某医院热水系统设计方案比选

攀枝花某医院内科楼热水系统设计方案比选二〇二二年四月二十五日目录第一章方案设计 (2)第二章系统清单 (6)第三章空气能热水机与其它方式运行对比表 (7)第四章空气能热泵热水机组介绍 (8)第五章空气能中央热水机工作原理 (12)第六章空气能中央热水机特点 (15)第七章空气能热泵中央热水机的优势分析 (17)第八章工程施工方案 (18)第一章方案设计一、本工程设计热水系统范围包括:1、工程概况:根据甲方提供的信息,本工程设计生活热水日用热水量50吨;2、采用高效节能环保的空气能热泵热水机组加热、保温。

二、热水系统设计室外计算参数:1、夏季室外计算干球温度:32℃,夏季室外计算湿球温度:28℃;2、冬季室外计算干球温度:10℃,冬季室外计算湿球温度:6℃;3、攀枝花地区气象参数:全年平均气温---------------17.2℃;冬季平均气温(1月)--------9.4℃;4、攀枝花地区自来水年平均温度为10-20℃。

三、设计依据:1.《给排水设计手册》中国建筑工业出版社,2002年第二版。

2.《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003(2009年版)3.《建筑采暖卫生与煤气工程质量检验评定标准》GBJ302--884.《工业金属管道施工规范》GB50235-20105.《安装工程质量检验评定手册》1990年第一版。

6.《管道工程安装手册》1987年第一版。

四、热水系统设计说明:热水系统的设计:1、设计参数依据《建筑小区给水排水工艺》第八章第一节<建筑小区热水用设备和用热水有关参数>,根据水温、卫生洁具完善程度、热水供应时间、气候条件和生活习惯等确定集中供应热水时热水用量。

2、方案数据分析1、工程概况(1)项目现状及参数:根据甲方提供的数据,为贵方提供热水。

本方案须考虑产热水设备、贮水设备、自控电气系统、管道动力系统及其之间的管道连接。

(2)环境参数:室外设计干球气温17℃,湿球温度14℃,平均水温16℃。

2、热水用量计算(1)机组能力计算:本工程提供热水50吨,按照制50吨热水所需热量为:Q=CM△T=1Kcal/kg.℃*50T*1000Kg/T*(55-16)℃=1950000Kcal选定主机能力应不小于:1950000Kcal÷860 Kcal/KW·h÷12h=188.95KW。

(2)设备选型配比:由上式计算可知,为了达到热水用量设计要求,主机能力不应小于188.95KW,故选择5台RSJ-380/S-820热泵机组,总制热量为192.5KW,故满足设计要求。

(3)系统校核:根据机组能力曲线,在冬季,按冬季室外计算干球温度:10℃,冬季室外计算湿球温度:6℃;当进水温度为15℃时,单台RSJ-380/S-820机组平均产水量约800L/小时,1台机组在每天工作15小时情况下,每天共产12吨热水,满足设计要求(机组每天最多工作时间不能超过18小时)。

在1台机组检修或出现临时故障时,可基本满足90%的正常热水供应。

在2台机组检修或出现临时故障时,可基本满足70%的正常热水供应。

五、热水系统运行说明:1)热泵机组采用直热方式进行制取生活热水,采用循环制热水方式进行保温;2)在环境温度高于6℃时单独开启恒温热泵热水机组能满足恒温要求,热泵制热运行时间12.5小时/天。

当环境温度低于6℃,需适当延长热泵制热运行时间,但不得超过18小时/天。

3)生活热水的温度可在50~60℃。

六、系统自动控制A、热水机组、热水循环泵、和电辅热由主控板控制;B、在循环保温时,循环管道上装有水流开关,当检测到水流信号正常后才启动主机正常工作。

高温直热循环系列注:(1)以上数据的测试条件:室外环境温度20℃DB/15℃WB,进水温度15℃,出水温度55℃;(2)在低温地区使用时需要配备其他辅助加热器做为备用系统,同时可以保证低温情况下机组的出水量;北方冬季建议切换到锅炉等其他热能;(3)若因产品改良而发生规格改变,则以铭牌参数为准。

机组性能曲线第二章系统清单第三章空气能热水机与其它方式运行对比表一、运行成本对比表第四章空气能热泵热水机组介绍强势推出全面替代传统供热水系统:空气能热泵中央热水机组(空气能热泵)●该产品经过三年的研制,并通过了ISO9001质量体系认证、ISO14001环境管理体系认证、OHSA18001职业健康安全认证及中国3C认证。

反复试用现正式进入市场,欧洲、美国、日本等发达国家已广泛使用。

●空气能热泵热水机组每度电的热效比是传统的4.6倍,同样的1吨60度的热水只需6-9元/人民币,相比太阳能+电节省20%以上,气节约60%以上,电锅炉70%以上,太阳能产品必需采用两套系统,一年约90天的阴雨天的费用比使用空气能热泵热水机组的全年费用还要高。

●该设备采用直热系统,开机立即可出热水,可根据要求随意设定出水温度(40℃-60℃)且不影响能效比,机组体积小安装简便,放置于室外,无需设专用机房,外型美观,可模块组合随意匹配,任意一个主机都可单独使用,保证24小时不间断使用热水。

●设备采用循环加热保温系统,对水箱进行保温,使水箱水温保持高温状态。

●原装进口美国高效谷轮涡旋压缩机,具有完整报关手续(附报关单)。

●板式换热器选用国际知名品牌“丹佛斯”。

●直热式热泵采用的电子调节水阀,选用日本原装进口产品,具有完整报关手续。

●机组配置了漏电保护、缺水保护、高低压、防冻、排气温度保护,过载保护,欠相逆相等多重安全保护装置,确保机组运行安全。

该机投资见效快,节约显著,省去烦琐的年检审批手续。

一、空气能热泵技术热泵热水器是一种新型热水和供暖热泵产品,可全面替代锅炉的供暖设备和热水装置。

与传统太阳能相比,热泵热水器不仅可吸收空气中的热量,还可吸收太阳能。

热泵热水器通过制冷剂温差吸热和压缩机压缩制热后,与水换热,大大提高热效率,充分利用了新能能,是将电热水器和太阳能热水器的各自优点完美结合于一体的新型热水器。

目前,热泵热水器有空气能热泵热水器、水能热泵和太阳能型三种,是开拓和利用新能能最好的设备之一。

空气能热泵是当今世界上最先进的产品之一,该产品以制冷剂为媒介,制冷剂在风机盘管中吸收空气中的能量,再经压缩机压缩制热后,通过换热装置将热量传递给水,来制取热水,热水通过水循环系统送入用户散热器进行采暖或直接用于热水供应。

二、空气能热泵的发展空气能热泵技术从1924年发明到现在,在很长一段时间里面临没有被人类充分地认识和运用。

供暖还是利用传统的燃气,或者电热这样一个传统的方法,因为它比较简单,比较直接。

但到20世纪60年代,世界能能危机以后才给予充分的重视,世界经济持续发展,要给子孙后代留下能能、能量资能,一定要注意能能的节约和合理的使用。

所以世界各国纷纷加大了研发力度,推广热泵技术,所以目前热泵技术已经比较广泛地使用。

三、热泵产品属于太阳能产品的区别从工作原理上讲,不属于传统太阳能产品。

热泵产品与常规太阳能产品区别较大,常用太阳能产品利用水为介质,必须依靠太阳光的直射或辐射才能达到供热效果,而该产品,利用制冷剂吸收空气中热能和太阳辐射能,并通过压缩机压缩制热后与水交换热量来达到供热效果,因此产品与空调原理相同。

四、热泵与太阳能产品相比的优点1、适用范围广,产品适用温度范围在-15℃-43℃,并且一年四季全天候使用,不受阴、雨、雪等恶劣天气和冬季夜晚的影响,都可正常使用。

2、可连续加热,与传统太阳能储水式相比,热泵产品可连续加热,持续不断供热水,满足用户需求。

3、运行成本低:与常规太阳能相比,在春、夏、秋、冬季阳光较好时,运行费用高于太阳能,但在阴雨天和夜晚,热效率远远高于太阳能的电辅助加热。

全年平均下来,常规太阳能辅助系统全年耗能比产品全年总耗能还要高也很多。

4、安装方便:空气能热泵占地空间很小,外形与空调室外机相似,可直接与保温水箱或供暖管网连接,适合于大中城市的高层建筑,对于大型中央供热问题,产品是最好的选择。

五、热泵产品与锅炉相比的优点1、热效率高:产品热效率全年平均在300%以上,而锅炉的热效率不会超过100%。

2、运行费用低:与燃油,燃气锅炉比,全年平均可节70%的能能,加上电价的走低和燃料价格的上涨,运行费用的优点日益突出。

3、环保:热泵产品无任何燃烧排放物,制冷剂选用了环保制冷剂R22。

4、运行安全,无需值守:与燃料锅炉相比,运行绝对安全,而且全自动制,无需人员值守。

第五章空气能中央热水机工作原理一、基本原理:逆卡诺原理空气能热泵中央热水机组是根据卡诺原理开发生产。

卡诺原理就是空调的通过压缩机压缩空气产生低温的原理。

逆卡诺原理就是将空调压缩空气的原理反过来而产生高温的一个原理。

二、工作原理图Ⅰ原理图说明空气能热泵中央热水机组是一种采用蒸汽压缩式热泵原理的热水制取装置,位于室外侧蒸发器(热量收集器)中的制冷剂通过热交换吸收空气中的热量而发生气化,压缩机将由蒸发器来的气态制冷剂输送到冷凝器中,通过冷凝器(板式换热器或其它结构的换热器)将热量传递给水,被加热的水可作为生活热水或其它用途。

Ⅱ主机1、压缩机是采用美国原装进口的谷轮机,使用寿命为4万小时以上;若每天不停运转12小时约11年以上。

2、空气进入压缩机前的压力是2.5-5.5KG/C㎡,从压缩机出来的压力是19KG/ C㎡。

3、压缩后的管内传媒可产生110℃的高温。

4、水管截面是1 C㎡的升高10米所产生的压力是1KG。

5、制冷剂(HFC)又称氟利昂,目前有8-9种。

Ⅲ水箱1、工作原理:当水箱内的水量低于控制线时浮球阀下降,主机启动,使机组运转,进行生产热水。

2、价格:不锈钢板的价格由厚度决定价格3、保温材料:保温材料采用聚安脂发泡,为所有保温材料中最好的材料。

4、水箱材料:内外层使用不锈钢。

a. 内箱:1.0mm 304食用级别不锈钢板;b. 保温层:为确保冬季气温极低时水箱仍有很好的保温效果,公司热水工程选择70mm厚聚氨脂发泡;c. 外护层;外箱0.6mm 201不锈钢板;5、水温:国家标准生活用热水:60-65℃洗澡用水:40-42℃桑拿用水:38-40℃6、保温水箱温度一天下降约2-5℃三、工作示意图空气能热泵中央热水机组是用常水直接生产出40-60℃热水,比同行循环式空气能热泵热水机组节能30%以上。

而循环式的空气能热泵热水机组水箱底部需加多一台抽水泵,此抽水泵的功率为最低0.35千瓦。

同时循环式不断补充冷水进水箱,通过探头检测水温,当水温达不到要求时就通过水泵把水抽出循环加热。

所以浪费电严重。

而水温探头又增加了水泵的成本。

第六章空气能中央热水机特点1、结构先进:空气能中央热水机组具有高效节能、安全环保不受环境温度影响等功能及运行成本低、全电脑控制、自动保护等特点。

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医院热水方案

医院热水方案

医院热水方案在医院热水方案中,热水的质量和供应的连续性对病人和医务人员的日常工作至关重要。

而对于医院来说,为了确保热水质量,尤其是在高负荷的情况下,我们需要谨慎地选择热水方案并进行详细的规划。

第一步,确定热水需求在选择热水方案之前,我们需要明确医院的热水需求。

这通常取决于医院每天需要使用热水的数量和质量。

一般而言,热水用于手术室、病房、洗手间、患者浴室、后勤保障等方面。

因此,我们需要了解每个区域的热水需求,从而为医院制定一个适当的热水方案。

第二步,选择水加热器在确定热水需求后,我们需要选择合适的水加热器。

一般来说,医院可以选择传统的燃气热水器或者更高效、更持久的太阳能热水器。

燃气热水器是一种可靠的加热器,可以在任何条件下提供热水。

但是,需要注意的是,由于燃气加热器是以燃气作为燃料,这可能会对环境造成一定的负面影响。

因此,在选择燃气热水器时,我们需要确保机器可靠、安全,且燃气使用符合当地环境保护的标准。

太阳能热水器作为一种清洁能源,也是值得考虑的选择。

它不仅能够提供热水,还能大大减少医院的能源消耗和环境污染。

同时,太阳能热水器的使用寿命更长久,因此在长期运营中的成本更低。

第三步,设计热水管道除了选择合适的水加热器,医院还需要通过正确的管道连接所有的热水消费点。

高质量的管道可以保证热水的流量和温度,同时有利于延长加热器的寿命。

在设计热水管道时,我们需要确保安装工程符合当地标准和规定,并保证管道的质量和耐用性。

第四步,维护和管理在医院热水方案的维护和管理中,我们需要注意以下几点:1. 定期清洗水加热器和管道,以防止污垢和沉积物影响热水质量。

2. 每年对水加热器进行检查和维护,并及时更换老化的零部件和管道。

3. 调节温度和水流量,以确保热水的质量和能源的节约。

4. 在使用时,注意安全,确保热水不会对人体造成伤害。

总之,在确定医院热水方案时,我们需要考虑方案的可靠性、可持续性和环保性,以确保医院能够稳定和高质量地供应热水,并为病人和医务人员提供一个安全、健康和舒适的工作环境。

某医院热水系统设计方案比选

某医院热水系统设计方案比选

某医院科楼热水系统设计方案比选二◦二◦年五月六日第一章方案设计 (2)第二章系统清单 (6)第三章空气能热水机与其它方式运行对比表…第四章空气能热泵热水机组介绍 (8)第五章空气能中央热水机工作原理 (12)第六章空气能中央热水机特点 (15)17第七章空气能热泵中央热水机的优势分析.......第八章工程施工方案 (18)第一章方案设计一、本工程设计热水系统围包括:1、工程概况:根据甲方提供的信息,本工程设计生活热水日用热水量50吨;2、采用高效节能环保的空气能热泵热水机组加热、保温。

二、热水系统设计室外计算参数:1、夏季室外计算干球温度:32 C,夏季室外计算湿球温度:28 C;2、冬季室外计算干球温度:10 C,冬季室外计算湿球温度:6 C;3、地区气象参数:全年平均气温 ---------- 17.2 C;冬季平均气温(1月) --------- 9.4 C;4、地区自来水年平均温度为10-20 C。

三、设计依据:1•《给排水设计手册》中国建筑工业,2002年第二版。

2•《建筑给水排水设计规》GB50015-2003 (2009年版)3•《建筑采暖卫生与煤气工程质量检验评定标准》GBJ302--884•《工业金属管道施工规》GB50235-20105•《安装工程质量检验评定手册》1990年第一版。

6•《管道工程安装手册》1987年第一版。

四、热水系统设计说明:热水系统的设计:1、设计参数依据《建筑小区给水排水工艺》第八章第一节< 建筑小区热水用设备和用热水有关参数>,根据水温、卫生洁具完善程度、热水供应时间、气候条件和生活习惯等确定集中供应热水时热水用量。

2、方案数据分析1、工程概况(1)项目现状及参数:根据甲方提供的数据,为贵方提供热水。

本方案须考虑产热水设备、贮水设备、自控电气系统、管道动力系统及其之间的管道连接。

(2)环境参数:室外设计干球气温17C,湿球温度14 C,平均水温16 C。

济南市某医院病房楼热水系统热源方案比选

济南市某医院病房楼热水系统热源方案比选

济南市某医院病房楼热水系统热源方案比选
弭瑞阳;于涛
【期刊名称】《节能》
【年(卷),期】2022(41)7
【摘要】以济南高新区某医院病房楼的热水工程为例,通过对比燃气锅炉、空气源热泵+燃气锅炉、太阳能集热器+燃气锅炉和太阳能集热器+空气源热泵等4个方案的初投资和运行费用,确定太阳能集热器+空气源热泵的生活热水系统为该项目的最优方案。

【总页数】4页(P7-10)
【作者】弭瑞阳;于涛
【作者单位】山东建筑大学热能工程学院
【正文语种】中文
【中图分类】TU822
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某医院的太阳能热水设计方案实例

某医院的太阳能热水设计方案实例

某医院的太阳能热水设计方案实例一、需求分析医院是一家综合性医疗机构,每天提供大量的热水供应,包括手术室、住院部、门诊部和员工的日常生活用水等。

为了实现绿色环保和节能减排的目标,医院决定采用太阳能热水供应系统。

二、系统设计1.系统容量根据医院每日耗水需求和热水使用峰值,初步确定太阳能热水系统的容量为10立方米/天。

2.太阳能收集器选择考虑到地区光照条件较好,决定采用平板式太阳能热水收集器。

根据医院屋顶面积和综合效益,拟定安装100平方米的太阳能热水收集器。

3.热水储存和配送为了满足医院全天候的热水需求,设计选择采用两座热水储存罐,每个容量为5立方米。

并在医院各个需要热水的楼层设置热水循环泵和热水供应管道。

4.辅助能源供应为了保证冬季或持续阴雨天气时的热水供应,设计方案还包括一个辅助能源供应系统,该系统采用天然气热水锅炉和储存罐。

5.控制系统为了确保系统的稳定运行和高效利用太阳能能源,设计方案中包括自动控制系统。

该系统可通过传感器实时监测太阳辐射量,自动调整太阳能收集器的角度和热水储存罐的温度。

三、实施步骤1.预备工作确定安装位置和面积,进行屋顶改造和加固,并确保太阳能热水收集器的正常安装。

2.安装太阳能热水收集器根据设计方案,按照一定角度和方向,安装太阳能热水收集器,并确保与系统其他部分的连接。

3.安装热水储存罐在热水供应场所附近或楼层顶部,安装两座热水储存罐,并与太阳能收集器和热水供应管道相连。

4.连接辅助能源系统安装天然气热水锅炉和储存罐,并将其与太阳能热水系统连接,以满足持续供热的需求。

5.安装控制系统根据设计方案,安装自动控制系统和传感器,确保系统的智能化运行。

6.测试和调试对整个太阳能热水供应系统进行测试和调试,确保其正常运行和高效利用太阳能能源。

7.教育和培训为医院员工提供关于太阳能热水系统的培训和操作指南。

四、预期效果通过引入太阳能热水系统,医院预期实现以下效果:1.节能减排:太阳能热水系统将大量减少天然气消耗,减少二氧化碳等温室气体的排放。

某医院暖通设计方案

某医院暖通设计方案

某医院暖通设计方案本文以2013年某医院的暖通设计方案为例,从通风、空调、防排烟系统各方面浅谈方案设计要点。

标签:综合医院;冷热源;水系统;气流组织等1、设计依据1.1《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》(GB50736-2012)1.2《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-952005年版)1.3《汽车库.修车库.停车场设计防火规范》(GB50067-97)1.4 建筑专业所提作业图2、工程概况2.1医院单体建筑包括门急诊楼,医技楼,住院楼,科研教学楼,行政办公楼,学术交流中心等,总建筑面积约40万m2,其中地下建筑面积约10万m2,地上建筑面积约30万m2。

3、设计内容3.1空调系统设计3.2通风及消防防排烟系统设计4、消防防排烟系统设计4.1地下车库分每个防火分区设独立的机械排风(烟)系统,排风系统与排烟系统合用,排烟量按6次/h计算,风机采用双速柜式离心风机,平时开启低档排风,起火时由消防控制中心开启高档排烟;设有通风采光窗的防火分区采用自然补风,无通风采光窗的防火分区设机械补风,保证送风量不低于排烟量的50%。

4.2水泵房、制冷机房、热水锅炉房、蒸汽锅炉房、洗衣房、食堂、走廊等设备用房每个防火分区分别设独立机械送、排风(烟)系统,排风系统与排烟系统合用,排烟量按防烟分区面积的60m3/h计算,排烟风机排烟量按最大防烟分区面积的120m3/h计算,起火时由消防控制中心开启风机排烟,并同时开启送风机,保证送风量不低于排烟量的50%。

4.3每个配电房设独立的机械送、排风系统。

配电房起火时采用气体灭火,排风(烟)管及送风管上设电动防火阀,起火时由消防控制中心自动关闭,灭火后手动开启,排除配电房之有害气体。

4.4柴油发电机房及储油间设机械排风(烟)系统,排风系统兼储油间事故排风,由直接对外开启百叶自然补风。

排风系统与排烟系统合用,排烟量按60m3/h m2计算,起火时由消防控制中心开启风机排烟。

泉州市某医院太阳能热水系统设计

泉州市某医院太阳能热水系统设计

0 引言
2设 计 参 数
近年来 , 国家制定和 实施 了可 再生能 源建筑应 用示 范工 程的相关规定和政策 , 已经取得 良好 的效果 , 可再生能源建筑 应用技术水平得到不断地提升 , 应用面积迅速增加 , 尤其是太 阳能热水系统应用 , 发展 十分迅速 。虽然 太 阳能热水 系统节 能效果显 著 , 但 是也会存在 一些 问题 , 如系统供水 不稳定 、 加 热性能不佳 、 控 制不 够全 面以及管理 不科学 等。作为设 计人
员, 设 计的 太阳能热水系统 是否充分节 电节能 、 易于控制 、 与
泉州市当地 纬度 为北 纬 2 5 。 5 6 , 年 平均 气 温 2 0 . 4 ℃, 平 均 日照时数为 2 2 2 3小时 , 年太 阳能辐射 总量为 5 0 0 0 MJ /m , 属于我省建筑与太 阳能一体 化设计 I类地 区 , 太 阳能保证 率 为4 0 % ~5 0 %, 适合利用太 阳能集热 。 设计冷水温度 l 5 ℃, 热水 供水 温度为 5 5 ℃; 日提供 热水 量为 2 4 . 2吨 , 包括病人用水 和医务人员 等用水 。
K e y w o r d s :D e mo n s t r a t i o n p r o j e c t ; S o l a r h o t w a t e r s y s t e m; O p t i m a l d e s i g n ;E n e r y g s a v i n g
能, 实现连 续稳 定供 热, 适合学校 、 医院等全 日连 续供热水建筑 。系统设计 包括设计计 算方 法、 系统流程及 系统控制 方法 , 并综合 分析 系统的节能效益和 回收年限 , 通过 分析指 出该 太阳能热水 系统具有较 高的示范价值 , 值得 受到广泛应 用和推广 。 [ 关键 词] 示范项 目; 太阳能热水 系统 ; 优 化设计 ; 节能

某住院楼冷热水系统设计方案对比分析

某住院楼冷热水系统设计方案对比分析作者:武燕杰来源:《建筑与装饰》2018年第17期摘要通过对某住院楼的冷热水系统方案进行对比分析,得出各方案优势与不足,给出建议方案。

关键词住院楼;生活冷热水系统;热水计量1 项目概况本项目为某综合医院住院楼。

总建筑面积75437.65m2。

地下1层,地上16层。

建筑高度66.80m。

使用性质为医疗建筑住院楼,总设计床位数869床。

主要功能PET-CT、肿瘤门诊、后勤保障、病案库、中心药房、产科门诊医技、总务库房、静配中心、产房、康复理疗、标准病房护理单元、产科中心护理单元。

2 生活冷热水系统设计2.1 生活冷水系统设置根据业主提供的市政资料,市政供水最低压力为0.20MPa左右。

本项目南侧及北侧市政给水管网允许开梯口接入生活给水管,本项目分别从两侧管网各接入一根DN250的给水管,形成两路进水,并在红线范围内形成环状供水管网[1]。

根据市政水压,保证本项目用水可靠性,本工程地下室及地上二层的部分(二层楼面标高相对于±0.000),由城市自来水水压直接供水。

三层及其以上部分采用二次加压供水。

用水点处供水压力大于0.20MPa时采用减压阀减压,减压后压力不大于0.20MPa。

(1)生活热水系统设置。

本工程最高日用热水量为275m3/d,最大小时用水量为29.303/h,平均时为11.44m3/h。

热水系统设计小时耗热量为3710849kJ/h。

院区住院楼及其他用水量大用水比较集中的区域设置集中生活热水供应。

由2台热水锅炉(1400kW)提供主热源(85℃热媒水),配置导流型半容积式热交换器。

同时由太阳能热水系统提供预热。

设计为全日制集中生活热水供应系统,为保证生活热水的供应温度,设计采用机械循环管道系统,换热器出水温度为60°C,回水温度为50°C。

为保证冷热水系统压力平衡,热水分区与冷水分区一致。

2.2 冷热水系统比较(1)方案介绍:以住院楼B区10-14层为例,笔者根据项目实际情况设计两种方案。

某医院的太阳能热水设计方案实例

XX医院的太阳能热水系统设计方案实例一、系统概况本系统是专为XX医院设计生产安装的、晴好天气状况下日产120吨60度热水的太阳能热水系统。

系统配置有470块热管式太阳能集热器、一个120吨储热水箱、一套德国西门子系统智能控制器、不锈钢系统管路、一台归丽晶水处理器、两台格兰富太阳能循环水泵、两台格兰富供热水水泵以及水箱补水电磁阀和铸钢阀门管配件等。

系统的热管集热器安装在屋面上,在B区14层屋面停机坪两侧有廊架对称屋檐式太阳能支架,每侧的廊架上安装355块热管式集热器。

楼面不锈钢管道采用串、并联的连接方式与集热器完成加热循环。

楼顶热管集热器和不锈钢管道设有两个温度采集点。

系统采集的集热器出口端的温度升高后会与储热水箱的温度产生温度差来自动完成循环加热。

不锈钢管路的末端循环管道温度主要完成冬季系统的防冻保护措施(冬季运行模式)。

系统的120吨储热水箱、格兰富水泵、水箱补水电磁阀、德国西门子智能控制系统、系统动力柜均安装在地下室负二层设备间。

补水电磁阀根据储热水箱的液位自动给水箱补水;格兰富太阳能循环泵通过在集热器温度和储热水箱温度之间设定的温差自动启停,来完成一个循环次的热量采集,给储热水箱加温。

格兰富供热水泵会把储热水箱的热水送到汽水换热器,经过汽水换热器后,恒压、稳定的进入到办公区和病房区的每一个用水点。

三、系统工作原理3.1太阳能加热原理:正常情况下,太阳能集热系统采用温差循环的方式给水箱加热:如原理图(附后)所示:在光照条件下,太阳能集热器内的热媒(本系统热媒为自来水)被加热。

当太阳能集热器出口水温T1超过储热水箱循环温度T2的温差大于上限设定值(可调节,本系统默认值为10℃)时,格兰富太阳能循环泵自动启动;当太阳能集热器出口水温T1超过储热水箱循环温度T2的下限设定值(可调节,本系统默认值为5℃)时,太阳能循环泵自动停止。

3.2太阳能系统供热原理:3.2.1:当储热水箱的温度高于水箱设定的最低温度且水箱的水位高于最低水位时,格兰富供热水泵(ABB变频器设为恒压)自动启动,将储热水箱的热水送到汽水换热器(换热器可自动检测,自动加温),经过分水器进入楼内办公区和病房区里的每个用水点;3.2.2:当储热水箱的温度低于水箱设定的最低温度(或水箱的水位低于最低水位时)。

某医院热水制备系统方案分析及优化

某医院热水制备系统方案分析及优化廖启芳【摘要】采用模拟逐时耗热量及逐时水温的计算方法,对采用空调回收机组(辅加补热设备)制备热水的某医院热水系统存在热水水温不达标,节能效果不佳的原因进行分析,指出问题的关键是回收机组供热系统及辅助补热系统未独立设置,并提出改进方案.改进方案将由热回收机及加热水箱组成的加热系统和由补热设备和储热水箱组成的辅热系统完全分离,加热系统制备的50℃热水通过专用泵提升至储热水箱,用户所需的60℃热水则由辅热系统及时提供,从而达成系统的供水温度和节能均有保障的目标.同时,提出补热设备参数的选择、水箱容积的计算方法.【期刊名称】《福建建筑》【年(卷),期】2018(000)011【总页数】5页(P77-81)【关键词】全热回收机组;热水;补热设备;医院【作者】廖启芳【作者单位】厦门市建设工程施工图审查所福建厦门350002【正文语种】中文【中图分类】TU8220 引言空调全热回收机组可一机三用,夏季制冷同时将冷凝热回用于制备热水,冬季按热泵模式制备热水或供暖,既减少废热的排放又节能、节地,在设有集中空调和集中热水系统的酒店、医院建筑中运用越来越广泛。

由于该类机组的能效会随热水出水温度的升高而下降,当出水温度超过50°C时效率将急剧下降,故一般机组热水出水温度采用45~50°C。

而居于军团菌的原因,卫生热水供水温度采用55~60°C更安全。

对于医院生活热水,《综合医院建筑设计规范》GB51039-2014,6.4.5条的规定,系统加热器出水水温不应低于60°C。

所以,医院采用全热回收机制备热水时,普遍采取增加补热设施来提高热水供水水温以保证安全。

此类用以提高系统供水水温的补热设施与规范GB50015-2003,5.4.2条所述的辅热设施功能不同,在工程应用中设计人员易将二者混淆,导致工程热水系统出现热水水温不达标或节能效果不佳。

本文就此以某医院的热水制备系统方案为例,进行分析并提出改进措施。

南京某医院热水设计


比,更推荐方案a。 热水与采暖分开设置,采暖使用大吨位
2.2.3、方案建议 方案a、蒸汽+锅炉+燃气热水炉(热水、
0T闭式水箱+太阳能集热器(安装于楼顶) 三区:3台99kW户外型燃气热水炉+1台1
影响热水的供应。 劣势:
采暖分开) 若蒸汽供应满足不了7.2t/h的供应量,采
暖蒸汽量预计5t/h的耗量此时考虑采暖部分
0T闭式水箱+太阳能集热器(安装于楼顶) 供热流程如下: 方案a优劣势对比:
2.2.2、项目背景: 该项目院区现有建筑有市政热网,一根D
期安装。方案配置如下: 采暖:5t/h蒸汽+4台EB-4000C(4080kW)
置四套燃气热水炉系统 3、热水部分燃气热水炉不属于锅炉不需
N150蒸汽管道提供热源。若按照表格中采暖 及热水负荷,总负荷预计:
3500+1064=4564kW。(估算蒸汽量7.2t/h。 未考虑医院蒸汽需求)结合上述采暖及热水 需求,我司提供以下三种方案。
0.8 1075 55000 51
0.8 3763 55000 15 效率高
3.8 2150 55000 26 清洁、稳定
187 2253 55000 24 费用较低
劣势

受环境影响大
相比蒸汽价格高
价格浮动大
综合上述方案及几种能源经济效益对
方案来说,现在的方案不仅节能,更节约了 【2】《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收
供水分区
设计小时用水量L
低区(1-5层)
9218
高区(11-15F)
3300
供水分区
4125
2.2热水方案对比:
设计小时耗热量kW 589 2475 211 3094 264 2.2.1、项目概况:
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