太阳能热水系统项目设计方案书
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太阳能热水设计方案太阳能热水设计方案一、背景介绍太阳能热水系统是利用太阳能热能进行加热水的一种可再生能源技术。
本旨在提供一种最新最全的太阳能热水设计方案,供参考用。
二、系统设计1. 太阳能热水系统的原理及工作流程在此章节中详细介绍太阳能热水系统的原理,包括光热转换原理和工作流程。
2. 太阳能热水系统的组成部份本章节将详细介绍太阳能热水系统的各个组成部份,包括太阳能集热器、热水储存装置、热水管路等。
3. 太阳能集热器的选择与设计在此章节中,将对太阳能集热器的选择考虑因素进行详细阐述,并提供相关设计方案。
4. 热水储存装置的选择与设计本章节将介绍热水储存装置的选择与设计,包括容量计算、材料选用等。
5. 热水管路的设计与布置在此章节中,将详细介绍热水管路的设计与布置,包括管道材料、管道直径、斜率等。
6. 辅助加热装置设计本章节将阐述太阳能热水系统中的辅助加热装置的设计,以保证系统的稳定性和可靠性。
三、性能计算与优化1. 太阳能热水系统的性能计算在此章节中,将对太阳能热水系统的性能进行计算,包括日热水产量、能量利用系数等。
2. 太阳能热水系统的优化方法本章节将介绍太阳能热水系统的优化方法,包括光热转换效率的提高、系统结构的优化等。
四、施工与安装1. 太阳能热水系统的施工准备工作在此章节中,将详细介绍太阳能热水系统施工前的准备工作,包括场地选择、安全措施等。
2. 太阳能集热器的安装本章节将阐述太阳能集热器的安装步骤及注意事项。
3. 热水储存装置与管路的安装在此章节中,将详细介绍热水储存装置和管路的安装方法。
五、维护与保养1. 太阳能热水系统的日常维护在此章节中,将介绍太阳能热水系统的日常维护方法,包括清洗、防冻等。
2. 太阳能热水系统的定期保养本章节将阐述太阳能热水系统的定期保养内容及频率。
六、附件本所涉及附件如下:1. 太阳能热水系统设计示意图2. 太阳能集热器选型表格3. 热水储存装置容量计算表格4. 太阳能热水系统施工安装说明书5. 日常维护记录表七、法律名词及注释本所涉及的法律名词及注释如下:1. 可再生能源:指能够源源不断地产生并不断更新的能源,如太阳能、风能等。
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。
太阳能采暖工程方案设计一、项目背景随着环境保护意识的逐渐增强和对可再生能源的需求增加,太阳能作为一种清洁、可再生的能源逐渐受到人们的关注和重视。
太阳能采暖作为太阳能利用的一种形式,具有环保、节能、经济等特点,被广泛应用于居住区、商业建筑、工业厂房等场所。
本项目旨在通过太阳能采暖工程方案设计,为客户提供高效、节能、环保的采暖解决方案。
二、项目概况(一)项目名称:太阳能采暖工程方案设计(二)项目地点:某某城市某某区(三)项目规模:涉及居住区、商业建筑、工业厂房等(四)项目目标:为客户提供高效、节能、环保的采暖解决方案三、技术原理1. 太阳能采暖系统的工作原理太阳能采暖系统主要由太阳能集热器、储水箱、供暖设备、管道系统和控制系统组成。
太阳能集热器通过吸收阳光的热量,将能量转化为热水,热水经过集热器集热板散热到储水箱中,再通过水泵输送到供暖设备,实现采暖供热。
控制系统根据室内外温度、太阳辐射情况和供暖需求进行智能调控,确保系统运行稳定、高效。
2. 太阳能采暖系统的优势(1)环保:太阳能是一种清洁、可再生的能源,使用过程无污染,对环境友好。
(2)节能:太阳能采暖系统利用太阳能进行供暖,无需消耗化石能源,节能效果显著。
(3)经济效益:太阳能采暖系统投资一次,长期使用成本低,能够节省能源支出。
(4)稳定性:太阳能采暖系统运行稳定,供暖效果好,可靠性高。
四、项目方案设计1. 太阳能采暖系统设计(1)选用高效太阳能集热器:根据项目实际情况,选用高效的太阳能集热器,提高集热效率,确保系统供热能力。
(2)合理配置储水箱:根据不同场所的供热需求,合理配置不同类型、不同容量的储水箱,满足供暖系统的热水储备需求。
(3)选用高效供暖设备:根据实际供热需求,选用高效节能的供暖设备,确保系统供暖效果。
2. 管道系统设计(1)合理布局管道:根据建筑结构和供暖需求,合理布局供热管道,减少管路阻力,提高供热效率。
(2)选用优质管材:选用高质量的管道材料,确保管道系统的安全稳定运行。
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。
采暖工程太阳能设计方案一、选址背景及依据1.项目选址背景太阳能作为一种清洁、可再生的能源,为采暖工程提供了全新的设计思路。
本项目选址于江苏省苏州市,该地区气候温和,日照充足,适宜利用太阳能进行采暖。
2.设计依据本设计方案依据国家相关法规和标准,结合当地气候、建筑环境等因素,合理选用太阳能采暖设备,制定符合实际需求的设计方案。
二、项目概况1.项目名称:某大型建筑采暖工程太阳能设计方案2.项目地点:江苏省苏州市3.项目规模:建筑总面积为5000平方米4.设计要求:实现太阳能采暖系统与传统采暖系统的无缝衔接,确保在不同气候条件下都能满足采暖需求。
三、太阳能采暖系统设计1.系统组成本项目太阳能采暖系统主要包括太阳能集热器、储热设备、循环泵、传热设备和控制系统等组成。
2.选用设备(1)太阳能集热器采用平板式太阳能集热器,通过选用高效的吸热板和传热管道,提高集热效率。
(2)储热设备选用蓄热罐,可储存大量热能,并能够实现热能的长期储存和稳定释放。
(3)循环泵选用高效低噪音的循环泵,通过不同区域的管道将热能传递至不同的采暖区域。
(4)传热设备采用换热器,将太阳能集热器收集的热能传递至建筑内部的暖气系统中。
3.系统工作流程太阳能集热器通过吸收太阳能,将热能传递至储热设备中进行存储,当建筑内部温度不足时,通过控制系统启动循环泵,将储存的热能传递至传热设备,再通过管道传递至建筑内部的暖气系统中,实现采暖的目的。
四、系统设计参数1.太阳能集热器面积根据建筑面积和需要采暖的面积确定太阳能集热器的面积,一般可以按照每平方米建筑面积配备0.8平方米的太阳能集热器面积。
2.储热设备容量储热设备容量根据建筑面积和日照时间确定,一般可以按照建筑面积的10%~15%来确定储热设备的容量。
3.循环泵功率循环泵的功率根据系统的管道布置和输送距离来确定,一般通过合理的管道设计和泵的选型,可以有效减小功率损失。
4.传热设备效率传热设备的效率直接影响着系统的采暖效果,一般需要根据实际需要选择合适的换热器,并根据建筑的结构和需求进行合理的布置。
建筑节能太阳能热水系统设计方案随着能源短缺和环境问题的日益严重,建筑节能成为了一个重要的议题。
太阳能作为一种可再生的能源,具备广阔的应用前景。
本文将介绍一种建筑节能太阳能热水系统设计方案,以期为建筑行业提供一种可行的节能解决方案。
一、方案简介该设计方案旨在利用太阳能作为热水供应的主要能源,通过太阳能集热器将太阳辐射能转化为热能,为建筑提供热水。
同时,该系统还将配备储热装置,以便在太阳能不足以满足需求时提供稳定的热水供应。
二、系统组成与原理1. 太阳能集热器太阳能集热器是该系统的核心组成部分,其主要原理是利用太阳辐射能将水进行加热。
太阳能集热器通常由太阳能吸收器、传导管道和保温层组成。
在太阳辐射下,太阳能吸收器吸收光能并将其转化为热能,然后通过传导管道将热能传递给水。
2. 储热装置储热装置主要是为了弥补夜晚或阴雨天气等情况下太阳能供应不足的问题。
通过储热装置,系统可以将白天收集到的太阳能热量储存起来,以供后续使用。
常见的储热方式包括热水储罐和地源热储存。
3. 热水供应系统热水供应系统包括热水管道、水泵和热交换器等组成部分。
热水管道将太阳能集热器产生的热水传输到需要热水的地方,水泵则负责将热水提供给用户。
热交换器起到了分离传统冷热水系统和太阳能集热器的作用,确保水质卫生安全。
三、系统优势1. 节能环保太阳能作为绿色能源,具备无污染、无噪音等特点,使用太阳能作为热水供应的主要能源,可以大大减少对传统能源的依赖,降低对环境的污染。
2. 经济效益虽然太阳能设备的投资较高,但长期使用来看,太阳能热水系统的运营成本较低。
太阳能资源充足的地区,太阳能热水系统可以实现长期的节能和减排效益,为用户节约用水和用能费用。
3. 可持续发展太阳能资源是可再生的,通过合理利用太阳能热水系统,可以有效延长非可再生能源的使用寿命。
这有助于保护自然资源,推动社会可持续发展。
四、需注意的问题1. 设备选型与维护在设计和选择系统设备时,需要考虑到当地的太阳能资源充足程度、季节变化等因素。
太阳能热水系统工程设计方案1. 引言本文档旨在为太阳能热水系统的工程设计提供指导和方案。
太阳能热水系统是一种利用太阳能将水加热的环保、可持续的能源利用方式。
设计方案将包括系统的组成、工作原理、设计参数等内容。
2. 系统组成太阳能热水系统主要由以下组成部分构成:•太阳能热水集热器:负责将太阳能转换为热能的装置,通常由太阳能光热转换器和集热板组成。
•储水箱:用于存储热水,提供给用户使用。
•供回水系统:包括供水管道、回水管道、水泵等设备,用于循环流动热水。
•控制系统:用于监测和控制系统的工作状态,确保系统安全稳定运行。
3. 工作原理太阳能热水系统的工作原理如下:1.太阳能集热器吸收阳光并将其转换为热能,加热集热器内的工质(通常为水或其他液体)。
2.加热后的工质通过供回水系统循环流动,将热能传递给储水箱内的水。
3.水在储水箱内被加热,达到一定温度后供用户使用。
4.当储水箱内水温下降时,控制系统会启动水泵将冷水引入太阳能集热器进行加热。
4. 设计参数在太阳能热水系统的工程设计中,需要确定一些关键的设计参数,以确保系统的高效运行和满足用户需求。
4.1 太阳能集热器的选型太阳能集热器的选型应考虑以下参数:•集热器类型:平板式、真空管式、集成式等。
•集热面积:根据用户热水需求和当地太阳辐射情况确定。
•材料选择:耐高温、耐腐蚀性能好的材料,如铜、铝等。
•集热效率:要求高效率的集热器,确保充分利用太阳能转换热能。
4.2 储水箱容量储水箱的容量应根据用户热水需求和供水周期(如一天、一周)来确定。
一般来说,储水箱容量应能满足用户一天的用水量,并具备一定的保温性能。
4.3 供回水系统设计供回水系统设计包括供水管道、回水管道、水泵等设备的选型和布置。
应确保系统流动阻力小、水泵功率适宜,并考虑系统的安全性和可靠性。
4.4 控制系统设计控制系统应能监测和控制太阳能热水系统的运行状态,包括集热器温度、水泵运行状态等。
应考虑系统的安全保护和自动化控制功能。
HG社区太阳能热水系统项目设计方案书北京xxx科技有限公司地址:北京海淀区中关村xxx电话:(010)xxx传真:(010)xxx目录第一部分社区住宅太阳能热水系统------------------------------------ 2 A部分方案设计---------------------------------------------------------------2一、社区基本情况--------------------------------------------------------- 2二、住宅建筑与太阳能热水一体化设计的主要内容------------------------------2三、住宅太阳能热水设计应考虑的主要方面----------------------------------- 2四、住宅建筑太阳能热水系统设计方案比较----------------------------------- 3五、本项目太阳能建筑一体化方案的确定------------------------------------- 9六、集热器的选择--------------------------------------------------------9 B部分工程产品介绍---------------------------------------------------------- 10一、太阳能集热器--------------------------------------------------------- 10二、真空管--------------------------------------------------------------- 11三、贮热水箱------------------------------------------------------------- 13四、系统水泵------------------------------------------------------------- 13五、控制系统------------------------------------------------------------- 14 第二部分会馆泳池太阳能加热系统----------------------------------- 15一、项目概况------------------------------------------------------------- 15二、设计主要依据--------------------------------------------------------- 15三、太阳能系统深化设计----------------------------------------------------16四、设备的选型及设计------------------------------------------------------17五、针对关键点的深化设计说明----------------------------------------------20六、主要设备及材料说明----------------------------------------------------22 第三部分系统综合报价-------------------------------------------------28一、社区住宅太阳能系统报价------------------------------------------ 28二、会馆泳池太阳能加热系统报价------------------------------------------ 28第一部分社区住宅太阳能热水系统A部分方案设计一、社区基本情况HG社区,座落于xx省xx市东昌区,占地面积约10万平米。
目录第一章材料清单 (2)第二章技术方案 (3)第一节地理位置及概况 (3)第二节方案设计依据及标准 (5)第三节运行原理及说明 (7)第四节重要项校核计算及说明 (9)第五节主要设备选型 (17)第三章施工组织设计 (22)第一节编制说明 (22)第二节实施目标 (23)第三节编制依据 (24)第四节安装人员配备 (24)第五节现场文明施工措施 (30)第六节施工安全保证措施 (31)第七节施工工艺和方法 (34)第八节施工环境标准化管理措施 (40)第九节成品保护措施 (41)第十节验收方案 (44)第一章材料清单第二章技术方案第一节地理位置及概况一、地理位置:本项目名称:滨州市科技中心(一馆三中心)太阳能热水项目本项目位于山东省滨州市我国是太阳能资源十分丰富的国家,三分之二的国土年日照量在2200小时以上,年辐射总量大约每年3340-8360MJ/㎡,相当于110-250kg标准煤/㎡。
根据我国气象部门测量年辐射总量的大小,一般将我国大陆部分划为四个太阳能辐射资源带,即一类地区(≥6700 MJ/㎡),二类地区(5400-6700 MJ/㎡),三类地区(4200-5400 MJ/㎡),四类地区(4200 MJ/㎡)。
项目所在地滨州属于第三类资源带内。
二、项目概况该工程为滨州市科技中心泳池加热工程,泳池尺寸:其中一个长25m×宽15m,深度为1.2--1.8,泳池总容积约为450m³--675m³,太阳能集热器放置在建筑屋面上,控制柜放置在室内。
辅助能源:采用空气源热泵。
三、太阳能项目内容:利用太阳能设备吸收太阳热量,将该热量传递给水,进而将水加热。
1.太阳能热水系统设计方案及施工图纸;2.太阳能系统与辅助能源系统的结合;3.太阳能系统与建筑一体化的结合;4.太阳能系统的施工、试运行及验收;第二节方案设计依据及标准一、太阳热水器相关标准1、GB/T18713-2002《太阳能热水系统设计、安装及工程验收技术规范》2、GB50015-2003《建筑给水排水设计规范》(2009版)3、GB/T17581-2007《真空管太阳集热器》4、GB50207-2002《屋面工程质量验收规范》5、GB 50009-2001《建筑结构载荷规范》6、GB50205-2001《钢结构工程施工质量验收规范》7、GB50242-2002《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》8、GB 50364-2005《民用建筑太阳能热水系统应用技术规范》9、GB50345-2004《屋面工程技术规范》10、GB50303-2002《建筑电气安装工程施工质量验收规范》11、GB50300 《建筑工程施工质量验收统一标准》12、GB/T 17049 -2005《全玻璃真空太阳集热管》13、GB/T4272-2008《设备及管道保温技术通则》14、GB/T8175-2008《设备及管道绝热设计导则》15、GBT12936-2007太阳能热利用术语16、GB/T 20095-2006《太阳热水系统性能评定规范》二、当地气象资料1、经纬度:北纬37.22 东经118.022、基础水温:15℃一般自来水为地表水,地表水的供水温度变化与大气温度变化基本一致,因此非采暖季冷水计算温度按照平均气温取值,采暖期温度参照GB50015-2009(P96)表5.4.1的冷水计算温度进行取值。
太阳能热水系统工程方案一、项目背景随着环境保护意识的日益增强和能源紧缺问题的日益凸显,太阳能热水系统已经成为了热水供暖系统的一种重要选择。
太阳能热水系统采用太阳能作为能源,通过集热器将太阳能转化为热能,为用户提供热水。
该系统具有节能环保、成本低廉、可再生能源利用充分等优点,因此受到了广泛的关注和应用。
二、工程目标本工程旨在设计一套太阳能热水系统,能够为用户提供稳定、高效、安全的热水供应,满足用户的日常生活、洗浴、加热等需求。
同时,系统设计要考虑到充分利用太阳能资源、降低用户的能源消费成本,并使系统具有长期稳定性和可靠性。
三、系统设计原理太阳能热水系统利用太阳能作为能源,通过集热器将太阳能转化为热能,再通过热水储存和输送系统将热水输送到用户热水用水器具中,从而实现用户的热水需求。
系统设计中需要考虑到太阳能资源的变化、热水储存和输送、系统的安全性等方面的问题。
四、系统设计方案1. 太阳能集热器太阳能集热器是太阳能热水系统的核心组成部分,它能够将太阳能转换为热能并传递给工质。
一般情况下,太阳能集热器根据其结构形式可分为平板式、真空管式、集热塔式等多种形式。
在该工程中,我们选择真空管式太阳能集热器,因为它具有高热效率、不易受环境温度的影响、使用寿命长等优点。
2. 热水储存和输送系统热水储存和输送系统是保证热水稳定供应的关键,它包括储水箱、输水管道、热水器等设备。
在设计中,需要考虑储水箱的容量、保温性能、输水管道的设计、冷热水管道隔离等问题。
同时,还需要考虑到热水器的选择,根据用户需求选择相应的热水器类型和规格,确保用户的热水需求得到满足。
3. 控制系统控制系统是太阳能热水系统的智能运转保障,它通过传感器、控制器等设备监测和控制系统的运行状态,提高系统的智能化和自动化水平。
在设计中,需要考虑系统的启停控制、温度监测、故障报警等功能,以保证系统的安全稳定运行。
4. 安全保护设施太阳能热水系统的安全问题是设计中的重要考虑因素,包括防止冻损、防止过热、防止电器泄露等安全保护设施的设置。
目录
一、项目概况 (1)
1、项目需求 (1)
2、地理状况 (1)
二、设计依据 (2)
三、设计指标 (3)
四、系统原理 (4)
一、项目概况
1、项目需求
1)本工程位于:XX市市。
2)工程名称:XX公司太阳能热水项目。
3)建筑概况:设计将太阳能系统安装于辅助用房楼顶(屋顶)。
4)太阳能系统设计:太阳能集热器安装于楼顶,水箱和控制系统安装于室内。
5)用水方式:24小时用水。
6)辅助能源:甲方自行选择。
2、地理状况
连云港位于中国沿海中部,江苏省东北部,处于北纬33°59′~35°07′、东经
118°24′~119°48′之间。
东濒黄海,与朝鲜、韩国、日本隔海相望,北与山东日照市接壤,西与山东临沂市和江苏徐州市毗邻,南连江苏宿迁市、淮安市和盐城市。
东西最大横距约129千米,南北最大纵距约132千米。
土地总面积7499.9平方千米,水域面积1759.4平方千米,市区建成区面积120平方千米。
二、设计依据
本项目的实施主要遵循以下国家和地方的建筑节能和可再生能源应用设计标准,并满足或高于相关建筑节能设计标准。
●中华人民共和国《可再生能源法》
●中华人民共和国《节约能源法》
●中华人民共和国建设部《民用建筑节能管理规定》
●《民用建筑太阳能热水系统应用技术规范》(GB50364-2005)
●《太阳能集中热水器系统选用与安装》(06SS128)
●《真空管型太阳集热器》(GB/T17581-2007)
●《太阳能集热器热性能试验方法》(GB/T4271-2007)
●《太阳能热水系统设计、安装及工程验收规范》(GB/T18713-2002)
●《太阳能热水系统性能评定规范》(GB/T20095-2006)
●《太阳能热利用术语》(GB/T12936-2007)
●《住宅建筑规范》(GB50368-2005)
●《住宅性能评定技术标准》(GB/T50362-2005)
●《屋面工程技术规范》(GB50345-2004)
●《可再生能源建筑应用工程评价标准》(GB/T50801-2013)
●《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2009)
●《给排水制图标准》(GB/T50106-2001)
●《房屋建筑制图统一标准》(GB/T50001-2001)
●《建筑结构载荷规范》(GB50009-2012)
●《建筑物防雷设计规范》(GB50057-2010)
●《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002)
●《低压配电设计规范》(GB50054-2011)
●《家用和类似用途电器的安全通用要求》(GB4076.1-2005)
三、设计指标
1)设计用水量:依据甲方需求,本项目取热水用水定额为A、B、C区均10000 L/每天。
2)日均用水水温: 为减少投资并保证用水点用水温度,取设计水箱终止水温:60℃。
3)太阳保证率:根据《民用建筑太阳能热水系统应用技术规范》GB 50364-2005中第4.4.2规定,太阳保证率宜取0.3-0.8之间,本工程中取值为0.5。
4)基础水温:10℃;冷水计算温度参照下表:
分区地区地面水温度地下水温度
第一分区黑龙江、吉林、内蒙古的全部,辽宁的大部分,河北、山西、陕
西偏北部分,宁夏偏东部分
4 6~10
第二分区北京、兰州、山东全部,河北、山西、陕西的大部分,河南北部,
甘肃、宁夏、辽宁的南部,青海偏东和江苏偏北的一小部分
4 10~15
第三分区上海、浙江全部,江西、安徽、江苏的大部分,福建北部,湖南、
湖北东部,河南南部
5 15~20
第四分区广东、台湾全部,广西大部分,福建、云南的南部10~15 20
第五分区贵州全部,四川、云南的大部分,湖南、湖北的西部,陕西和甘
肃秦岭以南的地区,广西偏北的一小部分
7 15~20
5)依据国家建筑标准设计图集06SS128 《太阳能集中热水系统选用与安装》中附录一:《主要城市各月设计用气象参数》中选用,当地无资料时参照相邻城市。
6)集热面积补偿比:依据国家建筑标准设计图集06SS128 《太阳能集中热水系统选用与安装》中附录一:《主要城市太阳能集热面积补偿比》中选用,当地无资料时参照相邻城市。
根据上表统计数据,当地纬度的集热器10°正南朝向摆放倾斜面上的补偿比为98%,则:10°集热器倾斜面上为11873×98%=11636KJ/(㎡. d)。
20°正南朝向摆放倾斜面上的补偿为为100%,则:20°集热器倾斜面上为11873×100%=11873KJ/(㎡. d)。
四、系统原理
1)系统原理图:
2)太阳能热水系统运行说明:
1. 说明:集热循环泵P1,供水泵P2,温度T,水位W,电磁阀DCF;电磁阀前安装过滤器,并安装旁路。
2. 控制要求:集热器温度传感器T1、T3;集热水箱温度传感器T2;回水管路温度传感器T4;补水管路温度传感器T5;集热循环泵P1;供水泵P2;集热水箱补水电磁阀DCF1;回水电磁阀DCF2。
(1)集热温差循环:当集热器温度T1与集热水箱中的水温T2温差≥7℃(可调)时,集热循环泵P1启动,将集热器中热水打进集热水箱中,当两者温差≤3℃(可调)时,循环泵P1停止;
(2)集热管路防冻循环:当集热器温度T1或T3小于5℃(可调)时,水泵P1启动,进行循环防冻;当集热器温度T1和T3都大于8℃时,延时2分钟后防冻循环停止。
以防止循环管路冻堵(冬季使用);
(3)停电保持:停电时,控制器内置电池可以维持系统时钟继续运行,可以连续运行1年以上,系统运行参数可以永久保存。
(4)故障报警:将可能发生的故障显示在屏幕上,便于故障确认及维修。
(5)宽电压工作:可以承受较宽的电压波动,耐高压、耐低压幅度较大。
(6)安全防护:设有短路、过流、漏电、过温断电四种安全防护功能。