太阳能采暖、供热方案及对策

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太阳能集中供热方案

太阳能集中供热方案

太阳能集中供热方案引言太阳能作为一种清洁、可再生、无限的能源,被广泛应用于供热领域。

太阳能集中供热方案是一种利用太阳能进行集中供热的方法,可以在节约能源的同时减少对环境的污染。

本文将介绍太阳能集中供热方案的原理、应用领域以及未来发展方向。

方案原理太阳能集中供热方案通过将太阳能进行集中聚焦,然后将聚焦后的太阳能转化为热能,供给建筑物进行供热。

主要包括聚光器、热能转换器、热储存装置和供热系统等几个部分。

聚光器聚光器是太阳能集中供热方案的核心部分,它的作用是将散乱的太阳能光线聚焦到一个小区域内,提高太阳能的集中度。

聚光器常见的类型包括平面聚光器、抛物面聚光器和柱面聚光器等。

热能转换器热能转换器将聚光器聚焦后的太阳能转化为热能,常见的热能转换器包括太阳能光热转换器和太阳能热电转换器两种。

太阳能光热转换器将太阳能转化为热水或蒸汽供给供热系统;太阳能热电转换器将太阳能转化为电能,再通过电热转换器将电能转化为热能供给供热系统。

热储存装置热储存装置的作用是将太阳能转化而来的热能进行储存,以满足建筑物供热的需要。

常见的热储存装置包括热水储存罐、热盐储存罐和石墨储热容器等。

供热系统供热系统将储存的热能输送到建筑物内,满足供热需求。

供热系统主要包括热水输送管道、供热设备和采暖设备等。

应用领域太阳能集中供热方案在许多领域有广泛的应用,主要包括以下几个方面:家庭采暖家庭采暖是太阳能集中供热方案的主要应用领域之一。

通过安装太阳能集中供热系统,能够实现对家庭的供热需求,并且能够大幅度减少对传统能源的依赖,节约能源的同时降低能源成本。

工业供热工业供热是太阳能集中供热方案的另一个重要应用领域。

许多工业生产过程需要大量的热能,太阳能集中供热方案不仅可以满足工业供热需求,还可以减少环境污染和能源消耗,对于可持续发展具有重要意义。

温室供热温室供热是太阳能集中供热方案的特殊应用领域。

温室中的植物需要一定的温度和湿度条件才能良好生长,太阳能集中供热方案可以为温室提供稳定的供热源,保证植物的正常生长,提高产量和品质。

太阳能热泵采暖工程方案

太阳能热泵采暖工程方案

太阳能热泵采暖工程方案一、工程概况太阳能热泵采暖是指利用太阳能热水和地下水源热泵技术进行采暖的一种节能环保的供热方式。

本工程位于城市郊区,占地面积5000平方米,建筑面积3000平方米,主要包括办公楼、生产车间和仓库等建筑。

本工程的目标是利用太阳能和地下水源热泵技术,满足建筑内部的供暖需求,降低能耗,减少环境污染。

二、技术方案及设计要求1.太阳能热水系统太阳能光伏板用于收集太阳能,将其转化为热水。

光伏板由平台安装于建筑屋顶,朝向正南方向。

光伏板与热水储罐相连,太阳能光伏板将产生的热水转移到储罐。

储罐内的水会经过循环管道成为太阳能热泵的热源,并提供给建筑供热系统。

2.地下水源热泵系统地下水源热泵是通过地下水的恒定温度进行换热,将地下水用于提供建筑的冷热源。

热泵主要由换热器、膨胀阀、压缩机和蒸发器等部分组成。

地下水源热泵系统将太阳能热水和地下水进行换热,将地下水中的热能转移到建筑内部,满足供暖需求。

3.建筑供热系统建筑供热系统由太阳能热水和地下水源热泵系统提供热量,通过循环水管路进行供暖。

建筑内部设置了采暖设备,将循环水通过设备进行加热,并供给建筑内部,形成闭合循环供热系统。

4. 环保节能要求本工程要求太阳能热泵采暖系统在满足供热需求的同时,实现环保节能。

工程要求系统在运行稳定的同时,能够降低能耗、减少大气污染物排放。

系统的设计要考虑采暖负荷,确保供热效果和节能环保的目标达到。

三、工程设计参数1.建筑面积:3000平方米2.太阳能光伏板面积:500平方米3.储罐容量:3立方米4.地下水源热泵功率:20千瓦5.地下水源热泵换热效率:3.56.建筑供热系统循环水量:2.5立方米/小时四、工程技术方案1.太阳能热水系统设计太阳能光伏板安装在建筑的屋顶上,采集日光转化成热水,将热水存储在储罐中。

太阳能热水通过循环管路连接到建筑内的供热设备。

2.地下水源热泵系统设计地下水源热泵由地下换热器、膨胀阀、压缩机和蒸发器等部分组成。

太阳能供暖解决方案

太阳能供暖解决方案
-制定蓄热系统运行策略,以应对不同天气条件下的热能供需变化。
3.智能控制系统
-采用先进的传感技术,实时监测系统运行参数,为控制策略提供数据支撑。
-应用智能算法,自动调节供暖系统的工作状态,实现能效最大化。
-通过远程监控和故障诊断,提升系统安全性和运维效率。
4.节能建筑整合
-对建筑围护结构进行优化设计,提高保温隔热性能。
第2篇
太阳能供暖解决方案
一、引言
随着全球气候变化和环境污染问题日益严峻,太阳能作为一种清洁、可再生的能源,在我国供暖领域的应用日益广泛。本方案旨在提供一种科学、高效、可行的太阳能供暖解决方案,以促进节能减排,改善生态环境,提高居民生活质量。
二、目标设定
1.实现供暖能源的绿色替代,降低对化石能源的依赖。
四、方案设计
1.太阳能集热系统
-根据地区气候条件、建筑特点和供暖需求,选择适宜的太阳能集热器类型和规格。
-合理规划集热器布局,确保最大化利用太阳辐射资源。
-考虑系统扩展性和未来需求,预留适当的集热面积。
2.蓄热系统
-设计合适的蓄热水箱容量,满足供暖需求的同时,保持系统运行的平稳性。
-选择高效蓄热材料,提高热能存储和释放效率。
4.节能建筑技术应用
(1)优化建筑设计,提高建筑围护结构的保温性能。
(2)采用节能型门窗、遮阳设施等,降低建筑供暖负荷。
(3)合理利用地热能、空气能等可再生能源,提高供暖系统综合能源利用率。
五、效益分析
1.环境效益:本方案采用太阳能作为供暖热源,可显著降低化石能源消耗,减少环境污染。
2.经济效益:通过节能建筑技术降低供暖负荷,结合太阳能供暖系统运行成本低的优势,可节省供暖运行费用。
2.提高供暖系统的热效率,保障供暖质量。

太阳能供热采暖系统方案

太阳能供热采暖系统方案

太阳能供热采暖系统方案为了解决不断增长的能源需求和环境问题,太阳能供热采暖系统成为一种可持续发展的解决方案。

本文将介绍一种高效、环保的太阳能供热采暖系统方案,以满足居民和商业建筑的采暖需求。

一、系统概述太阳能供热采暖系统由太阳能收集器、热储罐、热水循环泵、辅助加热设备和供暖设备等组成。

太阳能收集器用于收集太阳能,并将其转化为热能。

热储罐用于储存太阳能转化而来的热能,以供应采暖和热水使用。

热水循环泵将热储罐中的热水循环供应给供暖设备,实现建筑物的采暖。

二、太阳能收集器太阳能收集器是太阳能供热采暖系统中最关键的组件之一。

我们采用平板型太阳能收集器,其优点包括结构简单、维护成本低、寿命长等。

平板型太阳能收集器由玻璃盖板、吸热板和背板组成。

吸热板表面覆盖有特殊涂层,能够有效吸收太阳辐射并转化为热能。

三、热储罐热储罐是储存太阳能转化而来的热能的重要设备。

为了提高储热效果,我们选用具有很好保温性能的材料制作热储罐。

同时,热储罐内部配有专用的换热器,用于将收集到的热能传递给热水循环泵。

四、热水循环泵热水循环泵是实现热水循环供应的核心设备。

其主要工作原理是通过泵将储存在热储罐中的热水抽出,并送到供暖设备进行采暖。

为了提高系统的运行效率,热水循环泵应具备低功耗、低噪音和可靠性强等特点。

五、辅助加热设备在太阳能供热采暖系统中,辅助加热设备的作用是在太阳能不足或无法满足采暖需求时提供额外的热能。

辅助加热设备可以选择电加热器、燃气锅炉或地源热泵等,具体选择根据实际情况和用户需求来决定。

六、供暖设备供暖设备是太阳能供热采暖系统中的最终应用部分,主要用于将热水传递给建筑物内的供暖环路。

供暖设备可以选择水暖片、地暖或空气热泵等,根据实际的采暖需求和建筑结构来确定。

七、系统优势太阳能供热采暖系统具有多方面的优势。

首先,太阳能是一种永无止境的能源,可以充分利用太阳能资源,减少对传统能源的依赖。

其次,太阳能供热采暖系统具备环保特性,不会产生二氧化碳等有害气体的排放,符合低碳生活的要求。

太阳能热水器供暖方案(通用5篇)

太阳能热水器供暖方案(通用5篇)

太阳能热水器供暖方案太阳能热水器供暖方案(通用5篇)为了确保工作或事情能有条不紊地开展,时常需要预先开展方案准备工作,方案属于计划类文书的一种。

那么制定方案需要注意哪些问题呢?以下是小编帮大家整理的太阳能热水器供暖方案(通用5篇),仅供参考,希望能够帮助到大家。

太阳能热水器供暖方案11.向水箱内加冷水打开冷水阀、调温阀、冷水经冷水管、冷水阀、调温阀、上下水咀输入水箱、待溢流管有水溢出时,关闭冷水阀,则上水结束。

2.放热水当水箱内水温达到温度时,打开热水阀、调温阀、喷淋头使温水流出供,如果喷淋头流出的水太热或太冷,通过调温阀和冷水阀来调节,到喷淋头流出的水温适宜为止。

3.电加热的使用如遇雨雪天太阳光照弱,太阳能热水器中的水温达不到温度,则可插上电源插头,对水箱中的贮水进行辅助加热,到适宜的温度时,切断电源,再用水。

作时只要按下漏电保护插头按钮,电源指示灯亮(红色),电加热棒则开始工作,按下试验按钮,电源即被切断,电源指示灯灭,停止加热。

太阳能热水器供暖方案21、太阳能照射真空管,真空管集热器把水加热,通过循环系统将热水储存在保温水箱中。

如下图所示:集热器可以将水加热到50度,此时红色箭头所示为加热水循环,水温可达到系统要求,所以电加热是关闭的状态。

2、水温达到系统要求,通过换热器将热量换到地暖盘管中,再由地面均匀地向室内敷设热量,地板采暖系统如箭头所示进行系统循环。

3、当太阳能集热达不到地暖系统所需温度,开启电加热保证水温,如图所示,电加热为红色开启状态。

不同于一般安装在室内的电热水器、燃气热水器,太阳能热水器都是安装在室外,因此,还需要考虑室外环境情况,主要是以下几点:1)固定:防风固定一定要做好,一般安装都采用钢丝绳牵住太阳能支架,固定到周围比较坚固结实的地方,这样经济节约;另一种方法是预埋底座,将太阳能固定在底座上,相比钢丝绳,虽然造价会高一些,但是使用更加安全放心。

2)防雷:太阳能热水器多安装在楼顶,属于建筑物最高的地方,最好是在距离热水器50公分的地方安装上避雷设施,并且与建筑物避雷系统的地下引线相连接,起到避雷的作用。

太阳能供暖方案

太阳能供暖方案

太阳能供暖方案太阳能供暖方案为确保事情或工作高质量高水平开展,预先制定方案是必不可少的,方案是阐明具体行动的时间,地点,目的,预期效果,预算及方法等的企划案。

那么优秀的方案是什么样的呢?下面是店铺帮大家整理的太阳能供暖方案,希望对大家有所帮助。

太阳能供暖方案1根据《山东省供热条例》及我市《关于规范供热建设管理提高供热服务质量的暂行办法》的有关规定,为进一步做好今冬我市城区供热工作,提高供热服务质量,保障社会和谐稳定,特制定本实施方案。

一、任务目标1、规范供热企业服务行为,确保供热质量稳定,群众满意度提升,居民投诉率明显下降,社会和谐稳定;2、燃煤储备充足,供热保障能力强;3、稳妥推进热源企业直供到户,集中供热普及率显著提升;4、凡是安装热计量表并具备运行条件的小区,全部实施供热计量并按计量收费;5、逐步推行取暖费由银行代收代缴制度;6、各供热企业缴纳供热质量保证金,并实行末位淘汰制。

7、各供热企业管理水平和服务质量进一步提升,供热企业运行事故率控制在2‰以下,故障报修处理及时率100%。

供热效果能够满足居民需求,居民投诉率力争控制在3%以内,用户投诉处结率100%。

二、工作要求(一)及早谋划,做好供热前的准备工作。

1、贯彻落实好《山东省供热条例》及我市《关于规范供热建设管理提高供热服务质量的暂行办法》。

各供热企业要组织好对《山东省供热条例》、《关于规范供热建设管理提高供热服务质量的暂行办法》的深入学习,使相关人员全面掌握《条例》、《办法》的精神实质和主要内容,切实落实执行《条例》、《办法》的相关要求。

2、做好供热工作的全面检查、检修等工作。

各供热企业必须在10月31日前将供热设备保养维护情况以及安全、消防状况进行全面检查;对上个采暖期的低温区、故障频发区以及群众投诉较多的换热站、老旧小区集中供热管道锈蚀、渗漏等问题,有针对性的进行回访和检查,进行彻底排查整改,消除故障,以进一步提高供热质量;对人员到岗、值班安排、通讯联络、运行记录、安全防范等工作进行再检查;要通过召开冬季供热动员会议、签订工作目标责任书、开展服务承诺等方式,进行供热工作全面动员,营造一切为了冬季供热的浓厚氛围,激发员工的工作热情和积极性;要落实供热值班制度,严格岗位纪律,确保安全、稳定供热。

高层住宅太阳能采暖施工方案

高层住宅太阳能采暖施工方案

高层住宅太阳能采暖施工方案由于没有提供具体的施工方案,在这里我将为您提供一个适用于高层住宅的太阳能采暖施工方案的草稿,请您参考。

太阳能采暖是一种可持续、环保的供暖方式,逐渐受到人们的关注和采纳。

尤其对于高层住宅,太阳能采暖不仅可以为居民提供温暖舒适的室内环境,还可以节约能源和减少碳排放。

本文将介绍一种适用于高层住宅的太阳能采暖施工方案。

1. 设计方案在高层住宅太阳能采暖的设计方案中,需要考虑以下几个方面:1.1 太阳能集热器的选择:根据高层住宅的实际情况,选择效率高、容易安装的太阳能集热器。

可以考虑使用平板式或真空管式太阳能集热器,确保其可以最大限度地吸收太阳能。

1.2 热水储存:设计一个适当的储存系统,将太阳能采集的热水储存起来,并保持其温度。

可以考虑使用蓄热式水箱或热水储存罐等设备,以满足高层住宅的热水需求。

1.3 管道布置:合理布置热水管道,确保热水能够从太阳能集热器传输到使用点。

在设计中,需要考虑到热水的流动阻力,避免热能损失和效率降低。

1.4 备用供暖系统:在设计方案中,需要考虑到太阳能采暖系统可能无法满足全部供暖需求的情况。

因此,应该设置备用供暖系统,以应对太阳能采暖系统无法工作的情况。

2. 施工流程高层住宅太阳能采暖施工的流程如下:2.1 施工前准备:在开始施工前,需要对高层住宅进行勘测和设计,确定太阳能集热器的安装位置、热水储存设备的布置位置等。

同时,需要准备所需的材料和设备。

2.2 安装太阳能集热器:按照设计方案,在屋顶或阳台等合适的位置上安装太阳能集热器。

确保集热器的朝向合理,能够充分吸收太阳能。

2.3 安装热水储存设备:根据设计方案,在合适的位置上安装热水储存设备,例如蓄热式水箱或热水储存罐。

同时,需要进行相应的管道连接和绝缘处理。

2.4 安装管道系统:按照设计方案,安排和安装热水管道系统。

确保管道的布置合理,能够保持热水的流动畅通,减少热能损失。

2.5 完善控制系统:安装并完善太阳能采暖系统的控制系统,包括温度控制、水泵等设备的安装。

太阳能供暖方案优秀9篇

太阳能供暖方案优秀9篇

太阳能供暖方案优秀9篇为了确保事情或工作有序有效开展,时常需要预先开展方案准备工作,方案具有可操作性和可行性的特点。

那么我们该怎么去写方案呢?学而不思则罔,思而不学则殆,以下是可爱的小编为大家收集整理的太阳能供暖方案优秀9篇,仅供借鉴,希望对大家有所帮助。

太阳能供暖方案篇一家用太阳能怎么实现室内供暖,怎么做?关于家用太阳能怎么实现室内供暖,怎么做?这个问题问的就是如何利用太阳能来取暖。

对这一点问题,大家须搞清楚两点:一点就是我们的太阳能取暖是定不能够使用太阳能热水器来取暖的;另外一点就是如果我们要想使用太阳能取暖,就需要使用太阳能专用的取暖的设备。

下面家居杂坛就来给大家介绍一下这两点。

(一):为何不能使用太阳能热水器取暖?这里所说的为什么不能够使用太阳能热水器,其实问题主要说的就是我们想利用太阳能取暖,但是想利用的取暖设备却是太阳能热水器。

那么对于这种做法是不可行的。

所以大家提前要避免。

为什么不可行呢?家居杂坛给出的原因有如下三点。

①:太阳能热水器所能产生的热量不能够满足取暖的需要。

对于太阳能热水器产生的热水只是能够满足我们平时的生活用水。

例如洗澡,还有其它的一些用水,它的热水量非常的少。

而取暖要需要大量的热水来提供热量,所以从这一点上是也不能够满足取暖需要的。

②:太阳能热水器本身的工作过程也不能够满足取暖的需要。

对于取暖,大家都知道它要依靠热水在我们家庭中的采暖设施中进行循环。

较重要就是依靠循环过程中与室内的热量进行交换,室内的冷量带走,然后释放出热量,来实现室内的升温的。

而普通的太阳能热水器只是提供热水,是无法实现热量的交换。

③:太阳能热水器在冬季受到环境影响比较大。

冬季在没有阳光的'情况下,我们的太阳能热水器所能产生的热水就更加的少了。

所以这这种情况下,如果我们利用太阳能取暖,基本上都是很难实现的。

特别是冬季温度特别低的情况下,再加上没有太阳,那么我们想利用太阳能取暖,基本上就失效了。

太阳能供热技术利用太阳能直接供热的解决方案和技术

太阳能供热技术利用太阳能直接供热的解决方案和技术

太阳能供热技术利用太阳能直接供热的解决方案和技术概述太阳能供热技术是利用太阳能直接为房屋、游泳池、温室等提供热能的一种技术。

与传统的热能供应方式相比,太阳能供热技术具有环保、可再生、经济等优势,因此在近年来得到了广泛的应用和推广。

本文将介绍太阳能供热技术的基本工作原理、解决方案和相关的技术。

基本工作原理太阳能供热技术的基本工作原理是利用太阳能辐射热量将水或其他流体加热,然后通过流体的流动传递热能,达到供热的目的。

具体来说,太阳能供热系统由太阳能集热器、热媒体管路、热储罐和供热设备等组成。

太阳能集热器是太阳能供热系统的关键组件,它可以将太阳能转换为热能。

常见的太阳能集热器包括平板式太阳能集热器、真空管式太阳能集热器和太阳能光伏热联供系统等。

这些集热器都利用不同的原理来吸收太阳能并将其转化为热能。

热媒体管路是太阳能热能传输的通道,它将太阳能集热器中加热的热媒体(通常是水或其它流体)传送到热储罐或供热设备中。

热储罐是用于储存太阳能供热系统中的热能,通常由保温层和储热层组成。

热储罐可以在夜间或天气不好的时候提供供热。

供热设备是利用太阳能供热系统提供的热能进行取暖、热水供应等用途的设备,比如供热管道、散热器等。

解决方案太阳能供热技术的解决方案可以根据实际需求和条件进行选择。

1. 集热器类型选择根据不同的集热器类型和使用条件选择适合的集热器,比如在寒冷地区可以选择真空管式太阳能集热器,而在温暖地区可以选择平板式太阳能集热器。

2. 热媒体选择根据实际需求选择合适的热媒体,常见的热媒体有水、镁盐水、油等。

每种热媒体都有其特定的优缺点,需要根据具体情况选择。

3. 热储罐设计热储罐的设计包括保温层和储热层的选择和设计。

保温层可以减少热能的损失,而储热层可以储存太阳能供热系统中的热能。

4. 供热设备选择根据实际需求选择合适的供热设备,比如取暖设备、热水器等。

不同的供热设备具有不同的能效和适用范围,需要根据实际情况选择。

太阳能采暖太阳能供暖供热设计时注意的技术问题

太阳能采暖太阳能供暖供热设计时注意的技术问题

太阳能采暖太阳能供暖供热设计时注意的技术问题美格瑞平板太阳能热水器2022-12-07 09:05发表于广东太阳能采暖设计需要注意的几点技术问题事项:1、集热面积的设计,靠考虑整个冬季建筑物需要的一个平均热量,太阳能集热设备配的大,造价高,浪费设备和资金,配的数量少达不到节能效果。

所以配置太阳能面积非常重要。

2、考虑热量储备,太阳能时间性很强,白天充足,夜间是零,和我们需要采暖的过程从时间上是完全相反的。

但是由于建筑物有热惰性,在配合一定的蓄热设备,我们完全有能力把热惰性产生的时间差人为的改变和调节,使之和我们的需要想符合!热惰性在太阳能采暖的设计过程中非常重要!3、太阳能采暖和地板采暖相结合能够达到最节能的采暖系统!平板式太阳能热水器工作原理:玻璃盖板吸热-循环泵循环-保温水箱-控制系统-用户。

平板式太阳能热水器,利用吸热板芯集热,最大限度的实现光热转换,经微循环把热水传送到保温水箱里,通过专用管路至蓄热水箱供热采暖网。

然后经采暖泵进入室内散热系统(地盘管或散热片),达到采暖的目的。

控制系统把自来水通过控制阀,控制仪等送至太阳能集热器以达到自动化控制。

辅助加热系统已备阴、雨、雪天使用,节电90%。

并自动化运行。

管道设计:工程联接管材的设计特别重要,如果系统管道设计不合理容易出现水头阻力太大,出水量小,热水供应量不足,有时可能出现热水短路等问题。

严重的影响了系统的正常运行,管道设计上尽量要求水路平衡,管道口径要求与系统设计匹配,计算管道合理流量。

辅助能源:太阳能集热器是靠天吃饭,如果遇到阴雨雾雪天气太阳能光照不足,集热器无法获取足够的能量,这时太阳能工程不能满足正常用水要求,这时需要第二能源作为辅助。

一般太阳能工程选择电加热管、电锅炉、燃气锅炉、燃油锅炉等辅助能源设备,设备型号选用要考虑到阴雨雾雪最大热水需求量,避免影响正常的热水需求,同时又要实现投资的经济合理性。

控制系统:电气控制是太阳能工程的重要组成部分,它可以实现热水工程的智能化控制,比如:自动上水,水满自停,显示水温水位,自动或定时电加热、定时出水、管道循环以及增压等控制。

农村太阳能取暖方案

农村太阳能取暖方案
本方案旨在为农村居民提供一种清洁、高效、环保的取暖方式,助力我国农村能源转型和绿色发展。
第2篇
农村太阳能取暖方案
一、引言
随着我国农村地区对生活品质追求的提升,冬季取暖成为迫切需求。然而,传统取暖方式普遍存在能耗高、污染重等问题。太阳能作为一种清洁、可再生的能源,具有广泛的应用前景。本方案旨在为农村地区设计一套合理、高效的太阳能取暖系统,以促进农村能源结构的优化,提升居民生活水平。
(2)工作原理:太阳能光伏板将太阳光转化为电能,通过逆变器将直流电转换为交流电,供用户家庭用电和空气源热泵等设备运行。
四、实施步骤
1.调研分析:了解当地气候条件、农村居民取暖需求、政策支持等,为方案制定提供依据。
2.设计方案:根据调研结果,设计符合当地实际的太阳能取暖方案。
3.设备选型:选择高效、可靠、安全的太阳能设备,确保系统稳定运行。
2.经济效益:降低居民取暖成本,提高能源利用效率,具有良好的投资回报。
3.社会效益:提升农村居民生活水平,推动农村能源结构优化,助力乡村振兴。
本方案旨在为农村地区提供一种清洁、高效、可持续的取暖方式,推动我国农村能源转型,实现绿色发展。
农村太阳能取暖方案
第1篇
农村太阳能取暖方案
一、方案背景
随着我国农村经济的快速发展和农民生活水平的不断提高,冬季取暖已成为农村居民生活中的重要需求。然而,传统的燃煤、燃气取暖方式存在环境污染、能源浪费等问题。为响应国家节能减排政策,提高农村居民生活质量,本项目旨在利用太阳能资源,为农村居民提供一种清洁、高效、环保的取暖方案。
二、方案目标
1.实现农村居民冬季取暖的清洁、高效、环保。
2.降低农村居民取暖成本,提高生活质量。
3.推广太阳能取暖技术,促进农村能源结构调整。

利用太阳能进行供暖的可行性分析

利用太阳能进行供暖的可行性分析

利用太阳能进行供暖的可行性分析随着全球能源消耗和环境污染的不断加剧,人们对可再生能源的利用越来越重视。

太阳能作为一种无污染、可再生的能源,备受关注。

本文将就利用太阳能进行供暖的可行性进行分析,探讨其潜力和挑战。

一、太阳能供暖的原理太阳能供暖是通过太阳能采集器吸收阳光热量,并将其转化为热能以供供暖使用。

太阳能采集器一般安装在建筑物的屋顶或者阳台上,通过管道连接到室内供暖系统。

在太阳光辐射的作用下,太阳能采集器内的工质(通常为水或者其他流体)被加热,然后通过管道输送到建筑内部,经过散热器释放热能,实现供暖效果。

二、利用太阳能供暖的优势1. 环保节能:太阳能供暖不产生二氧化碳等温室气体,对环境没有污染,是一种低碳和清洁的供暖方式。

同时,太阳能是可再生能源,不受限于地埋矿藏的限制,利用潜力巨大。

2. 经济效益:尽管太阳能供暖初期投资较高,但是长期来看,太阳能供暖可以显著降低能源消耗,减少燃料费用支出。

此外,太阳能设备的寿命较长,维护成本相对较低。

3. 独立性高:太阳能供暖系统可以独立运行,不受电网供电的限制,即使在灾害或停电情况下,仍可继续供暖。

三、利用太阳能供暖的挑战1. 依赖日照条件:太阳能供暖需要充足的阳光照射才能正常运行,因此在阴天或夜间无法进行供暖。

对于一些地区日照条件较差的情况,太阳能供暖的效果不理想。

2. 初始投资较高:太阳能供暖系统需要安装太阳能采集器、储能设备和输送管道等设备,初期投资较高。

对于一些经济条件较差的家庭或地区来说,很难承担这样的成本。

3. 季节和地域限制:太阳能供暖的效果受到季节和地域限制。

在寒冷的冬季或高纬度地区,太阳能供暖的效率较低,难以满足供暖需求。

四、太阳能供暖的应用潜力虽然太阳能供暖具有一些挑战,但是其应用潜力仍然巨大。

1. 居住建筑:利用太阳能供暖可以为住宅小区、别墅等提供持续的供暖服务,减少传统燃料的使用,降低能源消耗,提高环保意识。

2. 商业建筑:大型商业建筑,如办公楼、购物中心等,可以通过安装太阳能供暖系统,减少能源成本,并强调他们对环境保护的责任,树立企业形象。

太阳能供暖解决方案

太阳能供暖解决方案

太阳能供暖解决方案
《太阳能供暖解决方案》
随着全球能源危机的加剧,人们对可再生能源的需求越来越迫切。

在众多的可再生能源中,太阳能作为一种清洁、无污染、丰富的能源资源,备受关注。

而太阳能供暖作为太阳能利用的重要方式,也被越来越多的人们所接受和使用。

太阳能供暖是利用太阳能热量产生热水或者蒸汽,再通过管道输送到建筑物内部,为建筑物提供取暖和热水,从而实现能源的可再生利用。

在太阳能供暖系统中,太阳能集热器起到了关键作用,它可以将太阳辐射转化为热能,用于供暖和热水生产。

太阳能供暖具有许多优点。

首先,太阳能是一种永远不会枯竭的资源,因此太阳能供暖是一种可持续和长期的能源解决方案。

其次,太阳能供暖与传统的能源供暖相比,具有低成本、安全可靠、环保无污染的特点。

另外,太阳能供暖系统的维护成本较低,使用寿命长,可以为用户节约大量的能源开支。

但是,太阳能供暖也存在一些局限性,比如在阴雨天气或夜晚无法获得太阳能,供暖效果会受到影响。

因此,在实际应用中,需要设计合理的储能装置来解决这一问题。

总的来说,太阳能供暖作为一种可持续、环保、经济的能源供暖解决方案,正在得到越来越广泛的应用和推广。

随着技术的不断进步和成本的不断降低,相信太阳能供暖将成为未来能源供暖的主流方向。

太阳能及空气源热泵综合设计方案及对策

太阳能及空气源热泵综合设计方案及对策

太阳能及空气源热泵综合设计方案及对策1.系统选型:选择适合的太阳能及空气源热泵系统,包括太阳能电池板、蓄热装置、空气源热泵机组和控制系统。

需考虑建筑物的能耗需求和可再生能源的可获得性。

2.建筑物设计:在建筑物设计过程中考虑太阳能及空气源热泵系统的安装和运行所需的空间和设备布局。

确保系统的高效运行和便捷维护。

3.储能系统:利用蓄热装置将太阳能热能储存起来,以满足夜间和阴雨天气的供暖需求。

合理选用储热材料和设备,确保储能效果和系统的可靠性。

4.系统集成与控制:采用智能控制系统对太阳能及空气源热泵系统进行集成控制,实现高效地供暖和制热。

通过智能传感器对室内外环境进行感知,调整系统运行状态,以达到节能的目的。

5.室内环境优化:通过合理设计室内供暖系统,如地板辐射供暖、暖气片等,优化室内环境。

利用太阳能热水器提供热水供应,节约能源和降低使用成本。

6.运维及维护:制定完善的运维和维护计划,保持太阳能及空气源热泵系统的正常运行。

定期对设备进行检查和维修,清洁太阳能电池板,确保系统的长期稳定性和效果。

针对潜在问题,提出以下对策:1.太阳能供能不稳定的问题:可通过设备的双备份和储能系统的设置来解决供能不稳定的问题。

当太阳能供能不足时,可通过蓄热装置储存能量以供夜间或阴雨天使用。

2.设备材料和效率问题:优选高效且质量可靠的太阳能及空气源热泵机组和材料,确保系统的长期稳定性和效率。

定期检查和维修设备,及时更换老化和损坏的零部件。

3.供暖效果不佳的问题:完善的室内供暖系统和环境优化可以提高供暖效果。

合理设计供暖系统,确保热量分布均匀,减少能量浪费。

使用太阳能热水器提供热水,降低供暖成本。

4.系统维护困难的问题:建立完善的运维和维护计划,定期对设备进行检查和维修,确保系统的正常运行。

定期清洁太阳能电池板,确保其充分吸收阳光照射,保持高效能转换。

总之,综合设计方案和对策的制定是实施太阳能及空气源热泵系统的关键。

通过科学的设计和合理的运维维护,太阳能及空气源热泵系统可以实现高效供暖和制热,并以可持续的方式利用可再生能源,降低能源消耗和环境影响。

某村太阳能供暖实施方案

某村太阳能供暖实施方案

某村太阳能供暖实施方案随着社会的发展和环境保护意识的提高,清洁能源的应用已经成为当前社会发展的趋势。

某村作为一个典型的农村地区,传统的供暖方式已经无法满足人们对于舒适生活的需求,同时也对环境造成了严重的污染。

因此,引入太阳能供暖系统成为了当地改善供暖条件的有效途径。

本文将详细介绍某村太阳能供暖实施方案,以期为其他类似地区提供借鉴和参考。

首先,某村太阳能供暖实施方案的核心是充分利用太阳能资源。

该地区日照充足,适宜太阳能设备的安装和利用。

通过在屋顶或者空地上安装太阳能集热器,将太阳能转化为热能,再通过管道输送到每户家庭,实现供暖的目的。

这样既能保证供暖效果,又能减少对传统能源的依赖,降低能源消耗和环境污染。

其次,某村太阳能供暖实施方案需要建立完善的运行管理体系。

在太阳能供暖系统建设完成后,需要专门的管理团队对系统进行日常维护和管理,确保系统的正常运行。

同时,还需要建立用户服务体系,及时处理用户反馈的问题和意见,保证供暖服务的质量和稳定性。

另外,某村太阳能供暖实施方案还需要充分考虑经济和社会效益。

太阳能供暖系统的建设和运行需要一定的投入,但是长期来看,能够降低能源开支,减少环境污染,提高当地居民的生活质量,促进当地经济的可持续发展。

因此,政府部门应该加大对太阳能供暖项目的支持力度,通过财政补贴等措施,降低居民使用太阳能供暖系统的成本,推动项目的实施。

总的来说,某村太阳能供暖实施方案是一个符合当地实际情况的可行方案。

通过充分利用当地的太阳能资源,建立健全的管理体系,同时注重经济和社会效益的平衡,能够为当地居民提供更加舒适的供暖条件,同时也能够为环境保护和可持续发展做出贡献。

希望通过本方案的实施,能够为其他类似地区提供借鉴和参考,推动清洁能源在供暖领域的广泛应用。

光伏供暖方案

光伏供暖方案

光伏供暖方案光伏供暖指的是利用太阳能光伏发电系统产生的电能来供应供暖系统的能源。

近年来,随着太阳能技术的不断发展和改进,光伏供暖成为了一种新型的清洁能源供暖方式。

本文将介绍光伏供暖方案的原理、优势及其在实际应用中的情况。

一、光伏供暖的原理光伏供暖的原理是利用光伏发电系统将太阳能转化为直流电能,然后通过逆变器将直流电转换为交流电,供应给供暖系统使用。

光伏发电系统主要由光伏电池组件、逆变器、电表等组成。

光伏电池组件是最核心的部分,它能够将太阳能转化为电能。

光伏发电系统可以根据实际需求进行规模化建设,从小型的家庭供暖系统到大型的商业供暖系统都可以实现。

二、光伏供暖的优势1. 清洁环保:光伏供暖使用的能源是太阳能,不产生任何污染物,不排放有害气体,对环境无污染,是一种真正的清洁能源供暖方式。

2. 节能高效:光伏供暖利用太阳能直接供应供暖系统,不需要转化为其他形式的热能,因此节能效果显著。

同时,光伏发电系统的转换效率也在不断提高,能够更高效地将太阳能转化为电能。

3. 经济可行:尽管光伏供暖的初期投资较高,但由于其免费获取能源的特点,可以有效降低供暖成本。

此外,政府部门也对光伏能源提供了一些补贴和优惠政策,进一步促进了光伏供暖的发展。

4. 稳定可靠:太阳能是一个非常稳定而可靠的能源来源,太阳能光伏发电系统可以在各种天气条件下运行,不受气候变化的影响。

三、光伏供暖方案的实际应用光伏供暖方案已经在一些地方得到了实际应用和推广。

例如,在瑞典的极地圈内,光伏供暖系统被广泛应用于居民区和商业场所。

在中国,一些城市的政府部门也推动了光伏供暖的普及,并提供了相应的资金支持和政策扶持。

光伏供暖方案在实际应用中还面临一些挑战。

首先,光伏发电系统的建设成本相对较高,需要一定的资金投入。

其次,光伏供暖的效果受到太阳能的影响,天气状况直接影响光伏供暖系统的供暖效果。

最后,光伏供暖的技术还需要进一步完善和提高,以提高系统的稳定性和效率。

太阳能工程大面积采暖方案

太阳能工程大面积采暖方案

太阳能工程大面积采暖方案大面积的太阳能采暖工程是指在建筑物屋顶或者周围的空地上进行太阳能集热器的布置,以大幅度提高太阳能的吸收和利用效率。

其实现大面积采暖的方式主要包括太阳能集热板、太阳能真空管集热器、太阳能薄膜集热器等,这些集热器能够将太阳辐射能转化为热能,并输送到建筑物内进行供暖。

在大面积太阳能采暖工程中,太阳能集热器的布置和设计是至关重要的。

对于大面积太阳能采暖工程,我们需要考虑以下几个方面:1. 建筑物的结构与朝向。

建筑物的朝向和结构会影响太阳能的接收情况,因此在设计太阳能采暖工程时需要考虑建筑物的朝向以及周边环境对太阳能辐射的遮挡情况。

2. 太阳能集热器的类型和布置。

不同类型的太阳能集热器在吸收和转化太阳能方面有不同的特点,因此需要根据实际情况选择合适的集热器,并进行合理的布置,以确保太阳能的充分利用。

3. 储热系统的设计。

太阳能采暖工程需要一个储热系统来对太阳能的热能进行储存和输送,以满足建筑物的供暖需求。

因此,需要对储热系统进行合理的设计和布置。

4. 控制系统的设计。

对于大面积太阳能采暖工程,需要一个智能化的控制系统来对太阳能集热器、储热系统等进行监控和调控,以确保太阳能的有效利用和建筑物的供暖效果。

5. 安全性与可靠性考虑。

大面积太阳能采暖工程需要考虑建筑物的安全性和可靠性,避免因太阳能集热器或储热系统的故障而对建筑物和使用者造成不良影响。

在实际的大面积太阳能采暖工程中,通常会采用集中供热和分布式供热相结合的方式。

集中供热是指通过太阳能集热器将太阳能集中供热到一个或几个建筑物中;分布式供热是指通过太阳能集热器将太阳能分别供热到多个建筑物中。

这两种方式各有优劣,需要根据具体情况进行取舍和整合。

综上所述,大面积太阳能采暖工程是一项复杂的工程,需要综合考虑建筑物结构、太阳能集热器布置与设计、储热系统、控制系统、安全性与可靠性等多个因素。

通过合理的设计和布置,可以使太阳能的利用效率得到最大化,从而实现建筑物的供暖需求,并为能源保护和环境保护作出贡献。

如何正确利用太阳能技术进行家庭供暖

如何正确利用太阳能技术进行家庭供暖

如何正确利用太阳能技术进行家庭供暖太阳能作为一种可再生能源,正在被越来越多的人们所关注和应用。

在家庭供暖方面,太阳能技术的利用可以降低使用传统能源的成本,并且对环境友好。

然而,要正确利用太阳能技术进行家庭供暖,需要考虑许多因素,包括太阳能系统的安装、设计、维护和配套建筑措施等。

本文将探讨如何正确利用太阳能技术进行家庭供暖的相关问题,并提出一些建议。

首先,正确选择合适的太阳能系统非常重要。

太阳能供暖系统通常由太阳能集热器、储热器、热交换器、循环泵和控制器等组件组成。

在选择太阳能集热器时,可以考虑选购具有高热效率和耐高温的真空管或平板式集热器。

储热器可以选择热水贮存罐或地埋式水箱,以提供足够的热水供应。

另外,在选择热交换器时,应根据供暖系统的需求,选购适当的换热器以尽可能提高热能利用率。

其次,对于家庭供暖系统的设计,需要根据家庭的具体情况进行合理规划。

一般来说,太阳能集热器的安装应选择采光良好、朝向良好、阴影遮挡较少的位置。

可以将集热器安装在屋顶上,或者利用立面安装或地面安装方式。

此外,还可以考虑增加集热器的数量或面积,以提高采集太阳能的能力。

在太阳能系统的维护方面,保持系统的清洁和定期检查非常重要。

太阳能集热器需要定期清洗,以去除灰尘、污垢和其他杂质的附着,并确保光照的通过。

此外,还需要定期检查系统的运行状态,包括管路、循环泵和控制器的运行情况,以及储热器的温度和压力等。

如果发现异常情况,应及时修理或更换故障部件,以保证系统的正常运行。

在正确利用太阳能技术进行家庭供暖时,还应该考虑配套的建筑措施。

首先,建议在选址时考虑房屋的朝向和布局,以最大程度地利用太阳能。

南向的房屋能够更好地接收太阳能,并且主要生活区域的布局应该合理安排,便于太阳能的传输和利用。

其次,可以考虑使用高效节能的建筑材料和隔热材料,以减少能源损耗,并提高供暖效果。

此外,可以在窗户上安装隔热窗帘或隔热膜,以减少热量的散失。

除了上述的建议之外,还可以考虑其他一些有效措施来提高太阳能的利用率和家庭供暖的效果。

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25所学校太阳能集中采暖、供水系统(以省同德民族中学为例)设计案案设计单位:大唐世家新能源有限公司日期:2009年5月6日目录一、工程设计二、工程造价三、施工案及组织管理四、系统投资经济评估五、售后服务及承诺六、企业简介七,系统防雷及抗风措施八、资质证书附件一,近年来主要工程业绩附件二,省25所所学校报价一,工程设计1、项目概况项目名称:省同德民族中学太阳能集中采暖、供水系统;用水类型:单位4200人生活热水和供暖用水量:70吨生活用水,160吨为供暖用水用水式:采暖期每每人次40升洗浴(按700人计算)、每日每人次10升生活用水和提供45%采暖热能所需介质水。

采暖期外,每日每人次50升用水。

建筑类型:平顶集热器设计倾角45度2、设计标准GB50015-2003 《建筑给水排水设计规》GB50057-1994 《建筑物防雷设计规》2000版GB 50171-92 《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规》GB50242-2002 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规》GB50303-2002 《建筑电气工程施工质量验收规》GB 50345-2004 《屋面工程技术规》GB/T12936-91 《太阳能热利用术语》GB/T17581-1998 《真空管太阳集热器》GB/T18713-2002 《太阳能热水系统设计、安装及工程验收技术规》GBJ17-88 《钢结构设计规》GB/T18708-2002 《家用太阳热水系统设计热性能试验法》NY/T513-2002 《家用太阳热水器电辅助热源》NY/T514-2002 《家用太阳热水器储水箱》GB4272-92 《设备及管道保温技术通则》GBJ9-87 《建筑载荷规》DB63/743-2008 《省民用建筑太阳能热水系统应用技术规程》3、设计气象参数依据3000米以上的地区占全省总面积的90%以上。

因海拔高,大气稀薄,加之气候干燥,少雨,大气透明度好,日照时间长,太阳能资源丰富。

就全国说,仅次于,属第二高值区。

年日照平均时数为2350—2976小时,日照百分率为53—80%。

太阳辐射强,多年太阳能总辐射量的年平均值为73万焦耳/平厘米。

按28个气象台站测定的辐射量计,全省年接受的太阳能辐射量为66万焦耳/平厘米。

年接受的太阳能折标煤1623亿吨合360万亿千瓦时,相当于龙羊峡电站年发电量的6万多倍3.1 同德县在省东部,年平均日照时数为2610小时,年平均日照时数为7.15小时,年辐射总量为5850—6350 MJ/m2.a,日水平面辐射量高于14.5 MJ/(㎡﹒d)。

3.2 同德地区的地理纬度为35.15°,东经100.35°左右;3.3 同德地区全年自来水水温在4-17℃之间。

(设计取值5℃,春分时节);4、集热系统设计计算4.1 太阳能热水系统类型选择太阳热水系统是利用太阳的光能转换为热水的装置,经过组装、调试,固定在某个场所,按指令运作的供热水设备。

根据用水量及用水特点,从满足用户用水需求、湿用舒适度、投入成本、运行过程控制,建议采用大唐世家二次换热式大面积太阳能热水系统。

热水系统由数台集热器、水箱、循环管道、热水泵及控制系统组成,其工作原理为:采用二次换热式真空管集热器,利用专门设计的温差控制仪自动控制循环泵的开启,循环泵使水在集热器与水箱之间进行强迫循环,将集热器采集到的太的热量不断地传递给水箱,从而使储水箱的水逐渐升温。

当充足时,直接由太阳能集热器组供应热水。

根据工程系统原理,水箱自动上水至一定位置,停止上水,控制仪显示当前水位。

当集热器与大水箱温差大于某一设定值时(一般为7℃),水泵开始工作。

当集热器与大水箱温差小于某一设定值时(一般为3℃),水泵停止工作。

如需要恒温供水,当水箱水温升高超过设定值1度时,电磁阀打开,自动加水——降温。

比设定值低1度时,电磁阀关闭,停止加水——加热循环——超温加水——降温……这样而复始,水位不断提高,水箱放出的热水温度总是恒定的(在设定值上下)。

4.2 大唐世家“二次换热式”供热系统原理图4.2.1 确定热水系统集热面积根据用户基本条件及用户设计用水量70吨,水平面日平均辐射量14.5MJ/㎡,设计冷水水温为5℃(见下表),设计热水温度为55℃。

系统要求全年使用,太阳能保证率供水取70%,供暖取45%。

地区地面水温度(℃) 地下水温度(℃) 、、的全部,的大部分,、、偏北部分,偏东部分4 6~10 北京、天津、全部,、、的大部分,南部,、、的南部,偏东和偏北的一小部分4 10~15 上海、全部,、、的大部分,北部,、东部,南部5 15~20联箱连接管根据标准 GB 50364-2005《民用建筑太阳能热水系统应用技术规》若采用直接循环系统,集热面积c A 为:)1()(L cd T i end w w c J f t t C Q A ηη--=cA ——直接系统集热器采光面积,㎡; w Q ——日均用水量Kg ;70000end t ——储水箱水的终止温度(用水温度);w C ——水的定压比热容,4.18 KJ/(㎏·℃);i t —— 自来水的初始温度,5℃;tJ ——集热器受热面上春分时节日辐照量, f ——太阳能保证率,无量纲,按要求取0.7;cd η——集热器全日集热效率,无量纲,按国际经验取0.5;L η——管路及储水箱热损失率(按最寒冷季节取值),无量纲, 取0.2; 则: Ac=1249平米4.2.2选择产品及数量采用DTSJ-GC2-58/18/25 产品,每组集热器面积为3.25m2需要的太阳能集热器单元数为384组,共 9606支1.8m/φ58的真空管。

4.3 产品参数4.3.1 真空管参数:1.8米φ58真空管所采用的玻璃为特硬高硼硅玻璃3.3,该种玻璃的透射率为0.91,抗冰雹能力为直径为25mm冰雹冲击不破损,真空管承压可达0.6MPa,吸收率≥0.94,真空度为5×10-2Pa,反射率≤0.06,使用寿命为15年以上。

玻璃真空集热管的技术要求(依据GB/T 17049-2005)真空管组成及工作原理真空管由外玻璃、镀膜、真空夹层、吸气镜面等几个部分组成:a)外玻璃:玻璃管存水,玻璃管外壁为选择吸收镀膜,外玻璃管中间为封闭的真空夹层,外玻璃管壁下端有一段可吸收残余气体的吸气镜面。

b)镀膜层:镀膜层吸收太阳热能,加热玻璃管中的水,管玻璃中的水通过对流式把热量传递到真空管上的水箱中,完成集热和传热过程。

c)真空夹层:真空夹层作为保温隔层,防止热量散失,并且高真空也利于光线的透过,提高集热效率。

d)吸气镜.:吸气镜面可吸收从外部大气向玻璃管晶体间渗透过的极少量气体,保持夹层的真空度。

4.3.2 DTSJ-DC2-58/18/25工程集热器示意图4.3.4集热器说明·集热器胆:采用的SUS 304/2B食品级不锈钢,壁厚0.5 mm。

耐腐蚀性能好,使用寿命长(可使用15年以上),可使得放出的热水保证对人体无任损伤。

·集热器外壳采用彩色钢板,耐腐蚀性能好,不怕酸雨及含盐湿空气的腐蚀,抗氧化,永不上锈,保证使用寿命15年以上。

·密封胶圈采用硅胶圈,无毒无味弹性好、密封可靠、耐高温、耐老化、寿命长。

·采用静电粉末喷涂的角钢支架,此种材料强度极高、抗风能力强,坚固耐用。

采用层先镀锌处理,外层再用纯聚酯塑粉材料静电喷涂的高科技特殊工艺处理。

使用两种表面处理工艺实行双层保护,可保证耐腐蚀性、抗氧化和耐紫外线老化性能好,寿命可达25年以上。

·集热器胆的焊接,采用电脑控制的全自动氩弧气体保护焊,可使焊缝成形良好,可使焊缝与板材材料性能一致,确保水箱良好的承压性能。

水箱球形端头采用日本进口的液压拉伸机拉伸,拉伸工艺良好。

·保温:集热器保温为整体发泡,水箱保温层厚度为35mm,保温性能好。

我公司产品采用美国进口电脑高压全自动聚氨酯发泡机发泡。

将进口的聚氨酯黑料与白料在高压喷枪出口处充分混合后,在外壳与胆形成的空腔中,以高压喷射的式充入并发泡,形成均匀细密且互相不连贯的气,保温性能极好。

·紧固件采用国标不锈钢螺栓,连接可靠,耐腐蚀好、寿命长。

聚氨脂发泡材料参数:(2)不渗漏本产品水箱采用氩弧焊接,焊接质量优良,使用寿命更长久。

(3)重量轻独特的造型设计和先进冲压加工工艺,重量只为普通钢制品的20%-30%。

6、循环水泵及集热循环管路设计6.1 循环流量的确定Q X1 =B21×A N1=11.412m3/H6.2 集热循环系统水力计算6.2.1 集热循环系统水流速度按下表选用6.2.2 集热器的阻力单组集热器阻力为0.5kPa/ m26.2.3 水泵扬程计算Hb=H0+H1+H2+H3式中:Hb—循环水泵扬程(m);H0—管路最低处至最高处高差(m);H1—沿程水头损失(m);H2—局部水头损失(m);H3—集热器阻力(m);根据初步推算,Hb采用4 米。

6.3 热水循环泵与热水增压泵的选型分别为根据德国威乐水泵水量/扬程曲线图,热水循环泵选用PH-254E(水泵型号)较为吻合。

参数如下:最大流量Q= 6 T/h 全扬程H= 15 m 功率P= 250W根据德国威乐水泵水量/扬程曲线图,热水增压泵选用PB-H400EA(水泵型号)较为吻合。

参数如下:最大流量Q= 4.7 T/h 全扬程H= 20 m 功率P= 400 W6.4 循环管道布置循环管道采用优质PP-R管,保温采用PE橡塑材料。

7、供水管路设计根据现场要求设计。

8、PLC智能控制系统(自动运行、无人监控)1、上下限水位补水功能当通过循环上水键启动上下限水位补水功能,水箱水位低于设定下限水位时自动打开电磁阀E,上水到设定上限水位值时关闭电磁阀E。

上下限水位的设定值通过功能键的切换来实现调节,第一次出现的水位信号为上限水位值,可调围为1-6格;第二次出现的水位信号为下限水位值,可调围为1-3格;第三次出现的水位信号为定时水位值,可调围为3-6格。

2、定温出水功能(选配)当水箱水量不满时,T1温度大于等于设定温度,T3温度也大于等于设定温度时,打开电磁阀E2;当T1温度小于(设定温度-3可调)时,关闭电磁阀E2。

3、温差循环功能当T1-T3 >7度时,启动水泵P1,循环加热;当T1-T3<3度时,关闭泵。

温差循环启动值默认为7度,可调围为3-9度,通过定时上水键来调节;温差循环停止值默认为3度,可调围为3-15度,同过手动上水键来调节。

4、防冻循环功能当水箱有水,T2<5度,启动水泵P1,循环水防冻;当T2>10度,关闭水泵P1。

防冻循环启动值默认为5度,可调围为1-6度,通过手动加热键来调节;防冻循环停止值默认为10度,可调围为5-11度,通过定时加热键来调节。

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