酒店地热水水源热泵系统设计方案

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宾馆水源热泵热水系统方案■上海环球人工环境设备有限公司宾馆水源热泵热水项目主机设备推介书ShanghaiHuanqiuArtificialEnvironmentEquipmentCo.,Ltd造就和谐自然生活上海环球人工环境设备有限公司11月15日9中国中央空调的领航者.热泵空调专家——环球人工环境ShanghaiHuanqiuArtificialEnvironmentEquipmentCo.,Ltd目录1、前言-------------------------------------------------3页2、环球人工热泵热水方案------------------------------------3页3、热泵热水系统初投资概算---------------------------------9页一、前言1、项目概况淋浴宾馆热水项目,主要考虑洗浴生活热水,该项目淋浴热水需求量为均能效3.2以上;运行费用只有电热水器的1/4,燃气热水器的1/3,比太阳能热水器还低。

◆安全环保完全水电分离,常压运行,杜绝漏电、爆炸、中毒等安隐患;运行过程无烟尘、废气产生,低噪音运行,符合环保要求◆智能控制采用高性能微处理芯片,专用逻辑控制程序,无人值守的全自动运行模式,实现加热、补水、供水、保温、故障检测一体化解决。

◆安装使用便捷主机整体式设计,无须专用机房,占用空间小,安装位置灵活,施工简便快捷;液晶操作菜单,参数设置简单。

◆应用范围广泛适用于宾馆、酒店、饭店、工厂、学校、浴场、医院、部队营房、建筑工地以及泳池保温、海水养殖等有热水需求的场合。

4.2工作原理热泵热水机是一种基于逆卡诺循环而工作的高效热能提升和转移装置,它利用少量的电能作为动力,能将低温热源的热量(如空气、土壤、海水、地下水等)转移到需要加热的水中,实现对水的加热功能。

它可以实现多倍的能源利用效率,是目前最经济、最节能、最安全、最环保的新一代热水制造设备。

酒店供热水系统设计策略

酒店供热水系统设计策略

酒店供热水系统设计策略酒店供热水系统的设计策略是一个非常重要的方面,因为它直接关系到酒店的客人体验,同时也影响着酒店的经济效益。

一个好的供热水系统应该能够提供稳定和高效的服务,同时也要保证节能和安全。

本文将从酒店供热水系统的设计流程、设计参数、设备选型和运营与维护等方面进行详细介绍,希望能够帮助酒店业主和设计师更好地理解和优化供热水系统。

一、设计流程酒店供热水系统的设计流程包括以下几个步骤:1、确定需求首先需要根据酒店的特点、规模和客房数量等因素确定供热水系统的需求。

在这一步中需要考虑到客房的数量、房型、区域、客人居住密度和使用习惯等因素。

2、制定标准接下来需要制定符合国家规定和酒店实际需求的使用标准。

这些标准应该包括供热水温度、出水压力、水质要求、循环水量、能源效率等方面。

3、分析热负荷通过对酒店客房和公共区域的热负荷进行分析,可以确定供热水系统的负荷大小,从而确定设备的选型和数量。

4、设计管网根据酒店的建筑结构和供热水负荷计算结果,需要确定供热水系统的管网布局和设备排布,保证供热水能够覆盖所有客房和公共区域。

5、选型和配置设备在确定了供热水系统的具体设计方案后,需要根据具体的技术要求选择适合的设备,配置循环泵、水箱、热交换器等设备,并对设备进行最终参数调整与软硬件联调。

6、对系统进行测试在所有设备安装完毕后,需要进行实际测试,对系统进行功能、安全性、热效率等方面的综合检测,覆盖所有客房和公共区域,确保系统达到理想的效果。

二、设计参数酒店供热水系统的设计参数主要包括:供热水温度、出水压力、水质要求、循环水量等。

1、供热水温度酒店供热水温度应该根据当地气候和酒店的实际需求进行合理调整。

一般来说,供热水温度在50℃-60℃之间较为合适,可按不同房型和区域进行调节。

不过,在特殊情况下,如冷冻天气或位于高纬度地区,供热水温度需要增加到70℃或以上。

2、出水压力出水压力是指供热水系统向用户提供的水的压力。

酒店供热水系统设计策略

酒店供热水系统设计策略

酒店供热水系统设计策略xx年xx月xx日•系统概述•需求分析•设计方案目录•实施与部署•运行与维护•总结与展望01系统概述酒店供热水系统是指为酒店客房、会议室、餐厅等场所提供热水的设备与管道系统。

系统的设计目标包括提供稳定、高效、节能的热水供应,满足客户舒适度需求,同时确保系统的安全性与环保性。

定义与目标系统的基本构成辅助设备:包括水泵、水处理设备、控制系统等,负责保障系统的正常运行。

末端设备:包括淋浴器、浴缸、龙头等,负责热水供应到各个使用点。

管道系统:包括热水管道、循环管道、控制阀门等,负责热水的传输与分配。

酒店供热水系统通常由以下部分组成热源:包括锅炉、太阳能热水器等设备,负责提供热水。

酒店供热水系统的运行流程如下热源设备将水加热至设定温度。

热水通过热水管道输送到各个楼层,并通过循环管道实现热水的循环。

末端设备根据用户需求提供热水。

使用过的水通过排水系统排出,同时一部分水通过回水管道返回热源设备进行再次加热。

系统中的控制设备根据水温、压力等参数进行自动调节,确保系统的稳定运行。

系统的运行流程02需求分析用户对热水温度和压力的需求,以及使用时间的灵活性。

用户需求舒适性系统应确保使用安全,如防止烫伤、电气安全等。

安全性考虑能源效率,以降低运营成本。

节能性竞争力满足市场对高品质、高效率的需求,以区别于其他酒店。

法规符合性遵守当地建筑和环保法规。

市场需求1技术趋势23利用物联网、大数据等技术提高系统效率和用户舒适度。

智能化采用高效的热水设备、保温材料等,减少能源消耗。

节能技术考虑使用环保材料和设备,以及废热回收等技术。

可持续性03设计方案03太阳能集热系统采用太阳能集热系统,利用太阳能为热水系统提供辅助加热,减少能源消耗。

硬件设计01高效节能锅炉选择高效节能的锅炉设备,能够降低能源消耗,提高能源利用效率。

02热泵技术利用热泵技术,将低位热源转化为高位热源,提高能源的利用效率。

采用智能控制系统,实现热水系统的自动化控制,提高系统的稳定性和节能性。

某酒店地热水水源热泵系统设计方案

某酒店地热水水源热泵系统设计方案

某酒店地热水水源热泵系统设计方案内容节选:一、工程概况及设计依据1、工程概况某地产公司开发的星级酒店工程,建筑面积约50700m2,内容涉及住宿、餐饮、娱乐、会议等,是一座五星级综合服务型酒店,建筑均为节能建筑。

规划区内计划打一口温泉井,预计出水量约为120m3/h,出水温度约为54℃,利用该温泉井结合水源热泵为酒店提供冬季供暖、夏季制冷,并提供生活及娱乐用热水。

2、工程设计依据规范1、《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003)2、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50045-95)(2005版)3、《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005)4、《通风与空调工程施工质量验收规范》 (GB50243-2002)5、《地源热泵系统工程设计规范》 (GB50366-2005)6、国家有关设计施工规范3、工程设计原则:工程方案中明确的几个设计原则如下:1、做到地热能综合利用,达到最佳经济运行状态。

2、空调设计温度值,根据国家规范冬季温度20±2℃,夏季26±2℃。

3、整个空调系统采用全自动控制,自动调节负荷,自动调节温度。

4、本工程设计方案遵循技术先进,投资省,效率高,经济实用,节省能源,无污染,运行管理简便的原则。

二、工程设计方案1、空调设计负荷:按我国现行《暖通空调设计手册》中推荐冷、热负荷指标,结合该建筑对墙体进行保温,设计该工程冷、热负荷计算如下:冷、热负荷计算表2、生活热水用量:根据建设单位提供的资料,住宿区总房间数为328个,按照每个房间入住1.5人计算总入住人数约为492人,每人按照热水定额0.08m3/天计算每天热水用水量约为40m3/天,按照共同使用率0.75计算每天实际使用热水量约为30m3,水温应在40℃以上。

娱乐部分用水可采用热泵机组换热之后的温泉水保持温度。

3、采暖与制冷:3.1冬季采暖地热井的出水温度为54℃,温度较高,高于风机盘管的供水温度(45℃),可以利用换热器换热,为部分建筑物供暖,按照风机盘管供回水温度为45℃/40℃,换热器一次侧出水温度43℃,计算换热器换热可以提供的热量为120×1.163×(54-43)=1535kw,换热后的43℃地热水可以为水源热泵提供热源,利用水源热泵制取50℃热水为末端供暖。

酒店供热水系统设计策略

酒店供热水系统设计策略

酒店供热水系统设计策略1概况清远抽水蓄能电站半岛酒店工程建筑面积为13276m2,其中地上建筑面积为12676m2,地下及半地下建筑面积为600m2,地下1层,地上5层,建筑总高度为22.75m。

地下层为设备用房,首层功能包括会议中心、大堂、餐饮、后勤用房等,2层功能包括歌舞厅、活动室、会商室、客房等,3层以上全部是客房:标准房75间,单人房3间,套房11间,设有客房床位200个。

酒店热水用水单位包括客房、洗衣房、厨房、会议室及理发店等,日总水量为64t,冷水计算温度为15℃,热水出水温度为55℃[1]。

2热水系统选用与配置由于酒店天面面积有限,若使用全太阳能供水系统,天面可使用面积则不足够摆放所需的太阳能集热板[3]。

根据节能、环保的设计理念和现场的实际情况,拟将64t热水分为2套独立运行、联合供水的热水系统;1套热水系统为全热泵热水系统,日平均可供热水总水量为30t,供水时间为18:00~1:00(高峰用水时段供水);另外1套热水系统为太阳能+热泵热水系统,日平均可供热水总水量为34t,供水时间为1:00~18:00(低峰用水时段供水)。

技术参数计算如下:1)全热泵热水系统技术参数计算及配置每天需热量:Q需=ρ水•V水•△t(t1-t0)•C水[2]代入计算依据中的数据可得Q需=1456000kcal(按自来水温度为15℃,热水温度为55℃,温升为40℃计算)。

启动热泵加热日均耗电量:P 耗=ρ水•V水•△t(t1-t0)•C水[2]q电计算得出P耗=1396kW,即每天热水系统产30t热水所需要的总功率。

机组选型:热泵机组的日平均工作时间为10~12h,本方案计算时取10h,则所配机组的小时总输出功率为1396kW/10h,为139.6kW(机组性能参数见表1所示)。

根据计算结果及机组技术参数计算:139.6/24.688≈5.65,故需配置RBR-36F空气源热泵热水机组6台。

2)太阳能+热泵热水系统配置在太阳能+热泵热水系统中,酒店的天面面积(可供安放太阳能板面积约为569m2)不能满足标准配置,只能利用在天面的位置最大限度的安装太阳能集热器。

酒店热水设计方案

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 50015-20032、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 = 2878kw3、每天加热时间按12小时计算,每小时所需热量:2878 / 12 =240kw4、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 = 46T55℃ 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17~11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;21~6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 = 30T3、地下室储水箱容积:100T4、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; 3建议消防水箱和冷水箱分别设置;八、关于热泵需求的一些问题回复1、用水水源–抽水方式提问:选用“2先将井水+市政水抽到负一层储水箱,再用泵抽到楼顶水箱”答复:优势:可以减小屋顶冷水箱容量 ,备用水量更可靠;2、楼顶水箱–提问:选用“水箱数量---4个水箱:市政水+井水的原水水箱---过滤系统---净化储水箱---冷水箱+热水箱”答复:楼顶设一个冷水箱和一个热水箱,净化和过滤系统在地下室,进净化储水箱之前过滤;3、热泵机组–选用“直热式+循环式共同使用”优势:水箱水温恒定;热泵推荐品牌:美的、格力水泵推荐品牌:格兰富、威乐4、提问:分区 - 低区冷、热水进房间的支管道加装减压阀调整冷、热水的压力平衡;回水泵安装在楼顶,是否能保障低区回水顺畅答复:支管加装减压阀之后,回水泵装在楼顶,不能顺畅回水,只能主管道回水;回水泵安装在底层时,可以顺畅回水;5、提问:水压 - 是否能够做到同源同压:热水末端压力来自冷水供水系统;回复:热水箱采用承压水箱时可以做到同源同压;本项目冷热水供水方式相同,用水点压力相近,不建议设承压水箱;1关于太阳能集热系统:设备层屋面除去热泵热水系统、空调系统之后,剩余空间不足70平面,全设置太阳能集热系统,每天产水量4T左右,作用不大;九、热水系统配电概况十、冷水系统配电概况。

千岛湖某度假酒店水源热泵空调系统设计

千岛湖某度假酒店水源热泵空调系统设计
s y s t e m c o mpa r i s o n a nd c ho i c e o f wa t e r — s o u r c e h e a t p u mp a n d c o n ve n t i o n a l a i r c o n d i t i o n i n g f o r m. Ke y w or ds : wa t e r — s o rc u e h e a t p m p u , a i r c o n d i t i o n i n g s y s t e m, e c o n o my
随着我 国经济 的发展 ,人 民生 活水平 的提高 , 国 家 能源消耗总量也逐年增加 。其 中建筑能耗 占有相 当
大 的 比例 。据统计 , 我 国建筑 能耗 占全社 会商 品能 源
工程 拟采 用千 岛湖 水体 作为 中央 空调 系统 的低 位冷
热源 。
该度假 酒店包括 客房 、 餐厅 、 超市 等不 同功 能 , 总
为3 0 mg / L , p H = 7 . 5 ,水体 的腐蚀性 和结垢趋 势不 强 。 在 日常空调使 用维护过程 中 , 要定 时 向系统 添加 阻垢 剂, 缓蚀剂 和杀菌分散剂 , 并且 须定 时检测水质 。水 质
度假酒店 西面 以山为背景 , 东面临湖 。千 岛湖湖水 水 量常年丰 富, 水深常年保持在 8 8 ~ 1 0 8 m, 水质较好 。 本
O f a i r c o nd i t i o n i n g c o l d a n d h e a t s o u r c e s .a nd t h e d e s i g n o f wa t e r i n t a k e a n d wa t e r t r e a t me n t ;a na l y z e s t h e o p e r a t i o n s ra t t e g y o f he t c o l d a n d h e a t s o rc u e s , a n d c o mpa r e s wi t h he t t r a d i t i o n a l a i r c o n di t i o ni n g s y s t e m;p r o v i d e s t h e b a s i s f o r

温泉酒店地热水的循环利用节能设计

温泉酒店地热水的循环利用节能设计

温泉酒店地热水的循环利用节能设计------云南腾冲玛御谷温泉酒店泡池排水回收废水再利用工程近年来环境污染治理多次被全国聚焦,气候、环境问题日益凸显,公众对生活环境质量的要求也在逐步提高,节能降耗、推动绿色发展成为了“十三五”规划的重要主题之一,建筑能耗及采暖供热能耗自然受到了广泛的关注,“绿色能源、绿色建筑、绿色经济”正逐渐成为建筑设计的主导方向。

在提高居住生活的品质,降低使用成本的同时,最大限度地降低对自然环境的破坏,以可再生能源、清洁能源为主,充分利用太阳能光伏发电、太阳能集中供热水、太阳能制冷空调、水源热泵、地源热泵、空气源热泵、余热回收、低谷电、PCM蓄能站、LED 节能技术、环境工程水处理技术、互联网等技术,达到能源及资源的高效利用,建筑绿色建筑。

云南腾冲地热资源丰富,利用丰富的地热温泉,建设温泉度假酒店,发展旅游经济成为了当地的一个经济增长点。

由云南省城市建设投资有限公司开发的腾冲玛御谷温泉小镇项目从设计到施工,致力建造绿色建筑,在节能环保方面取得了良好的社会效益和经济效益。

腾冲玛御谷温泉小镇项目占地10平方公里,建设用地约2500亩,项目总投资约40亿元。

从项目的选址到项目建设中所涉及的水源、供热、采暖、水资源综合利用等方面都以“建造绿色建筑”为核心,专注于热水系统、空调系统、水资源综合利用系统并把节能摆在第一要素。

其中腾冲玛御谷悦椿温泉酒店是代表之一,是集旅游休闲度假,酒店山庄,购物,温SPA等多个功能于一体的国际旅游度假区,其中悦椿温泉SPA是特色品牌,有室外温泉森林泡池43个,五星级室内泡池45个,豪华别墅酒店泡池14个,大众温泉室内泡池52个,温泉游泳池一个;项目所在地有三口地热温泉热水井,水温57℃,日涌水量约2000立方米/天。

项目分五期建设,目前还在建设中。

已经建成或投入的使用项目,日均使用温泉1500立方米。

热水资源的应用在整个建设工程占有较大的比重,特别是在该项目环境工程水处理技术的专业方案设计、施工在绿色建筑、节能建筑方面更具有巨大的现实意义。

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某星级酒店
地热水水源热泵系统设计方案
二零零八年四月
、工程概况及设计依据、工程设计方案
3、整个空调系统采用全自动控制,自动调节负荷,自动调节温度
4、本工程设计方案遵循技术先进,投资省,效率高,经济实用,节省能源,无污染,
运行管理简便的原则
二、工程设计方案
1空调设计负荷:
按我国现行《暖通空调设计手册》中推荐冷、热负荷指标,结合该建筑对墙体进行
保温,设计该工程冷、热负荷计算如下:
冷、热负荷计算表
2、生活热水用量:
根据建设单位提供的资料,住宿区总房间数为328个,按照每个房间入住1.5人计算总入住人数约为492人,每人按照热水定额0.08m3/天计算每天热水用水量约为40nV 天,按照共同使用率0.75计算每天实际使用热水量约为30斥,水温应在40E以上。

—2000M型机组制冷,接待、餐饮、娱乐及贵宾楼采用两台LSBLG R2000M型机组冬季采暖、夏季制冷;会议区采用一台LSBLG R 1000M型机组冬季采暖夏季制冷。

在实用工况下,LSBLG R 1000M制热量为991KV,输入功率182KV,制冷量为894KV,输入功率116KW/LSBLGR- 2000M制热量为1918KV,输入功率356KV,制冷量为1724KV,输入功率227KW
LSBLG- 1000M LSBLG-2000M机组能够根据室外气候和冷热负荷的变化自动增减
机组的开机台数或改变机组变档运行的级数,以达到最经济的运行。

机组为全智能化自动控制,采用德国西门子PLC微电脑控制系统,机组可设定温度、时间,并根据设定的参数自动加载或卸载(25% 50% 75% 100%变频运行)。

同时,系统故障自动保护,自动报警,自动记录,自动停机,能够很好的保护机组,又方便故障排除。

6、投资分析:
说明:
1、该工程的投资含地热井设备、地源热泵主机及机房内管路、阀门、保温等材料费用及其安
装费用。

此报价中用户需将空调用主电缆送到机房配电柜处。

此报价不含外网、末端、新风机组及风管道投资。

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