石 宏,高立江,閆全英
(1.河北省電力勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院,石家莊 050031;2.北京建筑大學(xué),北京 100044)
目前變電站設(shè)計(jì)大多為智能電站,無人值守且遠(yuǎn)離市區(qū),冬季難以利用城市熱源實(shí)現(xiàn)供暖,采用發(fā)熱電纜地面輻射采暖系統(tǒng)是一種較好的解決方案。地面輻射采暖具有室內(nèi)溫度均勻、穩(wěn)定,熱容量大,不占使用面積等優(yōu)點(diǎn)。在相同條件下,室內(nèi)計(jì)算溫度一般可比常規(guī)暖氣對(duì)流采暖方式低2 ~3 ℃,總耗熱量可減少10% ~15%,且地板供暖溫度范圍分布是頭涼而腳暖,符合人體工程學(xué)。地面輻射采暖能夠做到每個(gè)房間的溫度可調(diào),所以能夠避免能源浪費(fèi),具有節(jié)能環(huán)保的優(yōu)點(diǎn),還可節(jié)省暖氣占用的空間,增大有效使用面積。因此,從衛(wèi)生、環(huán)境和能源等方面來看,地板輻射供暖是較好的冬季供暖方式。
變電站控制室常用的保溫地板做法為混凝土填充式、水泥砂漿填充式2 種,通常為濕式做法,發(fā)熱電纜直埋入混凝土填充層或水泥砂漿填充層內(nèi),其地板構(gòu)造層厚度大、荷載大,施工量大、工期長(zhǎng)、不易檢修,且溫度應(yīng)力易引起樓板構(gòu)造層的龜裂和變形,因此制約了地板輻射供暖技術(shù)在實(shí)際工程中的廣泛應(yīng)用。
發(fā)熱電纜地面輻射供暖系統(tǒng),是利用電能轉(zhuǎn)換為熱能且主要通過熱輻射向室內(nèi)提供熱量的一種供暖方式。發(fā)熱電纜也稱恒電阻,是以加熱為目的、通電后能夠散發(fā)熱量的電纜,通常由發(fā)熱導(dǎo)電體、絕緣層、接地屏蔽層和外護(hù)套等部分組成。發(fā)熱電纜的發(fā)熱元件是由銅、鎳合金制成的電阻絲,在一根發(fā)熱電纜內(nèi),任意同等長(zhǎng)度距離內(nèi)的阻值是相等的。發(fā)熱電纜通過密封防水的接線盒與冷線相連,當(dāng)冷線被加上電壓后,電流在發(fā)熱電纜中通過,由于受到電阻的阻礙,電能轉(zhuǎn)化為熱能并以輻射的形式散發(fā)出來,其熱效率高達(dá)97%以上。熱量首先被水泥層所吸收,再通過傳導(dǎo)和輻射形式加熱房間內(nèi)的密實(shí)物體和空氣,從而得到適宜的冬季室內(nèi)溫度。
為了解不同地板構(gòu)造發(fā)熱電纜地板表面的溫度分布、地板表面散熱量和向下熱損失的變化規(guī)律,以下選取混凝土填充式、泥砂漿填充式和預(yù)制溝槽保溫板式3 種地板做法,建立其地板構(gòu)造模型。
混凝土填充式為濕式做法,分為樓板、發(fā)泡水泥絕熱層、混凝土填充層、水泥砂漿找平層、地磚面層五層結(jié)構(gòu)。其中,發(fā)熱電纜敷設(shè)在厚度40 ~50 mm的混凝土填充層內(nèi)。地板構(gòu)造如圖1所示。
圖1 混凝土填充式地板構(gòu)造(單位:mm)
水泥砂漿填充式與混凝土填充式相似,只是將其中的混凝土填充層改為水泥砂漿填充層。地板構(gòu)造如圖2所示。
圖2 水泥砂漿填充式地板構(gòu)造(單位:mm)
預(yù)制溝槽保溫板式為干式做法,分為樓板、預(yù)制溝槽保溫板層(通常采用聚苯乙烯類泡沫塑料板或發(fā)泡水泥保溫板)、上下金屬導(dǎo)熱層、地磚面層四層結(jié)構(gòu)。其中,發(fā)熱電纜敷設(shè)在厚度為30 mm 的保溫板預(yù)制溝槽層內(nèi),并且電纜上下均鋪設(shè)一層金屬導(dǎo)熱膜(通常采用鋁箔膜)。地板構(gòu)造如圖3所示。
圖3 預(yù)制溝槽保溫板式地板構(gòu)造(單位:mm)
以下采用有限單元法,應(yīng)用ANSYS 軟件,將預(yù)制溝槽保溫板式與混凝土填充式、水泥砂漿填充式發(fā)熱電纜地板做法的地板表面溫度分布、地板表面向上散熱量和向下熱損失的變化規(guī)律進(jìn)行數(shù)值模擬,對(duì)比其熱工性能。計(jì)算環(huán)境為某變電站綜合配電樓的北向標(biāo)準(zhǔn)層房間,室外溫度為-9 ℃,室內(nèi)空氣溫度為18 ℃,房間尺寸為6 000 mm×3 000 mm×2 600 mm,房間分別有一面外墻和外窗,其導(dǎo)熱系數(shù)分別為0.6 W/(m2·K)和2.8 W/(m2·K),外窗尺寸為1 500 mm×1 500 mm,內(nèi)墻表面18 ℃,發(fā)熱電纜間距為100 mm,輸入線功率為10 W/m。3 種構(gòu)造地板表面溫度分布見圖4。
圖4 地磚面層的地表面溫度分布示意
采用ANSYS 軟件,模擬數(shù)據(jù)計(jì)算結(jié)果見表1。
表1 ANSYS 模擬數(shù)據(jù)計(jì)算結(jié)果
從圖4和表1中可以看出:
a.地磚面層混凝土填充式電纜輻射供暖地板上表面平均溫度最小(27.34 ℃),地板表面最大溫差最小(0.20 ℃),即溫度分布均勻性最好,向上散熱量最小(82.63 W/m2),向下傳熱損失最大(17.13 W/m2);
b.地磚面層水泥砂漿填充式電纜輻射供暖地板上表面平均溫度最高(28.08 ℃),地板表面最大溫差最大(1.59 ℃),即溫度分布均勻性最差,向上散熱量居中(86.25 W/m2),向下傳熱損失居中(14.51 W/m2);
c.地磚面層預(yù)制溝槽保溫板式電纜輻射供暖地板上表面平均溫度居中(27.35 ℃),地板表面最大溫差居中(1.34 ℃),即溫度分布均勻性較好,向上散熱量最大(86.75 W/m2),向下傳熱損失最小(12.32 W/m2)。
預(yù)制溝槽保溫板式地板構(gòu)造是新型的地板構(gòu)造,是針對(duì)發(fā)熱電纜地面輻射采暖系統(tǒng)設(shè)計(jì)的,與常規(guī)混凝土填充式和水泥砂漿填充式地板相比,具有無需混凝土填充層,有效降低樓板墊層厚度(≥33 mm),明顯減小樓板荷載,施工簡(jiǎn)單、維修方便、工期短、傳熱損失小,無地板表面及構(gòu)造層內(nèi)龜裂變形問題且具有節(jié)能降耗等優(yōu)越特性。在我國(guó)大力提倡節(jié)能減排、綠色能源的今天,在遠(yuǎn)離城市熱源的電力變壓站、風(fēng)力發(fā)電站、光伏發(fā)電站等可以作為一種新型的冬季供暖地板做法加以推廣應(yīng)用。
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