解决方案-楼盘别墅类
编辑:admin 时间:2009-5-23 21:14:16 来自:深圳上喜太阳能科技
典型案例:安华小区80吨集中热水工程
安华小区座落在北纬37°29ˊ,东经118°14ˊ,海拔+12米,冬季1月平均气温-2℃—3℃,夏季七月平均气温29℃,多东北风,全年无霜期267天,小区共有居民楼29栋,专家别墅6座,占地面积139500平方米,总住户518户,现有常住人口1780人。小区供水管网配套设施齐全,新建是采用燃煤锅炉供暧和生活热水。后改为蒸气换热采暧,同时得到45℃±3℃冷凝水供小区生活用热水。原有300吨保温水罐10㎝岩棉保温层,改造增加5㎝聚氨酯发泡保温层,外加镀锌铁板防护层,内壁涂刷玻璃钢内衬,以便保证水质清洁和水罐不被腐蚀。
根据需方要求每日生产55℃热水80吨,把需方提供的相关数据输入计算机实况模拟设计软件,得到本热水系统满足实用要求应配置龙普空气源热水机组输入公率89.78KW,每吨热水全年平均能耗费用为6.73元(当地电介0.62元∕KW•H)预算方案报需方工程指挥部讨论研究,制取同等热量,各种不同换热形式耗能及费用比较。
经比较重点考虑太阳能和空气源热泵两种形式最为经济环保,但考虑到与小区绿化环境的和谐统一,太阳能工程突出矛盾表现在安装面积过大,预埋件支架及工程量大,安装工期长,后继维修费用高,物业管理不方便等因素,方案最终选定空气源热泵热水机组。根据需方安装空间和机组排列要求,本热水系统选用3P机组24台,机组技术数据如下:
| 类别 | 项目 | 名称 | 单位 | 数值 |
| 机组技术 | 项 目 | 热水出水温度 | 0C | 60 |
| 额定制热量 | KW | 13 | ||
| 额定小时制热水量 | L/h | 282 | ||
| 额定输入功率 | KW | 3.75 | ||
| 安装条件 | 水 路 | 外形尺寸 | mm | 1420X1400X400 |
| 净质量 | Kg | 240 | ||
| 额定水压力 | Mpa | 0.6 | ||
| 最高水压力 | Mpa | 1 | ||
| 接管管径 | - | DN25 | ||
| 运行条件 | 电 气 | 使用电压 | V | 3~ /380±10% |
| 使用频率 | Hz | 50 | ||
| 最大电流 | A | 15 | ||
| 接地要求 | Ω | <10 | ||
| 温 度 | 环境温度范围 | 0C | -5~40 |
通过变换支网管径,调节循环流量。机组换热器内高温热水通过2台(一用一备)热水循环泵与300吨保温水罐内低温热水强制循环,本系统采用自控技术实现系统自动化,水温水位显示,可设定任意恒温供水,实际使用时设定水温在52℃。温差跟踪自动循环,对300吨水罐内的水进行加热,储热水箱内的水温达到设定值时55℃自动停机。300吨水罐后的供水管路实行闭路循环,用水终端即开即有热水;低水位控制点设计在200吨水位处,由于使用热水低于此水位,本系统智能控制补入自来水,使冷水进入热泵机组,加热后将非定温水顶入300吨水罐,水位升高直到最高警戒水位,此时由于较低温度的水进入储热水箱,使水罐内的水温低于设定温度时52℃,主机系统启动开始工作,循环热加热到55℃自动停止运行。每栋楼内用户实用热水有300吨保温水罐提供,蓄热水罐全天不低于200吨最低水位警戒,保证24小时的热水使用,热水管网循环泵会间歇循环。温控点设计在300吨保温水罐内200吨水位处,当温度低于52℃时系统开机运行,如此完成一个工作过程。特殊情况用水量增多,可实现系统自动手动切换,可操控性强。
工程完工后,双方人员采用单机抽检和系统时段运行COP 值测定的方式对本热水工程进行了验收 实测数据如下:
| 机号 | 水温℃ | 环境温度℃ | 工作时间min | 热水温度℃ |
| 3 | 18 | 22 | 7/9.5 | 48/65 |
| 19 | 18 | 22 | 7/10 | 48/65 |
| 14 | 18 | 22 | 7/9.5 | 48/65 |
| 20 | 18 | 22 | 7/10 | 48/65 |
加热机组换热器内35kg的18℃冷水,实测结果如上
总制热量=35kg×(65℃-48℃)×1Kcal/kg•℃=595 Kcal
平均耗电量相当热量=3.75kw×{(9.5min+10min)÷2-7min}÷60min×860 Kcal/kg•℃=147.81 Kcal
COP值= 总制热量÷平均消耗的热量=595 Kcal÷147.81 Kcal =4.03
整个系统施压检测、冲洗完毕后,一次性注入300吨18℃自来水,开始试运行,自18日10:10分启动运行至19日晚11:20分储水罐温度到55℃设定温度,系统自动停机。耗时37小时零10分钟,总耗电量为3515.50KWH。考虑到夜间环境温度较低和管网及水罐的散热等因素的影响,综合计算COP值达到3.88。在以后的实际使用中,机组每天工作十到十二个小时,可保证各用水电使用50度以上热水80吨。需方对此结果非常满意,自此工程顺利完成验收交接工作。