大空间建筑燃气红外线辐射供暖系统的探讨
薄 迎
(天津港务局设计研究院,天津300456)
摘 要: 介绍了适用于大空间建筑的供暖系统,对适用于大空间建筑供暖的地板辐射供暖系统及燃气红外线辐射供暖系统的特点进行了分析。通过工程实例,分析了燃气红外线辐射供暖系统的经济性。 关键词: 大空间建筑; 燃气红外线供暖系统; 辐射供暖
中图分类号:TU995 文献标识码:B 文章编号:1000-4416(2005)09-0041-04
DiscussiononGas2firedInfraredRadiantHeatingSystem
inLarge2spaceBuildings
BOYing
(DesignandResearchInstituteofTianjinPortAuthority,Tianjin300456,China)
Abstract: Theheatingsystemsthatareapplicableinlarge2spacebuildingsareintroduced,andthecharacteristicsoffloorradiantheatingsystemandgas2firedinfraredradiantheatingsystemthatareappli2cableinlarge2spacebuildingsareanalyzed.Theeconomyofgas2firedinfraredradiantheatingsystemisanalyzedwiththeengineeringexample.
Keywords: large2spacebuilding; gas2firedinfraredradiantheatingsystem; radiantheating 大空间建筑有多种类型,如飞机库、仓库、生产厂房、礼堂、温室、体育馆、游泳馆、保龄球馆、超级市场等。大空间建筑与普通建筑相比具有跨度大、层高大、门窗面积大及围护结构传热系数大等特点。由于大空间建筑内温度梯度大,造成空气分层严重(上热下冷),从而导致屋顶散热量较大。有些大空间建筑的门频繁开启,导致冷风侵入耗热量增加。由于层高大,大空间建筑内烟囱效应极为明显,使冷风渗透耗热量增加。本文对适用于大空间建筑供暖的燃气红外线辐射供暖系统的技术与经济性进行探讨。
的大空间建筑,为满足工作区的温度要求,只能靠增加设计供暖热负荷(即增设供暖设备)来满足供热要求。这不但增加了供暖系统造价,减少了有效使用面积,而且浪费能源。显然,对流供暖系统不适合用于大空间建筑供暖,而辐射供暖系统被广泛应用于大空间建筑供暖中。
辐射供暖系统的特点2
辐射供暖是利用辐射传热原理进行的一种供暖方式,直接加热对象不是供暖室内的空气,而是室内的人体及物体。人体及物体可按其自身的特点吸收辐射热量,然后通过其接触的空气向供暖室内传热。由于空气被间接加热,从而在一定程度上减弱了高大空间内空气严重分层现象,减小了温度梯度,提高了卫生标准,且随着烟囱效应的减弱,减小了冷风渗透耗热量。
采用辐射供暖系统可在保证热舒适度的前提
适合大空间建筑的供暖系统1
目前国内大量采用的供暖系统为对流和辐射型供暖系统,采用的散热设备有散热器、暖风机和辐射板。散热器和暖风机通过加热空气,以对流传热的形式进行供暖,对于供暖热负荷大、空气分层严重
[1]
下,使供暖室内设计温度比传统的供暖室内设计温度降低3~5℃。这样可减弱空气分层,围护结构温度也会下降,使传热损失减少。在实际生产中,室内温度是影响工作人员工作效率的重要因素,美国纽约州通风委员会(NewYorkStateCommissiononVentilation)曾进行了关于工作环境对工作效率影响的试验,试验结果表明:当工作人员处于最舒适的环境温度时,其工作效率不是最高,反而是处在较低环境温度下工作效率最高。辐射供暖系统恰能在较低的环境温度下满足人体舒适度要求,因此辐射供暖系统不但有利于节能,而且有利于创造一个工作效率较高的工作环境。2.1 地板辐射供暖系统
传统辐射供暖系统包括顶板、墙板及地板辐射供暖系统,其共同特点是载有供热介质的管道与辐射板紧密结合在一起,供热介质的热量先传给管壁,然后传给辐射板,最后以辐射传热的方式加热
[10]
人体或物体。由于热量的传递从燃料燃烧到加热人体及物体需要多个环节,因此传热过程热损较大,不利于节能。
在大空间建筑中采用地板辐射供暖系统不但可使大空间建筑的热环境得到保证,而且供暖过程中无噪声,室内不会发生扬尘,供暖设备和管道不占用室内有效使用面积且运行费用较低。但实际应用中仍存在着一些问题,地板辐射供暖系统大多将加热盘管与混凝土浇筑在一起,使地板的热损失增大。若出现问题,维修相当困难。如采用金属管道,还存在加热盘管外部和内部锈蚀及管内冻结的问题,当加热盘管受到冲击或承受重荷载时会发生渗漏。
2.2 燃气红外线辐射供暖系统
[2~9]
提高了能源利用率。燃气红外线辐射供暖系统可根
据需要随时启闭,可调节温度使供暖室内温度保持在12~28℃。燃气红外线辐射供暖系统实际运行时间短,就北京地区而言,供暖期内平均每天连续运行时间不超过8h,不必像采用供热锅炉作为热源的传统供热系统那样全天运行,同时可减少大量的维护工作和工作人员,因此可节省大量运行费用。由于燃气红外线辐射供暖系统实现了无明火供暖以及完全安全启闭和负压运行,为供暖系统的安全运行提供了可靠保证。此外,燃气红外线辐射供暖系统从根本上解决了传统供热系统的跑、冒、滴、漏和管道及其附件腐蚀问题。
目前大多采用的燃气红外线辐射供暖系统将发生器串联或并联起来,通过辐射器提供舒适、均匀柔和的热环境。1台真空泵可以带动几个串联或并联的发生器,真空泵可安装在远离工作区域的地方。
工程实例3
天津塘沽开发区某加工车间,总建筑面积为
2
4000m,层高为11m,供暖室外计算温度为-9
[13]
℃,供暖室内计算温度为15℃。面积热负荷指
2
标为100W/m,总供暖热负荷为400kW。供暖期为120d,日供暖时间为8h。3.1 2种供暖方案的确定
① 方案1,散热器+暖风机的热水供暖系统。② 方案2,燃气红外线辐射供暖系统。加工车间的燃气红外线辐射供暖系统平面布置见图1
。
燃气红外线辐射供暖系统采用天然气、液化石油气或人工煤气作为燃料,是一种负压运行、低强度的红外线辐射供暖系统。其发热装置采用渐增发生器,具有低强度高效柔强辐射特性及良好的环保性能
。
燃气红外线辐射供暖系统可由1个或多个独立系统组成,每个独立系统包括1台真空泵、控制系统、一定数量的发生器和辐射器。辐射器由辐射管(由直径为100mm的钢管连接而成)及覆盖在其上方的高效铝合金反射板构成。燃气红外线辐射供暖系统与传统辐射供暖系统相比,热量传递过程得到简化,不仅减少了供暖设备,还减少了热损失,从而
图1 燃气红外线辐射供暖系统平面布置
Fig.1 Planelayoutofgas2firedinfraredradiantheatingsystem
[11、12]
第9期薄 迎:大空间建筑燃气红外线辐射供暖系统的探讨第25卷
3.2 供暖设备布置方式比较
据建筑物内工作区域的位置进行布置,可有效地提高供暖设备使用率。辐射器可设置在车间内的钢梁上,不占用地面工作区域的面积,有效提高了加工车间的使用面积,既美观又实用。
3.3 供暖系统造价比较
① 方案1
2
由于该车间的总建筑面积仅为4000m,业主要求不纳入集中供热系统。由于建筑面积较小,根据天津市的有关规定,不能采用燃煤锅炉作为热源,因此拟采用燃气锅炉作为热源。若采用普通散热器作为散热设备,由于该加工车间的供暖热负荷较大,除布置较多的散热器外,还需增设一定数量的暖风机才能满足设计要求。这样,在整个车间内四周需布置许多散热器,既占地又不美观。
② 方案2
由于燃气红外线辐射供暖系统的辐射器可以根
供暖系统造价包括设备费、土建费、增容费。电力增容费为900.00元/kW,燃气增容费用为
3-1
3000.00元/(m・h)。
① 设备费
2种方案的供暖设备的设备费、耗气量及功率
见表1、2。
表1 方案1供暖设备的设备费、耗气量及功率
Tab.1 Cost,gasconsumptionandpowerofheating
equipments(scheme1)
名称
热水循环泵定压装置水处理装置散热器片
(不含管件)
数量/个
2
111000121
单价/元
0.30×103.00×101.00×1020.000.20×1025.00×10
44444
总价/元
0.60×103.00×101.00102.00×102.401034.00×10
444
总耗气量/(m3・h-1)单台功率/kW
—4.00
————8383
1.500.30
总功率/kW
8.00
1.500.30
4
—
0.756.20
—
9.006.2025.00
暖风机燃气热水锅炉
总计
4
44
———
表2 方案2供暖设备的设备费、耗气量及功率
Tab.2 Cost,gasconsumptionandpowerofheatingequipments(scheme2)
名称
真空泵
燃气红外线辐射器(整套)
总计
数量/个
620
单价/元
2.00×101.72×10
44
总价/元
12.001034.40×1046.40×10
444
单台耗气量
3-1/(m・h)
—2.85—
单台功率/kW
1.80
总耗气量
总功率/kW3-1
/(m・h)—57.0057.00
10.80
——
2
———10.80
② 土建费
对方案1,供暖锅炉房占地面积约70m,单位
2
面积土建费为1100.00元/m,总土建费约7.70×4
10元。
对方案2,燃气红外线辐射供暖系统不须单设工作间,因此无土建费。
③ 增容费
4
方案1增容费为27.15×10元,方案2增容费
4
为18.07×10元。
④ 供暖系统造价
4
方案1的造价为68.85×10元,方案2的造价
4
为64.47×10元。
3.4 供暖系统运行费用比较
运行费用主要为能耗费用(燃气费、电费),燃
3
气价格按1.40元/m计,电价按0.60元/(kW・h)计。
① 方案1
4
年燃气费用为11.15×10元/a,年电费为1.44×10元/a,年运行费用为12.59×10元/a。② 方案2
4
年燃气费用为7.66×10元/a,年电费为
4
6220.80元/a,年运行费用为8.28×10元/a。
由以上数据可知,方案2在每个供暖期的运行费用是方案1的65.8%。
4
4
第9期 煤气与热力 第25卷
4 结语
[8] 凌继红,张于峰,张觉荣,等.低温热水地板辐射供暖
燃气红外线辐射供暖系统具有均匀舒适、高效节能、保护环境的优良特性,非常适合大空间建筑的供暖。在采用燃气红外线辐射系统为大空间建筑供暖时,应积极采用先进的技术及设备。参考文献:
[1] 贺平,孙刚.供热工程[M].北京:中国建筑工业出版
系统的性能研究[J].煤气与热力,2003,23(3):143
-145.
[9] 邱林,王文海,
游
484.
[10] 陆耀庆.供暖通风设计手册[M].北京:中国建筑工
昱.地板辐射供暖热力特点及影
响因素分析[J].煤气与热力,2003,23(8):481-
业出版社,1987.
[11] 由玉文,娄承芝,安大伟,等.燃气红外柔强辐射采暖
社,2001.
[2] 王荣光.低温地板辐射采暖[J].煤气与热力,1999,
19(4):53-55.
[3] 宗立华.塑料埋管地板辐射采暖的热性能分析[J].
在高大建筑的应用[J].煤气与热力,2004,24(3):
141-144.
[12] 王志刚,由世俊,宋国军.燃气辐射供暖空间温度场
煤气与热力,2000,20(1):18-20.
[4] 杨文帅,王荣光,凌继红,等.地板辐射供暖在生理卫
的模拟和实验研究[J].煤气与热力,2004,24(10):
558-562.
[13]
GB50019—2003,采暖通风与空气调节设计规范[S].
生方面的特点[J].煤气与热力,2002,22(2):151-152.
[5] 张觉荣,张于峰,张战.导热油辐射采暖的特点及水
力计算[J].煤气与热力,2002,22(4):357-358.
[6] 张安诗,金志利,李文龙.住宅低温地板辐射采暖的
作者简介:薄迎(1977- ), 女, 天津人, 助理工
程师, 大学, 从事供热工程的设计工作。
电话:(022)25708773
E-mail:[email protected]
技术分析[J].煤气与热力,2002,22(4):359-360.
[7] 贾俊英.埋管地板辐射供暖技术节能分析[J].煤气
与热力,2002,22(6):526-528.
收稿日期:2005-01-12
・启事・
《煤气与热力》编辑部招聘编辑启事
为了满足我刊日益扩大的编辑业务的需要,现招聘燃气热力专业编辑1名,具体条件为:
① 大本及大本以上学历,专业为城市燃气热能供应工程专业或建筑设备环境专业。需说明的是,各院校的专业名称可能略有差异。
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电话:(022)27835965(姜),27836529(鲁)
大空间建筑燃气红外线辐射供暖系统的探讨
薄 迎
(天津港务局设计研究院,天津300456)
摘 要: 介绍了适用于大空间建筑的供暖系统,对适用于大空间建筑供暖的地板辐射供暖系统及燃气红外线辐射供暖系统的特点进行了分析。通过工程实例,分析了燃气红外线辐射供暖系统的经济性。 关键词: 大空间建筑; 燃气红外线供暖系统; 辐射供暖
中图分类号:TU995 文献标识码:B 文章编号:1000-4416(2005)09-0041-04
DiscussiononGas2firedInfraredRadiantHeatingSystem
inLarge2spaceBuildings
BOYing
(DesignandResearchInstituteofTianjinPortAuthority,Tianjin300456,China)
Abstract: Theheatingsystemsthatareapplicableinlarge2spacebuildingsareintroduced,andthecharacteristicsoffloorradiantheatingsystemandgas2firedinfraredradiantheatingsystemthatareappli2cableinlarge2spacebuildingsareanalyzed.Theeconomyofgas2firedinfraredradiantheatingsystemisanalyzedwiththeengineeringexample.
Keywords: large2spacebuilding; gas2firedinfraredradiantheatingsystem; radiantheating 大空间建筑有多种类型,如飞机库、仓库、生产厂房、礼堂、温室、体育馆、游泳馆、保龄球馆、超级市场等。大空间建筑与普通建筑相比具有跨度大、层高大、门窗面积大及围护结构传热系数大等特点。由于大空间建筑内温度梯度大,造成空气分层严重(上热下冷),从而导致屋顶散热量较大。有些大空间建筑的门频繁开启,导致冷风侵入耗热量增加。由于层高大,大空间建筑内烟囱效应极为明显,使冷风渗透耗热量增加。本文对适用于大空间建筑供暖的燃气红外线辐射供暖系统的技术与经济性进行探讨。
的大空间建筑,为满足工作区的温度要求,只能靠增加设计供暖热负荷(即增设供暖设备)来满足供热要求。这不但增加了供暖系统造价,减少了有效使用面积,而且浪费能源。显然,对流供暖系统不适合用于大空间建筑供暖,而辐射供暖系统被广泛应用于大空间建筑供暖中。
辐射供暖系统的特点2
辐射供暖是利用辐射传热原理进行的一种供暖方式,直接加热对象不是供暖室内的空气,而是室内的人体及物体。人体及物体可按其自身的特点吸收辐射热量,然后通过其接触的空气向供暖室内传热。由于空气被间接加热,从而在一定程度上减弱了高大空间内空气严重分层现象,减小了温度梯度,提高了卫生标准,且随着烟囱效应的减弱,减小了冷风渗透耗热量。
采用辐射供暖系统可在保证热舒适度的前提
适合大空间建筑的供暖系统1
目前国内大量采用的供暖系统为对流和辐射型供暖系统,采用的散热设备有散热器、暖风机和辐射板。散热器和暖风机通过加热空气,以对流传热的形式进行供暖,对于供暖热负荷大、空气分层严重
[1]
下,使供暖室内设计温度比传统的供暖室内设计温度降低3~5℃。这样可减弱空气分层,围护结构温度也会下降,使传热损失减少。在实际生产中,室内温度是影响工作人员工作效率的重要因素,美国纽约州通风委员会(NewYorkStateCommissiononVentilation)曾进行了关于工作环境对工作效率影响的试验,试验结果表明:当工作人员处于最舒适的环境温度时,其工作效率不是最高,反而是处在较低环境温度下工作效率最高。辐射供暖系统恰能在较低的环境温度下满足人体舒适度要求,因此辐射供暖系统不但有利于节能,而且有利于创造一个工作效率较高的工作环境。2.1 地板辐射供暖系统
传统辐射供暖系统包括顶板、墙板及地板辐射供暖系统,其共同特点是载有供热介质的管道与辐射板紧密结合在一起,供热介质的热量先传给管壁,然后传给辐射板,最后以辐射传热的方式加热
[10]
人体或物体。由于热量的传递从燃料燃烧到加热人体及物体需要多个环节,因此传热过程热损较大,不利于节能。
在大空间建筑中采用地板辐射供暖系统不但可使大空间建筑的热环境得到保证,而且供暖过程中无噪声,室内不会发生扬尘,供暖设备和管道不占用室内有效使用面积且运行费用较低。但实际应用中仍存在着一些问题,地板辐射供暖系统大多将加热盘管与混凝土浇筑在一起,使地板的热损失增大。若出现问题,维修相当困难。如采用金属管道,还存在加热盘管外部和内部锈蚀及管内冻结的问题,当加热盘管受到冲击或承受重荷载时会发生渗漏。
2.2 燃气红外线辐射供暖系统
[2~9]
提高了能源利用率。燃气红外线辐射供暖系统可根
据需要随时启闭,可调节温度使供暖室内温度保持在12~28℃。燃气红外线辐射供暖系统实际运行时间短,就北京地区而言,供暖期内平均每天连续运行时间不超过8h,不必像采用供热锅炉作为热源的传统供热系统那样全天运行,同时可减少大量的维护工作和工作人员,因此可节省大量运行费用。由于燃气红外线辐射供暖系统实现了无明火供暖以及完全安全启闭和负压运行,为供暖系统的安全运行提供了可靠保证。此外,燃气红外线辐射供暖系统从根本上解决了传统供热系统的跑、冒、滴、漏和管道及其附件腐蚀问题。
目前大多采用的燃气红外线辐射供暖系统将发生器串联或并联起来,通过辐射器提供舒适、均匀柔和的热环境。1台真空泵可以带动几个串联或并联的发生器,真空泵可安装在远离工作区域的地方。
工程实例3
天津塘沽开发区某加工车间,总建筑面积为
2
4000m,层高为11m,供暖室外计算温度为-9
[13]
℃,供暖室内计算温度为15℃。面积热负荷指
2
标为100W/m,总供暖热负荷为400kW。供暖期为120d,日供暖时间为8h。3.1 2种供暖方案的确定
① 方案1,散热器+暖风机的热水供暖系统。② 方案2,燃气红外线辐射供暖系统。加工车间的燃气红外线辐射供暖系统平面布置见图1
。
燃气红外线辐射供暖系统采用天然气、液化石油气或人工煤气作为燃料,是一种负压运行、低强度的红外线辐射供暖系统。其发热装置采用渐增发生器,具有低强度高效柔强辐射特性及良好的环保性能
。
燃气红外线辐射供暖系统可由1个或多个独立系统组成,每个独立系统包括1台真空泵、控制系统、一定数量的发生器和辐射器。辐射器由辐射管(由直径为100mm的钢管连接而成)及覆盖在其上方的高效铝合金反射板构成。燃气红外线辐射供暖系统与传统辐射供暖系统相比,热量传递过程得到简化,不仅减少了供暖设备,还减少了热损失,从而
图1 燃气红外线辐射供暖系统平面布置
Fig.1 Planelayoutofgas2firedinfraredradiantheatingsystem
[11、12]
第9期薄 迎:大空间建筑燃气红外线辐射供暖系统的探讨第25卷
3.2 供暖设备布置方式比较
据建筑物内工作区域的位置进行布置,可有效地提高供暖设备使用率。辐射器可设置在车间内的钢梁上,不占用地面工作区域的面积,有效提高了加工车间的使用面积,既美观又实用。
3.3 供暖系统造价比较
① 方案1
2
由于该车间的总建筑面积仅为4000m,业主要求不纳入集中供热系统。由于建筑面积较小,根据天津市的有关规定,不能采用燃煤锅炉作为热源,因此拟采用燃气锅炉作为热源。若采用普通散热器作为散热设备,由于该加工车间的供暖热负荷较大,除布置较多的散热器外,还需增设一定数量的暖风机才能满足设计要求。这样,在整个车间内四周需布置许多散热器,既占地又不美观。
② 方案2
由于燃气红外线辐射供暖系统的辐射器可以根
供暖系统造价包括设备费、土建费、增容费。电力增容费为900.00元/kW,燃气增容费用为
3-1
3000.00元/(m・h)。
① 设备费
2种方案的供暖设备的设备费、耗气量及功率
见表1、2。
表1 方案1供暖设备的设备费、耗气量及功率
Tab.1 Cost,gasconsumptionandpowerofheating
equipments(scheme1)
名称
热水循环泵定压装置水处理装置散热器片
(不含管件)
数量/个
2
111000121
单价/元
0.30×103.00×101.00×1020.000.20×1025.00×10
44444
总价/元
0.60×103.00×101.00102.00×102.401034.00×10
444
总耗气量/(m3・h-1)单台功率/kW
—4.00
————8383
1.500.30
总功率/kW
8.00
1.500.30
4
—
0.756.20
—
9.006.2025.00
暖风机燃气热水锅炉
总计
4
44
———
表2 方案2供暖设备的设备费、耗气量及功率
Tab.2 Cost,gasconsumptionandpowerofheatingequipments(scheme2)
名称
真空泵
燃气红外线辐射器(整套)
总计
数量/个
620
单价/元
2.00×101.72×10
44
总价/元
12.001034.40×1046.40×10
444
单台耗气量
3-1/(m・h)
—2.85—
单台功率/kW
1.80
总耗气量
总功率/kW3-1
/(m・h)—57.0057.00
10.80
——
2
———10.80
② 土建费
对方案1,供暖锅炉房占地面积约70m,单位
2
面积土建费为1100.00元/m,总土建费约7.70×4
10元。
对方案2,燃气红外线辐射供暖系统不须单设工作间,因此无土建费。
③ 增容费
4
方案1增容费为27.15×10元,方案2增容费
4
为18.07×10元。
④ 供暖系统造价
4
方案1的造价为68.85×10元,方案2的造价
4
为64.47×10元。
3.4 供暖系统运行费用比较
运行费用主要为能耗费用(燃气费、电费),燃
3
气价格按1.40元/m计,电价按0.60元/(kW・h)计。
① 方案1
4
年燃气费用为11.15×10元/a,年电费为1.44×10元/a,年运行费用为12.59×10元/a。② 方案2
4
年燃气费用为7.66×10元/a,年电费为
4
6220.80元/a,年运行费用为8.28×10元/a。
由以上数据可知,方案2在每个供暖期的运行费用是方案1的65.8%。
4
4
第9期 煤气与热力 第25卷
4 结语
[8] 凌继红,张于峰,张觉荣,等.低温热水地板辐射供暖
燃气红外线辐射供暖系统具有均匀舒适、高效节能、保护环境的优良特性,非常适合大空间建筑的供暖。在采用燃气红外线辐射系统为大空间建筑供暖时,应积极采用先进的技术及设备。参考文献:
[1] 贺平,孙刚.供热工程[M].北京:中国建筑工业出版
系统的性能研究[J].煤气与热力,2003,23(3):143
-145.
[9] 邱林,王文海,
游
484.
[10] 陆耀庆.供暖通风设计手册[M].北京:中国建筑工
昱.地板辐射供暖热力特点及影
响因素分析[J].煤气与热力,2003,23(8):481-
业出版社,1987.
[11] 由玉文,娄承芝,安大伟,等.燃气红外柔强辐射采暖
社,2001.
[2] 王荣光.低温地板辐射采暖[J].煤气与热力,1999,
19(4):53-55.
[3] 宗立华.塑料埋管地板辐射采暖的热性能分析[J].
在高大建筑的应用[J].煤气与热力,2004,24(3):
141-144.
[12] 王志刚,由世俊,宋国军.燃气辐射供暖空间温度场
煤气与热力,2000,20(1):18-20.
[4] 杨文帅,王荣光,凌继红,等.地板辐射供暖在生理卫
的模拟和实验研究[J].煤气与热力,2004,24(10):
558-562.
[13]
GB50019—2003,采暖通风与空气调节设计规范[S].
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[5] 张觉荣,张于峰,张战.导热油辐射采暖的特点及水
力计算[J].煤气与热力,2002,22(4):357-358.
[6] 张安诗,金志利,李文龙.住宅低温地板辐射采暖的
作者简介:薄迎(1977- ), 女, 天津人, 助理工
程师, 大学, 从事供热工程的设计工作。
电话:(022)25708773
E-mail:[email protected]
技术分析[J].煤气与热力,2002,22(4):359-360.
[7] 贾俊英.埋管地板辐射供暖技术节能分析[J].煤气
与热力,2002,22(6):526-528.
收稿日期:2005-01-12
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