2008_某小高层住宅太阳热水系统方案(docP15)含图纸{修}
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××××××××××××住宅楼太阳能热水工程实施方案项目申报单位:××××××××××方案编制单位:×××××建筑设计研究院(有限公司)××××年×月示范项目名称:××××××××住宅楼项目申报单位:×××××房地产开发有限公司方案编制单位:××××建筑设计研究院(有限公司)编制单位资质:×级资质证书编号:参加编制人员:工程师建筑(签字)工程师结构(签字)工程师给水(签字)(编制单位出图章)××××年×月×日目录一、工程概况………………………………二、示范目标及主要内容三、建设条件四、技术方案五、技术和产品保障六、项目建设进度七、质量安全和风险控制八、项目投资概算九、建设资金筹措及使用十、项目配套管理措施及制度建设十一、经济和社会效益分析十二、附件材料一、工程概况本项目位于×××××六盘山东路南侧,建设单位为××××房地产开发有限公司,建筑面积万平方米。
应用技术为民用建筑太阳能热水系统一体化技术,示范面积1800平方米,总投资50万元。
项目计划于2013年6月底建成。
二、示范目标和主要内容本项目为××××××××住宅楼太阳能热水系统,总计为168户居民提供日常生活热水,每天提供热水吨,出水温度为55℃。
热水器基本概念热水器就是指通过各种物理原理,在一定时间内使冷水温度升高变成热水的一种装置。
按照原理不同可分为电热水器、燃气热水器、太阳能热水器和空气能热水器四种。
电热水器特点:使用方便、节能环保,能持续供应热水。
分为储水式和即热式电热水器。
储水式电热水器容量分有30L、40L、50L、60L、80L、90L、100L等.优点安装简单,使用方便. 缺点洗澡前要提前预热. 即热式电热水器优点:出热水快,只需3秒钟即可;热水量不受限制.缺点:功率高,需预留至少4平方的电线。
空气能热水器空气能热水器是较先进的热水器,工作原理与空调正好相反:通过压缩机系统运转工作,吸收空气中热量制造热水。
燃气热水器燃气热水器原理是利用燃料燃烧释放出的热量来燃烧水的一种设备.一、按使用燃气的种类分为:人工煤气热水器、天然气热水器、液化石油气热水器.二、燃气热水器按给排气方式分为直排式、烟道式JSD、强排式JSQ、平衡式JSG、户外式JSW四个阶段。
三、按安装位置分为户内式(浴室内,浴室外)与户外式四、燃气热水器按出水温度可分为普通型和恒温性。
太阳能热水器:主要有集热器、储热水箱、辅助热源、循环管道、自动控制五部分组成。
太阳能热水系统根据集热系统、辅助系统及供水方式的不同,可以分为三大类型:分户集热—-分户储热辅热式集中集热——分户储热辅热式集中集热——集中储热辅热式分户集热——分户储热辅热式太阳能热水系统是指终端用水点以户为单位,每户独立设置太阳能集热器、储水箱、辅热设备及相关管路,每户独立使用的小型太阳能热水系统。
较适用于独立式小型别墅住宅、联排别墅、新农村规划联排住宅中。
集中集热-—分户储热辅热式太阳能热水系统是指太阳能集热器集中、统一规划安装于建筑物屋面部分,储水箱、辅助加热系统按终端用户为单位独立设置的太阳能热水系统。
较适用于新农村规划联排住宅、多层及高层住宅、宾馆、学校、工厂员工宿舍中使用。
集中集热——分户储热辅式太阳能热水系统介绍1。
《高层建筑太阳能热水系统施工方案》一、项目背景随着全球能源危机的加剧和环保意识的不断提高,太阳能作为一种清洁、可再生的能源,越来越受到人们的关注。
在高层建筑中安装太阳能热水系统,不仅可以为居民提供热水,还可以降低能源消耗,减少环境污染。
本项目旨在为某高层建筑设计并安装一套高效、稳定的太阳能热水系统,以满足居民的热水需求。
二、施工步骤1. 施工准备(1)熟悉施工图纸和技术规范,了解太阳能热水系统的工作原理和安装要求。
(2)组织施工人员进行技术培训,明确施工流程和质量标准。
(3)准备施工所需的材料和设备,确保材料的质量和规格符合要求。
(4)对施工现场进行清理和整理,确保施工场地平整、畅通。
2. 太阳能集热器安装(1)根据施工图纸确定太阳能集热器的安装位置,确保集热器能够充分接收阳光。
(2)安装太阳能集热器支架,支架应牢固可靠,能够承受集热器的重量和风力荷载。
(3)将太阳能集热器安装在支架上,调整集热器的角度和方向,使其与太阳光线垂直。
(4)连接太阳能集热器的进出水管,确保管道连接牢固、密封良好。
3. 水箱安装(1)根据施工图纸确定水箱的安装位置,确保水箱能够稳定地放置在地面或支架上。
(2)安装水箱支架,支架应牢固可靠,能够承受水箱的重量。
(3)将水箱安装在支架上,调整水箱的水平度和垂直度,确保水箱安装牢固。
(4)连接水箱的进出水管,确保管道连接牢固、密封良好。
4. 管道安装(1)根据施工图纸确定管道的走向和布局,确保管道安装合理、美观。
(2)安装管道支架,支架应牢固可靠,能够承受管道的重量和水力荷载。
(3)将管道安装在支架上,调整管道的水平度和垂直度,确保管道安装牢固。
(4)连接管道的接头和阀门,确保管道连接牢固、密封良好。
5. 控制系统安装(1)根据施工图纸确定控制系统的安装位置,确保控制系统能够方便地操作和维护。
(2)安装控制系统的配电箱和控制器,确保配电箱和控制器安装牢固、可靠。
(3)连接控制系统的传感器和执行器,确保传感器和执行器连接牢固、准确。
资料范本本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载北京某住宅太阳能采暖、生活热水系统可行性方案地点:__________________时间:__________________说明:本资料适用于约定双方经过谈判,协商而共同承认,共同遵守的责任与义务,仅供参考,文档可直接下载或修改,不需要的部分可直接删除,使用时请详细阅读内容北京某住宅太阳能采暖/生活热水系统可行性方案一、项目概况该项目为北京XX花园只先生住宅太阳能采暖/热水系统改造项目。
该建筑物原采用燃气锅炉进行建筑物供暖及生活热水供应,现欲对建筑及其能量供应系统进行整体改造。
针对于此项目改造,拟利用太阳能集热系统进行建筑物的生活热水供应及建筑物部分区域的供暖。
二、太阳能采暖/热水系统设计(一)太阳能采暖/热水系统简介所谓“太阳能采暖”,指通过太阳能集热器与储水箱作为太阳能量采集系统,以低温地板辐射作为散热系统为建筑物提供热量的新型节能供暖方式。
该方式具有舒适性高,节能效果显著,便于调节和控制等优点。
1、系统组成太阳能供暖系统由太阳能加热部分、辅助能源保障部分、低温热水地板辐射采暖系统及生活热水供应等几部分组成。
1.1太阳能加热系统由太阳能集热器、太阳能循环水泵及储热水箱组成,其作用是通过设置于采光面的集热器最大限度地收集热量,并通过储水箱进行热量的储备。
1.2辅助能源系统可由各种类型的常规能源组成,作为太阳能集热系统的补充,辅助系统可以在连续阴雨天气或其他特殊供暖需求时,满足供热需求。
1.3太阳能供暖系统中散热端应考虑到太阳能系统集热效率等多方面因素进行的选择。
设计地板辐射采暖的热媒温度为30℃~40℃的低温热水,这使利用太阳能集热器成为可能。
2、系统特点:2.1系统采用低温高效平板集热器,集热效率高,集热涂层分普通TXT、镀黑铬及德国TINOX等不同类型,供不同用户的不同需求层次使用。
2.2系统充分利用太阳能进行供热,减少了对常规能源的使用。
浙江建筑,第26卷,第2期,2009年2月Zhejiang Constructi on,Vol .26,No .2,Feb .2009收稿日期:2008-08-27作者简介:莫雨青(1971—),女,浙江海宁人,工程师,从事建筑给排水设计工作。
高层住宅中太阳能热水系统的设计De si gn of So l a rW a te r Hea ti ng System f o r Hi gh 2rise Re si denti a lBuil di ng莫雨青MO Yu 2qing(汉嘉设计集团股份有限公司,浙江杭州310005)摘 要:介绍了在高层住宅太阳能热水系统设计中比较常用的三种系统的运行形式及其优缺点,并指出在进行太阳能热水系统设计时,应该根据建筑物的实际情况,合理而灵活地选择热水系统。
关键词:高层住宅;太阳能;热水系统中图分类号:T U832.1+7 文献标识码:B 文章编号:1008-3707(2009)02-0052-03 太阳能作为一种取之不尽、用之不竭的洁净的绿色能源,目前世界各国都在积极推广应用。
在居住建筑中,生活热水制取时的能量耗费是除采暖、空调外的第二大负荷,采用太阳能作为热源供应生活热水是一项有效的节能技术。
最近一、两年,我国各省、市政府纷纷出台建筑节能办法,其中一条就是12层(含)以下新建居住建筑必须全面应用太阳能热水系统。
太阳能热水器在多层、低层住宅中的使用已经非常普及,技术也比较成熟,本文主要介绍在高层住宅太阳能热水系统设计中比较常用的三种系统形式。
1 分户集热、分户储热的分户式太阳能热水系统1.1 系统运行形式对于高层住宅来说,由于屋面资源相对贫乏,每户所能分摊到的可利用屋面面积往往不足以完整地布置各自的太阳能热水器,再加上高层住宅可能存在分区供水或管线过长等问题,所以传统的每户在楼顶安装一台直插式太阳能热水器这种形式已不适合高层住宅。
在高层住宅中,分户式太阳能热水系统一般使用的是集热与储热完全分离的结构。
高层住宅太阳能热水系统施工方案一、引言随着节能减排和可再生能源利用的日益重要性,太阳能热水系统在高层住宅的应用也越来越受到关注。
本文旨在提出一种针对高层住宅的太阳能热水系统施工方案,以满足居民的热水需求,并达到节能环保的目标。
二、系统概述1. 总体设计:本方案采用分布式太阳能热水系统,每个楼层设有一个热水集热器和一个热水储存罐。
集热器通过管道与储存罐相连,形成一个闭合的热水循环系统。
2. 系统组成:本系统包括太阳能热水集热器、热水储存罐、水泵、控制器等组件。
太阳能热水集热器采用真空管吸热原理,高效转化太阳能为热能;热水储存罐通过绝热层降低热量损失;水泵负责循环热水;控制器实现系统的稳定运行和智能调节。
3. 工艺流程:当太阳能集热器吸收到阳光热能后,热水通过管道进入储存罐,再通过水泵循环供应给居民使用。
当太阳能不足时,系统会自动切换为备用能源,确保居民的正常热水使用。
4. 系统安装位置:每个楼层的集热器将安装在屋顶,避免遮挡和影响太阳辐射的因素;储存罐可根据楼层布局和空间需求,选取合适位置进行安装。
三、施工步骤1. 前期准备:根据住宅楼层数量和规模,计算出所需集热器、储存罐的数量和尺寸。
购买并储备所需材料和设备。
2. 集热器安装:根据楼层平面布局和自然采光情况,选择合适的吸热面朝向和安装位置。
确保集热器固定牢固、水管连接紧密并有一定的坡度。
3. 管道布置:根据楼层的高度和距离,合理布置热水管道,确保水流畅通且有较小的压力损失。
管道连接部分使用高强度密封材料,确保防漏且耐用。
4. 储存罐安装:根据楼层的空间和使用需求,选择合适的储存罐容量和安装位置。
将储存罐与集热器通过管道连接,确保连接紧密、无泄漏。
5. 控制器安装:将控制器安装在便于操作和维护的位置,连接集热器、储存罐、水泵等各个组件,确保信号传输正常、系统运行稳定。
6. 调试和测试:安装完毕后,对系统进行全面的调试和测试,确保各个组件正常运行、协调配合。
74 给水排水 Vol 135 No 18 2009小高层住宅太阳能热水系统设计探讨梁万军 师前进 陈 超(中国建筑设计研究院,北京 100044) 摘要 以某住宅小区小高层(10层)住宅为例,对其太阳能热水系统设计进行分析,介绍了其采用的集中集热、分散利用两用燃气炉(采暖、生活热水)辅助加热的系统形式(即采用集中集热,分户供热的方式)。
对该系统冷热水压力平衡,管网内的存水利用,系统的过热和防冻,热水计量、计费与住户使用意愿的协调等问题进行解析、探讨。
关键词 太阳能热水系统 小高层住宅 系统控制 节能1 工程概况北京某拟建小区,甲方要求设计太阳能热水系统。
该小区由5栋6层(1#、2#、3#、4#、5#)住宅楼及2栋小高层住宅楼(6#楼10层,7#楼11层带跃层)组成,每栋楼均独立设置集中式太阳能热水系统。
对于小高层住宅的太阳能热水系统的设计,存在以下难点:①在分区供水且冷、热水供水压力不同源的情况下,如何解决冷热水压力平衡的问题;②热水供水管网内的存水利用问题;③系统的过热和防冻问题;④热水计量、计费与住户使用意愿的协调问题。
围绕这些问题,在系统设计时,经过反复斟酌,采用了集中集热、分散利用两用燃气炉(采暖、生活热水)辅助加热的系统形式(即采用集中集热,分户供热的方式)。
现以6#楼为例,对这种系统进行介绍。
2 系统组成系统由太阳能集热系统,热水储水箱,热水供、回水管道,热水变频加压设备(兼热水供水、回水循环)及两用燃气壁挂炉辅助加热设备组成。
系统原理见图1。
太阳能集热器与热水储水箱通过温差控制、强制循环对冷水作预加热。
制备的预加热热水经热水图5 幕墙防排水示意4 结语本工程建筑给排水及消防系统设计主要体现了图书馆建筑的功能要求,但由于广州新图书馆的独特造型,设计上相应进行了一些特殊处理,希望可以作为类似工程的借鉴。
参考文献1 CJJ 110—2006 管道直饮水系统技术规程1 DBJ 15—34—2004 大空间智能型主动喷水灭火系统设计规范2 J G J 38—99 图书馆建筑设计规范 ※通讯处:510620 广州市天河区体育东路体育东横街3号 广州市设计院二室电话:(020)87513096E 2mail :jidengcai @收稿日期:2009205222修回日期:2009207208给水排水 Vol 135 No 18 200975 图1 太阳能热水系统管道原理变频加压供水设备,通过生活热水管道送至各户的两用燃气壁挂炉,壁挂炉内的进水管路上设置感温分流控制阀,若进水温度≥45℃,热水通过炉体内的分流阀直接向用户供应热水,若进水温度<45℃,热水通过分流阀进入燃气壁挂炉进行辅助加热后向用户供应热水,辅助加热的出水温度建议不超过60℃。
高层住宅楼顶太阳能热水系统施工设计方案一、引言随着能源危机的加剧和环境意识的提高,太阳能热水系统作为一种清洁、可再生的能源设备,被广泛应用于高层住宅楼顶供暖和热水供应。
本文旨在设计一个高效、可靠的高层住宅楼顶太阳能热水系统施工方案,以满足居民的热水需求。
二、系统概述高层住宅楼顶太阳能热水系统主要由太阳能集热器、热水储存装置、热水循环泵、管道系统和控制系统组成。
1. 太阳能集热器太阳能集热器是系统的核心部分,可分为平板式和真空管式两种。
考虑到高层住宅楼顶的限制条件,我们将采用真空管式太阳能集热器,其具有较高的热效率和抗寒性能。
集热器的数量和布局应根据楼体的朝向和层数进行合理确定。
2. 热水储存装置热水储存装置通常采用储水箱或储热罐,容量应根据每天的热水需求量确定。
同时,为了防止热水的热量损失,储存装置应采取保温措施,如使用保温材料进行包裹。
3. 热水循环泵和管道系统热水循环泵用于将热水从储存装置输送到用户端,为了减小压力损失和能耗,泵的选择应符合系统的流量和扬程要求。
管道系统应采用保温材料进行包裹,防止热量散失。
4. 控制系统控制系统是太阳能热水系统的智能化控制中心,其主要功能包括自动控制、监测和数据记录。
我们将采用温度传感器、流量计等设备,实现对太阳能集热器和热水循环泵等元件的自动调节和控制。
三、施工方案在高层住宅楼顶太阳能热水系统的施工中,我们应注重以下几个方面:1. 设计方案施工前,我们需要进行详细的设计方案,包括太阳能集热器的数量和布局、热水储存装置的容量、管道系统的布置等。
设计方案应符合楼体结构和居民热水需求,同时兼顾施工便利性和成本控制。
2. 施工准备施工前,需要仔细检查太阳能集热器、热水储存装置、热水循环泵等设备的性能和质量,确保其符合相关标准。
此外,施工前还需做好安全防护措施,并制定详细的施工计划。
3. 安装施工安装太阳能集热器时,应严格按照设备的要求进行,保证其与楼顶的固定牢固、连接顺畅。
某小高层住宅太阳热水系统方案某项目位于安徽省铜陵市中心区域,石城广场北側,周边,视野开阔,无高层遮挡,市政公共设施配套完备。
某项目由三栋多层和一栋高层住宅所组成,该工程规划总用地面积为10580平方米,总建筑面积为14830平方米,住宅总户数为110户,其中多层住宅建筑面积为6368平方米,高层住宅建筑面积为8462平方米,高层住宅总户数为60户。
某项目至去年九月动工,计划今年十月竣工,目前已进入墙体粉刷和保温阶段。
某小高层住宅太阳热水系统方案一、系统形式:要求,为分户计量供水,选用工程型太阳能热泵热水系统,集热器在楼顶装饰构架上集中布置,并配全自动控制装置,能够实现自动进水、热泵自动加热和管道自动循环等功能。
二、太阳能热泵热水系统选型:根据要求,每户住宅按3.5人计算,复式住宅按5人计算。
采用工程型太阳能热泵热水系统;集热器支架为5#角钢,集热器联箱、集热水箱与储热水箱内胆均为不锈钢板、外包均为彩色钢板;热泵主机为SL-KRS640TS型(每小时产热水640升);系统的日产热水量定为9吨,供60户用水,三、太阳能热水系统运行:太阳能集热系统为自然循环直接系统,采用冷热水之间存在的比重差而形成的热虹吸方式运行,集热器内的水经加热后自动进入集热水箱上部,而集热水箱低部的冷水自动进入集热器低部,这样经过不断加热循环使集热水箱内的水温逐渐升高,当集热水箱内水温达到设置温度时自动送入储热水箱待用;为了保证热水系统能够全天候提供热水,系统配热泵作为第二加热源,当储热水箱内水温低于设置温度时,热泵自动启动加热;系统中集热水箱与储热水箱的进出水、热泵加热等的控制采用单片机技术,使系统全自动控制、无须人员值守。
1、楼面系统运行总示意图:2、集热系统运行示意图:(一个单元)3、集热水箱与储热水箱进出水运行示意图:4、系统出水运行示意图:说明:⑴.该管路系统为开式系统,底层楼管道最高静压为3.5公斤;⑵.供水管道采用PP-R管,6-10层为PP-R-DN50、1-5层为PP-R-DN40、循环回水管道为PP-R-DN32;⑶.供水管道采用橡塑管保温,管道保温循环为定温循环;⑷.计量热水表安装在管道井内,靠每层管道井的门,便于抄表。
某项目位于安徽省铜陵市中心区域,石城广场北側,周边,视野开阔,无高层遮挡,市政公共设施配套完备。
某项目由三栋多层和一栋高层住宅所组成,该工程规划总用地面积为10580平方米,总建筑面积为14830平方米,住宅总户数为110户,其中多层住宅建筑面积为6368平方米,高层住宅建筑面积为8462平方米,高层住宅总户数为60户。
某项目至去年九月动工,计划今年十月竣工,目前已进入墙体粉刷和保温阶段。
某小高层住宅太阳热水系统方案
一、系统形式:
要求,为分户计量供水,选用工程型太阳能热泵热水系统,集热器在楼顶装饰构架上集中布置,并配全自动控制装置,能够实现自动进水、热泵自动加热和管道自动循环等功能。
二、太阳能热泵热水系统选型:
根据要求,每户住宅按3.5人计算,复式住宅按5人计算。
采用工程型太阳能热泵热水系统;集热器支架为5#角钢,集热器联箱、集热水箱与储热水箱内胆均为不锈钢板、外包均为彩色钢板;热泵主机为SL-KRS640TS型(每小时产热水640升);系统的日产热水量定为9吨,供60户用水,
三、太阳能热水系统运行:
太阳能集热系统为自然循环直接系统,采用冷热水之间存在的比重差而形成的热虹吸方式运行,集热器内的水经加热后自动进入集热水箱上部,而集热水箱低部的冷水自动进入集热器低
部,这样经过不断加热循环使集热水箱内的水温逐渐升高,当集热水箱内水温达到设置温度时自动送入储热水箱待用;为了保证热水系统能够全天候提供热水,系统配热泵作为第二加热源,当储热水箱内水温低于设置温度时,热泵自动启动加热;系统中集热水箱与储热水箱的进出水、热泵加热等的控制采用单片机技术,使系统全自动控制、无须人员值守。
1、楼面系统运行总示意图:
2、集热系统运行示意图:(一个单元)
3、集热水箱与储热水箱进出水运行示意图:
4、系统出水运行示意图:
说明:⑴.该管路系统为开式系统,底层楼管道最高静压为3.5公斤;
⑵.供水管道采用PP-R管,6-10层为PP-R-DN50、1-5层为
PP-R-DN40、循环回水管道为PP-R-DN32;
⑶.供水管道采用橡塑管保温,管道保温循环为定温循环;
⑷.计量热水表安装在管道井内,靠每层管道井的门,便于抄表。
5、系统运行电控用户界面示意图(暂定):
6、系统运行控制方框图:
7、热泵运行示意图:
四、系统主要参数
太阳能日供水量:9吨
采光面积:139平方米
当累积太阳辐照量大于17000KJ/m2时的水温:50度水箱:平均热损系数小于5.0W/(m2℃)
热泵:功率:7kW、产水量:640L/h
系统控制电源:交流220V、负荷小于0.2KVA
系统的出热水方法:顶水式落水法
系统的进水方法:电磁阀
五、楼面布置图:(详见附光盘内电子文档)
1、集热单元结构尺寸图:
2
3、说明:⑴.集热器每块的尺寸为2.5米×5.94米,集热器与集热
器之间的间距为0.5米,集热器共有12块,每4块与1只1吨集
热水箱组成一个单元;
⑵.集热器全部布置在楼顶装饰框架上,楼顶三个框架上分
别布置4 块集热器,4块集热器的上方为1吨集热水箱;
⑶.6吨集热水箱布置在楼中间的电梯机房房顶。
⑷.每块集热器(包括钢结构框架和管内的水)的重量约为
560公斤。
六、热水系统安装:储水箱、集热水箱和集热器单元的安装位
置应满足建筑物上其所处部位的承载要求,不应破坏建筑物
0.5 0.5 0.5 2.5 2.5 2.5 2.5 0.4 0.4
整体观瞻效果,应避免集热器的反光板对附近建筑物引起的光污染,集热水箱和集热器的相对位置应使循环管路尽可能短。
集热器摆放面向正南,安装在楼顶的装饰构架上,并采用膨胀螺丝固定,集热器的倾角与楼顶装饰构架的倾角相同,构架更改尺寸见附光盘内电子文档中“太阳能基础图”;集热器间通过串并联方式连接成集热器单元。
循环管路应尽量短而少弯,绕行的管路应是低温管,管路的通经面积应与集热器内管路通经面积相适应;循环管路朝水箱方向应有向上坡度,循环管路中应设有防止夜间倒流散热的措施以及方便维修的辅助阀门;循环管路的高温管路应与储水箱的高处管口连接、低温管路应与储水箱的低处管口连接;管道铺设整齐,管道外套有聚本保温管;在热水热水安装时不应破坏建筑物的结构、屋面防水层和附属设施;系统应能承受不低于10级风的负载,并有适当的防雷措施。
七、高层住宅楼太阳能热水工程运行及验收
1、检查热水工程安装是否符合设计与有关标准规定的要求。
2、将联接管、集热水箱、储水箱和管道内部冲洗干净。
3、给热水系统充填传热工质(进水),使系统处于工作状态,对有关部件进行调节,保证各部件在设计要求的状态下工作,同时对有关管理人员进行现场培训。
4、热水器验收包括下列三项内容:一般检验及热水器、安装和控制检验;水质检验;热性能检验。
5、移交:提供一套易懂的热水系统运行使用说明以及服务介绍,还包括运行、维护所必需的全部说明。
中房小高层住宅楼热水系统运行成本预算(参考)根据设计方案,总供水量豪庭为每天55℃热水9吨,其中,配备一台热泵,以保证全天候能提供热水。
1.每吨50℃热水成本:1吨
2.豪庭每天9吨所需费用:
⑴太阳能+热泵晴天:无费用
阴雨天: 9×9.16=82.44元
⑵太阳能+电加热晴天:无费用
阴雨天: 9×33.73=303.57元
⑶循环系统及系统运行费:
①循环系统: 1(水泵)×4(功率)×16(小时)×0.689(元)= 44.10元
②控制系统:
[0.08(控制器功率)×24(小时)+1(水泵)×0.4(功率)×1(小时)]×
0.689(元)=1.60元
③管理员(兼职)工资:1(人)×1(天)×20.00(元)=20.00元
⑷晴天运行费用为:太阳能+热泵:65.70元太阳能+电加热
65.70元
⑸阴雨天运行费用为:太阳能+热泵:148.14元太阳能+电加热
369.27元
⑹热水单价:(晴天)太阳能+热泵:9.30元/吨(阴天)太阳能+热泵:18.46
元/吨
3.豪庭全年运行费用:(按晴天9个月,阴雨天3个月计,含水费2.00
元/吨)
太阳能+热泵:9.30元/吨×9吨×270天+18.46元/吨×9吨×90天=37551.60元
太阳能+电加热:9.30元/吨×9吨×270天+43.03元/吨×9吨×90天=57453.30元。