酒店太阳能设计方案一汇总

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酒店热水设计方案

酒店热水设计方案

酒店热水设计方案一、需求分析首先,需要对酒店的规模、客房数量、入住率、用水高峰时段等进行详细的调研和分析。

例如,一家拥有 200 间客房的酒店,平均每间客房入住 15 人,每人每天的热水使用量约为 80 100 升,那么酒店每天的热水需求量大约在 24000 30000 升。

同时,要考虑酒店的功能区域,如餐厅、健身房、游泳池、洗衣房等对热水的特殊需求。

比如餐厅厨房可能需要大量高温热水用于清洗餐具,游泳池需要恒温热水保持水温舒适。

二、热源选择常见的热源有太阳能、燃气锅炉、电锅炉、空气能热泵等。

太阳能热水器节能环保,但受天气影响较大,需要配备辅助热源以保证稳定供应。

燃气锅炉加热速度快,成本相对较低,但存在一定的安全隐患和环境污染。

电锅炉使用方便,但运行成本较高。

空气能热泵高效节能,但初始投资较大。

综合考虑,对于较大规模的酒店,可以采用空气能热泵与燃气锅炉相结合的方式。

在天气良好时,主要依靠空气能热泵提供热水;在天气不佳或用水高峰时,启动燃气锅炉作为补充。

三、储水设备根据酒店的热水需求量,选择合适容量的储水箱。

一般来说,储水箱的容量应能满足酒店在用水低谷时段制备的热水,能够供应高峰时段的使用。

储水箱的材质也很重要,常见的有不锈钢和搪瓷两种。

不锈钢水箱耐腐蚀、强度高,但价格相对较高;搪瓷水箱成本较低,但需要注意搪瓷层的质量,以防破损导致生锈。

四、热水循环系统为了保证客人打开水龙头就能迅速获得热水,减少水资源浪费,需要设计合理的热水循环系统。

可以采用定时循环或温度控制循环的方式。

定时循环即在特定时间段内启动循环泵,使热水在管道中循环;温度控制循环则是当管道中的水温低于设定值时,自动启动循环泵。

同时,要合理规划管道布局,减少管道长度和弯头,降低热量损失和水流阻力。

五、控制系统一个智能化的控制系统能够实现热水系统的自动化运行,提高效率和稳定性。

控制系统应能够监测水温、水位、压力等参数,根据实际情况自动控制热源设备和循环泵的运行。

某酒店屋顶分布式光伏发电项目实行方案措施

某酒店屋顶分布式光伏发电项目实行方案措施

某酒店屋顶分布式光伏发电项目实行方案措施1. 简介本文档旨在提供某酒店屋顶分布式光伏发电项目的实行方案措施。

该项目旨在利用酒店屋顶空间,安装光伏电池板,以便将太阳能转化为可再生能源供电。

2. 项目目标该项目的主要目标包括:- 提供可再生能源供电,减少对传统能源的依赖;- 减少碳排放,降低环境影响;- 降低酒店能耗开支;- 提升酒店形象,树立环保意识;3. 实行方案措施为实现上述目标,该项目将采取以下方案措施:3.1 屋顶选址和评估- 确定适合光伏发电系统安装的屋顶区域;- 进行屋顶结构评估,确保能够承受光伏电池板的重量;- 考虑光照情况和阴影遮挡因素,选择最佳的屋顶位置;3.2 光伏电池板安装- 设计合适的光伏电池板布局,最大化能量收集效率;- 选择高效、可靠的光伏电池板供应商;- 安装光伏电池板,确保安全可靠并符合相关法规要求;3.3 电力接入和储存- 联系当地电力公司,与其协商接入分布式光伏发电系统的事宜;- 设计适当的电力储存方案,以便在夜间或低光条件下供应电能;- 安装储能设备,确保能量平衡和持续供电;3.4 监测和维护- 安装监测系统,实时监测光伏发电系统的性能和能量输出;- 建立定期维护计划,检查光伏电池板和相关设备的状况;- 定期清洁光伏电池板,确保其表面光照效果和发电效率;4. 风险评估在进行该项目的实施过程中,需要充分评估潜在风险,并采取适当措施加以应对。

以下为可能的风险:- 天气条件不利,导致发电效率下降;- 光伏电池板损坏或故障,影响供电稳定性;- 电力接入和储存设备故障,导致能量损失;- 盗窃或破坏行为,损害光伏电池板和设备;5. 成本评估在进行该项目时,需要对预计的成本进行评估。

以下是可能的成本项目:- 光伏电池板和安装成本;- 电力接入和储存设备成本;- 监测系统和维护成本;- 风险应对成本;- 潜在的回报和节约成本;结论某酒店屋顶分布式光伏发电项目的实行方案措施旨在提供可再生能源供电并减少对传统能源的依赖。

酒店热水设计方案

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:℃(2)极端最低温度:℃(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4502 不加浴缸客房105间120L/人252003 加浴缸客房19间500L/间95004 足疗间42床位100L/床位42005 SPA间2间1000L/间20006 餐饮+厨房(200人)20L/人4000共计最大日用水量:天(60℃)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: 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 = 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 )15 41 7 30 16225、电辅加热按热泵制热量40%配置,240kw x =96kw ,配100KW 电加热。

四、保温水箱容量设计1、最大日用水量:(55℃)2、高峰用水时间:4小时3、高峰时期总用水量: 4 x k x / 24 = 46T (55℃)(k=)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11 815屋顶变频泵10 9 8 7 6 自然压力(~公斤之间)屋顶回水泵5 432 均是洗手面盆1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。

实用的解决方案模板参考5篇

实用的解决方案模板参考5篇

实用的解决方案模板参考5篇实用的解决方案模板(篇1)太阳能是清洁能源,民用已较为普遍,但在国内较大规模的用于宾馆、酒店热水系统,还为数不多。

宾馆与酒店对能源的节约非常重视,这直接关系到其整体成本。

有鉴于此,我企业技术部与长沙某酒店合作,采用当前最节能的技术即太阳能与空气源结合,为酒店、宾馆提供最佳的热水工程解决方案。

宾馆酒店热水系统-旅馆热水系统的设计及费用计算:一、宾馆酒店热水系统设计一般参数计算1、宾馆热水供应人数热水计算:宾馆标间1间,每天满足2人洗浴,以60kg/人每日计算热水供应总量。

2、供宾馆、酒店热水温度:55°C.3、供热水方式:24小时供应热水4、水温平均温升40°C。

(进水温度15°C,热水供应温度55°C)5、热水加热方式费用对比:电的价格以0.8元/度计算。

柴油以7元/公斤计算,天然气价格每立方米2元(具体费用以各地方为准进行计算)电的热值为860大卡/度,柴油燃烧值10200kcal/kg,天然气每立方米8500kcal。

(具体情况以宾馆、酒店及旅馆本身为准)二、宾馆空气源热泵、柴油、燃气年运行费用计算1、空气源热泵每年运行费用计算将N吨从15°C加热到55°C,每天需用的电为:N000kg×1kcal/kg.°C×40°C÷(860大卡/度×cop4.0)=N度每年的电费为:365天×N度×0.8元/度=N万元2、燃油锅炉年运行费用每天供应N吨55°C热水需要的燃油量:N000kg×1kcal/kg.°C×40°C÷(10200kcal/kg×热效率80%)=Nkg/天使用燃油锅炉的年运行成本:Nkg×365×7元/公斤=N万元3、燃气锅炉年运行费用每天供应N吨55°C热水需要的燃气量:N000kg×1kcal/kg.°C×40°C÷(8500kcal立方米×热效率75%)=N立方米/天使用天然气年费用:N立方米×365×1.95元/立方米=N万元一般看来,COP(热能转换比)等于或大于2的,就可界定为“节能热水系统”。

酒店太阳能热水工程方案

酒店太阳能热水工程方案

酒店太阳能热水工程方案摘要:随着人们对环保和可持续发展的重视,太阳能热水系统在酒店行业中得到了广泛应用。

本文针对某酒店的太阳能热水工程进行了研究和方案设计,从太阳能热水系统的选择、设计、安装、运行和维护等方面进行了详细介绍,旨在为酒店太阳能热水工程的规划和实施提供参考和指导。

关键词:太阳能热水系统;酒店;工程方案;环保;可持续发展一、引言随着全球能源危机的加剧和环保理念的普及,清洁能源的开发和利用日益受到重视。

太阳能作为一种可再生、清洁、无污染的能源,受到了广泛关注。

在酒店行业中,热水是不可或缺的基础设施,而采用太阳能来供热水不仅能减少能源消耗和减少对环境的负面影响,还可以降低酒店的运营成本,符合可持续发展的理念。

因此,太阳能热水系统在酒店行业中得到了广泛应用。

本文针对某酒店的太阳能热水工程进行了研究和方案设计,从太阳能热水系统的选择、设计、安装、运行和维护等方面进行了详细介绍,旨在为酒店太阳能热水工程的规划和实施提供参考和指导。

二、太阳能热水系统的选择1.系统类型目前,太阳能热水系统主要分为被动式系统和主动式系统。

被动式系统利用自然物理原理实现热水的采集和储存,不需要外部能源驱动,适用于小规模的热水供应;主动式系统则需要外部设备如太阳能集热器、循环泵等辅助设备,能够满足大规模的热水需求。

考虑到酒店的热水需求较大,且对热水稳定性和可靠性有较高要求,建议选择主动式系统。

2.集热器类型太阳能集热器是太阳能热水系统的核心部件,其性能直接影响系统的能效和运行稳定性。

目前,太阳能集热器主要分为平板式集热器和真空管集热器两种。

平板式集热器具有结构简单、维护方便、价格低廉的优点,但在高温条件下效率较低;真空管集热器则具有较高的能量吸收能力,适用性广,但价格较高。

鉴于酒店的热水需求较大,且地处多日照的地区,可选择真空管集热器,以确保系统的能效和稳定性。

3.热水储存热水储存系统是太阳能热水系统的重要组成部分,其设计需考虑到热水需求的峰谷差异和系统的稳定性。

关于南方地区酒店的综合能源方案

关于南方地区酒店的综合能源方案

关于南方地区酒店的综合能源方案南方地区由于气候炎热而潮湿,夏季温度高,整个地区的大部分时间都需要使用空调来调节室内温度。

因此,在南方地区酒店的综合能源方案中,需要考虑到减少能源消耗和环境保护的问题。

以下是我为南方地区酒店提出的综合能源方案:第一,节能改造酒店建筑的节能改造是减少能源消耗的重要措施之一、在南方地区,应加强外墙和屋顶的隔热,采用节能材料和技术,减少外界热量的传入。

此外,还可以改善建筑的通风系统,采用智能控制技术,合理调节室内温度,减少空调的使用频率。

第二,太阳能光伏发电系统南方地区太阳能资源丰富,因此,在酒店的综合能源方案中,可以考虑安装太阳能光伏发电系统,利用太阳能发电。

这样不仅可以减少对传统能源的依赖,还可以降低酒店的能源消耗和运营成本。

此外,还可以将光伏系统与储能设备结合,使酒店在夜间和阴天也能够使用清洁能源。

第三,利用余热酒店的热水需求较大,可以利用余热进行供暖和热水供应。

例如,可以利用酒店的空调系统产生的废热来加热水源,减少能源的浪费。

此外,还可以采用余热发电技术,将产生的热能转化为电能,以满足酒店的电力需求。

第四,智能节能管理系统通过引入智能节能管理系统,可以实现对酒店能源的精确监测和控制。

该系统可以实时监测用电、用水、用气等能源数据,以及空调、照明等设备的运行状态,通过智能算法分析和优化能源使用方案,提高能源利用效率。

此外,还可以结合人员流量、空气质量等信息,自动调节室内环境,提供舒适的居住体验。

第五,水资源利用与回收南方地区水资源相对丰富,但也需要合理利用和节约。

酒店可以采用节水设备,如节水淋浴头、节水马桶等,减少用水量。

此外,酒店还可以建立雨水收集系统,将雨水用于绿化和冲洗等需求。

对于废水处理,可以采用生物处理技术,将废水处理成符合排放标准的再生水,用于冲洗、景观灌溉等用途。

综上所述,南方地区酒店的综合能源方案应该综合考虑节能改造、太阳能光伏发电系统、余热利用、智能节能管理系统和水资源利用与回收等措施。

酒店热水系统方案

酒店热水系统方案

天源太阳能热水系统报价表一、天源太阳能热水系统设计方案一)、设计依据1、客观依据泰安市地处北纬36°11’、东经117°07’。

气候特点是:四季分明,夏无酷暑,冬无严寒。

年平均气温14℃,年日照时数为2284至2495小时,年平均太阳日辐照量15770kJ/㎡,日照率52%至57%,年均无霜期200至220天,年均降水量800至930毫米,雨季降水量占全年的56%。

2、国家标准1.《建筑给水排水设计规范》GB50015-20032.《太阳能热利用术语》GB/T12936-19913.《真空管太阳集热器》GB/T17581-19984.《太阳能热水系统设计、安装及工程验收技术规范》GB/T18713-20025.《家用太阳热水系统热性能试验方法》GB/T18708-20026.《建筑结构荷载规范》GB50009-20017.《钢结构设计规范》GB50017-20038.《低压配电设计规范》GB50054-19959.《家用和类似用途电器的安全通用要求》GB4706.1-199810.《设备及管道保温技术通则》GB4272-9211.《建筑物防雷设计规范》GB50057-9412.《室外给水排水和燃气热力工程抗震设计规范》GB50017-200313.《家用太阳热水系统技术条件》GB/T19141-200314.《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB5016915.《建筑电气工程施工质量验收规范》GB5030316.《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205-200117.钢材符合国家标准Q/09JGG001—2003二)、设计原则根据相关国家、地方标准和贵方对于本项目的设计要求,结合贵方的建筑基本情况,参考相关资料文献,针对本项目将遵照如下设计原则进行相关设计工作。

1安全性原则安全性原则是本项目全部设计原则的前提,是设备得以长久安全运行的基础,在本项目的技术方案设计的过程中,考虑下列安全因素并在设计中采取相应措施。

太阳能利用建筑设计方案

太阳能利用建筑设计方案

太阳能利用建筑设计方案随着全球对可再生能源的关注日益增加,太阳能作为一种清洁、可再生的能源形式,正受到越来越多的关注。

太阳能的利用不仅有助于减少对传统能源的依赖,还能降低碳排放和环境污染。

在建筑设计中,太阳能的利用也越来越受到关注,因为它可以为建筑物提供可持续且高效的能源解决方案。

本文将探讨太阳能利用的建筑设计方案。

一、太阳能光伏发电系统太阳能光伏发电系统是最常见和成熟的太阳能利用方式之一。

通过安装光伏板,将太阳光转化为电能,供给建筑物内部的用电设备使用。

在建筑设计中,可以将光伏板安装在屋顶、墙面、门窗等位置,以最大限度地捕捉太阳能。

此外,还可结合建筑物的外观和属性,设计具有美观性的光伏发电系统,使其成为建筑的一部分,增加建筑的价值和吸引力。

二、太阳能热水系统太阳能热水系统是利用太阳能直接加热水的方式,通过安装太阳能集热器和储水装置,使建筑物可以直接利用太阳能来供应热水需求。

这种系统适用于住宅、酒店、游泳池等需要大量热水的场所。

在设计中,应考虑集热器的数量和位置,以及储水装置的容量等因素,以实现最佳的太阳能热水效果。

三、太阳能被动设计太阳能被动设计是通过建筑的结构和材料来最大程度地利用太阳能,而无需使用任何设备或系统。

这种设计方案可以通过选择合适的建筑朝向、采用高效的建筑隔热材料、使用大面积的窗户等方式来实现。

通过合理设计建筑物的外墙、屋顶和窗户,可以实现优化的采光和通风效果,减少对人工照明和空调系统的需求,降低能源消耗。

四、太阳能集热系统太阳能集热系统利用太阳能来加热空气、液体或固体,以供应建筑物内部的暖气或供暖系统。

这种系统通常使用太阳能热集热板或光热吸收器,将太阳能转化为热能,通过循环系统将热能传递给建筑物内部。

这种设计方案可以减少对传统供暖系统的依赖,降低能源消耗,同时也提供了可持续和环保的供暖解决方案。

总结:太阳能利用的建筑设计方案多种多样,可以从光伏发电系统、太阳能热水系统、太阳能被动设计到太阳能集热系统等多个方面着手。

空气源热泵加太阳能酒店热水系统设计

空气源热泵加太阳能酒店热水系统设计

空气源热泵加太阳能酒店热水系统设计1.引言酒店作为一种大规模的商业建筑,对热水需求量较大。

传统的热水供应方式使用电热水或燃气热水锅炉,存在能源消耗大、排放物多的问题。

为了解决这些问题,本设计提出了一个空气源热泵加太阳能的酒店热水系统方案。

2.系统组成和工作原理本系统由空气源热泵和太阳能热水系统两部分组成。

空气源热泵负责提供基础的热水供应,太阳能热水系统则作为辅助供热的方式。

2.1空气源热泵空气源热泵是一种利用空气中的热能来加热水的装置。

它由蒸发器、压缩机、冷凝器和膨胀阀组成。

工作过程如下:空气中的热量通过蒸发器吸收,然后通过压缩机压缩,释放到水中,形成高温的热水。

最后,通过冷凝器对压缩机排放的废热进行回收,提高能量利用效率。

2.2太阳能热水系统太阳能热水系统包括太阳能集热器和热水储存设备。

太阳能集热器通常由一系列的太阳能真空管组成,它们可以吸收来自太阳的辐射,将其转化为热能。

这些热能通过循环泵传输到热水储存设备中,供酒店使用。

3.设计考虑在设计酒店热水系统时,需要考虑以下几个因素:3.1热水需求量根据酒店的客房数量、平均入住率和客房内的热水用量,可以预测出酒店每天的热水需求量。

这个需求量可以作为设计热水系统的参考。

3.2空气源热泵容量根据酒店的热水需求量和空气源热泵的性能参数,可以计算出所需的空气源热泵容量。

这个容量应该足够满足酒店的基本热水需求。

3.3太阳能集热器数量根据酒店的日热水需求量和太阳能集热器的性能参数,可以计算出所需的太阳能集热器数量。

这个数量应该足够满足酒店的辅助热水需求。

4.系统设计步骤根据以上的设计考虑因素,可以进行下面的系统设计步骤:4.1确定热水需求量根据酒店的客房数量、平均入住率和客房内的热水用量,可以预测出酒店每天的热水需求量。

4.2计算空气源热泵容量根据酒店的热水需求量和空气源热泵的性能参数,可以计算出所需的空气源热泵容量。

4.3计算太阳能集热器数量根据酒店的日热水需求量和太阳能集热器的性能参数,可以计算出所需的太阳能集热器数量。

酒店游泳池太阳能发电系统设计方案

酒店游泳池太阳能发电系统设计方案

酒店游泳池太阳能发电系统设计方案背景随着环境保护意识的增强和可再生能源的应用推广,太阳能发电系统在酒店行业中的应用越来越广泛。

在酒店游泳池中安装太阳能发电系统可以有效地利用太阳能资源,为酒店提供可再生能源,并减少对传统能源的依赖。

目标本设计方案的目标是设计一个可靠、高效的酒店游泳池太阳能发电系统,以满足酒店的能源需求,并降低能源成本和环境污染。

设计方案1. 太阳能电池板安装:安装在酒店游泳池附近的合适位置上,以最大程度地接收太阳能,并转换为电能。

电池板的数量和布局应根据游泳池的面积和能源需求进行合理确定。

2. 太阳能电池板转换和储存:通过光伏发电系统,将太阳能转换为直流电能,并通过逆变器将其转换为交流电能供酒店使用。

同时,设置适当的电池组进行电能的储存,以满足夜间或低能量输出时的需求。

3. 系统监控和调节:安装适当的监测设备和自动化控制系统,实时监测太阳能发电系统的工作状态和发电量,并根据需要进行调节,以保证系统的稳定性和运行效率。

4. 与传统电网连接:为了确保能源的稳定供应,太阳能发电系统应与传统电网进行连接。

在太阳能发电系统无法满足需求时,可以自动切换至传统电网供电。

优势和益处- 可再生能源利用:太阳能发电系统利用太阳能资源进行发电,不会产生二氧化碳等有害气体,对环境友好。

- 节约能源成本:使用太阳能发电系统可以减少对传统能源的依赖,降低能源成本。

- 稳定可靠:通过合理的设计和监控系统,太阳能发电系统可以提供稳定的电能供应,满足酒店的需求。

实施计划1. 调研和需求分析:进行游泳池的能源需求分析和太阳能资源评估,确定适用于酒店的太阳能发电系统规模和设计要求。

2. 设计和采购:根据需求分析,设计并采购太阳能电池板、逆变器、电池组等设备。

3. 安装和调试:安排专业人员进行设备安装和系统调试,确保系统的正常运行和性能优化。

4. 运营和维护:建立运营和维护机制,定期检查和维护太阳能发电系统,保证其长期稳定运行。

太阳能热水系统设计方案

太阳能热水系统设计方案

太阳能热水系统设计方案一.条件及用户要求该宾馆要求做出15吨太阳能热水系统设计方案。

二.简要设计2.1设计依据(1) GB/T18713-2002《太阳热水系统设计、安装及工程验收技术规范》(2)GB50015-2003《建筑给水排水设计规范》3)2.2设计方案主要考虑的几个问题(1)优先利用太阳能源。

(2)控制系统的全自动化、智能化、先进性.2.3系统基本设计(1)采用直流式定温放水+温差循环太阳热水系统,达到充分利用太阳能,只要有太阳,就有能洗澡的热水的效果,避免了家用热水器和循环式太阳热水系统存在的弊病。

(2)采用自限温伴热带防冻与管路低温自动循环防冻相结合,双重防冻保护。

(3)采用先进的中央快速热水器作为太阳能的补充能源,当遇阴雨天气太阳能不足时系统自动切换至电辅助加热模式,客人的全天候用水需求。

3、理论计算3.1用热水量确定按宾馆要求满足每天供热水15吨(集热面积为20吨集热面积)。

3、2全玻璃真空管产热水量计算单支管的采光面积(Aperture Area):外管内直径(58-2×2)×有效长度(800-80)= 92880mm²南北竖放时的入射角修正系数:3.3真空太阳集热管数量确定共计布置集热块:20块。

总的集热面积:8.5m²×20块=170m²。

真空管只数:120只×20块=2400只。

4、关键设备与配件选型4.1太阳集热器在北方高寒地区使用。

冬季结冰,但最低气温在零下20℃以上,考虑到全年使用,因此选择真空管集热器。

目前真空管集热器分家用和工程用两大类别,家用产品储热水箱和太阳能集热管为一体结构,结构简单,适合家庭或小面积工程使用;工程用集热器没有储热水箱,可根据现场情况任意串并联,并根据采光面积大小合理配置1个水箱。

系统运行便于控制且用水方便。

4.2控制器选用德国西门子公司生产的PLC可编程控制器,控制程序采用我公司研发的太阳能工程系统专用控制程序,功能强大,可实现任意功能的自动控制,可根据实际任意更改和升级控制程序,并可远程监控。

酒店热水解决方案

酒店热水解决方案

酒店热水解决方案在酒店中,热水供应是非常重要的,它直接关系到客人的舒适度和满意度。

因此,酒店需要选择适合的热水解决方案来确保客人的需求得到满足。

本文将介绍一些常见的酒店热水解决方案,帮助酒店管理者选择最适合的方案。

一、太阳能热水系统1.1 太阳能热水系统是一种环保、节能的热水解决方案,通过太阳能集热器将太阳能转化为热水。

1.2 太阳能热水系统适合在阳光充足的地区使用,可以减少酒店的能源消耗,降低运营成本。

1.3 太阳能热水系统需要定期维护和清洁,确保系统的正常运行和热水供应。

二、燃气热水锅炉2.1 燃气热水锅炉是一种常见的热水解决方案,通过燃烧天然气或液化气来加热水。

2.2 燃气热水锅炉可以提供持续稳定的热水供应,适合在城市或地区气源充足的地方使用。

2.3 燃气热水锅炉需要定期检查和维护,确保设备安全可靠,避免发生意外事故。

三、电热水器3.1 电热水器是一种简单易用的热水解决方案,通过电能来加热水。

3.2 电热水器体积小巧,适合在空间有限的酒店使用,安装和维护成本较低。

3.3 电热水器需要注意用电安全,避免过载使用,确保设备寿命和安全性。

四、热泵热水系统4.1 热泵热水系统是一种高效节能的热水解决方案,通过热泵技术将环境中的热量转化为热水。

4.2 热泵热水系统适合在气候温和的地区使用,可以降低酒店的能源消耗和运营成本。

4.3 热泵热水系统需要定期维护和清洁,确保系统的正常运行和热水供应。

五、集中供热系统5.1 集中供热系统是一种集中供热的热水解决方案,通过中央锅炉来加热水并分配到各个房间。

5.2 集中供热系统适合大型酒店使用,可以提供稳定的热水供应,方便管理和维护。

5.3 集中供热系统需要定期检查和维护,确保中央锅炉和管道系统的正常运行,避免漏水和堵塞。

总之,酒店热水解决方案的选择需要考虑到酒店的实际情况和需求,选择合适的方案可以提高客人的满意度,降低运营成本,确保酒店的正常运营。

希望本文介绍的内容对酒店管理者有所帮助。

酒店光伏方案

酒店光伏方案

酒店光伏方案一、光伏电站设计光伏电站设计是酒店光伏方案的核心,包括电站的总体规划、组件布局、电缆设计、防雷与接地等方面的内容。

在规划设计阶段,需要考虑当地的气候条件、日照时间、太阳能资源丰富程度等因素,同时要结合酒店的实际用电需求,合理确定电站规模和布局。

二、光伏组件选择光伏组件是光伏电站中的核心设备,其选择直接影响到电站的发电效率和可靠性。

在选择组件时,需要考虑以下几点:1.组件转换效率高:选择转换效率高的组件,可以提高电站的发电量。

2.耐久性好:选用质量可靠的组件,可以保证电站长期稳定运行。

3.兼容性强:选择与系统兼容性好的组件,可以降低后期维护成本。

三、电力储存系统电力储存系统是光伏电站的重要组成部分,用于在电力充足时储存电能,并在电力不足时释放。

电力储存系统一般采用锂离子电池或铅酸电池等储能设备。

在选择储能设备时,需要考虑其容量、充电速度、循环寿命等因素。

四、电力控制系统电力控制系统是光伏电站的关键部分,用于控制电站的电力输出和分配。

电力控制系统一般包括逆变器、变压器、配电柜等设备。

在选择电力控制系统时,需要考虑其稳定性、可靠性、效率等因素。

五、光伏逆变器光伏逆变器是将直流电转换为交流电的设备,是光伏电站中不可或缺的一部分。

在选择逆变器时,需要考虑其功率等级、转换效率、可靠性等因素。

六、电缆及连接器电缆及连接器是光伏电站中的基础设备之一,用于连接各个组件和设备。

在选择电缆及连接器时,需要考虑其耐压等级、截面积、使用寿命等因素。

七、防雷与接地防雷与接地是光伏电站安全运行的重要保障。

在规划设计阶段,需要考虑到当地的雷暴情况,采取合理的防雷措施和接地设计,确保电站能够在雷暴天气下安全运行。

八、运维与保养运维与保养是保证光伏电站长期稳定运行的关键环节。

在运维与保养方面,需要定期检查组件和设备的运行状态,及时发现并解决存在的问题。

同时,还需要定期对组件和设备进行清洁和维护,保证其正常运行。

九、经济效益分析经济效益是评估酒店光伏方案可行性的重要指标之一。

酒店热水解决方案

酒店热水解决方案

酒店热水解决方案在酒店中,提供稳定、舒适的热水是至关重要的。

无论是供应客房内的淋浴设施还是餐厅的洗涤需求,都需要一个可靠的热水解决方案。

本文将介绍一些酒店热水解决方案,帮助酒店业主提供最佳的热水服务。

一、热水供应系统1.1 安装热水锅炉:酒店可以选择安装热水锅炉来提供热水。

热水锅炉可以根据酒店的需求选择不同的型号和容量,确保能够满足高峰时段的热水需求。

1.2 使用太阳能热水系统:为了节能环保,酒店可以考虑安装太阳能热水系统。

太阳能热水系统可以利用太阳能源来加热水,减少对传统能源的依赖,降低能源成本。

1.3 安装热水循环系统:为了减少等待时间和节约水资源,酒店可以考虑安装热水循环系统。

热水循环系统可以将已经加热的水循环输送到需要热水的地方,减少热水浪费。

二、热水储存设备2.1 安装热水储存罐:酒店可以选择安装热水储存罐来储存大量的热水。

热水储存罐可以确保在高峰时段也能够提供稳定的热水供应。

2.2 使用热水循环泵:为了提高热水供应效率,酒店可以安装热水循环泵。

热水循环泵可以将热水快速输送到需要的地方,减少等待时间。

2.3 定期维护热水储存设备:为了确保热水储存设备的正常运行,酒店需要定期进行维护和保养。

定期维护可以延长设备的使用寿命,减少故障发生的可能性。

三、热水管道系统3.1 使用高质量的热水管道材料:为了避免漏水和腐蚀问题,酒店需要选择高质量的热水管道材料。

不锈钢和铜管是常用的热水管道材料,具有耐腐蚀和耐高温的特性。

3.2 定期检查热水管道系统:为了确保热水管道系统的正常运行,酒店需要定期进行检查和维护。

检查管道是否有漏水或堵塞问题,及时修复问题,避免影响热水供应。

3.3 安装热水循环系统:为了减少等待时间和节约水资源,酒店可以考虑安装热水循环系统。

热水循环系统可以将已经加热的水循环输送到需要热水的地方,减少热水浪费。

四、热水节能措施4.1 安装节能设备:为了降低能源消耗,酒店可以安装节能设备,如节能灯具和节能热水器。

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太阳能设计方案
设计单位:*******科技有限公司
设计单位地址:北京通州区****工业区设计日期:2016年12月12日
联系方式:12345678901
目录
一、工程报价表 (4)
二、售后服务 (5)
三、设计方案 (6)
四、太阳能系统工作原理 (8)
一、设备报价
立水桥汉庭酒店太阳能设计方案
彩钢房楼顶太阳能材料报价单
注:1、所列管道及保温只包括楼顶和水箱连接部分。

2、太阳能设备需要在水箱附近提供不小于60KW的35m2的三箱电源。

3、房顶预留冷热水供水节门,管径初步定位DN50,预留回水管节门,管径步定位DN32.
二、可实现功能:
(1)完全无人值守,全自动上水、停止上水功能。

(2)24小时显示太阳能热水系统的水温、水位。

(3)正常日照情况下,每天可产45℃—60℃热水14吨。

(4)无日照情况下自动电辅助加热,加热到设定温度后,自动停止加热。

(5)可实现365天使用热水。

二、售后服务
1、本公司以“优秀设计、优质工程、优良服务”为宗旨,不断向用户提供满意的工程和服务。

2、公司设立有25个省级办事处,300个销售中心,2000家销售代理商。

根据用户所在行政区域,由所在区域的代理商就近提供服务。

3、实行跟踪服务,定期到工程现场巡查。

24小时服务电话,随时服务到场
节假日照常服务。

4、我方承诺工程交工后,真空管保修3年,工程主体免费保修3年,电器设备保修1年,终身维修。

5、公司免费为用户培训操作、维护人员。

6、公司提供24小时电话服务,接到报修电话48小时内服务到位,节假日照常服务。

手机:*********
三、设计方案
1、设计依据
1、GB50364 民用建筑太阳能热水系统应用技术规范
2、GB50015 建筑给水排水设计规范
3、GB50242 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范
4、GB50300 建筑工程施工质量验收统一标准
5、GB50096 住宅设计规范
6、GB50057 建筑物防雷设计规范
7、GB50207 屋面工程质量验收规范
8、GB50275 压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范
9、GB50185 工业设备及管道绝热工程质量验收评定标准
10、GB50303 建筑电气工程施工质量验收规范
11、GB50169 电气装置安装工程接地装置施工及验收规范
12、GB50254 电气装置安装工程低压电器施工及验收规范
13、GB50307 智能建筑工程质量验收规范
14、GB50205 钢结构工程施工质量验收规范
15、GB/T700 碳素结构钢
16、GB50171 电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范
17、GB50258 电器装置安装工程1KV及以下配线工程施工及验收规范
18、GB50268 给水排水管道工程施工及验收规范
19、GB4706.1 家用和类似用途电器的安全——第一部分通用要求
20、GB4706.12 家用和类似用途电器的安全——贮水式电热水器的特殊要求
21、GB14536.1 家用和类似用途电自动控制器——第一部分通用要求
22、GB/T8877 家用电器的安装、使用、检修安全要求
23、GB/T12936 太阳能热利用术语
24、GB/T6424 太阳集热器技术条件
25、GB/T17049 全玻璃真空太阳集热管
26、GB/T17581 真空管太阳集热器
27、GB/T4271 太阳集热器热性能试验方法
28、GB/T18708 家用太阳热水系统热性能试验方法
29、GB/T18713 太阳热水系统设计、安装及工程验收技术规范
30、GB/T19141 家用太阳热水系统技术条件
2、集热面积确定与集热器的摆放情况
一、用水要求:
2、24小时用热水供14吨。

3、辅助加热:夏天无阳光采用电加热方式;冬天采用整体加热方式。

4、热水量:
根据《建筑给水排水设计规范》GB50015—2003规定,宾馆客房每位顾客使用淋浴器一次用水量为70~100L(使用水温37~40℃)。

本方案在设计时,采用如下标准:
每天提供14吨。

太阳能集热器的最大产出量,受太阳日照强度的约束,系统每平方米集热器每天最大可产45℃热水(日曝辅总量≥17MJ/㎡,15℃冷水进水时)的量;夏季80—120KG、春秋60—80KG、冬季30—40KG。

集热器南北摆放,安装在三脚架上,根据北京纬度,集热器与地面夹角为25°集热器最高点距地面为1.8米左右。

5、水箱
储热水箱采用水箱,内胆采用0.8mm厚SUB304/2B不锈钢板焊接;外壳采用0.5mm不锈钢板做外包装,达到美观实用的效果,中间用70mm厚聚氨酯发泡保温。

水箱安放在楼顶有立柱墙体上,在楼顶上用25的槽钢做成的钢架固定,将水箱的重量直接传递到楼顶下有立柱的实墙上,能很好保证楼顶的承重功能。

3、太阳能集热器种类选择
(1)集热器类型选择:
目前国内使用的太阳能集热器主要有平板集热器、真空管集热器、热管集热器。

推荐采用真空管式太阳能集热系统。

真空管集热器在零下20℃条件下,仍可产生热水,可一年四季使用,是目前普遍使用的产品,倾角可完全取决于建筑屋面的角度,这样既满足了集热需要又能与建筑相结合。

(2)真空管集热器类型选择:目前真空管集热器分家用和工程用两大类别,家
用产品储热水箱和太阳能集热管为一体结构,结构简单,适合家庭使用,若多台串联或并联,则造成多个水箱协调一不致供水难题,且不利于解决辅助加热问题,也不便实现24小时随时用热水;工程用集热器设有储热水箱,可根据现场情况任意串并联,并根据采光面积大小合理配置1个或几个水箱。

系统运行便于控制,易于配置辅助加热系统,且用水方便。

因此,推荐采用工程类集热器。

我公司生产的工程用拼装式“ф47×1500×60”型号太阳能集热器,单块由60根ф47×1500长真空管组成集热器。

每块集热器的集热面积为7.0㎡。

此型号集热器在近二十万平方米的工程实践中,其性能较好的满足南北方用户的使用要求。

四、太阳能系统工作原理
太阳能热水工程基本工作原理:定温加热+温差循环加热原理。

(1)太阳能加热
1)太阳能定温加热
在光照条件下,当集热器内水温达到定温加热设定上限值时(可在0——100℃以内任意设定,一般设定在40——60℃之间),控制器使电磁阀自动打开,自来水进入集热器,并将集热器内较高温度的热水顶入储热水箱;当集热器内水温低于设定值时,定温温控仪使定温电磁阀自动关闭。

2)贮热水箱满水位时,太阳能温差循环加热
当储热水箱水满时,水位仪使系统自动转入温差循环加热功能,水位仪自动切断定温电磁阀,控制器自动将电源切换到热水循环泵位置。

当集热器内水温达到上限设定值时,控制器使热水循环水泵自动启动,将水箱内较低温度的水打入集热器,而将集热器内达到上限温度的高温热水顶入贮热水箱;当集热器内水温低于上限设定值时,控制器使热水循环水泵自动停止。

3)贮热水箱水位下降后,太阳能定温加热
当用户用水,贮热水箱水位低于满水位时,系统又自动回到定温加热功能状态。

控制器自动切断热水循环水泵电源,控制器将电源切换到电磁阀位置,电磁阀自动打开,自来水进入集热器,将集热器内较高温度的热水顶入贮热水箱;当集热器内水温低于温度设定值时,控制器使定温电磁阀自动关闭。

(2)储热水箱水温水位显示
1)水温显示:系统将温控仪探头设置在贮热水箱用水口处,用户可以通过控制器温度显示屏随时观察到储热水箱的热水温度。

2)水位显示:系统在储热水箱内设置了水位探头,用户可通过控制器上的水位显示屏随时观察到贮热水箱的水量。

当水位到达或超过1/4水位时,1/4水位指示灯亮;当水位达到或超过2/4水位时,2/4水位指示灯亮;当水位达到或超过3/4水位时,3/4水位指示灯亮;当水位达到4时满水位指示灯亮。

(3)辅助加热
当储热水箱中的水温低于设定水温时,控制器使辅助加热控制柜中的交流接触器吸合,使电加热水箱中的电加热器启动,对储热水箱中的水加热,当储热水箱水温达到设定温度时,控制器使辅助加热控制柜中的交流接触器断开,电加热水箱中的电加热器关闭,辅助加热补热完毕。

(4)防冻循环
在太阳能集热器管路最低点安装温度探头,当该处温度下降到3℃时,控制器启动防冻循环程序,将储热水箱里的高温水送入管路,当该处温度上升到7℃时,控制器自动关闭防冻系统。

此时系统自动报警给监控室,由管理人员决定是否将集热器中的水泄空。

(5)全自动上水补水
全自动控制器根据温度及水位情况自动上水补水。

系统运行原理图:。

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