地板传热论文-梁善庆,李思程,王慧翀,柴媛,傅峰

地板传热论文-梁善庆,李思程,王慧翀,柴媛,傅峰

导读:本文包含了地板传热论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献,主要关键词:石墨膜,电热实木复合地板,表面温度,传热性能

地板传热论文文献综述

梁善庆,李思程,王慧翀,柴媛,傅峰[1](2019)在《石墨导热膜对电热实木复合地板基材传热性能的影响》一文中研究指出采用碳纤维纸为发热元件,石墨膜为导热材料,与木质材料复合制备电热实木复合地板基材,研究石墨导热膜的引入对地板基材的电热效应、温度分布均匀性、电-热辐射转换效率的影响。结果表明:不同功率密度条件下,引入石墨导热膜的电热实木复合地板基材表面温度低于对照样,但随功率密度增加表面温度降幅呈逐渐降低趋势,200 W/m~2时下降了13.82%,500 W/m~2时仅下降2.43%。表面温度均匀性提升明显,起到良好均热效果,可降低发热后表面温度的聚热程度。当功率密度由200 W/m~2增加至500 W/m~2时,温度均匀性由8.95%增加至44.30%;电-热辐射转换效率也低于对照样,最高降幅为17.98%。(本文来源于《东北林业大学学报》期刊2019年08期)

朱珂[2](2019)在《辐射供暖地板表面综合传热系数的理论计算探究》一文中研究指出社会的发展越来越快,国家也越来越重视节能减排,建筑能耗的很大占比都来自于空调系统,因此空调系统的绿色发展,对我国绿色可持续发展之路具有重要的实际意义。目前我国的建筑能源消耗情况比较严峻,并且每年建筑能耗增长的速度大大超过我国能源生产增长的速度,生态环境受到严重损害;辐射供暖系统作为一种新兴的空调系统,不仅具有噪音低,舒适度高的优点,而且相对中央空调系统能耗较低,在现社会中受到了越来越多人的喜爱和接纳。节能降耗的关键就是充分利用传热末端装置的热工性能,因此,对辐射地板传热过程、房间墙面温度变化过程等的系统研究,掌握其传热过程待点和温度变化特点将有利于发挥其热舒适性好、节能的特点,有助于其在我国的推广,并为制定系统运行控制方案提供了依据。针对地板辐射供暖系统,以房间各内墙面为研究对象,基于热力学第一定律,建立了稳态状况下各墙面的理论计算数学模型,并采用Matlab进行了编程计算;为验证数学模型理论计算方法和Matlab编程的准确性,与相同条件下Fluent模拟计算的结果对比,对比表明,模拟结果和理论结果相吻合,验证了理论求解的正确性和可行性;在此基础上,基于理论计算数学模型,探究了房间高度、室外温度、墙体保温性能、地板发射率、外墙个数等影响因素对房间各表面温度和辐射板综合传热系数的影响,分析计算结果对于辐射供暖房间的设计和应用具有一定借鉴意义。计算结果与分析表明,在室内设计温度保持不变的前提下,随着室外温度的升高,地板温度渐降低且下降幅度不大,但地板综合传热系数的下降幅度很大,地面温度基本维持在22℃左右,外墙内表面温度逐渐升高且增长趋势呈线性变化,外墙内表面温度增长的变化速率要高于地板温度降低的变化速率;房间高度的变化,对地射板传热系数的影响相对较大,对外墙内表面温度和地板温度影响相对较小,随着房间高度的增加,综合换热系数和地板温度的增长趋势都近似线性变化,内墙表面温度整体呈下降趋势。外墙体热阻的增加,综合传热系数降低趋势接近线性变化,外墙内表面的温度随墙体热阻的增加而上升也近似线性变化;地板发射率越大,所需地板温度越低,地板温度又是由供回水温度决定的,所以需要更低的供水温度,有利于节能,另外,采用高发射率的地板还可以降低外墙内表面温度,因而房间通过外围护结构的耗热量将会减少,节约了能源,故在在设计施工中,地板表面尽可能选取发射率高的地板。外墙个数的增加,地板温度和综合换热系数的增长趋势都呈线性变化,非加热面平均温度减小趋势也呈线性变化;操作温度数值整体波动不大,基本稳定在18.4℃左右,说明人在室内感受到的温度也较为平稳。(本文来源于《华北水利水电大学》期刊2019-03-01)

周玉成,李响,任长清,马岩,杨春梅[3](2018)在《复合式实木铝芯电加热地板传热效果分析》一文中研究指出【目的】提出实木地板与铝合金芯板复合的电加热地板结构,结合电热线缆嵌入式制造工艺,构建新型实木铝芯电加热地板,以提高电加热地板采暖的热舒适性和传热效率并降低安全隐患,为电加热地板的研发、生产提供技术支持。【方法】以高档实木拼板为面板层、低档单板为底板层,通电的发热电缆与铝合金芯板组合构成发热芯层,将发热芯层嵌入实木复合地板面板层凹槽内,石棉网作为保温隔热层紧贴在发热芯层下方以保证电加热地板的热效率,采用脲醛树脂对面层和底层板材进行胶合,经过高温高压后制成企口地板。利用有限元分析软件对复合式实木铝芯电加热地板的供暖过程进行仿真。【结果】未添加铝芯散热板的电加热地板1 h后地板表面温度为33.3℃,加热层温度过于集中,高达60℃,存在安全隐患。添加铝芯散热板且散热板为普通平板式结构的电加热地板1 h后地板表面温度约为29.7℃;肋板式铝芯散热结构的地板表面热量不如平板式均匀,但地板表面温度约为34.5℃,且加热导线层温度最低,综合传热效率最好。【结论】含肋板式铝芯散热结构的电加热地板上表面温度高于不含铝芯散热结构的电加热地板,升温速度快;铝芯的结构形式对传热效果有重要影响,肋板式铝芯电加热地板升温速率快,传热效果更好。(本文来源于《林业科学》期刊2018年11期)

周玉成,宋明亮,马岩,杨春梅,张佳微[4](2018)在《太阳能储能地板设计及传热模型仿真分析》一文中研究指出【目的】提出一种新型太阳能储能地板供暖系统,为家用型供暖地板系统的设计和研究提供参考和理论基础。【方法】首先介绍太阳能储能地板总体结构和构成,基于叁维软件绘制太阳能储能地板供暖系统的叁维实体;然后分析太阳能储能地板的工作原理和传热过程,对室内地板供暖系统的主要工作过程进行分析;最后根据热平衡关系对太阳能储能地板供暖系统中的铝芯-地板-保温层系统传热数学模型,对各控制单元的数学关系模型进行离散化,采用MATLAB软件对数学模型进行仿真,得出铝芯和地板截面的温度分布云,并结合ANSYS软件对铝芯-地板-保温层系统进行仿真,得出系统温度分布云。【结果】由铝芯温度分布云可知,铝芯宽度方向温度传热速度不同,长度方向温度呈中间高、两端低的趋势;总体温度大于30℃的比例较大,且温度分布在40℃左右的区间也较大,铝芯的传热效果较好。通过Origin 9.0软件对提取的数据进行曲线拟合,得到铝芯板材2 m处宽度方向温度分布二次曲线,其相关系数R~2=0.989 5,值接近1,曲线拟合效果较好。从地板截面温度分布云可知,地板传热速度较慢,与自身导热系数有关。经过ANSYS软件模拟仿真求解,得到太阳能储能地板供暖系统的温度分布情况,地板面温度分布基本呈两端高、中间低的趋势,最后稳定在24℃左右。试验分析表明,随着时间增加,地板面温度不断升高,升温50 min时,地板面最低温度为20.5℃,拟合度为85.42%,模型准确度较好。【结论】本研究所设计的太阳能储能地板,经模型建立、温度分布仿真及试验验证,理论模型与实际情况的拟合度较高,可为太阳能储能地板设计和研究提供一定思路,有利于新时期太阳能储能地板的发展利用。(本文来源于《林业科学》期刊2018年11期)

刘军,田刚,陈志峰,苗艳姝[5](2018)在《低温地板辐射供暖供冷系统传热研究》一文中研究指出低温地板辐射供暖供冷系统作为一种新兴的供暖供冷方式,应用越来越广泛,介绍了低温地板辐射供暖供冷系统的优缺点,详细的分析了系统的供暖供冷传热过程,解决了低温地板辐射供暖供冷系统的换热计算问题,为计算热(冷)负荷提供一定的帮助。(本文来源于《山西建筑》期刊2018年13期)

赵子琴,朱相乾,李焱[6](2018)在《基于可再生能源的地板辐射供暖传热分析》一文中研究指出结合甘肃河西地区的气候特点和当地丰富的可再生能源,研究了以太阳能和沼气互补的低温热水地板辐射供暖传热性能,建立了低温地板辐射供暖系统二维稳态传热数学模型,通过有限元法对不同管间距和供回水平均温度下地板表面的热流密度及地板表面温度分布进行分析研究,探讨了以可再生能源作为系统驱动热源的可行性,为可再生能源在低温热水地板辐射供暖系统中的应用提供一定的技术参考。(本文来源于《建筑设计管理》期刊2018年03期)

李龙新[7](2017)在《空气源热泵直凝式地板辐射供暖系统地板传热及运行特性研究》一文中研究指出空气源热泵冷剂直凝式地板辐射供暖系统是一种新型的无水地板辐射供暖系统,该系统以制冷剂为传热介质直接进入房间地盘管进行冷凝放热,省去了中间二次换热过程,大大提高了系统的性能。由于该系统尚处于研究发展阶段,对于地板辐射效果的影响参数研究不够全面,对系统在低温运行及部分负荷运行特性研究的不够充分,因此本文通过理论计算与模拟的方式分析地板辐射供暖的影响因素及系统低温运行和部分负荷运行时的性能参数,对该新型系统的设计应用提供参考。本文在传统的低温热水地板辐射理论基础上通过当量热阻法对该系统地板辐射的影响因素进行分析计算,并与数值模拟结果对比验证了其可靠性。通过设置不同的热媒温度、管间距、面层材料、填充层厚度、管径和室内设计温度等参数,得到了辐射地板在不同参数时的上表面热流密度以及上表面温度值。通过相对变化率的大小,得出了各参数对地板传热的影响程度强弱:热媒温度对辐射地板传热影响最大,其次是室内设计温度,然后是面层材料和管间距,而填充层厚度与管径对地板传热影响最小。根据地板辐射供暖时人体的舒适度要求,在满足室内热负荷的前提下,该系统的热媒温度宜控制在30~40℃之间,管间距的最佳范围为120~150mm之间,既能够满足舒适度要求又节能。对于不同的建筑类型,室内设计温度要求不同,为此本文将不同参数下对应的地板热流密度及表面温度值制成表格,为实际工程设计提供一定的依据。针对沈阳某一具体建筑,本文设计了一套空气源热泵直凝式地板辐射供暖系统,并对该系统的制冷剂、地盘管材料、地板层构造、管路系统形式以及室外机进行分析计算。利用Energy Plus软件对该供暖系统进行模拟分析,比较了不同供暖面积下系统在典型日以及整个供暖季的热负荷、耗电量及系统逐时能效比变化情况。模拟结果显示系统运行时热负荷随室外温度升高而增大,耗电量随室外温度升高逐渐减少,逐时能效比随室外温度的上升逐渐变大,室外温度为8.9℃时,COPh值达到3.47,当室外温度为-20.6℃时,COPh值为1.99。供暖面积增大一倍,系统耗电量增量超过一倍,逐时能效比降低了 0.23。系统在整个供暖季运行时,1月的供暖热负荷、耗电量最大,3月的热负荷、耗电量最小。由于供暖房间数量的变化导致系统的负荷率发生变化时,随着系统的负荷率的增大,系统的耗电量也增大。当A房间单独供暖时,整个供暖季系统COP值主要集中在2.5-3之间,只有少数情况系统COP值低于2。当A、B两房间同时供暖时,整个供暖季系统COP值主要集中在2-3之间,而且系统COP值低于2的时刻数量较多,COP值超过3的时刻数量较少。因此,该供暖系统应用与沈阳地区是可行的,且在部分负荷时具有较好的节能性。(本文来源于《沈阳建筑大学》期刊2017-12-01)

崔明辉,邹韦唯,王易军,苗立鼎,耿夏日[8](2017)在《低温地板辐射供暖系统房间位置及户间传热对采暖效果影响研究》一文中研究指出为探究低温地板辐射供暖系统房间位置及户间传热对采暖效果的影响,选取6种位于建筑中不同位置的典型房间,利用CFD软件对各房间采暖工况进行数值模拟分析.结果表明由于户间传热的影响,房间不采暖时也可维持一定的室温.房间在建筑中所处位置不同,其室温、耗热量以及户间传热对采暖效果的影响程度也不相同.(本文来源于《河北建筑工程学院学报》期刊2017年03期)

张舒阳,夏燚,张小松[9](2017)在《双层相变蓄能辐射地板传热特性实验研究》一文中研究指出本文构建了一种可用于供暖和供冷两种工况的相变蓄能辐射地板系统,该系统包含蓄冷和蓄热两层石蜡相变材料,相变点分别为18℃和34℃,针对该相变地板蓄冷和蓄热层上下相对位置的变化,通过实验研究了在供暖水温45℃和供冷水温15℃两种工况下,这两种不同结构的相变地板的传热特性,以及相变层对找平层、地板层等结构层的影响。结果表明,该相变地板系统可用于供热和供冷两种工况,两种结构模式下,不同结构层在蓄能过程中温度变化特性均相近,但释能过程温度变化特性区别较大。结构的变化对实验箱体内气温在供暖时影响较大,而在供冷时影响不大。综合供冷供暖两种工况,从系统冷量和热量的传递结果考虑,蓄热层在上、蓄冷层在下的结构传热性能更优,可缓解地板温度过快下降带来的热舒适性差及结露问题。(本文来源于《储能科学与技术》期刊2017年04期)

周全[10](2017)在《地板辐射供冷与独立新风复合系统优化及传热特性研究》一文中研究指出在全球能源危机的背景下,建筑节能成为了世界各国建筑发展的必然趋势,地板辐射供冷与独立新风复合系统正是顺应时代前进的脚步诞生的新型空调系统。基于温湿度独立控制的原理,复合系统不仅能克服传统空调系统的弊端,达到节能的目的,还能够起到改善室内空气品质的作用。然而,复合系统的研究在国内起步较晚,工程应用中仍存在一些问题。本文从实际应用的角度出发,提供复合系统相关问题的研究解决办法,旨在为复合系统在国内的工程应用提供理论帮助。本文首先对某工程案例进行实地调研及测试分析,总结出导致复合系统室内热环境不舒适及地板表面结露的原因主要包括两个方面:(1)系统设计方面。系统实际运行时,室内地板表面温度低于规范要求的下限值,另外,新风系统供冷参数严重偏离设计值。(2)居住者行为方面。居住者门窗开敞及人为增加室内湿源的行为对地板是否结露具有一定影响。为了改善复合系统的室内热环境状况,利用Airpak软件对系统建立了模型,通过正交试验分析地板表面温度、送风温度、送风相对湿度和送风速度等供冷参数对结露温差、平均辐射温度、PMV和工作区温差的影响。选取PMV和工作区温差作为指标,利用综合平衡法得出系统最优方案的供冷参数设置值为:地板表面温度23.5℃,送风温度22℃,送风相对湿度50%,送风速度0.7m/s。利用ANSYS有限元方法对复合系统地板结构层进行了建模求解,得出了盘管间距、供回水平均温度、装饰层、室内设计温度和填充层厚度对地板表面平均温度及均匀性的影响。根据地板表面温度对各参数的敏感程度排序得出地板设计参数的最优方案,为工程优化改造过程中对地板表面温度值的调整提供理论支撑。(本文来源于《重庆大学》期刊2017-05-01)

地板传热论文开题报告

(1)论文研究背景及目的

此处内容要求:

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例:

社会的发展越来越快,国家也越来越重视节能减排,建筑能耗的很大占比都来自于空调系统,因此空调系统的绿色发展,对我国绿色可持续发展之路具有重要的实际意义。目前我国的建筑能源消耗情况比较严峻,并且每年建筑能耗增长的速度大大超过我国能源生产增长的速度,生态环境受到严重损害;辐射供暖系统作为一种新兴的空调系统,不仅具有噪音低,舒适度高的优点,而且相对中央空调系统能耗较低,在现社会中受到了越来越多人的喜爱和接纳。节能降耗的关键就是充分利用传热末端装置的热工性能,因此,对辐射地板传热过程、房间墙面温度变化过程等的系统研究,掌握其传热过程待点和温度变化特点将有利于发挥其热舒适性好、节能的特点,有助于其在我国的推广,并为制定系统运行控制方案提供了依据。针对地板辐射供暖系统,以房间各内墙面为研究对象,基于热力学第一定律,建立了稳态状况下各墙面的理论计算数学模型,并采用Matlab进行了编程计算;为验证数学模型理论计算方法和Matlab编程的准确性,与相同条件下Fluent模拟计算的结果对比,对比表明,模拟结果和理论结果相吻合,验证了理论求解的正确性和可行性;在此基础上,基于理论计算数学模型,探究了房间高度、室外温度、墙体保温性能、地板发射率、外墙个数等影响因素对房间各表面温度和辐射板综合传热系数的影响,分析计算结果对于辐射供暖房间的设计和应用具有一定借鉴意义。计算结果与分析表明,在室内设计温度保持不变的前提下,随着室外温度的升高,地板温度渐降低且下降幅度不大,但地板综合传热系数的下降幅度很大,地面温度基本维持在22℃左右,外墙内表面温度逐渐升高且增长趋势呈线性变化,外墙内表面温度增长的变化速率要高于地板温度降低的变化速率;房间高度的变化,对地射板传热系数的影响相对较大,对外墙内表面温度和地板温度影响相对较小,随着房间高度的增加,综合换热系数和地板温度的增长趋势都近似线性变化,内墙表面温度整体呈下降趋势。外墙体热阻的增加,综合传热系数降低趋势接近线性变化,外墙内表面的温度随墙体热阻的增加而上升也近似线性变化;地板发射率越大,所需地板温度越低,地板温度又是由供回水温度决定的,所以需要更低的供水温度,有利于节能,另外,采用高发射率的地板还可以降低外墙内表面温度,因而房间通过外围护结构的耗热量将会减少,节约了能源,故在在设计施工中,地板表面尽可能选取发射率高的地板。外墙个数的增加,地板温度和综合换热系数的增长趋势都呈线性变化,非加热面平均温度减小趋势也呈线性变化;操作温度数值整体波动不大,基本稳定在18.4℃左右,说明人在室内感受到的温度也较为平稳。

(2)本文研究方法

调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

地板传热论文参考文献

[1].梁善庆,李思程,王慧翀,柴媛,傅峰.石墨导热膜对电热实木复合地板基材传热性能的影响[J].东北林业大学学报.2019

[2].朱珂.辐射供暖地板表面综合传热系数的理论计算探究[D].华北水利水电大学.2019

[3].周玉成,李响,任长清,马岩,杨春梅.复合式实木铝芯电加热地板传热效果分析[J].林业科学.2018

[4].周玉成,宋明亮,马岩,杨春梅,张佳微.太阳能储能地板设计及传热模型仿真分析[J].林业科学.2018

[5].刘军,田刚,陈志峰,苗艳姝.低温地板辐射供暖供冷系统传热研究[J].山西建筑.2018

[6].赵子琴,朱相乾,李焱.基于可再生能源的地板辐射供暖传热分析[J].建筑设计管理.2018

[7].李龙新.空气源热泵直凝式地板辐射供暖系统地板传热及运行特性研究[D].沈阳建筑大学.2017

[8].崔明辉,邹韦唯,王易军,苗立鼎,耿夏日.低温地板辐射供暖系统房间位置及户间传热对采暖效果影响研究[J].河北建筑工程学院学报.2017

[9].张舒阳,夏燚,张小松.双层相变蓄能辐射地板传热特性实验研究[J].储能科学与技术.2017

[10].周全.地板辐射供冷与独立新风复合系统优化及传热特性研究[D].重庆大学.2017

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