热水系统设计方案
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。
太阳能热水设计方案

太阳能热水设计方案太阳能热水设计方案一、背景介绍太阳能热水系统是利用太阳能热能进行加热水的一种可再生能源技术。
本旨在提供一种最新最全的太阳能热水设计方案,供参考用。
二、系统设计1. 太阳能热水系统的原理及工作流程在此章节中详细介绍太阳能热水系统的原理,包括光热转换原理和工作流程。
2. 太阳能热水系统的组成部份本章节将详细介绍太阳能热水系统的各个组成部份,包括太阳能集热器、热水储存装置、热水管路等。
3. 太阳能集热器的选择与设计在此章节中,将对太阳能集热器的选择考虑因素进行详细阐述,并提供相关设计方案。
4. 热水储存装置的选择与设计本章节将介绍热水储存装置的选择与设计,包括容量计算、材料选用等。
5. 热水管路的设计与布置在此章节中,将详细介绍热水管路的设计与布置,包括管道材料、管道直径、斜率等。
6. 辅助加热装置设计本章节将阐述太阳能热水系统中的辅助加热装置的设计,以保证系统的稳定性和可靠性。
三、性能计算与优化1. 太阳能热水系统的性能计算在此章节中,将对太阳能热水系统的性能进行计算,包括日热水产量、能量利用系数等。
2. 太阳能热水系统的优化方法本章节将介绍太阳能热水系统的优化方法,包括光热转换效率的提高、系统结构的优化等。
四、施工与安装1. 太阳能热水系统的施工准备工作在此章节中,将详细介绍太阳能热水系统施工前的准备工作,包括场地选择、安全措施等。
2. 太阳能集热器的安装本章节将阐述太阳能集热器的安装步骤及注意事项。
3. 热水储存装置与管路的安装在此章节中,将详细介绍热水储存装置和管路的安装方法。
五、维护与保养1. 太阳能热水系统的日常维护在此章节中,将介绍太阳能热水系统的日常维护方法,包括清洗、防冻等。
2. 太阳能热水系统的定期保养本章节将阐述太阳能热水系统的定期保养内容及频率。
六、附件本所涉及附件如下:1. 太阳能热水系统设计示意图2. 太阳能集热器选型表格3. 热水储存装置容量计算表格4. 太阳能热水系统施工安装说明书5. 日常维护记录表七、法律名词及注释本所涉及的法律名词及注释如下:1. 可再生能源:指能够源源不断地产生并不断更新的能源,如太阳能、风能等。
空气能热水(10吨)系统设计方案

空气能热水工程设计方案项目名称:空气能热泵热水系统工程项目公司名称:公司地址:公司网址:年月日目录一、工程项目概况 (2)二、工程设计方案简介 (2)三、设计依据及标准 (3)四、设计计算参数 (3)4.1 机组额定工作参数 (3)4.2 本工程设计计算参数 (3)五、热水系统设计(空气能与太阳能系统) (4)5.1 热泵机组运行时间的确定 (4)5.2 不同工况下日耗热量计算 (4)5.3 热泵机组的选型 (4)5.4 平均工况下(春、秋季节)热泵机组运行时间 (5)5.5 夏季工况下热泵机组运行时间 (6)5.6 机组参数与COP性能曲线图 (6)5.7 蓄热水箱优化设计选型 (7)5.8 水泵选型及管路阀门等辅材选用 (7)六、空气能热泵机组工作原理 (8)6.1 热泵热水机组工作原理 (8)6.2 空气能热水器的组成 (8)6.3 系统结构示意图 (8)6.4 热泵热水器系统工作过程 (8)七、空气能热泵机组配置 (9)八、空气能热泵机组特点与优势 (10)8.1 热泵机组特点 (10)8.2 空气能热泵机组优势 (13)九、各种热水器性能与经济比较 (15)9.1 各种热水器性能比较 (15)9.2 各种热水器费用比较 (16)十、工程主要设备及报价清单 (18)十一、售后服务承诺 (20)十二、技术培训计划 (21)一、工程项目概况本工程类型是湖北省宜昌市一宾馆热水供应工程,标书为一个单元,根据贵方提供的资料,本宾馆共62个房间,每个房间日均供热水量为150升,共需热水10吨。
淋浴用热水水箱为1个10吨水箱,使用空气能热泵热水机组作为热源设备,为贵单位提供淋浴使用热水。
本工程内容为楼面系统工程,包括现场勘察、测量数据,设备的运输、吊装到位等准备工作,热水系统的安装、调试,完成热水供水管的对接、热水回水管的对接、冷水补水管的对接等施工调试工作,最终完整地交用户使用。
我方本次报价包括楼面系统主要设备费用,设备的运输、吊装费用,以及楼面系统安装、调试、设计等费用。
太阳能热水工程闭式系统(承压系统)设计方案

太阳能热⽔⼯程闭式系统(承压系统)设计⽅案太阳能热⽔⼯程闭式系统(承压系统) ⼀、太阳能热⽔⼯程闭式系统(承压系统)设计依据和设计标准 1、太阳能热⽔⼯程闭式系统(承压系统)⼯程概况 XXX⽣活热⽔主要⽤于淋浴和⾯盆,分布在地下⼀层⾄地上三层。
原设计⽤⽔量为15吨/天,现有系统热⽔管道供⽔管径DN80,回⽔管径DN50,本系统-东莞热泵要求24⼩时供热⽔,其中⽤⽔⾼峰时间为11:30~14:00,15:30~16:30。
热⽔⽔温要求不低于45℃。
太阳能热⽔⼯程的设备安装位置要求:集热器安装在纪念堂屋顶上檐,离地下⼀层⾼度约40⽶,安装后不影响纪念堂整体外观。
换热器、⽔箱、辅助电加热设备、控制柜等相关辅助设备安装在纪念堂地下⼀层。
最不利的⽤⽔点⾼度为35⽶。
辅助能源:辅助能源采⽤电锅炉。
2、太阳能热⽔⼯程闭式系统(承压系统)设计指标: 此⽅案中,我们选择春分所在⽉倾斜⾯上的⽇均辐照量(19.308MJ/m2)为标准。
安装总集热⾯积为178.4㎡的太阳能集热系统。
在设计条件(基础⽔温15℃,集热效率为0.60,⽔箱及管道损失为0.10)下,系统在没有外物遮挡的情况下可以将15000㎏温升30℃。
3、太阳能热⽔⼯程闭式系统(承压系统)当地⽓象资料 基础⽔温:15℃ 太阳辐照资料 根据国家⽓象中⼼提供的《中国⽓象辐射资料年册》(2001年)中,北京(区站号:54511;东经:116o28?;北纬:39o48?;观测点海拔⾼度:31.3m)的⽉⽇均及年总辐射数据(单位MJ/m2): ⼆、太阳能热⽔⼯程闭式系统(承压系统)运⾏原理及说明 我们根据⽤户要求,结合贵⽅的实际⽤⽔情况,确定采⽤U型管集热器、远程控制柜(包括传感器)、保温⽔箱等主要设备,来完成贵⽅需求的各项功能。
1、太阳能热⽔⼯程闭式系统-东莞空⽓能热泵(承压系统)系统原理图: 2、太阳能热⽔⼯程闭式系统(承压系统)运⾏原理 (1)、说明:循环泵P,备⽤泵Pb,温度T,⽔位L,电磁阀DCF,锅炉B。
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。
健身房热水系统设计方案

热水器
硬件设备选型与配置
水泵
储水罐
软件系统功能模块
外观与结构设计
考虑健身房的整体装修风格,选择适合的颜色和材质,使热水系统与健身房环境相融合。
外观设计
合理布局设备空间,充分利用空间资源,提高设备使用效率。
结构设计
04
技术实现
Chapter
热能回收技术
通过回收排烟中的余热,降低能源消耗。
空气源热泵技术
汇报人:XXX
健身房热水系统设计方案
20XX-XX-XX
目录
项目背景和目标需求分析和市场调研系统设计技术实现安全性和可靠性设计实施计划和时间表成本估算与预算结论与展望
01
项目背景和目标
Chapter
随着人们生活水平的提高,健身房已成为现代都市人追求健康生活的重要场所。然而,在健身房使用过程中,热水供应问题一直困扰着许多健身房经营者。在冬季,由于水温过低,许多会员不愿意使用健身房的热水淋浴,严重影响了健身房的使用体验。因此,健身房经营者迫切需要解决热水供应问题,提高会员满意度。
项目背景介绍
01
1. 解决健身房热水供应问题,确保会员能够在任何时候使用热水淋浴。
02
03
04
项目目标及期望成果
2. 通过优化热水系统设计,降低健身房的运行成本,提高经营效益。
3. 确保热水系统的安全可靠,保障会员的人身安全。
4. 实现节能环保,减少对环境的影响。
02
需求分析和市场调研
Chapter
采用Spring Boot框架,实现高效开发。
处理前端传来的数据,进行数据分析和存储。
05
安全性和可靠性设计
Chapter
系统安全性设计
热水循环系统设计及施工方案

根据社会效益评价结果,对热水循环系统的社会效益进行综合评价,为后续的改进和优 化提供参考。
经济效益与社会效益综合评价
综合评价方法
采用加权平均法或层次分析法等综合评价方法,对 热水循环系统的经济效益和社会效益进行综合评价 。
综合评价结果
根据综合评价结果,对热水循环系统的经济效益和 社会效益进行全面评估,为后续的改进和优化提供 参考。同时,也可以为其他类似项目的投资决策提 供参考。
作用
提供热水供应,满足家庭、商业等场 所的热水需求,提高生活和生产效率 。
热水循环系统的重要性
提高能源利用效率
通过循环加热,减少能源浪费,提高能源利 用效率。
节约水资源
通过减少水的浪费,达到节约水资源的目的 。
提高舒适度
提供稳定、恒温的热水供应,提高人们的生 活舒适度。
热水循环系统的分类
自然循环系统
预防性维护保养措施
定期检查
定期对系统进行检查,及时发 现并处理潜在的问题,防止故
障扩大。
清洗保养
定期对系统进行清洗保养,保 持管道畅通、设备清洁,延长 使用寿命。
更换易损件
定期检查并更换易损件,如密 封圈、轴承等,防止因部件老 化导致故障。
建立档案
建立热水循环系统档案,记录 系统运行状况、维护保养情况
01
02
保温施工
03
对热水管道进行保温处理,以减 少热量损失。
04
阀门安装
在适当的位置安装阀门,以便于 控制热水循环系统的流量和压力 。
系统调试
完成施工后,对热水循环系统进 行调试,确保系统正常运行。
施工注意事项与安全措施
01
施工安全
施工过程中,应注意安全,遵守相 关规定,佩戴防护用品。
酒店热水系统方案

天源太阳能热水系统报价表一、天源太阳能热水系统设计方案一)、设计依据1、客观依据泰安市地处北纬36°11’、东经117°07’。
气候特点是:四季分明,夏无酷暑,冬无严寒。
年平均气温14℃,年日照时数为2284至2495小时,年平均太阳日辐照量15770kJ/㎡,日照率52%至57%,年均无霜期200至220天,年均降水量800至930毫米,雨季降水量占全年的56%。
2、国家标准1.《建筑给水排水设计规范》GB50015-20032.《太阳能热利用术语》GB/T12936-19913.《真空管太阳集热器》GB/T17581-19984.《太阳能热水系统设计、安装及工程验收技术规范》GB/T18713-20025.《家用太阳热水系统热性能试验方法》GB/T18708-20026.《建筑结构荷载规范》GB50009-20017.《钢结构设计规范》GB50017-20038.《低压配电设计规范》GB50054-19959.《家用和类似用途电器的安全通用要求》GB4706.1-199810.《设备及管道保温技术通则》GB4272-9211.《建筑物防雷设计规范》GB50057-9412.《室外给水排水和燃气热力工程抗震设计规范》GB50017-200313.《家用太阳热水系统技术条件》GB/T19141-200314.《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB5016915.《建筑电气工程施工质量验收规范》GB5030316.《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205-200117.钢材符合国家标准Q/09JGG001—2003二)、设计原则根据相关国家、地方标准和贵方对于本项目的设计要求,结合贵方的建筑基本情况,参考相关资料文献,针对本项目将遵照如下设计原则进行相关设计工作。
1安全性原则安全性原则是本项目全部设计原则的前提,是设备得以长久安全运行的基础,在本项目的技术方案设计的过程中,考虑下列安全因素并在设计中采取相应措施。
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一、公司简介由####(Deron Group)引进##顶尖热泵技术,建立的########研发中心,是国家级##节能科技园重点企业。
公司自主研发并与##技术合作,专业研发生产节能热泵热水机组,为全球众多宾馆、酒店、学校、机关、工厂、医院及家庭别墅群提供能源节省率达75%的中央热水系统解决方案。
####公司是国内最早建立热泵研发中心的企业之一,获高新科技企业认定证书,拥有国家级的热泵实验室,21位技术研发人员。
自主研发了三十六项国家专利,使热泵的使用突破了-25℃低温区,并且可以使用空气源、水源、地源及废水源、海水源等多种热源。
同时还研发了冷热利用的热回收机组,抗腐蚀的泳池机组及电镀机组。
####公司参与了两项国家标准起草。
一是家用及类似用途热泵热水器国家标准,二是热泵辅助太阳能热水系统国家标准。
获国家相关单位评为生产许可证,并获##CE认证、##TUV认证、##SGS认证。
产品质量经过省级和国家级检测合格,并由中国人民保险公司承保。
####公司引进###、###、###等国际先进设备和仪器,建立起四条主机生产线、两条自动化钣金、两条检测线及两条保温水箱生产线。
拥有家用、中央、大型工程及空调热水器二合一等四大系列40多个型号,产品出口##、###、###、###、###、###、###、###等三十多个国家及地区。
####公司正在打造热泵热水器全球生产基地。
二、热泵介绍1、空气源热泵热水器介绍由生活中的常识中我们可以知道,热水可以自己慢慢向空气中放热,冷却成凉水,这表明热量可以从温度高的物体——热水自动的传递到温度低的物体——空气。
那么可不可以将这个过程反过来进行,将温度较低的空气中的能量向热水中转移呢?热力学第二定律指出:不可能把热从低温物体传到高温物体而不引起其他变化。
这就是说,热量能自发的从高温物体传向低温物体,而不能自发地从低温物体传向高温物体。
但这并不是说热量就不能从低温物体传向高温物体,就向水泵能够使水从低处流向高处一样,热泵通过消耗一部分电能,也能够使热量从低温物体传到高温物体。
空气源热泵热水器就是根据这样一个原理来工作的,通过消耗少量的电能驱动压缩机,使制冷剂吸收空气里的热量来加热生活用热水的,其制热效果比传统热水器高出4倍,而消耗的电能仅为普通热水器的四分之一,并能从根本上杜绝了漏电、一氧化碳中毒的危险。
热泵热水器的工作过程如下:如上图所示,压缩机通过消耗一部分电能,将低温低压的制冷剂气体压缩成高温高压的气体,高温高压的气体在冷凝器中放出热量将水加热,自己温度被降低,经过膨胀阀节流降压后,变成低温低压的气液混合物,在蒸发器中制冷剂吸收其他介质(如空气、井水)中的热量,变成低温低压的气体,然后再被压缩机吸收,压缩成高温高压的气体加热热水。
与其他形式的热水器相比,热泵热水器主要有安全、节能、环保的特点。
2、空气源热泵热水器的产品优势●运用逆卡诺循环原理,是继燃气热水器,电热水器和太阳能热水器后的创新一代的绿色节能热水机组。
●环保:对大气及环境无任何污染,而且对能源消耗极低,属于绿色环保型产品,符合目前我国能源、环保的基本政策。
●节能:制热效率高达400%以上,运行费用是电热水锅炉的1/4,燃气热水锅炉的1/3,燃油热水锅炉的1/3。
●省钱:◇机组能从空气中获取大量免费热量,每消耗1度电就能产出3~5度电以上的热量,热效率400%以上,为您节省电费65~80%。
◇机组安装在室外,如屋顶、绿化区等处,不占有效建筑面积,节省土建投资。
◇运行附加费少:⑴热泵热水机组不需要燃料输送费用和保管费。
⑵热泵维修费用少。
热泵系统只有两个部件运动,磨损少,只需日常简单清洗维护,平时无需任何检修。
⑶断电记忆自动恢复功能:自动将停电前运行状态参数储存起来,来电后自动恢复之前运行状态。
无需专人看管节省工资开支。
●安全:◇顶级安全水电分离,高压保护,热泵(压缩机)过热过载保护,水温超高温保护,自动复位控制。
安装智能故障报警系统,及时发现故障,保护机组。
从根本上杜绝漏电、干烧、超高温等安全隐患。
◇热泵热水机组不需燃料输送管道,没有燃料泄漏、火灾、爆炸等危险。
●微电脑中央控制机电一体化,制热、供水、补水全自动运行,24小时全天候即开即用。
●中央热水:“多点、同时、大量、持续”提供热水,是理想的热水供应中心,每年进行免费安全跟踪检测,确保安全无忧。
●耐用:◇外壳采用进口彩钢,精心制造,不褪色,能适应各种恶劣气候条件,防锈、防水,经久耐用。
◇主机选用世界名厂优质热泵压缩机,世界名厂配件,产品使用寿命长达15年以上。
●方便:◇机组可以安装在室外,如屋顶、地面等,实现远程监控,占地面积小,安装简单,无须另设工作机房,不占有效建筑面积。
◇机组采用全自动控制。
自动起停,控制及恒定出水温度。
◇配备多功能液晶显示屏,触摸式人机界面,手动和自动自由切换,可显示设备的运行状态、运行模式、水温、水箱水位等指标,故障代码显示、定时开关机等多种功能。
●社会效益:吸收空气中的能量,耗能低,能有效调解能源不足的现象。
三、方案设计3.1工程概况本项目位于广东佛山,共七层建筑,其中一至三层为餐厅,四层、五层为酒店客房。
共有108个客房,酒店客房及餐厅卫生间需常年全天候供应生活热水,本项目拟采用空气源热泵热水系统。
空气源热泵热水系统是目前技术比较成熟,应用最广的节能热水方案,系统具有环保、安全、管理简单(全自动控制)等特点,而且也是目前所有热水系统中运行经济效益最好的,可以为用户节省可观的运行费用。
3.2设计依据1.《热泵热水系统设计、安装及使用规范》CRAA 311-20092.《建筑给水排水设计规范》GB 50015-20033.《室外给水设计规范》GB50013-20064.《采暖通风与空气调节设计规范》GB 50013-20035.《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242-20026.《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268-20037.《给水排水工程管道结构设计规范》GB 50332-20028.《建筑给水聚丙烯管道工程技术规范》GB/T 50349-20059.《建筑抗震加固技术规程》JGJ116-9810.《建筑结构荷载设计规范》GB50009-200111.《建筑物防雷设计规范》GB50057-9412.《民用建筑电气设计规范》JGJ16—200813.《自动化仪表安装工程质量检验评定标准》GB J131-9014.《设备及管道保温技术通则》GB 4272-9215.《建筑设计防火规范》GB 50016-20063.3 当地气象条件佛山地处南亚热带,背靠广阔的大陆,面临浩瀚的南海,形成热带海洋性季风气候。
具有常年高温、台风频繁,夏秋多雨,冬春干旱的气候特点。
佛山全年气温较高,年平均气温为23.1℃,极端高温38.8℃,极端低温-1.4℃。
最热月平均气温28.9℃,4~9月为雨季,10~3月为干季;8月雨量最多,12月最少。
空气湿度较大,年平均相对湿度82%~84%,月平均相对湿度以3~4月较大,11~12月较小。
冬季室外空调计算干球温度为7℃。
3.4 热水用量计算本项目酒店共七层,其中一至三层为餐厅,四层、五层为酒店客房,六层、七层为办公室;酒店客房、餐厅均需常年全天候供应生活热水。
酒店热水用水量为:通过上面表的计算知道,##酒店该栋大楼日用热水量约40吨。
3.5热水负荷计算热泵热水机组不同于传统的锅炉即热型设备,热泵热水机组不能像选择锅炉那样来选择,而应根据热泵热水机组产热水的特点,结合项目的用水特点及当地的气候条件,确定热泵热水机组的日运行时间。
热泵机组属于蓄热节能设备,即先将热水加热贮存在保温水箱供热水系统使用。
若按传统锅炉来选择热泵机组,则系统设备的初投资将大大增加,系统的电力增容也将大大提高,故热泵机组不能像锅炉传统热源设备那样选型。
根据热泵产热原理及特性,它的小时产热量是随外界工况变化而变化的,室外湿球温度越低,产热量越低,而地域不同,室外湿球温度不同,故热泵机组选型时要对产热量进行修正,以最冷工况下的产热量选择机型。
根据系统的设计的用水量40000L,则冬季每天系统加热这么多热水需要消耗的热量为:Q=CM△T,kcal;=1.0kcal/(kg·℃)×40000 kg×40℃=1600000kcal说明:上式:Q—表示系统需要的耗热量(kcal);C—表示水的比热,C=1kcal/kg*℃;M—表示每个系统日热水质量(kg),M=40000kg;△T—表示水升高的温度(℃),△T=(55℃-15℃)=40℃;根据计算结果,佛山地区最冷月温度7℃时,####空气源热泵热水器在该环境温度下的COP值(能效比)为3.4,设计该环境温度下每天工作时间为15小时,则热泵系统需要输入的电功率值为:P= Q/(860.COP.h)=1600000kcal÷(860kcal/(kw.h)×3.4×15h)=36.48kw;说明:上式:P——热泵机组总运行功率,单位“kw”;Q——产热水总量所需的总热量,单位“kcal”,根据计算结果,Q=1600000kcal;860——电热值,根据国家标准可知,该值为860kca/(kw.h);COP——为机组能效比,####热泵机组在环境温度为7℃时的能效为3.4;h——为系统在最不利工作环境条件下的最大工作时间,本系统设计为15小时。
3.6 热泵机组选型(一)热水系统热泵机组选型综合以上计算结果并结合####空气源热泵热水机组技术参数进行热泵设备选型以及工程实际情况,本工程选择以下####空气源热泵机组来满足冬季最不利环境条件下的加热所需热量:四、工程报价清单五、设计方案经济效益分析以用水量1吨55℃热水为计算依据,对以下设备进行技术经济分析。
按平均进水温度15℃加热到55℃计算(温升45℃)投资回收分析:由以上可知,采用热泵热水机全年1吨/日水运行费用为:3138元(按高峰电价计算,低峰电则更省),则本工程的需40吨/日的年运行费用为:3138×40=12.55万元。
太阳能+电辅的年运行费用为:4581元×40=18.32万元(不含年检、人工等维护费用);每年至少可节约运行费用:18.32万元-12.55万元=5.77万元。
天然气锅炉年运行费用为:8687元×40=34.75万元(不含年检、人工等维护费用);每年至少可节约运行费用:34.75万元-12.55万元=22.2万元。
电锅炉年运行费用为:13943万元×40=55.77万元(不含年检、人工等维护费用);每年至少可节约运行费用:55.77万元-12.55万元=43.22万元六、热泵机组配置优点说明1、####热泵机组享有节能王的美誉,标况(环境温度20℃)下,能效比最高可达6.0,热效比居国际前列水平。