学生宿舍卫生热水供应方案分析(调整)2011.doc

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1、学生宿舍卫生热水供应方案分析江苏必格新能源有限公司2011年6月19目录一、计算参数及依据31.1计算参数31.2设计依据3二、技术解决方案32.1热水送至每个宿舍终端52.1.1直热式空气源热泵热水系统52.1.2双余热回收污水源热泵热水系统72.1.3单余热回收污水源热泵热水系统82.2热水送至公共浴室92.2.1直热式空气源热泵热水系统92.2.2双余热回收污水源热泵热水系统112.2.3单余热回收污水源热泵热水系统12三、初投资分析12四、节能经济性分析134.1运行费用分析134.2风

2、险分析15五、结论17六、实施注意事项186.1界线划分186.2合作模式19七、合同能源管理方案197.1合同能源管理概念197.2合同能源管理实施方法207.3合同能源管理费用20八、公司简介2019一、计算参数及依据1.1计算参数夏季:室外干球温度:35.7℃;室外日平均温度:31.5℃;室外湿球温度:28.5℃;相对湿度:80%;冷水温度:15℃热回收温度25℃冬季:室外干球温度:9℃;气压:1020.9mbar;相对湿度:77%冷水温度:5℃热回收温度15℃人数按7000人。1.2设计

3、依据1、《建筑给排水设计规范》GB50015-20032、《2009全国民用建筑工程设计技术措施-给排水》3、《建筑给排水设计手册》4、《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-20035、《给水排水制图标准》GB/T5-106-20016、《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-20027、空气源热泵热水机组相关资料8、类似项目相关资料及数据二、技术解决方案19本项目从系统稳定性、节能性及舒适性方面综合考虑,根据项目具体情况,对比三种方案:1、直热式空气源热泵热水机组;2、

4、双余热回收污水源热泵热水系统+辅助空气源热泵热泵热水系统;3、单余热回收污水源热泵热水系统+辅助空气源热泵热水系统。方案一直热式空气源热泵热水系统,可以将热水出水温度设定为40度,40℃的热水直接进入蓄热水箱,当有热水需求时,水箱内的热水供给末端,保证随时有热水,且热水的温度恒定在40度。蓄热水箱内设有温度传感器,当温度低于39℃时,热泵机组进行循环加热,保证水温维持在合适的温度。补水直接进入机组,而不通过热水箱,以避免热水温度的不稳定,出现洗浴过程中的忽冷忽热现象。方案二及方案三,将热水的出水

5、温度设定在45℃,所需的热水进入蓄热水箱,当有热水需求时,水箱内的热水与少量的冷水混合至40℃左右适合淋浴温度的温水后供给末端,可以通过监测混合后的水温调节冷水管的阀门开度,保证送至末端的温度在40左右。冷水直接补入水箱,在水箱内的温度低于40℃19时,关闭冷水阀门,由水箱直接供温水,同时关闭补水阀门,由热泵机组加热水箱内的水,以避免持续补入冷水造成的温度波动。循环水泵采用变频技术,在不同的热水用量下,水泵处于不同的运行工况,保证系统的节能经济性,减少不必要的传输损耗。三种方案又可以以两种不同的

6、使用方式存在:1、每个宿舍设置独立卫生间,热水直接送至每个宿舍;2、每栋宿舍楼设置一个公共浴室,热水送至公共浴室终端。2.1热水送至每个宿舍终端2.1.1直热式空气源热泵热水系统直热式空气源热泵热水系统是指冷水直接补入空气源热泵热水机组,而不是从蓄热水箱进行补水的系统。2.1.1.1热水负荷计算根据公式(2-1)式中:Qd:设计日耗热量(KW);qd:每人每天用水量(L/d),按40L/人.天取值;c:水的比热,4187J/Kg.℃tr:热水的温度,按40℃取值;tl:冷水的温度,按5℃取值;1

7、9:热水的密度,Kg/L,取0.992;:用水人数,按7000计;b:使用率,按65%计。经计算,Qd=7408KW。2.1.1.2热泵机组供热量计算根据公式(2-2)式中:Qg:热泵机组设计小时供热量,kw;Qd:最高日耗热量,kw/d;K:安全系数,取1.05;T:热泵设计工作时间,取12h/d。经计算,Qg=650KW。根据已有资料,单台热泵热水机组制热量为90KW,需8台设备,考虑到冬季在温度为5℃时,制热量衰减约35%,每台机组配置一套25KW的辅助电加热器,在制热量达不到设计要求时,

8、辅助电加热工作,保证正常所需的水量和水温。2.1.1.3热水箱的计算热泵热水系统应设置贮热水箱,其容积应根据日耗热量,热泵持续时间及热泵工作时间内耗热量等因素计算。根据公式:(2-3)19式中:V:贮热水箱有效容积;Qd:设计耗热量,kw;Qg:热泵机组设计供热量,kw;K1:安全系数,取1.1;:有效贮热容积系数;T:设计小时耗热量持续时间,取2h;tr:热水温度,按机组出水温度40℃计算;tl:冷水温度,按自来水温度5℃计算。经计算,V=91m3。设置4台25T储热水箱。2.1.2双余热回收

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