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武汉市太阳能热水系统技术规范(参考Word)

武汉市太阳能热水系统技术规范(参考Word)
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武汉市太阳热水系统应用技术规范

1总则

1. 0. 1 为使民用建筑太阳热水系统安全可靠、性能稳定、布局合理、与建筑和周围环境协调美观、风格统一,规范太阳热水系统的设计、安装、调试和工程验收,制定本规范。

1. 0. 2 本规范适用于为新建、改建和扩建的民用建筑集中供热水和局部供热水的太阳热水系统。改造既有建筑上已安装的太阳热水系统时,可参照执行。

1. 0. 3民用建筑太阳热水系统的设计、安装、调试和工程验收,除应符合本规范外,尚应符合国家现行的有关强制性标准的规定。

2 术语

2.0.1民用建筑 civil building

供人们居住和进行公共活动的建筑总称。按使用功能分为居住建筑和公共建筑。

2.0.2居住建筑 residential building

供人们居住使用的建筑。包括住宅、宿舍、旅馆等建筑。

2.0.3 公共建筑 public building

供人们进行公共活动的建筑。包括教育建筑、办公建筑、科学教育建筑、文化娱乐建筑、商业服务建筑、体育建筑、医疗建筑、交通建筑、政法建筑、纪念建筑、园林景观建筑、宗教建筑、综合建筑。

2.0.4低层住宅 low storey housing

一层至三层的住宅建筑。

2.0.5多层住宅 multifloor housing

四层至六层的住宅建筑。

2.0.6中高层住宅 mid-tall storey housing

七层至九层的住宅建筑。

2.0.7高层住宅 tall storey housing

十层及十层以上的住宅建筑。

2.0.8高层建筑 tall building

十层及十层以上的住宅建筑和高度大于24m的建筑为高层建筑。

2.0.9 自然层数 natural storey

按楼板、地板结构分层的楼层数。

2.0.10建筑高度 height of building

指建筑物室外地平面至外墙顶部的总称。

2.0.11地下室 basement

房间地平面低于室外地平面的高度超过该房间净高1/2者为地下室。

2.0.12半地下室 semi-basement

房间地平面低于室外地平面的高度超过该房间净高1/3,且不超过1/2者为半地下室。

2.0.13设备层(间) mechanical floor(room)

建筑物中专为设置暖通、空调、给水排水和变配电等的设备和管道且供人员进入操作的空(房)间。

2.0.14 阳台 balcony

供使用者或居住者进行室外活动、晾晒衣物等的空间。

2.0.15 建筑平台 terrace

供使用者或居住者进行室外活动的上人屋面或由建筑底层地面伸出室外的部分。

2.0.16日照间距 sunshine distance

为保证在规定的日照标准日(冬至日或大寒日)的有效日照时间,前后两栋建筑物之间规定的距离。

2.0.17 平屋面 plane roof

屋面坡度小于20°的建筑屋面。

2.0.18 坡屋面 sloping roof

屋面坡度大于20°且小于90°的建筑屋面。常见的坡屋面形式有单坡屋面、双坡屋面、四坡屋面和曼莎屋面等。

2.0.19管道井 pipe shaft

建筑物中用于布置竖向设备管线的竖向井道。

2.0.20建筑工程 building engineering

为新建、改建或扩建房屋建筑物和附属构筑物设施所进行的规划、勘察、设计和施工、竣工等各项技术工作和完成的工程实体。

2.0.21建筑工程质量 quality of building engineering

反映建筑工程满足相关标准规定或合同约定的要求,包括其在安全、使用功能及其在耐久性能、环境保护等方面所有明显和隐含能力的特性总和。

2.0.22太阳热水系统 solar water heating system

把太阳能转换成热能以加热水并输送至各用户所必须的完整系统装置。通常包括太阳集热器、贮水箱、泵、连接管道、支架和其它零部件,以及和控制系统和必要时配合使用的互补热源。

2.0.23太阳集热器 solar collector

吸收太阳辐射能并向流经自身的传热工质传递热量的装置。

2.0.24贮水箱storage tank

太阳热水系统中储存热水的装置。

2.0.25直接系统 direct system

在太阳集热器中直接加热水给用户的系统。

2.0.26间接系统 indirect system

在太阳集热器中加热某种传热工质,再使该传热工质通过换热器加热水给用户的系统。

2.0.27真空管太阳集热器 evacuated tube solar collector

若干支真空太阳集热管按一定规则排成阵列与联集管、尾架和反射器等组装的太阳集热器。

2.0.28平板型太阳集热器 flat plate solar collector

接受太阳辐射并向其传热工质传递热量的非聚光型太阳集热器。其中吸热体结构基本为平板形状。目前,因防冻技术要求的原因,平板型太阳集热器不适合武汉市区的使用。

2.0.29 太阳集热器采光面积 aperture area of solar collector

太阳集热器采光口或上方允许太阳辐射进入的平面(采光平面)上的最大投影面积。单位为m2。

2.0.30 集热器倾角 tilt angle of collector

太阳集热器与水平面的夹角。

2.0.31 自然循环系统 natural circulation system

仅利用传热工质内部的温度梯度产生的密度差进行循环的太阳热水系统。在自然循环系统中,为了保证必要的热虹吸压头,贮水箱应高于集热器上部。这种系统结构简单,不需要附加动力。

2.0.32强迫循环系统 forced circulation system

利用机械设备等外部动力迫使传热工质通过集热器(或换热器)进行循环的太阳热水系统。强迫循环系统通常采用温差控制、光电控制及定时器控制等方式。

2.0.33 直流式系统 series-connected system

传热工质一次流过集热器加热后,进入贮水箱或用热水处的非循环太阳热水系统。直流式系统一般可采用非电控温控阀控制方式及温控积控制方式。

2.0.34集中供热水系统central hot water supply system

采用集中贯通的太阳集热器和贮水箱向整幢或多幢建筑或多个用户提供热水的系统。

2.0.35局部供热水系统 individual hot water supply system

采用集中贯通的太阳集热器和贮水箱向部分建筑或单个用户提供热水的系统。

2.0.36太阳能保证率 solar fraction

系统中由太阳能部分提供的热量占系统总负荷的百分率。

2.0.37太阳能供热量 solar contribution

系统中由太阳能部分提供的热量。

2.0.38 太阳辐照量 solar irradiation

接收到太阳辐射能的面密度。单位为MJ/m2或KJ/m2。

2.0.39 其他能源水加热设备 other energy water heating device

由非太阳能热源用于补充太阳能加热系统提供热量的装置或设备。

3 基本规定

3.0.1具备下列条件的地区,宜使用太阳热水系统:

1年日照时数大于 1200 小时,年太阳辐照量大于 3500 MJ/ m2;

2年极端气温不低于–15 ℃;

3 有正常水、电供给;

4 无可供利用的废热、地热和其它不污染环境的廉价热源。

3.0.2 具备下列条件的建筑,应设计选用太阳热水系统:

1建设在第3.0.1 条地区;

2有热水供给要求;

3有安装太阳热水系统条件;

4安装太阳集热器的建筑部位日照不受遮挡或遮挡不严重;

5安装太阳热水系统不对相邻建筑造成危害;

6无特殊原因不需要或不能安装使用太阳热水系统。

3.0.3太阳热水系统设计应纳入民用建筑规划与建筑设计中统一规划、同步设计、合理布局、因地制宜。

3.0.4太阳热水系统设计应进行经济技术比较,充分考虑用户使用、施工安装和维护要求,符合节约用地、节约用水、节约能源、安全卫生、环境保护等有关规定。

3.0.5太阳热水系统设计和建筑设计应适应使用者的生活规律,综合考虑日照和管理要求,创造安全、卫生、方便、舒适的生活环境。

3.0.6 太阳热水系统应与使用其他能源的水加热设备联合使用,共同构成带互补热源的太阳热水系统。

3.0.7太阳热水系统类型的选择,应根据建筑物类型、使用要求、安装条件等因素综合确定。

3.0.8民用建筑使用的太阳热水系统应符合国家有关产品标准的规定,必须有产品合格证和安装使用说明书。水质应符合国家现行标准《生活饮用水卫生标准》GB5749的规定。系统正常使用寿命应大于15年。

3.0.9民用建筑太阳热水系统安装应实现规范化操作,新建民用建筑太阳热水系统应与建筑工程同步建设和同时投入使用。

3.0.10安装在建筑物上的太阳集热器应排列整齐有序。太阳热水系统配备的输水管和电器、电缆线等应与建筑物其它管线统筹安排,同步设计,同步施工,集中、安全、隐蔽,便于安装维护。

4 太阳热水系统设计

4.1 一般规定

4.1.1太阳热水系统应根据建筑物的使用功能、地理位置、气候条件和安装条件等综合因素,选择其类型、安装位置和色泽,并与建筑物整体及周围环境相协调。

4.1.2 太阳集热器的规格宜与建筑模数相协调。

4.1.3安装在建筑屋面、阳台、墙面和其它部位的太阳集热器、支架及连接管线,不得削弱建筑功能、破坏建筑造型。

4.1.4太阳热水系统应满足安全、实用、美观的原则,并应便于安装、清洁、维护和局部更换。

4.1.5 太阳热水系统安装在室外的部分应能承受风荷载和雪荷载。

4.2 系统分类

4.2.1太阳热水系统按供热水方式分为:

1 集中供热水系统;

2局部供热水系统。

4.2.2太阳热水系统按系统运行方式分为:

1 自然循环系统;

2 强迫循环系统;

3 直流式系统;

4.2.3太阳热水系统按其他能源水加热设备安装位置分为:

1 内置加热系统;

2 外置加热系统;

1)主管加热系统;

2)干管加热系统;

3)支管加热系统。

4.2.4太阳热水系统按其他能源水加热设备使用方式分为:

1一般供热水系统;

2 定时供热水系统;

3 全日供热水系统。

4.3 技术要求

4.3.1太阳热水系统技术性能应符合下列要求:

1平均日效率应大于 46%(相当于日太阳辐照量17MJ/m2下的日有用得热量7.8MJ/m2),平均热损系数应小于 3 W/m2.℃;

2正常使用寿命应大于 15 年;

3 有可靠的使用安全性,内置加热系统必须带有保证使用安全的装置;

4 有可靠的防冻、防结露、防冰雹、防过热、防雷、抗风、抗震等技术措施。

4.3.2 使用其他能源水加热设备应根据使用特点、热水量、能源供应、维护管理及卫生防菌等因素选择,并符合国家现行标准《建筑给水排水设计规范》GB50015中有关规定。

4.3.3系统供水水温、水压和水质应符合下列规定和要求:

1 国家现行标准《建筑给水排水设计规范》GB50015中有关规定;

2 住宅、集体宿舍等居住建筑,除洗浴用热水外,太阳集热器出口水温可低于《建筑给水排水设计规范》GB50015的要求,但必须高于当地自来水温度。

3 提供的热水应无铁锈、异味或其他有碍卫生的物质。

4.3.4供热水系统应符合下列规定和要求:

1 国家现行标准《建筑给水排水设计规范》GB50015中有关规定;

2集中供热水系统应设热水回水管道,热水供应系统应保证干管和立管中的热水循环;要求随时取得不低于规定温度热水的建筑物,应保证支管中的热水循环,或有保证支管中热水温度的措施。

3 局部供热水系统可设计为不连续循环或智能控制循环。

4.4 系统设计

4.4.1系统设计应本着节水节能、经济实用、安全简便、利于计量的原则,根据建筑形式、其他可用能源种类和热水需求等条件,按表4.4.1选择太阳热水系统。

4.4.2 太阳热水系统的运行方式,宜选择强迫循环系统以保证稳定运行、用水点冷热水压力平衡和水质要求。必要时,运行方式也可选择直流式系统。

4.4.3系统中使用其他能源水加热设备选型设计应根据国家现行标准《建筑给水排水设计规范》GB50015中有关规定执行。

4.4.4热水量按国家现行标准《建筑给水排水设计规范》GB50015中热水用水定额合理选定。

4.4.5 系统集热面积可按下式确定:

1 直接系统集热器采光面积

集热器采光面积可根据用户的每日用水量和用水温度确定,按式4.4.5-1估算:

Q w C w (t end— t i) f

A c = 4.4.5-1

J Tηcd (1—ηL)

式中:

A c——直接系统集热器采光面积,m2;

Q w ——日均用水量,kg;

C w ——水的定压比热容,kJ /(kg ·℃);

t end——贮水箱内水的终止温度,℃;

t i ——水的初始温度,℃;

J T——当地春分或秋分所在月集热器受热面上月均太阳辐照量,kJ/m2;

f——太阳能保证率,无量纲;

根据系统使用期内的太阳辐照、系统经济性及用户要求等因素综合考虑后

确定;

ηcd——集热器全日集热效率,无量纲;

根据经验值取0.40~0.55。

ηL——管路及贮水箱热损失率,无量纲;

根据经验值取0.2~0.25。

集热器采光面积的估算也可根据国际上通用的f-chart软件或类似的软件进行。

2间接系统集热器采光面积

间接系统与直接系统相比,由于换热器内外存在传热温差,使得在获得相同温度热水的情况下,间接系统比直接系统的集热器运行温度高,造成集热器效率降低。“换热器因子”F hx可用于衡量换热器对集热器效率的影响。当换热器的效率达到最大,“换热器因子”可用式4.4.5-2表示。

1

F hx=(4.4.5-2)

F R U L·A C

1 +

(UA)hx

式中:

F

——换热器因子,无量纲;

hx

F R ——集热器热转移因子,无量纲;

U L ——集热器总热损系数,W/(m2.·℃);

(UA)hx——换热器传热速率,W/℃。

间接系统的集热器采光面积A IN可按式4.4.5-3计算:

Ac

A IN =(4.4.5-3)

F hx

4.4.6集热器面积有下列情况,可按补偿方式确定,但补偿面积最多不超过本规范第4.4.5条计算所得面积的一倍。

1集热器朝向受条件限制,南偏东、南偏西或向东、向西时。

2集热器在坡屋面上受条件限制,倾角与国家现行标准《太阳热水系统设计、安装及工程验收技术规范》GB/T 18713规定偏差较大时。

4.4.7按本规范第4.4.5条和第4.4.6条计算所得的系统集热器面积,建筑围护结构表面不够安装时,按围护结构表面最大容许安装面积确定系统集热器面积。

4.4.8集热器安装倾角等于当地纬度;如系统侧重在夏季使用,其安装倾角等于当地纬度减10°;如系统侧重在冬季使用,其安装倾角等于当地纬度加10°。安装倾角误差为±3°。

注:全玻璃真空管东西向放置的集热器安装倾角可适当减少。

4.4.9贮水箱容积的确定应符合下列要求:

1 集中热水供应系统的贮水箱容积应根据日用热水小时变化曲线及太阳能集热系统的供热能力和运行规律,以及常规能源辅助加热装置的工作制度、加热特性和自动温度控制装置等因素按积分曲线计算确定。

2 间接系统太阳集热器产生的热水用作容积式水加热器或加热水箱热媒时,贮水箱的贮热量不得小于表4.4.10贮水箱的贮热量中所列的指标:

4.4.10太阳集热器设置应符合下列要求:

1 集热器设置在平屋面上应满足下列要求:

1)朝向为正南、南偏东或南偏西不大于 15°的建筑,集热器可朝南设置,或与建筑同向设置。

2)朝向南偏东或南偏西大于 15°的建筑,集热器宜朝南设置。

3)受条件限制集热器不能朝南设置的建筑,集热器可以南偏东、南偏西或者朝东、朝西设置。

4)集热器应考虑可拆装移动。

5)集热器设置间距、分组、连接、设留检修通道等应按国家现行标准《太阳热水系统设计、安装及工程验收技术规范》GB/T 18713规定执行。

2 集热器设置在坡屋面上应满足下列要求:

1)集热器可设置在南向、南偏东、南偏西或朝东、朝西建筑坡屋面上。

2)坡屋面上的集热器应采用顺坡嵌入设置或顺坡架空设置。架空高度5~10cm。

3)集热器在朝东、朝西坡屋面上设置时,应按当地日照情况选择有利的朝向设置。

4)做为屋面板的集热器应安装在建筑承重结构上,构成建筑集热坡屋面。

5)做为屋面板的集热器所构成的建筑坡屋面在刚度、强度、热工、防护功能上应按建筑围护结构设计。

3 集热器设置在阳台上应满足下列要求:

1) 对于朝南、南偏东、南偏西或者朝东、朝西的阳台,集热器可设置在阳台栏板

上或构成阳台栏板。

2) 低纬度地区设置在阳台栏板上的集热器和构成阳台栏板的集热器应有适当的倾

角。

3) 构成阳台栏板的集热器,在刚度、强度、高度、锚固和防护功能上应满足建筑

设计要求。

4集热器设置在墙面上应满足下列要求:

1)在高纬度地区,集热器可设置在建筑的朝南、南偏东、南偏西和朝东、朝西的

墙面上,或者直接构成建筑墙面。

2)根据建筑设计,在低纬度地区集热器可设置在建筑南偏东、南偏西和朝东、朝

西墙面上,或者直接构成建筑墙面。

3)构成建筑墙面的集热器,其刚度、强度、热工、锚固、防护功能上应满足建筑

围护结构要求。

4.4.11嵌入建筑屋面、阳台、墙面或建筑其他围护结构的太阳集热器,应具有建筑围护结构的承载、保温、隔热、隔声、防水等防护功能。

4.4.12架空在建筑屋面和附着在阳台或墙面上的太阳集热器,应具有足够的承载能力、刚度、稳定性和相对于主体结构的位移能力。

4.4.13安装在建筑上或直接构成建筑围护结构的太阳集热器,应有防止热水渗漏的安全保障设施。

4.4.14根据建筑布局,贮水箱应按照国家现行标准《太阳热水系统设计、安装及工程验收技术规范》GB/T 18713要求,设置在屋面、设备间、地下室、阳台或其它地方。

4.4.15在自然循环系统中,贮水箱底部应比集热器顶部高0.3m~0.5m。

4.4.16设置在严寒地区、寒冷地区和夏热冬冷地区的室外贮水箱应采取防冻措施。

4.4.17 系统的循环管路和取热水管路设计应符合国家现行标准《太阳热水系统设计、安装及工程验收技术规范》GB/T18713的规定。

4.4.18系统中使用其他能源的水加热设备根据国家现行标准《建筑给水排水设计规范》GB50015中有关规定,结合具体系统设计,可设置在系统贮水箱中或供水主管、干管和支管上。

4.4.19 系统计量宜按照国家现行标准《建筑给水排水设计规范》GB50015中有关规定并按具体设计设置冷、热水表。

4.4.20 系统控制应符合下列要求:

1 强迫循环系统宜采用温差控制。

2 直流式系统宜采用定温控制。

3 控制系统设计应符合国家现行标准《太阳热水系统设计、安装及工程验收技术规范》GB/T 18713要求。

4.4.21太阳集热器支架的刚度、强度、防腐蚀性能应满足安全要求,并与建筑牢固连接。

4.4.22太阳热水系统使用的金属管道、配件、贮水箱及其他过水设备,应与建筑给水管道材质相容。

4.4.23太阳热水系统泵、阀运行可能产生的震动和噪音,应采取防震和隔音措施。

5 规划和建筑设计

5.1 一般规定

5.1.1 民用建筑规划设计,除综合考虑用地条件、建筑功能、周围环境等因素外,还应依据建设地点的地理、气候条件,结合太阳热水系统设计、安装特点,确定建筑物朝向、间距、群体组合和空间环境。

5.1.2 应用太阳热水系统的民用建筑,应根据建筑物的使用功能、立面设计、供热水方式、太阳集热器安装位置和太阳热水系统运行方式等,经综合技术分析选择太阳热水系统类型。

5.1.3太阳集热器安装在建筑屋面、阳台、墙面或建筑其他部位,不得破坏建筑风格,也不得破坏或削弱该部位的建筑功能。

5.1.4 太阳集热器安装在建筑屋面,不得破坏屋面的防水构造,如有损坏应及时做好修补。

5.1.5 在既有建筑上增加太阳热水系统设施,不应使相邻建筑原有日照标准降低。

5.1.6 太阳热水系统应便于维护、保养和局部更换。

5.1.7 建筑设计单位与太阳热水系统设计单位应明确责任划分。

1建筑设计单位应向太阳热水系统设计单位提出下列要求:

1)明确太阳热水系统类型、安装位置、色调、构图要求;

2)提出对热水的需求要求;

3)确定太阳热水系统选型和设计符合建筑设计要求;

4)按太阳热水系统设计要求,采取防水、排水等防护措施并埋没预埋件;

5)保证建筑结构对太阳热水系统荷载的结构安全。

2太阳热水系统设计单位应负责太阳热水系统满足使用要求和安全要求及建筑设计要求。

1)向建筑设计单位提出预埋件的规格、尺寸、位置等设计要求;

2)注意与土建、给水排水、机电专业密切配合。

5.2 规划设计

5.2.1建筑物主要朝向宜朝南。

5.2.2 建筑间距应满足所在气候区日照间距要求。

5.2.3 建筑物周围的环境景观与绿化种植不应对投射到太阳集热器上的阳光造成遮挡。

5.3 建筑设计

5.3.1 建筑设计应合理确定太阳热水系统各组成部分在建筑中的位置,并满足相应的防水、排水和便于检修的要求。

5.3.2 建筑的平面设计应避免安装太阳集热器部位的建筑自身及周围设施的遮挡,以满足太阳集热器有不少于4h日照时数的要求。

5.3.3 建筑设计宜对安装太阳集热器的部位采取防护措施,保证其安全不被损坏。

5.3.4 建筑设计必须为太阳热水系统安装提供安全的安装条件,尤其是坡屋面的安装施工。

5.3.5 布置在建筑屋面、墙面、阳台或其他位置的太阳集热器与建筑共同构成围护结构时,应与建筑整体有机结合,并满足该部位建筑功能和建筑防护要求。

5.3.6 布置在建筑围护结构上或其他位置的太阳集热器应与建筑物整体及周围环境相协调。

5.3.7 太阳集热器不得布置在建筑变形缝处。

5.3.8 太阳集热器设置在平屋面上应符合下列要求:

1 太阳集热器支座与结构层相连时,防水层应上包到支座的上部,并在地脚螺栓周围作密封处理。

2 在屋面防水层上放置集热器时,其基座下部防水层应加设附加防水层,必要时应在其上浇筑细石混凝土,厚度应大于50mm。

3 需经常维护的集热器周围和检修通道以及屋面出入口的集热器之间的人行道应敷设刚性保护层。

4 太阳集热器与贮水箱相连的管线需穿过屋面时,应预埋相应的穿线管,并在防水层施工前安设完毕,避免在已做好防水保温的屋面上凿孔打洞。

5.3.9 太阳集热器设置在坡屋面上应符合下列要求:

1 建筑设计宜根据太阳集热器接受阳光的最佳倾角即当地纬度±10°来确定坡屋面的坡度。

2 坡屋面上的集热器宜采用顺坡镶嵌设置或顺坡架空设置。

3 设置在坡屋面的集热器,其支架应与设计在建筑结构屋面上的预埋件牢固地连接,并按建筑相关规范采取防水措施。

4 顺坡镶嵌在坡屋面上的集热器与周围屋面材料连接部分需做好节点处理,在保持立面效果的前提下,保证此部分的防水要求。

5 集热器顺坡镶嵌在坡屋面上,屋面整体的保温防护需达到建筑设计要求。

6 坡屋面上集热器与贮水箱相连的管线需穿过坡屋面时,应预埋相应的穿线管,并在屋面防水施工前安设完毕。

7 建筑设计应为设置在坡屋面的集热器创造便利维护和局部更换的条件。

5.3.10 太阳集热器设置在阳台栏板上应符合下列要求:

1 低纬度地区设置在阳台板上的集热器应有适当的倾角。

2 设置太阳集热器的阳台应充分考虑集热器的荷载。

3 设置在阳台栏板上的集热器支架应与阳台栏板的预埋件牢固连接。

4 构成或构成局部阳台栏板的集热器应满足建筑设计对其在刚度、强度,以及防护功能的要求。

5建筑设计应为阳台栏板上集热器的维护和局部更换提供有效安全的措施。

5.3.11 太阳集热器设置在墙面上应符合下列要求:

1 设置太阳集热器的外墙应充分考虑集热器的荷载。

2 设置在墙面的集热器支架应与预埋在墙面上的预埋件相锚固,保证其安全牢固,必要时在预埋件处增设物构造柱。

3 设置在墙面的集热器与贮水箱相连的管线需穿过墙面时,应预埋相应的穿线管。不得在结构柱处穿管。

4集热器镶嵌在墙面时,除应满足以上相应各项条文外,建筑设计应将集热器与墙面外装饰材料的色彩,分格有机结合,处理好集热器与周围外墙面材料的分块关系。

5 建筑设计需为墙面上的集热器的维护,局部更换创造安全便利的条件。

5.3.12 贮水箱设置应符合下列要求:

1 建筑中设置贮水箱的位置应具有相应的排防水设施。

2贮水箱周围应留有安装、检修空间。

5.4 结构设计

5.4.1 建筑的主体结构或结构物件,应能够承受太阳热水系统传递的荷载和作用。

5.4.2 结构设计应为太阳热水系统安装埋设预埋件或满足其他的安装条件。

5.4.3安装在屋面、阳台、墙面的太阳集热器与建筑主体结构通过预埋件连接,预埋件应在主体结构施工时埋入,预埋件的位置应准确,位置偏差不应大于20mm;当没有条件采用预埋件连接时,应采用其他可靠的连接措施,并通过试验确定其承载力。

5.4.4 太阳集热器与砌体结构连接时,宜在连接部位的主体结构上增设钢筋混凝土或钢结构梁。轻质填充墙不应作为太阳集热器的支承结构。

5.4.5 结构设计应对贮水箱所在的空间位置进行荷载计算,提供安全可靠的结构方案。5.4.6 太阳热水系统安装在室外的部分应能经受不低于10级风的风荷载,且风荷载的标准值不应小于1.0kN/m2;如果当地历史最大风力大于10级,则按当地历史最大风力。

5.5 给排水设计

5.5.1 给水排水系统的设计应符合国家现行标准《建筑给水排水设计规范》GB50015的规定。

5.5.2 给水系统供水应满足太阳热水系统水量、水压和水质的要求。

5.5.3 卫生设备设有冷热混合器或混合水龙头时,冷热水供应系统在配水点处应有相近的水压。

5.5.4 安装贮水箱的设备间或安装地点应设排水沟、地漏等排水设施并与建筑物内的排水系统连接。

5.5.5 太阳集热器安装处的适当位置宜设置给水点。

5.5.6 太阳集热器安装在坡屋面时,屋面雨水排水系统的设计应充分考虑太阳集热器与屋面结合处的雨水排放,应保证雨水排放通畅,并不得影响太阳集热器的质量安全。

5.5.7 系统管道及附件的安装设置按国家现行标准《建筑给水排水设计规范》GB50015中有关规定执行。

5.5.8 太阳热水系统的管线应有组织布置,竖向管线宜布置在竖向管道井中,或安装后进行封闭,且便于检修。

5.6 电气设计

5.6.1电气设计应满足太阳热水系统用电负荷和运行安全要求。

5.6.2系统应设专用供电回路,回路有漏电保护措施,保护动作电流值不得超过30mA。

5.6.3回路有计量装置,PE线有可靠接地。

5.6.4 系统电器控制线路应穿管暗敷,或在管道井中敷设。

5.6.5 系统电路、电器的安装设置按国家现行标准《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92中有关规定执行。

5.7 防雷设计

5.7.1新建建筑太阳热水系统设计应符合国家现行标准《建筑物防雷设计规范》GB50057中有关规定。

5.7.2 如太阳热水系统不处于建筑物上避雷系统的保护中,应按照国家现行标准《建筑物防雷设计规范》GB50057的要求增设避雷设施。

5.7.3 既有建筑上安装太阳热水系统应按国家现行标准《建筑物防雷设计规范》GB50057中有关规定设置避雷设施。

6 系统安装

6.1 一般规定

6.1.1 安装太阳热水系统建筑的主体结构应符合建筑施工质量验收规范的要求。

6.1.2 进场安装的太阳热水系统产品、配件、材料及其性能、色彩应符合设计要求,且应质量合格,并有质量保证书。

6.1.3 太阳热水系统安装不得损害建筑物的结构和建筑物在设计耐久年限内承受的任何荷载的能力;不应破坏屋面防水层和建筑物的附属设施。系统安装后应能抵抗风荷载和雷电等自然灾害。

6.1.4太阳热水系统安装前应具备下列条件:

1 设计文件齐备,且已审查通过;

2 施工组织设计及施工方案已经批准;

3施工场地符合施工组织设计要求;

4现场水、电、场地、道路等条件能满足正常施工需要;

5预留基础、孔洞、设施符合设计图纸,并已验收合格。

6.1.5 安装太阳热水系统时,应对已完成土建工程的部位采取保护措施。

6.1.6 太阳热水系统的安装施工应单独编制施工组织设计,并应包括与主体结构施工、设备安装、装饰装修的协调配合方案及安全措施等内容。

6.1.7 太阳热水系统安装过程中,产品与物件的存放、搬运、吊装时不应碰撞和损坏;半成品应及时保护。

6.2 基座

6.2.1 太阳热水系统基座应与建筑主体结构连接牢固,并由专业施工人员完成施工。

6.2.2 贮水箱基座必须设在建筑物承重墙(梁)上,并预留固定用预埋件。预埋件与基座之间的空隙,应用细石混凝土填捣密实。

6.2.3 在屋面结构层上现场砌(浇)筑的基座完工后,应做防水处理,并符合《屋面工程质量验收规范》GB 50207的要求。

6.2.4 采用预制的集热器支架基座应摆放平稳、整齐,不得破坏屋面防水层。

6.2.5 钢基座及混凝土基座顶面的预埋件,安装前应涂防腐材料,并妥善保护。

6.3 支架

6.3.1 太阳热水系统的支架应按设计要求制作,制作材料应符合国家现行标准《碳素结构钢》GB/T700和《桥梁用结构钢》GB/T714的要求。

6.3.2钢结构支架的焊接应符合《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205的要求。

6.3.3 所有钢结构支架的材料,如角钢、方管、槽钢等,放置时,在不影响其承载力的情况下,应选择利于排水的方式放置。当由于结构或其它原因造成不易排水时,应采取合理的排水措施,确保排水通畅。

6.3.4 支架应按设计要求安装在主体结构上,位置准确,与主体结构固定牢靠。

6.3.5 根据现场条件,对支架采取合理的防风措施。

6.3.6 钢结构支架应与建筑物接地系统可靠连接。

6.3.7 钢结构支架焊接完毕,应按设计要求做防腐处理。防腐施工应符合国家现行标准《建筑防腐蚀工程施工及验收规范》GB 50212和《建筑防腐蚀工程质量检验评定标准》GB 50224的要求。

6.4 集热器

6.4.1 集热器安装倾角和定位应符合设计要求,并与建筑主体结构或集热器支架牢靠固定,防止滑脱。

6.4.2 集热器与集热器之间的连接应按照生产厂家规定的连接方式连接,且密封可靠,无泄漏,无扭曲变形。

6.4.3 集热器之间的连接件,应便于拆卸和更换。

6.4.4 集热器连接完毕,应进行检漏试验,检漏试验应符合设计与本规范第6.9节的规定。

6.4.5 集热器之间连接管的保温应在检漏合格后进行。保温材料及其厚度应符合《工业设备及管道绝热工程质量检验评定标准》GB 50185的要求。

6.5 贮水箱

6.5.1 贮水箱安装位置应符合设计要求,与底座固定牢靠。

6.5.2 用于制作贮水箱的材质、规格应符合设计要求;贮水箱制作应符合GB#####标准。

6.5.3 钢板焊接的贮水箱,水箱内外壁均应按设计要求做防腐处理,内壁防腐涂料应卫生、无毒,能耐受所贮存热水的最高温度。

6.5.4 贮水箱的内箱应作接地处理,接地应符合国家现行标准《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB 50169的要求。

6.5.5 贮水箱应进行检漏试验,试验方法应符合设计与本规范第6.9节的规定。

6.5.6 贮水箱保温应在检漏试验合格后进行。水箱保温应符合《工业设备及管道绝热工程质量检验评定标准》GB 50185的要求。

太阳能系统施工方案(2)

太阳能系统施工方案 一、概况 本项目位于三亚市海棠湾中部,建设用地西至林旺北路( 18m宽,城市次干道,已建)、东至规划市政道路、南至龙江路(7m宽,城市支路,已建)、北至海棠湾水系。项目规划用地面积230742.93m2 (约346亩) 总建筑面积为201693.49m2.一期建筑面积为15338.7m2,.其中地上建筑面积143810.11m2.地下建筑面积9578.59m2 ;二期建筑面积为48304.79m2.项目一期为本次建设内容,二期为远期发展预留。一期建设地上建筑包括教学楼(小学、初中、高中、中外合作办学) .地下建筑为设备用房和停车库,校内其它配套设施主要为1个400米环形塑胶跑道运动场及看台, 2个200米环形塑胶跑道运动场、看台、室外游泳池及看台。篮球场、排球场、羽毛球场等。二 期预留建设主要包括幼儿园、教学楼,宿舍、食堂及学习配套商业。太阳能系统用于各栋宿 舍。 二、太阳能热水设备及管道安装 1、范围 本工艺标准适用于民用普通平板直管式太阳能热水器及管道安装。 2、施工准备 2.1 材料要求: 2.1.1 太阳能热水器的类型应符合设计要求。成品应有出产合格证。 2.1.2 集热器的材料要求: 2.1.2.1 透明罩要求对短波太阳辐射的透过率高,对长波热辐射的反射和吸收率高,耐气候 性、耐久、耐热性好,质轻并有一定强度。宜采用3~5mm厚的含铁量少的钢化玻璃。 2.1.2.2 集热板和集热管表面应为黑色涂料,应具有耐气候性,附着力大,强度高。 2.1.2.3 集热管要求导热系数高,内壁光滑,水流摩阻小,不易锈蚀,不污染水质,强度高,耐久性好,易加工的材料,宜采用铜管和不锈钢管;一般采用镀锌碳素钢管或合金铝管。筒 式集热器可采用厚度2~3mm的塑料管(硬聚氯乙烯)等。 2.1.2.4 集热板应有良好的导热性和耐久性,不易锈蚀,宜采用铝合金板,铝板、不锈钢 板或经防腐处理的钢板。 2.1.2.5 集热器应有保温层和外壳,保温层可采用矿棉、玻璃棉、泡沫塑料等,外壳可采用 木材、钢板、玻璃钢等。 2.2 主要机具: 2.2.1 机械:垂直吊运机、套丝机、砂轮锯、电锤、电钻、电焊机、电动试压泵等。 2.2.2 工具:套丝板、管钳、活扳手、钢锯、压力钳、手锤、煨弯器、电气焊工具等。 2.2.3 其它用具:钢卷尺、盒尺、直角尺、水平尺、线坠、量角器等。

太阳能热水施工方案

指挥调度中心 太 阳 能 热 水 施 工 方 案 编制人: 审批人: 2015年9月10日 目录 一、项目概况 二、施工说明 一)、编制依据 二)、系统运行原理简介 三)、热水系统配置设计思路 四)、主要设备材料配置表 三、施工组织设计 一)、项目管理人员和施工人员配备情况表 二)、施工工具和设备配备情况表 三)、施工技术标准 四)、施工进度计划表 五)、总体组织措施 六)、保证质量措施 七)、施工安全保证措施和安全技术措施制度 八)、特殊状态的施工措施和与其它工程施工发生干涉时的施工措施四、施工方案 一)、施工工序 二)、管路安装 三)、集热器安装 四)、水箱安装 五)、泵站、膨胀罐和温控器安装 六)、管路检漏和传热工质灌装 七)、电气连接和系统初次运行 八)、收尾工作 一、项目概况:

工程名称: 工程地址:建设单位: 监理单位: 施工单位:总建筑面积33762.85㎡,结构类型为现浇框架结构。 分号1——分号4太阳能工程 二、施工说明 一)、编制依据: 1、国家气象局发布的气象数据; 2、《工业自动化仪表工程施工及验收规范》GBJ93-2003; 3、《建筑给排水设计规范》GB50015-2003; 4、《家用太阳热水系统安装、运行维护技术规范》NY/T651-2002; 5、《太阳能热水系统设计、安装及工程验收技术规范》GB/T18713-2002; 6、《设备及管道保温技术通则》GB4272-2002; 二)、太阳能热水系统运行原理简介: 1、集热循环:每日太阳辐射达到一定强度时,集热器温度T1开始上升,当集热器温度达到控制器的设定温度(T1≥60℃),且集热器出口与集热器进口的温差T1-T2≥10℃,时,集热器循环水泵开始启动,集热器内的高温热水均匀的输送到每个换热盘管,通过换热盘管将热量传递给每个储热水箱;当上述两个条件有一个不能满足时,循环停止。 2、辅助加热:储热水箱上安装2.4kw 电加热管,阴雨天没有太阳时,用户可以像使用电热水器一样使用储热水箱。储热水箱的控制器可以设定加热时间和加热温度,加热温度到60℃,电加热器停止加热。 3、太阳能系统原理图:见见对应图纸的管路连接示意图 三)、热水系统配置设计思路 设计原则:满足住户每日生活热水供应,体现两个最大化、一个最低化:太阳能利用最大化,热水使用最大化,运行成本最低化。 1、提供洗浴热水温度为55℃±5℃。 2、量身打造的智能化控制功能设计确保最大程度使用太阳能。 3、采用吸热效率高的平板太阳能集热器阵列。 4、系统形式:太阳能+燃气壁挂炉辅助加热系统联合供水。 5、太阳能各系统部件精良选材,均有产品检验合格证,保证100%合格。 6、太阳能热水系统实现安全、可靠、高效的全自动无人值守运行。 设计所需集热器的面积,可以按照下式进行计算: 式中: c A — 直接系统集热器采光面积,m2; M — 日均用水量,L ;考虑日设计产水量,200L ; w C — 水的定压比热容,kJ/(kg ·℃);一般选用4.187kJ/(kg ·℃); end t — 储水箱内水的设计温度,℃;本系统选取55℃; i t — 水的初始温度,℃;按照当地平均水温选取,本系统选取15℃; f — 太阳能保证率,%,根据系统使用期内的太阳辐照、系统经济性及用户要求等因素综 合考虑后确定,宜为65%; T J — 当地集热器采光面上的年平均日太阳辐照量,取当地纬度斜面上年均日辐照量 15191KJ/m2; cd — 集热器的年平均集热效率,无量纲,按照前式计算得0.636;

太阳能热水系统施工组织设计方案

目录 第一章、工程概况 (2) 第二章、项目组织机构 (2) 第三章、工期打算及保证措施 (5) 第四章、HSE治理措施 (5) 第五章、施工预备 (6) 第六章、施工组织设计方案 (7) 第七章、技术方案 (15) 第八章、检验设备及检验方案 (16) 第九章、技术支持及售后服务条件 (20) 1 / 1

第一章、工程概况 本项目为中国石化长城能源化工(宁夏)煤业有限公司宋新庄煤矿太阳能电辅热自动操纵洗浴系统,原集中供热热源与现有系统进行局部改造,新建太阳能电辅热以及操纵系统。要紧工作内容包括太阳能电辅热自动操纵洗浴系统的土建施工、太阳能热水系统设备、电辅助设备及配电设备、配电电缆、其它配套水泵等设备采购、设备设施运输和装卸、安装、系统检测、调试、验收、仪表检验、培训及其它技术服务、保修、售后服务等内容。项目工程施工完成后具备运行条件,项目为交钥匙工程,效能达到设计参数要求。具体包括以下 1、土建工程:包括电辅助锅炉配电电源缆线管沟的开挖、电缆缆线的敷设;太阳能安装各种管线中墙面、屋面、屋顶的开孔,安装完成后孔洞的封堵、防水及需墙面的恢复,要求达到原设计使用效果;及其它与本工程相关的所有土建工程。 2、设备采购:真空管集热器;电辅助锅炉;各种配套水泵;配套电力电缆;配套操纵缆线;配套操纵配电箱及电源柜、箱;各种计量装置;所需的自动装置、各种配套阀门等,与本工程相关的所有设备采购。 1 / 1

3、安装辅材采购:工程所需的各种管材、管线、管件;水箱保温材料;硅磷晶水处理药剂保证2年使用需求等,与本工程相关的所有安装辅材的采购。 4、安装工程:包括太阳能集热器、电辅热、供配电系统、供水系统、循环系统、操纵系统、监测系统的安装;新设计32吨集热水箱、24吨恒温水箱的设备制作及安装;对4楼原有水箱保温处理;电伴热带的安装;水处理系统的安装;各种管材、管线的安装;各种操纵水泵的安装;各种仪器仪表的安装、检测等工程;包括安装后所有设备、设施、系统的调试、检测等工作。以及与本工程有关的所有安装工程。 5、负责对太阳能真空管集热器安装屋面的设计布置,并依照联建建筑图对负载进行核定,确保太阳能真空管集热器布置合理,并符合建筑承载设计能力。 6、保修及售后:负责本工程竣工验收后二年内的保修,安装后系统调试和技术服务工作;保修期后的售后服务工作,能在24小时内到达现场及时处理解决问题。 第二章组织机构 1 / 1

太阳能热水设备及管道安装施工方案

太阳能热水设备及管道安装施工方案 一. 施工准备 (一).材料要求: 1.太阳能热水器的类型应符合设计要求。成品应有出产合格证。 2.集热器的材料要求: (1)透明罩要求对短波太阳辐射的透过率高,对长波热辐射的反射和吸 收率高,耐气候性、耐久、耐热性好,质轻并有一定强度。宜采用3~5mm厚的含铁 量少的钢化玻璃。 (2)集热板和集热管表面应为黑色涂料,应具有耐气候性,附着力大, 强度高。 (3)集热管要求导热系数高,内壁光滑,水流摩阻小,不易锈蚀,不污 染水质,强度高,耐久性好,易加工的材料,宜采用铜管和不锈钢管;一般采用镀 锌碳素钢管或合金铝管。筒式集热器可采用厚度2~3mm的塑料管(硬聚氯乙烯)等。 (4)集热板应有良好的导热性和耐久性,不易锈蚀,宜采用铝合金板, 铝板、不锈钢板或经防腐处理的钢板。 (5)集热器应有保温层和外壳,保温层可采用矿棉、玻璃棉、泡沫塑料等,外壳可采用木材、钢板、玻璃钢等。 3.热水系统的管材与管件宜采用镀锌碳素钢管及管件。要求见第二章。 (二).主要机具: 1 .机械:垂直吊运机、套丝机、砂轮锯、电锤、电钻、电焊机、电动试压泵等。 2.工具:套丝板、管钳、活扳手、钢锯、压力钳、手锤、煨弯器、电气 焊工具等。 3 .其它用具:钢卷尺、盒尺、直角尺、水平尺、线坠、量角器等。 (三)作业条件:

1.设置在屋面上的太阳能热水器,应在屋面做完保护层后安装。 2.屋面结构应能承受新增加太阳能热水器设备的荷载。 3.位于阳台上的太阳能热水器,应在阳台栏板安装完并有安全防护措施方可进行。 4.太阳能热水器安装的位置,应保证充分的日照强度。 二. 操作工艺 (一).工艺流程:安装准备→支座架安装→热水器设备组装→配水管路安装→管路系统试压→管路系统冲洗或吹洗温控仪表安装→管道防腐→系统调试运行 (二). 安装准备: 1. 根据设计要求开箱核对热水器的规格型号是否正确,配件是否齐全。 2. 清理现场,画线定位。 3. 支座架制作安装,应根据设计详图配制,一般为成品现场组装。其支座 架地脚盘安装应符合设计要求。 4 热水器设备组装: (1)管板式集热器是目前广泛使用的集热器,与贮热水箱配合使用,倾斜 安装。集热器玻璃安装宜顺水搭接或框式连接。 (2)集热器安装方位:在北半球,集热器的最佳方位是朝向正南,最大偏 移角度不得大于15°。 (3)集热器安装倾角:最佳倾角应根据使用季节和当地纬度确定。 a.在春、夏、秋三季使用时,倾角设置采用当地纬度。 b. 仅在夏季使用时,倾角设置比当地纬度小10°。 c. 全年使用或仅在冬季使用时,倾角比当地纬度大10°。 (4)直接加热的贮热水箱制做安装: ﹤1﹥给水应引至水箱底部,可采用补给水箱或漏斗配水方式。

太阳能热水工程施工组织设计

山东鲁南地温能开发示范基地9#楼 太阳能热水工程 组 织 设 计 编制单位:济宁华龙房屋建设有限公司 编制时间:2016年4月5日

目录 第一章编制依据及标准、规范 (1) 第一节:编制依据........................ 1 第二节:: 采用标准、规范第二章编制基本原则.................................................. .2第三章工程概况. (3) 第四章工程实施总体部署规划 (4) 第一节. 项目系统管理工作任务安排 (4) 第二节. 项目协调管理的主要内容 (6) 第五章施工方案 (10) 第一节. 施工程序 (10) 第二节. 施工方法 (11) 第六章安全文明施工、环境保护体系及措施 (26) 第一节.安全措施 (26) 第二节. 文明施工措施 (28) 第三节. 环境保护措施 (30) 第七章质量保证体系及保证措施 (32)

太阳能热水工程施工组织设计 第一章编制依据及标准、规范 第一节:编制依据 本施工组织设计编制的依据为山东鲁南地温能开发示范基地9#楼施工图纸以及国家有关的施工验收规范、标准图集、质量评定标准和当地政府的有关规定。 第二节:采用标准、规范 GB50242-02《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 GBJ242-82《采暖与卫生工程施工及验收规范》 GB50275-98《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》 GBJ126-89《工业设备及管道绝热工程施工及验收规范》 GB50235《工艺金属管道工程施工及验收规范》 GB50194-93《建筑工程施工现场临时用电安全规范》 JGJ33-86《建筑机械使用安全技术规程》 JGJ59-88《施工现场临时用电安全生产管理制度》 JGJ59-99《建筑施工安全检查标准》

太阳能供热采暖系统方案

太阳能供热采暖系统 (方案二) 一、项目概况 1、项目名称:***生态蔬菜大棚太阳能采暖项目 2、项目业主单位 ***太阳能工程有限公司 3、承建单位:***太阳能工程部 4、项目建设时间:2011-9 5、项目规模:工程采暖面积范围300平方。 二、工程概况 1、太阳能供热采暖系统构成 太阳能热水采暖系统包括太阳能集热采暖热水系统、辅助加热保障供暖系统、低温热水暖气片辐射供暖系统、建筑外保温低热耗系统、免费生活热水供给系统,通过各系统的相互作用,自动运行,实现满足用户采暖温度不低于13℃,生活热水不低于50℃的条件下最低能耗的目的,原理见图 桑兰太 新型暖气 桑兰太阳能系统供热采暖系统原理图 系统具有以下特点:1采用三高紫金管,南北向竖置式真空管集热器与建筑坡屋面结合比横排真空管集热器美观,同时有利于防止积雪覆盖及减少真空管积尘影响;2电加热保障供暖系统串联于太阳能

采暖热水系统中,可根据用户需要决定启动、停止动作,可根据采暖供水回水温差自动运行;3采暖末端采用低温热水暖气辐射供暖系统,系统散热面积大、散热均匀,有很好的蓄热能力,采暖舒适感好、耗能低;4太阳能全年全天候提供用户生活热水的承压供给系统,在使用太阳能热水时无需担心上水问题、热水压力不足、跑水问题、集热管结水垢问题、冬季热水器防冻问题。太阳能集热系统采用循环系统设计,可以避免闭式系统由于过热而导致系统过压损坏。系统热水箱及地暖供水通过控制系统防高温过热温度设置功能避免供水超温。 2、系统参数 (1)采暖面积:300平方; (2)集热器面积:70平方(平均值); (3)集热器类型:三高紫金管 (4)集热器安装倾角:28°。 (5)采暖水箱:容积500L,开式不锈钢水箱; (6)生活热水:利用储热水箱的盘管换热器提供生活热水。 3、系统设计 (1)设计参数 安装地点:济南 集热器安装方位:南向,倾角28℃; 太阳辐照量:全年6257.81MJ/m2,采暖季2001.45 MJ/m2,采暖季日平均值20.11 MJ/m2?d; 采暖面积:300 m2; 平均人数:10人 平均日用水定额:70L/人 设计热水温度:45度; 设计冷水温度:10度。 (2)供热负荷 ①采暖负荷。按照单位面积热负荷 qH为24.6W计算,日平均采暖负荷QH: QH=qHA0=5166W ②热水负荷。按照平均每天5人,人均日用热水70L计算,自来水温度为10℃,贮水箱内水的终止设计温度为45℃。 日平均热水负荷Qd: Qd = mqrdρrc(tend-tL)/86400=334.4W (3)太阳能集热器 ①集热器选型。太阳能集热系统采用三高紫金管,南北向竖置真空管集热器与建筑坡屋面结合比横排真空管集热器美观,同时有利于防止积雪覆盖及减少真空管积尘影响。平板集热器在同样安装条件下易积雪、积尘,影响系统得热。金属-玻璃真空管集热器性能较好,但造价偏高。 结合本项目特点,系统选用竖置式三高紫金真空管集热器。

太阳能热水工程调试方案

X X X 太阳能调试方

太阳能-电热水系统调试方案 一、工程概况本工程共两处单体设置了太阳能- 电热水器,分别位于宿舍屋顶及控制及应急中心屋面,宿舍太阳能- 电热水器每天需提供60 度的热水24 立方,系统配套两个容积为12 立方的不锈钢水箱,配5 台循环泵。应急控制中心屋面太阳能- 电热水器每天需提供60 度的热水2.5 立方,系统配套一个容积为2.5 立方的不锈钢水箱,配1 台集热循环泵,系统配套一个气压给水装置。 二、太阳能- 电热水器系统调试条件 1、太阳能热水系统正确安装完毕; 2、管路已试压、冲洗完成。 2、系统具有安全的供电电源; 3、系统具有稳定的供水水源,且上水水压达到系统要求; 4、当环境空气温度低于4°C,如果水进入集热器,就可能发生冻结;如果系统不能承受高辐照度下的闷晒条件,当通过集热器的传热工质的流动被阻断时,必须用不透明的材料覆盖集热器;即使系统设计成能够承受高辐照度下的闷晒条件,在这种条件下当冷水再一次进入集热器时,仍可能产生危险的过压和热应力破坏,当以上情况可能发生时,应在早晨或晚上上满水。 三、调试准备

1、结合现场,认真审阅图纸,熟悉给系统和各类设备制造厂家 的有关技术说明书。 2、认真检查管道安装质量,按系统图核对设备和管道连接的准确性和可靠性。 3、 进入调试前,对各水泵、水箱、管路及其他附件等进行完整性检 查、加油、清洗,确保设备能投入正常运行,对循环泵应事先做好单机试车,且管道系统水压试验与系统循环清洗工作已经完毕。 4、认真做好调试记录,出具调试报告。 5、认真配合各工种和设备供应商的单机调试。 6、保证调试人力、机具等资源。 四、系统调试方法 1控制器面板 时钟BB:E0 定时时间 B0:SB -定时加热 温度 集热器底水箱 ? 00000 循环上水 OOOOOO 炸集热器顶 循环辅助加热 防冻循环加热 状态显示

太阳能热水工程调试方案

X X X X 太阳能调试方案

太阳能-电热水系统调试方案 一、工程概况 本工程共两处单体设置了太阳能-电热水器,分别位于宿舍屋顶及控制及应急中心屋面,宿舍太阳能-电热水器每天需提供60度的热水24立方,系统配套两个容积为12立方的不锈钢水箱,配5台循环泵。应急控制中心屋面太阳能-电热水器每天需提供60度的热水2.5立方,系统配套一个容积为2.5立方的不锈钢水箱,配1台集热循环泵,系统配套一个气压给水装置。 二、太阳能-电热水器系统调试条件 1、太阳能热水系统正确安装完毕; 2、管路已试压、冲洗完成。 2、系统具有安全的供电电源; 3、系统具有稳定的供水水源,且上水水压达到系统要求; 4、当环境空气温度低于40C,如果水进入集热器,就可能发生冻结;如果系统不能承受高辐照度下的闷晒条件,当通过集热器的传热工质的流动被阻断时,必须用不透明的材料覆盖集热器;即使系统设计成能够承受高辐照度下的闷晒条件,在这种条件下当冷水再一次进入集热器时,仍可能产生危险的过压和热应力破坏,当以上情况可能发生时,应在早晨或晚上上满水。 三、调试准备

1、 结合现场,认真审阅图纸,熟悉给系统和各类设备制造厂家的有关技术说明书。 2、认真检查管道安装质量,按系统图核对设备和管道连接的准确性和可靠性。 3、进入调试前,对各水泵、水箱、管路及其他附件等进行完整性检查、加油、清洗,确保设备能投入正常运行,对循环泵应事先做好单机试车,且管道系统水压试验与系统循环清洗工作已经完毕。 4 、认真做好调试记录,出具调试报告。 5 、认真配合各工种和设备供应商的单机调试。 6、 保证调试人力、机具等资源。 四、系统调试方法 1控制器面板 时钟 集热器顶 集热器底 水箱 循环 辅助加热 上水 水位 定时加热 定时上水 防冻 循环加热 循环上水 定时 手动 ▲ 泵循环 温度 定时时间 状态显示 自动 上水 循环 加热 手动 定时 上水 预置切换 功能 ▼

太阳能热水方案

目录 一、前言 二、现场情况 三、建造方案 四、经济效益 五、社会效益 六、投资预算 七、结论

一、前言 随着我国经济的高速发展和人口的有计划增长,能源需求量日益增加,太阳能这种可再生清洁能源的开发有着重要的意义。虽然人类在建筑中利用太阳能方面已积累了不少经验,但有目的地研究太阳能还是最近几十年来的事。1939年美国麻省理工学院建成了世界上第一座用来采暖的太阳能系统,到七十年代世界性能源危机后,太阳能的发展速度大大加快,目前世界上大约有几十万座太阳能建筑系统。 太阳能是指利用太阳能替代部分常规能源加热的一种方式。早期的太阳能是利用太阳热能与光能的自然传递使居室温暖明亮,通常称为“被动式太阳能建筑”。而后随着科学技术的发展和人们对居住环境要求的提高,逐渐从被动式太阳能发展成“主动式太阳能”。主动式太阳能建筑是由太阳能集热器、热水槽、泵、散热器、控制器和贮热器等组成的供暖系统。它与被动式太阳能建筑一样,围护结构应具有良好的保暖隔热性能。 我国是太阳能资源十分丰富的国家,三分之二的国土面积年日照量在2200小时以上,年辐射总量大约在每年3340~8360MJ/㎡,相当于110~250kg标准煤/平方米。我国的太阳能资源按年辐射总量划分为五类地区:丰富地区(6690~8360MJ/㎡),较丰富地区(5852~6690MJ/㎡),中等地区(5016~5852MJ/㎡),较差区

(4180~5016MJ/㎡),最差区(3344~4180MJ/㎡)。即使我国太阳能较差的地区,年辐射总量也接近东京(4220MJ/

㎡),高于伦敦(3640MJ/㎡)、汉堡(3430MJ/㎡)这些世界上太阳能利用较好的城市,可见我国的太阳能利用还大有潜力可挖。 20世纪70年代以来,热泵工业进入了黄金时期,世界各国对热泵的研究工作都十分重视,诸如国际能源机构和欧洲共同体,都制定了大型热泵发展计划,热泵新技术层出不穷,热泵的用途也在不断的开拓,广泛应用于空调和工业领域,在能源的节约和环境保护方面起着重大的作用。 相对世界热泵的发展,中国热泵的研究工作起步约晚20-30年左右。新中国成立后,随着工业建设新高潮的到来,热泵技术才开始引入中国。进入21世纪后,由于中国沿海地区的快速城市化、人均GDP的增长、2008年北京奥运会和2010年上海世博会等因素拉动了中国空调市场的发展,促进了热泵在中国的应用越来越广泛,热泵的发展十分迅速,热泵技术的研究不断创新。 从2001年热泵起步开始,经过5年的培育,中国热泵行业开始从导入期转入成长期。热泵行业快速发展,一方面得益于能源紧张使得热泵节能优势越来越明显,另一方面与多方力量的加入推动行业技术创新有很大关系。 热泵与太阳能集热设备、蓄热系统相联接的系统集成技术,不仅能够有效地克服太阳能本身所具有的稀薄性和间歇性,而且可以达到节约高位能和减少{HotTag}?环境污染的目的,具有很大的开发、应

民用建筑太阳能热水系统应用技术规范.doc

中华人民共和国国家标准 民用建筑太阳能热水系统应用技术规范 Technical code for solar water heating system of civil buildings GB 50364-2005 主编部门:中华人民共和国建设部 批准部门:中华人民共和国建设部 施行日期: 2006 年 1 月 1 日 中华人民共和国建设部 公告 第 394 号 建设部关于发布国家标准 《住宅性能平定技术标准》的公告 建设部关于发布国家标准《民用建筑太阳能热水器系统应用技术规范》的公告 现批准《民用建筑太阳能热水系统应用技术规范》为国家标准,编号为 GB 50364-2005 ,自2006 年 1 月 1 日起实施。其中,第 3.0.4 、 3.0.5 、 4.3.2 、 4.4.13 、 5.3.3 、 5.3.8 、5.4.2 、 5.4.4 、 5.6.2 、 6.3.4 为强制性条文,必须严格执行。 本规范由建设部标准定额研究所组织中国建筑工业出版社出版发行。 中华人民共和国建设部 2005 年 12 月 5 日 前言 根据建设部建标 [2003]104 号文和建标标函 [2005]25 号文的要求,规范编制组在深入调查研究,认真总结工程实践,参考有关国外先进标准,并广泛征求意见的基础上,编制了本规范。 本规范主要技术内容是: 1 总则; 2 术语; 3 基本规定; 4 太阳能热水系统设计; 5 规划和建筑设计; 6 太阳能热水系统安装; 7 太阳能热水系统验收。 本规范黑体字标志的条文为强制性条文,必须严格执行。 本规范由建设部负责管理和对强制性条文的解释,由中国建筑设计研究院负责具体技术内容的解释。 本规范在执行过程中如发现需要修改和补充之处,请将意见和有关资料寄送中国建筑设计研究院 ( 北京市西外车公庄大街 19号,邮政编码:100044;电话:88361155—112;传真:68302864 ;电子邮件: zhangsj@https://www.doczj.com/doc/ba12334193.html,) ,以供修订时参考。 本规范主编单位:中国建筑设计研究院 本规范参编单位:建设部科技发展促进中心建设部住宅产业化促进中心国家发展和改革委员会能源研究所北京市太阳能研究所北京清华阳光能源开发有限公司山东力诺瑞特新能源有限公司皇明太阳能集团有限公司昆明新元阳光科技有限公司昆明官房建筑设计有限公司北京北方赛尔太阳能工程技术有限公司北京九阳实业公司扬州市赛恩斯科技发展有限公司天津市津霸能源环保设备厂 ( 中美合资 )北京恩派太阳能科技有限公司江苏太阳雨太阳能有限公司北京天普太阳能工业有限公司江苏省华扬太阳能有限公司 本规范主要起草人:张树君于晓明何梓年李竹光袁莹杨西伟辛萍童悦仲娄乃琳李

太阳能热水工程合同(标准版)

Both parties jointly acknowledge and abide by their responsibilities and obligations and reach an agreed result. 甲方:___________________ 乙方:___________________ 时间:___________________ 太阳能热水工程合同

编号:FS-DY-20722 太阳能热水工程合同 甲方:(以下简称甲方) 乙方:铁岭紫晶太阳能有限公司(以下简称乙方) 甲乙两方就太阳能热水系统工程,经友好协商,对系统设计达成了共识,现就有关事宜签字协定如下: 一. 系统技术参数 1. 太阳能系统采用工程用集热模块型,即每组模块由mm,长mm全玻璃集热真空管支,共组,合集热面积为m 2. 2. 系统在春秋季节光照充足的条件下,日产热水约8吨(温度在45度75度之间) 3. 配套只吨保温水箱。(品牌为、型号、内胆材质为sus304不锈钢,外壳材质为,保温层为聚氨酯整体发泡)。 4. 配套组电加热,9kw/380v/组。 5. 系统循环方式为循环,光照不足及其它季节系统产

水温度不足时,控制系统启动辅助加热。 6. 控制系统型号为。 7. 室内冷热水管、电线管路由方施工,方派人技术指导。 二. 工程验收方式 1. 系统验收由甲乙双方共同进行。 2. 系统所采用的全部材料均为优质品,符合国家的相关标准。 3. 系统验收标准见书中系统技术参数及验收规范,中系统技术参数及验收规范的具体指标低于国家相关行业指标或标准的,应以国家标准为依据进行验收。 三. 工程造价及付款方式 1. 工程总造价为人民币:大写()。 2. 工程付款方式为合同签订后甲方首付工程50%()作为预付款,货到工地,工程安装结束、系统调试正常后,甲方应付工程款%(),其余货款%()完工三个月内付清。 四. 甲方责任及义务

太阳能热水系统工程施工组织方案设计

目录 第一章、施工组织设计 (2) 第一节、项目实施工作计划 (2) 第二节、施工组织计划 (5) 一、工程重点、难点 (5) 二、施工组织策划 (6) 三、施工资源需求计划 (7) 四、施工总平面布置规划 (15) 五、进度计划保证措施 (16) 六、工程施工方案 (20) 七、工程质量管理策划 (25) 八、安全、文明施工管理策划 (27) 九、和谐施工与绿色施工管理策划 (28) 十、组织协调管理策划 (32) 十一、冬雨季施工技术措施的编制与实施 (34) 十二、竣工验收流程 (36)

第一章、施工组织设计 第一节、项目实施工作计划 一、工期计划 工程总目标:按期完工 项目工期计划严格按照甲乙双方约定执行: 二、设计和设计联络实施工作计划 1、设计联络会的目标: 通过设计联络会协商解决明确双方的责任和义务以方便合同的顺利执行。2、设计联络会的组织: 1)设计联络的组织工作由甲方负责。 2)我方接到进场施工通知后,将设计联络进度计划、图纸文件提交计划等报招标人予以确定。 3)我方会在设计联络会召开前两周,将需要确认的图纸和资料提交给甲方。 4)我方选派参加设计联络的技术人员是在设计方面有多年工作经验的工程师,并且为本项目的主要技术人员。所有参加联络会议的技术人员精通技术、身体健康。 5)联络会期间,我方保证做好会议记录,并形成会议纪要,并配备必要的办公用品。 6)联络会之后,我方将按照会议纪要的要求完成其所规定的工作。 3、设计联络的容: 1)设计联络会议主要解决的问题包括但不限于以下几个方面:

A. 我方完整的介绍产品的技术、设计思想。 B. 双方互提基础资料,确认设备功能、技术参数和设备数量。 C. 甲方审核我方技术规格书,确定我方设计方案; D. 确定与其它系统的接口; E. 确定组装、调试(含联调)、验收的相关标准; F. 确定产品的出厂验收、检验部件清单、试验项目、技术规格及试验方法; G. 确定产品完成现场组装后的工程质量验收方法; H. 确定维护保养方式。 2)我方的设计工作严格执行投标人质量体系和质量计划的相关规定,并符合甲方、监理单位提出的要求。 3)我方根据用户需求书的要求以及设计联络的容及时间要求,在规定的时间完成对投标产品的设计。在设计联络会议期间由招标人审查后签署设计认可证明,此后我方才能进行设备制造工作。设计联络会议 4、参加人员: 业主方可派遣相关人员如:项目主管部门、设计管理部门、合同管理部门有关人员等。我方可派遣质量部、开发部、设计部、工程安装公司等相关部门人员进行参加。 其他 如有必要可召开临时联络会议。与设计联络有关的一切费用由我方负责,报价已含在总报价中。 三、产品的装卸、储存、包装、发运 我方对产品的装卸、储存、包装、发运建立有一定的程序,形成文件并加以实施。 1、包装方案 1)包装方式:包装方式:木底座+拉伸膜+塑料袋包装,保证在运输、装卸过程中完好无损,并有减振、抗冲击的措施。所有货物均按运输装卸的不同要求及货物本身的特性,有关包装、储运标志、包装标志符合GB/T6388和GB/T191的有关规定。产品包装前,我方负责进行检查清理,不留遗物,并保证零部件齐全。 2)包装所用的材料及包装结构具有较强的可复原性,以保证货物在现场开箱

建筑太阳能热水系统给排水设计

建筑太阳能热水系统给排水设计 发表时间:2018-05-31T15:08:08.383Z 来源:《防护工程》2018年第2期作者:黄贵重 [导读] 太阳能是目前最丰富的可再生能源,在发电、取暖、供水等方面取得了广泛应用。太阳能既是一次能源,又是可再生能源。 广东博意建筑设计院有限公司 528311 摘要:太阳能热水系统已经普遍被运用在住宅建筑的给排水设计中。本文主要分析了太阳能热水系统给排水设计的作用和设计原则,并就给排水设计中太阳能热水系统的应用进行了分析。 关键词:建筑;太阳能;热水系统;给排水;设计 引言 太阳能是目前最丰富的可再生能源,在发电、取暖、供水等方面取得了广泛应用。太阳能既是一次能源,又是可再生能源。太阳能资源丰富,既可免费利用,又无需运输,对环境又无任何污染。如何合理、有效利用太阳能技术,已成为不可改变的趋势。在国家大力提倡低碳环保的前提下,住宅太阳能热水系统开始大量应用在新建住宅上面。因此,如何合理进行建筑太阳能热水系统给排水设计是当前的首要问题和任务。 1太阳能热水系统给排水设计简介 1.1给排水设计中太阳能热水系统应用主要作用 太阳能热水系统是利用太阳能热水器,将冷水转化成热水,供人们使用的系统。目前,我们常用的是需要放置在屋顶的普通型太阳能热水器。这种热水器采用紧凑型设计,把太阳能集热板和储水箱设计在一起,安装简单方便,成本也低。但是需要较大面积的平屋顶,维护也是各自为政,不便于管理,也很容易对建筑屋面产生破坏。还有就是受天气影响很大,阴雨天气或光照不足时,不能解决全天候供应热水问题。因此,太阳能集中布置,统一管理和增设辅助加热,组成全天候热水供应系统被更多的采用和推广。 (1)减少能源消耗 太阳能作为一种新型的节能型能源,将其运用到给排水工程中,可以起到重要的效果。因为人们广泛运用太阳能热水系统,使得煤气等其他能源的消耗逐渐减少。除此之外,还能给人们提供诸多方便,进而降低成本的消耗。在进行给排水系统设计的过程中,进水管道安装应该秉持就近原则,在某种程度上可以有效缩减管道应用数量,这样不仅可以节约一定施工时间,降低设备购置成本,同意还能起到节省能源消耗的目的。 (2)降低环境污染 在开展给排水设计工作时,主要把空气能热泵党走主要的辅助加热设施,热水箱容量应该结合设计要求进行建立,从而保证给水环节中水量始终保持充足状态,同时根据用户的应用需求对其进行调整。在一般设计时,因为受到自然环境的影响,使得部分用户服务不能够得到保证,但是运用空气热泵具备的辅助功能实施加热,可以有效防止这一现象的出现,即使所处的条件环境在恶劣,也可以较好的满足用户要求。这种太阳能热水系统普遍应用在医院以及家庭中。太阳能热水系统受到人们的一致认可的应用,主要因素就是其作为一种可再生能源,并且具备清洁功能,从而有效减少对环境的污染。 1.2 设计原则 第一,采用整体设计原则,从项目立项到施工设计的整个过程,综合考虑住宅建筑用水的特点、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。 第二,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,从而达到节约能源降低消耗之目的。 第三,系统设计的先进行、安全性、可靠性、耐久性等综合考虑。 第四,较好的经济效益和社会效益,在环保、节能、合理用水等方面全面考虑。 2 给排水设计中太阳能热水系统的应用 2.1选择集热器 给排水设计中,应用太阳能热水系统,需要合理选择集热器类型,通常集热器分为平板型、金属-玻璃真空管、全玻璃真空管,在选择的过程中,要从运行期最低温度、集热效率、运行方式等方面,进行综合分析,选择符合绿色建筑设计标准的设备。在安装集热器时,要按照以下要点进行:①安装倾角。尽量和本地纬度相同,若太阳能热水系统多应用于夏季,则安装倾角可以设置为本地纬度减去10°,若多应用于冬季,则安装倾角可以设置为本地纬度加10°。选用水平热管集热器时,可以将安装倾角设置为0°,若选用热管式集热器,则安装倾角要>10°。②安装方位。朝向正南或者南偏东西30°范围内,以确保集中热效果,尽量不将集热器安装在背阴区域,要确保日照时间>4h。③联接方式。可以采取并联或者串联等方式,来连接集热器组,尽量选择并联方式。若为自然循环系统,则可以并联集热器。平板型设备并联,其数目要<16块,各系统全部集热器设备数量要<24块。对于全玻璃真空管,以东西方向设置的集热器设备,在相同斜面上采取多层布置的,集热器采取串联方式,数量要<3块。 2.2 管路设置 在设置管路时,要采取相应的措施,确保冷热水系统压力保持平衡,压差要<0.02MPa。对于管道,需要做好保温措施,以确保太阳能热水系统的供水温度。对于室外管道,需要做好防冻措施,按照排水方向来设置,以避免管内水滞留,发生管道冻裂问题。合理安排管道方向,室外管线采取隐蔽布设的方式,穿越围护结构的管线,需要做好预埋处理,使用套管做好防护工作。竖向管线尽量布设在竖向管道井内,做好安全隐蔽工作,以便于后期维护与检修。建筑室内的水平管线,采取隐蔽设置的方式,在楼板或者墙体面层中,来布设水平管道沟槽,对于隐蔽工程,要确保管线无接头。值得一提的是,需要合理的选用管材,按照现行标准,从管道工作压力与温度等方面考虑,尽量选择金属管材,做好防腐措施。 2.3 辅助热源加热设备设置 建筑设计中应留有相应的位置,满足其技术要求,确保辅助热源设施安全运行及安全操作、维护。辅助热源应尽量靠近贮热水箱(罐)设置,并应便于操作、维护。 辅助热源启动方式分为手动启动、全日重点启动和定时自动启动三种。启动方式直接关系到太阳能热水系统的节能效果,应结合不同的热水供水方式、采用适宜的控制方式。

(完整版)太阳能热水系统施工工艺

太阳能热水设备及安装施工工艺 1、施工准备 1.1材料要求 1.1.1太阳能热水器的类型应符合设计要求。成器应有出厂合格证。 1.1.2集热器的材料要求: 1.1. 2.1透明罩要求对短波太阳辐射的透过率高,对长波热辐射的反射和吸收率高,耐气侯性、耐久、耐热性好,质轻并有一定强度。宜采用3~5mm厚的含铁量少的钢化玻璃。 1.1. 2.2集热板和集热管表面应为黑色涂料,应具有耐气候性,附着力大,强度高。 1.1. 2.3集热管要求导热系数高,内壁光滑,水流摩阻小,不易锈蚀,不污染水质,强度高,耐久性好,易加工的材料,宜采用铜管和不锈钢管;一般采用镀锌碳素钢管或合金铝管。筒式集热器可采用厚度2~3mm的塑料管(硬聚氯乙烯)等。 1.1. 2.4集热板应有良好的导热性和耐久性,不易锈蚀,宜采用铝合金板,铝板、不锈钢板或经防腐处理的钢板。 1.1. 2.5集热器应有保温层和外壳,保温层可采用矿棉、玻璃棉、泡沫塑料等,外壳可采用木材、钢板、玻璃钢等。 1.1.3热水系统的管材与管件宜采用镀锌碳素钢管及管件,要求见第二章。 1.2主要机具: 1.2.1机械:垂直吊运机、套丝机、砂轮锯、电锤、电钻、电焊机、电动试压泵等。 1.2.2工具:套丝板、管钳、活扳手、钢锯、压力钳、手锤、煨弯器、电气焊工具等。 1.2.3其它用具:钢卷尺、盒尺、直角尺、水平尺、线坠、量角器等。 1.3作业条件: 1.3.1设置在屋面上的太阳能热水器,应在屋面做完保护层后安装。

1.3.2屋面结构应能承受新增加太阳能热水器设备的荷载。 1.3.3屋面结构应能承受新增加太阳能热水器设备的荷载。 1.3.4太阳能热水器安装的位置,应保证充分的日照强度。 2、操作工艺 2.1工艺流程: 安装准备→支座架安装→热水器设备组装→配水管路安装→管路系统试压→管路系统冲洗或吹洗→温控仪表安装→管道防腐→系统调试运行 2.2安装准备: 2.2.1根据设计要求开箱核对热水器的规格型号是否正确,配件是否齐全。 2.2.2清理现场,画线定位。 2.3支座架制作安装,应根据设计详图配制,一般为成品现场组装。其支座架地脚盘安装应符合设计要求。 2.4热水器设备组装: 2.4.1管板式集热器是目前广泛使用的集热器,与贮热水箱配合使用,倾斜安装。集热器玻璃安装宜顺水搭接或框式连接。 2.4.2集热器安装方位:在北半球,集热器的最佳方位是朝向正南,最大偏移角度不得大于15℃。 2.4.3集热器安装倾角:最佳倾角应根据使用季节和当地纬度确定。 2.4. 3.1在春、夏、秋三季使用时,倾角设备采用当地纬度。 2.4. 3.2仅在夏季使用时,倾角设置比当地纬度小10°。 2.4. 3.3全年使用或仅在冬季使用时,倾角比当地纬度大10°。 2.4.4直接加热的贮热水箱制做安装: 2.4.4.1给水应引至水箱底部,可采用补给水箱或漏斗配水方式。 2.4.4.2热水应从水箱上部流出,接管高度一般比上循环管进口低50至100mm,为保证水箱内的水能全部使用,应从水箱底部接出管与上部热水管并联。

太阳能空气能热水工程施工设计方案

太阳能空气能热水工程施工设计方案 一、绪论 (一)、施工组织设计编制的依据和采用的标准 1.编制依据 本施工组织设计编制的依据为青岛徐州路七天连锁酒店公司提供的招标文件、施工图纸以及国家有关的施工验收规范、标准图集、质量评定标准和当地政府的有关规定。 2.采用标准、规范 GB50242-02《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 GBJ242-82《采暖与卫生工程施工及验收规范》 GB50275-98《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》 GBJ126-89《工业设备及管道绝热工程施工及验收规范》 GB50235《工艺金属管道工程施工及验收规范》 GB50194-93《建筑工程施工现场临时用电安全规范》 JGJ33-86《建筑机械使用安全技术规程》 JGJ59-88《施工现场临时用电安全生产管理制度》 JGJ59-99《建筑施工安全检查标准》 (二)、编制基本原则 1.认真贯彻国家对工程建设的各项方针和政策,严格执行工程建设程序; 2.遵循建筑施工工艺及其技术规律,坚持合理的施工程序和施工顺序; 3.采用流水施工方法、工程网络计划技术和其它现代管理方法,组织有节奏、均衡和连续地施工; 4.科学地安排各阶段施工项目,保证施工的均衡性和连续性; 5.采用先进施工技术,科学地确定施工方案;严格控制工程质量,确保安全施工;努力缩短工期,不断降低工程成本; 6.了解各种影响施工的因素和本工程的特点,尽可能减少施工设施,合理储存物资,减少物资运输量;科学规划施工平面,减少施工用地; 7.严格按照全面质量管理体系,确保本工程保质保量如期完工; 8.严格按照本公司质量方针组织施工管理,按创优质工程目标进行管理,确保工程达到国家规定的验收标准。 (三)、基本承诺 1、工程质量承诺:确保本工程质量达到优良标准。 2、工程进度承诺:确保满足整体施工进度要求。 3、工程安全承诺:确保本工程达到安全达标工地。 4、文明施工承诺。确保本工程达到文明工地。 5、协调配合:做好内外关系协调,充分发挥本企业优势,与其它施工单位互相支持与配合。由济南清华太阳能厂组织设计施工。 二、工程概况 (一)、工程项目:太阳能、热泵热水系统采购与安装项目 (二)、工程地点:采购人指定地点 (三)、工程范围: 太阳能、热泵热水系统工程范围:①太阳能热水器安装;②空气源热泵热热水机组安装; ③热水循环泵及其他附属设备安装;④不锈钢保温水箱的保温(不锈钢水箱建设单位提供); ⑤热水系统管道的安装;⑥太阳能热水器、空气源热泵及水泵的电控系统安装;⑦所有热水

关于执行太阳能热水系统与民用建筑一体化技术的通知

本文由liuyunfei1215贡献 doc文档可能在WAP端浏览体验不佳。建议您优先选择TXT,或下载源文件到本机查看。 关于执行太阳能热水系统与民用建筑一体化技术的通知 发布部门: 河北省建设厅 文号: 冀建质〔2008〕611 号 日期: 2008-10-13 00:00 号 [ 大 中 小 ] [ 背景颜色 ] [ 打印文章 ] [ 关闭本页 ] 各设区市建设局、规划局、住房保障和房产管理局、华北石油管理局: 为贯彻落实《中华人民共和国节约能源法》、《中华人民共和国可再生能源法》、《民用建筑节能条例》等有关 法律法规,以及《国务院关于加强节能工作的决定》的精神,促进我省建设领域节能工作全面开展,加快民用建筑太 阳能热水系统一体化技术应用的步伐,根据国家《民用建筑太阳能热水系统应用技术规范》(GB50364-2005)、《太 阳能热水系统设计、安装及工程验收技术规范》(GB/T18713-2002)等标准规范的规定,决定在我省民用建筑中全面 执行太阳能热水系统一体化技术。现将有关事项通知如下: 一、新建民用建筑应将太阳能热水系统作为建筑设计的组成部分,与建筑主体工程同步设计、同步施工,同步验 收。 十二层及以下的新建居住建筑和实行集中供应热水的医院、学校、饭店、游泳池、公共浴室(洗浴场所)等热水 消耗大户,必须采用太阳能热水系统与建筑一体化技术;对具备利用太阳能热水系统条件的十二层以上民用建筑,建 设单位应当采用太阳能热水系统。国家机关和政府投资的民用建筑,应带头采用太阳能热水系统。 对因技术或其他特殊原因不能采用太阳能热水系统的民用建筑,由当地建设行政主管部门审核认定是否采用太阳 能热水系统,对应采用而不采用太阳能热水系统的民用建筑,规划行政主管部门不得颁发建设工程规划许可证,施工 图审查机构不得出具施工图审查合格书,建设行政主管部门不得颁发建筑工程施工许可证、不得办理竣工验收备案手 续。 对未设置太阳能热水系统的既有民用建筑,鼓励产权单位或物业公司在确保建筑质量和安全,不影响环境景观的 前提下,统一组织配置太阳能热水系统。 二、各级规划行政主管部门依法对民用建筑设计方案进行审查时,应充分考虑太阳能热水系统利用的要求,合理 确定建筑的布局、形状和朝向。 三、各级建设行政主管部门应将太阳能热水系统的设计纳入设计管理体系;对太阳能热水系统安装工程实行质量 监督和验收管理;对从事太阳能热水系统安装维修业务的企业实行监督管理。 四、各级住房保障行政主管部门应积极支持、协调产权单位或物业公司,有计划、有组织地实施太阳能热水系统 一体化改造。 五、设计单位应将太阳能热水系统与建筑主体工程同步设计,做到太阳能热水系统与建筑有机结合,融为一体、 协调统一,整齐美观,确保结构安全、使用可靠;设计图纸内容、深度应满足施工安装的要求。 六、太阳能热水系统必须纳入建筑节能设计专项审查,施工图审查机构应在建筑节能专项审查中对太阳能热水系 统提出专项审查意见,审查合格的应在《民用建筑节能设计审查备案登记表》中注明,并报当地建设行政主管部门备 案。 七、施工单位、工程监理单位应严格按照审查合格的施工图设计文件、有关技术规范进行施工和监理,并对进入 施工现场的太阳能热水设备和配件进行查验,严禁将不合格的太阳能热水设备及其配件应用于工程中。 八、建设单位在签订设计合同、施工合同时,应明确约定采用太阳能热水系统的具体要求,不得明示或暗示设计 单位、施工单位不采用太阳能热水系统和使用不符合产品技术标准的设备;建设单位在组织工程竣工验收时,必须在 建筑节能专项验收时对太阳能热水系统一并验收。 九、任何单位和个人不得擅自变更和取消太阳能热水系统设计内容,施工中有涉及太阳能热水系统的设计变更必 须经原设计单位变更设计,由原施工图审查机构审查合格后方可变更。对擅自取消太阳能热水系统的工程,不得通过 竣工验收。 十、各设区市、县(市)应在 2008 年 11 月 1 日起全面执行民用建筑太阳能热水系统一体化技术。 十一、各设区市主管部门要根据本通知要求,结合本地实际,制定具体措施,确保民用建筑采用太阳能热水系统 一体化技术落实到位,形成制度,抓出成效。 二〇〇八年十月十三日 1本文由liuyunfei1215贡献

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