酒店热水系统方案

酒店热水系统方案
酒店热水系统方案

天源太阳能热水系统报价表

一、天源太阳能热水系统设计方案

一)、设计依据

1、客观依据

泰安市地处北纬36°11’、东经117°07’。气候特点是:四季分明,夏无酷暑,冬无严寒。年平均气温14℃,年日照时数为2284至2495小时,年平均太阳日辐照量15770kJ/㎡,日照率52%至57%,年均无霜期200至220天,年均降水量800至930毫米,雨季降水量占全年的56%。

2、国家标准

1.《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003

2.《太阳能热利用术语》GB/T12936-1991

3.《真空管太阳集热器》GB/T17581-1998

4.《太阳能热水系统设计、安装及工程验收技术规范》GB/T18713-2002

5.《家用太阳热水系统热性能试验方法》GB/T18708-2002

6.《建筑结构荷载规范》GB50009-2001

7.《钢结构设计规范》GB50017-2003

8.《低压配电设计规范》GB50054-1995

9.《家用和类似用途电器的安全通用要求》GB4706.1-1998

10.《设备及管道保温技术通则》GB4272-92

11.《建筑物防雷设计规范》GB50057-94

12.《室外给水排水和燃气热力工程抗震设计规范》GB50017-2003

13.《家用太阳热水系统技术条件》GB/T19141-2003

14.《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169

15.《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303

16.《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205-2001

17.钢材符合国家标准Q/09JGG001—2003

二)、设计原则

根据相关国家、地方标准和贵方对于本项目的设计要求,结合贵方的建筑基本情况,参考相关资料文献,针对本项目将遵照如下设计原则进行相关设计工作。

1安全性原则

安全性原则是本项目全部设计原则的前提,是设备得以长久安全运行的基础,在本项目的技术方案设计的过程中,考虑下列安全因素并在设计中采取相应措施。

1.1建筑荷载安全

屋面摆放的集热器载荷小于《建筑结构荷载规范》标准的规定;屋顶放置的保温水箱的载荷,我方负责提供基础设计数据和结构加强设计方案,由贵方工程技术人员书面确认,或由贵方交建筑原图的设计院,根据原结构设计图纸进行审批或进行相应土建结构设计变更,确保建筑荷载安全。

1.2建筑物防雷安全

按《建筑物防雷设计规范》的规定,在屋顶摆放的集热器、水箱等设备,设计中等同本体建筑物的防雷分类标准进行相应的防雷设计,我方负责提供防雷设计方案,由贵方工程技术人员书面确认或交相关部门批准,确保屋顶构筑物的防雷安全。

1.3集热器、水箱、管道的支架结构安全

按《钢结构设计规范》、《室外给水排水和燃气热力工程抗震设计规范》的规定,充分考虑集热器、水箱的自身重量、雪荷、风荷以及当地抗震等级,结合设备安装检修安全防护要求,进行支架结构设计,确保所有支架结构的安全可靠。

1.4电气安全

按《低压配电设计规范》的规定,结合本项目的实际情况,对各电器部件、配电线路、安全保护进行合理设计,确保设备的电气安全性能。

2、适用性原则

适用性原则是设备技术方案设计的前提,是设备正常运行的基础,在本项目

的技术方案设计的过程中,结合安全性原则和经济性原则,考虑下列使用需求并在设计中选择相应技术措施。

2.1基本用水需求

根据贵方提出的设计要求,结合《建筑给水排水设计规范》,产品性能,合理确定适用水温、系统日产热水量,结合楼面情况,确定集热器形式,基本面积,水箱容积,相关部件的选型;提出辅助能源推荐方案,合理设计加热功率,安装方式,满足系统基本用水需求。

2.2使用舒适性需求

根据贵方提出的设计要求,结合我们所掌握的相关产品、部件产品知识,进行产品及部件的优化匹配,使设备能为用户提供舒适可靠的服务。

3经济性原则

经济性原则是设备技术方案得以被采纳的前提,是设备能以经济能耗运行的基础,在本项目的技术方案设计的过程中,在确保安全性原则和适用性原则的前提下,结合设备投资经济性和运行能耗经济性,通过计算得出最佳经济点,并在设计中采取相应技术措施,确保设备技术方案属最经济方案。

三)、太阳能热水系统设计

本设计方案为满足酒店太阳能热水工程日产3吨热水的太阳能系统,太阳能热水系统设计包括太阳能系统原理、太阳能集热面积、集热水箱、恒温水箱、集热循环泵流量和扬程、集热循环管路管径、增压循环泵、辅助加热等参数的设计。

1、太阳能系统工作原理

根据酒店使用要求及国家相关标准的规定,本工程太阳能系统设计为强制循环直接系统,该系统主要包含采集太阳能的集热器、集热上下循环管路、集热循环泵、集热水箱、恒温水箱、冷水进水管路屋面以上部分、进水电磁阀、辅助电加热以及整个系统的自动化控制部分等组成。其系统原理见附图

运行说明:

①自动上水上水通过电磁阀根据储热水箱水位控制探头S1,集热水箱温度

T1控制水箱上水;

②温差循环储热水箱和集热器进行温差集热循环,当T2-T1≥ΔT1(可调暂定5℃)时,启动集热循环泵将水箱中的低温水循环到集热器中,同时集热器中高温水被顶出到储热水箱中,当集热器中温度探头T2检测到得温度慢慢降低到T2-T1≤ΔT2(可调暂定2℃)时,集热循环泵停止运行。

③防冻循环当温度探头探测到T3≤T0(可调)时,集热循环泵启动将管路中水循环起来防止管路中水冻堵。

④供水回水循环为保证一开即有热水,同时减少无效冷水的浪费安装热水回水管路,当温度探头T4检测到T4≤T5(可调)时,启动增压循环泵和回水电磁阀将供水管路中冷水循环到集热水箱中;当T4≥T5(可调)时,关闭回水电磁阀。

⑤辅助加热当储热水箱内温度低于设定温度时开启辅助加热。

⑥供水增压为保证24小时内供水管路有水并有一定的压力,系统设置增压循环泵,循环泵大小为暂定,待中标后根据相关设计院设计的供水管路沟通后确定。

2、太阳能集热面积

2.1采光面积计算

计算依据:依据GB-18713-2002标准的附录A[系统集热面积的确定] 中的计算公式及山东省建筑太阳能热水系统设计、安装与验收规范相关规定确定太阳能热水系统集热面积。

集热器采光面积根据下式计算:

A C = Q W C W(t cnd- t i)?J Tηcd(1-ηL)

式中:A C——集热器采光面积,㎡;

Q W——日均用水量,kg;(1000分别带入公式)

C W——水的定压比热容,kJ/(kg2℃);(4.187带入公式)

t cnd——储水箱内水的终止温度,℃;(55带入公式)

t——水的初始温度,℃;(10带入公式)

J T——当地年平均日太阳辐照量,kJ/㎡;(15770,带入公式)

?——太阳能保证率,无量纲;(0.8带入公式)

ηcd——集热器全日集热效率,无量纲;(0.5带入公式)

ηL——管路及储水箱热损失率,无量纲;(0.2带入公式)

则可计算得出该工程1吨集热器采光面积配置:Ac=300034.1873(55-10)30.8/[1577030.53(1-0.2)]≈48㎡。

2.2、集热器选择

本工程选用的M-H/58/1800/50-7.6型横插式集热器,集热器包含全玻璃真空集热管、集热联箱、尾座等组成。集热管采用50支QB-CU-Cr/Ni-N/AL-47/58-1800-1高能效全玻璃真空集热管,管间距为80mm,集热联箱采用双面孔型,其外形尺寸为318031850㎜,该集热器的采光面积A Cd 约为8㎡。具体尺寸详见下图。

根据上述计算工程A栋楼需用集热器数量Ac/Acd=48/8≈6组,本工程配置该种集热器6组。采光面积48㎡

2.3、全玻璃真空集热管

本工程集热器的集热管选用QB-CU-Cr/Ni-N/AL-47/58-1800-1高能效全玻璃真空集热管,共计使用300支。该种高能效全玻璃真空集热管选择性吸收涂层

采用的是抗高温衰减,由铜、钢、氮化铝组成的复合膜层,由三靶真空镀膜技术制作。集热管的主要性能见下表:

2.4、集热器支架

集热器支架定位于楼顶屋面上,用于固定集热器。考虑楼面情况本工程集热

器支架选用两层型支架,所有支架材质选用热镀锌角钢采用不锈钢螺栓连接。集热器支架架空布置,摆放面向根据屋面正南,安装倾角8度。横插式集热器所有真空管为水平放置,采光效果不受摆放角度影响。所以考虑顶屋面实际情况和便于维修和管道的布置以及冬天后排集热器也能不被阳光遮挡。集热器支架固定通过预埋螺栓(膨胀螺栓)与屋面(四周墙体)相连。集热器通过串联方式连接成集热器阵列。

3、保温水箱

3.1保温水箱

根据规范要求,太阳能热水系统的储热水箱一般为常压水箱,考虑到甲方单位要求和楼面承重情况。本工程选用3吨圆形水箱。水箱内胆采用不锈钢全氩弧焊接工艺制作,板材厚度:3吨水箱1.2㎜、1.0㎜SUS304-2B不锈钢板材;水箱外壳采用彩钢板,板材厚度0.5mm;保温采用聚氨酯组合发泡材料,厚度:70mm;水箱均设有通气孔、溢流孔、排污孔及人孔。

聚氨脂发泡材料参数:

4、循环管路

本工程设计施工太阳能热水系统循环管路包含集热循环管路和供水回水管路。集热循环管路包含太阳能集热器与集热循环水箱的连接管路分为上循环和下

循环管路及循环泵:上循环管路应由太阳能集热器出水端接到循环水箱上部;下循环管路应由循环水箱底部引出连接至太阳能集热器的进水端。上下循环管路的循环流量可根据下式计算:

Q=B23A cd

Q ——集热循环流量

B2——单位采光面积太阳能集热器对应工质流量(可按B2=0.015~0.02L/m22s 带入计算)

A cd——太阳能集热采光面积。

综上可计算出48㎡集热面积循环流量Q=4830.018=0.864L/S

4.1太阳能集热循环管路

4.1.1集热循环管道及管径的确定

循环管径根据多年经验公式按照低压给水可得出主管路管径在16-32mm之间,本设计管径选用DN32。

4.1.2为了达到流量平衡和减少管道热损,绕行的管道为低温管(集热器进水管道),管道朝排气阀方向有0.3%的向上坡度,不得有反坡,以有效避免管道发生气堵。

4.1.3为了便于集热系统的维护与检修,每列集热器的进出水口均设有辅助阀门。

4.1.4考虑到该系统为强制循环系统,每组集热器进水箱最上端头留有排气阀,排气阀可调节集热模块的压力。根据楼顶面积条件,按照同程原则布置成楼面集热系统。基本保证每台集热器循环流入路径与回流路径长度相同,以使循环流量平均分配。

4.2集热循环水泵

本系统太阳能集热循环管路通过水泵作为循环动力,水泵作为给水系统中的升压设备,它具有结构简单、体积小、效率高、流量和扬程在以定范围内可调等优点。

开式太阳能集热循环泵扬程可根据下式计算

H ks=h1+h2+h3+h f+h z

式中H ks——开式太阳能循环水泵扬程

h1——循环水通过上循环管道的沿程水头损失

h2——循环水通过下循环管道的沿程水头损失

h3——循环水通过太阳能集热器的阻力

h f——附加压力

h z——太阳能集热器与循环水箱集热出水口的几何高差

太阳能集热循环泵宜选用低噪音的热水泵,综合上述本工程太阳能集热循环泵选用威乐牌、PH-042E热水循环泵(Q=28~60L/min,h=2.5~3.5m)。

4.2.1集热循环泵安装

集热循环泵安装在屋面上和管道相连,循环泵通过角钢焊接的支架与屋面相连,循环泵进出口分别安装闸阀在循环泵维修时可以隔断于管路的连接,安装止回阀防止循环管路内的水倒流。

4.3循环管路保温部分

楼面太阳能集热循环管道采用聚氨酯保温,厚度大于30㎜,以尽量减少管道热损,提高太阳能热水系统的效率;保温层外采用铝板包裹,以防保温材料受潮,影响管道的保温效果及系统的集热效果。

冬季管道防冻,采用具有防冻定温循环功能的温控系统,进行定时强迫循环防冻,保证循环系统不会发生冻堵而影响系统运行

4.3增压循环泵

太阳能热水箱在屋顶上,对供水有一定的落差,热水供水采用上行下给的供水布置。则热水供水增压只需满足热水回水循环用。综合各方面因数选用威乐牌增压泵PW176EA (Q=2.2T/h,h=16m)。

5、控制部分

5.1控制系统说明

控制系统按安全、可靠、自动、便于维护思路设计,可手动运行也可全自动运行。全系统供电均设有漏电保护装置,为了便于操作与维护,整个系统控制划分为三个控制单元,每个控制单元之间既相互独立、又有一定的联动关系,使整个系统万一出现问题时,不至于使全系统不能工作,详见系统工作原理。

6、辅助电加热

根据4小时内使3吨水产生45°C温升计算,电加热功率为:

P=0.001163W3ΔT÷t=(0.0011632000345)÷4≈26.1 KW

根据上式计算,考虑到实际情况(水箱热水经太阳能集热且水箱保温效果很好水温不会很低),本设计配置380V/26KW(3支380V/9KW)电加热棒在阴雨天太阳辐照量不足的情况下对保温水箱内水进行加热。满足用户在任何时候都能使用到热水。

二、天源太阳能整体性能指标及核心材料的选择

一)太阳能热水系统性能说明

1、热性能

在日照量为17MJ/m2,日平均环境温度在10-20℃范围内,集热开始时贮热水箱内水温10℃条件下,集热结束时,太阳能贮热水箱内水的温度≥50℃。太阳能热水系统的日有用的热量≥7.8MJ/m2,平均热损因数≤3w/(㎡.℃)。

2、安全性能

安全性原则是本项目全部设计原则的前提,是设备得以长久安全运行的基础,在本项目的技术方案设计的过程中,考虑下列安全因素并在设计中采取相应措施。

2.1耐压:太阳能热水系统达到国家标准:GB/T18713-2002《太阳热水系统设计、安装及工程验收技术规范》,真空管的耐压标准达到GB/T17049-2005《全玻璃真空太阳能集热管》。

2.2太阳能过热保护:太阳能系统能在高太阳辐照而用于热量消耗较少的条件下正常运行。

2.3电气安全:太阳能热水系统中所使用的电器设备都设有过电流保护、欠电压

保护、过热保护、接地和自动断电等安全措施。

2.4耐冻:本太阳能系统设置了定温防冻循环功能。

2.5抗风:太阳能热水系统所有支架采用角钢通过不锈钢螺栓连接,并相互连接成一体并通过预埋件或膨胀螺栓与屋顶钢结构连接构成一体。

2.6抗冰雹:太阳能热水系统能抗击冰雹和其他与冰雹质量相当的下落重物的撞击。

2.7雷电保护:根据国标《建筑物防雷设计规范》GB50057,设置高于太阳能热水系统0.5米高的避雷带与楼体避雷系统连接避雷。

2.8防淋雨:太阳能热水系统能抵抗雨水冲刷而不被侵入的能力,按国家标准完成淋雨试验。

2.9防热冲击:太阳能热水系统能承受系统内部突然的冷热水交换及外部环境导致的突然热冲击。

2.10集热器、水箱、管道的支架结构安全:按《钢结构设计规范》、《室外给水排水和燃气热力工程抗震设计规范》的规定,充分考虑集热器、水箱的自身重量、雪荷、风荷以及当地抗震等级,结合设备安装检修安全防护要求,进行支架结构设计,确保所有支架结构的安全可靠。

2.11建筑荷载性能:屋面摆放的集热器载荷小于《建筑结构荷载规范》标准的规定;屋顶放置的保温水箱的载荷,由贵方交建筑原图的设计院,根据原结构设计图纸进行审批或进行相应土建结构设计变更,确保建筑荷载安全。

2.12防倒流:太阳能热水系统设有止回阀防止水倒流。

二)、设备、材料配置选择

1、主要材料报表

2、天源牌高能效真空管

1、我公司生产的高能效全玻璃真空集热管的技术指标如下:

(1)镀膜工艺采用先进的磁控溅射干涉膜工艺,为专利技术,可以确保膜层的吸收率更高,发射率更低。吸收率可达96%,发射率可达4%。

(2)集热管空晒温度不低于400℃、抗高寒-40℃。

(3)真空度低于5.0×10-3Pa。

(4)材质为高硼硅玻璃3.3,抗直径25mm以下冰雹正面冲击,无损坏。

(5)具有良好的抗低温性(抗雨雪),抗高寒-40℃。

真空管膜层介绍

4、太阳能保温水箱内胆的选材、焊接

4.1选材

水箱材料应具备足够的强度及使用耐久性,诸如抗氧化能力以及常年在温水环境下运行的抗腐蚀能力。此外,金属材料要具备优良的焊接性,使水箱易于制造。我公司非承压式水箱内胆采用SUS304—2B不锈钢制作。

4.2焊接

我公司采取窄焊缝自动氩弧焊,焊接过程缩短敏化温度区(450℃-850℃)滞留时间;采用循环水冷措施,强制焊接区快速冷却,防止不锈钢焊接产生晶间腐蚀。我们有优良的材料,经验丰富的焊接员工,先进的自动化焊接设备,这使得水箱内胆焊接质量始终保持较高的行业水平。

5、支架选材

选用热镀锌角钢作为支架材料。通过使用材料表面强化技术,在金属表面被覆与镀锌膜层形成耐磨膜、抗蚀膜,从而取得基材很难具备的性能,比如说降低基材导电性、抗氧化腐蚀性等。避免现场焊接支架造成腐蚀、坍塌的隐患。

5.1结构特点:

镀锌层:镀锌层主要用作防护性镀层,也可用作防护装饰性镀层。汽车、农

机以及国防工业中用的零件上常镀锌,并根据不同的要求,辅以各类钝化处理,

以获得很好的耐蚀性;日用五金零件常采用镀锌然后采用钝化或染色的工艺可达到耐蚀又美化的效果。

5.2涂层作用:

⑴、防护作用

镀锌涂层本身耐酸、耐碱、耐水、耐油,并可隔离水分、氧气和各种腐蚀性介质。起到很好的防护作用,寿命可达15年。

⑵、装饰作用

装饰美观与色彩运用自古以来就与美化产品和周围生活环境有密切关系。镀锌涂层可提高产品的使用价值同时给人以美的享受。

⑶、特殊作用

降低导电率,提高热水器的安全性。应用广泛应用于室外厂房、广告牌、高速公路护栏及各种产品,耐大气腐蚀,寿命≥15年。

6、保温层发泡工艺

6.1保温层的发展历程

太阳热水器保温材料随着太阳热水器生产工艺的发展,保温材料主要经历了以下的几次变革:矿渣棉、玻璃丝棉(岩棉)- 膨胀蛭石-珍珠岩-聚苯乙烯泡沫塑料- 聚氨酯。

玻璃棉强度低,耐水性差,珍珠岩成型性差,聚苯乙烯耐温性差,这些材料现已淘汰,因聚氨酯保温材料导热系数较低且具有良好耐温、耐水、易成型、强度好等特点,我公司选用聚氨酯硬质泡沫塑料作为水箱保温材料。

6.2聚氨酯构成

聚氨酯由异氰酸酯与组合聚醚反应制得。异氰酸酯俗称黑料,组合聚醚(也称为聚醚多元醇)俗称白料,二者反应生成聚合物俗称发泡料,即外观为乳黄色的闭孔型泡沫。

6.3聚氨酯的生产设备

聚氨酯发泡设备就是把A、B两种化学原料经过滤和计量按照一定的比例经过高压混合进行模具灌注的设备。

目前我公司使用的设备是新加坡润英集团生产的进口高压数控发泡机组,是

目前太阳能行业内最为理想的生产设备,此设备我们主要选用了GMA-H40和GMA-H100两个机型,能同时设定29组灌注程序,可对水箱进行一次性灌注、发泡,设备具有温控系统和搅拌系统,故障自动报警系统,能最大程度地保证发泡质量,增强水箱的整体保温性能。高压数控发泡机组的构成:GMA-H40和GMA-H100型发泡机主要组成部分为储料系统、过滤系统、温控系统、搅拌系统、计量系统、液压控制系统、高低压换向阀、设备控制系统、安全保护系统、高压管道和高压混合头部分。另外配套单元还有信号传感系统、故障报警系统、液压站、冷水机、压力与温度设置与显示系统、电控系统和气动部分。

7、循环水泵

本工程投标选用威乐(中国)水泵系统有限公司为太阳能集热、空气源采暖及空调循环专门研制的威乐牌热水循环泵。

7.1、产品概述: 威乐公司生产的PH系列热水循环泵,其性能、可靠性、寿命、结构、外观、都代表行业领先水平,达国际一流水平。

7.2、主要特点:

◆采用电机直接连接,振动小、噪音低。

◆采用Y系列电机,防护等级IP 4 4,绝缘等级B级。

◆泵设有安装底板,使泵安装简便、稳固。用整轴和特殊结构配置的轴承运行可靠。

◆用强制环流的不受转向限制的特殊结构配置的机械密封,寿命长。

◆独特的安装结构大大缩小了泵的占地面积,节约建设投资40%~60%。

◆完美的设计确保泵的无泄露,长寿命运行,节约运行管理费50%~70%。

7.3、主要用途: PH系列泵适用于空调、采暖、卫生用水、水处理、冷却冷冻系统,液体循环和供水、增压等领域中无腐蚀的冷水和热水输送。

7.4、使用条件:

◆输送介质为清水或物理化学性质类似于清水的其它液体。

◆转速:2960r/min或1480r/min、980r/min.

◆流量范围:1.8m3/h ~ 1400 m3/h扬程:≤ 87m

◆介质温度:–10℃ ~ +80℃、+120℃

◆环境温度:≤ +40℃

◆最大工作压力:1.6MPa(200mm及以下口径)

◆ 1.0MPa(250mm及以上口径)

◆电源:220V/380V,50Hz

8、控制系统配置

8.1控制主机:我公司专门研发;

8.2电器元件:主要元件采用进口品牌,部分元件采用正泰等国内知名品牌产品;

8.3 水位传感器:为磁感应式水位传感器,由内置磁环的不锈钢浮球随水面上下移动,来感应水位高低;

8.4 温度传感器:精度为±1%,能够承受100℃高温。

三、质保、售后服务、交货期承诺

一)、服务承诺

1、售后服务体系

为了保证用户的利益,使太阳热水工程得到快速、有效、优质的售后服务,2003年6月我公司成立正规的对外窗口——天源太阳能工程售后服务部。

工程售后服务部部长:毕玉升——全面负责天源太阳城太阳能产品的售后服务工作。

天源太阳城售后服务部配备人员规模大、技术高,所有专职人员从事太阳能热水器行业技术五年以上。

泰安地区的专职售后服务部人员:张鲁等。(配专用售后服务车)

2、保修响应时间承诺

每天24小时接收报修通知,无论何时,只要您拨通400—0050068就会很快得到响应。我公司保证在2小时内有专人专车赶到现场进行处理。

3、免费质保期承诺

1、主要部件(水箱、集热器、循环管路及保温材料等)质保5年。电气设备质保1年。

2、易损件(真空管、硅胶圈、底托等)5年内非人为损坏免费更换。另外公司将组织定期巡检维护制度。

发生以下情况即使在免费保修期内,亦不属于免费保修范围:

(1)用户自己拆动造成损坏或经非特约服务单位拆动造成的损坏;

(2)用户自行运输、保管不当或未按说明书要求使用造成的损坏;

(3)因不可抗力造成损坏的(如天灾、供水不正常造成太阳能不能正常工作等)。

4、质保期外售后服务承诺

对保修期外的系统维修,我公司参照质保期内保修响应时间承诺,贵方需承担零部件成本费,维修人员在维修前会向贵方说明并出示收费标准,征得贵方同意,我方实施维修,并且严格按照相关标准制度进行收费。

山东天源太阳能工程有限公司

地址:泰安市金座旅游文化广场B-01号

电话:400—0050068

五星酒店热水方案(参考)

-- 一、工程概况 项目为盐城五星宾馆生活热水系统。宾馆共4层,84间客房,根据贵方要求,设计热水量12吨/ 天。 基本气象: 盐城属于亚热带向暖温带过渡地带,且海洋性暖湿季风气候明 显。气候温和、四季分明、日照充足、冷暖有常、雨量适中。年 平均气温13.9- 14.5 ℃。夏季日平均气温约25℃,冬季日平均气温

约3℃。 二、设计原则及依据 满足贵方全天候供热需求; 盐城地区气象资料; 工程安装过程中不影响其它建筑设施; 工程安装受力要求设计合理、耐用,美观规范,便于维护管理。 系统运行稳定可靠、操作使用方便。 设计标准依据: --- --

1)GB 50015-2003《建筑给水排水设计规范》 2)GB 5749-85《生活饮用水卫生标准》 3)ISBN 7-112-04145-7《给水排水设计手册》 4)GB50242-2002《采暖与卫生工程施工及验收规范》 5)JGJ/T16-92《民用建筑电气设计规范》 6)其余按照国家关于热力供应、钢结构、工艺管道、容器制造、保温以确保系统工程质量。绝热、防腐等的有关规范要求进行设计和施工, 三、热负荷计算: 根据确定的用热水量即可得出12T 冷水从5℃(以冬季工况计)温升到55℃时共需要的热量为:

Q=C·M·△T=12×1000×(55-5 )=600000Kcal=698kW C-------水的比热容,1Kcal/k g·℃ M-------kg水的质量, △T------温升,℃ 四、主机及辅助设备选型 1.主机选型 --- -- 热泵选型温度:环境温度5℃ 热水加热时间:18h

某大酒店暖通空调设计方案

某大酒店暖通空调设计方案 工程概况: 原深圳湾大酒店现已更名为XX大酒店,位于深圳市华侨城深南大道旅游文化区域的中心位置,基地现状为不规则多边形,坐北向南,东西长约460m,南北最深约200m,现状为斜坡场地,酒店总用地面积为62717m2。整个建筑地下二层(半地下层、地下一层)塔楼高六层,在首层与二层间设夹一、夹二两个设备转换层,塔楼主体二至六层,主要以客房为主,包括标准客房、行政套房、总统套房、常住客房等;裙房(含夹一、夹二层)主要为酒店公共设施,设有餐饮、宴会、酒吧、会议、健身、婚礼中心等功能房间;利用地势高差设有半地下室停车库、酒店设备用房及部分酒店公共设施;地下一层为人防地下室,平时为酒窖。总建筑面积108867 m2,其中客房面积约40451 m2,客房数量约500间,酒店公共空间面积约37549 m2。改建后的酒店定位为白金五星级酒店,已于2006年底部分投入使用。 图1 酒店总平面图 XX大酒店设计之初,其管理公司——XX酒店管理公司已经介入,对本酒店的空调系统设计提出了很多具体的要求,如酒店室内设计参数、新风量要求、空调主机品牌,空调冷、热水管管制、房间换气次数、室内噪声要求等等 主要设计参数 深圳市夏季室外计算干球温度33.0℃,湿球温度27.9℃;冬季室外计算干球温度6.0℃,最冷月平均相对湿度70%。室内设计参数详见表1。 表1 室内设计参数表

空调冷热源系统设计 冷源系统 本工程集中空调面积62279m2,夏季空调计算冷负荷11403KW,设计选型时考虑酒店的运行规律, 按同时使用系数为0.8配置制冷主机,设计选用水冷离心式冷水机组四台,总装机容量9142KW,其中单台制冷量为2637KW的机组三台,单台制冷量为1231KW的机组一台,机组冷水进、出水温度为12℃~7℃,机组冷却水进、出水温度为32℃~37℃,冷媒为R134a。大、小主机的冷量调节范围均为30%~100%无级调节,当冷量需求低于单台大主机冷量的50%时,由小主机接力,总装机容量下的大小主机搭配可实现5%~100%的调节能力。 热源系统 本工程所有客人活动区的空调系统在冬季都将供热。空调供热面积56732m2,计算供热负荷2524KW。酒店洗衣房有蒸汽使用要求,本工程选用高效蒸汽锅炉,能有效满足洗衣房、厨房、生活热水、空调采暖的要求。 热回收系统 由于锅炉房、洗衣房、配电室等房间夏季散热量大,冷却通风所需风量大,且无法回收利用这部分热量,因此在施工配合过程中,为这些房间增设了带热回收装置的热泵机组。热泵机组进、出风温度为30℃/20~24 ℃,进、出水温度为20℃~55℃,制热效率可达4.0。经热回收后的冷风可作为房间冷却通风,产生的热水供应员工更衣室、员工厨房及洗衣房生活热水需求。 空调水系统设计 空调水系统设计为一次泵变流量四管制系统,根据使用功能及平面位置划分为四大主支路(图2),从分、集水缸接管分别为左翼裙房、左翼客房、主楼及右翼裙房、主楼及右翼客房服务,各主支路回水管均设有静态平衡阀。因左翼客房支路水管距主机房较近,其冷、热水管采用同程布置,增加同程管路以增加其阻力损失,与右翼平衡;其余主、支管路均为异程布置;客房管井立管底部设置压差平衡阀;平衡阀通过控制各支路之间地水力压差来平衡因主干管阻力引起地支路之间水力不平衡。本工程选用地平衡阀在全开地状态下其阻力只有0.3Kpa,从而起到比设置同程管还节能地效果。

酒店、宾馆热水系统工程解决方案

酒店、宾馆热水系统工程解决方案 太阳能是清洁能源,民用已较为普遍,但在国内较大规模的用于宾馆、酒店热水系统,还为数不多。宾馆与酒店对能源的节约非常重视,这直接关系到其整体成本。有鉴于此,我企业技术部与长沙某酒店合作,采用当前最节能的技术即太阳能与空气源结合,为酒店、宾馆提供最佳的热水工程解决方案。 宾馆酒店热水系统-旅馆热水系统的设计及费用计算: 一、宾馆酒店热水系统设计一般参数计算 1、宾馆热水供应人数热水计算:宾馆标间1间,每天满足2人洗浴,以60kg/人每日计算热水供应总量。 2、供宾馆、酒店热水温度:55°C. 3、供热水方式:24小时供应热水 4、水温平均温升40°C。(进水温度15°C,热水供应温度55°C) 5、热水加热方式费用对比: 电的价格以0.8元/度计算。柴油以7元/公斤计算,天然气价格每立方米2元(具体费用以各地方为准进行计算) 电的热值为860大卡/度,柴油燃烧值10200 kcal /kg,天然气每立方米8500kcal。 (具体情况以宾馆、酒店及旅馆本身为准) 二、宾馆空气源热泵、柴油、燃气年运行费用计算 1、空气源热泵每年运行费用计算 将N吨从15°C加热到55°C,每天需用的电为:N000kg×1kcal/kg.°C×40°C ÷(860大卡/度×cop4.0)=N度 每年的电费为:365天×N度×0.8元/度=N万元 2、燃油锅炉年运行费用 每天供应N吨55°C热水需要的燃油量:N000kg×1kcal/kg.°C×40°C ÷(10200 kcal

/kg×热效率80%)=Nkg/天 使用燃油锅炉的年运行成本:Nkg×365×7元/公斤=N万元 3、燃气锅炉年运行费用 每天供应N吨55°C热水需要的燃气量:N000kg×1kcal/kg.°C×40°C ÷(8500kcal 立方米×热效率75%)=N立方米/天 使用天然气年费用:N立方米×365×1.95元/立方米=N万元一般看来,COP(热能转换比)等于或大于2的,就可界定为“节能热水系统”。 举例说明: 电锅炉的COP =0.95 所耗电能: 产出热量= 1 : 0.95 煤锅炉的COP =1.2 所耗燃煤: 产出热量= 1 : 1.2 空气源热泵系统的COP =3.2 所耗电能: 产出热量= 1 : 3.3 双节能太阳能加空气源热泵热水系统的COP =4.5以上 所耗电能: 产出热量= 1 : 4.5 注:太阳能、空气源热水系统的核心部分是太阳集热器和空气源热泵,如晴天,利用太阳的光能,加热平板太阳能集热器或真空管集热器内的冷水。如雨雪阴天,则利用空气源来加热冷水,互补结合,达到最节能的效果。 宾馆、酒店使用空气源热泵每年比电热水器节约3/4的费用,比燃油2/3的费用,比燃气热水器节约1/3的费用。而且宾馆空气源热泵热水系统安装方便、安全、环保、不需要专人管理,全自动运行,寿命15年以上。 国喜公司承接宾馆、酒店、旅馆热水系统工程,并且已有多个案例,随时供应参观考察。欢迎酒店、宾馆、旅馆热水项目来电咨询。 三、宾馆酒店太阳能热水系统与构成设备 太阳能、空气源热水系统的核心部分是太阳集热器和空气源热泵,利用太阳的光能,加热平板太阳能集热器或真空管集热器内的冷水。因此,在安装时,必须考虑到日照问题;同时由于酒店非常重视外观,所以开发酒店热水工程最妥当的是与承办该酒店的建筑设计院合作开发,以达到近乎完美。 四、太阳能加空气源热泵热水系统的组合

酒店热水设计方案

酒店热水设计方案 一、设计依据 1、《建筑给水排水设计规范》GB 50015-2003 2、气象参数 (1)冬季空调计算干球温度:3.5℃ (2)极端最低温度:-4.2℃ (3)每年日平均温度≤8℃天的天数:29天二、热水用水量

三、热泵设计 1、冷水水温计算温度:5℃ 2、每天最大需求制热量:49.5T x 1000 x 50 / 860 = 2878kw 3、每天加热时间按12小时计算,每小时所需热量:2878 / 12 =240kw 4、10HP热泵配置数量:240kw / 41kw = 5.85台(配置6台,单台制热量41kw) 不同环境温度热泵运行概况 5、电辅加热按热泵制热量40%配置,240kw x 0.4 =96kw,配100KW电加热。 四、保温水箱容量设计 1、最大日用水量:49.5T(55℃) 2、高峰用水时间:4小时 3、高峰时期总用水量:4 x k x 49.5 / 24 = 46T(55℃)(k=5.61) 4、水箱容量= 高峰时期总用水量–高峰时期热泵产水量=39T (水箱40T) 五、热泵热水系统设计 1、采用高温制热循环式热泵热水系统 (1)直热补水:补进水箱的水温恒定,水箱水温变化相对较小 (2)循环恒温:水箱水温降低时,循环加热

六、热水供水系统设计 1、系统分区 2、供水方式 (1)7~11层自然压力不足,设置一套变频供水系统,变频供水泵组设置在屋顶。回水管设置在每个用水点,全程同程回水。屋面设置电磁阀控制,温度控制回水。 (2)1~6层采用自然压力供水,3~6层自然压力保持在2.5~3.5公斤之间。1~2层用水点均是洗手面盆,压力稍大,不影响使用,不设减压系统。屋顶设置回水泵,温度控制回水。 七、冷水给水系统 1、冷水用水定额:500L/床位(含热水) 2、屋顶冷水箱容量按最大日用水量25%设计:124间x 2 x 500 x 0.25 = 30T 3、地下室储水箱容积:100T 4、用水点供水系统和分区方式,按热水方式设计,保证用水点压力平衡。

热泵热水系统项目 设计方案

热泵热水系统项目设计方 案 一、公司简介 由####(Deron Group)引进##顶尖热泵技术,建立的########研发中心,是国家级##节能科技园重点企业。公司自主研发并与##技术合作,专业研发生产节能热泵热水机组,为全球众多宾馆、酒店、学校、机关、工厂、医院及家庭别墅群提供能源节省率达75%的中央热水系统解决方案。 ####公司是国最早建立热泵研发中心的企业之一,获高新科技企业认定证书,拥有国家级的热泵实验室,21位技术研发人员。自主研发了三十六项国家专利,使热泵的使用突破了-25℃低温区,并且可以使用空气源、水源、地源及废水源、海水源等多种热源。同时还研发了冷热利用的热回收机组,抗腐蚀的泳池机组及电镀机组。 ####公司参与了两项国家标准起草。一是家用及类似用途热泵热水器国家标准,二是热泵辅助太阳能热水系统国家标准。获国家相关单位评为生产许可证,并获##CE认证、##TUV认证、##SGS认证。产品质量经过省级和国家级检测合格,并由中国人民保险公司承保。 ####公司引进###、###、###等国际先进设备和仪器,建立起四条主机生产线、两条自动化钣金、两条检测线及两条保温水箱生产线。拥有家用、中央、大型工程及空调热水器二合一等四大系列40多个型号,产品出口##、###、###、###、###、###、###、###等三十多个国家及地区。####公司正在打造热泵热水器全球生产基地。 二、热泵介绍 1、空气源热泵热水器介绍

由生活中的常识中我们可以知道,热水可以自己慢慢向空气中放热,冷却成凉水,这表明热量可以从温度高的物体——热水自动的传递到温度低的物体——空气。那么可不可以将这个过程反过来进行,将温度较低的空气中的能量向热水中转移呢?热力学第二定律指出:不可能把热从低温物体传到高温物体而不引起其他变化。这就是说,热量能自发的从高温物体传向低温物体,而不能自发地从低温物体传向高温物体。但这并不是说热量就不能从低温物体传向高温物体,就向水泵能够使水从低处流向高处一样,热泵通过消耗一部分电能,也能够使热量从低温物体传到高温物体。空气源热泵热水器就是根据这样一个原理来工作的,通过消耗少量的电能驱动压缩机,使制冷剂吸收空气里的热量来加热生活用热水的,其制热效果比传统热水器高出4倍,而消耗的电能仅为普通热水器的四分之一,并能从根本上杜绝了漏电、一氧化碳中毒的危险。 热泵热水器的工作过程如下:如上图所示,压缩机通过消耗一部分电能,将低温低压的制冷剂气体压缩成高温高压的气体,高温高压的气体在冷凝器中放出热量将水加热,自己温度被降低,经过膨胀阀节流降压后,变成低温低压的气液混合物,在蒸发器中制冷剂吸收其他介质(如空气、井水)中的热量,变成低温低压的气体,然后再被压缩机吸收,压缩成高温高压的气体加热热水。与其他形式的热水器相比,热泵热水器主要有安全、节能、环保的特点。 2、空气源热泵热水器的产品优势 ●运用逆卡诺循环原理,是继燃气热水器,电热水器和太阳能热水器后的创新一代的绿色

五星酒店热水方案参考

一、工程概况 项目为盐城五星宾馆生活热水系统。宾馆共4层,84间客房,根据贵方要求,设计热水量12吨/天。 基本气象: 盐城属于亚热带向暖温带过渡地带,且海洋性暖湿季风气候明显。气候温和、四季分明、日照充足、冷暖有常、雨量适中。年平均气温13.9-14.5℃。夏季日平均气温约25℃,冬季日平均气温约3℃。 二、设计原则及依据 ●满足贵方全天候供热需求; ●盐城地区气象资料; ●工程安装过程中不影响其它建筑设施; ●工程安装受力要求设计合理、耐用,美观规范,便于维护管理。 ●系统运行稳定可靠、操作使用方便。 设计标准依据: 1)GB50015-2003《建筑给水排水设计规范》 2)GB5749-85《生活饮用水卫生标准》 3)ISBN7-112-04145-7《给水排水设计手册》 4)GB50242-2002《采暖与卫生工程施工及验收规范》

5)JGJ/T16-92《民用建筑电气设计规范》 6)其余按照国家关于热力供应、钢结构、工艺管道、容器制造、保温绝热、 防腐等的有关规范要求进行设计和施工,以确保系统工程质量。三、热负荷计算: 根据确定的用热水量即可得出12T冷水从5℃(以冬季工况计)温升到55℃时共需要的热量为: Q=C·M·△T=12×1000×(55-5)=600000Kcal=698kW C-------水的比热容,1Kcal/kg·℃ M-------水的质量,kg △T------温升,℃ 四、主机及辅助设备选型 1.主机选型 热泵选型温度:环境温度5℃ 热水加热时间:18h 热损耗系数:1.05 初选纽恩泰空气源热泵热水机组NERS-G5(NERS-G5的额定制热量为19.7kw/h。环境温度5℃,冷水进水温度5℃时的制热量约为 13.5kw/h。),运行时间18小时满足需求,则所需台数: N=698×1.05/(13.5×18)=3台初选NERS-G53台

经济型酒店采暖洗浴热水解决方案

经济型酒店洗浴采暖热水解决方案(初稿) 本文通过介绍恩泉燃气储能中央热水系统在经济型酒店的应用实例。本产品将热水器瞬间过流快速生产热水的方式改变为直热储能方式,随着用热量的不同,进行多模块组合工作,这一自主创新的核心技术,创造了中国首台,热水行业技术领先的快速连续提供大量热水的产品,颠覆了百年来传统锅炉的烧一锅炉水放一锅炉水,热水存放需大水箱储存待用,间歇式高能耗的生产热水方式。以此来分析恩泉热水直供系统在经济型酒店的应用优势,并阐述其对提升酒店自身竞争力及降低运营成本等方面的重要意义。 自2008 年恩泉燃气储能中央热水系统获得中国国家专利以来,已经在宾馆,商住,别墅,洗浴等各行业得到极为广泛的应用及认可。燃气储能中央热水方案在满足酒店充足热水需求的前提下,有能将酒店运营成本控制在较低水平。鉴于经济型酒店物业的复杂性,恩泉热水直供系统在空间上拥有极大优势,将热源,控制,热水以及采暖系统的全套设备,浓缩在一个精美的可拆卸的小集成箱中。又在原有设备基础上,发展出效率极高的冷凝机型,能够满足酒店建设的各种需求。 一、热水直供系统在经济型酒店的应用 1、洗浴热水系统阜新市花园快捷酒店,共计109 间客房,能源:天然气, 热水温度55 C 冷水计算温度15C 热水系统设计一般参数计算宾馆热水供应人数热水计算:宾馆标间每间 2 人洗浴,以60KG/ 人每日计算热水供应总量。 供宾馆、酒店热水温度:55° C. 供热水方式:24 小时供应热水 水温平均温升40° C。(进水温度15 ° C,热水供应温度55° C)热水加热方式费用对比: 电的价格以0.8元/度计算。柴油以7 元/公斤计算,天然气价格每立方米 2 元(具体费 用以各地方为准进行计算) 电的热值为860大卡/度,柴油燃烧值10200 kcal /kg ,天然气每立方米8500kcal。 2、供暖系统 阜新市花园快捷酒店建筑面积达 4 X 300m2,在这里以1200m2为例进行经济运行费用 的估算。 ①供暖热负荷Q 的估算 Q=qm2=34kcal/hm2 X 1200m2=40800kcal/h ②采暖耗气量Q1 计算 Ql=h ? D ? Q/Hc Xn =16 X 120 X 40800/8600 X 0.98=8918Nm3 式中,h――采暖季每天锅炉运行小时数16小时(间断式燃烧、达到一定温度会自动关 闭燃烧器) D――采暖季天数 Hc——标准立方米天然气热值8600Kal / Nm3 n ――燃气式壁挂炉效率90 % 折算成单位面积年耗气量为 QM=8918/1200=7.4Nm3 ③采暖季运行费用估算 阜新市天然气价格为 4.5元/Nm3,采暖季运行费用为 ¥=8918 X 4.5=40131.00 元/年

某宾馆吨空气能热水方案

合肥荣事达太阳能科技有限公司 地址:合肥市双凤开发区荣事达第六工业园(金华路与凤麟路交汇处) 二O二O年四月三日

目录

第一章公司简介 合肥荣事达太阳能科技有限公司是中国优秀的品牌家电集团荣事达集团重金打造的节能环保企业,系专业研制、生产、销售节能热水设备的新型能源利用公司,是中国太阳能热利用产业联盟副理事长单位,座落在安徽省合肥市双凤经济开发区荣事达第六工业园,首期投资8000万元,占地80000 ㎡,太阳能热水器年生产能力达60 万台套,是一家专业从事太阳能光热、光电产品,空气源热泵,生物质能等环保节能产品的研究、开发、生产、销售和服务的高新技术型企业。自2004 年成功上市以来,短短几年间,迅速成长为我国太阳能热水器行业的优势品牌企业,被业内称为最具成长性企业,公司总经理潘保春先生也因此被评选为2007 年度中国十大最具成长性CEO以及蝉联2007、2008 年度中国太阳能行业十大经济年度人物。2009 年2 月,在山东济南舜耕国际会展中心举行的“第二届中国太阳能行业十大经济年度人物暨行业十佳评选活动”中更是一举囊获五项行业大奖,成为行业最大赢家。 2009 年初,公司组建了一支集专业研制、生产、销售于一体的新型能源利用团队——荣事达太阳能热泵事业部。秉着舞动生命的健康,享受生活的乐趣这一健康理念,为政府、学校、宾馆、淋浴中心等需要热水工程的单位提供高质量、高性能、高耐用的热水工程,为您提供最优化集成热水系统解决方案将空气能热水研究的最新科技成果实现工程产业化,专为企业事业单位制造高

科技空气源热水工程,打造健康的空气源热水系统。 荣事达热源设备有限公司采及国际先进热泵技术研制的热泵中央热水系统设备及空气能综合利用设备,为全球众多宾馆、酒店、学校、机关、医院及大型别墅群提供能源节省率达75%的中央热水系统解决方案。热泵热水设备是新一代高科技环保节能设备,与燃煤锅炉、燃油锅炉、电锅炉及电热水器比较,节能高达60-75%,具备 使用稳定、故障率低,使用寿命长等优点,且免去了太阳能热水器受地域、天气及季节影响之苦,成为真正意义上节能环保革命性的突破。热效率国内最高,国际领先。 荣事达生产的热泵热水系统单机设备从至55KW,单机供热水量 从吨至40 吨。采用世界最先进的热泵技术,从安全技术、智能控制技术及节能优化技术等均由国际着名公司提供,产品形成了家用、中央、大型工程及空调热水器二合一等四大系列40 多个型号,产品 出口英国、法国、德国、西班牙、美国、澳大利亚等国家及地区。 第二章空气能新能源技术前景分析 新能源节能中央热水系统是指利用环境能(太阳能、空气能、风能等)可再生能 源制造生活洗浴热水的新型节能装置,太阳能热水工程就是指利用光热转换技术将光能转换为热能,再利用所得到的热量达到热水供应的目的。空气源热泵热水系统工程是指利用模块式的空气源热泵热水机组吸收环境温度中的低温热能依靠热泵运行转化成高温热能并转化到生活用水中去的供热系统。环境能源是大自然无偿赐予人类的巨大能源,利用环境能源,不但可以解决一次性能源短缺的问题,并可最大限度的降低热水的制造成本,同时又可以保护环境、造福人类。可以预计,在不久的将来,新能源节能中央热水系统必将成为人们普遍采用的热水供应方式之一。

酒店热水系统

酒店热水系统*****国际酒店公寓 热泵工程设计方案 目录 一、DERON简介 (3) 二、空气热能热水器介绍 (4) 三、设计依据 (6) 1.规范资料 (6) 2.用户要求 (6) 3.广东气象台提供信息 (6) 4.具体情况分析 (7) 5.所用机组技术参数 (7) 四、系统配置 (8) 五、运行费用对比 (8) 1.各种热源热值 (8)

2.每吨热水成本比较 (8) 3.费用对比图 (9) 4.每年用热泵热水器比电热水器、太阳能节省的费用 (10) 5.各种性能比较 (10) 六、工程成本预算(采用DERON热泵热水机组系统) (11) 七、效益分析(说明:在分析投资效益时,以电热水器锅炉为比较对象) (11) 1.节省的费用 (11) 2.设备投资回收期 (11) 3.设备投资利润 (11) 八、售后服务 (13) 九、附注 (13) 一、Deron简介 由全球专业节能专家德国德能(Deron)热源技术(中国)有限公司与富电康集团有限公司联合组建的广州德能热源设备有限公司,系专业研制、生产、销售节能热水设备的新型能源利用公司,位于着名的制造基地广州市番禺区,是广州番禺节能科技工业园首批进驻节能高科技企业之一,节能科技工业园为清华大学博士站,是国际高科技及国内着名大学院校及科研机构高新技术转化基地。

德能热源设备有限公司采及德国Deron热泵技术研制的热泵中央热水系统设备及空气能源综合利用设备,为亚洲区众多宾馆、酒店、学校、机关、医院及大型别墅群提供能源节省率达75%的中央热水系统解决方案。热泵热水设备是新一代高科技环保节能设备,与燃煤锅炉、燃油锅炉、电锅炉及电热水器比较,节能高达60-75%,具备使用稳定、故障率低,使用寿命长等优点,且免去了太阳能热水器受地域、天气及季节影响之苦,成为正真意义上节能环保革命性的突破。 德能热源设备有限公司生产的热泵热水系统单机设备从至40KW,单机供热水量从吨至40吨。采用世界最先进的德国技术,从安全技术、智能控制技术及节能优化技术等均由德国Deron公司提供,产品形成了家用、中央、大型工程及空调热水器二合一等四大系列40多个型号,产品链丰富,确保满足各层次用户的不同需要,公司在全国设有二十多家办事处、分公司。 二、空气热能热水器的介绍 从科学利用热能的角度来说,使用电力、燃气、燃油等高品位的能源,来加热仅40℃的沐浴用的热水是极不合算的,这样的加热过程即使达到100%的热效率,表面看是没有热能的损失,但实际上已经伴随着巨大的熵增损失,是一种极大的能源浪费。现有的热水器实质上都是一种能量转换装置,它能把电能、燃料的化学能或太阳能转换为热能,其系统“效率”不可能达到100%,例如燃气热水器,因为有高温

酒店热水工程设计方案

怀柔XX宾馆热泵热水系统 方 案 书 北京博能暖通工程有限公司 2012年6月5日

第一章、空气源热泵热水机组产品介绍 空气源热泵热水机组是一种利用可再生能源的高效节能无污染的新兴产品,克服了太阳能热水器阴雨天不能工作的缺点,是继燃气热水器、电热水器和太阳能热水器之后的“第四代热水器”产品。 热泵热水器是一种高效集热并转移热量的装置由压缩机、空气换热器、水换热器、膨胀 阀和风机等部件组成。 它运用逆卡诺循环原理(图1),通过压缩机做功,使工质产生物理相变(气态——液态——气态),利用这一往复循环相变过程不断吸热和放热,由吸热装置吸取空气中的热量,经过热交换器使冷水逐步升温,制取的热水通过水循环系统送至用户。 图1 空气源热泵热水机组原理图 产品特点: ?节能 热泵从室外的空气中获取热量,仅消耗少量电能,可把消耗的电能转化成3倍以上的热能实现供热。 ?环保 热泵热水器在运行时无任何排放及污染,绿色环保,符合环保要求。

?安全 消除了普通热水系统中的易燃、易爆、触电、煤气中毒等安全隐患。 ?可靠 产品运行性能稳定,使用寿命长达10年以上,维护费用低。 ?保护功能齐全 断水保护、外部故障连锁、压缩机、风机过载保护、高压保护、低压保护、频繁启动控制、温控停机时压缩机最少运转时间、机油预加热 ?结构独特 换热器独特设计,结构紧凑美观,与空调室外机组一样,气流组织分布均匀,效率高,换热充分。 ?智能控制 依据微电脑模糊控制原理,动态检测用户负荷,快速达到设定温度后,保持负荷动态匹配,平稳运行。智能柔性除霜,可以根据不同地区的气候条件设定除霜参数和控制方案,使除霜更彻底、更灵活、更节能,还可以根据需要手动除霜。 ?全天候运行 一年四季全天候运行,不受夜晚、阴天、雨雪等恶劣天气的影响。 ?简单 可安装在屋顶、阳台、庭院、地下室等位置,无需专用机房,不占用永久性居住面积。 ?双系统设计,更加经济 机组都为双系统设计,可以自动卸载,节能的同时更好的保证机组出水温度;同时减小机组启动电流。 ?规格齐全,更可以模块化组合 机组规格型号齐全,还可以根据用户的实际需要,在原来选择模块基础上灵活添加。 以热泵热水器为核心的热水供应系统,可以智能化的向终端用户提供连续、稳定的卫生热水。制取的卫生热水温度一般在45℃~60℃,目前已广泛应用于酒店、医院、学校、职工宿舍、住宅、洗浴中心、美容院和游泳馆等需要热水的各个领域。

酒店热水管道清洗的必要性及清洗方法步骤

酒店生活热水管道结水碱水垢的现象普遍,经常出现客房的水龙头流出明显的水碱片,或者水龙头滤网经常发生堵塞;酒店的客房用水高峰时,经常出现末端客房无热水或者热水水流很小;这都说明热水管道内部严重结水垢并导致热水管的内径变小或者堵塞。 宾馆、酒店、大厦楼内的生活热水管道、淋浴热水管道等管道系统,经过3~5年的运行后,均有可能产生结垢。当热水管道结垢堵塞后,会致使热水流量不均匀,甚至造成大量的能源浪费,同时会导致服务满意度降低,投诉增多,维修量增大。因此热水管道清洗是公寓、宾馆、酒店等维护保养的一个重要组成部分。 热水管道广泛应用于居民住宅、办公大楼、宾馆酒店客房、洗浴中心,尤其是生活热水和洗浴热水结垢问题最为严重。热水管道结垢堵塞原因主要是因为水中碳酸盐、硅酸盐析出引起。但由于生活热水和洗浴热水不宜完全采用软化处理,更不适合采用化学药剂防止结垢,所以结垢自然不可避免。 热水管道一般都会进行装修包围。一旦管道出现堵塞,更换管道将十分困难或非常不方便。另外,目前热水管道广泛使用PPR管材,PPR热伸缩性能非常高、热伸缩系数是碳钢管道的十六倍,温度变化后,管道显著伸缩。热水管道一旦结垢,温度变化后管道出现伸缩,由于垢与PPR管线伸缩系数存在显著差异,垢与管壁附着不牢,水垢极易脱落,尤其是弯管、变径、阀门等处容易发生堵塞情况,致使管网输送流量变小,压力提高,严重影响热水供应。如果是大面积结垢或堵管,更换管道或人工疏通几乎不可能实现。 目前化学清洗是解决问题最好的办法 与其他清洗技术相比,化学清洗具有如下特点: 1、除垢彻底,除垢速度快,适用各种复杂管路的结垢; 2、对设备没有物理或机械损伤; 3、适用复杂管网和设备,能够轻易洗到人或物理设备无法到达的地方; 4、工作环境好,劳动强度小,对施工人员安全性高。 5、北京市华洋佳业科技有限公司是专业的热水管道清洗公司,清洗剂采用有机配方,除垢率高、对金属腐蚀率低,不会对龙头、淋浴等镀锌、镀铬配件造成损伤和变色。清洗完成后清水冲洗现场检测PH值为中性即可使用。

五星酒店热水方案(参考)

项目为五星宾馆生活热水系统。宾馆共4层,84间客房,根据贵方要求,设计热水量12吨/天。 基本气象: 属于亚热带向暖温带过渡地带,且海洋性暖湿季风气候明显。气候温和、四季分明、日照充足、冷暖有常、雨量适中。年平均气温13.9-14.5℃。夏季日平均气温约25℃,冬季日平均气温约3℃。 二、设计原则及依据 l满足贵方全天候供热需求; l地区气象资料; l工程安装过程中不影响其它建筑设施; l工程安装受力要求设计合理、耐用,美观规,便于维护管理。 l系统运行稳定可靠、操作使用方便。 设计标准依据: 1)GB 50015-2003 《建筑给水排水设计规》

2)GB 5749-85 《生活饮用水卫生标准》 3)ISBN 7-112-04145-7 《给水排水设计手册》 4)GB50242-2002 《采暖与卫生工程施工及验收规》 5)JGJ/T16-92 《民用建筑电气设计规》 6)其余按照国家关于热力供应、钢结构、工艺管道、容器制造、保温 绝热、防腐等的有关规要求进行设计和施工,以确保系统工程质量。 三、热负荷计算: 根据确定的用热水量即可得出12T冷水从5℃(以冬季工况计)温升到55℃时共需要的热量为: Q=C·M·△T=12×1000×(55-5)=600000Kcal=698kW C-------水的比热容,1Kcal/kg·℃ M-------水的质量,kg △T------温升,℃ 四、主机及辅助设备选型 1.主机选型 热泵选型温度:环境温度5℃

热水加热时间:18h 热损耗系数:1.05 初选纽恩泰空气源热泵热水机组NERS-G5(NERS-G5的额定制热量为19.7kw/h。环境温度5℃,冷水进水温度5℃时的制热量约为13.5kw/h。),运行时间18小时满足需求,则所需台数: N=698×1.05/(13.5×18)=3 台初选NERS-G5 3台

空气源热泵热水工程方案(酒店100个房间15吨方案)

空气源热泵热水 工 程 方 案

目录 一、XXXX中央热泵热水机组介绍--------------------------------------------------------------------------------- 3 (一)、XXXX热泵热水机组工作原理 --------------------------------------------------------------------- 3(二)、独特优点--------------------------------------------------------------------------------------------- 3(三)、XXXX中央热泵热水机组解析 -------------------------------------------------------------------- 4(四)XXXXX中央热泵热水机组特点和优势 -------------------------------------------------------------- 5 A.压缩机------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 B.节流装置 ---------------------------------------------------------------------------------------------- 6 C.冷凝器------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 D.蒸发器------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 E.先进和完善的控制系统 ----------------------------------------------------------------------------- 8 二、中央热泵热水工程方案设计 --------------------------------------------------------------------------------- 9 1.取用数值指标 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 9 2.各季节每天所需要的加热量 ----------------------------------------------------------------------------- 10 3.机组所需台数 -----------------------------------------------------------------------------------------------11 4.全年运行成本计算-----------------------------------------------------------------------------------------11 5、对应各种能源运行成本对比: ------------------------------------------------------------------------ 12 三、工程材料清单和报价---------------------------------------------------------------------------------------- 13 四、实施细则说明 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 14 一、工程设计依据(执行最新标准)---------------------------------------------------------------- 14 二、工程设计的计算和说明 ---------------------------------------------------------------------------- 14 三、施工方案 -------------------------------------------------------------------------------------------- 15 五、工程案例业绩 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 18 六、工程机安装说明书 ------------------------------------------------------------------------------------------ 18 七、XXXX工程案例图片 --------------------------------------------------------------------------------------- 18

酒店热水设计方案

酒店热水设计方案文件编码(008-TTIG-UTITD-GKBTT-PUUTI-WYTUI-8256)

酒店热水设计方案 一、设计依据 1、《建筑给水排水设计规范》GB 50015-2003 2、气象参数 (1)冬季空调计算干球温度:℃ (2)极端最低温度:℃ (3)每年日平均温度≤8℃天的天数:29天 二、热水用水量 三、热泵设计 1、冷水水温计算温度:5℃ 2、每天最大需求制热量: x 1000 x 50 / 860 = 2878kw

3、每天加热时间按12小时计算,每小时所需热量:2878 / 12 =240kw 4、10HP热泵配置数量:240kw / 41kw = 台(配置6台,单台制热量41kw) 不同环境温度热泵运行概况 5、电辅加热按热泵制热量40%配置,240kw x =96kw,配100KW电加热。 四、保温水箱容量设计 1、最大日用水量:(55℃) 2、高峰用水时间:4小时 3、高峰时期总用水量:4 x k x / 24 = 46T(55℃)(k=) 4、水箱容量 = 高峰时期总用水量–高峰时期热泵产水量 =39T (水箱40T) 五、热泵热水系统设计 1、采用高温制热循环式热泵热水系统 (1)直热补水:补进水箱的水温恒定,水箱水温变化相对较小 (2)循环恒温:水箱水温降低时,循环加热 六、热水供水系统设计 1、系统分区

2、供水方式 (1)7~11层自然压力不足,设置一套变频供水系统,变频供水泵组设置在屋顶。回水管设置在每个用水点,全程同程回水。屋面设置电磁阀控制,温度控制回水。 (2)1~6层采用自然压力供水,3~6层自然压力保持在~公斤之间。1~2层用水点均是洗手面盆,压力稍大,不影响使用,不设减压系统。屋顶设置回水泵,温度控制回水。 七、冷水给水系统 1、冷水用水定额:500L/床位(含热水) 2、屋顶冷水箱容量按最大日用水量25%设计:124间 x 2 x 500 x = 30T 3、地下室储水箱容积:100T 4、用水点供水系统和分区方式,按热水方式设计,保证用水点压力平衡。

一、酒店热水工程解决方案选择

一、酒店热水工程解决方案选择 首先,空气能+太阳能,安全环保清洁,也最节能,这比较适合高挡五星的酒店,因为初建成本较高。空气能热水器,不用说都知道水电分离,安全可靠,借助空气中的余热,24小时供应,6秒出热水。大家会以为是它是“电”热水器,因为它也是要用电的,但实际上它用电量非常小,只相当于电热水器用电量的1/4,而且电的消耗完全是为了机器运行,与所产生的热量无关。太阳能热水器,它需要安装在阳光照射强烈的的方向,才能有保障热水。燃气电锅炉,安全系数很低,既不安全也不节能,并不提倡此方案。,即热型电热水器成本低,无管耗,但档次低,耗电大 二、测现场,提供参数,制作方案,配置热水数量 1、普通:100-150升/每人每床,水温45-50摄氏度。 2、豪华:150-250升/每人每床,水温45-50摄氏度。 三、酒店热水工程注意事项 1、水量。A、正确计算酒店用水量。B、预留增加水量端口。 2、温度。A、保证烧热水的量要够。B、做好储存水箱和输送水管的保温工作。 3、恒压出水。A、管道实施正确的输送及变径。B、正确配置变频增压泵。 4、清洁用水。安装过滤清洁装置,并提出维护细则,保证清洁用水。 5、承重安全。严格计算考虑楼面承重问题。 6 安装空间。预留足够的维修空间 7 安装位置。最好设在顶楼,非用水高峰期时低楼层应用水的自身压力供水 8. 避雷装置。雷击后果不堪设想 四、酒店空气源热泵+太阳能热水工程的优势 1.优越的经济性 空气源热水系统利用很少的电搬运几倍的热量,年节约率高达80%以上。 2、安全性 空气能热水器与太阳能不用燃气,不会产生任何废气,更不会出现“煤气中毒”;不用电加热棒加热,不会有漏电危险,保障了酒店客户用热水的安全性。

酒店热水设计方案

酒店热水设计方案 Company Document number:WUUT-WUUY-WBBGB-BWYTT-1982GT

酒店热水设计方案 一、设计依据 1、《建筑给水排水设计规范》GB 50015-2003 2、气象参数 (1)冬季空调计算干球温度:℃ (2)极端最低温度:℃ (3)每年日平均温度≤8℃天的天数:29天 二、热水用水量 三、热泵设计 1、冷水水温计算温度:5℃ 2、每天最大需求制热量: x 1000 x 50 / 860 = 2878kw 3、每天加热时间按12小时计算,每小时所需热量:2878 / 12 =240kw

4、10HP热泵配置数量:240kw / 41kw = 台(配置6台,单台制热量41kw) 不同环境温度热泵运行概况 5、电辅加热按热泵制热量40%配置,240kw x =96kw,配100KW电加热。 四、保温水箱容量设计 1、最大日用水量:(55℃) 2、高峰用水时间:4小时 3、高峰时期总用水量:4 x k x / 24 = 46T(55℃)(k=) 4、水箱容量 = 高峰时期总用水量–高峰时期热泵产水量 =39T (水箱40T) 五、热泵热水系统设计 1、采用高温制热循环式热泵热水系统 (1)直热补水:补进水箱的水温恒定,水箱水温变化相对较小 (2)循环恒温:水箱水温降低时,循环加热 六、热水供水系统设计 1、系统分区

2、供水方式 (1)7~11层自然压力不足,设置一套变频供水系统,变频供水泵组设置在屋顶。回水管设置在每个用水点,全程同程回水。屋面设置电磁阀控制,温度控制回水。 (2)1~6层采用自然压力供水,3~6层自然压力保持在~公斤之间。1~2层用水点均是洗手面盆,压力稍大,不影响使用,不设减压系统。屋顶设置回水泵,温度控制回水。 七、冷水给水系统 1、冷水用水定额:500L/床位(含热水) 2、屋顶冷水箱容量按最大日用水量25%设计:124间 x 2 x 500 x = 30T 3、地下室储水箱容积:100T 4、用水点供水系统和分区方式,按热水方式设计,保证用水点压力平衡。 5、冷水增压泵流量按给水设计秒流量计算:L=56m3/h,H=65mH20,N= (1)负一层储水箱如果要与消防水箱共用,要通过液位优先保证消防水箱水量,水箱容量要同时满足。 (2)屋顶冷水箱与消防水箱共用,也要优先保证消防水箱水量,水箱容量要同时满足。

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