平板太陽能方案書

2021-11-01 21:36:06 字數 4739 閱讀 7928

****城南文化產業集聚區

太陽能初步方案書

****新能源科技****

****年**月**日

第一章技術方案及說明

第一節設計依據和設計標準

一、設計依據

工程所在地:****

場地情況:屋頂為平屋頂,有管道井。

用水方式:24小時用水,採用管道迴圈。

輔助能源:空氣源熱幫浦。

二、設計指標:

我們依據全年均衡用水為設計原則,依據甲方實際情況,兩套系統整體共計安裝300組平板集熱器,總集熱面積為600 ㎡。在輻照量大於18605 kj/㎡,太陽能保證率為0.5的條件下,能提供溫公升40℃(10℃至50℃)的熱水50噸,在陰雨天氣以及冬季太陽輻照不好時由輔助能源空氣源熱幫浦進行補充。

1、用水人數的確定:

按照甲方提供的圖紙情況綜合樓服務樓為餐飲住宿服務為整體,其二層為餐廳,根據設計滿載就餐人數為150人,三至七層為住宿標準間共計122間,套間為4間共計房間數字126間,按每間房2人共計252人。影劇院、辦公樓主要是影院、排練及辦公為主,用水較多的主要是排練演員和辦公室,來影院觀影的人員用水較少。演員及辦公人員滿載按150人計,觀影人員用水酌量考慮。

2、用水量的確定:

a、就餐人員150人按每人30l考慮。住宿252人,均衡按每人100l考慮。廚房及房間服務員用水按5噸考慮,綜合服務樓合計用水約35噸。

b、演員及辦公人員按150人,按每人80l考慮。觀影人員洗漱用水按3噸考慮。影劇院、辦公樓合計用水約15噸。

綜合上述情況我們總結為:

綜合服務樓熱水工程:安裝210組平板集熱器,集熱面積420㎡,熱水量35噸,分兩個水箱,以便有效的節約能源。

影劇院、辦公樓熱水工程:安裝90組平板集熱器,集熱面積180㎡,熱水量15噸。

3、水箱及相關裝置的位置:全部放置在水箱裝置間內。

三、當地氣象資料

氣象資料

1、基礎水溫

計算熱水系統的耗熱量時,必須決定冷水的計算溫度,冷水的計算溫度以當地最冷月平均水溫資料確定,在無水溫資料時參照下表:

因本工程位於****市,使用水源情況為市政自來水,根據上表選取地下水基礎水溫10℃。

2、根據國家建築標準設計圖集-太陽能集中熱水系統選用與安裝(圖集號:06ss128)的設計用氣象引數,

當集熱器朝向正南且順坡屋面安裝,房屋坡度19°。此角度集熱器面上年均輻照量為18605kj/㎡。

四、相關國家標準及行業標準

1、gb/t18713-2002《太陽能熱水系統設計、安裝及工程驗收技術規範》

2、gb50015-2003《建築給水排水設計規範》

3、gb/t6424-2007《平板型太陽能集熱器》

4、gbj17-88 《鋼結構設計規範》

5、gb50009-2001《建築結構載荷規範》

6、ny/t343-1998《家用太陽熱水器技術條件》

7、gb4272-92《裝置及管道保溫技術通則》

8、gb4706.1-1998《家用和類似用途電器的安全通用要求》

9、《室內用熱水、熱力**設計規範》

10、gb/t17219-1998《生活飲用水輸配水裝置及防護材料的安全性評價標準》

11、gb50303-2002《建築電氣工程施工質量驗收規範》

12、gb50258-1996《電氣裝置安裝工程1kv及以下配線工程施工及驗收規範》

13、gb50207-1994《屋面工程技術規範》

14、gbj242-82《採暖與衛生工程施工及驗收規範》

15、jbj242-92《民用建築電氣設計規範》

16、gbj93-86《工業自動化儀表工程施工及驗收規範》

17、gb/t10800-89《隔熱用聚氨酯泡沫塑料》

18、gb/t12464.1-1998《焊接質量要求、金屬材料熔化焊》

19、ny/514-2002《家用太陽熱水器儲水箱》

20、gb4271-2007《太陽能集熱器熱效能試驗方法》

21、gb/t18708-2002《家用太陽熱水系統熱效能試驗方法》

22、jb4088-1999《日用管狀電熱元件》

23、ny/t6510-2002《家用太陽熱水系統安裝、執行維護技術規範》

24、ny/t513-2002《家用太陽熱水器電輔助熱源》

25、gb/t10800-89《隔熱用聚氨酯泡沫塑料》

26、gb/t50364-2005《民用建築太陽能熱水系統應用技術規範》

27、gb/t12936-1991《太陽能熱利用術語》

28、01ss105《常用小型儀表及特種閥門選用安裝》

第二節執行原理及說明

我們根據使用者要求,結合貴方的實際用水情況,確定採用****新能源科技****平板集熱器、控制系統(包括感測器)、水幫浦等主要裝置,來完成貴方需求的各項功能。

一、 系統原理圖

此圖為系統原理示意圖,不表示實際連線方式。

二、執行原理說明

1、 自動補水:a、定水位補水:當水箱水位低於1水位時,ddf1開啟補水至2水位停止; b、溫控進水:

當水箱溫度超過水箱設定溫度5℃,且低於4水位時,自動進水至4水位或達到設定溫度停止;c、無水補水:當檢測到水箱中的水位為0水位時,自動補水至1水位;

2、 溫差迴圈:當集熱器頂部溫度與水箱溫度之差t1-t2>設定溫度時,水幫浦p1開啟,進行溫差迴圈,當t1-t2《設定溫度-5℃時,水幫浦p1關閉,停止迴圈。

3、 定時間段管路迴圈:在設定時間段內,如果管路溫度t5低於設定值,水箱溫度t2高於設定值+5℃,啟動e2,當t5高於設定溫度+3℃或t2低於設定溫度+3℃,停止e2。

4、 防凍排空功能:當集熱器底部溫度t3小於防凍設定溫度時,水幫浦p1不啟動,啟動e3,延時到設定時間停止,若延時時間到時t3仍小於設定防凍溫度溫度,e3重新啟動,延時到設定時間停止,若此時t3仍小於設定防凍溫度溫度e3不啟動,t3大於低溫解鎖溫度時p1恢復啟動,同時e3恢復初始狀態。

5、 高溫排空功能:當水箱溫度t2≥設定溫度時,p1不啟動,啟動e3,延時到設定時間停止,若延時時間到且仍t2≥設定溫度,e3重新啟動,延時到設定時間停止,若此時仍t2≥設定溫度e3不啟動,當t2<設定溫度-20℃時,恢復啟動p1,同時e3恢復初始狀態。

6、 輔助加熱:水箱中的水溫低於50℃時,輔助電加熱對水箱中水進行加熱,到達5℃時停止。

7、 出水增壓:當水龍頭開啟的時候,自動增壓幫浦會自動啟動,以滿足各處的用水需求。

8、 水處理系統:系統水箱補水處加水處理器。

第三節重要項校核計算及說明

1、集熱器總採光面積

式——1)

式中:——直接系統集熱器採光面積,㎡

——日均用水量, kg;

——儲水箱內水的終止溫度(用水溫度),℃;

——水的定壓比熱容,4.18kj/(kg·℃);

—— 水的初始溫度,℃;

——當地太陽集熱器受熱面上年均日太陽輻照量kj/㎡;

——太陽能保證率,無量綱;根據系統使用期內的太陽輻照、系統經濟性及使用者要求等因素綜合考慮後確定;

——集熱器全日集熱效率,國標經驗值取0.40~0.55;

——管路及儲水箱熱損失率,無量綱。

(1)、綜合服務樓熱水工程:

對於此太陽能熱水系統,已知:=35000kg,=4.18kj/(㎏·℃),=10℃,=18605kj/㎡, =50℃,=0.5,=0.5,=0.25。

代入式—1中,得出: =419.4㎡

當=35噸時,=419.4㎡,依據情況,系統安裝210組平板集熱器,總集熱面積為420㎡,在輻照量大於18605kj/㎡,太陽能保證率0.5的條件下,能將35噸水從基礎水溫10℃公升高到50℃,不足部分,冬季太陽輻照不好及連續陰天時由輔助能源空氣源熱幫浦補充。

(2)、影劇院、辦公樓太陽能熱水工程:

對於此太陽能熱水系統,已知:=15000kg,=4.18kj/(㎏·℃),=10℃,=18605kj/㎡, =50℃,=0.5,=0.5,=0.25。

代入式—1中,得出: =179.7㎡

當=215噸時,=179.7㎡,依據情況,系統安裝90組平板集熱器,總集熱面積為180㎡,在輻照量大於18605kj/㎡,太陽能保證率0.5的條件下,能將15噸水從基礎水溫10℃公升高到50℃,不足部分,冬季太陽輻照不好及連續陰天時由輔助能源空氣源熱幫浦補充。

2、集熱器安裝說明

(1)、兩台相鄰集熱器間距100mm,前後排間距200mm。

(2)、集熱器安裝固定需製作基礎,集熱器基礎製作需根據現場情況定,安裝集熱器後,需能抗10級風載荷。

(3)、避雷說明:

《中華人民共和國氣象法》和中國氣象局第3號令《防雷減災管理辦法》明確要求:防雷產品及防雷設計方案必須具有相應資質和資格的防雷機構設計、監管。

****新能源科技****根據太陽能的結構特點以及特殊的安裝位置,設計出一套綜合的太陽能防雷方案措施,並開發出專門的防雷裝置(在甲方建築物防雷措施完善的前提下),可以有效的防護太陽能免遭雷擊,從而保護使用者的財產、人身安全不受損害。

熱水器防雷應注意以下幾點:

1、確認安裝熱水系統的建築物的防雷系統是否合格,只有在建築物的防雷系統合格的情況下,才可以給熱水系統進行安裝防雷裝置。

2、避雷針高度及安裝位置應按照其要保護的範圍來確定(由專業人員計算)。

3、集熱器支架、等金屬部件必須有可靠的金屬連線,並且每台(每組)有兩處與建築物頂部的避雷帶進行可靠焊接;避雷針與避雷帶進行可靠焊接。

4、防腐處理:在所有焊接點處塗防鏽漆兩遍,然後再塗銀粉漆一遍,提高避雷針的防腐效果。

第四節設計思路及原則

****新能源****秉承優先利用太陽能源、保證系統全天候供水供暖的原則,多年來對公司太陽能工程系統及控制思路進行了最優化的整體設計,達到了較高的人性化管理。通過數百個大中型全天候太陽熱水系統工程實踐的檢驗,其合理性及先進性均得到了行業及使用者的肯定。

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