太阳能热水工程设计方案样本

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太阳能热水设计方案

太阳能热水设计方案

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。

太阳能热水器工程施工组织设计方案

太阳能热水器工程施工组织设计方案

太阳能热水器工程施工组织设计方案1. 引言本文档旨在提供太阳能热水器工程施工组织设计方案。

该方案将涵盖工程的计划、组织结构、资源分配以及施工步骤等内容,以确保工程的顺利进行。

2. 工程计划2.1 工程概述本工程旨在安装太阳能热水器系统,为指定场所提供热水供应。

工程包括太阳能集热器的安装、管道连接以及控制系统的搭建等。

2.2 工程时间表根据工程的复杂性和规模,制定了以下工程时间表:2.3 工程资源为了顺利进行工程施工,需要确保以下资源的充足供应:- 人力资源:安装队伍、施工人员、工程监理等;- 材料资源:太阳能热水器系统、管道、控制设备等;- 设备资源:吊装设备、安装工具等;3. 施工组织结构为确保工程施工的协调与高效,将建立以下施工组织结构:3.1 项目经理项目经理负责整体工程的组织、协调与管理,监督施工进展并解决可能出现的问题。

3.2 施工队伍施工队伍包括安装人员、电工、管道工等,他们将按照工程计划协同工作,负责具体的施工任务。

3.3 工程监理工程监理将对施工过程进行监督和质量控制,确保工程按照要求进行。

4. 施工步骤本节将简要介绍太阳能热水器工程的施工步骤:4.1 准备工作- 确定施工现场,并清理、清理相关区域;- 确认所需资源的可用性,准备材料和设备;- 分配施工人员和工作任务。

4.2 安装工作- 安装太阳能集热器,包括定位、固定和连接管道;- 安装热水储存罐和控制系统;- 安装辅助设备,如泵和阀门等。

4.3 调试工作- 连接电源,并进行系统测试和检查;- 调整控制系统,确保其正常工作;- 检查管道连接和防漏。

4.4 完工验收- 进行工程的最终检查和测试,确保系统正常运行;- 编制工程报告,并提交给相关方审查;- 整理施工现场,进行最后的清理工作。

5. 安全与环保措施在进行太阳能热水器工程施工过程中,将严格遵守以下安全与环保措施:- 工人佩戴个人防护装备,如安全帽、安全鞋等;- 施工现场设置警示标志,确保施工区域安全;- 合理使用资源,降低能耗和环境影响。

某医院的太阳能热水设计方案实例

某医院的太阳能热水设计方案实例

某医院的太阳能热水设计方案实例一、需求分析医院是一家综合性医疗机构,每天提供大量的热水供应,包括手术室、住院部、门诊部和员工的日常生活用水等。

为了实现绿色环保和节能减排的目标,医院决定采用太阳能热水供应系统。

二、系统设计1.系统容量根据医院每日耗水需求和热水使用峰值,初步确定太阳能热水系统的容量为10立方米/天。

2.太阳能收集器选择考虑到地区光照条件较好,决定采用平板式太阳能热水收集器。

根据医院屋顶面积和综合效益,拟定安装100平方米的太阳能热水收集器。

3.热水储存和配送为了满足医院全天候的热水需求,设计选择采用两座热水储存罐,每个容量为5立方米。

并在医院各个需要热水的楼层设置热水循环泵和热水供应管道。

4.辅助能源供应为了保证冬季或持续阴雨天气时的热水供应,设计方案还包括一个辅助能源供应系统,该系统采用天然气热水锅炉和储存罐。

5.控制系统为了确保系统的稳定运行和高效利用太阳能能源,设计方案中包括自动控制系统。

该系统可通过传感器实时监测太阳辐射量,自动调整太阳能收集器的角度和热水储存罐的温度。

三、实施步骤1.预备工作确定安装位置和面积,进行屋顶改造和加固,并确保太阳能热水收集器的正常安装。

2.安装太阳能热水收集器根据设计方案,按照一定角度和方向,安装太阳能热水收集器,并确保与系统其他部分的连接。

3.安装热水储存罐在热水供应场所附近或楼层顶部,安装两座热水储存罐,并与太阳能收集器和热水供应管道相连。

4.连接辅助能源系统安装天然气热水锅炉和储存罐,并将其与太阳能热水系统连接,以满足持续供热的需求。

5.安装控制系统根据设计方案,安装自动控制系统和传感器,确保系统的智能化运行。

6.测试和调试对整个太阳能热水供应系统进行测试和调试,确保其正常运行和高效利用太阳能能源。

7.教育和培训为医院员工提供关于太阳能热水系统的培训和操作指南。

四、预期效果通过引入太阳能热水系统,医院预期实现以下效果:1.节能减排:太阳能热水系统将大量减少天然气消耗,减少二氧化碳等温室气体的排放。

太阳能热水器工程设计方案

太阳能热水器工程设计方案

万合华庭住宅小区安装太阳能工程投标书(正本)目录第一部分开标总报价..............................................3 第二部分投标标价明细表................................4 第三部分太阳能技术方案及说明.......................5 第一章设计依据..............................................5 第二章工程方案设计..........................................6第三章斜屋面太阳能安装方案及基座预留尺寸...................10第四章重要项校核计算及说明.................................11第五章产品优势简介.........................................15第六章投资效益分析.........................................18 第四部分保修期..................................................25 第五部分交货期限.............................................26 第六部分售后服务响应.............................27 第七部分工程安装措施及方案说明..................................28 第八部分太阳能热水系统验收..........................30 第九部分企业售后服务承诺......................31 第十部分企业资格证明文件............................33 第十一部分企业业绩简介.........................................34 第十二部分部分工程实例照片.....................................35第一部分开标总报价招标项目名称:潍坊万合华庭住宅小区太阳能安装工程第二部分投标报价明细单第三部分太阳能工程技术方案及说明第一章设计依据1、客户需求(1)安装建筑物情况小区位于潍坊市胜利西街2900号。

太阳能热水工程设计方案样本

太阳能热水工程设计方案样本

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。

太阳能空气能热水工程施工设计方案

太阳能空气能热水工程施工设计方案

太阳能空气能热水工程施工设计方案目录一、前言 (2)1.1 编制依据 (2)1.2 工程概况 (3)二、施工准备 (4)2.1 施工材料准备 (5)2.2 施工设备准备 (6)2.3 施工人员准备 (7)三、施工方法 (8)3.1 太阳能集热器安装 (10)3.2 空气能热水器安装 (11)3.3 输配水管道安装 (12)3.4 整体系统调试与试运行 (14)四、施工流程 (15)4.1 地基处理与基础施工 (16)4.2 集热器及热水器安装 (17)4.3 输配水管道敷设 (18)4.4 系统调试与试运行 (19)4.5 竣工验收与移交 (20)五、质量控制与安全管理 (22)5.1 质量控制措施 (23)5.2 安全管理措施 (24)六、施工进度计划与资源配置 (25)6.1 施工进度计划 (26)6.2 资源配置计划 (27)七、施工注意事项与常见问题解决 (28)7.1 施工注意事项 (29)7.2 常见问题及解决措施 (30)八、维护与保养指南 (32)8.1 日常检查项目 (33)8.2 定期维护保养 (34)九、总结与展望 (34)9.1 工程总结 (35)9.2 发展展望 (36)一、前言随着全球能源危机的加剧和环保意识的不断提高,新能源技术的发展已经成为各国政府和企业关注的焦点。

在过去的几年里,太阳能和空气能作为一种清洁、可再生的能源,已经在建筑领域得到了广泛的应用。

本设计方案旨在为太阳能空气能热水工程提供一种系统化、一体化的施工安装方案,以提高建筑物的能源利用效率,降低运行成本,保护环境。

本设计方案根据我国现行的建筑规范和标准,结合太阳能和空气能技术的特点,详细阐述了太阳能空气能热水工程施工的关键环节和技术要求。

我们还将对施工过程中可能遇到的问题提出相应的解决方案,以确保工程的顺利进行和高质量完成。

1.1 编制依据本工程施工设计方案是根据国家相关法规、标准以及行业标准进行编制的,具体依据如下:《建筑设计规范》(GB500962:该规范对于建筑物的设计要求进行了详细规定,包括太阳能热水系统的安装位置、安装方式等。

某医院的太阳能热水设计方案实例DOC

某医院的太阳能热水设计方案实例DOC

XX医院的太阳能热水系统设计方案实例一、系统概况本系统是专为XX医院设计生产安装的、晴好天气状况下日产120吨60度热水的太阳能热水系统。

系统配置有470块热管式太阳能集热器、一个120吨储热水箱、一套德国西门子系统智能控制器、不锈钢系统管路、一台归丽晶水处理器、两台格兰富太阳能循环水泵、两台格兰富供热水水泵以及水箱补水电磁阀和铸钢阀门管配件等。

系统的热管集热器安装在屋面上,在B区14层屋面停机坪两侧有廊架对称屋檐式太阳能支架,每侧的廊架上安装355块热管式集热器。

楼面不锈钢管道采用串、并联的连接方式与集热器完成加热循环。

楼顶热管集热器和不锈钢管道设有两个温度采集点。

系统采集的集热器出口端的温度升高后会与储热水箱的温度产生温度差来自动完成循环加热。

不锈钢管路的末端循环管道温度主要完成冬季系统的防冻保护措施(冬季运行模式)。

系统的120吨储热水箱、格兰富水泵、水箱补水电磁阀、德国西门子智能控制系统、系统动力柜均安装在地下室负二层设备间。

补水电磁阀根据储热水箱的液位自动给水箱补水;格兰富太阳能循环泵通过在集热器温度和储热水箱温度之间设定的温差自动启停,来完成一个循环次的热量采集,给储热水箱加温。

格兰富供热水泵会把储热水箱的热水送到汽水换热器,经过汽水换热器后,恒压、稳定的进入到办公区和病房区的每一个用水点。

三、系统工作原理3.1太阳能加热原理:正常情况下,太阳能集热系统采用温差循环的方式给水箱加热:如原理图(附后)所示:在光照条件下,太阳能集热器内的热媒(本系统热媒为自来水)被加热。

当太阳能集热器出口水温T1超过储热水箱循环温度T2的温差大于上限设定值(可调节,本系统默认值为10℃)时,格兰富太阳能循环泵自动启动;当太阳能集热器出口水温T1超过储热水箱循环温度T2的下限设定值(可调节,本系统默认值为5℃)时,太阳能循环泵自动停止。

3.2太阳能系统供热原理:3.2.1:当储热水箱的温度高于水箱设定的最低温度且水箱的水位高于最低水位时,格兰富供热水泵(ABB变频器设为恒压)自动启动,将储热水箱的热水送到汽水换热器(换热器可自动检测,自动加温),经过分水器进入楼内办公区和病房区里的每个用水点;3.2.2:当储热水箱的温度低于水箱设定的最低温度(或水箱的水位低于最低水位时)。

太阳能热水系统工程方案

太阳能热水系统工程方案

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。

太阳能热水方案设计

太阳能热水方案设计

太阳能热水方案设计1.系统概述本方案的目标是为一个中型家庭提供热水,以减少使用传统电热水器所需的能源。

通过使用太阳能热水系统,我们可以减少对传统能源的依赖并减少对环境的影响。

2.组件选择太阳能集热器是最重要的组件之一、我们可以选择平板式或真空管式太阳能集热器。

平板式太阳能集热器的结构简单,操作稳定,适用于家庭使用。

真空管式太阳能集热器的效能更高,可以在较低温度下依然保持高效工作,适用于商业和工业使用。

在本方案中,我们将选择真空管式太阳能集热器。

热水储存罐应具有良好的保温性能,以减少热水的热损失。

我们可以选择带有保温层的不锈钢储罐。

泵的选择应符合所需的流量和压力要求。

我们将选择一款高效且耐久的循环泵。

管道应选用耐高温和耐压的材料。

我们将使用不锈钢管道以确保其耐久性。

控制系统是太阳能热水系统的核心,可以控制水的循环、水温和保温。

我们将选择一种智能控制系统,以便根据实际需求调节太阳能热水系统的工作状态。

3.系统设计首先,太阳能集热器的布置至关重要。

我们将将太阳能集热器安装在屋顶上,以最大程度地利用太阳能进行加热。

集热器的安装角度应根据当地纬度和季节变化进行调整,以确保最佳的太阳能利用效果。

其次,我们将采用自然循环方式进行水的循环。

热水储存在较高位置,热水会自然上升到热水储存罐,冷水则下降到太阳能集热器进行加热。

这种方式不需要额外的电力,节能效果显著。

最后,为了保证热水供应的连续性,我们将在热水储存罐上安装备用加热器。

当太阳能无法提供足够的热水时,备用加热器将自动启动,以确保热水的供应。

4.性能评估为了评估太阳能热水系统的性能,我们将进行以下测试:-收集太阳能集热器的温度和热量数据,以评估其效能;-测试水的循环速度和流量,以确保系统的正常运行;-测量热水储存罐的温度变化,以评估其保温性能;-监测备用加热器的启动频率,以评估太阳能热水系统的供应能力。

通过对以上数据进行分析,我们可以评估太阳能热水系统的效能和性能,以优化系统的设计和运行。

太阳能热水工程方案

太阳能热水工程方案

太阳能热水工程方案一、工程概述该太阳能热水工程将采用分布式太阳能热水系统,主要组成部分包括太阳能集热器、热水储存设备、热水输送管道和控制系统等。

二、太阳能集热器太阳能集热器是该系统的核心组成部分,其主要功能是将太阳的光热能转化为热能,并将其传递给热水储存设备。

本方案将采用平板式太阳能集热器,其主要特点是结构简单,制造成本较低。

为了提高集热器的效率,将采用高光吸收率、低热辐射率的材料加工而成的吸热板,以增加太阳能的吸收效果。

此外,集热器的设计应具有较高的采光面积,以提高热量的收集效果。

三、热水储存设备热水储存设备用于接收和储存由太阳能集热器收集的热能,并根据用户的需求提供热水。

为了提高储存效果,本方案将采用真空保温技术,将储存设备外部与内部分隔,减少热量的损失。

同时,储存设备的容量应根据用户日常用水量进行合理设计,以满足用户的需求。

四、热水输送管道热水输送管道用于将储存设备中的热水输送到用户需要的位置。

为了减少能量损失,本方案将采用绝热材料对管道进行保温,避免热能的损失,并使用合适的材料和管径设计,以提高输送效果。

此外,为了满足不同用户的需求,可以设计多条分支管道,使热水能够供应到不同的位置。

五、控制系统控制系统用于监测和控制太阳能热水系统的运行情况,以保障系统的正常运行。

控制系统将采用智能化的设计,可以自动调节太阳能集热器的角度和朝向,以最大程度地接收太阳能。

同时,还可以根据用户的需求,自动控制热水储存设备的供水温度和供水时间。

六、节能效果该太阳能热水工程方案具有显著的节能效果。

首先,太阳能是一种清洁、可再生的能源,与传统的燃料相比,使用太阳能可以减少大量的二氧化碳排放。

其次,太阳能热水系统的运行成本较低,无需额外的燃料消耗,只需进行必要的维护和保养,可以大大降低用户的用水成本。

最后,在满足用户需求的同时,太阳能热水工程还可以为用户提供可靠的热水供应,提高用户的生活质量。

总结起来,本太阳能热水工程方案以可靠、高效、节能为设计理念,通过采用平板式太阳能集热器、真空保温技术、绝热管道和智能控制系统等先进技术,可以为用户提供稳定的热水供应,并最大程度地利用太阳能资源。

太阳能热水工程方案

太阳能热水工程方案

太阳能热水工程方案
目录
1. 太阳能热水工程方案概述
1.1 太阳能热水工程的基本原理
1.2 太阳能热水系统构成
1.3 太阳能热水工程的应用范围
2. 太阳能热水工程方案的优势
2.1 环保节能
2.2 经济实惠
2.3 可再生性能
3. 太阳能热水工程方案的实施步骤
3.1 方案设计
3.2 设备选型
3.3 安装调试
4. 太阳能热水工程方案的维护管理
4.1 定期清洗
4.2 检查修复
4.3 保养保养
太阳能热水工程方案概述
太阳能热水工程是利用太阳能作为能源,通过集热器将太阳辐射转换为热能,再通过热交换装置将热能传递给水,从而提供热水。

太阳能热水工程在居民生活、工业生产等领域有着广泛的应用。

太阳能热水系统一般由太阳能集热器、热水储罐、水循环系统和控制系统等部分组成。

通过集热器将太阳能转化为热能,再经过传热器将热能传递给水,使水加热。

这样就实现了利用太阳能提供热水的过程。

太阳能热水工程在民用建筑、工业生产等领域中有着广泛的应用,
能够满足人们对热水的需求,同时具有节能环保、经济实惠、可再生等优点,是一种具有广阔发展前景的绿色能源方案。

住宅小区太阳能热水工程设计方案

住宅小区太阳能热水工程设计方案

热水器基本概念热水器就是指通过各种物理原理, 在一定期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, 能连续供应热水。

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。

优点安装简朴, 使用方便。

缺陷洗澡前要提前预热。

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。

缺陷: 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,吸取空气中热量制造热水。

燃气热水器燃气热水器原理是运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:重要有集热器、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, 每户独立设立太阳能集热器、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。

较合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立的太阳能热水系统。

较合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。

太阳能热水系统工程设计方案

太阳能热水系统工程设计方案

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。

学校太阳能热水工程方案

学校太阳能热水工程方案

学校太阳能热水工程方案一、项目背景和必要性当前,全球能源危机日益严重,传统能源资源日益紧缺,能源消费问题成为制约经济社会可持续发展的重要问题。

为了推进清洁能源利用和减少对传统能源的依赖,很多学校开始引入太阳能热水系统,以替代传统的燃气热水系统。

因此,设计太阳能热水工程方案成为当前学校建设和改造的重要环节。

太阳能热水系统是指利用太阳能直接或间接进行集热,加热水或制冷的热水系统。

通过太阳能热水系统,可以大幅度减少学校用水的能耗,节约学校的运营成本,促进学校节能减排工作的开展,也有利于推动低碳环保理念在校园中的普及。

二、系统设计和构成1. 收集系统:太阳能热水系统首要任务是收集太阳能,以产生热水。

为此,系统需要具备良好的收集功能。

一般而言,太阳能热水系统的集热器可分为平板集热器和真空管集热器两类,具体选择由于地区气候、建筑要求等情况而定。

2. 储存系统:太阳能热水系统还需配备适当的储存装置,以储存白天太阳能的余热,供给夜间或阴天使用。

一般来说,储存装置可以采用水箱或热水器等设备。

3. 辅助系统:除了收集和储存系统外,还需考虑太阳能热水系统的辅助系统,如水泵、管道、控制装置等。

这些设备将协助完成整个太阳能热水系统的运行。

三、设计原则和要求1. 可靠性:太阳能热水系统必须具备较高的可靠性,以确保长期稳定运行。

2. 高效性:太阳能热水系统应当具有较高的能量利用率,以确保尽量减少能源浪费。

3. 安全性:太阳能热水系统必须确保使用者的人身安全,避免发生因系统问题导致的意外事件。

4. 环保性:太阳能热水系统应当尽可能减少对环境的影响,符合环保理念。

5. 经济性:太阳能热水系统的建设和运行成本应当合理,且需符合学校的经济承受能力。

四、具体设计方案1. 材料选择:对于太阳能热水系统中的关键部件,如集热器、储存装置等,应选择合适的材料,以确保系统长期安全运行。

2. 布局设计:太阳能热水系统的布局设计需要充分考虑建筑结构、日照情况等因素,确保系统收集能力最大化。

安康太阳能热水器工程方案

安康太阳能热水器工程方案

安康太阳能热水器工程方案一、研究背景在现代城市生活中,热水器已经成为人们日常生活中不可或缺的家电之一。

然而,燃气热水器、电热水器等传统热水器不仅造成能源浪费,还对环境产生了污染。

而太阳能热水器可以节约能源、减少污染,以其绿色、环保的特点受到越来越多人的青睐。

安康市位于陕西省,属于温带大陆性气候,全年日照时间充足,约为2300小时,具有较好的太阳能资源,因此在安康市建设太阳能热水器工程方案,有着非常好的可行性。

二、工程方案描述2.1 工程区域本工程方案主要面向安康市城市居民住宅、商业及公共建筑等区域,针对不同的需求设计不同的太阳能热水器配置方案。

2.2 设计算法本工程方案采用太阳能热水器热水量计算方法,在确保每天提供充足的热水的同时,尽可能地节能、减少污染。

太阳能热水器配件采用高效、优质的材料,在确保稳定性的前提下,尽可能地延长使用寿命。

2.3 设计参数根据安康市的地理气候特点和用户的热水需求,本工程方案设计如下参数:1.光照强度 >= 600 w/㎡2.热水温度 >= 50 ℃3.热水供应量 >= 200L/天4.管道防冻温度 <= -20 ℃5.使用寿命 >= 10 年2.4 设计方案为了满足不同用户和使用场所的需求,本工程方案采用以下三种方案:2.4.1 家庭热水器方案针对家庭用户需要,本方案采用太阳能热水器+电辅助加热的方式。

方案主要组成部分如下:•日本沪松真空管,高传导、高成本效与次级熟化玻璃制成•热水储水罐,采用不锈钢材质,耐用、稳定性好•热水管道,采用阻氧、障氧、阻水、耐高温材料2.4.2 商业热水器方案针对商业和公共建筑等场所需要,本方案采用随地源热泵+太阳能板辅助供能的方式。

方案主要组成部分如下:•普达太阳能板,高光储能量、高效性能、高耐热、高污染防护性等优点•防寒管道系统,采用专业铜管材料,耐寒、耐用、防腐蚀2.4.3 热水供暖器方案针对冬季取暖和热水供应需求,本方案采用太阳能供暖系统+地源热泵辅助供能的方式。

汾阳太阳能热水工程方案

汾阳太阳能热水工程方案

汾阳太阳能热水工程方案项目背景汾阳市位于山西省中部,气候温和、光照充足,因此具有广阔的太阳能资源。

近年来,随着社会对绿色能源的需求增加,太阳能热水器作为热水供应的新方式开始被广泛应用。

在这样的背景下,本文将介绍汾阳市一处太阳能热水工程的方案设计。

工程规划工程的计划范围位于汾阳市的某一住宅小区,该小区共有80户住户。

本工程的目标是在住户的每日用水中,至少让其中50%的热水通过太阳能热水器来供应。

本工程将会涉及以下设施:1.太阳能热水器:由于本工程的规模较小,我们采用非压力式的太阳能热水器,每一台装置的产能大概在150升左右。

2.水箱:每个家庭将会安装一台容量为200L的储水箱,用于储存通过太阳能热水器加热过的热水。

3.回流管路:在用水不足的情况下,太阳能热水器将会自动关闭并停止出水,此时回流管路可以将通过集热管路加热后的水再次循环进入储水箱,等待后续的供水。

设施设计集热管路设计本工程中,我们将会使用黑铝吸收板作为集热管路的主要部件。

每个集热板的大小为2平方米左右。

每条集热管路将连接8到10个吸收板,最终将组成一块面积较大的集热面板。

在集热管路中,我们将会使用齿轮泵来提升水的压力,并使用控制器来调整集热面板与水箱之间的水流。

太阳能热水器设计本工程中采用的太阳能热水器是一种非压力式的热水器。

这种热水器的工作原理是通过低压的水流来流过集热管路,从而被加热。

由于不需要外力帮助就能将水加热至较高温度,因此这种太阳能热水器在应用推动中逐渐得到了广泛关注。

储水箱设计每个家庭将会安装一个容量为200L的储水箱,用于储存通过太阳能热水器加热过的热水。

在水消耗不足的情况下,储水箱将会与集热管路相连,以便进行循环供水。

回流管路设计在用水不足的情况下,太阳能热水器将会自动关闭并停止出水。

此时,回流管路可以将通过集热管路加热后的水再次循环进入储水箱,等待后续的供水。

工程成本本工程的总成本预计在60万人民币左右。

其中主要的费用包括:1.太阳能热水器:200台,每台售价约2000元人民币,总计400000元人民币。

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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。

五、系统设计
太阳能热水工程主要有集热器、储热水箱、辅助热源、循环管道、自动控制、五部分组成。

㈠.集热器
1.热负荷: 需用热水量10000kg
Q=10000kg×(45℃-15℃)×4.187=1256MJ
2.集热面积: 太阳能热水系统的产水量与太阳辐射强度和日照时间密切相关, 一年四季变化很大。

因此本方案按年平均辐射进行设计。

据资料查得本地日平均太阳辐射量为17MJ/m2。

太阳能热水系统集热效率为56%, 则集热面积为
A=1256MJ/(17MJ/m2×53%)=139.4m2。

为安装组合便利取24组, 采光面积154㎡。

3.集热器选型及铺设安装:
⑴.光源牌太阳能集热器技术参数:
真空管规格: Ф47×1500mm
每组集热器采光面积: 6.4m2。

单组真空管支数: 56支
单管额定产水量: 8 kg/天
每组额定产水量: 448kg/天
⑵.设计选型:
根据上述技术参数, 系统设计总配置集热器为24组。

采光面积154m2。

利用真空管1344支, 春、夏、秋三个季节晴好天气日产45℃以上热水10吨。

冬季在产水量不变的情况下, 水温可达到35℃以上。

⑶.集热器安装铺放
按照用户提供的建筑物可占用面积, 将太阳能集热器安装在楼顶以串3组并3组的方式东西排列, 南北两排。

整个集热器所产热水直接进入储水箱备用。

㈡.储热水箱
储热水箱1个, 内胆尺寸为: 3000㎜× ㎜×1830㎜, 水箱容量为10.08吨, 放置在楼顶能承重的适合部位。

内胆采用进口SUS304食品级不锈钢1.5mm 板材, 亚弧焊接而成, 外皮为0.4mm彩钢板装饰, 中间60mm聚氨酯发泡保温。

㈢. 辅助加热
太阳能作为一种新能源, 取之不尽, 用之不竭, 但不能解决全天候供应热水问题。

阴雨天气或光照不足时, 需要相应的辅助热源才能满足热水需求。

根据客户的实际情况, 确定利用电辅助加热。

采用专用辅助电加热机组, 该机组电加热管采用特殊不锈钢材料制成, 具有防腐抗水垢功能, 寿命高于一般管1—2倍。

㈣ .管道循环系统
1. 管道管件: 采用国标热镀锌钢管, 铸铁或冲压管件。

2. 管道保温: 50mm特制岩棉保温管, 外缠防水布, 化纤玻璃丝布, 树脂胶涂刷包装; ( 或聚氨酯保温) 同时加装电伴热带, 预防冬季管道冻堵。

3.电磁阀: 采用名牌产品。

4.手动阀门: 采用铜体闸阀。

㈤.自动控制系统
根据本工程系统功能的要求, 此控制系统全部由我公司独立设计制作完成, 实现自动化智能操作, 确保最佳经济运行, 水温水位、进水出水、循环系统、辅助加热等工作状态数码显示, 直观可见, 操作人员一目了然, 管理使用十分
方便。

系统安装控制柜1台, 电加热驱动柜1台, 同时具备手动强制启停功能, 维修更方便, 功能更齐全。

六、系统工作原理及运行方式
㈠.工作原理:
本系统采用定温进水、温差循环的运行方式, 晴好天气充分利用太阳能, 阴雨天气或光照不足时, 使用辅助加热。

㈡.运行方式
1.定温进水: 当集热器温度达到设定温度值45℃时, 上水电磁阀自动开启, 将集热器中的热水顶进储热水箱, 集热器温度低于设定温度时, 电磁阀自动关闭, 停止上水。

系统吸收太阳热量储存于集热器内的水中, 使温度继续升高, 然后再开启, 再关闭。

经过这样一个不断重复的过程, 把太阳的能量转化为热能, 直到把储热水箱的水加满。

2.温差循环: 储水箱水满后, 只要有阳光辐射, 集热器的水温必然继续升高, 当集热器的水温高于水箱底部温度8℃时, 循环泵启动, 系统开始循环, 水箱
继续增温, 直到两个水箱的水温接近时, 循环泵停止工作。

这样即可保证太阳能得到最充分的利用。

3.辅助加热:。

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