旅馆热水工程施工方案

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暖通工程施工安装技术要求

暖通工程施工安装技术要求

Xxxx酒店暖通工程施工安装技术要求一、工程概况1、工程名称:xxxx酒店空调通风工程2、工程地点:xxxxx中心区3、工程规模:本项目为x级假日酒店,空调面积约5.4万平方米,地下两层,地上十六层。

4、招标条件及注意事项:(1)、现场情况:(2)、承包人的现场办公和生活可到现场总包单位租用活动房,或自行到外面租房,费用承包人自行负责。

施工现场不许住人。

(3)、招标方交付的设计图纸,说明和有关技术资料,投标方必须在投标前对其设计的合理性及缺漏予以复核,如有设计错误或者不合理的地方应立即作出书面响应,由招标方及时会同设计等单位作出修改意见或变更设计文件,并及时将修改或变更的设计文件送达投标方,投标方应按修改或变更的设计文件进行投标报价,并作为施工的有效依据。

日后施工过程中,如施工方对设计合理性及错漏有异议,其一切责任由投标方承担,为弥补设计错漏或不合理而发生的一切费用、工期和责任由投标方承担,该弥补方案须经发标方及设计批准;同时投标方不得以此为由暂停施工,对此招标方有权自行解除合同,因解除合同给发标方造成的一切损失由投标方承担。

二、对投标单位的资质要求1、投标人必须具备有效的营业执照,具有同类型工程施工的独立法人资格.2、投标人资质等级必须具备机电设备安装工程专业承包企业资质三级资质以上资质。

3、由于投标人因资质证书缺陷而影响工程不能按合同条款如期开工或本工程验收,投标人必须向建设单位赔偿由此引致的一切损失。

4、投标单位必须具有足够的资产及能力来有效地履行合同。

5、投标人需提供曾牵涉在内的任何仲裁或诉讼事件的声明,并具体列出该事件的现况及对投标人的潜在财政影响。

6、投标单位必须具有相应的技术能力及良好的社会信誉:7、投标单位在招标投标活动中有串通投标不良行为记录或涉嫌串通投标并正在接受我市主管部门调查的投标申请人将不被接受。

三、工程技术性说明A部关于工程承包范围的详细说明1、按经甲方确认及提供的xxxx酒店空调通风安装工程施工图纸及设计文件。

酒店热水供应方案

酒店热水供应方案

. 1 EVERHOT〔恒热〕容积式商用热水炉方案书工程名称:酒店热水系统方案瑞百客暖通工程二O一四年十一月目录第一局部:价格文件---------------------------------------------2第二局部:公司简介---------------------------------------------3第三局部:设计方案及产品技术说明〔型号:CSFL495-608〕----------5一、 EVERHOT〔恒热〕商用电热水炉的工作原理二、 EVERHOT〔恒热〕商用电热水炉的功能特点三、 EVERHOT〔恒热〕商用电热水炉的技术参数表四、 EVERHOT〔恒热〕商用电热水炉的电气原理五、 EVERHOT〔恒热〕商用电热水炉的质量保证第四局部:关于售后效劳------------------------—--------------12第五局部: "恒热〞局部工程用户名录-----------------------------15恒热品牌背景EVERHOT〔恒热〕是澳大利亚热水器集团旗下的品牌之一。

公司于1936年首先开场制造容积式燃气热水器,1945年二战完毕时开场制造电热水器,并于同年电热水器的销售在市场上获得了很大的成功。

从那时开场,公司先后在澳大利亚外乡开设了两个工厂,并且致力于热水器产品的研发工作,产品系列得到了完善,制造技术得到了提高,市场占有率也迅速扩大。

随着全球化开展战略的推广,从1973年开场,公司相继在新西兰、美国、中国等地区建立了专业的热水器制造基地,同时将业务开展到了东南亚、中东、欧洲等地区。

九十年代未,公司又成功收购了Solahart太阳能热水器公司,作为太阳能热水器国际市场上的领导品牌,Solahart普及了世界70多个国家和地区。

2002年1月1日,Paloma Industries Limited, of Nagoya, Japan〔日本百乐满工业〕和其全资子公司Rheem America (美国雷蒙公司)正式收购了澳大利亚热水器集团公司旗下在澳大利亚、新西兰和中国的热水器制造厂。

给排水设计计算书-酒店

给排水设计计算书-酒店

给排水设计计算书一、设计任务及设计资料山西运城拟建一幢9层普通酒店,总建筑面积近6117.85n2,客房有一室一套及二室一套两种类型。

每套设卫生间,内有淋浴器、洗脸盆、座便器各一件,共计128套,260个床位。

另外,1~8 层各设洗消间,内有两件洗涤盆,共8套。

该设计任务为建筑工程中的给水、排水及热水供应单项设计项目。

所提供的资料为:1. 该建筑物共9层,另有地下室一层层高3.9m, —层层高为3.6m, 2~8层及地下室层高均为3.3m, 9层顶部设高度为4.05m,。

地下室设250m3消防水池和成品生活水箱,九层楼顶设消防水箱。

室内外高差为0.45m,冰冻深度为0.8m。

2. 该城市给水排水管道现状为:在该建筑南侧城市道路人行道下,有城市给水干管可作为建筑物的水源,其管径为DN300,常年可提供的工作水压为210Kpa, 节点管顶埋深为地面以下1.0m。

城市排水管道在该建筑北侧,其管径为DN400,管顶距地面下2.0m,坡度i=0.005, 可接管检查井位置见图中的有关部分。

二、设计过程说明1. 给水工程根据设计资料,已知室外给水管网常年可提供的工作水压为210Kpa,故室内给水拟采用上下分区供水方式。

即1~3层及地下室由室外给水管网直接供水,采用下行上给方式,4~12 层为设水泵、水箱联合供水方式,管网上行下给,因为城市给水部门不允许从市政管网直接抽水,故在建筑地下室内设贮水池。

屋顶水箱设水位继电器自动启闭水泵。

2. 排水工程为减小化粪池容积和便于以后增建中水工程,室内排水系统拟使生活污水和生活废水分质分流排放,即在每个竖井内分别设置两根排水立管,分别排放生活污水和生活废水。

3. 热水供应工程室内热水采用集中式热水供应系统,竖向分区与冷水系统相同:下区的水加热器由市政给水管网直接供给冷水,上区的水加热器由高位水箱供给冷水。

上下两区采用半容积式水加热器,集中设置在底层,水加热器出水温度为70C,由室内热水配水管网输送到各用水点。

热水机工程案例

热水机工程案例

本案例 9 台 KFRS-39ZM/BS 并联,故进水主管管径为 DN80,出水主管
和循环水主管的管径为 DN125。
4.7 水泵配置
水泵选型依据:水泵流量及扬程。 ① 冷水增压泵选型 冷水增压泵流量应根据所选机组可能出现的最大流量作为水泵流量,在本案 例中,在环境温度为 45℃,进水温度为 30℃的情况下单台机组将出现最大产水 量 1.75m³/h(详见设计选型手册“产品能力修正”),考虑到 1.15 的安全系数,则 9 台机组并联运行时,所选冷水增压泵流量:
W = 15095808KJ /(12 × 3600s) = 349.44KW 拟选用格力 B 系列直热循环型热泵热水机组,初步确定使用 KFRS-39ZM/BS 机组,在标准工况下,机组制热量为 39KW,则所需机组数量: N = 349.44KW / 39KW = 8.96 选用 9 台 KFRS-39ZM/BS 机组。
③给水循环泵选型 给水循环泵流量应按照热水给水最大设计秒流量确定,建筑物设计秒流量计 算方式如下: 集体宿舍、旅馆、宾馆、医院、疗养院、幼儿园、养老院、办公楼、商场、 客运站、会展中心、中小学教学楼、公共厕所等建筑的生活给水设计秒流量,应 按下式计算:
当水泵与室外给水管网直接相连时:
HB ≥ H1 + H2 + H3 − H0
其中 H B ——水泵扬程,KPa;
H1 ——引入管至配水最不利配点(出水口)静压,KPa;
H 2 ——水泵吸水管至配水最不利点沿程及局部水力损失(包含机组压 降),KPa;
H3 ——最不利配水点的流出水头,KPa;
H0 ——室外给水管网所能提供的最小压力,KPa。 当水泵与室外管网间接连接,从水池抽水时:
H1 = ρgh = 196KPa = 19.6mH 2O 在方案设计阶段,可能需要估算水管阻力损失,沿程损失按照每 100m 水管 损失 5 m H2O 计算,局部损失则按照沿程损失的 25%~30%估算,水泵及其连接 附件的水阻力取 5 m H2O。 若水泵吸水管至配水最不利点的管长为 50m,则估算水泵流量沿程阻力约为 2.5m H2O,局部阻力损失约为 0.75m H2O,水泵及其连接附件的水阻力取 5 m H2O, KFRS-39ZM/BS 机组压降为 13 m H2O,则水箱最低水位至配水最不利点沿程及局部 水力损失总为: H 2 = 2.5 + 0.75 + 5 + 13 = 21.25mH 2O

工程水电消防施工方案

工程水电消防施工方案

工程水电消防施工方案一、前期准备工作1.1 现场勘察在正式进行工程施工前,首先需要对施工现场进行全面的勘察,包括地形地势、地质情况、周边环境等方面的调查。

同时,要对原有的水电消防设施进行检查和评估,确保施工前的基础设施可以正常运行。

1.2 施工图纸设计根据勘察的结果和客户的需求,设计专业的施工图纸,包括水电布局图、管线布置、设备位置等,保证施工的顺利进行。

1.3 施工计划制定编制详细的施工计划,包括施工步骤、工期安排、材料采购等,确保施工过程有条不紊地进行。

1.4 安全防护措施在施工前,要对施工现场进行安全评估,采取相应的安全防护措施,保障工程施工期间的安全。

二、水电施工方案2.1 输水管道施工首先进行输水管道的施工,包括挖掘沟槽、敷设管道和安装接头等工作。

要保证管道的质量和牢固连接,确保输水系统的正常运行。

2.2 排水管道施工进行排水管道的施工,包括设置检查井、沉淀池等设施,保证排水系统的畅通和环保。

2.3 电气线路施工进行电气线路的布线和连接工作,包括配电箱、开关、插座等设备的安装,确保电气系统的安全和稳定。

2.4 设备安装调试安装水泵、水箱、热水器等水电设备,并进行调试和验收,确保设备的正常运行。

2.5 系统测试对整个水电系统进行测试,包括水压、电压、电流等指标的检测,确保系统的正常运行。

三、消防施工方案3.1 消防管道布置根据消防设计图纸进行消防管道的布置,选择合适的管道材质,保证管道的质量和安全性。

3.2 消防设备安装安装消防栓、灭火器、喷淋头等消防设备,并进行调试和验收,确保设备的正常运行。

3.3 系统联动设置进行消防系统的联动设置,包括火灾报警系统、自动喷水灭火系统等,确保在火灾发生时能够及时响应。

3.4 消防通道畅通清理消防通道,确保消防车辆和人员能够快速到达现场。

同时加强消防通道的标识和标线工作。

3.5 消防演练对消防设备的使用和消防预案进行演练,提高员工的防灾意识和自救逃生能力。

热水系统设计规范

热水系统设计规范

热水系统设计规范篇一:热水设计标准5.1 热水用水定额、水温和水质5.1.1 本条所列“热水用水定额”同“原规范”《建筑给水排水设计规范》(GBJ 15—88)比较,作了如下方面的修改:1 与本规范给水章节的表3.1.10的内容相对应,增加了桑拿浴(淋浴、按摩池)、快餐厅、酒吧、咖啡厅、茶座、卡拉OK房、办公楼、健身中心等建筑物的相应热水用水定额。

2 本条表5.1.1-1对住宅、旅馆、医院等使用热水量较大的建筑物使用热水定额作了较大的调整,其理由如下:1)根据对一些建筑物实际用热水量的调查结果对比“原规范”4.1.2-1中的相应热水用水定额,后者数值明显偏高。

如北京市某一集中供应热水的高层住宅,经两年的实测统计资料,平均日热水用量为48L/人﹒d;北京市另一集中供应热水的住宅,据统计:年平均日用水量为116L/人﹒d,其中平均日用热水量为24L/人﹒d。

北京XX五星级宾馆,设计按旅客180L/床﹒d,用65℃热水计算,设计最高日用热水量为229.0m3/d,查1995年4~6月三个月的逐年用水量记录表(注:在此三个月内该宾馆出租率≥90%):统计整理日平均热水量为168.2m3/d(供水温度按55℃计),扣除职工、厨房及洗衣房等公用部分的热水外,客人的用热水定额按65℃水计算为131.6L/床﹒d,折合为60℃的热水量为145.6L/床﹒d。

2)按“本规范”表“3.1.9”、表“3.1.10”给水量进行比例分配(见表6):表6 给水量比例分配表注:1 表中洗浴用水定额的百分率值中住宅与旅馆是参加有关资料中的厨房、淋浴、盥洗三项之和的叠加值再考虑洗衣用水等附加因素而定。

医院所列不同类型的用水中包含有不用热水的占一定比例的清洁用水。

因此,其低值考虑。

办公楼的为34%~40%,但其总水量为25~35L/人·d。

而本规范中办公楼用水定额为30~50L/人·d,增大部分,其中应含有部分清洁用水量,故将值调整为30%。

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。

[方案]酒店热水解决方案

[方案]酒店热水解决方案

[方案]酒店热水解决方案酒店热水解决方案一、工程概况:贵州某大酒店每天需用热水量为100T,该热水系统方案采用西莱克空气源热泵机组来完成热水供应工作。

二、设计参数:1.设计计算基本参数:室化气象参数〔贵州气象参数〕夏季室外:35.5℃年平均水温23℃。

大气压力1004.5hpa冬季室外∶2℃年平均水温10℃。

大气压力1016.5hpa2.要求恒温水箱设计水温55-60℃,设备工作时间13小时内。

三、设计遵守规范和标准:1.燃气〔电气〕热力工程规范2.建筑防火设计规范GBJ16-873.建筑给水排水设计规范GBJ15-884.工业金属管道设计规范GB501356-20XX5.工业循环冷却水处理设计规范6.城市区域环境噪声标准四、设计思路:1.整个热水工程采用西莱克空气源热泵机组来完成热水加热。

2.机组安装于楼房楼顶,管道及阀门全部作保温处理,机组通过对水箱的冷水加热恒温至55℃,热水管道联接至已安装好的出水接驳口进入每层楼的任意热水出水点。

3.利用机组所吸收的热源将加热水箱内的冷水源循环加热至设定温度,利用感温探头,根据设定水温自动控制机组运行状态,确保水箱水温长期处于设定状态。

4.机组安装采用水泥加减振措施安装,确保使用寿命及振动噪声。

五、酒店热水空气源热泵设备选型:热水加热设备的计算,主要依据耗热量、热水量和热媒耗量来确定,同时也是对热水供应系统进行设计和计算的主要依据,根据用水人数及不同的使用时间要求、水温要求,结合西莱克空气源热泵机组的产品特点,本着节省设备投资及运行费用考虑。

六、酒店热水空气源热泵选型计算:根据贵州气象冬季平均水温10℃,水箱设定55℃的水温要求,参照《建筑给排水设计规范》建筑内部热水供应系统水加热设备及计算方式,根据水箱每小时热水量和冷、热水温差来计算水箱热水的总热量,热损耗、加热时间及运行费用,其计算公式如下:单位换算:1w=3.6Kj/h1m3=1000L水的比热1∶4.19100T热水所需热量①.设水温10℃升至55℃。

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旅馆热水工程方案
一、项目概况
XX旅馆中央热水改造项目,主要为70间客房提供洗浴生活热水。

目前,旅馆采用一台锅炉产生的蒸汽作为洗浴生活热水的供热源。

锅炉存在噪声大、效率低、路径损耗大(锅炉房与洗浴点的距离约为 1000m)、总体能效低等问题,且对旅馆及周边的环境有一定的影响。

综上原因所述,现有的锅炉存在较大的节能减排空间。

本次应XX旅馆的要求,深圳市卓益节能环保设备有限公司拟采用中央热水设备为XX旅馆提供中央热水节能解决方案,拟对原有设备进行节能改造(改造项目会充分利旧),以实现节能降耗、改善旅馆环境的目的。

附图 1 现场照片
附表 1 XX旅馆现有热水设备统计表
二、工程设计、施工依据标准及执行规范GB 50028 《城镇燃气设计规范》1)
GB50235 《工业金属管道工程施工及验收规范》2)
CJJ 33 3) 《城镇燃气输配工程施工及验收规范》GB 16914 4) 《燃气燃烧器具安全技术通则》CJJ94 《城镇燃气室内工程施工与质量验收规范》5)
GB50242 《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》6)
JGJ46 《施工现场临时用电安全技术规范》7)
JB4709 8) 《钢制压力容器焊接规程》GB/T13384 《机电产品包装通用技术条件》9)
GBJ93 《工业自动化仪表工程施工及验收规范》10)
GB50268 《给水排水管道工程施工及验收规范》11)
GB50332
《给水排水工程管道结构设计规范》12)
13) 《给水排水制图标准》GB/T50106
14) 《设计及管道保温技术通则》GB4272
15) 《管道及设备保温》国家建筑标准设计集 98R418
16) 《建筑施工安全检查标准》JGJ59
三、中央热水改造方案设计说明
3.1 改造方案简述
中央热水系统简介:卓益节能中央热水系统由多台燃气节能中央热水机和一套中央控制箱组成,主要用于旅馆、旅馆、机关单位、洗浴中心等需要大量生活热水的场所。

可替代热水锅炉。

也可作为太阳能、空气能热泵的辅助供热,以弥补太阳能、空气能热泵难以在低温下供热的情况。

系统具有出热水速度快、节能环保、自动控制无需专人值守、出水量配置灵活、检修方便等优点。

经济性和环保性能优于普通锅炉(无须办理繁杂的消防安检手续和特许使用证件)是替代锅炉、电煤等传统供热设备节能改造的最佳产品。

附图 2 系统工作原理图
(可调节控制火力卓益节能中央热水机由燃气电磁阀:燃气节能中央热水机简介大小)、不锈钢燃烧器、电子脉冲点火器、不锈钢盘管换热器、强排抽风机、智能控制总成、安全保护装置等要件构成。

使用液化石油气、天然气、人工煤气等气体燃料,运用最新燃烧热交换技术设计制造,热效率达 90%,出水升温速度快,流量大,具有节能环保、24 小时不间断出水、自动控制无需专人值守、检修方便等优点。

经济性和环保性能比远优于普通锅炉(无须办理繁杂的消防安检手续和特许使用证件)可单机或联机模块组合使用,是替代锅炉、电煤等传统供热设备节能改造的最佳产品。

附图 2 产品图片
燃气节能热水机功能简介 2 表
本次改造设备技术指标3.2
表 3 燃气节能中央热水机技术指标
主设备选择3.3
个房间的淋浴喷头。

每天吨水箱和管网系统,70:旅馆现有 2 台 20 设计要求
吨,根据旅馆要求,不改变现有的管网每天需要热水约 150 24小时,热水供应
通度。

度,最大温升约为 55-60 及使用方式。

需要将水箱内的水加热至 60-65 旅馆浴室方案设计说明: 70 人同时洗浴的热水需求。

过冷热水混合的方式满足,洗浴高峰时浴室个淋浴喷头。

浴室单个淋浴喷头流量约为 70 0.12 L/S共有
5-10成都冬季冷水温度为每天用量为小时, 150 吨。

30 最大用水流量约为吨/ 35-38 度,冷热水混合后的水温控制为度,保温水箱内高温热水温度为 60-65 60 。

浴室用水高峰时每小时的:度(洗浴最适宜温度),冷热水混合比为 11.25 吨。

66.7 度热水量约为60 吨,日用 16.6 度热水量为
冷水:60 度热水=1:1.25,每小时热水最大使用量为 30 吨。

则:每小时 60 度高温热水量=30 吨/2.5*1.25=16.6 吨
每天 60 度高温热水量=150 吨/2.5*1.25=83.3 吨
以每小时 16.6 吨 60 度热水、每天 83.3 吨 60 度热水为设计依据,主设备选择方法如下:
卓益节能燃气节能中央燃气热水机每小时温升 25 度的出水量约为 3-4
吨,温升 55 度每小时出水量约为 1.3 吨,需要热水机的数量=16.6 吨(热水总需求量)/1.3(每小时热水产量)=12.7 台。

考虑 16.6 吨的设计值为峰值,有一定的余量,且系统由两套保温水箱组成,为了保持两套系统的一致性和负载平衡。

主设备设计数量设定为 12 台。

系统每天工作时间=83.3 吨(每天高温热水需求量)÷16.6 吨(系统每小时高温热水产量)=5 小时,即:系统由两组热水设备组成,每组由一台 20 吨保温水箱(利旧)台中央、6燃气热水机和一套控制系统组成。

整个系统每小时可
产 60 度热水约 16.6 吨,可满足 70 个淋浴喷头同时使用。

系统每天工作
5 个小时,可能满足每 150 吨 35 度热水的需求。

表 4 主设备数量选择分析表
系统水、电、气接入说明3.4
水电气接入说明表 5
3 主设备安装位置附图燃气中央节能热水机拟安装在以下位置。

方案设计图3.5
详见附图 1《XX 旅馆中央热水节能改造工程方案设计图》
四、优势分析
1、节能、高效
相比传统设备节能率高达 30~50%;
节省时间 50%;
2、操作方便
一键式开关操作,电子脉冲点火;
无需专人值守;
3、安全、环保
设备内置多重安全保护和自诊断程序;低噪音、无烟尘、改善了旅馆环境;
4、外形美观、安装位置灵活
采用不锈钢材质, 外观美观、性能稳定;可根据现场情况就近安装;
五、设备、辅材、安装工程量明细及报价表 6 系统工程物料明细清单
六、服务保障计划设备说明书、合同1. 本公司将为贵校提供工程现场勘测、设计方案、施工图、
以备养护和维售后服务记录等相关文件,书、全部由方案设计方建立专门档案,修之用;
2. 工程竣工后,公司将义务培训操作人员 1~2 名,使其熟练掌握设备的正常使用及日常维护;
3. 公司保证提供的产品是全新的,质量合格的产品。

本公司对贵校本次工程的主设备提供一年的免费保修服务。

4.。

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