生活热水设计方案

合集下载

大学生宿舍空气能热水系统设计应用方案

大学生宿舍空气能热水系统设计应用方案

雷达学院宿舍空气能热水系统案一、目前高校宿舍热水供应现状目前高校宿舍大部分都配备了单独的卫生间,或者楼层集中的卫生间,但是仅有东1和东2宿舍楼配备有电热水器,其它宿舍楼学生还是在澡堂或提热水在宿舍洗浴。

目前热水的供应式存在以下几种问题:1.污染大,人力成本高。

使用化燃料的燃煤、燃气锅炉在工作时产生的大量废气、废渣重污染学校的环境,同时对于燃煤(气)锅炉的维护上,需要投入大量的人力、物力,增加了学校的管理成本;2.能源消耗大、成本高。

用于提供热水的化能源,电能能源消耗成本在学校的能耗成本支出面居高不下,能源的不合理利用是对社会资源的巨大的浪费,成本上对学校和学生来说也是一个沉重的负担;对于整个社会而言,能源的不合理低效利用会极大的提高单位GDP的能耗,与我们目前大力倡导的节能减排和建设资源节约型、环境友好型社会的目标相违背。

3.学生宿舍安全隐患大。

由于宿舍没有热水供应,有些学生为了图便,不愿下楼洗澡,违规使用大功率电器如“热得快”在寝室烧热水。

这存在非常重的安全隐患:一是让宿舍的供电线路超负荷,二是使用过程中易因漏电,短路等原因而引发触电,火灾等安全事故,对学校的和谐运行产生重大的安全隐患。

4.无法凸显住宿条件优势。

高校在住宿及其它条件落后的情况下,也将失去一个明显的竞争能力,在未来大学生的生源呈现大幅回落的阶段中,生源的保证对学校实现可持续发展尤为重要。

二、空气能热泵热水系统简介1.公司简介纽瑞达科技()有限公司是纽瑞达集团下属子公司之一,我们以美国和欧洲先进技术为依托,从事高新科技项目引进、咨询、销售、施工以及售后服务。

代理产品涵盖暖通设备、水处理设备、铁路产品、公路产品、煤矿设备等等。

我公司是金轮电器有限公司省战略合作伙伴,全权负责金轮电器有限公司生产的铭迪牌空气能热水机组在的销售、安装、售后等业务。

2.设备生产厂家介绍金抡电器有限公司创立于2001年,为中国最早的空气源、水地源热泵热水机组研发、制造企业之一,拥有知识产权局颁发的15项热泵专利。

生活热水设计方案

生活热水设计方案

⽣活热⽔设计⽅案⽣活热⽔设计⽅案⼀、⽤户基本情况:1、热源:市政管⽹蒸汽,蒸汽压⼒为0.3-0.4MPa。

2、⽤户⽬的:配置采暖及⽣活热⽔成套设备,⽤于⼩区采暖及⽣活⽤热⽔。

3、采暖热负荷:供回⽔温度为80-60℃;低区采暖⾯积为74000m2(1-15层);⾼区采暖⾯积为22000m2,(15-29层)4、⽣活热⽔⽤⽔情况:a、低区为1—6层,共275户;b、中区(1)为7-14层,共358户;c、中区(2)为15-22层,共144户;d、⾼区为23-29层,共72户。

5、换热站室内建筑尺⼨为:换热站在地下负⼀层;层⾼5m。

⽣活热⽔设备区为:13300×11700×5000(H);采暖设备区为:10600×11700×5000(H);6、设备品牌、材质、控制的要求:⽔泵为国产名牌、温控阀为进⼝、⽣活热⽔设备材质为不锈钢;采暖循环泵采⽤变频控制。

⼆、⽣活热⽔热⽔量计算及设备选型(供⽔温度以60℃计):⽣活热⽔⽤量以每户3⼝⼈,耗60℃热⽔100升/⽇.⼈计算。

三、采暖系统热负荷计算及换热机组设备选型:采暖热负荷取40W/m2。

(⽤户分户计量)换热站采暖热负荷计算表四、⼯作原理:采暖流程⼯作原理(蒸汽热源):蒸汽进⼊分汽缸后经过滤器过滤进⼊波节管换热器与被加热⽔(采暖循环⽔)进⾏热交换:通过设置在供回⽔总管上的压差传感器所测定的压差,将供回⽔压差转换成标准电信号,由控制仪不断地与设定值进⾏⽐较,采⽤PID算法处理,将得出的调节参量传⾄变频器进⾏控制,⾃动调整变频器的输出频率,从⽽改变变频⽔泵电机转速。

系统需⽔量变⼤时,出⽔压⼒降低,控制器即对应输出⼀个增⼤的调节信号,变频器输出频率增加,⽔泵转速上升;反之,调节结果使⽔泵转速下降;最终保持供回⽔压差基本稳定在设定值,压⼒控制精度偏差⼀般不⼤于0.01MPa。

通过安装在机组出⽔管道上的温度感应器和蒸汽⼊⼝的温控阀来调节蒸汽流量,使被加热⽔出⼝温度保持在设定值,蒸汽放热变成的冷凝⽔排放⾄冷凝⽔箱。

热水工程方案模板

热水工程方案模板

热水工程方案模板一、工程概况1.1 项目基本情况本工程计划建设一套热水系统,主要用于供暖、生活热水和工业生产等用途。

工程设计总建筑面积约为50000平方米,包括办公楼、生产车间、宿舍楼等多个建筑群,总人口约2000人。

1.2 项目背景本项目所在地气候寒冷,冬季气温常低于零摄氏度,需要充分保障室内温度。

同时,工厂生产工艺需要大量热水供应,因此需要一套高效的热水系统来满足日常生活和生产的需要。

二、设计要求2.1 总体要求(1)保证整个工程建筑内室温稳定,符合国家相关节能标准;(2)保证生产用热水质量清洁,温度稳定,满足生产需要;(3)确保供暖热水系统运行稳定,安全可靠。

2.2 设计参数(1)供热面积:50000平方米(2)热水使用量:500吨/日(3)供热温度:50-70摄氏度(4)设计使用寿命:20年三、工程布局3.1 供暖系统供暖系统采用地源热泵加辅助锅炉供热的方式,通过集中供热进行热水循环供暖,采用分区控制方式满足不同区域的供热需求。

3.2 热水供应系统热水供应系统设计采用电加热和锅炉加热相结合的方式,通过集中供热系统进行分区供热,保证热水的供应稳定可靠。

3.3 安全保护及监控系统在工程中设置相应的安全保护及监控系统,包括热水循环泵的过流、压力报警装置,热水管道温度传感器及温度保护装置等,保证整个供热系统运行的稳定与安全。

四、主要设备选型4.1 地源热泵选用国内知名品牌的地源热泵,具有高效节能、运行稳定等特点,满足供暖系统的要求。

4.2 锅炉采用高效节能的燃气锅炉作为辅助供热设备,可根据实际需要进行启停控制,保障供暖系统的安全稳定运行。

4.3 电热水器选用先进的电热水器作为热水供应系统的主要设备,具有高效节能、温度稳定等特点,满足公司日常生活和生产所需热水的要求。

五、工程特点及投资估算5.1 工程特点本工程的特点主要包括:设备选型先进、运行稳定可靠、节能环保、供暖及热水需求满足等。

5.2 投资估算根据设备选型、工程规模等因素进行初步估算,本工程总投资约为2000万元。

某度假酒店热水方案设计

某度假酒店热水方案设计

某度假酒店热水方案设计摘要:度假酒店作为人们的休闲、放松、康体、娱乐等各种类型的度假生活提供了活动的场所。

现在人们对酒店的要求越来越高,酒店的热水需求量也越来越大,属于高运行成本。

对酒店的热水设计越来越重要,把酒店热水和空调结合设计,降低初投资和运行费用。

关键词:热水,热泵热水机,空调,风冷模块,全热回收机组。

引言:众所周知,度假酒店在使用中空调用的冷量和热水供应量是相当大的。

通常情况下,空调和热水供应是由二个独立的冷热源,如冷水机组和燃油,燃气锅炉等来供应的,这使得冷凝热、CO2,SO2,NO2,粉尘等排放量增加,从而导致能源利用效率的降低和环境的破坏。

因此在酒店设计项目中,如何将制热和热水供应综合考虑,降低能耗和减少对环境的污染,实现空调冷冻水和热水供应的可持续发展,是我们方案设计的出发点。

我们提供的机组利用热回收技术在生产制冷的同时提供免费的热水,整个系统的能源利用效率将大大提高。

由于酒店全年需要热水,广东这边天气,大部分时间空调都需要制冷,因此利用热回收功能节能潜力巨大。

为此,本方案主要讨论机组带热回收功能的技术,使客户更好的了解全热回收系统的经济节能方面的优势。

一,项目概况及参数,郑州地区某度假酒店,空调面积8000㎡,单位冷负荷指标150W/㎡,热负荷指标80W/㎡,有200个标准双人间,入住率95%,需要全年生活热水,拟采用低温模块机组提供空调及热水需求,计算其所需空调及热水负荷,选出空调与热回收机组台数,并计算辅助加热设备,选出水箱大小,选出热水侧循环总管径,热水侧循环水泵流量二,设计计算过程1、热回收机组台数:入住旅客人数:m=200×2×95%=380人,查设计手册由于此酒店比较高端,旅客热水用水定额:qr=120L/天,热水日用水量:Qd= m×qr=380×120=45600L=45.6吨,根据设计参数提供,郑州自来水冬季平均温度为13℃,温度升高到55℃,Q热=CMTQ热-热量(kw)C-水比热M-水的质量,T-水温度变化。

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。

酒店热水解决方案

酒店热水解决方案

酒店热水解决方案一、背景介绍随着旅游业的迅速发展和人们对舒适度的要求提高,酒店业面临着越来越多的挑战。

其中之一就是如何为客人提供稳定、高效的热水供应。

本文将介绍一种可行的酒店热水解决方案,以满足客人的需求。

二、问题分析在酒店中,热水供应是客人体验的重要组成部分。

然而,由于酒店规模、地理位置和设施条件的不同,热水供应存在一些常见问题,包括水温不稳定、热水压力不足、供热效率低等。

三、解决方案为了解决上述问题,我们提出了以下酒店热水解决方案:1. 系统设计根据酒店的规模和客房数量,我们将设计一个集中供热系统。

该系统由热水锅炉、水泵、热水储存罐和管道组成。

热水锅炉将提供稳定的热水,并通过水泵将热水输送到各个客房。

热水储存罐将用于储存多余的热水,以备不时之需。

2. 热水供应为了确保客人在任何时间都能获得热水,我们将采用24小时供应的方式。

即使在高峰时段,也能保证热水供应充足。

同时,我们将使用智能控制系统来监测和调节热水的温度和压力,以保证客人的舒适度。

3. 节能环保为了降低能源消耗和环境影响,我们将采用先进的节能技术。

例如,我们将安装高效的热水锅炉,利用余热回收系统来提高能源利用率。

此外,我们还将优化管道布局,减少能源损耗。

4. 维护和保养为了确保系统的长期稳定运行,我们将建立定期维护和保养计划。

这包括清洁锅炉和水泵,检查管道和阀门的状况,及时更换老化的设备等。

此外,我们还将培训酒店工作人员,使其能够进行常规的系统检查和故障排除。

四、效益分析采用我们提出的酒店热水解决方案,可以带来以下效益:1. 提高客户满意度:稳定、高效的热水供应将提升客人的入住体验,增加客户满意度,有助于提高酒店的口碑和再次入住率。

2. 节约能源成本:采用节能技术和智能控制系统,能够降低能源消耗,减少酒店的运营成本。

3. 环境友好:通过减少能源消耗和优化系统设计,可以减少对环境的负面影响,提升酒店的可持续发展能力。

4. 提高工作效率:集中供热系统的使用可以简化管理和维护工作,提高工作效率,减少人力成本。

工厂宿舍热水方案

工厂宿舍热水方案

工厂宿舍热水方案【前言】在工厂宿舍中,提供稳定可靠的热水供应对于员工的生活质量和健康至关重要。

为了满足员工的需求,工厂需要制定适合的热水方案。

本文将探讨工厂宿舍热水方案的设计与实施,以确保员工能够获得舒适的生活环境。

【1. 需求分析】工厂宿舍的热水需求主要包括洗浴、洗衣和清洁等方面。

不同的宿舍楼层和户型可能有不同的需求量,因此在设计热水方案时需要充分考虑这些因素。

洗浴需求:根据工人的数量和工作强度,每日洗浴的需求量会有所不同。

通过调查员工的习惯和洗浴时间等因素,可以根据宿舍人数和峰值需求来确定热水的供应能力。

洗衣需求:一般工厂宿舍都配备公共洗衣房,员工在下班后需要洗涤工作服等物品。

根据洗衣机的数量和耗水量等因素,确定热水供应能力。

清洁需求:包括洗碗、擦拭地面等清洁工作。

员工在工作之余需要进行这些清洁工作,因此需要考虑相应的热水供应能力。

【2. 热水供应方案】针对工厂宿舍热水需求,以下是一些常见的热水供应方案:2.1 燃气热水锅炉:燃气热水锅炉是一种常见且有效的热水供应方式。

其通过燃烧天然气或液化气来加热水,然后通过管道输送到宿舍中各个供水点。

燃气热水锅炉具有热效率高、安全可靠的特点,适用于大型工厂宿舍的热水供应。

2.2 电热水器:电热水器以电能为供应源,通过加热元件加热水,也可以满足工厂宿舍的热水需求。

电热水器体积小巧,安装方便,适用于小型工厂宿舍或者供水点较为分散的情况。

2.3 太阳能热水器:太阳能热水器利用太阳能将水加热,可替代传统的燃气或电热水器,具有环保节能的特点。

适用于采光条件优越、能够安装太阳能集热器的宿舍楼。

2.4 中央热水供暖系统:中央热水供暖系统是一种集中供暖的方式,通过热水循环管网将热水输送到每个宿舍。

该方案适用于大规模的工厂宿舍,能够提供稳定且持续的热水供应。

【3. 热水方案实施】在确定了热水供应方案后,工厂需要进行相应的热水方案实施。

3.1 安装设备:根据所选方案,工厂需要安装相应的热水设备。

学校热水方案

学校热水方案

学校热水方案学校热水方案引言在学校中,为了满足师生们的日常需求,提供热水是非常重要的。

学校需要为师生们提供舒适、安全和可靠的热水供应。

本文将介绍一种学校热水方案,包括热水供应系统的设计和实施。

系统设计供暖设备选择选择适当的供暖设备是确保良好热水供应的关键。

根据学校的需求和预算,可以选择以下几种供暖设备:1. 锅炉:锅炉是一种常用的供暖设备,可以提供大量的热水。

它使用燃料(如天然气、油或电能)来加热水,并通过管道输送到需要的地方。

2. 热水器:热水器是另一种常见的供暖设备,可以根据需要加热水。

热水器通常使用电能或天然气来加热水,是一个经济实用的选择。

3. 太阳能热水器:太阳能热水器可以利用太阳能来加热水。

这是一种环保和节能的选择,尤其适合阳光充足的地区。

管道系统设计为了保证热水能够流动到各个需要的地方,学校需要设计一个合适的管道系统。

以下是一些建议:1. 主管道:从供暖设备到各个建筑物的主管道应该足够强固和耐用,可以承受高压和持续流量。

主管道应该经过适当的绝缘,以防止热量的损失。

2. 支线管道:将主管道连接到各个建筑物的支线管道应该选择适当的材料,如不锈钢或铜。

支线管道应该经过绝缘,以防止热量的损失。

3. 阀门和控制系统:为了控制热水的流动,学校应该安装适当的阀门和控制系统。

这些系统可以根据需求调节热水的温度和流量。

安全和维护为了确保热水供应的安全和可靠,学校需要采取以下措施:1. 安全设备:安装安全设备,如压力传感器和温度传感器,以确保供暖设备和管道系统的正常运行。

2. 定期维护:定期对供暖设备进行维护和检修,以确保其正常运行。

维护包括清洁设备,更换损坏的零件和检查管道系统的泄漏。

实施计划实施学校热水方案的计划可以按照以下步骤进行:1. 需求分析:了解学校的热水需求和预算,确定适当的供暖设备和管道系统。

2. 设计和选购:根据需求分析,设计供暖设备和管道系统,并选购合适的设备和材料。

3. 安装和调试:安装供暖设备和管道系统,并进行必要的调试,确保其正常运行。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

生活热水设计方案
一、用户基本情况:
1、热源:市政管网蒸汽,蒸汽压力为0.3-0.4MPa。

2、用户目的:配置采暖及生活热水成套设备,用于小区采暖及生活用热水。

3、采暖热负荷:供回水温度为80-60℃;
低区采暖面积为74000m2(1-15层);
高区采暖面积为22000m2,(15-29层)
4、生活热水用水情况:a、低区为1—6层,共275户;
b、中区(1)为7-14层,共358户;
c、中区(2)为15-22层,共144户;
d、高区为23-29层,共72户。

5、换热站室内建筑尺寸为:换热站在地下负一层;层高5m。

生活热水设备区为:13300×11700×5000(H);
采暖设备区为:10600×11700×5000(H);
6、设备品牌、材质、控制的要求:水泵为国产名牌、温控阀为进口、生活热水设备材质为不锈钢;采暖循环泵采用变频控制。

二、生活热水热水量计算及设备选型(供水温度以60℃计):
生活热水用量以每户3口人,耗60℃热水100升/日.人计算。

三、采暖系统热负荷计算及换热机组设备选型:
采暖热负荷取40W/m2。

(用户分户计量)
换热站采暖热负荷计算表
四、工作原理:
采暖流程工作原理(蒸汽热源):
蒸汽进入分汽缸后经过滤器过滤进入波节管换热器与被加热水(采暖循环水
)进行热交换:通过设置在供回水总管上的压差传感器所测定的压差,将供回水压差转换成标准电信号,由控制仪不断地与设定值进行比较,采用PID算法处理,将得出的调节参量传至变频器进行控制,自动调整变频器的输出频率,从而改变变频水泵电机转速。

系统需水量变大时,出水压力降低,控制器即对应输出一个增大的调节信号,变频器输出频率增加,水泵转速上升;反之,调节结果使水泵转速下降;最终保持供回水压差基本稳定在设定值,压力控制精度偏差一般不大于0.01MPa。

通过安装在机组出水管道上的温度感应器和蒸汽入口的温控阀来调节蒸汽流量,使被加热水出口温度保持在设定值,蒸汽放热变成的冷凝水排放至冷凝水箱。

当系统因泄漏、降温或其它原因导致系统压力低于设置压力下限时,自动定压补水系统开启,自动向系统补水增压;当采暖系统因升温或其它原因导致系统压力高于设置压力上限时,安全泄压装置(电磁阀)开启泄压;当系统压力在设定压力范围内时,安全泄压装置(电磁阀)关闭,从而保证系统安全、稳定运行。

系统初次运行充水以DN40快速补水管向系统充水。

生活热水流程工作原理:
来自分汽缸的蒸汽经温度控制阀进入容积式换热器与被加热水(自来水+循环热水)进行热交换,加热后的热水供用户使用:
通过设置在被加热水出口(容积式换热器上部)的温度感应器和蒸汽入口的温控阀来调节蒸汽流量,使被加热水出口温度维持设定值。

自来水作为生活热水的主供水源,经电子除垢仪处理(如自来水硬度较小,可不用)后供入生活热水系统;并对系统的热水进行一定水量的循环来保证系统热水的温度均匀。

系统初次运行考虑到系统温度较低且不均匀,启动2台热水循环泵同时运行,待回水温度达到目标值后,停止运行1台水泵,保留一台水泵运行。

蒸汽放热变成的冷凝水排放至冷凝水回收器。

五、附:
1、生活热水流程图4张,;
2、采暖换热流程图2张,;。

相关文档
最新文档