温泉水供热水处理方案

合集下载

温泉水处理流程

温泉水处理流程

温泉水处理流程温泉水处理流程温泉水处理工艺流程图文字讲解一、温泉水处理主要工艺流程含铁含锰原水(用泵抽取的地下水)---除砂设备(免去对设备的损失)---曝气氧化---锰砂过滤器---活性炭过滤器---过滤后的优质水(再用水泵抽取)二、为什么处理地下水地下水中铁和锰的含量较高,大大超过了生活饮用水卫生标准和工业用水标准。

含铁、锰水有铁腥味,使用中能在各种家用器具上产生棕色锈斑,洗涤衣服会染成黄色或棕黄色污渍、沉淀在管道内壁的铁质可使铁菌生长,使水龙头放出“红水”。

长期饮用或使用含铁、含锰高的水不仅对人体不利,并且影响生产产品质量,腐蚀设备,故要进行除铁除锰处理。

三、锰砂过滤器工作原理曝气氧化法:利用空气中的氧气与水中的二价铁离子和二价锰离子和锰接触,将其氧化为三价铁和四价锰的化合物,然后再结合天然锰砂的催化、吸附、过滤将水中的铁锰离子去除。

此过程去除铁锰所需的PH值不应低于7.0,PH值越高,氧化速度越快,向水中曝气的目的除了提供足够的氧气外,还要去除水的二氧化碳以提高PH值,加快反应速度。

天然锰砂作用:天然锰砂中含的高价锰能将水中的二价铁氧化成三价铁,同时在表面形成有催化作用的“活性滤膜”,加快了二价铁离子变成三价铁离子的氧化速度,最后把三价铁质附着在锰砂颗粒表面起到除铁的目的。

二氧化锰被水中的溶解氧氧化成七价锰的氧化物,七价锰再讲水中的二价铁氧化成三价铁。

铁锰氧化反应式如下:铁氧化:空气:4Fe2++3O2+6H2O=4Fe(OH)3↓锰砂:MnO·Mn2O7+Fe2++2O2+6H2O=3MnO2+4Fe(OH)3↓锰氧化:空气:Mn2++O2=MnO2↓锰砂:Mn2++MnO2·H2O=MnO2·MnOH2O+2H+四、活性炭过滤器工作原理活性炭表面呈颗粒状,内部是多孔的,孔内有许多约10纳米-1埃米大小的毛细管,而这些毛细管正是吸附作用所在。

活性炭作用:是清除氯与氯氨以及其它分子量在60-300道尔顿的溶解性有机物(如重金属、胶体等杂质),还能过滤水中的离子、气味,大大改善了水的质量。

温泉水管理方案计划及SPA和泳池供水系统

温泉水管理方案计划及SPA和泳池供水系统

知了谷SPA供水供热系统设计方案云南健尔峰机电工程有限公司2012-7-1一、方案概述知了谷SPA供水供热项目是一个包括室外泡池群、游泳池、别墅群的综合性给排水、供热及水处理系统工程。

工程涉及面广,设备多,为便于描述,我们把项目化分为原水处理、恒压供水、SPA终端給排水、别墅群生活热水供应、游泳池循环过滤以及自动控制六部分进行说明。

二、各部分组成及功能简述第一部分:原水处理原水处理包括原水的净化、输送、降温与存储1、原水净化、输送、存储原水采集于各天然温泉的汇流点,具有高温、高含沙量等特点,必须经过一系列的净化处理,才能供给泡池终端使用。

原水处理工艺流程如下:图一:原水处理工艺流程图1.1旋流除沙旋流除沙是采用沙水比重不同进行分离的原理,一路是分离后的水输送到缓存水箱,一路是因重力下沉的沙。

沉积沙需要定期进行人工清理。

1.2板式换热降温85℃左右的原水经过旋流除沙器后,温度会降至80℃左右,仍远高于过滤、净化系统温度承受能力,必须采取强制降温处理。

为保证温泉水的物理性质不发生改变,我们设计采用逆流板式换热装置,把80℃左右的温泉水强制降温到50℃左右的温泉水。

强制降温后的温泉水,再经过软水器、石英砂过滤装罐、活性碳吸附罐、紫外线消毒器后,输送到主供水箱存储,为后续工艺使用。

为节约冷水资源,我们采用游泳池存储的水做为热交换介质。

另外,为别墅群集中供热的水箱的加热和恒温也采用板换产生的热量,具体工艺图入下图所示:图二:板式换热原理图注意:由于板式换热前无法加装软水处理装置(软水器工作温度不能超过50℃),因此,板式换热无法避免的结垢会影响板换的工作效率。

当板换后的温泉水温暖超过50℃以上时,系统将强制整个供水系统的运行。

必须保证板换后的温泉水温度低于50℃,系统才能连续正常运行。

第二部分:变频恒压输送原水经过净化工艺处理变成可使用的温泉水,进入主供水箱存储。

主供水箱是为解决SPA用水高峰用水量不足而设计的具有一定存储能力的水箱。

温泉水处理工艺流程

温泉水处理工艺流程

温泉水处理工艺流程
温泉水处理工艺流程主要包括以下几个步骤:
1. 采集与输送:首先,对水源地进行评估,确保采集的温泉水符合国家饮用水标准。

采集时避免直接开采,可采用地下采集或通过钻井在深层地下采集。

采集后,通过管道输送,经过泵站将温泉水输送到水处理设备。

2. 初级处理:这一步主要是去除大颗粒的污染物,如温泉水中的浮游物、沉积物等,通过滤网、沉淀池、压滤机等方式去除。

3. 中级处理:在初级处理的基础上,进一步去除有色废水、生物化学污染等,采用的技术包括臭氧分解、活性炭吸附等。

4. 高级处理:用于微量有害物质和重金属离子的去除,采用的技术包括电渗析、反渗透、紫外线杀菌等。

5. 消毒:在处理过程中,温泉水可能会受到空气和各种微生物的污染,因此必须进行消毒处理。

一般采用氯、臭氧以及紫外线等消毒剂,既能保证消毒效果,又能减少对人体的伤害。

6. 储存与利用:经过上述处理流程后,温泉水可以循环利用。

回收的温泉水可以作为喷涂、洗浴和灌溉等方面的利用,以减少水的浪费。

以上是温泉水处理的大致流程,具体操作可能因实际情况而有所不同。

建议咨询专业人士获取更详细的信息。

温泉水处理设计方案

温泉水处理设计方案

温泉水处理设计方案温泉水处理设计方案是对温泉水进行处理、净化和消毒的方法和步骤的总称。

温泉水是一种包含多种矿物质和微生物的天然水源,具有保健和治疗作用。

然而,由于温泉水中含有大量的硫化氢、微生物和其他污染物,直接使用会对人体健康产生负面影响。

因此,对温泉水进行处理是必要的。

首先,对温泉水进行预处理。

预处理主要包括过滤和沉淀。

通过使用过滤器和沉淀池,可以去除水中的悬浮物、泥沙和其他固体杂质。

这样可以减少后续处理设备的负担,延长设备使用寿命。

其次,进行硫化氢的氧化处理。

通过使用氧化剂,如氧气或氯化铁,可以将温泉水中的硫化氢氧化为硫酸盐。

这是因为硫酸盐对人体的刺激性较小,同时能够降低温泉水的气味。

氧化处理需要在有氧环境下进行,可以通过增加曝气设备或引入空气来提高溶氧量。

接下来,进行微生物的消毒处理。

温泉水中常存在各种细菌、病毒和寄生虫等微生物,对人体健康构成威胁。

因此,对温泉水进行有效的消毒是必要的。

一种常用的消毒方法是使用氯化物,如氯气或次氯酸钠。

消毒处理需要根据温泉水的水质和使用情况来确定适宜的消毒剂和浓度。

最后,对温泉水进行再处理。

再处理主要包括去除颜色、异味和其他有机物质的工艺。

可以通过使用活性炭吸附剂、臭氧氧化或高级氧化技术来实现。

这样可以提高温泉水的质量,使其更适合人体皮肤吸收和使用。

总之,温泉水处理设计方案是一个复杂的过程,需要综合考虑温泉水的水质、硫化氢浓度、微生物污染等因素。

通过预处理、硫化氢氧化、微生物消毒和再处理等步骤,可以有效地净化和提高温泉水的质量,为人们提供健康、安全的温泉浴体验。

温泉水暖工程施工方案

温泉水暖工程施工方案

一、工程概况本工程位于XX市XX区,占地面积XX平方米,总建筑面积XX平方米。

项目包括温泉水处理系统、温泉水循环系统、温泉水加热系统、温泉水输送系统、温泉水散热系统等。

工程总投资XX万元,建设周期为XX个月。

二、施工组织设计1. 施工部署(1)项目分为温泉水处理系统、温泉水循环系统、温泉水加热系统、温泉水输送系统、温泉水散热系统等五个分部工程。

(2)各分部工程由相应专业的施工队伍负责施工,确保工程质量。

2. 工程项目组织机构(1)项目经理部:负责整个工程的施工组织、协调、管理。

(2)各分部工程负责人:负责本分部工程的施工管理、技术指导、质量监督。

(3)施工班组:负责具体施工任务。

三、施工方案1. 温泉水处理系统施工方案(1)对温泉水源进行取水、预处理,确保水质符合国家相关标准。

(2)采用高效、环保的水处理设备,对温泉水进行处理。

(3)对处理后的温泉水进行储存、分配,确保温泉水供应。

2. 温泉水循环系统施工方案(1)采用高效、节能的循环水泵,实现温泉水的循环。

(2)对循环管道进行合理布局,确保温泉水在系统内循环流畅。

(3)设置必要的调节阀门,以便于系统运行过程中的调节。

3. 温泉水加热系统施工方案(1)采用高效、节能的加热设备,对温泉水进行加热。

(2)对加热设备进行安装、调试,确保加热效果。

(3)设置温度传感器,实时监测温泉水温度,保证水温稳定。

4. 温泉水输送系统施工方案(1)采用耐磨、耐腐蚀的输送管道,确保温泉水输送过程中的安全性。

(2)对输送管道进行合理布局,确保温泉水输送流畅。

(3)设置必要的调节阀门,以便于系统运行过程中的调节。

5. 温泉水散热系统施工方案(1)采用高效、节能的散热设备,对温泉水进行散热。

(2)对散热设备进行安装、调试,确保散热效果。

(3)设置温度传感器,实时监测温泉水温度,保证水温稳定。

四、施工质量控制1. 严格执行国家及地方相关施工规范、标准。

2. 对施工人员进行技术交底,确保施工人员掌握施工技术。

温泉给水方案

温泉给水方案

温泉给水方案1. 引言温泉是人们常用于休闲和健康疗养的一种水疗方式。

在温泉景区,给水方案的合理设计和实施对于保障游客的舒适体验至关重要。

本文将介绍一种较为完善的温泉给水方案,以确保温泉水供应的稳定性和水质的安全性。

2. 温泉水源选择选择合适的温泉水源对于给水方案的成功实施至关重要。

在选择温泉水源时,应考虑以下几个方面:•水质:温泉水应具备适宜的温度和含有健康矿物质的特点,经过水质检测和评估后选择合适的水源。

•水量:根据预计游客数量和温泉水需求量,选择水量充足的温泉水源,以满足日常运营的需要。

•水源稳定性:确保温泉水源的稳定性,避免因自然因素或人为因素导致水源中断或受污染。

3. 温泉给水设备为了保证温泉水顺畅供应,需要选择和配置适当的温泉给水设备。

这些设备包括:3.1 水泵水泵是温泉给水系统中的核心设备之一,负责将温泉水从水源处抽送到需要使用的地方。

在选择水泵时,应考虑以下几个因素:•流量要求:根据预计的日均水需求量,选择水泵的流量要求。

•扬程:根据水泵抽水的高度差和输送距离,选择合适的扬程。

•耐腐蚀性:由于温泉水中可能含有硫、氯等对金属具有腐蚀作用的化学物质,选择具有良好耐腐蚀性的水泵。

3.2 水箱水箱是储存温泉水的容器,用于平衡供水系统的压力和稳定供水。

选择适当容量的水箱可以避免泵的频繁起停和提供一定的应急供应。

3.3 滤芯和消毒设备为了保证温泉水的清洁和卫生,应设置适当的滤芯和消毒设备。

滤芯用于去除水中的悬浮物和颗粒物,消毒设备则可以杀灭水中的细菌和病毒,确保温泉水的安全性。

4. 给水管道设计在给水管道设计中,需要考虑以下几个因素:•管道材料:选择具有耐热、耐腐蚀和耐高温的管道材料,以适应温泉水的特殊性质。

•管道布局:根据温泉景区的实际情况和用户需求,设计合理的管道布局,确保水源能够有效传输到各个使用点。

•管道直径:根据预计的水流量和压力损失,选择合适的管道直径,以保证充足的水流和水压。

5. 水质监测和维护为了确保温泉水的质量和卫生,应建立水质监测和维护机制。

温泉水处理设计方案

温泉水处理设计方案

温泉水处理设计方案1. 引言温泉水作为一种天然资源,具有丰富的矿物质和热能,对人体健康有很好的保健作用。

然而,温泉水中常常含有大量的杂质,如硫化物、氯化物、硅酸盐等,如果直接使用温泉水供应给客户,会对人体健康造成一定的影响,同时也会对设备和管道造成腐蚀和堵塞。

因此,温泉水需要经过一系列的处理,以达到符合卫生标准和客户需求的水质要求。

本文将介绍温泉水处理的设计方案,包括原水质量分析、处理工艺选择、设备配置和运行维护等内容,以保证温泉水的安全和稳定供应。

2. 原水质量分析在设计温泉水处理方案之前,需要先对原水的质量进行分析。

通过对温泉水样品的采集和实验室分析,可以得到以下几个关键参数:•pH值:温泉水的pH值一般在酸性至中性之间,需要根据具体情况进行调整。

•温度:温泉水的温度较高,需要设备能够承受高温并进行相应的热交换。

•含硫量:温泉水中硫化物含量较高,需要进行去硫处理。

•含盐量:温泉水中的氯化物和硅酸盐含量较高,需要进行除盐和除硅处理。

•其他杂质:温泉水中可能存在其他微量元素和有机物,需要进一步分析。

通过对原水质量的分析,可以为后续的处理工艺选择提供重要的依据。

3. 处理工艺选择根据温泉水的原水质量分析结果,我们可以选择相应的处理工艺。

以下是常用的温泉水处理工艺:3.1 氧化沉淀法氧化沉淀法通过在温泉水中加入氧化剂,使水中的硫化物氧化为硫酸盐,并通过沉淀或过滤的方式去除杂质。

这种方法适用于含硫较多的温泉水,可以有效去除硫化物和其他杂质。

3.2 离子交换法离子交换法是通过固定在树脂上的交换基团与温泉水中的离子发生置换反应,从而达到去除杂质的目的。

可以根据温泉水中其他离子的类型和浓度选择不同的树脂进行处理,如去除氯化物、硅酸盐等。

3.3 膜分离法膜分离法是利用半透膜的选择性通透性来分离溶质和溶剂的方法。

可以通过反渗透膜去除温泉水中的盐分和部分有机物,得到较纯净的水质。

根据温泉水的具体情况,可以选择单一的处理工艺,也可以结合多种工艺进行组合,以获得更好的处理效果。

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。

  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)。

如皋长寿城温泉水预处理及供水方案及报价清单南京新日兴水处理工程有限公司2013年04月24日目录一、温泉水预处理方案 (1)1.1工程概况 (1)1.2设计依据 (1)1.3设计原则 (1)1.4温泉水预处理工艺 (2)1.5温泉水预处理主要设备 (3)1.6 工艺设备选择 (3)二、温泉水供水方案 (7)2.1 设计依据 (7)2.2设计原则 (7)2.3 温泉水机房内加热方案 (8)2.4 加热投资及运行费用分析 (9)三、设备报价清单 (10)四、公司资质 (11)一、温泉水预处理方案1.1工程概况如皋温泉井出水量960t/d,水温15℃,水质较为浑浊,呈浅黄色,经检测地下温泉水铁、锰离子超标,需要进行温泉水除锰除铁处理。

另需要为92幢别墅提供温泉水,每户用量按定额1500L计算(浴缸平均存水量按500L计),共需要约138吨50℃热水,故每天供水量按150m3/d设计。

温泉井距离最远供水点约280m。

1.2设计依据《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242-2002;《建筑给水排水设计规范》 GB50015-2006;《简明建筑设备手册》;《给水排水常用数据手册》第二版;《建筑给水排水设计手册》;《建筑给水排水和热水供应设计规范》;《给水排水国家建筑标准设计图集》;《设备及管道保温技术通则》GB4272-84;1.3设计原则1.3.1 依据业主的要求及场地的考量,按照国家相关部门规范及设计要求,合理进行本工程的设计与投资规模预算。

1.3.2 严格执行国家关于环境保护的政策和基本建设法规,符合国家和地方的有关法规、标准和规定。

1.3.3 采用成熟可靠、高效的预处理工艺。

力求工艺合理规范、设备运行稳定、操作管理方便、投资成本合理、使用安全可靠。

1.3.4 设备及材料的选型尽量采用国产一线品牌优质设备,部分关键设备采用进口设备。

1.3.5 选择技术先进、高效节能,简便易行的预处理工艺,为工程方案的尽早实施创造良好的条件;充分发挥建设项目的社会效益、环境效益和经济效益。

1.4温泉水预处理工艺我司根据现有资料,结合国内外的相关最新技术和研究成果及多年来做的温泉水预处理工程,特提出如下预处理工艺。

1.4.1 工艺流程工艺流程图如下图:图1-1 工艺流程图1.4.2 工艺简述在提升泵的作用下,温泉水进入均衡水箱,利用增压泵把温泉水提升至过滤罐内进行预处理,过滤后的温泉水送至储水水箱,再由变频泵送至别墅群。

过滤罐内放置锰砂滤料,锰砂滤料直径范围Φ0.5mm~1.2mm,能有效去除温泉水中的铁锰离子,使温泉水达到使用标准(铁离子≤0.3mg/L,锰离子≤0.1mg/L),罐内虑速≤6.5m/h,为慢速。

1.5温泉水预处理主要设备预处理主要设备如下表:序号名称型号单位数量品牌/产地1过渡水箱2000×3000×3500,304不锈钢材料,做3cm聚氨酯保温,外壳205不锈钢台 1 定做2温泉储水箱4000×4000×4000,304不锈钢材料,做3cm聚氨酯保温,外壳205不锈钢台 1 定做3 循环过滤泵Q=36m3/h,H=18m,P=3.0kw 台 2 格兰富/丹麦4 除铁锰过滤器304不锈钢材料,Φ1600 台 2 久盛/江阴5 循环加热泵Q=22m3/h,H=20m,P=2.2kw 台 2 格兰富/丹麦6 精制石英砂粒径:0.5~1.2,除锰、除铁吨 6 国产7 毛发聚集器DN65, 304不锈钢材料台 6 久盛/江阴8 射流器DN100,材质为304不锈钢只 1 久盛/江阴9 潜水排污泵Q=18m3/h,H=15m,P=1.5kw 台 2 格兰富/丹麦10 变频供水泵Q=38m3/h,H=40m,P=7.5kw 台 2 格兰富/丹麦11 空气源热泵单台产热量:194.4KW 台 2 同益12 循环泵控制柜施耐德元器件台 1 定做13 排污泵控制柜施耐德元器件,一控二台 1 定做14 变频泵控制柜施耐德元器件,一控二台 1 定做15 热泵控制柜施耐德元器件台 1 定做16 PE、PPR管道工作压力:≧ 1.25Mpa 项 1 国产17 系统阀门钢制阀门项 1 国产1.6 工艺设备选择1.6.1 均衡水箱和温泉储水箱的选择20m3过渡水箱1台,2000*3000*3500;60m3温泉储水箱1台,4000*4000*4000。

材质为不锈钢304,3cm聚氨酯保温,外保护层采用不锈钢205材料。

如图所示:图1-2 不锈钢保温热水箱1.6.2 水泵的选择增压泵的功能就是将均衡水箱的水送至过滤罐过滤,并使过滤后的温泉水进入储水水箱,其各项参数的选择可从两个方面进行计算,即水力局部损失和沿程损失。

也可依据供水点的当量进行估算,确定供水泵的各项基本参数。

供水采用增压供水方式。

参考格兰富水泵样本,我们可以选择高效的NBG系列循环过滤/加热泵、变频供水泵和DPK系列潜水排污泵。

如图所示:图1-3 格兰富水泵过滤水量为35m3/h,过滤速度采用慢速,V≤6.5m/h,据计算选择两台Φ=1600的过滤罐,如图所示:图1-4 不锈钢过滤罐1.6.4 毛发聚集器的选择毛发聚集器与水泵配套,起到过滤粗大杂质的作用,减轻过滤罐的处理压力,主要参数为口径为DN65,304不锈钢材料。

如图所示:图1-5 毛发聚集器射流器放置在过滤罐前,起到增加水中的溶解氧的作用其主要参数有口径为DN100,材质为玻璃钢。

如图所示:图1-6 不锈钢射流器二、温泉水供水方案本供水目标是向92幢别墅提供温泉水,经计算热水供水量为138m3 /d。

预处理后的温泉水,送入温泉储水箱,再经过空气源热泵加热后输送至主供水管网。

温泉水加热采取总主供水管网循环回路方式循环加热,保证用户打开水龙头后30秒内出现热水。

2.1 设计依据《室外给水设计规范》GB50013-2006;《给水排水管道工程施工及验收规范》 GB 50268-2008;《锅炉房设计规范》 GB50041-2008;《锅炉房安装工程施工及验收规范》 GB50273-2009;《锅炉受压元件焊接技术条件》 JB/T1613-1993;《锅炉大气污染物排放标准》 GB13271-2001;《热水锅炉参数系列》 GB/T3166-2004。

2.2设计原则2.2.1 依据业主的要求及现场实际情况,按照国家相关部门规范及设计要求,合理进行本工程的设计与投资规模预算。

2.2.2 严格执行国家关于环境保护的政策和基本建设法规,符合国家和地方的有关法规、标准和规定。

2.2.3 采用成熟可靠、高效的供水工艺。

力求工艺合理规范、设备运行稳定、操作管理方便、投资成本合理、使用安全可靠。

2.2.4 设备及材料的选型尽量采用国产一线品牌优质设备,部分关键设备采用进口设备。

2.2.5 选择技术先进、高效节能,简便易行的供水工艺,为工程方案的尽早实施创造良好的条件;充分发挥建设项目的社会效益、环境效益和经济效益。

2.3 温泉水机房内加热方案温泉水初始加热时间为10小时(温泉储水箱),集中时间段加热(按4小时加热计算),并保持全天恒温加热和集中加热,供水管网均采用网状敷设,即主管采用循环加热,支管分流的方式。

温泉水送至机房时,水温按10℃计算,要使用户端水温达到45℃,必须使温泉水加热到48℃。

管路热损耗每小时考虑温降为3℃。

空气源热泵需选择二台产热值为194.4KW的主机。

冬季考虑采用电辅加热。

2.4 温泉加热供水方案投资概算2.4.1 温泉水全天加热恒温供水方案设备部分主要包括水箱、水泵、空气源热泵及电气控制。

管材管沟部分主要包括温泉水主输水管(总长约200m)、阀门、机房内管材管件、土方开挖回填、垫层及相关辅材。

设备总投资:暂估价175万。

投资总价内已包含地下温泉水预处理系统(60万)、空气源热泵供热系统(约50万)、至各别墅区主输送供水管网敷设及管沟开挖回填(约25万,含管道保温)、其它(施工及税收等约40万)。

注:本系统不含温泉水提升泵、机房土建,及管网入户费用。

2.4.2供热系统设备运行成本分析燃气锅炉空气源热泵初始加热效率0.9 2.8设计制热量(kcal/h)497000.0 497000.0 输入功率(KW) 11.0 153.6 每次运行时间(小时) 24.0 24.0 燃料单价(元/m3,元/KWh) 4.5 0.867 燃料热值(kcal/m3,kcal/kw)8500.0 860.0 每小时燃料耗量(m3)64.4 /每小时耗电量(kwh)11 153.6 每次运行费用(元)7184 3196 每年次数 1.0 1.0每年费用(元)7184 31966小时集中加热补充热量效率0.9 2.8设计制热量(kcal/h)124000.0 124000.0 输入功率(KW) 11.0 63.3 每天运行时间(小时) 6.0 6.0燃料单价(元/m3,元/KWh) 4.5 0.867 燃料热值(kcal/m3,kcal/kw)8500.0 860.0 每小时燃料耗量(m3)64.4 /每小时耗电量(kwh)11.0 63.3每天运行费用(元)1796 329每年运行天数(天)360.0 360.0 每年运行费用(元)646560 118440三、设备报价清单四、公司资质1、企业营业执照(复印件)2、税务登记证(复印件)3、组织机构代码证(复印件)4、安全生产许可证(复印件)5、企业资质证书(复印件)6、质量体系认证证书(复印件)7、开户许可证(复印件)8、中国泳协装备委员会会员单位证书(复印件)9、荣誉证书(复印件)。

相关文档
最新文档