生活热水系统设计说明

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酒店宾馆的太阳能热水系统方案

酒店宾馆的太阳能热水系统方案

酒店的太阳能热水系统方案设计方案说明内蒙古工大阳光环保节能科技有限责任公司通过对近几年所安装不同形式的太阳能热水系统产热水量的对比,发现真空管立排联集式太阳能热水系统的集热效率较高,因此按照真空管立排联集式设计该系统。

公司攻克了太阳能热水系统在北方冬季的排空问题,它不但能防止北方冬季太阳能系统的冻堵和损坏,更重要的是它使系统内的热水全部进入热水箱,使热水的利用率更高,同时设计电加热器为辅助能源。

由于电加热辅助势必提高运行成本,因此我公司又引进开发出暖气余热换热器和燃气锅炉作为太阳能的辅助热源。

1.宾馆日用水量的确定表一为热水用水量标准,最后一列为43℃热水用水量。

2.太阳能集热面积的确定依据太阳能系统理论参数并结合我公司已做同类工程的实际数据,真空管太阳能集热器在晴天条件下,每平方米日产热水量见表二:按照我公司多年来的太阳能热水系统设计施工经验,在保证夏季满足使用其它三季及阴雨雪天不足部分由辅助热源进行补充的原则(可以使设备的初期投资大大降低),初步设计太阳能集热面积为150m2。

150㎡太阳能集热器在晴天无云条件下,日产热水量见表三。

3.太阳能热水系统辅助热源选择太阳能热水系统作为环保节能的优秀产品虽然具有不可替代的优势,但是由于自然条件的限制(如在冬季或连续阴雨天产热水量较低时),为保证客房每晚供应热水,还要选择适当辅助热源设备。

表四是几种环保政策允许的天元大酒店可以安装的热水设备能耗对比列表。

从表四可以看出:以10×104kcal/h发热量的燃油、气锅炉为基准作对比,燃油燃气锅炉虽然初投资较高,但运行费用较低;由于市场原油价格不断上涨,从长远角度来看,用液化气锅炉较合适。

当然暖气换热器最为经济。

公司暂根据甲方实际情况设计选择电加热同时加装暖气换热器作为辅助热源。

4.热水设备方案确定以150㎡真空管集片联装式太阳能集热器以及15吨保温储热水箱为主要产热水设备,配备50千瓦电加热器同时加装冬季暖气换热器为辅助热源的产热水系统。

住宅采暖设计规范及说明《住宅设计规范 GB50096-2011》

住宅采暖设计规范及说明《住宅设计规范 GB50096-2011》

《住宅设计规范GB50096-2011》住宅采暖设计规范及说明8.3.1 严寒和寒冷地区的住宅宜设集中采暖系统。

夏热冬冷地区住宅采暖方式应根据当地能源情况,经技术经济分析,并根据用户对设备运行费用的承担能力等因素确定。

8.3.2 除电力充足和供电政策支持,或建筑所在地无法利用其他形式的能源外,严寒和寒冷地区、夏热冬冷地区的住宅不应设计直接电热作为室内采暖主体热源。

8.3.3 住宅采暖系统应采用不高于95℃的热水作为热媒,并应有可靠的水质保证措施。

热水温度和系统压力应根据管材、室内散热设备等因素确定。

8.3.4 住宅集中采暖的设计,应进行每一个房间的热负荷计算。

8.3.5 住宅集中采暖的设计应进行室内采暖系统的水力平衡计算,并应通过调整环路布置和管径,使并联管路(不包括共同段)的阻力相对差额不大于15%;当不满足要求时,应采取水力平衡措施。

8. 3. 6 设置采暖系统的普通住宅的室内采暖计算温度,不应低于表8. 3. 6的规定。

表8.3.6 室内采暖计算温度8.3.7 设有洗浴器并有热水供应设施的卫生间宜按沐浴时室温为25℃设计。

8.3.8 套内采暖设施应配置室温自动调控装置。

8.3.9 室内采用散热器采暖时,室内采暖系统的制式宜采用双管式;如采用单管式,应在每组散热器的进出水支管之间设置跨越管。

8.3.10 设计地面辐射采暖系统时,宜按主要房间划分采暖环路。

8.3.11 应采用体型紧凑、便于清扫、使用寿命不低于钢管的散热器,并宜明装,散热器的外表面应刷非金属性涂料。

8.3.12 采用户式燃气采暖热水炉作为采暖热源时,其热效率应符合现行国家标准《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》GB 20665中能效等级3级的规定值。

【说明】8.3.1 “采暖设施”包括集中采暖系统和分户或分室设置的采暖系统或采暖设备。

“集中采暖”系指热源和散热设备分别设置,由集中热源通过管道向各个建筑物或各户供给热量的采暖方式。

中央热水系统标准手册 酒店热水供水系统

中央热水系统标准手册 酒店热水供水系统
10
30mm。保温管采用套管法安装,可直接推过弯道,施工的涂胶面至少等于材料壁 厚,安装时材料宜推勿拉。不能采用切割刀划开管面或用预先开槽的管材,不能 采用切开保温管安装后用胶布缠绕保温管道的划开套接法安装
(四)、辅助电加热器电路示意图辅助电加热器的电源线应直接从机组总电 源控制柜中对应交流接触器引入;必须配置漏电保护开关。
热泵机组的匹数估算计算式:匹数=水量(吨数)*K
K的范围是1.0~1.6 ,
即一吨水需要1.0到1.6匹,比如广州取1.0;辅助电加热约取热泵每小时总制热功率
的一半。
•广东年最冷月平均气温几乎都在5℃以上;机组配置匹数=水量(吨数)*KK取 1.0~1.3
1
二、、热水系统设计要求:
热水供水方式(水质处理): 1、热水的净水除垢装置要求:所有热水系统的冷水进水管须安装净水除垢 装置,解决水垢的问题。要求安装的净水除垢装置在处理前后的水压影响不大, 以保证用水高峰期用户用水量的稳定水压。也可将除垢装置系统进行多台并联或 串联,以增加产水量。安装的净水除垢装置需能够有效清除水体中残余的重金属、 有机物质,同时软化水质,降低水质硬度,解决水垢。 2、热水系统供水设计要求:按采用集中热水供应方式设计热水系统,热水 箱宜设置在屋面或最高楼层,热水管网按上行下给方式全循环网设计,主干管以 竖向设置为主。如果按水平干管横向敷设方式设计,必须要有横向设计的详细施 工方案说明。热水供水须按照变频恒压供水设计,如果上行下给方式供水导致最 低的楼层供水压力过大的,必须分区供水,并在下部楼层的分区安装有减压阀。 水压控制须冷、热水压力相匹配。从热水主给水管道接出的每一分路支管都必须 安装有铜阀门(闸阀);热水供水管的主干管的未端接回水管处需安装有阀门,回 水管必须接到干管的未端上。热水的回水管必须按同程回水设计,从供水干管接 出的分支管路长度宜在3米以内,如果分支管长度超过3米的,必须按干管处理接 热水回水管。同程回水设计敷设的热水系统各并联环路要求总长度基本相等,有 利于水力平衡。 ---- 并要求热水箱的出水管与回水管的温差在标准范围内(标准定为 8度 以内),且需在热水泵出水口、进热水箱的回水管上安装有温度显示及压力表。 4、热水供水按变频恒压供水设计,热水系统设计有热水箱的,变频多级供 水泵安装在热水箱的出水口位置。水泵安装在地面或低于用水点的必须采用多级 供水泵。热水箱的容积及供水方式按《工程标准手册》相关标准要求设计 ---酒店的热水系统的(冷水)进水管,必须安装有独立的水表;并安装有止 回阀、闸阀等管件。三、热水给水管要求: ----热水给水管要求标准 1、室内冷水给水管和热水给水管都是采用PPR管材,热水PP-R管采用S3.2 系列;采用热熔连接;冷、热水管都是用铜阀门。水泵进出的主管道的阀门选用 不锈钢蝶阀。热水给水管原则上都为“广东联塑实业有限公司”生产的管材,备

给排水工程设计说明

给排水工程设计说明

给排水工程设计说明(一)管材、接口、保温及防腐给水塑料管(UPVC、PE、PP-H-R、PB等)外径≤110mm与金属管道连接时,应采用带金属嵌件的管件过渡,该管件一端与塑料管用热熔连接,另一端用丝扣与金属管连接。

各种管道应采用与该类管材相应的专用配件。

给排水各系统管材选用及其保温防腐见:管材选用一览表。

(二)系统说明及设计参数:(1)一般生活给水系统:一层采用市政直接供水,市政压力0.20MPa,二层及以上采用加压供水,供水压力0.40MPa。

(2)消防水池:室内外消火栓、自动喷水灭火系统及水幕系统合用,水池有效容积2574m3。

(3)室内外消火栓系统:采用消防水池-消火栓加压泵-稳压装置-消防水箱(与自动喷淋、水幕系统共用,有效容积18m3,设于2号建筑屋面)的临时高压供水系统。

消火栓系统加压泵:Q=60L/sH=0.80MPa,一用一备。

室内消火栓系统采用干式系统,入户供水管设电磁阀,在消火栓箱处设报警及直接开启电磁阀的手动按钮。

室内消火栓给水管道布置成环状管网,每层消火栓布置均能满足火灾时任何部位有二股充实水柱到达。

厂区内设环状消防管网,环网上设地上式室外消火栓,其间距不超过120m,保护半径不超过150m。

(4)自动喷水灭火系统:采用用消防水池-自动喷水灭火系统加压泵-稳压装置-消防水箱(与消火栓、水幕系统共用,有效容积18m3,设于2号建筑屋面)的临时高压供水系统。

主厂房净空高度8<~≦12m区域按非仓库类高大净空场所设计,设计喷水强度12L/min.m2,作用面积300m2,采用K=115喷头,系统设计流量80L/s,持续喷水时间1.0h;其他区域按中危险级Ⅱ级设置,设计喷水强度为8L/min.m2,作用面积160m2设置,设计流量30L/s,持续喷水时间1.0h。

皮带分拣设备预留喷洒系统,设计水量为15个K80喷头出水量,设计水量约25L/S,持续喷水时间1.0h。

均为预作用式系统。

生活热水系统设计说明

生活热水系统设计说明

生活热水系统设计说明一、引言二、系统组成及原理1.热水锅炉:选择一台高效、节能的热水锅炉作为热源。

锅炉通过燃烧燃料产生热量,加热水箱中的水。

2.加热水箱:设计一个适当容量的加热水箱,用于储存和加热热水。

加热水箱内部设置有加热器,将来自热水锅炉的热水导入水箱并加热。

3.管路系统:采用保温材料包裹的金属管道,将热水从加热水箱输送到卫生间、厨房等用水点。

在长距离输送管道中设置循环泵,以确保热水能迅速到达用户需要的位置。

4.温度控制系统:安装传感器和控制器,监测水温,并调节热水锅炉的工作状态。

当水温低于设定值时,控制器将启动热水锅炉加热水箱;当水温高于设定值时,控制器将关闭热水锅炉。

三、系统设计要点1.热水锅炉的选择:选择一台高效、环保的热水锅炉,最大程度地减少能源消耗和环境污染。

可以考虑使用天然气热水锅炉、电热水锅炉等。

2.加热水箱的设计:根据用户的需求和用水量确定加热水箱的容量。

一般情况下,家庭生活使用的加热水箱容量为100-300升。

3.管道的设计:根据用水点的位置和用水量,设计合理的管道布局。

管道尽量缩短,减少热量的散失。

在长距离输送管道中,采用保温材料包裹,提高输送效率。

4.温度控制系统的设计:选择高精度的传感器和可靠的控制器,实时监测和调节水温。

保证热水的稳定供应,并且避免过热和能源浪费。

四、系统的优势1.高效节能:采用高效的热水锅炉和优化的管道设计,减少能源消耗,提高系统效率。

2.稳定供水:加热水箱储存了足够的热水,可以满足用户的用水需求。

3.可靠性强:系统采用可靠的控制器和传感器,确保热水的稳定供应,并且能够自动监测和修复故障。

4.方便使用:用户只需打开水龙头,就可以随时获得热水,非常方便。

五、系统的维护和管理1.定期检查和维护热水锅炉,确保其正常运行。

2.清洗加热水箱,定期更换水质或清理水垢,以保证水质清洁。

3.定期检查管路系统,预防漏水和管道堵塞的问题。

4.更新控制器和传感器,以保证系统的稳定性和效率。

养老公寓洗浴20吨热水空气能系统方案

养老公寓洗浴20吨热水空气能系统方案

xxx老公寓20吨洗浴热水空气能热泵方案方案特点:投资少(约22万)。

占地少(<10平米)耗电少(<25千瓦)制热量大(最大制热量>108千瓦)搬迁,维修方便。

一. 环境条件及用户要求.环境条件:用户安装地点处在北纬40°,冬季日照时间为9个多小时、夏季最长14小时。

切全年大部分时间为晴天,年平均气温:12.6°。

五里店养老公寓是一座四层建筑。

其楼面为浇铸式平顶结构,。

楼房主体为正东西走向,南北宽约16米东西长约45米,考虑到甲方要求,可将热泵系统安装在四楼顶。

根据用户要求,集热体系是作为该养老公寓的洗浴热水热源,公寓设计约200-250人使用。

二.设计简要1.设计方案主要考虑的几个问题(1)尽可能优先充分利用低成本能源,达到减少能源支出的目的。

(2)控制系统的全自动化、智能化、人性化。

(3)为系统提供稳定的热水供应。

(4)尽量较少的设备投资2.系统基本设计空气源热泵加热系统由:空气源热泵机组+保温储热热水箱+自动运行控1)本设计可采用双桶式低温循环系统,尽量发挥空气源热泵的低温加热优势,充分降低电力消耗。

2)在冬天个别连续低温时,系统内部自动启动电附系统已保整个系统温度。

3)采用管路低温自动循环防冻和电伴热防冻相结合,。

安全可靠。

4)日常自动工作,维修、维护方便。

关键设备与配件选型(一)空气热源泵:空气热源泵选用清华同方的TFS-SKR840机组性能参数介绍:1.设备外形图2.热泵热水机组技术性能参数类别名称单位TFS-SKR840D性能参数额定输入功率kW 8.25最大输入功率kW额定制热量kW 36额定产水量L/h 840最高出水温度℃60 低温1(-10℃)制热量kW23.8 低温1(-10℃)输入功率kW8.15 低温1(-10℃)COP kW/ kW 2.9 低温1(-15℃)制热量kW21.4 低温1(-15℃)输入功率kW7.91)额定工况:环境干球温度20℃,湿球温度15℃,进水温度20℃,温升35℃2)噪音是在距机组侧表面1米,距地面1米的位置测定;3.设备性能参数曲线图4.TFS-SKR840D型热泵热水机组安装尺寸:外形及安装尺寸表5.TFS-SKR840D型热泵热水机组主要部件参数5.机组技术特点低温风冷热泵机组是我公司推出的一种新型的风冷热泵产品,这种新型热泵机组克服了传统风冷热泵机组的运行温度限制,大大扩展了其温度应用范围,在-20℃的环境温度下依旧可以可靠稳定的运行;低温风冷热泵机组之所以能够如此高效、稳定的运行,是由于我们在机组系统中采用了经济器系统,以实现补气增焓。

系统设计说明地暖概要

尊敬旳:通过对您雅舍现场旳勘察以及与您旳沟通交流,我们据此向您提供本供暖系统设计方案。

本方案书包括如下内容:一、供暖设计阐明二、设备选型阐明三、供暖系统配置清单四、供暖系统平面布置图作为专业旳供暖系统服务商,我们诚恳地给您提供某些有关户式供暖系统选购旳提议:(1户式供暖来源于欧洲,有近百年旳发展历史,已经形成了一种巨大旳产业,其技术已非常成熟。

为了保证产品质量和使用效果,提议选择欧洲著名厂家生产旳产品。

(2供暖系统是众多有关产品旳有机集成。

专业性强,施工工程量大,属于一次选择终身受用旳设备系统,尤其是对售后服务旳依赖性非常大。

因此您选择户式供暖系统服务商时,要进行更理解,认真比较。

衷心但愿通过我们不懈旳努力,您仔细审慎旳考察,从而可以为协助您提高家居生活品质,而奉献出一份我们旳力量!祝合作成功!恩施州广华商贸有限企业一、设计阐明1.工程名称:雅舍户式供暖系统2.住宅基本状况及规定:通过我们对房屋建筑平面图旳研究以及现场实测,理解旳房屋基本数据如下:●建筑形态:平层(平层、错层、复式、别墅外墙保温:保温沙浆、保温板●气源:天然气气表参数:G2.5 主机挂面:一般现浇墙体●套内供暖面积: 110 ㎡供暖区域构成: 4 房 2厅 2 卫●生活热水: 7 个龙头, 1 个沐浴, 1 个浴盆 (注:只设计热水源不含热水管路3.方案设计根据和参数1客户提供旳房屋平面布置图和我企业设计师到现场实际测量旳成果,及客户旳规定2《采暖通风与空气调整设计规范》GB 50019-20233《民用建筑节能设计原则》JG J26-954《冷热水用交联聚乙烯(PE-X管道系统》GB/T18992.25德国原则DIN4726(防渗氧规定6《地面辐射供暖技术规程》JGJ 142—20237卧室、书房、客厅、餐厅均≥16℃,卫生间≥ 18℃,老人房≥18℃(室外温度-2℃4.系统方案简述根据与业主旳沟通与交流,这里我们做旳是“燃气锅炉+温控中心”方式构成旳地面辐射供暖(简称地暖旳供暖方案。

太阳能热水设计专篇

太阳能热水系统设计专篇一、设计说明:1、设计依据:《建筑给水排水设计规范》GB 50015-2003《民用建筑太阳能热水系统应用技术规范》GB 50364-2005《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242-2002建筑设计图纸及业主提供的资料和设计要求。

2、工程概况:本工程为爱平小区5#商住楼。

3、本工程采用整体式太阳能热水器,每个太阳能热水器为一独立。

系统,电辅助加热,每户的立管、控制线路、辅助加热线路集中设于管道井内,户内热水管道系统由住户自理;共设置了整体式太阳能热水器,计24只。

二、设计计算:1、设计参数:每户按3.5人计,热水用水标准取q=70L/p .d,热水温度tr=60°C, 冷水温度tl=4°C,用水时间为24,水源为市政直接供水,水质满足生活饮用水水质标准。

太阳能保证率选f=50%。

2、太阳能集热系统设计:最大日用水量Qrd=70x3.5=245L/d,太阳能集热器总面积As=245x4.187x(60-4)x50%%%/13812/0.5/(1-0.2) =5.20m2,集热循环水箱有效容积V=50x5.20=260L,最大小时耗热量W=5.12x3.5x70x4187x(60-4)x0.983/86400=3346w,参照《太阳能热水系统与建筑一体化设计标准图集》苏J28-2007附录D,表(一)选用玻璃真空管整体式太阳能热水器MGQBCD58/2100/36-340/5.48/0.03/35°/D 。

共计24只;在满足上述设计指标的情况下,业主也可选用其他型号的产品。

3、管材、保温及其他:热水管采用交联铝塑复合管,卷材,公称压力1.0MPa,卡箍式连接;管道敷设时利用管道折角自由臂补偿管道的伸缩;保温采用25mm厚的泡沫橡塑为绝热层,外缠玻璃丝布两道,并采用玻璃钢铝箔防水;4、未尽事宜执行《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242-2002及《民用建筑太阳能热水系统应用技术规范》GB 50364-2005的相关条文.。

太阳能热水系统计算说明书

太阳能热水系统计算说明目录一、项目概况 1二、设计依据 1三、设计参数 13.1 气象参数 13.2 热水设计参数 1四、设计计算 14.1 太阳能热水系统日耗热量 14.2系统平均日用热水量 24.3设计小时耗热量计算 24.4太阳能集热器的定位 24.5直接系统集热面积计算 24.6集热器相关计算 34.7水箱的容积计算 34.7.1 贮热水箱容积 34.7.2供热水箱的容积 34.8年平均日辐照度计算公式 44.9归一化温差 44.10辅助电加热器耗热量 54.11集热系统管网水力计算与水泵选型 64.11.1集热循环管路流量 64.11.2集热循环管网热水流速及管径的确定 64.11.3集热循环最不利管路路管道水力损失计算 7(1)管道沿程水头损失计算 7(2)管道单位长度沿程水头损失 7(3)管道的局部水头损失 7(4)集热系统官网总水力损失 74.11.4 水泵选型7五、设计总结8一、项目概况为满足许昌校区学生对洗浴的需求,现决定在学生餐厅顶层设置公共浴室,热水系统使用太阳能热水系统。

在餐厅楼顶布置集热器,需满足每日1000人次的洗浴需求。

该太阳能系统要求为直接式系统,定时供应热水(每天的6:00-24:00),集热系统强制循环,辅助热源为电加热。

许昌校区经纬度为113°81′E ,34°14′N ,许昌夏热冬冷、四季分明是典型的温带季风气候。

二、设计依据《民用建筑太阳能热水系统工程技术手册》郑瑞澄主编 化学工业出版社2006版; 《太阳热水器及系统》 罗运俊、陶桢编著 化学工业出版社2007版《太阳能热利用技术与施工》 高援朝 沙永玲 王建新编著 人民邮电出版社2010版; 《GB50015-2003建筑给排水设计规范》;《GB/T 17049---2005全玻璃真空太阳集热管》。

三、设计参数3.1 气象参数:(年太阳辐照量与年平均日辐照量均按照郑州地区的参数)年太阳辐照量:5222.523MJ/m 2; (当地纬度倾角平面) 年平均日太阳辐照量:14.301MJ/m 2;年辐照小时时数:2280h ;(中国天气网内查询所得) 年平均环境温度:14.7℃。

供暖系统毕业设计说明书 精品

表2-2外墙结构
材料名称
厚度mm
导热系数
耐碱破纤网格布,抗裂砂浆炉渣
0
1.00
混凝土聚苯板
80
1.20
钢筋混凝土
200
1.00
白灰砂浆
20热工程》表2.3
外墙外表面换热系数
《供热工程》表2.4
外墙传热系数为:
(2-1) =
则传热热阻为:
= = (2-2)
外墙已给出为300mm的钢筋混凝土墙,根据该外墙的D可知,为Ⅲ型围护结构,根据下列公式围护结构冬季室外计算温度:
5、加热由外部运入的冷物料和运输工具的耗热量;
6、通风耗热量;
7、最小负荷班的工艺设备散热量;
8、热管道及其他热表面的散热量;
9、热物料的散热量;
10、通过其他途径散失或获得的热量。
所以, (3-1)
-供暖系统设计热负荷;
—围护结构基本耗热量;
—围护结构附加耗热量;
—冷风渗透耗热量;
—冷风侵入耗热量。
《供热工程》表2.3
外墙外表面换热系数
《供热工程》表2.4
外墙传热系数为:
则传热热阻为:
= = =1.97(㎡﹒℃/W)
外墙已给出为炉渣空心砌块(挤塑聚苯板),根据该外墙的D=3.282可知,为III型围护结构,根据下列公式围护结构冬季室外计算温度:
其中:
—累年最低日平均温度,-26.6℃;
式中: ——围护结构的最小传热热阻, ;
非承重墙和内墙:K=0.508W/( ·℃),热惰性指标D=3.282;
外门:木(塑料)框双层玻璃门K=2.5W/( ·℃);
亮窗:铝合金辐射率≤0.15Low-E中空玻璃(空气12mm) K=2.7W/( ·℃);
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西藏拉萨某酒店生活热水系统设计说明
一、设计参数
该酒店共有150间房间,入住率按100%计算。

根据热水用量规范,每间每天42℃生活热水使用量按300升/次,
共需生活热水:
150间×300L/床=45000升
同时使用率按100%计算,即每天42℃生活热水总使用量45T。

二、容积式换热水箱选型计算
选用容积式水箱2台,容积15 M3 (设计水箱储水温度60℃)。

计算如下:
1、首次加热时间:
将30M3水从5℃加热到60℃(冬季工况),需要(30M3×1000L/ M3)×(60℃-5℃)=1650000Kcal热量。

选用德国博世燃气锅炉700KW 一台,加热时间需要:1650000Kcal÷(700kw ×860 Kcal/kw h)≈3 小时。

2 、在冬季一次性最大供水量:30000L /{(42℃-5℃)/(60℃-5℃)}=44595升42℃热水(即44T 42℃热水)。

3、复热率:(700KW×860 Kcal/kw)÷(42℃-5℃)=16270L/h 42℃热水,即每分钟出水
270 L。

因此,能满该酒店所有生活热水用水需求。

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