酒店空调热水方案
酒店热水设计方案
酒店热水设计方案一、设计依据1、《建筑给水排水设计规范》GB 50015-20032、气象参数(1)冬季空调计算干球温度:3.5℃(2)极端最低温度:-4.2℃(3)每年日平均温度≤8℃天的天数:29天二、热水用水量三、热泵设计1、冷水水温计算温度:5℃2、每天最大需求制热量:49.5T x 1000 x 50 / 860 = 2878kw3、每天加热时间按12小时计算,每小时所需热量:2878 / 12 =240kw4、10HP热泵配置数量:240kw / 41kw = 5.85台(配置6台,单台制热量41kw)不同环境温度热泵运行概况5、电辅加热按热泵制热量40%配置,240kw x 0.4 =96kw,配100KW 电加热。
四、保温水箱容量设计1、最大日用水量:49.5T(55℃)2、高峰用水时间:4小时3、高峰时期总用水量:4 x k x 49.5 / 24 = 46T(55℃)(k=5.61)4、水箱容量= 高峰时期总用水量–高峰时期热泵产水量=39T (水箱40T)五、热泵热水系统设计1、采用高温制热循环式热泵热水系统(1)直热补水:补进水箱的水温恒定,水箱水温变化相对较小(2)循环恒温:水箱水温降低时,循环加热六、热水供水系统设计1、系统分区2、供水方式(1)7~11层自然压力不足,设置一套变频供水系统,变频供水泵组设置在屋顶。
回水管设置在每个用水点,全程同程回水。
屋面设置电磁阀控制,温度控制回水。
(2)1~6层采用自然压力供水,3~6层自然压力保持在2.5~3.5公斤之间。
1~2层用水点均是洗手面盆,压力稍大,不影响使用,不设减压系统。
屋顶设置回水泵,温度控制回水。
七、冷水给水系统1、冷水用水定额:500L/床位(含热水)2、屋顶冷水箱容量按最大日用水量25%设计:124间x 2 x 500 x 0.25 = 30T3、地下室储水箱容积:100T4、用水点供水系统和分区方式,按热水方式设计,保证用水点压力平衡。
四星级酒店中央空调与热水系统不同选型方案对比与专业评价
考虑同
2549.73
147.42
2079.67
120.24
时使用
2空调水系统:
2.1 冷冻水系统
2.1.1 酒店空调系统采用两管制水系统。
2.1.2 冷冻水系统,采用一次泵系统。
冷冻水供回水温度为 7℃/12℃。
4.1.2 酒店各层风机盘管总供水管设静态平衡阀,总回水管上设
2.2 空调热水系统
24(14)
120
94
(43.9万)
188
(87.8万)
方案二
2 台风
冷热泵
机组
1%
357.5
42%
268.125
45%
178.75
12%
89.375
24(14)
120
43.6
(25.43万)
87.2
(50.86万)
备注:冬季运行,天源气按 3.8 元/m3 计算,电费按照 0.73 元/度计算。(费用单位应为万元)
机组
备注:
冬季运行,天源气按 3.8 元/m3 计算,电费按照 0.73 元/度计算。
100%负
75%负荷
50%负荷
25%负荷
年运行
单台制
总制冷
100%负
荷电耗
日开机
天数
75%负荷
电耗量/
50%负荷
电耗量/
25%负荷
电耗量/
冷运行
运行费
荷
量/耗气
时间
(11/12/1/
分项
耗气量
耗气量
耗气量
费用
用
量
2 月)
运行时
(kw/h)/
运行时
(kw/h)/
酒店、宾馆、会所、办公楼中央空调解决方案
酒店、宾馆、会所、办公楼中央空调解决方案会所大致分为别墅区会所、多层居住区会所及高层居住区会所三种。
别墅区占地宽广,容积率很低,而会所面积占总开发面积比例相对较高,一般是高级会所。
在以低层、多层住宅为主的小区内,会所一般自成一区,除满足本区使用外,还可对外开放。
城市中心高层居住区会所用地则相对狭小,有的甚至与住宅的裙楼相结合或设于楼层中。
小型会所、商铺及餐饮解决方案一:一拖一风管机系列中大型会所、商铺及餐饮解决方案二:直流变频多联机或者风冷模块冷热水机组中小型办公楼中央空调解决方案中小型写字楼、办公室中央空调解决方案需求:1、功能主要是办公和会议及培训;2、空调使用时间较集中,空调效果要求较高;3、会议室间断使用、使用时间不长;4、办公房间的空调长期供应;5、要求能独立控制,节能性好;6、现代建筑物封闭性很强,外窗很少,这时就难以通过窗户来引入新风,需考虑新风引入。
中小型写字楼中央空调解决方案:风管机组+直流变频多联机组+新风机解决方案阐述:1、会议室不是经常使用空调,选择风管机可以节约初投资;2、办公房间由于经常使用空调,中小型写字楼中央空调解决方案选择直流变频多联机可以节约运行成本;3、室内新风系统通过新风机独立处理,新风效果好,节能性好。
酒店、宾馆中央空调解决方案酒店中央空调系统的主要功能是:向酒店各区域和各部位输送冷气,暖气和新鲜的空气。
在酒店的规划和设计中,中央空调系统的设计和设备选择是非常重要的,因为:1、高质量的空调设备和空调效果,是酒店经营和服务质量的重要体现;2、新鲜的空调系统能使入住客人感到宾至如归;3、合理设计空调系统及设备,能降低酒后投资费用,减少今后系统设备的维修资金和维修工作量;4、酒店设备运行中,空调系统设备的能源消耗,约占酒店设备能源总消耗量的三分之二左右,选择比较好的空调系统和空调设备能降低能源消耗,节约酒店经营成本费用;酒店中央空调解决方案:方案一、格力水冷冷水机组+风机盘管+新风机组水冷冷水机组+风机盘管+新风机组方案:系统主要包括冷水机组+冷却塔+水泵+末端(风机盘管+新风机组)+风管管管路+水管管路;系统需要制冷机房(放置冷水机组+水泵),屋顶或室外要放置冷却塔,末端及风管、水管可放置于吊顶内。
酒店热水设计方案
酒店热水设计方案一、设计依据1、《建筑给水排水设计规范》GB 50015-20032、气象参数(1)冬季空调计算干球温度: 3.5 ℃(2)极端最低温度: -4.2 ℃(3)每年日平均温度≤ 8℃天的天数: 29 天二、热水用水量序号用水点概况合计用水量( L)用水房间用水指标1会议 150 人3L/ 人450 2不加浴缸客房 105 间120L/ 人25200 3加浴缸客房 19 间500L/ 间9500 4足疗间 42 床位100L/ 床位4200 5SPA间 2 间1000L/ 间2000 6餐饮 +厨房( 200 人)20L/ 人4000共计最大日用水量: 45.35T/ 天( 60℃)49.5T/ 天( 55℃)三、热泵设计1、冷水水温计算温度: 5℃2、每天最大需求制热量:49.5T x 1000 x 50 / 860 = 2878kw3、每天加热时间按12 小时计算,每小时所需热量:2878 / 12 =240kw4、10HP热泵配置数量: 240kw / 41kw = 5.85 台(配置 6 台,单台制热量41kw)不同环境温度热泵运行概况环境温度(℃)热泵制热量( kw)每天最大运行时间( h)154111.77301602221.85、电辅加热按热泵制热量40%配置, 240kw x 0.4 =96kw ,配 100KW电加热。
四、保温水箱容量设计1、最大日用水量: 49.5T (55℃)2、高峰用水时间: 4 小时3、高峰时期总用水量: 4 x k x 49.5 / 24 = 46T(55℃)(k=5.61)4、水箱容量 = 高峰时期总用水量–高峰时期热泵产水量=39T (水箱 40T)五、热泵热水系统设计1、采用高温制热循环式热泵热水系统(1)直热补水:补进水箱的水温恒定,水箱水温变化相对较小(2)循环恒温:水箱水温降低时,循环加热六、热水供水系统设计1、系统分区楼层自然水压( m)加压扬程(m)备注1181011.5914.915屋顶变频泵818.4721.9625.4528.9自然压力432.4(2.5~3.5 公斤之间)屋顶回水泵335.9240.1均是洗手面盆145.7不设减压2、供水方式(1)7~11 层自然压力不足,设置一套变频供水系统,变频供水泵组设置在屋顶。
某五星级度假酒店热水系统设计简介
某五星级度假酒店热水系统设计简介摘要:酒店位于夏热冬暖地区,为保证高档酒店的舒适性,空调系统配置了风冷热泵,为部分有采暖需求的房间在冬季提供热风,由于风冷热泵仅在冬季数天内使用,其余大部分时间处于闲置状态,为避免设备投资的浪费及节省能源,设计了风冷热泵对生活热水进行预热的系统,经预热的冷水再经锅炉加热至所需要的温度供至各用水点。
本文对风冷热泵与热水锅炉联合制取生活热水的系统形式及其设计计算方法进行了介绍,并对节能效果进行了探讨。
关键词:风冷热泵、预热换热器、锅炉加热换热器工程实例嘎洒喜来登酒店位于云南省西双版纳州州府景洪市,是一座设有330间客房的高档度假酒店,地下一层,地上五层。
地下室设有洗衣房、厨房、员工淋浴、泳池、康乐健身、设备房、车库、行政办公用房等,地上一层为接待大堂、中餐厅、特色餐厅、酒吧、小型会议室等,二至五层为客房。
该项目需要使用热水的区域有:客房、洗衣房、厨房、员工淋浴、客人使用的公共卫生间,泳池为室内恒温泳池,采用加热除湿一体化设备,由专业公司另行设计,其热水系统除淋浴用水外不在本设计范围之内。
热源选择因为本工程的风冷热泵为空调系统与生活热水系统共用,故有必要对空调系统形式作一个简单的介绍:夏季供冷时,采用离心制冷机组,冬季仅对部分客房进行供暖,配置3台风冷热泵机组(每台标况下制热量为638 kw)做为热源,在冬季末端热负荷较低的时候,用多余的热量预热生活热水,在其它季节,风冷热泵全部用来预热生活热水。
项目所在地属夏热冬暖地区,年平均气温为18.6℃~21.9℃,最冷月为1月份,平均气温14℃左右,适合使用风冷热泵生产热水。
因采暖用风冷热泵大部分时间处于空闲状态,故考虑与空调系统共用风冷热泵机组,风冷热泵出回水温度为55℃/45℃,经换热后热水温度按40℃设计,根据外资酒店管理方的要求,生活热水的贮热温度为70℃,需要对40℃的预热水进行二次加热至70℃,由于项目所在地无市政燃气供给,考虑采用燃油热水锅炉作为热源,锅炉出水温度为90℃/70℃,经容积式热交换器换热后热水温度为70℃。
酒店空调及热回收方案分析
白浪滩五星渭博海滩度假大酒店中央空调及热水工程地址:联系人:联系电话:邮箱:公司网址:2013.7目录一、中央空调方案介绍1.项目概况及系统负荷2.系统采用热回收技术分析3.空调系统冷热源配置及热水系统配置4.系统主设备运行耗电量分析二、工程预算书1.预算说明2.工程费汇总表3.分部分项计价表4.技术及其他措施计价表三、有限责任公司简介四、空调及热水系统流程原理图方案介绍一、项目概况及系统负荷1、本工程建设地点位于广西防城港市白浪滩度假区。
共七层:地下1层为车库、仓库、员工工作、生活区;地上1层,主要功能有餐厅、大型会议室、SPA区和部分复式客房等;地上2层以上为客房区,其中5层除了客房区,还有行政走廊会所。
属一类建筑,设计耐火等级为一级;2、本项目建筑面积约为40509.39 m²;其中空调面积23855 m²;末端配备总冷量为6682KW(含新风);各层主要区域空调面积:一层各区域空调面积:会议中心区1648m²,中餐大厅1140 m²,东南亚特色厅1375 m²,客房494 m²,足浴、spa等娱乐区2737 m²。
二层各区域空调面积:大堂吧1655 m²,宴会厅1417 m²,包房区及商店1317 m²,客房829 m²,夹层客房637 m²。
5层行政酒廊会所1188 m²。
三层及以上客房面积:8612 m²;负一层员工工作区空调区域面积:1170 m²。
3、空调主机负荷配备:夏季总冷量为3900KW,冬季供暖总热量1400KW。
二、系统采用热回收技术分析热回收系统应用背景随着全球经济的高速发展,环境往往遭受着污染、排放、生态破坏、一次能源过度消耗等各方面的重创。
而目前生活水平的不断提高和生产条件的日益改善,人们对生产生活环境也提出了更加严格的舒适要求,各类空调产品成为实现舒适环境的重要方式,但伴随的却是巨大的能源消耗。
酒店热水、蒸汽、暖气供应规定
酒店热水、蒸汽、暖气供应规定酒店热水、蒸汽、暖气供应规定一、热水供应规定1.1 热水供应方式:酒店热水的主要供应方式有两种:锅炉供暖和燃气热水器供暖。
其中锅炉供暖可根据酒店规模而定,定需安装足够的锅炉系统,确保酒店所有客房、浴室等需要热水的设施都有备用热水供应来源。
燃气热水器供暖则通常适用于较小型的客房,一般可以单独安装热水器为其提供热水。
1.2 热水供应时间:酒店的热水供应时间应该设置在早上和晚上各一个小时。
早上的热水供应时间应该在6: 00-10: 00之间,晚上的热水供应时间应该在17: 00-22: 00之间。
如有特殊情况,酒店可以根据客人的需求设置热水供应的时间。
1.3 热水温度控制:酒店的热水供应应该在恰当范围内,热水最高温度设置为55-60摄氏度。
热水系统应该配备恰当的防烫装置,并在安装时明确标注热水的温度范围和使用方法,以防客人因疏忽而造成烫伤事故。
二、蒸汽供应规定2.1 蒸汽供应方式:酒店通常采用锅炉系统来提供蒸汽供应。
锅炉系统应该定期进行检修和清洗,以确保蒸汽供应稳定和可靠。
2.2 蒸汽供应时间:蒸汽供应也需要按照早上和晚上分别安排供应时间。
早上的供应时间应该在6:00-10: 00之间,晚上的供应时间应该在17: 00-22: 00之间。
如果有特殊情况,酒店可以根据客人的需求进行特别安排。
2.3 蒸汽压力控制:蒸汽系统的压力应该保持在恰当的范围内,如出现高压或低压现象,应立即采取措施进行调整和维修。
同时,酒店应当在蒸汽出口处加装制动阀门和安全阀门等装置,以确保客人的安全和财产安全。
三、暖气供应规定3.1 暖气供应方式:酒店的暖气供应通常采用集中供暖方式,即将热水运输到酒店各客房、会议室等等需要供暖的区域并进行加热后再供应给客人使用。
暖气供应应该设置穿墙孔洞等局部控制装置,以方便客人对室温进行调节。
3.2 暖气供应时间:酒店的暖气供应时间也应按照早上和晚上分别安排。
早上的供应时间应该在6: 00-10: 00之间,晚上的供应时间应该在17: 00-22: 00之间。
深圳五星级酒店暖通空调设计方案
深圳某五星级酒店暖通空调设计方案1.工程概况:本工程为深圳某五星级酒店暖通空调施工,此酒店位于深圳市盐田区东部地区一期的中心位置。
此酒店是东部地区的重点项目,也是本地区规模最大的项目,总建筑面积44887平方米。
整个建筑地下一层,地上六层。
左侧塔楼在地下一层设有设备转换层,地上一至六层以客房为主,涉及标准客房、行政套房、总统套房等,客房数量约为300间。
右侧塔楼地上部分重要为酒店公共设施,设有餐饮、宴会、酒吧、会议、健身等功能房间。
地下室设立停车库、酒店设备用房及部分酒店公共设施。
酒店定位为白金五星级酒店,现已投入使用。
本酒店设计之初,其管理公司——某酒店管理公司已经介入,对本酒店的空调系统设计提出了很多具体的规定,如酒店室内设计参数、新风量规定、空调主机品牌,空调冷、热水管管制、房间换气次数、室内噪声规定等等;2.设计参数2.1.室外设计参数(见表1)表1. 室外设计参数空调计算干球温度℃空调计算湿球温度℃通风计算干球温度℃平均风速m/s最多风向大气压力hpa夏季33.0℃27.9℃31.0℃ 2.1 ESE 1003.4冬季 6.0℃70% 3.0 NNW 1017.62.2重要室内设计参数(见表2)表2 室内设计参数表房间名称夏季冬季新风量噪声温度(℃)相对湿度(%)温度(℃)相对湿度(%)(m3/h·人)dB(A)酒店中庭25(22)40~60 21 40~60 30 50酒吧25(22)40~60 19 40~60 25 50 宴会厅/餐厅25(21)40~60 21 40~60 30 50 会议室25(21)40~60 21 40~60 30 45精品商场25(21)40~60 21 40~60 25 50客房25(21)40~60 21 40~60 50 353.空调冷热源系统设计:3.1酒店的冷源系统设立地下一层的设备房。
因酒店有稳定的生活热水需求,其中部分制冷主机设立全热回收功能,为生活热水罐预热。
酒店空调和热水热回收方案实例分析
酒店空调和热水热回收方案实例分析计说明一、设计内容及设计依据:(一)设计内容及范围1、工程概况:建筑面积:910㎡,空调面积:660 ㎡。
2、设计内容:一、二、十层中央空调和客房中央热水。
(二)设计依据(1)《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003(2)《高层民用建筑设计防火规范》2001年版(GB50045-95)(3)《采暖通风与空调设计手册》GBJ16-87(4)《建筑设计防火规范》2001年版(GBJ16-97)(5)《建筑给水排水设计规范》GB50015—2003二、室内、外设计参数(一)室外空调设计参数:夏季空调计算干球温度:33.5 ℃夏季空调计算湿球温度:27.7 ℃夏季空调计算平均风速: 1.8 m/s冬季空调计算干球温度: 2.4℃冬季空调计算相对湿度: 70 %(二)室内空调设计参数:(三)卫生热水计算参数:温度:55℃;日平均用水量: 10 T /d;。
三、空调和热水方案的选择:根据建筑物使用上的特点,我司建议贵司采用如下空调和热水方案:空调主机采用风冷式冷热水机组+带热回收的风冷式冷热水机组作为供应酒店的冷暖空调和热水供应。
运行方式为:夏季机组制冷运行,热回收机组在制冷的同时为酒店提供免费的全部热水供应;冬季风冷式冷热水机组部分制热运行,带热回收机组专为客房供应热水。
客房室内机采用风机盘管,不接风管、侧送风下回风;四、方案的优越性:(一)、采用热回收风冷式冷热水机组可省掉锅炉设备的投入,即省掉设备的投资又节省了锅炉房的建筑面积;(二)、在夏季可节约全部的卫生热水的加热费用,即使是在冬季运行费用也只是锅炉的1/3,每年可为用户节省非常可观的锅炉运行费用;(三)、机组可安装在屋面、平台、地面等,不用占据建筑面积,可为用户节省可观的建筑面积;(四)、可根据工程进度和投入使用的时间不同分期投入主机的安装容量,有利于工程资金的合理使用,避免闲置空调设备占据大量资金;(五)、没有冷却水系统,省掉了冷却塔、水泵和冷却水管路系统的投资和安装工作,节约了此项的费用,在平时运行时节约了大量的冷却水耗;(六)、自动化程度高,负荷调节范围宽广,在不同季节和负荷下更能符合调节上的要求,具有常规中央空调无法比拟的负荷试用性,具有非常明显的节能性。
酒店热水设计方案
酒店热水设计方案一、设计依据1、《建筑给水排水设计规范》GB 50015-20032、气象参数(1)冬季空调计算干球温度:3.5℃(2)极端最低温度:-4.2℃(3)每年日平均温度≤8℃天的天数:29天二、热水用水量三、热泵设计1、冷水水温计算温度:5℃2、每天最大需求制热量:49.5T x 1000 x 50 / 860 = 2878kw3、每天加热时间按12小时计算,每小时所需热量:2878 / 12 =240kw4、10HP热泵配置数量:240kw / 41kw = 5.85台(配置6台,单台制热量41kw)不同环境温度热泵运行概况5、电辅加热按热泵制热量40%配置,240kw x 0.4 =96kw,配100KW电加热。
四、保温水箱容量设计1、最大日用水量:49.5T(55℃)2、高峰用水时间:4小时3、高峰时期总用水量:4 x k x 49.5 / 24 = 46T(55℃)(k=5.61)4、水箱容量 = 高峰时期总用水量–高峰时期热泵产水量 =39T (水箱40T)五、热泵热水系统设计1、采用高温制热循环式热泵热水系统(1)直热补水:补进水箱的水温恒定,水箱水温变化相对较小(2)循环恒温:水箱水温降低时,循环加热六、热水供水系统设计1、系统分区2、供水方式(1)7~11层自然压力不足,设置一套变频供水系统,变频供水泵组设置在屋顶。
回水管设置在每个用水点,全程同程回水。
屋面设置电磁阀控制,温度控制回水。
(2)1~6层采用自然压力供水,3~6层自然压力保持在2.5~3.5公斤之间。
1~2层用水点均是洗手面盆,压力稍大,不影响使用,不设减压系统。
屋顶设置回水泵,温度控制回水。
七、冷水给水系统1、冷水用水定额:500L/床位(含热水)2、屋顶冷水箱容量按最大日用水量25%设计:124间 x 2 x 500 x 0.25 = 30T3、地下室储水箱容积:100T4、用水点供水系统和分区方式,按热水方式设计,保证用水点压力平衡。
宾馆热水解决方案
宾馆热水解决方案
《宾馆热水解决方案》
对于宾馆来说,提供充足的热水是非常重要的。
客人们在入住宾馆时,会期待有热水供应,不管是洗澡、洗衣还是做其他清洁工作。
因此,宾馆热水的供应问题应该得到充分的重视,并且需要有一个可靠的解决方案。
首先,宾馆应该考虑使用高效的热水设备。
现代的热水设备有着更高的能效比和更稳定的热水供应。
通过安装这样的设备,宾馆可以降低能源消耗成本,同时保证客人有足够的热水供应。
其次,定期维护和保养热水设备也十分重要。
如果设备长期没有进行维护,可能会出现故障导致热水供应中断,给客人带来不便。
因此,宾馆需要定期对热水设备进行检查和维护,以确保设备的正常运行。
另外,宾馆可以考虑安装备用热水设备。
一旦主要的热水设备出现故障,备用设备可以立即启用,保证热水供应不会中断。
最后,宾馆也可以考虑与专业的热水设备供应商合作。
这样,宾馆可以得到更好的设备和服务,提高热水供应的稳定性和可靠性。
总之,宾馆热水供应是客人满意度的重要指标之一,宾馆需要有一个全面的解决方案来保证热水供应的稳定和可靠。
通过选
择高效的设备、定期维护和保养、备用设备和与专业供应商合作,宾馆可以有效解决热水供应的问题,提高客人的满意度。
酒店-办公楼-洗浴中心空调热水负荷地表水利用方案
地表水利用方案一、酒店18层到25层客房,每层17标间(28 m2/个=3808 m2),一个套间(56m2/个=448 m2), 总计144个房间(4256 m2)二、办公室8层到17层,每层9个办公室(56m2)总计90个办公室(5040m2)三、办公室会场7层4个(118m2), 办公室会场一个(38m2),会议室5个(510m2)四、5层(1800m2)娱乐休闲,5夹层(1800m2)包房棋牌室,6层(1000m2)洗浴中心五、天河商务港,有地表水流量约40-50m3/H,选配热泵设备,来给以上,酒店、办公室、娱乐休闲、包房棋牌室供冷暖用,其它按安顺当地参数计算1、设备选配卫生热水系统2、设备选配空调冷暖系统3、设备选配卫生热水系统+空调冷暖系统(甲方建议)六、1、桑拿3800m2,空调6000M2,合计9800m22、泡脚池80m2, 池淋浴池80m3, 恒温泳池223m3(21*9.13*1.5)3、淋浴144个客房,桑拿淋浴95个,合计239个七、1、桑拿加热负荷24小时热水Q1=1.0*80m3*1000KG*(28-2℃(自水温)/24≈90000kcal/h2、桑拿水热损负荷Q2==1.0*80m3*400 kcal/m2≈32000 kcal/h3、桑拿每小时加热负荷Q3=1.0*80m3*1000KG*0.8*(28-2℃(自水温)/24≈70000kcal/h4、桑拿壁底等热损负荷Q4=32000 kcal/h*15﹪≈4800kcal/h5、合计Q5=164800 kcal/h≈17万大卡八、1、恒温泳池加热负荷24小时热水Q1=1.0*223m3*1000KG*(28-2℃(自水温)/24≈240000kcal/h2、恒温泳池水面热损负荷Q2==1.0*223m3*400 kcal/m2≈89200 kcal/h3、恒温泳池每小时加热负荷Q3=1.0*223m3*1000KG*0.8*(28-2℃(自水温)/24≈193266kcal/h4、恒温泳池壁底等热损负荷Q4=89200 kcal/h *15﹪≈13380kcal/h5、合计Q5=535846kcal/h≈50万大卡九、1、卫生热水用热水量160L/h55℃,客房2人, 24小时热水,K变系=5.2,使用80﹪2、热水量Q1=5.2*239*2*160/24≈16570KG3、卫生热水热负荷Q2=16570*80﹪*(60-2℃)≈768848kcal/h≈77万大卡十、1、安顺地区120 kcal/h m22、9800 m2*120 kcal/h≈117万大卡3、17万大卡+50万大卡+77万大卡+117万大卡≈261万大卡。
五星酒店热水方案
五星酒店热水方案五星级酒店的热水方案是非常重要的,因为热水供应直接影响着客户的入住体验和舒适感。
在设计和选择热水方案时,需要考虑以下几个方面:供水系统类型、热水设备选择、热水管道设计和监控系统。
首先,供水系统类型方面,五星级酒店一般选择集中供热系统。
这种系统通过集中供热设备,将热水供应给整个酒店的各个区域和客房。
相对于分散供热系统,在运行和维护方面更加方便和节省成本。
其次,热水设备选择方面,五星级酒店通常会选择高效节能的热水设备,如燃气热水炉或太阳能热水系统。
燃气热水炉具有燃烧效率高、节能环保的特点,可以满足大规模热水供应的需求。
太阳能热水系统则是利用太阳能进行水加热,具有绿色环保、节能的特点。
热水管道设计方面,五星级酒店需要采用合理布局的管道系统,以确保热水能够稳定和快速地供应到各个区域和客房。
首先,应选择优质的热水管道材料,如不锈钢管或铜管,以确保长期使用不生锈或老化。
其次,应合理设置水泵和阀门,以确保水压和水量的稳定调节。
另外,还应考虑隔热措施,如在管道上覆盖保温材料,减少热量损失。
最后,监控系统对于五星级酒店的热水方案也是至关重要的。
通过安装传感器和监控设备,可以实时监测热水供应的温度、压力和流量等参数。
一旦发生异常情况,如热水供应中断或温度过高,可以及时采取措施进行修复和调整,以确保客户的舒适度和安全。
总结起来,五星级酒店的热水方案需要考虑供水系统类型、热水设备选择、热水管道设计和监控系统。
通过合理的设计和选择,可以满足客户对热水的需求,并提高客户入住的舒适感和满意度。
酒店建筑空调和生活热水方案优化设计
21 0 2年 4月
建 筑 热 能 通 风 空 调
Bu li e g idngEn r y& En io m e vr n nt
Vo- . I No2 31
Ap . 0 29 - 4 r 2 1 .2 9
文 章 编 号 :0 30 4 ( 02)29 — 10 .34 2 1 0 —23
酒店建筑空调和生活热水方案优化设计
金 霞
解放军总 医院
摘
要 : 文利用 负荷全 年逐时计算数 据 , 本 引入 全寿命 周期费效 比方法 , 北京一家酒店 的冷源设计 方案 的初投 对
资和运行费用 比较分析 , 综合考虑初投资 、 控制策略 、 维保难度 、 费用 等多方面 因素 , 运行 该项 目最 终推荐选用水
泵空 调制冷 , 检修期 间热 泵制取 生活 热水 ; 或者夏 季 利用水 冷冷机 空调 , 安装 多 台并 联 电热水器 , 解决 检 修期间的生 活热水供应 问题 。
收 稿 日期 :0 11—4 2 1-02
本项 目生活热水 负荷为 13 k 7 lW,最高 日热 水量 为  ̄ , 3 . m 6  ̄ 平 8 C) 8 . (0 5 C) 其 中包括 客房部分为 18k ,厨房部分 热水负荷为 43W
0 引 言
北京某 酒店 , 建筑 面积 3 6万 m: 边有常年供 . 5 , 周 应 采 暖热水 的热力管 线 , 暖方 式为市 政热力 , 活 采 生
热水 由一次 网经半 容积式换热器提供 , 夏季空调采 用 电制冷方式 。每年市政热力要进行 为期 1 天左 右的 0
1 负荷计算
冷负荷计算结果为 空调 负荷 4 6 k ,折合 到面 03W 积指标为 13 m2对夏季的的冷负荷进行整理 , 2 W/ 。 统计 不 同冷负荷段 的出现小时数和 出现频率 , 图 1 可 详见 。
天津万达文华酒店冷热水调试方案
GB6017.1-20起重机械安全规程-第1部分第一章总体工程概况31.1 工程概况31.2现场施工条件3第二章、锅炉房系统调试方案 (4)2.1锅炉房系统调试准备42.1.1调试前的技术准备:42.1.2施工人员安排42.1.3系统调试前应具备的条件42.1.4管道系统52.1.5电气控制系统52.1.6自动调节系统52.1.7注意事项62.2主要附属设备调试62.2.1水泵单机试运转62.2.2真空热水机组调试计划72.2.3低压配电柜的调试72.2.4燃气锅炉调试72.2.5蒸汽锅炉调试92.3系统试运转112.3.1系统调试工艺流程122.3.2调试流程图122.4临时排水处理方案122.4质量标准122.5成品保护122.6安全注意事项132.7 应急预案13第三章、生活及中水泵房运行方案 (13)3.1系统概况133.2生活水泵房系统调试准备133.2.1调试前的技术准备:133.2.2施工人员安排143.2.3管道系统153.3.4电气控制系统153.3.5自动调节系统153.3主要附属设备调试153.3.1水泵单机试运转153.3.2水泵运转及调试163.4系统试运转163.5临时排水处理方案163.6质量标准173.7成品保护173.8安全注意事项173.9应急预案17第四章、换热站系统运行方案 (17)4.1系统概况184.2生活水泵房系统调试准备184.2.1调试前的技术准备:184.2.2施工人员安排184.2.3系统调试前应具备的条件184.3主要附属设备调试204.3.1水泵单机试运转204.3.2 水泵运转及调试204.3.3换热器调试204.4系统试运转214.5临时排水处理方案214.6成品保护224.7安全注意事项224.8应急预案22第五章整体系统运行调试 (22)5.1 试验注意事项225.2 调试步骤235.2.1立管235.2.2支管调试235.2.3出户管调试235.2.4生活水、中水系统调试235.2.5热水系统调试24第一章总体工程概况1.1 工程概况本工程为天津万达中心五星级酒店,建筑层数24层,地下2层,地面建筑面积41767.69平米,地下建筑面积8958.52平米。
酒店空调、热水综合解决方案
酒店空调、热水综合解决方案随着全世界能源危机的日趋严重,不可再生的矿物质原料越来越少,但是能源需求却日益增加。
“节能环保”已不再只是一句口号,它已经迫使人们不断的探索新能源以及提高能源的利用效率,新的节能、环保产品的开发和应用已迫在眉睫。
PHNIX集团顺应市场的需求,开发的全系列“热泵”产品可广泛应用于家用和商用场所,大大节省用户的运行费用,而且环保、耐用!酒店热水工程,是为适应高档酒店需要24小时不间断热水供应提出的工程方案。
一开水龙头即出热水,客人无需等待即享受到舒适的热水。
因为客流量不是很均匀,高档酒店容易出现用水高峰期,但都必须保证客人用水的满意度。
一次投资,长期受益,高效节能、安全环保也是酒店热水系统需要综合考虑的重要因素。
众所周知,酒店热水需求量非常之大,在酒店推广热水系统不但能让酒店大幅减少供热用电成本,而且对节能减排具有重要的意义,也复合目前国家倡导的“绿色建筑”的潮流趋势。
因此,热水工程不仅很容易得到酒店等商家的青睐,还得到了政府部门的大力支持。
广东芬尼克兹(PHNIX)集团全身心致力于新能源技术,以节能、环保事业为企业的发展方向。
芬尼克兹酒店空调、热水综合解决方案,采用最新的“三联供”技术,满足客户的“制冷、制热、生活热水”的需要。
机组在稳定运行的情况下,系统的能效比高达7.5以上,节能环保,大大减少了酒店的运行成本。
方案的优势有:①夏天制冷,冬天制热,全年提供热水②高效节能,环保安全③减少初投资,回报快④便于安装,减少维修费用⑤独立控制,方便管理PHNIX空气能热泵热水器较电热器节约近75%,较燃气热水器节约59%、较燃油热水器节约62%、较燃煤锅炉节约30%、较太阳能热水器节约28%的运行成本。
PHNIX系统具有多级调节、二次泵变流量的特点。
空气源热泵模块机组系统可根据不同季节及不同负荷的使用情况灵活实现多级能量调节,所有模块单元在电脑控制的集中管理下,每时每刻监控机组的使用情况,调节投入运行的模块机组的数量,使机组的输出功率时刻保持与实际需求相一致,达到最佳的能量调节,即使在低负荷输出时也不会降低机组的运行效率,具有优越的经济效益;二次泵系统通过设置桥管,不仅有效地解决了冷机定流量,负荷变流量的矛盾,而且实现了系统各部分水力工况隔离,同时具有分布式水泵水力稳定性好的特点;当供冷系统容量较大且负荷变化范围较宽时,采用多泵并联变速运行可有效降低运行能耗,在低负荷时系统仍能保持较高的效率。
7405188_唐山银河大酒店空调+热水工程应用案例分享
项目信息:河北唐山丰润区银河大酒店,总空调面积:4500m 2,其中,酒店部分1500平米,客房部分3000平米,热水用量为每天30吨。
客户要求:制冷供暖使用风机盘管,要求夏季室内温度达到26℃,冬季室内温度达到20℃,空调与热水需同时满足。
设计依据:(1)根据工程概述及要求;(2)《采暖通风与空气调节设计规范》(G B 50019-2003);(3)《建筑给水排水设计规范》(G B 50015-2003);(4)《给水排水制图标准》(G B /T 50106-2001);(5)《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(G B 50242-2002);(6)《建筑给排水设计手册》。
(7)MA C O N空气源热泵机组的性能;(8)国家现行的其他相关规范及措施。
气象参数:1.室外设计参数表1唐山市夏季室外设计计算参数表2唐山市冬季室外设计计算参数2.室内设计参数表3室内设计计算参数负荷计算:1.冷负荷构成及计算原理1.1围护结构瞬变传热形成冷负荷1.1.1外墙和屋面瞬变传热引起的冷负荷在日射和室外气温综合作用下,外墙和屋面瞬变传热引起的逐时冷负荷可按下式计算:(1.1)式中:C L ———外墙和屋面瞬变传热引起的逐时冷负荷,W;F ———外墙和屋面的面积,m 2;K ———外墙和屋面的传热系数,由文献[1]的附录5和附录6查取,W/(m 2·℃);t 'w l ———外墙和屋面冷负荷计算温度的逐时值,℃;t N x ———夏季空气调节室内计算温度,℃;t w l ———以北京气象条件为依据计算出的外墙和屋面冷负荷计算温度的逐时值,由文献[1]的附录7和附录8查取,℃;唐山银河大酒店空调+热水工程应用案例分享t d ———不同类型的外墙的屋顶的地点修正值,由文献[1]的附录9查取,℃;k a ———外表面放热系数修正值,由文献[1]的表3-7查取;k ρ———外表面吸收系数修正值,由文献[1]的表3-8查取。
某星级酒店给排水、中水系统要求
某星级酒店给排水、中水系统要求星级酒店内部设有大型水会、高档餐饮及客房,经营业态较全面,酒店给排水系统的特点是用水量大、标准高,24小时不间断供应冷、热水,为了确保经营的需要,给排水系统必须做到供水安全可靠、排水顺畅。
一、给水系统酒店给水系统包括自来水给水(生活冷水)和热水给水两个部分。
1.水会热水系统采用两台常压燃气锅炉加热一次循环水,一次循环水通过容积式换热器换热生活热水;锅炉热负荷主要分为三块:L水会洗浴热水、水池加热、冬季空调采暖(备用);2、酒店客房区域采用风冷热泵带全热回收热水机组提供生活热水;3、热水温度:客房、厨房和其他区域供水温度应为54℃;热水箱温度为58Cβ-60Co4、热水箱的容积:客房以每间38公升为准。
厨房则依据厨房设备、餐厅座位数目及宴会设施的特别要求而定。
5、热水系统应采用循环水系统,确保24小时热水供应。
热水分区与冷水一致以确保各区域冷、热水水压平衡。
热水循环管网应装设热水循环调节阀,阀门装在距任何一个分支离端部不少于3米的位置。
6、热水系统宜采用同程式循环系统以确保所有环路水头损失相同。
各分区热水系统均应设膨胀排气管(开式系统)或自动排气阀(闭式系统).7、热水系统循环泵为单极单吸立式泵,至少一台备用泵。
8、自来水供水源采用市政水或地下水,提供水箱来维持生活和消防用水的需要。
生活和消防水箱应分开设置。
箱游离余氯不应低于0.3mg∕l.供水水箱容量按酒店24小时的最高设计负荷用水量,如处于经常发生断水的地方,水箱贮水量可放大至确保两日最大设计生活供水量的需求。
9、水箱的人孔盖须是带锁的密封盖,人孔台高出周围地面0.1m—02m。
通气管和溢流口设金属网罩。
溢流管和排气管不能与污水管直接连接,应设空气隔断装置。
10、不能^用建筑本体结构如基础,墙体,地板等作为水箱的池底,池壁和池顶。
贮水箱的内衬材料应符合卫生要求,材料本身无毒无害,且表面光滑易清洗。
建议采用不锈钢制成。
酒店暖房服务方案
酒店暖房服务方案在冬季,很多地区都会有严寒的天气,为了让住客在酒店内获得最舒适的居住体验,很多酒店都会设立暖房服务。
然而,酒店的暖房服务并不是一成不变的,不同的酒店有不同的服务方案。
本文将介绍几种酒店常见的暖房服务方案。
1. 中央空调暖房中央空调暖房是一种常见的酒店暖房服务方案,它可以满足酒店房间内的暖房需求。
该方案的优点是操作简单,温度和湿度可以通过中央控制进行调节,可以快速调整房间内的温度。
而且,在提供暖房服务的同时,它也可以提供空气净化和湿度调节功能,因此不仅能让住客感受到温暖,还能让住客享受到一个舒适健康的环境。
不过,中央空调暖房的硬件设施需要提前准备,安装和维护也需要相应的费用。
此外,部分中央空调设备在噪音和冷风排放等方面的表现也需要酒店进行充分的考虑和测试,以确保住客的使用体验。
2. 电暖器暖房电暖器暖房是一种简洁、便捷的暖房服务方案,它通过电力进行加热,不需要安装太多的硬件设备。
该方案的优点是操作方便,切换温度和风速都比较容易,也能满足住客基本的暖房需求。
不过,电暖器暖房的缺点在于,它的耗电量比较大,容易引起电路负荷过大和线路故障。
因此,酒店需要具备一定的电力供应和调控能力,才能保证住客在使用时不受影响。
3.地暖暖房地暖暖房是一种非常舒适的暖房服务方案,它通过在地面下铺设管道,把热水或者电力加热,将温度散布到整个房间内。
这种方案的优点是舒适、效果好,因为房间内温度均衡,住客不会觉得燥热或者干燥。
不过,地暖暖房的硬件设施需要提前准备,安装和维护成本比较高,需要足够的人力物力进行相关的配套工作。
此外,也需要酒店在材料选择以及工程监督等方面进行严格把控,以确保工程质量和安全。
4.燃气暖气系统燃气暖气系统是一种采用燃气燃烧进行加热的暖房服务方案,它可以提供非常高效的暖气效果。
该方案的优点是温度可以快速上升,而且在使用过程中也非常环保和经济。
不过,燃气暖气系统也存在安全风险,因此酒店需要在使用过程中进行严格的监管和维护,以免造成房间漏气等事故。
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设计说明一、设计内容及设计依据:(一)设计内容及范围1、工程概况:建筑面积:910㎡,空调面积:660㎡。
2、设计内容:一、二、十层中央空调和客房中央热水。
(二)设计依据(1)《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003(2)《高层民用建筑设计防火规范》2001年版(GB50045-95)(3)《采暖通风与空调设计手册》GBJ16-87(4)《建筑设计防火规范》2001年版(GBJ16-97)(5)《建筑给水排水设计规范》GB50015—2003二、室内、外设计参数(一)室外空调设计参数:夏季空调计算干球温度:33.5℃夏季空调计算湿球温度:27.7℃夏季空调计算平均风速:1.8m/s冬季空调计算干球温度:2.4℃冬季空调计算相对湿度:70%(二)室内空调设计参数:房间名称夏季温度(℃)冬季温度(℃)相对湿度(%)新风量(m3/h)噪音等级:dB(A)客房25±120±140%~60%035~45dB大堂26±119±140%~60%040~50dB(三)卫生热水计算参数:温度:55℃;日平均用水量:10T/d;。
三、空调和热水方案的选择:根据建筑物使用上的特点,我司建议贵司采用如下空调和热水方案:空调主机采用风冷式冷热水机组+带热回收的风冷式冷热水机组作为供应酒店的冷暖空调和热水供应。
运行方式为:夏季机组制冷运行,热回收机组在制冷的同时为酒店提供免费的全部热水供应;冬季风冷式冷热水机组部分制热运行,带热回收机组专为客房供应热水。
客房室内机采用风机盘管,不接风管、侧送风下回风;四、方案的优越性:(一)、采用热回收风冷式冷热水机组可省掉锅炉设备的投入,即省掉设备的投资又节省了锅炉房的建筑面积;(二)、在夏季可节约全部的卫生热水的加热费用,即使是在冬季运行费用也只是锅炉的1/3,每年可为用户节省非常可观的锅炉运行费用;(三)、机组可安装在屋面、平台、地面等,不用占据建筑面积,可为用户节省可观的建筑面积;(四)、可根据工程进度和投入使用的时间不同分期投入主机的安装容量,有利于工程资金的合理使用,避免闲置空调设备占据大量资金;(五)、没有冷却水系统,省掉了冷却塔、水泵和冷却水管路系统的投资和安装工作,节约了此项的费用,在平时运行时节约了大量的冷却水耗;(六)、自动化程度高,负荷调节范围宽广,在不同季节和负荷下更能符合调节上的要求,相同相同相同冷却水系统108000合计(元)631600608000669000696600对比分析:热回收空调机组比采用螺杆+燃油炉多投资23600元。
热回收空调机组比采用模块机+燃油炉节省投资37400元。
热回收空调机组比采用模块机+空气源热泵节省投资65000元。
(二)、运行费用节能性分析:1、夏季制冷期为150天,电费0.65元/度,油价4.74元/kg,空调每天运行18小时(水温25~55℃):设备名称热回收空调螺杆机+燃油锅炉模块机+燃油锅炉模块机+空气源热泵每天空调主机运行费(元)(23.7×6+11.82×2)×18×0.65×0.75=1455100×18×0.65×0.9=105323.7×7×18×0.65×0.75=145623.7×7×18×0.65×0.75=1456每天热水费用(元)30000×30÷9270×4.74=46030000×30÷9270×4.74=46011.82×30×0.65=230冷水系统相同相同相同相同冷却水系统17.5×18×0.65=205运行天数150150150150合计(元)2182502577002874002529002、冬季供热期为150天(水温15~55℃):设备名称热回收空调螺杆机+燃油锅炉模块机+燃油锅炉模块机+空气源热泵每天空调主机运行费(元)23.7×5×18×0.65×0.75=10403715200÷(10300×0.9)×4.74×0.75=189923.7×5×18×0.65×0.75=104023.7×5×18×0.65×0.75=1040每天热水费用(元)11.82×2×15×0.65=23030000×40÷(10300×0.9)×4.74=61330000×40÷(10300×0.9)×4.74=61311.82×2×15×0.65=230热水系统相同相同相同相同冷却水系统运行天数150150150合计(元)190500376800247950190500运行费用对比分析(过度季节不计):热回收空调机组全年比采用螺杆+燃油炉节省运行费用225750元。
热回收空调机组全年比采用模块机+燃油炉节省运行费用126600元。
热回收空调机组全年比采用模块机+空气源热泵节省运行费用34650元。
结论:通过以上初投资和运行费用对比可得出,热回收空调具有投资和运行费用省的优越性,几年的时间在运行费用节省方面就可以收回全部设备上的投入。
六、空调系统设计:(a)冷冻水设计供水温度为70C,回水温度为120C。
(b)室外机组安装位置(膨胀水箱安装位置),室外机组连接方式。
(c)冷冻水系统设计为同程式或异程式,水平干管的布置方式,(d)冷冻水泵配置方式(型号、几备几用),流量:M3/H,扬程:米,(e)冷冻水供、回水管道DN>80采用无缝钢管,DN≤80采用镀锌钢管,公称直径DN≤50mm 丝扣连接,DN>50mm焊接连接。
(f)非镀锌管道先除去表面铁锈,然后刷防锈底漆两遍,室外的管道增刷面漆两遍。
(g)所有的焊缝处、支吊架刷防锈漆两遍。
(h)循环水泵的进℃出水管上,装置减震接头℃闸阀(或碟阀),水泵入口上必须装有Y型过滤器。
(i)室内风机盘管的进、出水管上,要安装金属软接、铜闸阀、铜过滤器。
(j)管道安装后,应进行水压试验。
试验压力为0.8Mpa(根据系统的大小确定),10min内压降不大于0.02Mpa为合格。
(k)试压合格后,对系统反复冲洗,直到水中不夹带泥砂℃铁屑等杂质,且水色不浑浊时为合格。
在冲洗前,应先除去过滤器的滤网,待冲洗工作后再装上。
管路冲洗时,水流不得经过所有设备。
(三)、保温1、风道保温:(1)风道的保温材料采用阻燃的橡塑保温板。
(2)空调房间内的风道保温层厚度为:δ=10㎜。
(3)非空调房间内的风道保温层厚度为:δ=15㎜。
(4)保温层接缝处采用铝箔胶带粘贴。
2、水管保温:(1)凝结水管采用橡塑保温管,保温管厚度为:δ=10㎜。
(2)冷冻水管保温材料为橡塑保温管或PEF保温管保温,保温管厚度为:δ=25㎜。
(四)、系统控制1.每台机组的回水管上安装水流开关,对机组断流时起保护作用。
2.空调室内盘管机组安装室内温控器,由温控器设置和控制室内机组的运行方式。
3.联锁启停控制:每台室内空调机组与室外机组和水泵联锁控制,同时亦可单独控制,七、热水系统设计:(一)、水温度的确定:水温的标准应以55℃为标准,温度高了会对机组的运行产生不利影响;水温低了就要加大储水水箱的容积,造成初投资的浪费,本设计以55℃为基准。
(二)、日用水量的确定:日用水量的计算按100L/人.天,用水总量按全部客房的总床位乘以每人用水量标准。
因热回收空调加热的热水不属于即时性加热(利于节能),而是属于储热式加热,所以在考虑水箱的容积时应考虑一定的储水量,以满足空调不用时的热水需求,一般考虑水箱的储水量为日最大水量的70%。
本次设计为:4吨水箱两个(非承压式),和一个回水箱。
(四)、热水泵的选配:1、水泵流量的确定应以热回收机组的实际热水回收量为准,并应考虑1.1~1.2倍的富裕量.本设计的热水泵的流量为2.5m3/h;2、热水泵的扬程计算,应考虑水箱和机组的高度差和管道的沿程阻力、局部阻力的总和计算,并应考虑1.2倍的富裕量。
本设计的空调主机和热水箱均安装在屋面,位于同一高度,计算时只考虑沿程阻力和局部阻力,热水泵扬程为15m。
3、热水泵台数的确定:热水泵应考虑备用性,以保证在维修、保养和出现故障时不影响空调主机生产热水。
本设计为一用一备;(五)、热水管网设计:集中热水供应系统应设热水回水管道,其设置应符合下列要求:(1)、热水供应系统应保证干管和立管中的热水循环;(2)、要求随时取得不低于规定温度的热水建筑物,应保证支管中的热水循环,或有保证支管中热水温度的措施。
(3)、循环管道应采用同程布置的方式,并设循环泵,采取机械循环。
(4)、当给水管道的水压变化较大且用水点要求水压稳定时宜采用开式热水供应系统或稳压措施。
(5)、当卫生设备设有冷热水混合器或混合龙头时,冷、热水供应系统在配水点处应有相近的水压。
本设计采用机械式加压水泵加压循环,每小时循环30分钟,循环加压泵的扬程为:18m,流量为:11.8m3/h(六)、保温:热水箱和热水管道均应采取保温措施,以保护水箱内和管道内的水温度,水箱可厂家订购带保温的水箱,管道可采取PEF板保温,厚度为15㎜。