湖北饭店系统供冷供热及卫生热水解决方案 - 图文

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湖北饭店系统供冷/供热及

卫生热水解决方案

湖北凯佳电力科技集团有限公司

二〇〇八年五月十日

湖北饭店供冷/供热解决方案

目 录

湖北饭店供冷供热及卫生热水系统解决方案

一、工程概况: ........................................... 6 二、设计依据 ............................................. 6 三、空调设计参数: ....................................... 7 1、室外计算参数; ..................................... 7 2、室内设计参数 ....................................... 7 四、饭店空调系统设计思想 ................................. 8 1、夏季制冷解决方案 ................................... 8 1.1 方案概述 ....................................... 8 1.2 水蓄冷空调原理 ................................. 8 1.3 实施蓄冷空调的目的 ............................. 8 1.4 实施水蓄冷空调的优势 ........................... 9 2、冬季采暖解决方案 .................................. 10 3、四季卫生热水解决方案 .............................. 10 方案一、采用一台间接式锅炉单独解决卫生热水的问题 .. 11 方案二、利用太阳能加热卫生热水+空气源热泵辅助加热 11 方案三、利用太阳能加热卫生热水+天然气锅炉辅助加热 11 方案四、采用两台空气源热泵机组加热卫生热水 ........ 12 五、系统负荷计算 ........................................ 12 1、冷热负荷计算 ...................................... 12 1.1、餐厅部分冷热负荷计算 ......................... 12

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湖北饭店供冷/供热解决方案

1.2、客房部分冷热负荷计算 ......................... 12 1.3、会议室及大厅冷、热负荷计算: ................. 13 2、酒店客房卫生热水使用量及负荷计算 .................. 13 六、中央空调系统设备选型 ................................ 14 1、夏季制冷空调系统设备选型 .......................... 14 1.1、制冷主机选型 ................................. 14 1.2蓄冷系统主要设备选型 ........................... 14 1.3系统附属设备选型 ............................... 14 2、冬季供热系统设备选型 .............................. 15 3、生活热水系统设备选型 .............................. 15 3.1、采用燃气锅炉加热生活热水方案设备选型 ......... 15 3.2、采用太阳能+热泵辅助加热生活热水方案设备选型 . 16 3.3、采用太阳能+燃气锅炉辅助加热生活热水方案设备选型 .................................................. 17 3.4、采用两台空气源热泵机组加热卫生热水方案的设备选型 .................................................. 17 七、湖北饭店供冷/供热系统设备清单及概算 ................. 17 1、采用离心式制冷机+水蓄冷+燃气锅炉采暖+燃气锅炉提供生活热水方案系统主要设备清单及概算 ..................... 17 2、采用制冷机+水蓄冷+燃气锅炉采暖+太阳能生活热水系统+热泵辅助热水系统主要设备清单及概算 ................... 18 3、采用制冷机+水蓄冷+燃气锅炉采暖+太阳能生活热水系统+

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采暖备用锅炉辅助热水系统主要设备清单及概算 ........... 19 4、采用制冷机+水蓄冷+燃气锅炉采暖+热泵加热生活用水系统主要设备清单及概算 ................................... 20 附件一、太阳能生活热水系统相关计算及经济性分析 .......... 21 1、设计参照说明: .................................... 21 2、太阳能工程型集热器介绍 ............................ 22 4、根据武汉市年日照小时数1800小时进行生活热水运行费用计算 ................................................... 24 4、根据本方案中提到的四种加热生活热水方式的年运行费用比较 ..................................................... 25 附件二、水蓄冷空调夏季运行策略与经济性分析 .............. 26 1、水蓄冷空调制冷设计日运行策略(参考) .............. 26 2、水蓄冷空调系统夏季运行经济性分析 .................. 28 附件三、热泵技术及“天体”热泵机组优势 .................. 29 1、热泵机组与传统热水设备简要说明 .................... 29 2、空气源热泵简介 .................................... 30 3、“天体”空气源热泵机组特点 ......................... 30 4、“天体”空气源热泵机组超低温安全运行化霜实例 ....... 32 5、“天体”空气源热泵机组优势 ......................... 33 附件四、图纸部分

1、常规中央空调系统+蓄冷系统原理图??????????35 2、间接式中央热水机组锅炉采暖系统原理图???????.36

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3、生活热水部分四种方案的图纸????????????37

4.1 采用间接式锅炉加热生活热水系统原理图??????38

4.2 采用太阳能热水系统+热泵(辅助热源)系统原理图?39 4.3 采用太阳能热水系统+间接式锅炉(辅助热源)系统原理图???????????????????????????40

4.4 采用热泵加热卫生热水系统原理图?????????41

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湖北饭店供冷/供热解决方案

湖北饭店供冷供热及卫生热水

系统解决方案

一、工程概况:

湖北饭店是一家接待省内外大型会议、旅游团队和公务、商务旅游者的旅游三星级定点饭店。饭店占地面积1.9公顷,经营面积约28000m2,其中餐厅2600m2,商务及会议室面积2600m2,大厅600m2,办公及客房面积22200m2,饭店拥有现代化客房360间。

由于饭店建造创建时间长,现有的供冷、供暖及卫生热水设备不环保、不节能,本次拟对饭店相关系统更新改造。

二、设计依据

◆ 民用建筑热工设计规范 (GB50176-93) ◆ 采暖通风与空调设计规范 (GBJ19-87) ◆ 建筑给排水设计规范 (GB50015-2003)

◆ 民用建筑太阳能热水系统应用技术规范 (GB50364-2005) ◆《真空管太阳集热器》 (GB/T17581-1998) ◆ 通风及空调工程验收规范 (GBJ243-82)

◆ 建筑安装工程质量检验评定统一标准 (GBJ300-88)

◆ GB4272-92 《设备及管道保温技术通则》

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三、空调设计参数:

1、室外计算参数;

参考武汉 北纬30°37′,东径114°08′,海拔23.3米 夏季空调室外计算干球温度35.2℃ 夏季空调室外计算湿球温度28.2℃ 夏季空气调节日平均温度31.9℃ 冬季空调室外计算干球温度 -5℃ 冬季采暖室外计算干球温度 -2℃ 冬季最冷月室外平均计算相对湿度 76% 夏季最多风向与频率C:12%;NNE:9% 夏季平均风速 2.6m/s 冬季最多风向与频率 NNE 19% 冬季最多风向平均风速 4.2m/s 2、室内设计参数

夏季温度 名称 ℃ 客房及办公室 餐厅及包房 会议室 酒店大厅 25±1 26±1 25±1 25±1 ℃ 19±1 18±1 22±1 17±1 w/㎡ 110 300 260 160 w/㎡ 75 60 65 70 度 % <65 <65 <65 <65 冬季温度 冷负荷 热负荷 夏季相对湿 7

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四、饭店空调系统设计思想

湖北饭店是一所综合性商业建筑,饭店空调系统既要考虑到夏季制冷、冬季采暖、同时也要考虑到客房使用卫生热水。因此根据我公司多年对常规空调、中央空调系统改造节能、多功能建筑空调节能的设计经验,结合我公司之前实施的多项类似工程的成功实践经验,对于本工程空调系统设计以下方案: 1、夏季制冷解决方案 1.1 方案概述

采用常规制冷主机+水蓄冷的方式解决夏季制冷,利用饭店现有的消防水池或空余场地进行扩建或新建蓄冷消防共用水池,并结合湖北省推广实施的中央空调蓄能优惠电价政策,以此达到节约空调系统运行费用的目的。 1.2 水蓄冷空调原理

水蓄冷技术是将夜间电网多余的谷段电力与水的显热相结合来蓄冷,并在白天用电高峰时段使用蓄藏的冷水提供空调用冷。即空调主机晚上谷段电价制冷通过蓄冷槽蓄冷,高峰电价时段空调主机尽量不开机,为电网“移峰填谷”而节约电费支出。 1.3 实施蓄冷空调的目的

通过实施水蓄冷空调工程,取得国家电力部门的相关优惠电价政策(见下表),在实际的“谷制峰用”中,节约大量的空调电费,降低酒店空调系统的运行成本。

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该酒店为商业和非居办公照明类电价,均价为0.93元/度。

湖北省集中电空调蓄冷前后电价

非居民电价:蓄冷前

单位:元/度

非、普工业类分时电价:蓄冷后 低 谷 时 段 高 峰 0:00—8:00 10:00—12:00 18:00—22:00 8:00—10:00 平 段 12:00—18:00 22:00—0:00 0.705 0.369 0.93 时 段 1.222 1.4 实施水蓄冷空调的优势

根据饭店空调系统实际使用情况,经初步计算该酒店机房100%设计日峰值冷负荷约为3948kw,按常规电制冷空调需要配置二台制冷量为2000kw的冷水机组。

采用水蓄冷系统,考虑到饭店夜间0:00~8:00电价低谷时段,餐厅、娱乐、休闲等区域空调系统已停止供冷的实际情况。开启一台制冷机组就可以满足空调系统供冷的要求,这样以来始终有一台冷水机组处于闲置状态,这为湖北饭店实施水蓄冷空调奠定了最基本的前提条件。可以使用一台冷水机组在夜间供冷的同时,另外一台闲置的冷水机组在低谷时段蓄冷供白天使用,实现移峰填谷,得到优惠的电价政策,实现节省饭店运行电费的目的。

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2、冬季采暖解决方案

对于空调系统冬季采暖建议选用2台间接式燃气锅炉满足系统冬季供暖。采用间接式燃气锅炉可以减少因常规锅炉附属设备众多所引起的占地面积大、辅机功率消耗大、热效率低等问题;而且由于间接式锅炉本体常压运行,带压部件为内置式紫铜换热器,因此其不用通过技术监督部门每年定期进行年检,节省了锅炉每年的检验费用。

间接式中央热水机组(锅炉)结构剖析图

锅炉本体连同大气、常压运行,确保安全 标准的三回程全湿背式结 构,螺旋烟管保障充分的锅炉出力 进口名牌燃烧机,保障锅炉连续、高效运行 内置式紫铜管换热器,传热效率高;减少了常规锅炉辅机众多,占地面积大、传川热效率低、运行设备多等问题 3、四季卫生热水解决方案

针对酒店客房的卫生热水解决,我方推荐以下四种方案:

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方案一、采用一台间接式锅炉单独解决卫生热水的问题

为了保障酒店一年四季连续有卫生热水,且在锅炉维保时期能够不间断供应卫生热水,故考虑增加一台间接式双用供热机组,同时满足采暖与卫生热水的需求。

方案二、利用太阳能加热卫生热水+空气源热泵辅助加热

太阳能热水系统是一种利用太阳能实现加热卫生热水的系统,其利用太阳辐射能来加热卫生热水,系统除循环用电外没有其他用电输入,是一种最为经济的能源。

在夏季和过渡季节,被太阳能集热器加热的热水直接进入一台卫生水箱,当热水温度达到一定温度时,系统自动切换到另外一台卫生热水箱,保障系统连续性的热水供应。当太阳能不足以提供满足要求的卫生热水时,可由热泵辅助系统补充热量。

在冬季,生活热水箱首先由太阳能进行加热,加热到一定温度时由热泵辅助系统进行补热,以此来满足在最不利季节的卫生热水供应。

方案三、利用太阳能加热卫生热水+天然气锅炉辅助加热

在夏季及过渡季节,利用太阳能直接加热卫生热水,当太阳能不足以提供满足要求的卫生热水时,可由天然气锅炉辅助加热补充热量。天然气锅炉可与采暖锅炉并用,采用间接式双用供热机组,间接式双用供热机组内部设有两套内置式换热器,可同时提供采暖用热和

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生活热水用热。

方案四、采用两台空气源热泵机组加热卫生热水

为了保障酒店一年四季连续有满足使用要求的卫生热水,且在一台热泵维保时期能够不间断供应卫生热水,故考虑采用两台空气源热泵机组来满足酒店卫生热水的需求,单台空气源热泵机组每日最大产热水量能够满足酒店设计最大量生活热水的需求。在正常工作日采用两台热泵机组同时或交替加热卫生热水。

五、系统负荷计算

1、冷热负荷计算

1.1、餐厅部分冷热负荷计算

餐厅部分冷、热负荷根据《民用建筑热工设计规范》冷、热负荷推荐值进行取值,计算出各功能区负荷如下表:

面积 功能区名称 (m) 2冷负荷推荐值 冷负荷合计(kw) 热负荷推荐值 热负荷合计(kw) 餐厅、包房及大堂吧 2600 300 w/m2 780 60 w/m2 156 1.2、客房部分冷热负荷计算

酒店客房部分冷、热负荷根据《民用建筑热工设计规范》冷、热负荷推荐值进行取值,计算出各功能区负荷如下表:

面积 功能区名称 (m) 2冷负荷推荐值 冷负荷合计(kw) 热负荷推荐值 热负荷合计(kw) 酒店客房及办公室

22000 110 w/m2 12

2420 70 w/m2 1540 湖北饭店供冷/供热解决方案

1.3、会议室及大厅冷、热负荷计算:

面积 序号 功能区名称 (m) 1 2 3 2冷负荷推荐值 冷负荷合计(kw) 热负荷推荐值 热负荷合计(kw) 会议室 酒店大厅 合计 2600 600 260 160 676 96 748 65 70 169 42 211 综上三部分冷、热负荷计算,各功能区根据建筑面积计算的总冷负荷为3948kW,热负荷为1907kW。 2、酒店客房卫生热水使用量及负荷计算

根据《建筑给排水设计规范》酒店客房部分每房间按2人入住、每人每次使用60℃热水量按90L计算,入住密度按80%进行设计:

客房卫生热水总用水量为:360×2×80%×90÷1000=52吨 考虑到除客房以外,厨房、桑拿、洗衣房、员工区等用热水处比较多,热水用量也不定,本方案中不予以详细计算,暂按60吨使用热水量进行估算;

加热生活热水需要的热量为: 60×4.18×(50-10)÷3.6=2787kW 4.18——水的比热,kj/kg.℃; 50 ——生活热水加热的最终温度,℃; 10 ——自来水的温度,℃;

3.6——单位换算系数; 1kw=3600kJ

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六、中央空调系统设备选型

1、夏季制冷空调系统设备选型 1.1、制冷主机选型

根据以上针对饭店各部分功能区夏季冷负荷计算结果,考虑到各功能区使用时间、同时使用率等问题,建议选用两台制冷量为2000kw/h的冷水机组来满足系统供冷的需求。机组输入功率为328.3kw左右(制冷机组品牌不同,功率有所区别)。 1.2蓄冷系统主要设备选型

利用饭店现有的200m3的消防水池扩建为1200 m3蓄冷消防水池。 在夏季供冷季节,利用夜间(0:00~8:00)闲置的制冷主机在电价低谷时段启动对水池进行充冷,白天电价高峰时段主机停止运行,利用蓄冷水池夜间所储存的能量对外进行供冷。 1.3系统附属设备选型

冷却塔:选用两台冷却量为400m3的方形逆流式冷却塔来满足制冷主机的工作需求。

冷却水泵:选用三台(两用一备)卧式离心泵。流量:352m3/h;扬程:28米,功率:45kw

冷冻水泵:选用三台(两用一备)卧式离心泵。流量:290m3/h;扬程:33米,功率:45kw

充冷水泵:选用一台卧式离心泵。流量:300m3/h;扬程:20米,功率:30kw

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放冷水泵:选用两台卧式离心泵。流量:176m3/h;扬程:16米,功率:15kw

放冷板换:换热量:1800kw/h;数量:2台1℃温差设计,热侧温度:9℃~14℃;冷侧温度:4℃~13℃ 2、冬季供热系统设备选型

根据采暖设计热负荷,建议选用一台型号为CWNS1.75-JK-Q间接式中央热水机组,机组额定供热量为1800kw,最大供热量为额定供热量的110%,完全可以满足冬季采暖热负荷的要求。

为保证冬季特殊情况下,供热机组需要检修避免一台机组不能连续供热的现象,建议单独或者与卫生热水共用一台备用间接式双用供热机组,型号为CWNS2.1-JKW-Q;备用间接式双用供热机组在正常情况下只作为待机状态使用,当采暖锅炉或生活热水锅炉需要检修时,其投入运行。

3、生活热水系统设备选型

湖北饭店现有客房360套,客房部分理论最大用水量在52吨,考虑到其它功能区域使用热水,最大使用生活热水量设计在60吨左右。

3.1、采用燃气锅炉加热生活热水方案设备选型

建议选用一台型号为CWNS1.05-JW-Q间接式中央热水机组来满足每天加热生活热水的需求。CWNS1.05-JW-Q间接式中央热水机组每小时最大供应60℃热水量为23吨,每天额定开机2.7小时就可以满

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足最大使用量的生活热水供应。

3.2、采用太阳能+热泵辅助加热生活热水方案设备选型

为了更进一步节能,考虑到湖北饭店楼顶现有的空余面积,结合武汉市太阳能资源条件等因素,建议本工程可考虑选用太阳能热水系统。太阳能热水系统容量按60吨设计,在阴天、雨天和过度季节由热泵系统提供热水。热泵系统配置2台机组,一用一备或交替使用,始终保障有一台能够正常运行。单台热泵机组设计最大产热水量按60吨进行设计。

太阳能热水系统集热器建议选用162组LPC47-1550工程型集热器,单组集热器由50支直径47MM,长度1500MM的全玻璃真空管组成,占地面积1060m2。真空管集热器综合性能优于平板式集热器,使用寿命可达15年;这种集热器没有普通太阳能热水器的水箱,而是通过联箱将真空管有效地组合在一起,结构非常紧凑,便于安装,同时运行相当可靠,集热效率较高。这种集热器在武汉地区可以保证春秋季节每日晴好天气下每台每天提供375--420升热水,全年平均温升30℃(45℃-15℃)。

热泵辅助系统建议选用2台制热量为85kw的空气源热泵热水机组,其输入功率为24kW(品牌不同,输入功率有区别)。单台小时产60℃热水量为2.5吨,两台热泵机组每天最大产热水量可达到120吨,完全满足酒店使用热水最大量的需求。

太阳能热水系统主要是最大量的节约卫生热水的运行费用。在春、秋、夏三季晴好天气,太阳能热水系统能够提供最大用生活热水

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量的要求。热泵系统作为太阳能冬季和其它季节雨天、阴天等情况下的备用补充能源。在冬季最不利环境日,太阳能热水系统提供部分热源后,再由热泵系统提供二次热源来加热饭店需求的生活热水。 3.3、采用太阳能+燃气锅炉辅助加热生活热水方案设备选型

原理和太阳能面积选型同上(3.2),在夏季和过渡季节以太阳能作为生活热水加热源,以天然气锅炉作为辅助加热生活热水热源。冬季利用太阳能最大限度的提升生活热水温度,不能满足使用要求时采用天然气锅炉加热卫生热水。

辅助加热生活热水天然气锅炉型号为CWNS1.05-JW-Q型,每小时产生60℃热水量为23吨。

辅助加热生活热水天然气锅炉如与采暖锅炉并用,建议选用一台型号为CWNS2.1-JK.W-Q型双用供热机组,其最大供热量为2100kW,完全可以满足同时采暖和加热生活热水的需求。

3.4、采用两台空气源热泵机组加热卫生热水方案的设备选型 同3.2热泵设备选型。选用2台制热量为85kw的空气源热泵热水机组,其输入功率为24kW(品牌不同,输入功率有区别)。单台小时产60℃热水量为2.5吨,两台热泵机组每天最大产热水量可达到120吨,完全满足酒店使用热水最大量的需求。

七、湖北饭店供冷/供热系统设备清单及概算

1、采用离心式制冷机+水蓄冷+燃气锅炉采暖+燃气锅炉提供生活热水方案系统主要设备清单及概算

单位:万元

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序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 15 名称 常规电制冷空调主机 间接式供热机组 间接式双用供热机组 间接式供热机组 冷冻循环水泵 冷却循环水泵 生活热水 循环水泵 生活热水箱 冷却塔 分集水器 充冷水泵 放冷水泵 蓄冷消防水池 蓄冷控制系统 板式换热器 水处理装置 补水箱 合计 规格 数量 单价 28 35 23 0 0 总价 28 35 23 0 0 0.76 6 0 0 1.36 1.74 108 14 46 0.86 0.5 备注 用于制冷 常规空调设备 用于采暖 采暖及卫生热水锅炉备用 用于加热生活热水 二用一备 常规空调设备 二用一备 常规空调设备 一用一备 不锈钢材质 常规空调设备 常规空调设备 用于蓄冷系统 用于蓄冷系统 用于蓄冷系统 用于蓄冷控制 蓄冷系统使用 热媒水软化 锅炉补水箱 空调制冷量:2000kW 2台 输入功率:328.3kW 供热量:1750kw/h 1台 供回水温度:60/55 供热量:2100kw/h 1台 供回水温度:60/55 供热量:1050kw/h 1台 供回水温度:60/55 Q=336m3/h,H=34m N=55kW,r=1480 Q=400m3/h,H=28m N=55kW,r=1480 Q=30m3/h,H=26m N=5.5kW,r=1480 20吨 Q=400m3/h DN700 Q=360m/h,H=14m N=30kW,r=1480 Q=221m3/h,H=14.4m N=15kW,r=1480 1200m3 1900kw 软水量:2吨 2吨 33台 3台 2台 0.38 2台 2台 2台 6 0 0 1台 1.36 2台 0.87 1台 1套 2台 108 14 23 1台 0.86 1台 0.5 大写:贰佰陆拾伍万贰仟贰佰元整 265.22 2、采用制冷机+水蓄冷+燃气锅炉采暖+太阳能生活热水系统+热泵辅助热水系统主要设备清单及概算

单位:万元 序号 名称 规格 数量 单价 总价 备注 18

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1 常规电制冷空调主机 间接式供热机组 太阳能热水系统 空气源热泵 冷冻循环水泵 冷却循环水泵 生活热水 循环水泵 生活热水箱 冷却塔 分集水器 充冷水泵 放冷水泵 板式换热器 蓄冷消防水池 蓄冷控制系统 水处理装置 补水箱 合计 空调制冷量:2000kW 2台 输入功率:328.3kW 供热量:1400kw/h 2台 供回水温度:60/55 产水量:20吨/天 产水量:1.65吨/h 功率:16kw Q=336m3/h,H=34m N=55kW,r=1480 Q=400m3/h,H=28m N=55kW,r=1480 Q=12.5m3/h,H=13m N=1.1kW,r=1480 10吨 Q=400m3/h DN700 Q=360m3/h,H=14m N=30kW,r=1480 Q=221m3/h,H=14.4m N=15kW,r=1480 1900kw 1200m3 软水量:2吨 2吨 1套 2套 3台 3台 0 0 用于制冷 常规空调设备 用于采暖 生活热水加热 生活热水辅助加热 二用一备 常规空调设备 二用一备 常规空调设备 二用一备 不锈钢水箱 常规空调设备 常规空调设备 用于蓄冷系统 用于蓄冷系统 蓄冷系统使用 用于蓄冷系统 用于蓄冷控制 热媒水软化 锅炉补水箱 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 23 21 8.8 0 0 46 21 17.6 0 0 0.69 6 0 0 1.36 1.74 46 108 14 0.86 0.5 3台 0.23 2台 2台 2台 3 0 0 1台 1.36 2台 0.87 2台 1台 1套 23 108 14 1台 0.86 1台 0.5 大写:贰佰陆拾叁万柒仟伍佰元整 263.75 3、采用制冷机+水蓄冷+燃气锅炉采暖+太阳能生活热水系统+采

暖备用锅炉辅助热水系统主要设备清单及概算

单位:万元 序号 名称 规格 数量 单价 总价 备注 19

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1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 常规电制冷空调主机 间接式供热机组 间接式双用供热机组 太阳能热水系统 冷冻循环水泵 冷却循环水泵 生活热水 循环水泵 热水循环泵 生活热水箱 冷却塔 分集水器 充冷水泵 放冷水泵 板式换热器 蓄冷消防水池 蓄冷控制系统 水处理装置 补水箱 合计 空调制冷量:2000kW 输入功率:328.3kW 2台 0 28 35 21 0 0 0 28 35 21 0 0 0.76 0.46 12 0 0 1.36 1.74 46 108 14 0.86 0.5 用于制冷 常规空调设备 用于采暖 采暖与生活热水辅助热源 生活热水加热 二用一备 常规空调设备 二用一备 常规空调设备 二用一备 二用一备 不锈钢水箱 常规空调设备 常规空调设备 用于蓄冷系统 用于蓄冷系统 蓄冷系统使用 用于蓄冷系统 用于蓄冷控制 热媒水软化 锅炉补水箱 供热量:1750kw/h 1台 供回水温度:60/55 供热量:2100kw/h 1台 供回水温度:60/55 产水量:20吨/天 Q=336m3/h,H=34m N=55kW,r=1480 Q=400m3/h,H=28m N=55kW,r=1480 Q=30m3/h,H=26m N=5.5kW,r=1480 Q=10m3/h,H=14m N=1.1kW,r=1480 20吨 Q=400m3/h DN700 Q=360m3/h,H=14m N=30kW,r=1480 Q=221m3/h,H=14.4m N=15kW,r=1480 1900kw 1200m3 软水量:2吨 2吨 1套 3台 3台 2台 0.38 2台 0.23 2台 2台 2台 6 0 0 1台 1.36 2台 0.87 2台 1台 1套 1台 23 108 14 0.5 1台 0.86 大写:贰佰陆拾玖万陆仟捌佰元整 269.68 4、采用制冷机+水蓄冷+燃气锅炉采暖+热泵加热生活用水系统主要设备清单及概算

单位:万元 序号

名称 规格 20

数量 单价 总价 备注

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1 常规电制冷空调主机 间接式供热机组 空气源热泵 冷冻循环水泵 冷却循环水泵 生活热水 循环水泵 生活热水箱 冷却塔 分集水器 充冷水泵 放冷水泵 板式换热器 蓄冷消防水池 蓄冷控制系统 水处理装置 补水箱 合计 空调制冷量:2000kW 2台 输入功率:328.3kW 供热量:1400kw/h 2台 供回水温度:60/55 产水量:1.65吨/h 功率:16kw Q=336m3/h,H=34m N=55kW,r=1480 Q=400m3/h,H=28m N=55kW,r=1480 Q=12.5m3/h,H=13m N=1.1kW,r=1480 10吨 Q=400m3/h DN700 Q=360m3/h,H=14m N=30kW,r=1480 Q=221m3/h,H=14.4m N=15kW,r=1480 1900kw 1200m3 软水量:2吨 2吨 2套 3台 3台 0 0 用于制冷 常规空调设备 用于采暖 生活热水辅助加热 二用一备 常规空调设备 二用一备 常规空调设备 二用一备 不锈钢水箱 常规空调设备 常规空调设备 用于蓄冷系统 用于蓄冷系统 蓄冷系统使用 用于蓄冷系统 用于蓄冷控制 热媒水软化 锅炉补水箱 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 23 8.8 0 0 46 17.6 0 0 0.69 6 0 0 1.36 1.74 46 108 14 0.86 0.5 3台 0.23 2台 2台 2台 3 0 0 1台 1.36 2台 0.87 2台 1台 1套 23 108 14 1台 0.86 1台 0.5 大写:贰佰肆拾贰万柒仟伍佰元整 242.75 附件一、太阳能生活热水系统相关计算

及经济性分析

1、设计参照说明:

湖北饭店楼顶面积约在2200m2左右,根据《太阳能热水系统设

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计、安装技术要求》及《民用建筑太阳能热水系统应用技术规范》参照,利用湖北饭店楼顶空余面积,摆放太阳能集热器,太阳能系统设计产热水容量按60吨设计,初步计算太阳能集热器占地面积在1100m2以内。

2、太阳能工程型集热器介绍

本系统采用的集热器是力诺瑞特LPC47-1550工程型集热器,该集热器配有50支直径47MM,长度1500MM的全玻璃真空管。真空管集热器综合性能优于平板式集热器,使用寿命可达15年;这种集热器没有普通太阳能热水器的水箱,而是通过联箱将真空管有效地组合在一起,结构非常紧凑,便于安装,同时运行相当可靠,集热效率较高。这种集热器在武汉地区可以保证春秋季节每日晴好天气下每台每天提供375--420升热水,全年平均温升30℃(45℃-15℃)。关于集热器还有两点需要说明:

尾座真空管联箱LPC47-1550工程集热器结构图 ◆ 安装角度的确定

由于横排集热器的真空管是以直径来拦截光线,集热器安装倾角的确定,只要保证在冬季真空管前管的阴影不遮挡后管即可。我们集热器的管间距是75MM,武汉地区处于北纬30○38‘,冬季太阳光的最小

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入射角28°,如果采用竖排集热器,集热器的倾角必须大于当地的纬度才能保证获得最大的太阳能量。

◆ 在一些东西方向较长,南北方向比较狭窄的区域我们也使用另外一种竖排集热器

力诺瑞特LPC58-2130工程型集热器,该集热器配有30支直径58MM,长度2100MM的全玻璃真空管,单台集热面积6.4平方米。真空管集热器综合性能优于平板式集热器,使用寿命可达15年;这种集热器没有普通太阳能热水器的水箱,而是通过联箱将真空管有效地组合在一起,结构非常紧凑,便于安装,同时运行相当可靠,集热效率较高。这种集热器在武汉地区可以保证春秋季节每日晴好天气下每台每天提供400--450升热水,全年平均温升30℃(45℃-15℃)。

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3、太阳辐照量及集热面积计算:

太阳辐照量计算

武汉属于我国三等太阳能辐照度地区,位于东径114.04°,北纬30.04°。年照时数大约为1400-2200h/a;辐射量4200~5200MJ/m2.a。

根据太阳能厂家计算,武汉地区采用太阳能加热生活用水,每吨水平均需要17平方米集热面积。该工程要求日产水量60吨,则集热面积为1020平方米(占地面积在1100m2以内)。

4、根据武汉市年日照小时数1800小时进行生活热水运行费用计算

本方案中选用的太阳能热水系统全年可免费提供10800吨的生活热水,太阳能热水系统的运行费用仅为水泵循环的用电费用。

与采用热泵加热生活热水系统比较,每年最少可节约111069元;与采用天然气锅炉加热生活热水系统比较,每年最少可节约181306元。

具体计算如下:

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◆ 采用热泵机组加热10800吨生活热水的运行费用为: 10800×4.18×(50-10)÷3.6÷4.2×0.93=111069元 4.18——水的比热,kj/kg.℃; 50 ——生活热水加热的最终温度,℃; 10 ——自来水的温度,℃;

3.6——单位换算系数; 1kw=3600kJ 4.2——为热泵机组的标态能效比COP; 0.93——现行商业电价,元/Kw/h;

◆ 加热10800吨生活热水到50℃的使用天燃气量为: 10800×4.2×(50-10)÷3.6×860÷9000÷85%=56658Nm3 根据商业使用天然气价格3.2元/Nm3进行计算,加热10800吨生活热水使用天然气锅炉运行费用为:56658×3.2=181306元 注:三种加热生活热水方式均需水泵进行循环加热,太阳能热水系统水泵功率较小,约为采用热泵与天然气锅炉加热生活热水水泵功率的1/4,在此不计算三种加热生活热水方式的水泵运行费用。 4、根据本方案中提到的四种加热生活热水方式的年运行费用比较

根据理论计算的每天最大用水量,计算出年使用热水量约在20000m3左右。其中两种方案采用太阳能+辅助热源的方式,太阳能每年可提供10800m3的生活热水。

四种方案加热生活热水的年运行费用比较表

单位:元 项目 方案

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方案名称 主要热源 运行费用 辅助热源 运行费用 运行费用比较

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方案一 采用燃气锅炉加热生活热水方案 335755 0 -241142 方案二 采用太阳能+热泵辅助加热生活热水方案 0 94613 —— 方案三 采用太阳能+燃气锅炉辅助加热生活热水方案 0 154448 -59835 方案四 采用两台空气源热泵机组加热卫生热水方案 205682 0 -111069 从以上四种方案加热卫生热水的运行费用可以看出,方案二和方案三运行费用最少,方案四次之,方案一运行费用最高。

附件二、水蓄冷空调夏季运行策略与经济性分析

1、水蓄冷空调制冷设计日运行策略(参考)

先根据酒店的实际运行情况得到100%设计日空调逐时冷负荷分布图,再根据湖北省水蓄冷空调分时电价政策制定出100%设计日的水蓄冷空调的运行策略。

100%设计日空调逐时冷负荷分布图

冷负荷 时 间 冷负荷 时 间 冷负荷 26

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时 间 0:00-1:00 1:00-2:00 2:00-3:00 3:00-4:00 4:00-5:00 5:00-6:00 6:00-7:00 7:00-8:00 (kw) 387.20 387.20 605.00 605.00 605.00 1210.00 1427.80 1621.40 8:00-9:00 9:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 12:00-13:00 13:00-14:00 14:00-15:00 15:00-16:00 (kw) 1886.60 2127.00 2478.20 3038.80 3429.00 3499.20 3297.48 3055.16 16:00-17:00 17:00-18:00 18:00-19:00 19:00-20:00 20:00-21:00 21:00-22:00 22:00-23:00 23:00-24:00 (kw) 3043.20 2842.88 2932.32 2465.00 2436.36 1925.16 970.64 918.28 100%设计模式下水蓄冷系统运行

100% 设计日运行策略4000.00逐时负荷(KW)3500.003000.002500.002000.001500.001000.00500.000.000:00-1:001:00-2:002:00-3:003:00-4:004:00-5:005:00-6:006:00-7:007:00-8:008:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:0021:00-22:0022:00-23:00时 段主机供冷放冷蓄冷

此时采用一台主机夜间蓄冷约6.3小时(蓄满),在优先保证供冷要求的前

提下,可以消除5小时电力高峰时段负荷。

75%设计模式下水蓄冷系统运行

4000.0075% 设计日运行策略3500.003000.002500.002000.001500.001000.00500.00逐时负荷(KW)10:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:0021:00-22:0022:00-23:00时 段主机供冷放冷蓄冷 27

23:00-24:009:00-10:000:00-1:001:00-2:002:00-3:003:00-4:004:00-5:005:00-6:006:00-7:007:00-8:008:00-9:000.0023:00-24:00湖北饭店供冷/供热解决方案

此时采用一台主机夜间蓄冷约6.3小时(蓄满),在优先保证供冷要求的前提下,可以消除全部电力高峰时段负荷和0.6小时的电力平峰时段负荷。

50%设计模式下水蓄冷系统运行

50% 设计日运行策略3000.00逐时负荷(KW)2500.002000.001500.001000.00500.0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:0021:00-22:0022:00-23:00时 段主机供冷放冷蓄冷此时采用一台主机夜间蓄冷约6.3小时(蓄满),在优先保证供冷要求的前提下,可以消除全部电力高峰时段负荷和3小时的电力平峰时段负荷。

其他设计日可以根据实际情况设计运行策略,可以消除全部或部分的白天冷负荷。

2、水蓄冷空调系统夏季运行经济性分析

蓄冷制冷系统将常规制冷系统的高峰用电量及平段电量转移至低谷时段。全年转移高峰电量见下表

常规空调 序号 负荷分布 天数 蓄冷空调 高峰电量 平峰电量 低谷电量 高峰电量 平峰电量 36142.67 68977.36 22380.63 9313.79 68977.36 198863.04 381223.13 134998.29 39200 139624.36 250399.63 113332.19 29400 13723.17 24119.34 13095.16 1396878.96 4200 169219.28 7000.00 低谷电量 50712.45 311654.96 36591.60 1 2 3 4 5 100% 75% 50% 25% 合计 10 70 70 10 339320.93 333321.05 160 388353.23 724719.46 283806.26 82113.79 584517.56 732280.06 1398911.41 从上表可以看出在湖北饭店项目建设水蓄冷系统,每年可以减少30.62万

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23:00-24:009:00-10:000:00-1:001:00-2:002:00-3:003:00-4:004:00-5:005:00-6:006:00-7:007:00-8:008:00-9:000.00湖北饭店供冷/供热解决方案

KWh的高峰用电,减少14.02万KWh平段用电量,增加44.85万KWh低谷用电量。

该饭店机房部分预计每年电量约139.69万度,常规空调系统将执行非居民电价, 24小时电价均为0.93元/度,全年电费为129.91万元;水蓄冷空调系统将执行非、普工业电价,电价为:高峰时段(10:00—12:00;18:00—22:00)1.221元/度;平峰时段(8:00—10:00;12:00—18:00;22:00—24:00;)0.705元/度;低谷时段(0:00—8:00)0.369元/度。水蓄冷空调和常规空调运行费用见下图:

电费(元)140.00120.00100.0080.0060.0040.0020.000.00(万元)高峰时段电费(万元)平电时段电费(万元)低谷时段电费(万元)总电费时段全年峰、平、谷三时段电费分布129.9167.4036.1210.03常规电制冷空调水蓄冷空调78.2641.2126.3927.02 从上图可以看出,水蓄冷空调比常规空调每年夏季可节省约51.65万元。

附件三:热泵技术及“天体”热泵机组优势

1、热泵机组与传统热水设备简要说明

1.1 传统热水设备都是一种能量转换的设备,在能量转 换的过程中,能效比不超过100%。

1.2 热泵制热水开创利用能量转移原理制热水的先河,它将空气中的能量转移到水中,在能量转移过程中年平均能效比高达400%以上,节能效果相当显著。

1.3、与传统热水设备相比,热泵制热水无论在技术性能方面还是经

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济效益方面都有着明显的优势。

2、空气源热泵简介

热泵热水机组完全遵循逆卡诺循环,其必备的热工设备有压缩机、冷凝器(高温热源)、节流膨胀机构和蒸发器(低温热源)。原理图如下:

3、“天体”空气源热泵机组特点

天体空气源热泵热水机组采用了多项具有自主知识产权的专利技术,采取先进的设计思想,精选配件,使产品具有优异的品质和性能,运行中的卓越表现,定能让您体会到物超所值。

◆配置灵活:采用模块化的设计思想,用户可根据所需的热水量任选不同规格的机组,一组设备最多可配置16个模块单元机组,同一组设备可实现集中智能控制。

◆高效节能技术:采用独特的专利结构及优化的热泵流程,使能效比高达400%以上;高效除霜专利技术提高了机组在低环境温度下的能

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效比;独具匠心的侧出风结构以及专用的外部风管接口装置,使用户可方便地进行冷量回收,从而达到更加节能的目的;采用模块化设计及能源综合利用技术,使机组与实际所需负荷始终处于最佳匹配,使每台压缩机均在满负荷下高效运转,机组比同类型产品节能20%以上。

◆保护环境:采用清洁能源,无三废排放,无环境、噪声污染。 ◆运行可靠:机组采用进口名牌全封闭涡旋压缩机及世界一流配件,

整机性能优异,运行可靠,使用寿命15年以上。各模块单元机组可独立运行并互为备用,机组的运行顺序可由控制系统实现智能管理,使所有机组的运行时间相等,进一步增加了机组的寿命和运行的可靠性。 ◆维护操作方便:机组采用智能控制,全自动运行,无需专人管理;模块化机组采用触摸屏作为显示操作面板,所有工作只需轻轻一按。

◆安装方便:超小型化设计,体积小,重量轻,安装方便;露天安装,占地面积小,无需专用机房。

◆适用性强:采用高效除霜专利技术,使融霜时间短、融霜间隔时间长,几乎消除了热泵除霜的不利影响,既保证了低温运行时的节能,又保证了供热的稳定;双压缩机并联系统等热泵专利技术保证了机组

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在较宽的工况下稳定运行,可适用不同的环境温度(-10~50℃)。 ◆ 拥有多项热泵专利技术:

4、“天体”空气源热泵机组超低温安全运行化霜实例

工程地点:中南大学主校区澡堂 用水量: 50吨/天;

温 升:40 ℃ 机组型号:IRS55,4台,不加电辅 时 间:2007年1月15日上午 环境温度:-4℃(屋外,下雪后刚化)

除霜时间:2-4分钟 水箱温度:50 ℃

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上午10:07化霜前 上午10:08化霜中

上午10:11化霜后

5、“天体”空气源热泵机组优势

◆ 选材精细,压缩机等制冷配件全部采用原装进口一流零配件,性能稳定,质量可靠。

◆ 采用双压缩机并联系统,大大提高了机组在低温环境运行的能效比,使机组更加节能。

◆ 工业级的设计思路,机组内部系统稳定可靠,钣金外壳采用优质不锈钢或冷轧板喷塑制作,经久耐用。

◆ 配以大屏幕触摸式液晶显示屏的智能控制系统,可实现远程控制,操作方便,便于观察。

◆ 采用多项专利技术,特别是低温除霜性能优秀,使机组在低温环境下仍能稳定进行。

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