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热水工程设计方案-10-11-23

热水工程设计方案-10-11-23
热水工程设计方案-10-11-23

目录

一、集中热水供水系统简介 (2)

空气源热泵热水机组(Air-SourceHeatPumpHotWaterUnit)是当今世界上开拓利用

新能源最好的设备之一,是继锅炉、燃气热水器、电热水器和太阳能热水器之后

的新一代热水制取装置。在能源供应日益紧张的今天,空气能热泵热水机组凭借

其高效节能、环保、安全等诸多优势迅速在市场上得以推广。

二、空气源热泵热水器的产品优势……………………………………………………3-4

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。

三、智能IC卡水表的产品优势 (5)

实现管理部门对非接触IC卡水表进行有效的管理和维护。为供水部门提供了功能强大的管理方案,克服了人工记帐的繁琐,操作简易、方便、高效,对所属用户进行统一管理,实行“先购水后用水”的方法。

四、学校生活热水现状分析 (6)

现有以锅炉为主的生活热水系统存在能耗高、运行和维护成本高、环境污染和安全隐患及学生使用不方便等难题。

五、系统改造后的效益分析 (7)

在不增加学校任何负担、不增加学生任何负担的前提下,降低学校热水系统的能耗和环境污染、提高学生使用热水的方便性,积极响应国家“节能减排”政策。

六、投资分析(项目设定以及风险控制)……………………………………………7-9

举例说明产品设计方案,以及具体风险控制。

七、设备配置………………………………………………………………………………9-11

我司充分遵循系统及设备材料在运行过程中的安全性、稳定性、环保性、节能性及备用性之原则。

八、设备安装……………………………………………………………………………11-12

规范流程、严格按照国家标准、行业标准和企业标准施工管理。全面细致的服务确保业主无后顾之忧。

九、售后服务……………………………………………………………………………12-15

只有加上优质的售前售后服务,才能使它的品质尽善尽美。我们的服务宗旨是:以质量树信誉,售后服务立口碑“我们将通过以下服务承诺为每一个客户解决后顾之忧

十、结束语 (15)

一、空气源热泵热水器介绍

我们知道,热水可以慢慢向空气中放热,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。

二、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:采用环保工质。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500%以上,运行费用是电热水锅炉的1/6,燃气热水锅炉的1/6,燃油热水锅炉的1/5。

●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:

◇外壳进口喷涂钢板精心制造,不褪色,能适应各种恶劣气候条件,防锈、防水,经久耐用,永不生锈。

◇主机选用世界名厂谷轮热泵压缩机,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。

空气源热泵是当今世界上最先进的能源利用产品之一随着经济的快速发展与人们生活品位的提高,生活用热水已成为人们的生活必需品,然而传统的热水器(电热水器,燃油、燃气热水器)具有能耗大、费用高、污染严重等缺点;而节能环保型太阳能热水器的运行又受到气象条件的制约。空气源热泵的供热原理与传统的太阳能热水器截然不同,空气源热泵以空气、水、太阳能等为低温热源,空气源热泵以电能为动力从低温侧吸取热量来加热生活用水,制热效率高,节能环保,没有污染,热水通过循环系统直接送入用户作为热水供应或利用风机盘管进行小面积采暖。空气源热泵是目前学校宿舍、酒店、洗浴中心等场所的大、中、小热水集中供应系统的最佳解决方案。

三、智能IC卡水表的产品优势

智能IC卡水表是一种利用现代微电子技术、现代传感技术、智能IC卡技术对用水量进行计量并进行用水数据传递及结算交易的新型水表。它除了可对用水量进行记录和电子显示外,还可以按照约定对用水量自动进行控制,并且自动完成阶梯水价的水价的水费计算,同时可以进行用水数据存储的功能。由于其数据传递和交易结算通过IC卡进行,因而可以实现由工作人员上门抄表收费到用户自己去营业所交费的转变。IC卡交易系统还具有交易方便、计算准确、可利用银行进行结算等特点。智能IC卡水表的优越性

采用智能IC卡水表,可以为供水管理部门和用水户带来许多方便,可以为传统的供用水管理模式进行现代化改造提供基础性的技术支持。与传统的用水计量仪表相比,采用智能IC卡水表技术可以带来许多新变化。

●对供水部门来说,可以实现先交费再供水的用水管理模式。它对解决水费拖欠的难题会有帮助,实现管理部门对非接触IC卡水表进行有效的管理和维护。为供水部门提供了功能强大的管理方案,克服了人工记帐的繁琐,操作简易、方便、高效,对所属用户进行统一管理法。

●改变了入户抄表收费的模式。采用智能IC卡水表及其管理系统,将可以从根本上改变由供水部门派人去千家万户抄表收费的模式。只要供水部门合理设置交费机构,基本上不会给用户带来麻烦。如果得到金融系统的配合,还可以减少布点的成本。因此大规模采用智能IC卡水表技术,对降低供水部门的管理成本会有显著帮助。而使用IC卡进行交易结算,用户可以自主决定交费时间和数量,增大了用户的自主性。特别是随着人们家庭安全意识和隐私意识的增强。

●可以有效解决一些技术难题。比如,随着水资源的紧张,将会逐步实行超计划水价和阶梯式水价等较为复杂的用水管理模式。这些,都对供用水表交易提出较高的技术要求。采用智能IC卡水表,将很容易解决这些问题。同时也为制造高精度计量仪表提供技术支持。

●随着科学技术的发展,供水业也需要逐步实现用高科技手段进行供水管理。采用智能IC卡水表,将为运用计算机技术进行现代化管理奠定一个技术基础。

●智能IC卡水表还有其他优点,比如可以有效地解决计量扯皮、用水纠纷、贪污水费、人情用水、用水统计困难等问题。

智能IC卡水表的以上优点,将会使其逐渐被接受并成为一种基本用水计量配置。

四、各种热水加热方式的对比8吨365

月份当月

天数

平均

气温

基础

水温

工作

温差

△T

当天

耗电量

Kw/天

当月

耗电量

kw/月

1 3111.4 5.0 50.0 36010800

2 2812.4 10.0 45.0 35010500

3 3115.

4 15.0 40.0 34010200

4 3022.0 20.0 35.0 3309900

5 3124.8 20.0 35.0 3309900

6 3026.6 20.0 35.0 3309900

7 3130.2 20.0 35.0 330 9900

8 3130.0 20.0 35.0 3309900

9 3026.7 20.0 35.0 3309900

1

3123.5 15.0 40.0 34010200 1

1

3016.8 10.0 45.0 35010500 1

2

3114.0 5.0 50.0 36010800平均值:21.1 15.00 年耗电:122400Kw

金额:79560元8吨365

月份当月

天数

平均

气温

基础

水温

工作

温差

△T

当天

耗油量

KG/天

当月

耗油量

kG/月

1 3111.4 5.0 50.0 361080

2 2812.4 10.0 45.0 341020

3 3115.

4 15.0 40.0 33990

4 3022.0 20.0 35.0 32960

5 3124.8 20.0 35.0 32960

6 3026.6 20.0 35.0 32960

7 3130.2 20.0 35.0 32960

8 3130.0 20.0 35.0 32960

9 3026.7 20.0 35.0 32960 1

3123.5 15.0 40.0 33990 1

1

3016.8 10.0 45.0 341020 13114.0 5.0 50.0 361080

2

平均值:21.1 15.00 年耗油:11940KG

金额:65670元8吨365

月份当月

天数

平均

气温

基础

水温

工作

温差

△T

当天

耗电量

KW/天

当月

耗电量

KW/月

1 3111.4 5.0 50.0 852550

2 2812.4 10.0 45.0 822460

3 3115.

4 15.0 40.0 802400

4 3022.0 20.0 35.0 772310

5 3124.8 20.0 35.0 772310

6 3026.6 20.0 35.0 772310

7 3130.2 20.0 35.0 772310

8 3130.0 20.0 35.0 772310

9 3026.7 20.0 35.0 772310

1

3123.5 15.0 40.0 802400 1

1

3016.8 10.0 45.0 822460 1

2

3114.0 5.0 50.0 852550平均值:21.1 15.00 年耗油:28680kw

金额:18642元8吨365

月份当月

天数

平均

气温

基础

水温

工作

温差

△T

当天

耗气量

立方/天

当月

耗气量

KW/月

1 3111.4 5.0 50.0 131

2 2812.4 10.0 45.0 0.9526.6

3 3115.

4 15.0 40.0 0.927.9

4 3022.0 20.0 35.0 0.8525.5

5 3124.8 20.0 35.0 0.8526.35

6 3026.6 20.0 35.0 0.8525.5

7 3130.2 20.0 35.0 0.8526.35

8 3130.0 20.0 35.0 0.8526.35

9 3026.7 20.0 35.0 0.8525.5 1

3123.5 15.0 40.0 0.927.9 1

1

3016.8 10.0 45.0 0.9528.5 1

2

3114.0 5.0 50.0 131

平均值:21.1 15.00 年耗气:328.45立方

金额:75543元

2.全年节能收益图表

比较项目数量: 费用:元百分比全年采用电加热总用电量122400度79540100%

全年采用柴油总用量11940KG6567086.2%

全年采用蒸汽总用量328.45立方75543 94.9%

全年热泵加热总用电量28680度1864223.2%

结论:

8吨热水设计采用空气源热泵制热系统年运行费用与采用电加热相比,年可节约60898元,约一年半年就可以回收成本!与采用柴油加热相比,年可节约47028元,与采用蒸汽加热相比,年可节约56900元!

由此可见,空气源热泵中央热水机组系统方案均比全用电、燃油、燃气锅炉节省费用,更适合长期投资。

●运行费用为电加热热水器的1/4左右

●燃气或燃油热水器的1/3左右

●常规太阳能(电辅助加热)的2/3左右

现实中,常规太阳能往往让人误解为零成本运行,而实际上,由于阴雨天气和夜晚的影响,太阳能是无法全天候工作,它每年有1/3以上的时间要利用其他辅助设备加热,以致运行成本远远超过热泵加热的成本,而太阳能致命的缺点是:使用年限短,易损坏,维修费用大,其占用有效面积大,对建筑的整体美观影响较大。

施耐宝空气源热泵中央热水机组的初期投资是:常规太阳能热水器的一半左右;燃油或燃气装置运行不到二年的费用。

施耐宝空气源热泵中央热水机组系统为容积式,储水蓄热可满足高峰期用量,临时停电不影响系统供水,热水供应为恒温供水。

施耐宝空气源热泵中央热水机组因其高效率决定了其装机功率小,用电不需

专门增容。施耐宝空气源热泵中央热水机组在产热水的同时,还有冷气排出可利用。

施耐宝空气源热泵中央热水机组系统的制热、供水、补水全过程均自动完成,免专人操作。

因此,无论从初投资、运行成本,维修维护成本,以及环境、安全因素等方面来看,施耐宝空气源热泵中央热水机组都是最经济、最美观、最实用的。施耐宝空气源热泵中央热水机组选得放心,用得安心。

五、系统改造后为校方带来的利益分析

1、系统改造的原则:不增加学校任何负担,不增加学生任何负担。

2、学校不再需要每年投入额外的运行费用到生活热水系统中,减轻了学校的经济负担;

3、锅炉的环境污染和安全隐患问题得到彻底解决;

4、热水系统进入宿舍后,学生使用热水的方便性大大提高;生活品质明显提高;

5、由于采用了热水的计量收费,减少了浪费,响应了政府及根据教委关于“节能减排”

的号召,为社会带来良好示范效应;

6、系统改造由我公司直接参与,对本公司所做的工程系统全程跟踪,全方位的为学校

解决后顾之忧。

六、投资分析(项目设定以及风险控制)

简要方案设计:

(1)设计依据:

a) ISBN7-5025-4488-7/X·296《建筑小区给水排水工艺》;

b) GB50015-2003《建筑给排水设计规范》;

c) ISBN7-5084-1943-X《给水排水工程》;

d) 高温直热循环式机组技术参数;

e) JGJ116-98《建筑抗震加固技术规程》

f) GB50009-2001《建筑结构荷载设计规范》

g) 甲方对中央热水系统的要求,当地气象条件。

投资项目内容:以某****华侨中学热水工程为例子

中学现有在宿学生约1700人(含部分单身教师),其中女生约1500人,本工程项目按在校住宿总人数计算,并兼投部分单身教师宿舍热水设备,全天候供应热水,热水供应标准温度45-55度,全部采用淋浴方式,按每人每天最高淋浴使用热水35升计算,则每天最高热水用量为1700人×35升/人=59500升即59.5吨。投资人数1700人,约170个房间。

本工程项目全部采用智能化设计,设备全部采用目前世界公认的节能产品-空气能热泵热水器,配备先进的热水监控系统,智能IC系统设计,可根据学生需要,想用多少就用多少,无需人工看管。设备所产的热水以50元/吨收取学生费用。

投资项目按最高日产热水60吨设备投资,预计整个项目投资成本530500元,项目预算分解如下:

前期投资170个房间,约43万,实际投资金额以工程完工后统计

投资收益及风险预算

电费支出:根据空气源热泵的能效计算,年平均制取1T热水耗电为20度,学校用电费用为0.62元/度。1吨水的电耗为20*0.62=12.4元

学校水费为1.25元/吨,水泵用电每吨热水成本平均为1元/吨,设备损耗按3元/吨,来计算

即每吨水的成本为:12.4+1.25+1+3=17.65元

每吨水的收益为:50-17.65=32.35 利润率为:65%

设备系统每年的管理费用约为15000元

总投入530500元,根据学生日平均不同的热水消费量计算投资收益如下:

七、设备配置方案

我公司在设计本项目中央热水供应系统时,采用了2 台92W/D(10HP)和1 台 46W/D(5HP)热泵热水机组直接对保温水箱进行加热,使水温热至550C 再由打水泵将热水打到保温水箱中,增压系统输送到各楼层供用户使用。我司充分遵循系统及设备材料在运行过程中的安全性、稳定性、环保性、节能性及备用性之原则,具体如下:

A、安全性

1、本系统采用空气源热泵热水机组,而热泵热水设备是属于安全产品,在工作过程中,不同于电、燃油、燃气等热水设备是热能转换设备,而是热量的搬运设备,完全实现水电分离,不存在漏电、触电的现象,也不存在其它安全隐患。

2、热泵机组及保温热水箱完全安装在承重地面,并用槽钢支架,确保了承重的安全。

3、机组配置了7 大安全保护装置即防漏电保护、高压保护、低压保护、压缩机

过载保护、启动延时、水流保护、水温超高温保护、水箱水位保护等安全保

护。从根本上杜绝漏电、干烧等安全保护,确保机组运转安全。

4、机组与生活热水接触的换热器采用港资企业联合冷热UAR 高效壳管式换热器。

换热器的热侧流体为高温高压的工质,冷侧流体为水箱的生活用水,两者进行热量交换;由于换热器是经过真空钎焊而成,其密封性能非常好,生活热水与高温工质不可能接触,故所用的热水是安全的。

B、稳定性

1、系统所采用热泵机组及保温水箱,可充分满足整个宿舍用水需求(即使在极

低环境温度及冷水水温50C时也可以)。

2、本系统采用热泵机组并联对整个系统进行制热水,即使在某台机组出现故障

或检修时,也不会影响整个系统制热水,故仍能保证用户的正常生活用水。

3、系统采用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。具有水箱水温显示及控制功能,只要保温储水箱达到设定的温度即自动停机,出水箱内温度低于设定 50C,机组自动启动,进行加热保温,无需专人看管;同时具有手动控制装置,公司管理人员可根据实际需要调整需求。

4、保温热水箱与热泵机组之间的循环管道采用同程连接,以保证各台机组有均

匀的循环流量。

C、环保性

1、本供热系统采用空气作为热源,在工作过程中没有有害的成份物质或废气排放。

2、本热泵机组采用环保工质,对臭氧层的破坏率接近于“0”顶尖环保。

3、本系统的热水储水箱采用不锈钢水箱,供水管道采用PP-R 环保给水管,环保、

卫生,不存在对水质有任何污染。

4、本系统采用无毒、无害、无刺激性的环保型保温材料如热水管保温材料采用

橡塑、水箱采用无氟聚胺脂。

5、本系统所采用的德能热泵机组及水泵均有减震措施。机组及水泵运行时产生

的噪音及震动均小于国家规定标准。

D、节能性

1、本系统设计采用了继燃气热水器、电热水器和太阳能热水器后的创新一代的

绿色节能热水器。

2、本系统配置热水箱及管路均采用保温装置,以节省运行费用及减少对水的浪

费,并保证24 小时全天候、多点、同时即开即用。

E、机组本身备用性

1、本系统热泵机组采用3 台中型机组代替2 台大型机组,因机组长年不间断运

行,机组本身要具有备用性。

2、本系统水泵及主要配件均采用活接式,能在最短时间内对其拆接。

八、设备安装

1、安装空气能热泵热水机组的可行性论证

1) 空气能热泵热水机组因其高效、节能、环保、安全等诸多优势得以在市场上迅

速推广。

2) 空气能热泵热水机组因其重量轻、占用空间小、便于安装而在新、老建筑的屋

顶均可安装。在老建筑屋顶安装空气能热泵热水机组时,只要加装槽钢或工字

钢,就能在安装空气能热泵热水机组后达到其安装和使用生活热水的安全性和

可靠性。

3) 在老建筑的屋顶安装空气能热泵热水机组时无须破坏房屋的结构和屋顶的防

水层。

4) 由于空气能热泵热水机组管道的敷设比较简单,而且管道可以在多个层面选择

敷设位置。所以在施工中破坏建筑的面积小,而且破坏面也容易修复。

2、安装施工组织设计

(1)对空气能热泵热水机组安装房屋建筑的基本要求

a.首先需要设备对房屋结构承重的安全要求,进行实地考查,了解房屋结构是框架结构还是砖墙结构,同时要了解梁柱的距离尺寸。针对房屋的结构现状和选用机组的重量决定机组底座的制作采用何种规格的槽钢或工字钢。必要的时候调出房屋的建筑图进行荷载的核实计算,确保承重万无一失。

b.机组底座的安装不能破坏现房屋的防水层(不在防水层上打洞或打膨胀螺栓),利用女儿墙体或楼道墙等部位牵固机组底座。

C.设备安装时要加装避震垫或避震弹簧。管道敷设也不可穿越防水层,利用房屋边缘向各楼层进行管道敷设。

d.设备吊装时,正确测算现房屋的高度,制定科学的吊装方案。选择合适吨位的吊车进行吊装,使设备在吊装过程中得到可靠的技术保证和安全保障。对人员,房屋,设备的安全做到万无一失。

(2)管道保温的基本要求,管道保温材料的选用要考虑到夏天、冬天、刮风、下雨等气候因素对保温材料的影响。选择正确的保温材料对使用空气能热泵热水机组的效率也是至关重要的。

(3)电器安装的基本要求,利用现房屋的避雷系统与电控箱(柜)及热泵热水机组的金属壳体链接以防雷击。电控箱(柜)要安装在能避风雨的位置。穿线管敷设时均要安装防雨弯。穿线管的固定也不能破坏防水层,可利用现有固定物进行穿线管的固定。电”控箱(柜)、穿线管、导线的技术指标和规格均要与设计要求相匹配。

(4)施工人员和施工设备的基本要求,配置专业的工程师和施工员进行项日施工,确保施工质量和施工工期。工程竣工日期由甲方要求,相应的配置工人人数。施工前配置好一切施工中要使用的机具和施工设备,确保工程按期竣工。

(5)施工材料和设备的基本要求:根据工程竣工日期的要求,要提前做好材料和设备的采购工作和材料设备进场的确切时间,以保障工程如期竣工。

3、工程施工步骤 (1)制作安装空气能热泵热水机组的基础。 (2)吊装设备和部分

材料、包括水箱等。 (3)空气能热泵热水机组和水箱就位安装。电控箱(柜)也同时定位安装。 (4)热水管道,电器穿线管同时进行敷设安装。 (5)热水管道与设备进行软连接安装,完成整个循环系统的安装后,进行试水试压

检验。同时进行导线的敷设和设备的连接及避雷系统的连接。

(6)接通总配电源进行系统调试。

(7)热水管道进行保温。

(8)对施工中的破坏面进行修复。

(9)竣工交付验收。

九、售后服务

一.产品质量保证

1、质保期内:如因非人为因素而产生的质量故障,主机整机保修壹年、控制电

器、水泵、电磁阀、管道系统等其它硬件免费保修壹年。

2、质保期后我司对产品实行终身优惠保养维修,对于损坏的部件,确保以不高

于在设备出产地购买的价格提供给用户,且损坏后更换的配件保修期为 9 个月。

3、工程项目客户免费赠送水电表,让客户明明白白消费。

二.售后服务

本公司认为一台优质的热泵主机,只有加上优质的售前售后服务,才能使它的品质尽善尽美。我们的服务宗旨是:以质量树信誉,售后服务立口碑“我们将通过以下服务承诺为每一个客户解决后顾之忧。

1、售前服务

从销售意向开始,我们的营销人员、技术人员向用户如实介绍公司和产品,同时提供设计选型方案,初步设计系统图纸或审核安装位置,同用户以及有关技术人员共同讨论,提出优化设计方案,做到技术既经济又科学,最合理实用。

2、安装及调试

A、合同签定后我司提交详细的安装进度计划,并阐述安装中的难点、关键点及

其解决方法和对策等。

B、我司提供设备安装调试及保养维修服务的施工服务队伍,该队伍具备较高的

专业知识及技术水平,熟悉所供系统的技术性能、指标、安装工艺、维修保养知识,有足够的能力承担安装工程,并保证安装工艺达到系统运行合格的要求。

C、我司设有安装负责人,负责安装工程的计划、协调、人力调配及工程质量管

理等工作,还设安装现场工程师负责技术指导,质量监督,安装现场测量,安装质量检查认可等。

D、进入工作现场的队伍严格遵守现场的规章制度。施工队伍建立安全责任制,

确保施工过程不出现人身安全事故、火灾事故和施工机械质量造成的设备材料损坏事故。

E、施工队伍接受现场管理单位的监督、管理和指导。

F、在安装过程发现的供货及其质量问题,我司负责补救处理。

G、在整个施工过程中,系统设备材料的保管由施工队伍负责,直至安调试完毕,

并对甲方指定人员进行系统使用、配置、管理、基本维护的培训。在双方签署的验收合格证明书后才移交给客户。

H、施工队伍“三包”:包质量、包工期、包施工安全。

3、售后服务

A、建立一机一档

◇每套机组一经售出,即给它建立一个电脑档案,详细记录下客户的地址、联系电话、机组使用地等情况;

◇每套机组均有运行记录本,可详细地记录下机组每日的运行情况;

◇机组安装调试合格后配发保修卡;

◇给每套机组设计技术保养规范,定期进行跟踪,每月巡访一次,记录档案。

B、迅速专业的维修服务队伍

本公司的售后队伍是一支汇集着众多专业工程师的技术精英队伍,配备着各种先进的测试仪表、检测设备和专用工具,为客户提供专业的服务。

◇我公司提供主机系统二十四个月的保修时间,控制电器、泵及电磁阀质保期十二个月,管道系统质保期十二个月。在质量保证期内因机组质量问题而发生故障,发生的更换配件及维修费均出我方负责,但人为操作错误或其它非机组质量问题抟引起的更换配件及维修费用由采购方负责。

◇本公司郑重承诺,在接到客户故障通知后,对于一般简单故障问题,技术人员通过电话与客户沟通,指导解决问题;如通过电话解决不了的问题,则技术人员将最短时间内赶赴现场为客户排除故障。

1)工程结束后,公司派驻1-2名技术人员常驻学校,以解决设备及工程安装存在的任何问题。

2)开始使用前,我公司免费培训相关的现场管理人员,确保学生使用起来简单方便。

3)提供24小时急修服务,每2个月定期按空气源热泵热水机组及IC卡水控系统设备保养规范进行巡检、保养、维修。

4)派驻专门人员在学校与后勤相关人员进行接洽处理出现的各种问题,理顺管理关系。。

十、结束语:

2007年6月,国务院常务会议对《民用建筑节能条例(草案)))进行了审议。《条例(草案)》规定:国家积极推进供热体制改革,完善供热价格形成机制,鼓励发展集中供热,逐步实行按照用热量收费制度。对在民用建筑节能工作中做出显著成绩的单位和个人,按照国家有关规定给予表彰和奖励。

2008年4月1日,《节约能源法》己正式实行,节能减排已成为当今国际社会的共识。国务院总理温家宝在政府工作报告中多次提出要求重视节能减排工作;关注民生问题。国家教委也高度重视,大力提倡高校的节能减排,把节能减排工作与学校领导的政绩挂钩,约束性指标的导向作用开始显现。我公司在不增加学校任何负担,不增加学生任何负担的前提下,愿与院方携手推广新能源利用,改善学生生活条件,建设节约型社会。

XX学校空气能热水方案

XX学校空气源热泵工程方案书项目负责人: 电话: XX公司 XX年XX月

公司简介

目录

一、学生公寓基本情况 XX学校是一所全日制公办职业学校,在校生数量XX人,学生热水改造公寓有2栋,所住寄宿生约2700人,具体情况见下表所示: 每间宿舍内均设有单独的卫生间。目前学生公寓内无热水供应,学生洗澡需要到食堂开水房购买热水,并送回宿舍再进行洗浴,极不方便。作为直接消费者的学生希望学校能改善学校洗浴环境和条件,提高学生在校期间生活质量。 二、技术方案设计说明书 2.1工程概况 学生宿舍热水系统设计采用空气源热泵热水系统。初步建议将机组与保温水箱安装在宿舍楼顶(宿舍屋顶承重经原房屋设计单位校核,若无法满足承重再考虑安装于地面)。 2.2设计依据和参数 2.2.1设计依据 ?《给排水设计手册》中国建筑工业出版社,1988年第一版。 ?《采暖与卫生工程施工及验收规范》GBJ242--82 ?《建筑采暖卫生与煤气工程质量检验评定标准》GBJ302—88 ?《工业管道工程施工及验收规范GBJ50235—97

?《安装工程质量检验评定手册》1990年第一版。 ?《管道工程安装手册》1987年第一版。 2.2.2设计参数 ?夏季室外计算干球温度:24℃,夏季室外计算湿球温度:18℃; ?冬季室外计算干球温度:7℃,冬季室外计算干球温度:6℃; ?湖北省气象参数: 全年平均气温------------------------------------17.4℃; 夏季平均气温(7、8月)-------------------------30℃; 冬季平均气温(1月)-----------------------------5.1℃; ?湖北省自来水最低温度为5℃,年平均自来水温度15℃。 ?主机设备配置设计标准:额定工况条件下(环境温度20℃,进水温度15℃),机组运行时间在8~12小时之间;冬季最不利条件下,机组运行时间在12~16小时之间。(按7℃条件) ?学生宿舍热水用水定额按每人每日30L热水计算。 ?每天总消费人数女生公寓按照入住总人数的75%计算。男生公寓按照入住总人数的70%计算 2.3设计说明 2.3.1热水用量计算 A、用水量 女生学生公寓热水用量M1=使用人数X30L/人X75%(日同时使用系数)。 男生学生公寓热水用量M2=使用人数X30L/人X70%(日同时使用系数)。

生活饮用水处理项目设计方案

羚山泵站生活饮用水处理项目 设 计 方 案 2011年8月

目录 1项目概况 (1) 2工程设计依据及原则 (1) 2.1设计依据 (1) 2.2设计原则 (1) 3项目范围 (2) 4进水水质和出水要求、处理水量 (2) 4.1进水水质 (2) 4.2出水要求 (2) 4.3设计处理水量 (3) 5处理方案选择及工艺流程 (3) 5.1处理方案选择 (3) 5.2原则流程 (3) 5.3工艺说明 (4) 6设备参数 (4) 6.1高效过滤器系统 (4) 6.1.1原水提升泵(兼反洗水泵) (4) 6.1.2絮凝加药装置 (4) 6.1.3高效过滤器技术参数 (5) 6.1.4配套反洗设备 (7) 6.2中间水池 (7) 6.3锰砂过滤器 (8) 6.4消毒水池 (8) 6.5消毒加药装置 (9) 6.6电控系统 (9) 7电气及自控 (10) 7.1电气 (10) 7.2自动控制 (10) 8主要设备(材料)及报价 (11)

1项目概况 本处理项目为新建工程。该项目处理水量为3m3/d, 原水为井水,要求经处理后,达国家生活饮用水标准。 2工程设计依据及原则 2.1设计依据 1)《室外给水设计规范》(GBJ13-86); 2)《室外排水设计规范》(GBJ14-87); 3)《生活饮用水卫生规范》(GB5749-2006); 4)《供配电系统设计规范》(GB50052-95); 5)《水处理设备技术条件》(JB/T2932-1999); 6)建设方提供的原始水质、水量等基础资料。 2.2设计原则 1)严格执行国家和地方环保、卫生和安全等法规,经处理后主要水质指标均符合建设方提出的要求; 2)设计中坚持科学态度,采用的水处理工艺既要体现技术先进、经济合理,又要成熟、安全可靠,并具有操作简单、运行管理方便等特点; 3)处理单元相对紧凑、占地尽可能少,在确保运行稳定、出水水质达标的前提下,尽量降低工程造价及运行成本。

太阳能工程施工组织设计方案

项目施工组织及验收 一、施工管理程序 1) 工程管理程序 工程公司→项目经理→技术、施工负责人→施工人员 2) 工程施工程序 设计资料初步设计: (1)考察施工现场—绘制施工图纸—征求贵单位的意见 (2)按工程方案进行施工前的准备工作(生产、采购、运输) (3)组织施工队伍→施工负责人→按施工图纸施工→施工监督→试运行→验工 2、太阳能系统工程的布局: 1) 集热器与储水箱的布置: 集热器串并联使用,串并联组数相等、管路连接同程,布置水箱与集热器的位置时,尽可能缩短管路的距离,以便减少因循环而带来的管路热损、降低因管路长而带来的阻力损失。 2) 储水箱定位: 与甲方及建筑设计院共同协商,选择承重墙,预制水箱基础。 3) 集热器的布置: 根据屋面建筑情况,太阳能集热器、管道走向、水箱摆放、要求与屋面有机结合,充分考虑到设备与屋面的协调,整体做到美观和将来屋面维修和太阳能维修的便利性和可靠性。 二、主要施工方法 (1).集热器支架的地基墩的标高,由现场工程师根据施工太阳能平面布置图进行确定,现场放线后,所有地基墩按放线位置统一标高。地基墩应安放平稳、不破坏楼面防水层。与建筑物屋顶直接连接的,要确保连接的牢固可靠。详细做法参照《06SS128+太阳能集中热水系统选用与安装》。

(2).水箱地基应设在原建筑的承重梁(墙)上。 (3).支架: 3.1 集热器支架:集热器支架应按设计图纸制做,支架应安放在地基墩上,焊接固定。支架应做防风处理,与建筑结构可靠连结。制做完毕后刷两遍防锈漆及两道银粉面漆。 3.2 储水箱支架:储水箱支架应按设计图纸制作,制做完毕后刷两遍防锈漆及两道银粉面漆。 3.3 集热器和储水箱支架应与建筑物楼面上的避雷线采用直径不小于 10 毫米的钢筋焊接,平行焊接的焊缝长度不小于 10 厘米。整座集热器支架的任何一点距离最近的避雷连接点的导电路线长度不大于 30 米,以防雷击。 (4)储水箱安装 4.1 搬运吊装储水箱材料时,应避免磕碰。方形水箱需要现场制作。 4.2 现场焊制的水箱操作人员应持证上岗,采用双面焊接,焊逢光滑平整,无咬肉、气孔、夹渣、裂纹等现象,焊接完成后,及时进行防腐处理。 4.3 储水箱应与支架牢固固定。储水箱安放到水箱支架上以后,水箱应至少沿周边在支架上焊接 4 处挡板。水箱设置有牵拉固定点,水箱就位后选择合适的建筑结构固定点采用 8#以上铁丝或钢丝绳牵拉固定,防止水箱倾覆。 (5)集热器安装 5.1 现场插管的集热器,插管前应将联箱真空管孔四周粘有的聚氨脂或其他脏物清除干净,联箱和尾座按产品设计的方式与支架牢固固定;插管时,真空管应醮水润滑,以利插入,真空管插入深度应一致。 5.2 模块式集热器安装时,将集热器摆放在支架上后,应与支架采用螺栓卡子固定,以防脱落。 (6)管路 6.1 系统管道应顺水抬头安装,坡度不小于 2‰。 6.2 管道支架应固定在楼板或承重结构上,其安放间距参照下表所列数值:

热水锅炉电气控制系统设计设计说明Word

本科生毕业设计说明书(毕业论文) 题目:热水锅炉电气控制系统设计 学生姓名: 学号: 3 专业:自动化 班级:0 指导教师:师

热水采暖锅炉电气控制系统设计 摘要 锅炉是工业生产或生活采暖的供热源,按其供热的方式分为蒸汽和热水两种。前者主要用于发电、工业生产及间接供热;后者主要用于生活供暖和生活热水。 电气控制系统一般称为电气设备二次控制回路,为了保证锅炉系统一次设备运行的可靠与安全,需要有许多辅助低压电气设备为之服务。这些设备要有以下功能: (1)自动控制功能:高压和大电流开关设备的体积很大,一般都采用操作系统来控制分、合闸,特别是当设备出故障时,需要开关自动切断电路,要有一套自动控制的电气操作设备,对供电设备进行自动控制。 (2)保护功能:电气设备与线路在运行过程中会发生故障,电流(或电压)会超过设备与线路允许工作的范围与限度,这就需要一套检测这些故障信号并对设备和线路进行自动调整(断开、切换等)的保护设备。 (3)监视功能:电是眼睛看不见的,一台设备是否带电或断电,从外表看无法分辨,这就需要设置各种视听信号,对一次设备进行电气监视。 (4)测量功能:监视信号只能定性地表明设备的工作状态(有电或断电),如果想定量地知道电气设备的工作情况,还需要有各种仪表测量设备,测量线路的各种参数,如电压、电流、频率和功率的大小等。 关键词:锅炉系统、、低压电气设备、电机、变频器

Hot water heating boiler electrical control system design ABSTRACT Heating of the boiler is the industrial production or the life of the heating source, according to the heating way is divided into two kinds of steam and hot water. The former is mainly used for power generation, industrial production, and indirect heating; The latter is mainly used for heating and living hot water of life. Electrical control system is generally referred to as the secondary control circuit of the electrical equipment, in order to guarantee a boiler system equipment running reliability and safety, need many low auxiliary electrical equipment for the service. The equipment should have the following functions: (1) automatic control function: the volume of a high voltage and large current switch equipment is very big, generally USES the operating system to control points, closing, especially when the equipment is out of order, need to switch to cut off the circuit automatically, to a set of automatic control electric equipment operation, automatic control of power supply equipment. (2) protection function: electrical equipment and line that breaks down in the process of running, the current (or voltage) is beyond the scope of equipment and line allowed to work with, which requires a set of detecting the fault signal and automatically adjust for equipment and lines (disconnected, switch, etc.) the protection of the equipment. (3) the monitoring functions: electricity is invisible to the eyes, whether a device is charged or blackout, outwardly is unable to distinguish, it is need to set up all kinds of audio and video signals, electrical monitoring

某医院热水系统设计方案比选教学教材

攀枝花某医院内科楼热水系统设计方案比选

二〇二〇年四月十一日

目录 第一章方案设计 (1) 第二章系统清单 (5) 第三章空气能热水机与其它方式运行对比表 (6) 第四章空气能热泵热水机组介绍 (9) 第五章空气能中央热水机工作原理 (13) 第六章空气能中央热水机特点 (16) 第七章空气能热泵中央热水机的优势分析 (18) 第八章工程施工方案 (20)

第一章方案设计 一、本工程设计热水系统范围包括: 1、工程概况:根据甲方提供的信息,本工程设计生活热水日用热水量50吨; 2、采用高效节能环保的空气能热泵热水机组加热、保温。 二、热水系统设计室外计算参数: 1、夏季室外计算干球温度:32℃,夏季室外计算湿球温度:28℃; 2、冬季室外计算干球温度:10℃,冬季室外计算湿球温度:6℃; 3、攀枝花地区气象参数: 全年平均气温---------------17.2℃; 冬季平均气温(1月)--------9.4℃; 4、攀枝花地区自来水年平均温度为10-20℃。 三、设计依据: 1.《给排水设计手册》中国建筑工业出版社,2002年第二版。 2.《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003(2009年版) 3.《建筑采暖卫生与煤气工程质量检验评定标准》GBJ302--88 4.《工业金属管道施工规范》GB50235-2010 5.《安装工程质量检验评定手册》1990年第一版。 6.《管道工程安装手册》1987年第一版。 四、热水系统设计说明: 热水系统的设计: 1、设计参数依据

《建筑小区给水排水工艺》第八章第一节<建筑小区热水用设备和用热水有关参数>,根据水温、卫生洁具完善程度、热水供应时间、气候条件和生活习惯等确定集中供应热水时热水用量。 2、方案数据分析 1、工程概况 (1)项目现状及参数: 根据甲方提供的数据,为贵方提供热水。 本方案须考虑产热水设备、贮水设备、自控电气系统、管道动力系统及其之间的管道连接。 (2)环境参数: 室外设计干球气温17℃,湿球温度14℃,平均水温16℃。 2、热水用量计算 (1)机组能力计算: 本工程提供热水50吨,按照制50吨热水所需热量为: Q=CM△T=1Kcal/kg.℃*50T*1000Kg/T*(55-16)℃=1950000Kcal 选定主机能力应不小于: 1950000Kcal÷860 Kcal/KW·h÷12h=188.95KW。 (2)设备选型配比: 由上式计算可知,为了达到热水用量设计要求,主机能力不应小于188.95KW,故选择5台RSJ-380/S-820热泵机组,总制热量为192.5KW,故满足设计要求。 (3)系统校核: 根据机组能力曲线,在冬季,按冬季室外计算干球温度:10℃,冬季室外计算湿球温度:6℃;当进水温度为15℃时,单台RSJ-380/S-820机组平均产水量约800L/小时,1台机组在每天工作15小时情况下,每天共产12吨热水,满足设计要求(机组每天最多工作时间不能超过18小时)。 在1台机组检修或出现临时故障时,可基本满足90%的正常热水供应。在2台机组检修或出现临时故障时,可基本满足70%的正常热水供应。 五、热水系统运行说明: 1)热泵机组采用直热方式进行制取生活热水,采用循环制热水方式进行保温; 2)在环境温度高于6℃时单独开启恒温热泵热水机组能满足恒温要求,热泵制热运行时间12.5小时/天。 当环境温度低于6℃,需适当延长热泵制热运行时间,但不得超过18小时/天。 3)生活热水的温度可在50~60℃。

热水工程设计方案-10-11-23

目录 一、集中热水供水系统简介 (2) 空气源热泵热水机组(Air-SourceHeatPumpHotWaterUnit)是当今世界上开拓利用 新能源最好的设备之一,是继锅炉、燃气热水器、电热水器和太阳能热水器之后 的新一代热水制取装置。在能源供应日益紧张的今天,空气能热泵热水机组凭借 其高效节能、环保、安全等诸多优势迅速在市场上得以推广。 二、空气源热泵热水器的产品优势……………………………………………………3-4 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。 三、智能IC卡水表的产品优势 (5) 实现管理部门对非接触IC卡水表进行有效的管理和维护。为供水部门提供了功能强大的管理方案,克服了人工记帐的繁琐,操作简易、方便、高效,对所属用户进行统一管理,实行“先购水后用水”的方法。 四、学校生活热水现状分析 (6) 现有以锅炉为主的生活热水系统存在能耗高、运行和维护成本高、环境污染和安全隐患及学生使用不方便等难题。 五、系统改造后的效益分析 (7) 在不增加学校任何负担、不增加学生任何负担的前提下,降低学校热水系统的能耗和环境污染、提高学生使用热水的方便性,积极响应国家“节能减排”政策。 六、投资分析(项目设定以及风险控制)……………………………………………7-9 举例说明产品设计方案,以及具体风险控制。 七、设备配置………………………………………………………………………………9-11 我司充分遵循系统及设备材料在运行过程中的安全性、稳定性、环保性、节能性及备用性之原则。 八、设备安装……………………………………………………………………………11-12 规范流程、严格按照国家标准、行业标准和企业标准施工管理。全面细致的服务确保业主无后顾之忧。 九、售后服务……………………………………………………………………………12-15 只有加上优质的售前售后服务,才能使它的品质尽善尽美。我们的服务宗旨是:以质量树信誉,售后服务立口碑“我们将通过以下服务承诺为每一个客户解决后顾之忧

太阳能热水器工程设计方案

万合华庭住宅小区安装太阳能工程 投 标 书 (正本)

目录 第一部分开标总报价..............................................3 第二部分投标标价明细表................................4 第三部分太阳能技术方案及说明.......................5 第一章设计依据..............................................5 第二章工程方案设计..........................................6 第三章斜屋面太阳能安装方案及基座预留尺寸...................10 第四章重要项校核计算及说明.................................11 第五章产品优势简介.........................................15 第六章投资效益分析.........................................18 第四部分保修期..................................................25 第五部分交货期限.............................................26 第六部分售后服务响应.............................27 第七部分工程安装措施及方案说明..................................28 第八部分太阳能热水系统验收..........................30 第九部分企业售后服务承诺......................31 第十部分企业资格证明文件............................33 第十一部分企业业绩简介.........................................34 第十二部分部分工程实例照片.....................................35 第一部分开标总报价

燃气热水锅炉控制方案要求

燃气热水锅炉控制 方案要求

基于PLC的锅炉供热控制系统及节能管理平台的设计需求 一、需求目的: 一个锅炉监控系统应主要包含以下几个部分: (1)各种设备状态和系统状态的采集; (2)锅炉和各种执行机构的控制。 设备状态的采集主要是锅炉输出的状态点,循环泵和补水泵给出的状态点,以及水箱等设备的状态点。锅炉的状态点主要包括锅炉的运行状态点、水箱的液位状态点、锅炉故障状态点、锅炉出水温度、锅炉回水温度、锅炉排烟温度;循环泵、补水泵以及电动调节阀等辅助其工作的变频设备的状态点。 系统状态的采集主要分为一次侧和二次侧。一次侧是锅炉到换热器之间的水循环系统,二次侧是到末端的水循环系统主要是指换热器循环系统。一次侧采集的状态包括一次侧供水温度、一次侧回水温度、一次侧供水压力、一次侧回水压力、烟温及燃烧机的工作状态及水箱水位、;二次侧采集的状态包括二次侧供水温度、二次侧回水温度、二次侧供水压力、二次侧回水压力;还有室外温度的采集,即可根据室外温度实现锅炉监控系统的自动控制。 锅炉和各种执行机构的控制主要是对锅炉本体的启停控制和

各种电动阀门的控制。将锅炉房内各个设备、仪器仪表、传感器、执行机构及通讯模块组成在线监控系统,经过完成对锅炉房和其它现场设备的数据采集和控制功能从而实现锅炉房的全自动控制,能够安全启停机组,达到无人值守。 供热管网经过控制系统的在线监测应实现以下目的: (1)监控各管网节点的实时数据,为系统管理和科学管理进行调度提供参数数据; (2)系统平衡功能计算,供热管网内的热水流动需要一定的水泵做功来完成,不合理的管网设计和建造将带来极大的能源浪费,经过对管网的相关部位的压力检测、增设压力调节阀,对管网的各部分压力进行合理的平衡分配(水平衡、热平衡等),能够大大地降低管网水泵的能源消耗; (3)异常报警,做到对管网异常及时准确响应; (4)能够监测各个主、支线管网,重要客户的实时用气量、对水、电、气实时采集,以便监管和控制。 二、燃气锅炉供热控制系统硬件部分: 1、PLC是整个控制系统的核心部件,采用西门子系列可编程逻辑控制器; 2、现场数据采集系统由温度传感器、压力传感器、燃气报警器、火焰监视器、水位传感器等组成;

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 50015-2003 2、气象参数 (1)冬季空调计算干球温度:3.5℃ (2)极端最低温度:-4.2℃ (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:49.5T x 1000 x 50 / 860 = 2878kw 3、每天加热时间按12小时计算,每小时所需热量:2878 / 12 =240kw 4、10HP热泵配置数量:240kw / 41kw = 5.85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 0.4 =96kw,配100KW 电加热。 四、保温水箱容量设计 1、最大日用水量:49.5T(55℃) 2、高峰用水时间:4小时

3、高峰时期总用水量:4 x k x 49.5 / 24 = 46T(55℃)(k=5.61) 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 (1)7~11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。 (2)1~6层采用自然压力供水,3~6层自然压力保持在2.5~3.5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 0.25 = 30T 3、地下室储水箱容积:100T 4、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=18.5kw (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。

太阳能系统安装施工方案

5.3 泵、太阳能集热器及水箱施工方案 一、范围 本技术方案适用于本工程循环泵、屋面太阳能、水箱设备和配管安装工程。 二、施工准备 1.设备、材料要求 1) 所有材料、设备进场时应做检查验收,主要设备应进行开箱检查,并经监理工程师核查确认。应对品种、规格、外观等进行验收。包装应完好,表面无划痕及外力冲击破损。如发现质量有异常,应进行技术鉴定或复检,严重的应要求厂家进行更换。 2) 主要材料、成品、半成品、配件、器具和设备必须具有中文的质量合格证明文件,规格、型号及性能检测报告应符合国家技术标准或设计要求。各类管材应有产品质量证明文件。各系统设备及阀门等附件应有产品质量合格证及相关检测报告。主要设备、器具、新材料、新设备还应附有完整的安装、使用说明书。 3) 材料、设备在运输、保管和施工过程中,应采取有效措施防止损坏或腐蚀。搬运材料和设备时注意安全,应小心轻放严禁剧烈撞击、与尖锐物品碰触和抛、摔、滚、拖。 4)太阳能系统技术参数要求: 采用太阳能热水系统,充分利用太阳能,总集热面积、参数符合设计要求。真空管太阳能集热器管是品牌所设立的工厂原厂生产。 系统采用真空管太阳能集热器,太阳能集热器符合《太阳能集中热水系统选用与安装》(图集号06SS128) 太阳能集热管:采用全玻璃真空集热管,选用升温快、热损小、质量稳定、强度高、使用寿命在15年以上、且维护成本低的高硼硅33特硬玻璃的国标真空管,要求空晒400°C正常使用,吸收比≥96%散射比≤4%,平均热损失≤0.6W/m2℃,真空度低于5.0×104 Pa。 集热器内胆:304食品级不锈钢制作,不锈钢厚度不小于0.8mm,外壳采用防腐蚀性强的复合材料-镀鋁锌钢板制作,板厚度不小于0.5 mm,保温层采用整体聚氨脂发泡,厚度不小于45mm。 热水水箱:按照国家建筑标准标准图集用料制作,水箱内胆304食品级不锈钢制作,达到可饮用水标准,不锈钢厚度不小于0.9mm。 2.主要施工机具 1) 机械:小拖车、卷扬机、套丝机、砂轮锯、台钻、电锤、手电钻、电焊机、滚槽机、开孔机、试压泵、小推车等。

64MW热水锅炉控制方案

64MW热水锅炉控制方案 集中供热作为城市基础建设工程之一,其需求量越来越大,特别是在我国华北、东北和西北地区,中大容量的热水锅炉有着广阔的市场。此外,在我国北方地区,煤炭作为主要的采暖能源,其引发的环境问题日趋严重,尤其是采暖用小锅炉能耗高、污染重。使用大型热水锅炉,可以大大提高燃烧效率。 一、热水锅炉的流程画面如下: 二、64MW热水锅炉的检测分为以下几个部分: 2、1温度检测部分包括: 系统回水温度、系统供水温度、系统补水温度、室外温度、锅炉进水温度(左右各一)、锅炉出水温度、空气预热器出口风温(左右各一)、空气预热器进口烟温、炉膛出口烟温(左右各一)、省煤器前烟温(左右各一)、省煤器后烟温(左右各一)、空气预热器出口烟温(左右各一)、除尘器出口烟温。 2、2压力检测部分包括: 系统回水压力、系统供水压力、系统补水压力、循环水泵压力、锅炉进水压力(左右各一)、锅炉出水压力、鼓风机出口风压、省煤器后水压、空气预热器出口风压(左右各一)、炉膛出口压力(左右各一)、空气预热器出口烟气压力、空气预热器进口烟气压力。 2、3流量检测部分包括: 系统回水流量、系统供水流量、系统补水流量、锅炉出水流量、鼓风机出口流量 2、4液位检测部分包括: 补水水箱水位,除尘器水位 2、5其它检测部分包括: 烟气含氧量、炉排转速、鼓风机转速及电流、引风机转速及电流、循环泵转速及电流、补水泵转速及电流、各种相关设备启停状态指示。 三、64MW热水锅炉控制方案 3、1概述 链条式锅炉是应用最为广泛、应用历史较长的一种锅炉。虽然有众多的科研及工程技术人员致力于链条式锅炉控制技术的研究和实践工作,但是,目前国内该行业的自动化技术应用的普及率较低,自动化程度也较低,其原因是多方面的。

热泵热水系统项目 设计方案

热泵热水系统项目设计方 案 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

空气能热水项目方案

空气源热泵热水系统安装方案设计单位: 地址: 电话:传真: 24小时服务热线: 网址: 联系人:电话: E-MAIL:

目录 第一部分企业简介

第二部分设计方案 一、工程概况: 工程名称:空气源热泵热水系统安装 建设地点: 项目现状及加热设备构思: 1)根据甲方提供的数据,每日总用水量为10吨,。 2)本方案须考虑产热水设备、贮水设备、自控电气系统、管道动力系统、管道连接系统及系统安装区域设置(维修便捷性)。 二、系统选型配置及其它设计阐述: 1、设计要点: a.环保节能方面 本设计所选用的加热设备-空气源热泵机组为国际流行的环保节能设备:其价值完全得到各方面的肯定。 b.系统配套设计的完整性方面 整个系统设计采用无人化自动控制,并具有人工手动控制功能,并具有相关安全保护和良好接地;电控元器件均采用进口或国产着名品牌,如断相与相序保护器、交流接触器的品牌为国内知名品牌,时控器、温控器、水位控制器等均采用国产名牌产品;我公司凭借多年从事各种类型中央热水系统工程设计、生产、施工安装及运行管理等方面的丰富经验,经过专业设计人员反复论证和优化设计,针对太阳能集热设备、热泵机组的特点,所提供的设计方案技术工艺先进,更具节能性和实用性;整个系统可根据用水量变化设定或调整机组工作时间、水位、水温等参数,并对供水量变化的适用性很强,即使用水量超出设计供水量时,仍能保证正常的热水供应,保证整个系统设计运行的完整可靠。 c.按照贵方用水的实际要求,结合我公司多年设计安装各种大型及特大型热水工程的丰富

经验,对本系统进行设计: 产热水设备拟选择“美的”品牌节能环保的空气能热水机。考虑到对热水供应要求较高,拟选用循环式热水机组。耗电量更低、机组运行压力无波动(寿命长)、水温无波动等;循环保温模式:当水箱水温下降后(如48℃),机组自动开启,将水箱中的水循环到主机,加热至设定温度(如55℃),该系统用于对水箱的二次保温。 为保障运行过程中的可靠性、安全性,热水系统采用开式设计。保温水箱为开式水箱。 2、设计依据: 1)甲方提供的原始数据 2)地区气象资料 3)《钢结构设计规范》GB50017-2003 《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001 《建筑物防雷设计规范》GB50057-94.2000版 《建筑给排水设计规范》GB50015-2003 《建筑结构荷载规范》GB50009-2001 《建筑给排水及采暖卫生工程施工质量验收规范》GB50242-2002 《给水排水制图标准》GB/T50106-2001 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-92 《工业自动化仪表工程施工及验收规范》GB50093-2002 《电热设备电力装置设计规范》GB50056-93

公共浴室设计方案

一、工程项目概况 1、复旦大学江湾校区新建公共浴室,对浴室的生活热水供热设备和男女更衣室取暖设施等进行项目设计。 2、公共浴室生活热水部分具体情况如下: 建筑总面积:1116㎡; 一层为男浴室,二层为女浴室。共设淋浴器160只; 设计小时耗热量为3517kw,小时最大热水量55m3/h,热水温度60℃; 热水系统要求:保证全天3小时集中洗浴时160只淋浴器同时正常使用; 热水供水方式:定时供水(全天4小时)。 3、公共浴室采暖部分具体情况如下: 采暖面积:男、女更衣室面积均为165㎡,总面积330㎡; 更衣室层高2.7m; 采暖方式:由设备供应商建议,并提供具体设计。必须满足采暖的具体要求。 4、热源部分采用目前市场上比较流行的节能型加热设备——空气源热泵热水机组作为加热系统的主要加热设备。为以后运行节约大量的能源。

二、总体设计思路: 1、根据工程实际情况,我公司拟采用空气源热泵热水机组制备热水和提供采暖,按照“在确保满足全天热水用量的前提下,尽可能优化系统,节约初期的投资费用”的原则,在系统设计的时候充分考虑学校的使用要求和使用特征、上海的气候特征因素、热泵系统本身的特性相结合,优化配置、去除不必要的费用做到即保障了使用功能即用水的安全性,又做到了投资的经济合理性; 2、在保障热水系统的供水前提下,我公司结合本公司的产品特性与以往的成熟经验,在热泵热水系统中增加采暖与空调制冷功能。在冬季利用热泵制热采暖,水系统与生活热水独立,公共浴室的更衣室内采用地面辐射方式进行采暖,起到增加舒适性和节能的效果,在夏季利用热泵产生的冷气对公共浴室的更衣室进行制冷,提供免费的冷量; 3、采用两套运行独立,又可以联合使用的热泵加热系统,一方面提高系统运行的可靠性,另一方面,大大提高了部分负荷的性能,即当生活热水使用量较少时只须启用一套加热系统; 4、在使用量较少时,一方面可以通过启用一套加热系统来减少制热水量,另外还可以通过液位设置,控制制热水量,尽可能保证水箱内热水当天使用完,防止军团菌产生。 5、在以上的设计思路下,我公司同时听取学校及设计院专家的意见结合公共浴室的使用特征和上海地区的环境工况、我公司热泵产品的特性进行以下的设计。

太阳能热水工程设计方案样本

太阳能热水工程设计方案 一、基本情况分析 该单位拟安装日产洗浴热水10吨的太阳能热水工程, 从而达到节约能源, 降低费用之目的。 二、设计要求 ㈠.系统产水量: 系统设计春、秋晴好天气日产45℃以上洗浴热水10吨。 ㈡.晴好天气以太阳能为主, 阴雨天气或阳光不足时, 利用电辅助加热。 ㈢.洗浴方式: 全天候24小时供水。 三、设计依据 ㈠.设计规范引用标准 1.GB/T18713- 《太阳能热水系统设计、安装及工程验收技术规范》 2.GB/T4272-1992《设备及管道保温技术通则》 3.GB/T6424-1997《太阳能集热器技术条件》 4.GB/T93-86《工业自动化仪表工程及验收规范》 5.《建筑给排水工程规范》( 暖通空调规范) 6.《给水排水工程施工手册》 ㈡.自然条件

用户地处中国内蒙古部地区, 属温带季风气候区, 年平均气温为16.2℃, 太阳辐射量约为3200MJ( 兆焦) /年m2, 晴天平均日照时间为8.2小时。 内蒙古地区太阳能月积累辐射量( 单位: MJ/㎡) ㈢.太阳能真空集热管( 器) 热性能参数: 太阳辐射吸收率≥93%, 发射率≤6%, 集热器效率≥53% ㈣.该单位应提供的基本条件 1.楼顶可供采光面积: 满足使用。 2.水源: 满足使用( 压力不低于2.4Mpa) 。 3.电源: 电负载容量不低于40kw。 4.辅助热源: 利用电辅助加热。 四、设计理念 ㈠.采用整合设计原则, 从项目立项到施工设计的整个过程, 综合考虑用户的建筑物、使用工况、集热器规格及性能参数、系统配置及运行方式、使用和维修、节能与安全、经济效益等因素, 均应符合工程系统的设计原则。 ㈡.力求使太阳能与常规能源最佳组合, 充分利用太阳能, 最大限度降低常规能源消耗量, 从而达到节约费用开支之目的。 ㈢.系统设计的先进行、安全性、可靠性、耐久性等综合考虑。 ㈣.较好的经济效益和社会效益, 为客户在环保、节能、文明用水、洗浴档次等方面提供一套可靠的硬件设施。 五、系统设计

51单片机的热水锅炉温度控制系统设计

0 基于单片机热 水锅炉炉温控制系统设计

东北大学秦皇岛分校基于单片机的热水锅炉温度控制系统设计dennis 基于单片机热水锅炉炉温控制系统设计 作者:陈明 单位:东北大学秦皇岛 【摘要】本系统是基于单片机的锅炉温度控制,在设计中主要有温度检测、按键控制、水温控制、循环控制、显示部分、故障报警等几部分组成来实现温度控制。主要用数字温度传感器DS18B20来检测水温,用五个控制按键来实现按健控制,用液晶显示屏LCD1602来完成显示部分。并且通过模数转换把这些信号送入单片机中。把这些信号与单片机中内部设定的值相比,以判断单片机是否需要进行相应的操作,即是否需要打开或者关闭温度加热的操作,从而实现单片机自动控制的目的。本设计用单片机控制易于实现锅炉供暖、而且有造价低、程序易于调试、一部分出现故障不会影响其他部分的工作、维修方便。 【关键词】单片机(AT89C51),传感器DS18B20,扬声器,继电器 引言 自从20世纪90年代以来,单片机已经进入了一个高速发展的阶段,世界上著名的半导体厂商都注重新型单片机的研制、生产和推广。单片机的应用已经深入到来各个国家的国民经济当中。例如国内外目前知名的企业:atmel公司的avr单片机,motorola单片机,MICROCHIP单片机,东芝单片机,intel的8051单片机,宏晶STC单片机等等。 温度自动控制系统主要是有温度采集系统、液晶显示系统、扬声器报警系统和继电器控制系统四部分组成。本次设计主要是以温度采集到的温度为参考。如果温度在设定值内部,则系统正常工作,本系统的温度正常范围为0-50摄氏度,如果超出温度范围,则系统发出警报并控制系统负载停止工作。温度控制系统的编程软件为keil,仿真软件为proteus。 1. 热水锅炉温度控制系统设计 1.1方案极其论证 方案一: 用PLC做主要的设计技术,通过用其中的相关部件的开关控制达到锅炉水温的控制目的。但是由于对PLC相关配套的设备和仿真软件的限制,因此放弃了PLC方案。

北辰核心区1号综合能源站自控系统设计方案及说明

北辰核心区1号综合能源站自控系统设计方案及施工说明 专业文档供参考,如有帮助请下载。. 天津市亚控自动化仪表安装工程有限公司 日月132019年3 目录

一、项目概述 (3) 1. 工程概况: (3) 2、设计依据: (3) 3、控制内容: (3) 4、控制系统组成: (3) 5、控制对象: (4) 6、检测内容: (5) 7、连锁和保护: (5) 8、控制系统通讯协议: (6) 9、安防监控: (6) 10、设备安装说明: (6) 11、电缆选型及敷设说明: (6) 12、与第三方设备的接口说明: (7) 二、智能化能源管控方案简介 (7) 1.系统建设的必要性 (7) 2.系统建设的目的 (7) 3.各子系统控制简介 (8) 专业文档供参考,如有帮助请下载。. 4.管理系统功能及控制策略: (9) 5.供热运行调度管理系统: (10) 5.1、基础数据管理 (10) 5.2、能源管理与能耗分析 (11) 5.3、热网动态平衡分析与控制 (11) 5.4、生产运行综合调度管理 (12) 三.主要项目业绩及案例展示 (12) 1、综合能源站管控系统简介 (14) 1.1变电站自动化监控 (14) 1.2制冷设备自动监控 (15) 1.3能源计量管控 (17) 2、燃气锅炉房自控系统 (20) 2.1.电气工程 (20) 2.2.仪表自控工程: (21) 3.热网智能调度指挥管理系统 (23)

一、项目概述 专业文档供参考,如有帮助请下载。. 1.工程概况: 本工程为北辰核心区1号综合能源站自控系统设计。系统设计包括:能动设备监控、能源计量管理、热网监控、燃气锅炉监控、安防监控、智能信息化管理。2、设计依据: 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》(GB50736-2012) 《建筑设计防火规范》(GB50016-2014) 《低压配电设计规范》(GB 50054-2011) 《通用用电设备配电设计规范》(GB 50055-2011) 《民用建筑电气设计规范》(JGJ 16-2008) 《电力工程电缆设计规范》(GB 50217-2007) 《供配电系统设计规范》(GB 50052-2009) 《综合布线系统工程设计规范》(GB 50311-2007) 《智能建筑设计标准》(GB/T50314-2006) 其它有关的国家及地方现行规程、规范 3、控制内容: 冷水机组监控系统、地源热泵监控系统、燃气热水锅炉监控系统、热水机组监控系统、生活热水和换热监控系统、地热井泵房监控系统。 4、控制系统组成: a、系统采用能效监控平台系统,实现集中管理、分散控制的技术目标。系统由控制工作站(即上位机)、PLC控制器和末端采集和执行设备三部分组成。上位机以图形和菜单的形式提供友好的人机界面,方便对系统进行管理,并承担控制模型中较为复杂的计算。以及系统运行数据的管理,显示系统运行控制状态、各设备启停状态、各电动阀门开启度及关闭状态、所有远传温度计及压力表参数专业文档供参考,如有帮助请下载。. 显示、各种运行数据的存储和显示等;下位机除提供底层输入输出操作外,还承担简单的闭环控制并预留10-15%的余量,下位机在脱离上位机时能维持设备的基本运行。 b、监控中心设于能源站控制室内,各监控子系统数据统一汇聚到控制室操作站。 5、控制对象: a、启停控制:地源热泵机组、冷水机组、热水机组、换热机组等的启停控制;各机组的负荷侧循环水泵、冷却侧循环水泵、热水机组循环水泵、冷却塔风机等的启停控制。 b、开关及开度控制:控制管路系统各部位电动阀的开关及电动阀开启度控制并在上位机人机界面显示。 c、量度负荷侧分集水器之间的压差,控制其旁通阀的开度,维持压差平衡。 e、量度锅炉热水系统分集水器之间的压差,控制其旁通阀的开度,维持压差平衡。 f、根据冷却水回水温度,控制冷却塔风机的运行台数,调节冷却泵的频率。 g、根据负荷需求,设置时间和冷热量控制的上下限范围,防止机组的频繁启停。 h、量度冷冻水供回水温度,计算空调实际冷负荷,根据冷负荷确定开启冷水机组台数和开启顺序,夏季冷机开启顺序为:优先开启地源热泵机组-再根据冷量需求开启水源热泵机组或单冷冷水机组。

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