这个,建议采用简单的连接方法来减少损失。
(二)通风施工中出现的问题
在通风的过程中,为了削减成本和扩大利润,施工单位有时会偷工减料,利用没有质量保证的工程来欺骗居住者,导致在使用后出现问题,造成很多不便。此外,由于建筑负责人缺乏专业性和认真性,所有建筑单位在施工过程中都会出现通风口错位和偏离,这不仅影响建筑整体的美观性和实用性,而且影响居民的通风质量。
(三)在空调施工中出现的问题
按照规定和要求,空调管道的敷设需要达到一定的宽度,但是在特定的建设工程中,由于管道的敷设过窄,所以在使用过程中会发生问题。在建设中选择的空调系统不合理,或者空调系统的各个部分的连接不够科学,都会导致能源被大量浪费。作为直流系统被设计,冬天和夏天的排气和室外的新鲜空气的温差非常大,排气的这个部分因为含有污染物,所以不能直接进入空调系统。由于其不是与显热回收对应的排气,所以会引起大量的能源浪费。
三、电热采暖膜在暖通工程中的应用
(一)采暖施工
电热采暖膜有很多优点,广泛用于HVAC工程的构建,但在各种建筑结构的应用上也有很多不同,应用过程也受建筑技术和建设的影响,或是环境及其他因素的制约,容易发生一些问题。在暖气项目中,电热膜的应用主要是利用电能和电阻加热电热膜,然后转移到周围的空间中实现加热。在运行过程中消耗的主要能源是电能,从建设质量管理的角度来看,一是要注意能源消耗,另一个是要注意系统操作的安全性和稳定性。电热采暖膜的施工需要专业技术人员执行,调整建筑构造物的整体施工日程,如果不均匀的话,有可能导致施工期间的延迟和施工费的增加。因此,在暖气项目中应用电热采暖膜时,相关的建设负责人应首先掌握电热采暖膜的安装技术,通过有效的建设来减少潜在的安全风险,必须在短时间内找到建设过程中存在的问题,采取有效的方案加以解决,确保建设的安全。电热膜安装完成后,需要进行调试,通过调试,及时发现在安装过程中会对安全性产生影响的隐患和问题,确保电热膜的设置品质。
(二)空调施工
在现在的建筑构造中,HVAC的建设基准很严格。现代社会的人们对生活环境和工作环境的舒适性要求很高,所以空调系统的设置和运用的稳定性尤其重要,一方面需要确认各种建筑材料的质量是否符合要求,另一方面需要强有力的建设技术来保证各个环节的建设质量。在HVAC系统的构建中,可以使用电热膜实现电热辐射加热,使用人体和室内空间之间的空气流动来传递热量,使室内达到一定的温度,达到加热的稳定性。电热膜的运行是由电能实现的,因此,可以避免传统加热系统运行中的资源和能源的大量消耗,也可以减少对环境的污染。另外,HVAC系统的试运行相对复杂,特别是许多部件的连接和系统整体的灵活运用会影响采暖效果,因此试运行的工作负荷比较大,对建设人员的技术有着很强的要求。使用电热膜可以简化调试程序,然后经由室内气流测试加热系统判断其是否稳定工作,具有非常便利的特点。
(三)节能技术的应用
电热膜的控制系统与以往的加热方法不同,主要使用多个独立的控制系统来单独控制不同的空间,因此可以满足各空间的独立加热需求,这种方法可以弥补传统的加热方法的缺陷。在以往的供暖方法中,只要一个空间需要暖气,那么整个系统就会运转,需要大量的能源支持,所以暖气系统的运用会消耗大量的能源和资源。但是,使用了电热采暖膜的供暖系统,如果在独立的空间里需要暖气的话,只需用电就能实现,这是符合现代社会节能减排设计理念的采暖方法。同时,这种独立的加热方法不会在传热过程中产生浪费,可以将热能直接传递到需要加热的空间,加热速度也大幅提高。
四、结束语
简而言之,电热采暖膜是新型加热材料,在HVAC工程的构筑中,其有着广泛的用途,具有很大的优点。因此,建设公司可以适当增加电热采暖膜的应用,这样可以在节约建设成本的同时,降低HVAC系统的工作能耗,带来更多的环境优势。
参考文献:
[1]郝俪娟,杜洪全. 建筑暖通工程中电热采暖膜的应用[J]. 科技致富向导,2014(16):151-151.
[2]王广益,田桂珍. 电热采暖膜在建筑暖通施工中的应用[J]. 中国战略新興产业,2021(4):250.
[3]熊梦凯. 浅谈建筑暖通工程中电热采暖膜的应用[J]. 装饰装修天地,2020(8):110.
关键词:建筑暖通工程;电热采暖膜;应用
引言:随着现代社会的快速发展,为了满足人们的需要,建设项目的结构越来越复杂,对相关建设过程也提出了更高的要求。为了有效地削减能源消耗和建设费用,很多建设单位都积极引进了新的建设材料,其中电热采暖膜的应用是非常具有代表性的。虽然HVAC系统的运用会消耗大量的能源和资源,对环境也会产生恶劣影响,但是对电热采暖膜的应用能够在确保暖气需求的同时,削减能源消耗,保护自然环境,符合建筑采暖工程节能减排的设计理念。
一、电热采暖膜的应用优势
使用电热采暖膜构建HVAC工程,有很多优良的功能,是在传统的加热模式下所没有的,这是因为电热采暖膜是由高级技术作用制造的,它具有一定的知性和自动化,人们可以根据需要随时控制它的加热效果,因此,可以获得良好的节能效果。电热膜低温辐射加热系统的主要设备是电热膜和恒温器,电热膜的构造是2层聚酯膜,在中央热压上有很多特殊的导电性incle(电阻线),用2根银金属的电线棒连接着incrin,并行导出。将电热膜放在地面或房间的天花板上,或者放在墙壁表面,用绝缘线连接安装在墙壁上的恒温器,由此控制开启和关断室内电源的指示器,自由调节温度,使之维持在舒适的温度。恒温器是安装在电灯开关旁边的自动温度控制装置,被设置在隐藏的86个连接盒中,内部(或外部)有温度传感器,有可以自由调节室温的温度标度。部分还可以使用数字编程,以时间间隔进行温度控制,一天可以分成6个周期,以7天为周期,自动调整室内温度。长时间外出时,需将低温冻结防止期间设定为0~99天,室温设定为6℃;回家的时候,需事先把室温调高到舒适的温度,一些恒温器也可以通过电话进行远程控制。在HVAC项目的构建中使用电热膜是非常可行的,其节能效果是其他HVAC设施无法相比的。以以往的水床采暖项目为例,水床采暖基本上都是循环系统,需要房间的暖气支持,在得到水地板暖气供应的情况下,整个系统才能开始运作,即使不是相关房间的那些也需要暖气,因此会浪费大量的资源和很多热能。电热膜是由不同的部件构成的,但是各个房间都有各自的控制开关,所以能够很好地解决这个问题。哪个房间需要暖气,哪个房间的电暖气胶卷系统开着,并且其他房间不受影响,不必全部开启。这样,不仅能满足人们的取暖需求,还能达到最大限度减少能源浪费的目标,具有非常好的节能效果。
二、当前电热采暖膜在建筑暖通工程中的应用问题
(一)采暖施工中出现的问题
在调试过程中,存在着比较多的渗漏问题,如果它是暴露管道泄漏的一部分,则会被压力试验法中的肥皂水检测出来,可以很容易地解决。如果室内的暖气管道有渗漏的话,正确地找到渗漏的地方是很重要的。首先,根据结构图确定哪个循环渗漏,实行单循环压力测试确认,在规格上,考虑到对地面的严重损伤,必须去除整个循环再进行线圈化,然后使用铜束连接到漏点,虽然其不会影响系统的整体运作,但会给居住者带来隐患,所以不推荐上述简单的方法。如果在修改后用户发现了这个,建议采用简单的连接方法来减少损失。
(二)通风施工中出现的问题
在通风的过程中,为了削减成本和扩大利润,施工单位有时会偷工减料,利用没有质量保证的工程来欺骗居住者,导致在使用后出现问题,造成很多不便。此外,由于建筑负责人缺乏专业性和认真性,所有建筑单位在施工过程中都会出现通风口错位和偏离,这不仅影响建筑整体的美观性和实用性,而且影响居民的通风质量。
(三)在空调施工中出现的问题
按照规定和要求,空调管道的敷设需要达到一定的宽度,但是在特定的建设工程中,由于管道的敷设过窄,所以在使用过程中会发生问题。在建设中选择的空调系统不合理,或者空调系统的各个部分的连接不够科学,都会导致能源被大量浪费。作为直流系统被设计,冬天和夏天的排气和室外的新鲜空气的温差非常大,排气的这个部分因为含有污染物,所以不能直接进入空调系统。由于其不是与显热回收对应的排气,所以会引起大量的能源浪费。
三、电热采暖膜在暖通工程中的应用
(一)采暖施工
电热采暖膜有很多优点,广泛用于HVAC工程的构建,但在各种建筑结构的应用上也有很多不同,应用过程也受建筑技术和建设的影响,或是环境及其他因素的制约,容易发生一些问题。在暖气项目中,电热膜的应用主要是利用电能和电阻加热电热膜,然后转移到周围的空间中实现加热。在运行过程中消耗的主要能源是电能,从建设质量管理的角度来看,一是要注意能源消耗,另一个是要注意系统操作的安全性和稳定性。电热采暖膜的施工需要专业技术人员执行,调整建筑构造物的整体施工日程,如果不均匀的话,有可能导致施工期间的延迟和施工费的增加。因此,在暖气项目中应用电热采暖膜时,相关的建设负责人应首先掌握电热采暖膜的安装技术,通过有效的建设来减少潜在的安全风险,必须在短时间内找到建设过程中存在的问题,采取有效的方案加以解决,确保建设的安全。电热膜安装完成后,需要进行调试,通过调试,及时发现在安装过程中会对安全性产生影响的隐患和问题,确保电热膜的设置品质。
(二)空调施工
在现在的建筑构造中,HVAC的建设基准很严格。现代社会的人们对生活环境和工作环境的舒适性要求很高,所以空调系统的设置和运用的稳定性尤其重要,一方面需要确认各种建筑材料的质量是否符合要求,另一方面需要强有力的建设技术来保证各个环节的建设质量。在HVAC系统的构建中,可以使用电热膜实现电热辐射加热,使用人体和室内空间之间的空气流动来传递热量,使室内达到一定的温度,达到加热的稳定性。电热膜的运行是由电能实现的,因此,可以避免传统加热系统运行中的资源和能源的大量消耗,也可以减少对环境的污染。另外,HVAC系统的试运行相对复杂,特别是许多部件的连接和系统整体的灵活运用会影响采暖效果,因此试运行的工作负荷比较大,对建设人员的技术有着很强的要求。使用电热膜可以简化调试程序,然后经由室内气流测试加热系统判断其是否稳定工作,具有非常便利的特点。
(三)节能技术的应用
电热膜的控制系统与以往的加热方法不同,主要使用多个独立的控制系统来单独控制不同的空间,因此可以满足各空间的独立加热需求,这种方法可以弥补传统的加热方法的缺陷。在以往的供暖方法中,只要一个空间需要暖气,那么整个系统就会运转,需要大量的能源支持,所以暖气系统的运用会消耗大量的能源和资源。但是,使用了电热采暖膜的供暖系统,如果在独立的空间里需要暖气的话,只需用电就能实现,这是符合现代社会节能减排设计理念的采暖方法。同时,这种独立的加热方法不会在传热过程中产生浪费,可以将热能直接传递到需要加热的空间,加热速度也大幅提高。
四、结束语
简而言之,电热采暖膜是新型加热材料,在HVAC工程的构筑中,其有着广泛的用途,具有很大的优点。因此,建设公司可以适当增加电热采暖膜的应用,这样可以在节约建设成本的同时,降低HVAC系统的工作能耗,带来更多的环境优势。
参考文献:
[1]郝俪娟,杜洪全. 建筑暖通工程中电热采暖膜的应用[J]. 科技致富向导,2014(16):151-151.
[2]王广益,田桂珍. 电热采暖膜在建筑暖通施工中的应用[J]. 中国战略新興产业,2021(4):250.
[3]熊梦凯. 浅谈建筑暖通工程中电热采暖膜的应用[J]. 装饰装修天地,2020(8):110.