五星酒店热水方案(参考)

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五星级酒店暖通热水综合解决方案

五星级酒店暖通热水综合解决方案
二.芬尼克兹介绍
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三. 芬尼克兹三联供机组介绍
25P空气源三联供外观图
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芬尼克兹三联供机组介绍
1.巧妙将热水机组和空调机组合二为一,集功效性、实用性、节能性为一 体,具备制冷、供暖、供热水三位一体新型节能产品空气源三联供充分利 用了空气能和冷凝热,是一个高效、节能、环境保护新产品。 2.芬尼克兹空气源三联供系统设计灵活,控制简单,工作时仅有2组换热器 在工作,防止了管路长,回油难缺点,提升了系统稳定性和可靠性。 3、含有五种工作模式:
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六.其它方案对比
1.变频多联机+热泵热水机方案: (1)变频多联机,在运行节能方面有一定优势。不过对于五 星级酒店,客房普通需要同时制冷,制暖两种需求,氟机在运 行时不能同时制冷和取暖,假如要满足需求,只能经过电加热 实现。相比之下,变频机节能优势将不再具备,能效比降低。 (2)变频机组安装需要铺设大量铜管,对施工安装要去极高, 系统一旦漏氟,故障机组所连接多联机只能全部停机,影响使 用。变频机组因为氟路长,雪种每年需要补充,后期维护费用 高。 (3)多联机方案,热水设备和空调设备需要两套系统,增加 了投资成本和运行费用。
(1).单热水 (2).单冷气 (3).单暖气 (4).热水和制冷 (5).热 水或暖气
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芬尼克兹三联供机组介绍
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芬尼克兹三联供机组介绍
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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、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。

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: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。

酒店热水解决方案

酒店热水解决方案

酒店热水解决方案热水是酒店中一个非常重要的设施,对于顾客的舒适度和满意度有着直接的影响。

为了满足酒店客房和公共区域的热水需求,我们需要设计一个高效可靠的酒店热水解决方案。

以下是我们的解决方案的详细说明:1. 酒店热水需求分析:- 客房热水需求:根据酒店的房间数量和入住率,我们预计每天需要提供大约XXX升的热水。

这包括洗浴、洗手盆和厕所等设施的热水需求。

- 公共区域热水需求:酒店的公共区域包括大堂、会议室、餐厅等场所,我们预计每天需要提供大约XXX升的热水,以满足顾客的需求。

2. 热水供应系统设计:- 热水供应设备:我们建议采用热水锅炉作为热水供应设备。

根据酒店的规模和热水需求量,我们可以选择适当容量的燃气或电热水锅炉。

- 热水储存设备:为了确保持续供应热水,我们建议在酒店设置热水储存罐。

根据热水需求量和供应设备的输出能力,我们可以选择合适容量的储存罐。

- 热水循环系统:为了减少顾客等待热水的时间和节约能源,我们建议在酒店设置热水循环系统。

这将确保热水在管道中持续循环,减少热水供应的延迟和浪费。

3. 管道设计和安装:- 管道布局:根据酒店的结构和需求,我们将设计合理的管道布局,确保热水能够迅速、稳定地供应到各个客房和公共区域。

- 材料选择:我们将选择高质量的不锈钢或铜管作为热水管道的材料,以确保其耐久性和抗腐蚀性。

- 安装要求:我们将遵循相关的安全标准和规范,确保管道的安装质量和使用安全。

4. 温控系统设计:- 客房温控:为了满足客人对热水温度的个性化需求,我们将在每个客房安装独立的温控系统,使客人可以根据自己的喜好调节热水温度。

- 公共区域温控:为了节约能源和确保舒适度,我们将在公共区域设置温控设备,根据人流量和需求调节热水温度。

5. 安全性和维护:- 安全性措施:我们将采取必要的安全措施,如安装防漏电装置、防止热水溢出和防火措施,以确保热水供应系统的安全性。

- 维护计划:我们将为酒店提供定期的维护计划,包括热水设备的检查、清洁和维修,以确保系统的正常运行和延长设备的使用寿命。

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: 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。

五星级酒店热水系统选择分析

五星级酒店热水系统选择分析
五星级酒店对热水出流时间要求在规定范围内,一般要求 热水用水点设置支管循环或者电伴热,热水支管均需按要求设 置保温。热水系统较大,热水立管大于15根时,建议在热水回 水立管底部设置温控阀,根据回水温度控制温控阀的开启,确
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2 建筑与装饰2020年4月下
建筑设计与装饰
Construction & Decoration
建筑设计与装饰
Construction & Decoration
五星级酒店热水系统选择分析
李辅成 湖南省建筑科研究院 湖南 长沙 410000
摘 要 对五星级酒店热水系统选择从多方面进行分析,确保热水系统稳定安全,满足五星级酒店的使用要求,对 热水系统的设计要点进行归纳总结。 关键词 五星级酒店;热水
不是很高的场所,这种系统冷水和热水采用的是各自的变频泵 组,虽然水泵的扬程相同,但是在实际使用中压力是波动的,压 力曲线变化是不同步的,这种冷热水压力不同源的情况,导致冷 热水难以平衡,据我们前期考察,某万豪酒店就是采用的这种热 水系统,在实际运行中多次调试改造都无法解决冷热水压力平衡 的问题,所以笔者不建议这种热水系统运用到五星级酒店中来。
常用的热水系统有很多种,锅炉+导流型容积式换热器供 水系统、锅炉+换热器+高位热水水箱系统、锅炉+换热器+低位 热水水箱+变频泵组热水供水系统、太阳能+空气源热泵+高位 热水水箱系统、太阳能+燃气锅炉+高位热水水箱系统、空气源 热泵+电辅热+高位热水水箱系统等。
1 热水系统稳定性
热水稳定性是五星级酒店热水系统最重要的一点;为了避 免出现忽冷忽热的情况,热水系统一般要求冷热水压力同源, 用水点处一般要求冷水与热水压力压差在0.02MPa以内[1-3]。

酒店热水解决方案

酒店热水解决方案

酒店热水解决方案酒店热水解决方案是为了满足酒店客房和公共区域的热水需求而设计的一套系统。

该方案旨在提供高效、可靠、节能的热水供应,确保酒店客人的舒适体验。

一、方案概述酒店热水解决方案包括以下几个关键组成部分:1. 热水供应系统:该系统由热水锅炉、热水储存罐和热水管道组成。

热水锅炉负责加热水,热水储存罐用于储存热水,热水管道将热水输送到各个需要热水的地方。

2. 热水控制系统:该系统用于控制热水供应的温度和流量。

通过智能温控装置和流量控制装置,可以根据不同的需求调节热水的温度和流量,以确保客人的舒适感受。

3. 热水循环系统:该系统用于保持热水的循环流动,以减少客房间等待热水的时间。

通过循环泵和循环管道,可以将已加热的热水循环送回热水储存罐,以便下次使用。

二、方案特点1. 高效节能:热水供应系统采用高效的热水锅炉和热水储存罐,以最大程度地减少能源的消耗。

热水控制系统能够精确调节热水的温度和流量,避免能源的浪费。

2. 稳定可靠:热水供应系统和热水控制系统均采用可靠的设备和技术,确保热水的稳定供应。

系统具有自动监测和报警功能,一旦出现故障,可以及时采取措施修复,以保证客人的用水需求。

3. 智能控制:热水控制系统采用智能温控装置和流量控制装置,可以根据客人的需求自动调节热水的温度和流量。

客人可以通过智能控制面板调整热水的温度和流量,提升客人的体验感。

4. 环保可持续:该方案采用节能环保的设备和技术,减少能源的消耗和对环境的影响。

热水循环系统可以减少热水的浪费,提高热水的利用率,达到节能减排的目的。

三、方案实施步骤1. 需求分析:根据酒店的规模和客房数量,确定热水需求的大小和分布情况。

同时,了解酒店客人对热水的温度和流量的需求,为后续的系统设计提供参考。

2. 系统设计:根据需求分析的结果,设计热水供应系统、热水控制系统和热水循环系统的具体方案。

考虑到酒店的实际情况和预算限制,选择适当的设备和技术。

3. 设备采购:根据系统设计的方案,采购热水锅炉、热水储存罐、循环泵等设备,并确保设备的质量和性能符合要求。

酒店热水解决方案

酒店热水解决方案

酒店热水解决方案引言概述:随着人们对酒店住宿要求的提高,酒店热水解决方案变得越来越重要。

良好的热水系统不仅能提供舒适的洗浴体验,还能保证酒店运营的顺利进行。

本文将从供热方式、热水储存、热水循环、热水设备和节能减排等五个大点来阐述酒店热水解决方案。

正文内容:1. 供热方式1.1 中央供暖系统:酒店可以采用中央供暖系统来提供热水。

这种系统通过锅炉加热水并将其分配到各个房间,确保每一个客房都能获得稳定的热水供应。

1.2 分户供热系统:分户供热系统将热水供应分为多个独立的单元,每一个房间都有自己的热水供应设备。

这种方式可以提供更加个性化的热水服务,同时也能够节约能源。

2. 热水储存2.1 储水式热水系统:酒店可以采用储水式热水系统来储存热水。

这种系统通过将热水储存在大容量的水箱中,以满足高峰期的需求。

同时,水箱还可以起到保温的作用,减少能源的浪费。

2.2 即热式热水系统:即热式热水系统通过瞬时加热的方式来提供热水。

这种系统不需要储存热水,可以根据需求即时加热,节约能源的同时也能够提供稳定的热水供应。

3. 热水循环3.1 定时循环系统:酒店可以设置定时循环系统,根据客房使用情况来循环热水。

这种系统可以减少冷水排放,提高热水的供应效率。

3.2 感应循环系统:感应循环系统通过感应器来检测客房使用热水的情况,当感应器检测到客房需要热水时,系统会自动启动循环泵,提供即时的热水供应。

4. 热水设备4.1 锅炉:锅炉是提供热水的关键设备,酒店可以选择适合自身需求的锅炉类型,如燃气锅炉、电锅炉等。

锅炉的选择要考虑到热水需求量、效率和安全性等因素。

4.2 热水器:热水器是提供热水的另一种常见设备。

酒店可以选择容量适当的热水器,确保能够满足客房的热水需求。

5. 节能减排5.1 优化绝热:酒店可以通过对管道、设备的绝热处理,减少热量的损失,提高能源利用效率。

5.2 循环水利用:酒店可以将洗浴废水进行处理,利用循环水系统将其回收再利用,减少水资源的消耗。

五星酒店热水方案(参考)

五星酒店热水方案(参考)

项目为盐城五星宾馆生活热水系统。

宾馆共4层,84间客房,根据贵方要求,设计热水量12吨/天。

基本气象:盐城属于亚热带向暖温带过渡地带,且海洋性暖湿季风气候明显。

气候温和、四季分明、日照充足、冷暖有常、雨量适中。

年平均气温13.9-14.5℃。

夏季日平均气温约25℃,冬季日平均气温约3℃。

二、设计原则及依据●满足贵方全天候供热需求;●盐城地区气象资料;●工程安装过程中不影响其它建筑设施;●工程安装受力要求设计合理、耐用,美观规范,便于维护管理。

●系统运行稳定可靠、操作使用方便。

设计标准依据:1)GB 50015-2003 《建筑给水排水设计规范》2)GB 5749-85 《生活饮用水卫生标准》3)ISBN 7-112-04145-7 《给水排水设计手册》4)GB50242-2002 《采暖与卫生工程施工及验收规范》5)JGJ/T16-92 《民用建筑电气设计规范》6)其余按照国家关于热力供应、钢结构、工艺管道、容器制造、保温绝热、防腐等的有关规范要求进行设计和施工,以确保系统工程质量。

三、热负荷计算:根据确定的用热水量即可得出12T冷水从5℃(以冬季工况计)温升到55℃时共需要的热量为:Q=C·M·△T=12×1000×(55-5)=600000Kcal=698kWC-------水的比热容,1Kcal/k g·℃M-------水的质量,kg△T------温升,℃四、主机及辅助设备选型1.主机选型热泵选型温度:环境温度5℃热水加热时间:18h热损耗系数:1.05初选纽恩泰空气源热泵热水机组NERS-G5(NERS-G5的额定制热量为19.7kw/h。

环境温度5℃,冷水进水温度5℃时的制热量约为13.5kw/h。

),运行时间18小时满足需求,则所需台数:N=698×1.05/(13.5×18)=3 台初选NERS-G5 3台2.水箱的选择由于宾馆为全天侯供水,水箱容量需满足最高峰用水量,本方案选取水箱总容量12吨。

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

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℃。

天津万达文华酒店冷热水调试方案

天津万达文华酒店冷热水调试方案

第一章总体工程概况 (3)1.1 工程概况 (3)1.2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 (4)2.1.1调试前的技术准备: (4)2.1.2施工人员安排 (4)2.1.3系统调试前应具备的条件 (4)2.1.4管道系统 (5)2.1.5电气控制系统 (5)2.1.6自动调节系统 (6)2.1.7注意事项 (6)2.2主要附属设备调试 (6)2.2.1水泵单机试运转 (6)2.2.2真空热水机组调试计划 (7)2.2.3低压配电柜的调试 (7)2.2.4燃气锅炉调试 (8)2.2.5蒸汽锅炉调试 (9)2.3系统试运转 (13)2.3.1系统调试工艺流程 (13)2.3.2调试流程图 (13)2.4临时排水处理方案 (13)2.4质量标准 (14)2.5成品保护 (14)2.6安全注意事项 (14)2.7 应急预案 (14)第三章、生活及中水泵房运行方案 (15)3.1系统概况 (15)3.2生活水泵房系统调试准备 (15)3.2.1调试前的技术准备: (15)3.2.2施工人员安排 (15)3.2.3管道系统 (16)3.3.4电气控制系统 (16)3.3.5自动调节系统 (17)3.3主要附属设备调试 (17)3.3.1水泵单机试运转 (17)3.3.2水泵运转及调试 (17)3.4系统试运转 (18)3.5临时排水处理方案 (18)3.6质量标准 (19)3.7成品保护 (19)3.8安全注意事项 (19)3.9应急预案 (19)第四章、换热站系统运行方案 (20)4.1系统概况 (20)4.2生活水泵房系统调试准备 (20)4.2.1调试前的技术准备: (20)4.2.2施工人员安排 (20)4.2.3系统调试前应具备的条件 (20)4.3主要附属设备调试 (22)4.3.1水泵单机试运转 (22)4.3.2 水泵运转及调试 (22)4.3.3换热器调试 (23)4.4系统试运转 (24)4.5临时排水处理方案 (24)4.6成品保护 (24)4.7安全注意事项 (25)4.8应急预案 (25)第五章整体系统运行调试 (25)5.1 试验注意事项 (25)5.2 调试步骤 (26)5.2.1立管 (26)5.2.2支管调试 (26)5.2.3出户管调试 (26)5.2.4生活水、中水系统调试 (26)5.2.5热水系统调试 (27)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。

五星级温泉度假酒店热水系统测算

五星级温泉度假酒店热水系统测算

武义温泉度假酒店项目热水供给系统一、专属酒店热水日用量1、总耗量测算:1)300间客房=450张床位2)1床位二次用水=900人次3)每人次100L=90000L=90M32、按入住率耗用计算:1)入住率30%=150床位150床*2次*100L=30000L=30M32)入住率50%=225床位225床*2次*100L=45000L=45M33)入住率70%=310床位310床*2次*100L=62000L=62M34)入住率100%=450床位450床*2次*100L=90000L=90M33、使用规律划分(表1)4、度假酒店特性划分(表2)二、温泉公园淋浴日用量1、总耗量测算:1)日入园6000人次2)每人淋浴二次=12000次3)每次60L=720000L=720M32、入园率耗用计算:1)入园率10%=600人600人*2次*60L=72000L=72M32)入园率30%=1800人1800人*2次*60L=216000L=216M33)入园率50%=3000人3000人*2次*60L=360000L=360M34)入园率100%=6000人6000人*2次*60L=720000L=720M3 3、入园规律划分(表3)4、泡汤特性划分(表4)三、系统配置建议1、引入表2数据计算,酒店区域高峰时耗水量20M3/H。

2、引入表4数据计算,公园区域高峰时耗水量100M3/H。

3、恒压、恒温输送泵组:1)酒店16M3/H 2台2)公园32M3/H 3台16M3/H 1台3)扬程参考地形及管网走向选型4、加热设备:1)综合设备能效比及预测案场将来营运态势考量,建议采用4T燃煤蒸汽锅炉2台,换热采用汽水混合方式。

单台产水量53M3/H,水温提升48℃(12℃-60℃),满负荷产水量106/H 。

2)4T燃煤蒸汽锅炉主要参数:额定蒸发量4T/H 燃煤量769/KG 额定出口蒸汽压力1.25MPA 额定出口蒸汽温度194℃。

酒店热水解决方案

酒店热水解决方案

酒店热水解决方案标题:酒店热水解决方案引言概述:随着人们对生活品质要求的提高,酒店业务的发展越来越受到关注。

作为酒店的基本需求之一,热水供应在提升客户满意度和酒店形象上起着重要作用。

本文将介绍酒店热水解决方案,包括供热系统、热水设备、能源管理和热水安全等四个方面。

一、供热系统1.1 供热系统的选择:酒店的供热系统应根据酒店规模和需求来选择,常见的供热系统包括集中供热和分户供热。

集中供热适用于大型酒店,能够集中管理供热设备和热水管道,提高供热效率。

分户供热适用于小型酒店,每个房间都有独立的供热设备,能够根据需求灵活调节供热温度。

1.2 供热管道的设计:供热管道的设计需要考虑供热范围、管道材料和保温措施。

供热范围应覆盖整个酒店,包括客房、浴室和公共区域。

管道材料应选择耐高温和耐压力的材料,如不锈钢或铜管。

保温措施可以采用保温材料包裹管道,减少热量损失,提高供热效果。

1.3 供热设备的选型:供热设备的选型应根据酒店的需求和能源情况来确定。

常见的供热设备包括锅炉、热泵和太阳能热水器。

锅炉适用于大型酒店,能够提供大量的热水供应。

热泵和太阳能热水器适用于小型酒店,能够利用可再生能源进行供热,节约能源成本。

二、热水设备2.1 热水储存设备:酒店需要合适的热水储存设备来满足客户的需求。

常见的热水储存设备包括热水罐和热水器。

热水罐适用于大型酒店,能够储存大量的热水,并通过管道供应到各个房间。

热水器适用于小型酒店,每个房间都有独立的热水器,能够根据需求进行热水供应。

2.2 热水循环系统:为了提高客户用水的便利性和节约水资源,酒店可以安装热水循环系统。

热水循环系统可以将冷水从热水器输送到用水点,减少客户等待热水的时间。

同时,通过安装定时器和温度控制器,可以实现热水的定时供应和温度调节。

2.3 热水节水措施:酒店可以采取一些节水措施来降低热水的使用量。

例如,安装节水淋浴头和水龙头,减少热水的流量。

同时,酒店可以设置合理的热水温度,避免浪费热水资源。

酒店热水设计方案

酒店热水设计方案

酒店热水案一、据 1、《建筑给水排水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 用水点概况序号合计用水量( L )用用水指标1150人 3L/ 人 450 2 不1120L/ 人 25200 3 加浴缸客房50095004间42 床位 100L/床位 4200 5 S 10002000 6+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)15 41 11.77 30 160 22 21.85、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11 810 11.59 14.9 15 屋顶变频泵8 18.47 21.96 25.45 28.9自然压力4 32.4 (2.5~3.5 公斤之间)屋顶回水泵3 35.92 40.1 均是洗手面盆1 45.7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。

五星级酒店暖通热水综合解决方案

五星级酒店暖通热水综合解决方案
2.5 439612.8 1219612.8
1495.0 2
10.0
747.5 30.0 7775.0 1.0 120.0 933000.0 175.0 9158.6 0.95 1156875.8 2089875.8
1495.0 2.3 10.0
650.0 25.0 6750.0 1.0 120.0 810000.0 175.0 9158.6 2.5 439612.8 1249612.8
芬 尼克兹
五.运行费用对比分析
1.卧龙山庄酒店空调制冷量:2940kw。 2.卧龙山庄酒店冬季制热量:1495kw。 2.卧龙山庄酒店热水设计:175吨/天。 3.夏季,三联供机组开启制冷+制热水模式,热水完全免费 获取。
PHNIX
芬 尼克兹
五.运行费用对比分析
卧龙山庄空调热水运行费用对比分析
季 节
芬尼克兹三联供机组介绍
1.巧妙的将热水机组和空调机组合二为一,集功能性、实用性、节能性为 一体,具备制冷、供暖、供热水三位一体的新型节能产品空气源三联供充 分利用了空气能和冷凝热,是一种高效、节能、环保的新产品。 2.芬尼克兹空气源三联供系统设计灵活,控制简单,工作时仅有2组换热器 在工作,避免了管路长,回油难的缺点,提高了系统稳定性和可靠性。 3、具有五种工作模式:
PHNIX
芬 尼克兹
五.运行费用对比分析
对比项目
PHNIX三 联供机

变频多联机+空气 源热泵热水机
水冷螺杆机+电 热水器
普通热回收模块+空 气源热水器
年运行费用(万元)
与PHNIX三联供机组比 较
267.3 0
314.1 46.8
523.6 256.3
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一、工程概况项目为盐城五星宾馆生活热水系统。

宾馆共 4层,84间客房,根据贵方要求,设计热水量 12吨/ 天。

基本气象:盐城属于亚热带向暖温带过渡地带,且海洋性暖湿季风气候明显。

气候温和、四季分明、日照充足、冷暖有常、雨量适中。

年平均气温 13.9- 14.5 ℃。

夏季日平均气温约 25℃,冬季日平均气温约3℃。

二、设计原则及依据满足贵方全天候供热需求;盐城地区气象资料;工程安装过程中不影响其它建筑设施;工程安装受力要求设计合理、耐用,美观规范,便于维护管理。

系统运行稳定可靠、操作使用方便。

设计标准依据:1)GB 50015-2003《建筑给水排水设计规范》2)GB 5749-85《生活饮用水卫生标准》3)ISBN 7-112-04145-7《给水排水设计手册》4)GB50242-2002《采暖与卫生工程施工及验收规范》5)JGJ/T16-92《民用建筑电气设计规范》6)其余按照国家关于热力供应、钢结构、工艺管道、容器制造、保温绝热、防腐等的有关规范要求进行设计和施工,以确保系统工程质量。

三、热负荷计算:根据确定的用热水量即可得出 12T 冷水从 5℃(以冬季工况计)温升到55℃时共需要的热量为:Q=C·M·△ T=12×1000×( 55-5 )=600000Kcal=698kWC-------水的比热容,1Kcal/k g·℃M-------水的质量,kg△T------温升,℃四、主机及辅助设备选型1.主机选型热泵选型温度:环境温度5℃热水加热时间: 18h热损耗系数: 1.05初选纽恩泰空气源热泵热水机组NERS-G5(NERS-G5的额定制热量为19.7kw/h 。

环境温度 5℃,冷水进水温度 5℃时的制热量约为13.5kw/h 。

),运行时间 18小时满足需求,则所需台数:N=698×1.05/(13.5×18)=3台型号制热量制热额定功率热水产量电源规格运行控制压缩机数量制冷剂种类最高出水温度水侧换热器循环进水管管水路系统径循环出水管管径循环水流量进出水压降初选 NERS-G5 3台NERS-G5 KW19.7KW 4.69L/h420380V/3N~ 50HZ远程液晶控制台1R22℃60纽恩泰高效换热器DN25DN253m/h4kPa35形式轴流电动功率W370空气侧出风形式顶出风空气侧换热器波纹翅片式长mm850主机外形尺mm850宽寸mm1100高质量Kg165噪声dB(A)602.水箱的选择由于宾馆为全天侯供水,水箱容量需满足最高峰用水量,本方案选取水箱总容量 12吨。

3.机组循环水泵的选择机组、水箱拟置于同一个平面,3台机组共用一台循环泵。

水泵:3扬程:约 15m;流量: 15m/h 。

则建议选用南方特泵: TD50-15/2 1台,单台功率1.5KW。

五、系统说明由于热泵加热储水需要一个时间过程,所以系统设置储水箱进行储水,以供系统大量用水时使用。

方案设计选用 1个12吨的开式水箱进行加热储水。

系统设置 3台 NERS-G5机组提供热源, 1 个12立方的保温水箱来储存热水。

考虑到单水箱循环式系统存在混水及水温不稳定的情况,本方案设计采用双温控补水的方式,以达到热水箱中始终是高温恒定的热水,不管系统是否在补水,用户都有大量的热水使用,且水温恒定。

“双温控”的方式即采用温度和水位多点采样,然后将采样的讯号送入电脑主板,由电脑主板集中分析,准确判断什么时候该补水,什么时候补少量水的一种补水控制方式。

通过这种方式控制补水,可使机组始终运行在一个平稳的状态下,机组的寿命可得到延长,能效得到提高。

储存在水箱中的热水通过给水泵压入各个管网末段使用。

为了更好地节约水资源,提供供水的舒适性,建议在热水管网中再设置回水系统,当热水管网中的水温降低时,可将管网中的冷水压入水箱进行加热使用。

本方案设计机械回水系统一套。

六、系统基本配置:序号设备名称型号单位数量备注1热泵机组NERS-G5台3纽恩泰2循环水泵TD50-15/2台1南方特泵3保温水箱12吨只1内304不锈钢七、系统构成及主要设备材料选择及说明1)热泵主机(四大件) :压缩机:采用美国谷轮高温涡旋式热泵专用压缩机, 具有耐高温高压,效率高,低噪音等特点。

膨胀阀:采用美国艾可热力膨胀阀,该膨胀阀可灵活选择制冷量 , 能在宽广的蒸发温度范围内进行稳定和精确的控制。

四通换相阀:采用日本兰柯四通换相阀,该产品具有控制灵活,使用寿命长的特点。

冷凝器:采用纽恩泰自主研发的热泵专用高效换热器,换热效率更高,是普通套管换热器的 1.3 倍,热损失量更小,且便于清洗,不易堵塞。

蒸发器:采用热交换为 A1级亲水加厚波纹铝箔换热翅片、内螺纹铜管换热器。

其特点是单位蒸发面积增大,换热效率更高。

2)循环泵:系统循环泵全部选用南方特泵,与其它水泵相比,其特点是:噪音低,性能稳定,节能性好,可确保居住环境的安宁。

3)循环管道:为减少流体阻力和热量损失,保证系统热效率,所有供热水管道、热泵循环管道采用 PPR或热镀锌钢管。

该产品比普通管材更能保障生活热水的卫生及系统的寿命。

4)中央系统控制:为使整个供热系统在各种条件下均处于高效率、低能耗的合理运作状态,系统中配备微电脑全自动控制系统,该项控制系统具有以下特点:智能化全自动控制;采用DTS集显集控,无须专人管理。

该控制器设定方便、数字显示精确、控制可靠、切换灵活。

运行高效、耗能低。

具备电源缺相和电流过载自动保护、漏电保护等完备的功能。

5)水箱:采用不锈钢sus304水箱,聚氨脂发泡保温,保温层厚度5cm。

保温效果好,温降每天不超过 4 C~6 C。

八、施工工艺说明:1、保温说明:热水管道内层保温采用优质 EPS 定型管壳,厚度δ≥20mm,外包优质不锈铝合金板,达到国标图集 98R418《管道及设备保温》要求。

保温水箱采用 304不锈钢制作内胆,中间采用聚氨脂发泡保温,厚度δ≥50mm,外包装厚度δ=0.2mm优质不锈钢,水箱水温日降≤ 4℃,达到国标 GB/T4272-1992要求。

3、承载能力说明:天面楼层活动荷载一般为 200Kg/m2,每个梁柱承载力应不小于 10吨。

置于楼面承重梁柱结合位置,并设置工字钢底座加强分散其重量,满足楼面梁柱承载能力。

系统基础着重于耐用性和牢固性,钢筋混凝土反梁防水埋扎,达到防 10级台风能力,抗震防裂度为 9度。

4、防雷说明:在《建筑物防雷设计规范》中的第 3.2 条规定凸出屋面高于避雷带的金属物件应与屋面防雷装置连接。

本设计:热泵、管道、水箱等所有金属部件均用ф10镀锌元钢焊接后连成一个整体,并与屋面建筑避雷带连接,所有焊接长度不小于园钢直径的 9倍,焊接口防锈防腐采用刷防锈漆二道,银漆一道。

5、环保说明:系统所选用材料均符合国家环保要求,对人和环境均无害。

系统水质在循环加热过程中,大部分沉淀物及污泥杂物在重力作用下沉降在水箱底部,可通过定期排污清洗排出,对环境无任何影响。

热水系统各泵、电气元件在运行过程中所产生的噪声远远低于生活区环境噪声排放国家标准。

6、消防说明:系统全部构件采用阻燃或难燃材料制作,屋面热泵设备、水箱、管道等分布,在考虑到安全、美观,同时亦留有消防通道。

7、系统保护说明:系统设计漏电保护、短路保护、过流保护等全面安全保护装置,故障自检装置,保证系统安全运行,无任何危险隐患,性能可靠,先进实用。

8、系统自动控制说明:热泵热水系统自动控制装置的合理与科学与否,是关系到系统能否合理运行,能否将保温水箱的热水合理供应到热水终端,能否做到最大限度减少运行故障的关键。

我公司在这方面有几点做得较好,受到广大用户赞誉。

一是电气设计科学,由具有资质的专业人员设计和制作;二是电气元件选用质量优秀产品;三是所有控制部分设置故障自检功能,既让用户准确知道故障所在,又便于维修;四是在设置自动控制的同时增加人工控制功能,便于在自动控制有故障时尚可人工控制保证系统正常运行(全套中央热水系统和辅助系统可由用户选购采用PLC编程微电脑控制)方便管理。

9、系统寿命说明:本系统热泵、储热水箱、管道、水泵、自动控制装置等设备、备件均采用国优或进口优质材料制作,热泵热水系统主体使用寿命设计为 15年,但是热水系统的一些电器部分如:交流接触器、热继电器、电磁阀等的寿命则不一定能长达 15年,其间有可能维修更换。

九、系统总体性能指标系统保证住宅的最大热水需求,并达到最佳节能效果。

热泵供热系统使用寿命10~15年;自控单元温度测控精度优于±1℃,温度测控范围 0~100摄氏度;系统设施防风能力不小于8级;正常情况下,系统供热与电采暖及热水供应相比,全年可节约能耗70%以上;热水箱有良好保温效果,温降每天不超过 4 C~6 C。

十、供热系统运行费用对比(以平均每天使用12吨水计)运行所需燃料 =总耗热量 / (燃料燃烧值×热效率)1.冬季 120天(平均气温 2℃)运行费用:生活热水总负荷(即全天制取所需热水所需热量):Q=C·M·△T =12 ×1000×(55 -5)=600000Kcal加热方式燃油锅炉电锅炉燃气锅炉纽恩泰空气源热水机组燃料种类柴油电液化气空气 +电危险性危险危险危险安全燃烧值10200kcal/860kcal/k24000kcal/860kcal/kwh kgh wh m3热效率80%95%80%280%(能效比)燃料价格5元/ 千克0.9 元/ 度14元/ 立方0.9 元/ 度每天所需的燃料74千克734度31立方249度每天的运行370元661元434元224元成本根据以上计算 , 则冬季 120天的运行费用为:燃油锅炉: 370×120=4.44万元电锅炉:661×120=7.93万元燃气锅炉: 434×120=5.21万元纽恩泰热泵224×120=2.69万元2.春秋季 120天(平均气温 15℃)运行费用:生活热水总负荷(即全天制取所需热水所需热量):Q=C·M·△T =12×1000×(55 -15)=480000Kcal加热方式燃油锅炉电锅炉燃气锅炉纽恩泰空气源热水机组燃料种类柴油电液化气空气 +电危险性危险危险危险安全燃烧值10200kcal/860kcal/k24000kcal/860kcal/kwh kgh wh m3热效率80%95%80%370%(能效比)燃料价格5元/ 千克0.9 元/ 度14元/ 立方0.9 元/ 度每天所需的燃料59千克588度25立方151度每天的运行295元529元350元136元成本根据以上计算 , 则春秋季 120天的运行费用为:燃油锅炉:295×120=3.54万元电锅炉:529×120=6.35万元燃气锅炉:350×120=4.2万元纽恩泰热泵:136×120=1.63万元3.夏季 120天(平均气温 25℃)运行费用:生活热水总负荷(即全天制取所需热水所需热量):Q=C·M·△T =12 ×1000×(55 -25)=360000Kcal加热方式燃油锅炉电锅炉燃气锅炉纽恩泰空气源热水机组燃料种类柴油电液化气空气 +电危险性危险危险危险安全燃烧值10200kcal/860kcal/k24000kcal/860kcal/kwh kgh wh m3热效率80%95%80%420%(能效比)燃料价格5元/ 千克0.9 元/ 度14元/ 立方0.9 元/ 度每天所需的燃料44千克441度19立方100度每天的运行220元397元266元90元成本根据以上计算 , 则夏季 120天的运行费用为:燃油锅炉: 220×120=2.64万元电锅炉:397×120=4.76万元燃气锅炉: 266×120=3.19万元纽恩泰热泵:90×120=1.08万元全年运行费用:燃油锅炉: 4.44+3.54+2.64=10.62 万元电锅炉: 7.93+6.35+4.76=19.04 万元燃气锅炉: 5.21+4.2+3.19=12.6 万元纽恩泰热泵: 2.69+1.63+1.08=5.4 万元十一、报价表序数单价合计项目型号单位备注号量(元)(元)热泵热水系统1纽恩泰热泵热水NERS-G5台318600.0 55800.0纽恩泰机组002保温水箱12吨3121650.0019800.0m3循环水泵TD50-15台11980.001980.00 /24De63m2076.001520.005循环管道( PPRDe50m1251.00612.00管)6De32m2029.00580.00水流量7热水增压水泵15m/h 扬台12300.002300.003程15m8给水管道 PPR De75m2076.001520.00 9回水管道 PPR De40m2024.00480.00 10补水管道 PPR De40m2024.00480.00 11管配件批1900.00900.00 12电控箱个11800.001800.00 13电源线BV-4m360 3.601296.00 14电源线BV-2.5m200 1.90380.00 15零星辅材项1800.00800.00 16主机水箱支架钢材T0.85100.004080.00 17安装费项15200.005200.00 18运输、吊装费项1500.00合计100028内304 不锈钢南方特泵含保温含保温含保温南方特泵含保温含保温含保温国标国标注: 1、以上报价只含屋面主机部分工程,不包含室内热水管道;2、以上报价包含税金。

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