高层住宅太阳能设计方案
高层住宅太阳能光伏发电施工方案

高层住宅太阳能光伏发电施工方案随着全球能源需求的增长和环境问题的加剧,太阳能光伏发电作为一种清洁、可再生的能源,逐渐得到了广泛的应用和推广,尤其对于高层住宅来说,太阳能光伏发电不仅可以满足部分电能需求,还可以减少对传统电力的依赖,降低住宅楼宇的能耗和碳排放。
本文将针对高层住宅的太阳能光伏发电施工方案进行详细探讨和描述。
一、项目背景1.1 项目概述本项目为高层住宅太阳能光伏发电项目,旨在通过在高层住宅楼顶上安装太阳能光伏设备,将太阳能转化为电能,为住宅楼内部提供部分电力供应,实现节能减排和可持续发展。
1.2 目标和要求(1)满足高层住宅电力需求的10%以上;(2)降低楼宇能耗,减少二氧化碳排放量;(3)保证施工和运营过程中的安全性和可靠性。
二、太阳能光伏发电方案设计2.1 建筑规划与设计(1)确定光伏电池板的布置位置和方向:根据高层住宅建筑的朝向和周边影响因素(如建筑物阴影等),确定光伏电池板的摆放位置和角度,以最大程度地接收阳光辐射。
(2)电池板材质选择:选择高效、耐用的太阳能电池板,保证其使用寿命和发电效果。
(3)光伏并网设计:考虑高层住宅的电力需求和产生的太阳能电能量,设计适当的并网系统,将多余电能送入电力网络,提高发电利用率。
2.2 施工工艺与流程(1)现场勘测和准备:在施工前,对高层住宅楼顶进行勘测和评估,确定太阳能光伏设备的安装位置和数量,并对电力系统进行检查和改造。
(2)基础建设:根据设计要求,在楼顶上建设光伏电池支架,确保其稳定性和承重能力,同时要考虑屋顶的防水绝缘处置。
(3)光伏组件安装:根据设计要求,将太阳能光伏组件安装在支架上,并采取合适的连接措施,确保组件的稳固和电流传输。
(4)光伏电池系统接线:根据设计要求,对光伏电池板进行串联和并联,以达到适当的电压和电流,以便连接到逆变器。
(5)逆变器和电力系统连接:将光伏电池板的直流电转换为交流电,然后通过连接到电力系统的逆变器将电力供给给高层住宅。
高层住宅屋顶太阳能利用系统施工方案

高层住宅屋顶太阳能利用系统施工方案为了寻求可持续发展和节能减排的解决方案,越来越多的高层住宅开始考虑利用太阳能来供应能源。
在这篇文章中,我们将介绍一种高层住宅屋顶太阳能利用系统的施工方案,该方案能够有效地收集太阳能,并将其转化为可应用的能源。
1. 屋顶太阳能板的安装首先,需要在高层住宅的屋顶安装太阳能板。
太阳能板通常由硅晶片制成,这些晶片能够将太阳光转化为直流电能。
安装太阳能板时,需要确保其朝向阳光最直接的方向,并且没有任何阻挡物遮挡。
此外,太阳能板的支架也需稳固可靠,以保证在恶劣天气条件下不受到损害。
2. 系统的电气连接一旦安装了太阳能板,就需要将其与住宅的电力系统进行连接。
通过逆变器将直流电能转化为交流电能,太阳能系统可以为住宅内的电器设备供电。
此外,为了确保系统的安全运行,还需要安装并接地逆变器以保护设备免受电击等风险。
3. 电能储存系统除了直接将太阳能转化为电能供应住宅使用,还可以考虑在系统中增加电能储存系统。
例如,通过安装太阳能电池组,可以将白天收集到的太阳能储存在电池中,以便在夜间或阴天时继续供应能源。
电能储存系统的引入能够更好地利用太阳能,满足住宅的能源需求。
4. 自动监控与维护系统为了保证高效运行和及时检测系统性能,可以添加自动监控与维护系统。
该系统可以监测太阳能板的功率输出、电池组的充电状态以及逆变器的运行情况等。
一旦出现故障或异常情况,系统将及时提醒相关人员进行维修和处理,确保太阳能利用系统的可靠性和持续性。
5. 定期维护与保养为了确保太阳能利用系统的长期使用和效果,定期的维护与保养是至关重要的。
这包括清洁太阳能板表面的灰尘、树叶和其他污垢,以提高太阳能的吸收效率;检查电池组的充放电状态,确保其正常运行;以及定期检查逆变器和其他设备的运行状况。
通过定期维护和保养,可以延长太阳能利用系统的使用寿命并保持其高效工作。
总结:高层住宅屋顶太阳能利用系统的施工方案包括太阳能板的安装、系统的电气连接、电能储存系统的引入、自动监控与维护系统的添加以及定期维护与保养。
高层住宅屋面太阳能施工方案

高层住宅屋面太阳能施工方案随着能源消耗量不断增加以及环境问题日益突出,人们对可持续能源的需求越来越迫切。
太阳能作为一种清洁、可再生的能源形式,受到了广泛的关注和应用。
在高层住宅建设中,屋顶作为一个潜在的太阳能利用空间,可以通过施工方案实现高效的太阳能利用。
本文将提出高层住宅屋面太阳能施工方案并详细阐述其实施步骤。
一、方案背景在介绍具体施工方案之前,我们需要了解背景信息。
高层住宅屋顶有着广阔的利用潜力,可以通过太阳能光伏发电系统将阳光转化为电力,满足居民的用电需求。
与传统发电方式相比,太阳能发电无污染、无噪音,具有绿色环保的特点。
因此,在高层住宅中采用太阳能发电系统是一种可行且环保的选择。
二、施工方案高层住宅屋顶太阳能施工方案的设计需要考虑以下几个方面:1.屋顶选址与材料选择首先,我们需要选择适合太阳能发电设备的屋顶。
优选明亮、无遮挡的屋顶,在确保安全的前提下选择太阳能板的铺设位置。
其次,为了提高太阳能板的耐久性和工作效率,我们需要选择具有防水、耐候能力的材料,如聚合物材料。
2.太阳能板布局在屋顶上进行太阳能板布局是关键的一步。
应根据太阳轨迹和建筑物周围环境,合理确定太阳能板的朝向和倾角,以获取最大的阳光辐射。
同时,为了提高发电效益,太阳能板之间的间距也需要科学合理地确定。
3.光伏发电系统的安装光伏发电系统是太阳能发电的核心部件,其安装需要有经验的专业人士进行操作。
在安装过程中,需要确保光伏电池板的连接牢固、电缆线路的安全可靠,并保证整个系统的防雷接地安装到位。
此外,应合理选择光伏逆变器的容量,以适应不同负载的需求。
4.系统调试与运行监测太阳能发电系统安装完成后,需要进行系统调试和运行监测。
通过对系统的调试,可以确保发电设备的正常运行,并对系统的输出功率进行监测和分析,以保证系统的正常运行。
三、施工步骤1.确定需求:在开始施工前,需要与业主或开发商沟通,了解居民用电需求,以确定太阳能发电系统的安装容量。
高层住宅太阳能设计方案

系统运行的能量需求约为集热器获得能量的 3%
系统设计
设计依据:根据实际情况,假设以24层楼为例,24层,共2个单元,96户,每户 100升热水用,确定为总用水量10吨。A、晴好天气以太阳能为主。B、供水方式为全天24小时恒温50℃供应热水。C、太阳能集热系统为独立循环系统。
第一种方案集中集热-分户水箱
室内:1、管道采用30MM像塑保温,在安装管道前把保温套好,避免割开保温散失管道热量。外皮采用铝箔板防护,保证其强度,效果美观大方。室外: 1、系统在集热管道和换热管路之间设置了防冻旁路,当冬季气温过低时,系统会启动防冻循环,通过旁路绕开换热管道,只在楼顶的集热管道内进行循环。考虑到防冻环路上热容量不足,在防冻旁路上还增设了1500W的电加热进行能量补充。防冻循环在测温点低于7℃会间歇启动(30s/h),低于5℃时热容启动(120s/h),低于2℃时临界报警。此动作每年总用电量2KWH2、防冻电伴热:在室外管路上安装伴热带,当管路温度传感器的温度低于0度时,电伴热带自动启动进行防冻;当管路温度传感器的温度高于5度时,电伴热带自动停止。3、管道采用30MM像塑保温,在安装管道前把保温套好,避免割开保温散失管道热量。外皮采用铝板防护,对铝板进行压模、起筋处理,保证其强度,效果美观大方。
集中集热-分户水箱系统图
集中集热-分户水箱系统图
优点: 水、电不用单独计量,可以个性化使用热水水压和自来水完全一致,便于混水,集体用户的热量可以部分共享,减少了楼顶的载荷,太阳能系统可以实现低成本运营,无需向业主摊销费用。 缺点: 承压水箱要占用卫生间一定的空间,造价相对其他集中方式较高,考虑到管道热损在原来集热面积上增加25%
大型框架式集热阵列逐渐工厂化、标准化,设计院开始使用“力诺标准”,以太阳能代替飘板来装饰建筑。
高层住宅楼顶太阳能发电系统施工设计方案

高层住宅楼顶太阳能发电系统施工设计方案一、概述随着可再生能源的重要性日益凸显,太阳能发电系统在高层住宅建筑中的应用越来越普遍。
本文将为高层住宅楼在楼顶安装太阳能发电系统的施工设计方案进行详细阐述。
二、方案概况1. 项目概述该高层住宅楼太阳能发电系统项目旨在利用太阳能作为可再生能源,为楼内提供清洁、可靠的电力供应,降低对传统能源的依赖。
2. 设计原则(1)安全性:设计必须符合国家相关安全规定,能够确保居民使用太阳能发电系统时的安全。
(2)可靠性:系统设计应具备稳定、可靠的运行特性,保证持续的电力供应。
(3)高效性:发电系统应具备高效转换太阳能为电能的能力,最大限度地利用太阳能资源。
(4)环境友好性:发电系统应减少对环境的污染和破坏,具备清洁能源的特性。
(5)经济性:设计应具有经济合理性,合理控制成本,提高投资回报率。
三、施工设计方案1. 阳光资源分析通过测量楼顶的位置、朝向、遮挡以及光照条件,确保太阳能电池板能够充分暴露在阳光下,获取最大的太阳能资源。
2. 太阳能电池板布局设计根据阳光资源分析结果,合理布置太阳能电池板。
考虑到楼顶可利用性,采用固定式安装方式,确保电池板的稳定性。
3. 太阳能电池板选型与安装选择具有高效率、可靠性和耐用性的太阳能电池板,并根据楼顶结构进行合理的安装。
太阳能电池板之间的间距应适当,以最大程度利用可安装面积。
4. 蓄电池系统设计设计合适的蓄电池系统以存储白天通过太阳能发电系统所产生的电能。
考虑充放电效率和安全性,选择高质量的蓄电池,并保证其能够满足楼内电力需求。
5. 逆变器与电力管理系统选用高效稳定的逆变器,将直流电能转换为交流电能,并通过电力管理系统实现对发电和供电的智能控制。
确保系统在各种运行状态下都能正常工作。
6. 接入电网设计设计方案中应包含将太阳能发电系统与当地电网连接的方案。
通过电网连接,实现电能的双向流动,并使得电力在需要时能够无缝切换到电网供电。
7. 安全与维护措施设计方案中应考虑安全与维护措施,确保系统的长期稳定运行。
高层住宅太阳能设计方案

高层住宅太阳能设计方案1. 引言随着全球能源需求的不断增长以及可再生能源的重要性不断凸显,太阳能作为一种广泛可利用的清洁能源正在受到越来越多人的重视。
在高层住宅建设中,太阳能的应用具有诸多优势,包括节能、环保和经济效益等方面。
本文将介绍一种针对高层住宅的太阳能设计方案,旨在提供高层住宅在能源利用方面的可持续解决方案。
2. 太阳能发电系统设计太阳能发电系统是将太阳能转化为电能的关键组成部分。
对于高层住宅来说,太阳能发电系统设计需要考虑到建筑的限制、能源需求以及可再生能源的最大化利用。
以下是一些关键设计要素:2.1 太阳能电池板安装太阳能电池板是将太阳能转化为电能的关键设备。
在高层住宅中,电池板的安装需要充分考虑建筑的朝向、屋顶空间以及建筑外观等因素。
最佳的安装位置是在建筑屋顶上,确保能够充分接收阳光。
2.2 太阳能电池板数量和布局高层住宅所需的太阳能电池板数量和布局取决于住宅的能源需求和可再生能源的利用率。
在设计中,需要考虑到住宅所需的总电能需求,结合太阳能资源的分布,合理确定电池板的数量和布局。
2.3 太阳能储能系统为了充分利用太阳能发电系统产生的电能,高层住宅需配备太阳能储能系统。
储能系统主要是将白天产生的多余电能存储起来,以供夜间或云天使用。
储能系统的设计需要考虑到住宅的电能需求峰值以及储能设备的容量。
3. 太阳能热水系统设计除了太阳能发电系统外,太阳能热水系统也是高层住宅应用太阳能的重要组成部分。
太阳能热水系统设计需要考虑以下要素:3.1 太阳能热水集热器安装太阳能热水集热器负责将太阳能转化为热能,并提供给高层住宅的热水使用。
在设计中,应将集热器安装在建筑南面等日照时间较长的位置,以最大化吸收太阳能。
3.2 热水储存和供应高层住宅的热水储存和供应需要结合太阳能热水系统的实际情况进行设计。
可以采用储水箱或热水储存罐来储存热水,并通过供水管道将热水供应到各个住户。
4. 太阳能设计方案的经济效益高层住宅太阳能设计方案除了对环境有着显著的影响外,还有着可观的经济效益。
高层住宅屋顶太阳能利用施工方案

高层住宅屋顶太阳能利用施工方案随着全球能源危机的日益突出以及环境保护意识的加强,太阳能作为一种清洁、可再生的能源逐渐受到重视。
而对于高层住宅来说,屋顶作为很好的资源利用场所,太阳能利用在此具有巨大的潜力。
本文将就高层住宅屋顶太阳能利用的施工方案展开论述。
一、选址和方向选择在高层住宅屋顶太阳能利用的施工方案中,选址和方向的选择是至关重要的。
首先,选址时需要考虑屋顶的平整性、承重能力以及采光条件。
平整的屋顶能够方便太阳能设备的安装和调整,而良好的承重能力则能够确保设备的安全稳定运行。
其次,方向选择是影响太阳能利用效果的重要因素。
一般来说,南向屋顶具有较好的日照条件,因此选择朝南或朝西南的屋顶比较合适。
二、组件安装高层住宅屋顶太阳能利用的施工方案中,太阳能组件的安装是必不可少的环节。
太阳能组件主要包括太阳能电池板、支架和连接件等。
首先,安装太阳能电池板时需要考虑角度调整,以使其能够最大限度地接收光能。
其次,支架的稳固性和抗风能力也是需要考虑的因素。
在高楼层安装太阳能组件时,应确保支架的稳定性,以应对可能的强风天气。
三、蓄能装置的配置高层住宅屋顶太阳能利用的施工方案中,蓄能装置的配置十分重要。
蓄能装置可以将白天储存的太阳能转化为电力或热能,在晚上或低光照时段供应能源。
在配置蓄能装置时,可以选择锂离子电池、铅酸电池或氢燃料电池等。
同时,为了提高能源利用效率,还可以考虑利用热水储存罐和热泵等设备进行热能的储存和利用。
四、系统监控与维护高层住宅屋顶太阳能利用的施工方案中,系统监控与维护是确保系统稳定运行的关键环节。
通过安装监测设备,可以实时监测太阳能系统的发电情况、电池储存情况以及能源利用效率等。
在维护方面,定期对太阳能组件进行清洁,检查和维修设备是保障系统长期稳定运行的重要手段。
五、经济效益分析高层住宅屋顶太阳能利用的施工方案应该从经济效益的角度进行评估。
首先,可以通过设备成本、运维成本和回收期等指标对太阳能利用方案进行经济分析。
高层住宅屋顶太阳能光伏施工设计方案

高层住宅屋顶太阳能光伏施工设计方案随着环保意识的增强,在城市化进程中,高层住宅屋顶太阳能光伏施工设计方案成为一种绿色能源的重要选择。
本文将探讨高层住宅屋顶太阳能光伏施工设计方案的关键要素,并提出一种可行的设计方案。
一、屋顶评估在进行高层住宅屋顶太阳能光伏施工设计方案前,首先需要进行屋顶评估,确定可用面积和光照条件。
通过全面了解建筑结构和屋顶情况,包括承重能力、防水处理、倾角和朝向等因素,可以确保施工方案的可行性。
二、光伏板选择在选择光伏板时,需要考虑其转换效率、可靠性和外观等因素。
高转换效率的光伏板可以提高电能的采集效率,可靠性是确保系统长期稳定运行的关键,而外观要与建筑整体风格协调一致。
三、电能储存和逆变器系统为了实现太阳能的持续利用,需要考虑电能的储存和逆变器系统。
可选择适合项目需求的储能装置,如电池组,以便在太阳能不可用时提供电能支持。
逆变器系统则用于将直流电能转换为交流电能,以满足居民的用电需求。
四、安装和布线在施工过程中,需要确保光伏板的正确安装和布线。
安装过程中,严格遵循安全操作规程,并依据设计方案进行正确的位置设置。
布线工作需要采取合适的线缆规格和隐蔽布线方式,确保系统的电流传输效率和整体美观。
五、监测和维护为了确保高层住宅屋顶太阳能光伏系统的正常运行,需要建立监测和维护机制。
通过安装监测设备,可监测系统的发电量、电压和温度等参数,便于及时发现问题并采取措施修复。
定期的维护工作包括对光伏板的清洁和检查等,以确保系统长期稳定运行。
六、节能效益高层住宅屋顶太阳能光伏施工设计方案的实施不仅可以减少对传统能源的依赖,还能为居民提供绿色、环保的能源。
通过太阳能的利用,可以大幅降低电费支出,减少能源消耗,为环境保护贡献一份力量。
结论高层住宅屋顶太阳能光伏施工设计方案的制定需要综合考虑建筑特点、技术性能和成本效益等因素。
在确保系统安全稳定运行的前提下,为居民带来清洁、可再生的能源。
随着技术的不断发展和成本的降低,高层住宅屋顶太阳能光伏系统的应用前景将更加广阔,对于可持续发展的城市化建设起到积极的推动作用。
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在待机状态下,按一下保温键, 嘀嘀“两声系统进入保温模式控制,保温指示灯亮,默认设定为42度; 保温温度可以设定 ,设定范围为20-45度,设定方式同电加热方式.默认回差温度为5度;具体过程如 下: 初次进入保温模式,控制器开始检测水箱水温,连续30分钟内如果水温不升高,并且水箱水温低于 20度,则自动开启电加热,达到设定温度则关闭电加热,低于回差再开启电加热,如此循环,保证水箱水 温在设定温度到设定温度-5度范围内波动.如果再按保温键则取消,保温指示灯灭。(是否有保温 功能及设定温度记录到EEPROM中)。 出水断电保护: 为确保用电安全,在电加热开启的时候,一旦用水,水流开关就会断开控制器检测到该信号,则关闭电加 热继电器,以防漏电
为了方便用户,特加上了遥控功能,使整个系统更加可靠和更广泛的适用性。
2、
室外控制系统:
控制系统显示功能: a、防冻指示灯:有防冻输出时,指示灯亮,否则不亮。检测管道的温度,并进行循环,防 止管 道温度过低管道冻结 b、循环指示灯:有循环输出时亮,否则不亮。自动检测集热器与储水箱之间的温差,并自动进行 循环 c、供水指示灯:有供水输出时,指示灯亮,无供水输出不亮。 d、加热指示灯:定温加热时亮,否则不亮。温度控制:水温低于设置温度5℃时自动加热,达到 设置温度时自动停止加热;智能电热:在定时灯亮时,判断是否需要电热 e、数码管显示参数设置时:前两位显示参数代码,后两位显示参数值,
控制器功能设计
温度显示:
控制器上电后,温度传感器采集水箱温度,然后在双位数码管上实时显示出来 电加热: 控制器上电后,待机状态下,按一下电加热键,蜂鸣器“嘀嘀“两声进入电加热设定状 态,设定温度显示区域显示45,并且开始以1赫兹的频率闪烁,每按一下”+” 键设定 温度上升1度,65度停止, 每按一下”-”键设定温度降低1度,35度停止.停止温度设定3秒 后控制器自动确认设定温度 ,同时根据设定温度和实际温度的差值 ,决定是否开电加热 继电器.如电加热继电器吸合, 电加热指示灯立即点亮;电加热继电器一旦断开,电加热指 示灯立即熄灭. 在电加热开启的情况下,再按一下电加热键,电加热功能取消,电加热指示灯立即熄灭。
与防冻液比较 • 多消耗热能80 kWh/a • 减少电能消耗40 kWh/a相当于节约 初级能源120 kWh/a
1950
600
620
80
能量获得能量的 3%
系统设计
设计依据: 根据实际情况,假设以24层楼为例, 24层,共2个单元,96户,每户 100升热水用,确定为 总用水量10吨。
太阳能集热器特点
冬季太阳最小入射角
真空管管间距70MM 集热器最小倾角
集热器特点: 1、横排集热器的真空管是以直径来拦截光线,集热器安装倾角的大小,只要保 证在当地冬至日真空管前管的阴影不遮挡后管即可。 2、集热器的管间距是70MM,该地区处于纬度32.93,冬季太阳光的最小入射角 30°,集热器倾角可以最小9°。如果采用竖排集热器,集热器的倾角必须大于 当地的纬度加10°才能保证获得最大的太阳能量,这样后支架得很高,严重影 响工程整体美观。 3、集热器内腔较小,能够使水温快速升高,集热效率超群。
换热盘管
换热盘管
自来水供水
自来水供水
压力温度安全阀
压力温度安全阀
热水出水
热水出水
换热盘管
换热盘管
自来水供水
自来水供水
集中集热-分户水箱系统图
太阳能集热器组
优点:
1吨膨胀水箱
水、电不用单独计 量,可以个性化使用 热水水压和自来水完 全一致,便于混水, 集体用户的热量可以 部分共享,减少了楼 顶的载荷,太阳能系 统可以实现低成本运 营,无需向业主摊销 费用。 承压水箱要占用卫 生间一定的空间,造 价相对其他集中方式 较高,考虑到管道热 损在原来集热面积上 增加25%
遥控器上的按键和面板上的 按键一一对应。
水泵设计
选用世界顶级水泵-德国威乐水泵
通过最佳设计实现了低噪音,耐温100℃以内的热水,法 兰形式容易组装. 热水在管道中的流速一般为:0.8~1.5m/s 供水循环水泵根据实际情况选择。
太阳能集热水泵的选择(扬程与流量的选择)
16
Head(m)
器温度。
系统选择: 有无温差循环通过短路选择插针XH(二芯)选择,当短路时为低电平,此时有循环泵,当开路时为高电平,此 时无循环泵,此时循环泵继电器被屏蔽。
显示面板效果图:
显示面板说明: 圆形透明窗为遥控接收窗口,颜色为透明 色 红色指示灯为电加热指示灯,电加热开启 时点亮,电加热关闭时熄灭。 黄色指示灯为保温指示灯,保温设定时点 亮,保温取消时熄灭。 绿色指示灯为循环泵指示灯,循环泵开启 时点亮,循环泵关闭时熄灭。 上下箭头用于调整设定温度。
高层住宅太阳能设计方案
太阳能发展的几个阶段
发展进程 1.0时代 2.0时代 3.0时代 单体用户 紧凑型家用机 分体式产品 太阳能热水系统与采暖 系统结合的分体式产品 多层住宅 紧凑型家用机 高层住宅 无
阳台壁挂产品
集中集热集中供水系统 集中集热、分户水箱系统
超导技术应用到分户水箱系统上,以提高效率并防止热量的倒流。 4.0时代 以提高效率和 美化建筑为主 大型框架式集热阵列逐渐工厂化、标准化,设计院开始使用“力诺标准”,以太阳能 的革命 代替飘板来装饰建筑。 相变方式的太阳能储能器,以应对阴雨天的影响,太阳能保证率会允许到100%以上。
C、我们采用的是分户储水的方式,集热器面积在 总造价里所占的比例较小,有必要花小的代价将集热面 积做的更充实
工作原理
在太阳能集热器回水末端设计温度检测点,在室内储热 水箱设计温度检测点。太阳能集热器受太阳能照射, 吸收了热量,将集热器的冷水升温,热水达到一定温 度后,经过供热水管流至楼下每户住宅安装的小水箱 导热管内,导热管吸收热量,将水箱内的水加热,同 时,被导热管吸收了热量的水通过楼面安装的热水循 环泵抽回至太阳能集热器内加热,如此不断循环,将 太阳能集热器和管道中的热水作为导热介质,不断升 温导热,使小水箱内的水温达到 45℃~50℃,满足每 天住宅生活用热水需求。
缺点:
我们这样设计的原因是:
A、随着居民生活水平的提高,热水的需求量越来 越大,目前城市居民使用的太阳能热水器一般都在125 升以上,考虑到贵处水箱的放置空间不宜过大,故水箱 的容量做了100升,可以在容量不变的情况下提高温度, 以获得更高的温度,故由此增加集热面积15%。 B、由于间接系统的集热效率降低,我们多增加了 15%的集热面积。
• 进/出口连接采用法兰结构
管道式水泵 采用法兰接口 便于安装(65mm)
• 封闭型 电机 • 离心式 叶轮 -IP x4 防护等级 -采用ALDC散热片形式
高扬程 / 低噪音 设计 - 最高 扬程 :7.5m - 最大 流量 : 230ℓ/min - 噪音 : 55dB 以下
21/15
水泵安装调试注意事项
太阳能集热器的设计
力诺瑞特LPC47-1550工程型集热器,该集热器配有50支直径47MM,长 度1500MM的全玻璃真空管。真空管集热器综合性能优于平板式集热器,使 用寿命可达15年;这种集热器没有普通太阳能热水器的水箱,而是通过联 箱将真空管有效地组合在一起,结构非常紧凑,便于安装,同时运行相当 可靠,集热效率较高。
系统的能耗分析
辅助加热 集热器 防冻 水箱 管道 热水使用
Energie [kWh/a]
4,500 4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0
2950 2,300
样板案例 • 地点:南京 倾角: 10° • 外部管路: 8 m 内部管路: 8 m • 水箱 200 • 4 口人, 200 L/d
缓冲水箱设计
根据系统配置设计一个缓冲水箱作为热水集中器(1吨),水箱为不锈 钢拼装水箱内胆采用SUS304 板材,内胆采用1mm不锈钢钢板组装、焊接而 成,不仅寿命长,而且使水质纯净;外皮采用0.5mm彩钢板;中间保温层 为50-60mm厚聚氨酯保温,保温性能超群。 水箱尺寸1000*1000 *1000
太阳能真空玻璃管
真空管是太阳能热水器的最主要集热元件之一,真空管质量好坏直接影响整个太阳能系统 的使用。我公司生产的真空管是山东力诺集团采用德国最新专利技术,吸收率高达95%以上, 比普通集热管提高了10%,集热效率达到了欧美发达国家先进水平。该真空管获得同行业唯一 “CGC金太阳”认证。
名称 吸收涂层的太阳吸收率 半球发射率 闷晒性能参数 空晒性能参数 平均热损系数 性能参数 α≥0.95 ε≤0.05 H≤2.639MJ/m2 Y≥℃/KW ULT<0.53W/ m 国家标准 α≥0.86(AM1.5) ε≤0.09(80℃±) H≤3.8MJ/ m2 Y≥℃/KW ULT<0.90W/ m
12
PH-254E
8
4
PH-251/2/3E PH-101E
0 50 100 150
PH-123E
200 250 300
0
Capacity(ℓ/min)
品牌系列
规格型号
电源
输出功率
扬程
最大排水量
管径
德国威乐
PH-251E
220V/50HZ (单相)
250W
7.5m
20/15
13.8吨
65mm
水泵外观及结构
功能设计
故障报警: 水箱温度传感器故障: 断路故障报E1 短路故障报E2 集热器温度传感器故障: 断路故障报E3 短路故障报E4 温差循环: 启动条件:当太阳能集热器与水箱温差高于12度时,太阳能温差循环泵启动,面板指示灯亮。 关闭条件:回差6度关闭循环泵,面板指示灯灭。 温度查询: 按一下查询键,数码管显示01,并开始以0.5hz的频率闪烁,闪烁3秒后,停止闪烁,显示当前太阳能集热