热水系统成本能耗计算

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太阳能热水参考费用、节能分析及成本回收估算

太阳能热水参考费用、节能分析及成本回收估算

太阳能热水参考费用、节能分析及成本回收估算热水参考费用计算:水15℃加热到60℃,比热4.2KJ/Kg.℃,天然气热值8400Kcal/立方,天然气利用率85%,电热值为860Kcal/度,电热值利用率取95%,民用天然气费2.3元/立方、电费0.56元/度、水费2.4元/吨。

商业水费4.5元/吨、电费0.78元/吨、天然气费3.16元/吨。

1kcal=4.1868Kj。

民用天然气热水耗能成本:1000×(60-15)×4.2÷(8400×4.1868×0.85)×2.3+2.4=16.94元/吨民用电热热水能耗成本:1000×(60-15)×4.2÷(860×4.1868×0.95)×0.56+2.4=33.34元/吨商业天然气热水耗能成本:1000×(60-15)×4.2÷(8400×4.1868×0.85)×3.16+4.5=24.48元/吨商业电热热水能耗成本:1000×(60-15)×4.2÷(860×4.1868×0.95)×0.78+4.5=47.6元/吨公寓居民太阳能热水费用可参考电热能耗成本33.34元/吨(不含工程设备成本、系统运行耗电费、日常维护费及管理人员工资)。

商业太阳能热水费用可参考电热能耗成本47.6元/吨(不含工程设备成本、系统运行耗电费、日常维护费及管理人员工资)。

宾馆自用热水节能计算:按宾馆每天消耗热水40吨计。

与天然气热水炉对比太阳能热水每年可节省天然气费用20×40×360=28.8万;若与利用电为热源的方案对比,每年可节省电费40×40×360=57.6万。

公寓居民用热水年费用收取计算:按平均每户每月用热水量1吨,热水费按最低33.34元/吨(不含工程设备成本、系统运行耗电费、日常维护费及管理人员工资),公寓每年收取费用33.34×22×15×12=13.2万元.太阳能投资成本及成本回收各投标单位太阳能价格均价约为2万元/吨,除****含室内主管外,都不含土建基础、钢结构及室内部分。

储水式电热水器的电能耗费和成本计算

储水式电热水器的电能耗费和成本计算

储水式电热水器的电能耗费和成本计算储水式电热水器是一种常见的家用热水设备,它通过加热水来满足我们生活和洗浴的需求。

在选择电热水器时,了解其电能耗费和成本计算是非常重要的,因为这直接关系到节能环保和经济效益。

本文将深入探讨储水式电热水器的电能耗费和成本计算,以帮助消费者更好地了解这一设备。

首先,储水式电热水器的电能耗费主要受以下几个因素的影响:1. 容量大小:大多数储水式电热水器的容量在50升到100升之间,容量越大,加热所需的能量就越多,因此电能耗费也相应增加。

消费者在购买时应根据家庭成员人数和用水量来确定合适的容量大小,以避免不必要的能源浪费。

2. 加热方式:储水式电热水器的加热方式通常分为两种,分别是储水式电热水器和即热式电热水器。

储水式电热水器需要事先将水加热到一定温度并储存在水箱中,因此要消耗一定的电能。

而即热式电热水器则可以实现即时加热,只有在使用热水时才需要消耗电能。

由于储水式电热水器需要预热的时间和能量,所以在电能耗费上一般会比即热式电热水器更高一些。

3. 使用频率:储水式电热水器的电能耗费还与家庭的使用频率有关。

如果家庭用水量大,每天使用的温水较多,那么相应地需要更多的电能来加热水。

而如果家庭用水量较小,使用频率相对较低,电能耗费相应会减少。

接下来,我们来计算储水式电热水器的成本。

储水式电热水器的成本主要包括购买成本和使用成本。

购买成本是指购买储水式电热水器所需的费用。

这包括设备本身的价格以及安装费用。

储水式电热水器的价格根据品牌、容量和功能等因素而定,一般而言,较大容量和更高性能的储水式电热水器价格会更高一些。

而安装费用则因地区而异,一般需要请专业人员进行安装,所以需要额外费用。

使用成本主要是指使用储水式电热水器时产生的各项费用。

这主要包括电能耗费和维护费用。

电能耗费是使用储水式电热水器过程中最主要的成本之一。

根据电能的消耗量以及当地电费价格,可以计算出每天、每月或每年的电能耗费金额。

每吨 热水 成本 对比

每吨  热水   成本  对比

《每吨热水成本对比》一、将1吨冷水从15℃加到55℃所需要的热量计算公式:Q=1000公斤×(55℃-15℃)×1千卡/公斤℃=40000千卡。

二、各种热水器能耗费用明细(每吨热水能耗费用)1、电热水器。

A.电热水器的电热转换率为95%,每度电产生的最大热量是Q=860千卡/度×95%=817千卡/度;B.1吨热水的耗电量为40000千卡÷817千卡/度=48.96度;C.民用电价为0.558元/度,则每吨热水费用:0.558元/度×48.96度=27.32元。

2、液化石油气。

A.液化石油气的热转换率为80%,每公斤最大热量是Q=12000千卡/公斤×80%=9600千卡/公斤;B.1吨热水的耗液化气量为40000千卡÷8400千卡/公斤=4.17公斤;C.瓶装液化石油气的价格为8.00元/公斤,则每吨热水费用:4.17公斤×8.00元/公斤=33.36元;D.1公斤液化石油气相当于0.52立方汽化石油气管道液化石油气的价格为16.2元/立方,则每吨热水费用:4.17公斤×0.52立方/公斤×16.2元/立方=35.13元。

3、天然气。

A.天然气的热转换率为70%,每立方天然气的最大热量是Q=8500千卡/立方x70%=5950千卡/立方;B.1吨热水的耗液化气量为40000千卡÷5950千卡/立方=6.72立方;C.民用天然气的价格为3.8元/立方,则每吨热水费用:6.72立方×3.8元/立方=25.54元。

4、柴油。

A.柴油的热转换率为70%,每公斤柴油产生的最大热量是10200千卡/公斤Q=10200千卡/公斤×70%=7140千卡/公斤;B.1吨热水所耗的柴油量为40000千卡÷7140千卡/公斤=5.6公斤;C.0#柴油为8.00元/公斤,则每吨热水费用:5.6公斤×8.00元/公斤=44.8元。

单身公寓关于收取热水费用及对应消耗电能的对比

单身公寓关于收取热水费用及对应消耗电能的对比

酒店公寓关于收取热水费用与能耗费用及初期投入的对比1.公寓热水用量设定洗澡时水流速度为3L/min ,每人洗澡时间为20分钟,共80个房间。

若每个房间住1人,一天洗澡一次,洗澡温度为45℃则每个房间的热水用量为3*20*1=60L;合计需用水60*80=4800L即4.8吨。

若每个房间住两人,一天洗澡一次,洗澡温度为45度则每个房间的热水用量为3*20*2=120L:;合计需用水120*80=9600L即9.6吨。

(所以房间总用水在5吨-10吨之间。

考虑实际情况,最合适的需水量可取两者中间值。

)2.空气源消耗电能费用设定在冬天冷水水温为5℃的情况下对1000Kg水进行加热,温升40℃,加热到45℃,所需热量为40000Kcal(1Kg水升温1℃需热量1Kcal)。

空气源热水器燃烧值:860 Kcal/h,热效率:400%,燃料单价(电):0.8元/度。

所以,40000 Kcal/860 Kcal/h/400%=11.63度日运行费用:11.63*0.8=9.3元月运行费用:11.63*0.8*30=279.1元年运行费用:11.63*0.8*30*12=3348.8元3.电能消耗与热水费收取的对比将热水价格定为60元/吨,则每吨水可盈利:60-9.3=50.7元若公寓日用水为4.8吨,则每天可盈利:50.7*4.8=243.36元每月盈利:50.7*4.8*30=7300.8元每年盈利:50.7*4.8*365=88826.4元若公寓日用水为9.6吨,则每天可盈利;50.7*9.6=486.72元每月盈利:50.7*9.6*30=14601.6元每年盈利:50.7*4.8*365=177652.8元以上计算均属理论值,考虑到实际情况,空气源热水器受环境温度影响耗电量会增加,热水流动产生热损失,房间用水量低于理论计算值,冷水费用,水泵耗电量,热水收取费用调低等,盈利折扣适当的百分比,暂取20%-30% 。

太阳能集中供热水收费标准

太阳能集中供热水收费标准

太阳能集中供热水收费方式研究1 居住建筑太阳能集中供热水成本居住建筑太阳能集中供热水成本是指为了保障太阳能热水系统的正常运行,支付辅助能源费用、系统运行耗电费、自来水费及运行企业的管理、维护费用等,可归为固定费用(Yi)和变动费用(Y2),则热水总成本(Y)即为:Y=Y1十Y2 (1)其中,固定费用(Y1)包括系统建设投资、系统日常维护费用、系统运行管理费、自来水费和系统输送动力费用:变动费用(Y2)指系统运行的辅助热能消耗费用。

1.1 系统建设投资费用产权人承担初投资时,新建建筑热水系统投资由建设单位纳入项目建设成本。

产权人承担初投资(含业主分摊的既有建筑系统投资)的太阳能集中供热水系统到达设计寿命后,太阳能热水系统运行服务单位提出太阳能热水系统改造方案,同相关业主进行协商,确定各用户所承担的费用,进行系统更新改造。

此时,系统建设投资费用不应计入太阳能集中供热水价格中。

既有建筑产权人未承担初投资时,鼓励采用能源合同管理模式。

太阳能系统投资及共用部分运行维护、更新费用及运行费用都由节能服务公司承担。

太阳能集中供热水系统的户内设施部分运行维护与更新费用由业主负责。

能源合同公司应根据实际分析计算和相关规范制度要求,确定热水系统的最佳太阳能保证率,同时,应对居民解释公布热水成本的构成及计算依据,以确保用户的权益及太阳能热水系统的最佳效益。

1.2 系统日常维护费用系统日常维护费用是指对太阳能集中供热水系统的集热系统、集中辅助热源系统、输送管网系统等公共设施设备部分的日常维护费用,不含太阳能集中供热水系统的户内设施部分等产权人所有部分的维护费用。

产权人所有部分的运行维护与更新费用由产权人负责。

太阳能热水系统设备维保单位应对设备维护各项费用价格明确公示。

设备保修期内免费维修更换,保修期后的系统寿命期内,按明码标价收费。

以某居民小区集中供应生活热水系统为例,其户内设备、管道的年折旧率为4% ,维修费为折旧费的30% :户外设备、管道的年折旧率为6% ,维修费为折旧费的30%l的。

热水系统成本能耗计算

热水系统成本能耗计算

热水系统成本能耗计算热水系统是指供应热水给建筑物或生活设施的系统,通常用于洗浴、清洁等用途。

在设计和运行热水系统时,了解系统的成本和能耗是非常重要的。

下面将介绍热水系统的成本和能耗计算的主要内容。

一、热水系统的成本计算1.设备成本:热水系统中的主要设备包括热水锅炉、储水罐、热交换器、水泵等。

计算设备成本时,需要考虑设备的购置费用、安装费用以及相关附件的费用。

2.管道成本:热水系统中的管道需要将热水从锅炉输送到使用点,因此计算管道成本时需要考虑管道的长度、直径、材料和安装费用等因素。

3.维护成本:热水系统需要定期进行维护和保养,以确保系统的正常运行和延长设备的使用寿命。

计算维护成本时需要考虑维护所需的人工费用、材料费用以及维修和更换设备的费用。

4.能源成本:热水系统的能源成本是系统运行的重要成本之一、计算能源成本需要考虑能源的种类(如天然气、电力、燃油等)、能源的消耗量以及能源的价格等因素。

5.系统管理成本:热水系统的管理包括系统的监控、调节和优化等工作。

计算系统管理成本时需要考虑管理人员的人工费用、系统监控设备的费用以及系统优化所需的投入。

二、热水系统的能耗计算1.热水消耗量计算:热水系统的能耗主要与热水的消耗量有关。

计算热水消耗量时需要考虑建筑物的使用人数、用水设备的数量和使用频率、用水习惯以及用水温度等因素。

2.系统损耗计算:热水系统中的热水在输送过程中会存在一定的损耗。

计算系统损耗时需要考虑管道的热传导损失、循环泵的能耗损失以及其他能量损耗等因素。

3.设备能效计算:热水系统中的设备能效是系统能耗的重要指标之一、计算设备能效时需要考虑设备的效率、设备在不同工况下的能效性能以及设备的负载率等因素。

4.能源消耗计算:热水系统的能源消耗主要与设备的能效和使用热源的能源类型有关。

计算能源消耗时需要考虑设备的能源消耗量、能源效率以及能源的价格等因素。

5.系统效益评估:热水系统的能耗计算不仅仅是为了了解系统的能源消耗情况,还可以评估系统的经济效益和环境效益。

2019年综合能耗计算通则(折标煤系数)

2019年综合能耗计算通则(折标煤系数)

2019 年综合能耗计算通则(折标煤系数)篇一:综合能耗计算通则(折标煤系数)《综合能耗计算通则》(GB/T2589—20XX)中华人民共和国国家标准GB/T2589 —20XX代替GB/T2589—1990综合能耗计算通则前言本标准代替GB/T2589—1990《综合能耗计算通则》。

本标准与GB/T2589—1990相比,主要修改内容如下:——修改了格式;——更新了引用标准;增加了术语;进一步细化了能源种类;——修改了综合能耗的分类;——简化了计算公式;——增加了附录。

本标准的附录A 和附录B是资料性附录。

本标准由国家发展和改革委员会资源节约和换进保护司、国家标准化管理委员会工业标准一部提出。

本标准由全国能源基础与管理标准化技术委员会归口。

本标准主要起草单位:国家发展和改革委员会能源研究所、中国标准化研究院、中国技能监察信息网。

本标准主要起草人:胡秀莲、李爱仙、陈海红、辛定国、张管生、郑彬。

本表准所代替标准的历次版本发布情况为GB2589—1981;GB2589—1990。

1 范围本标准规定了综合能耗的定义和计算方法。

本标准适用于用能单位能源消耗指标的核算和管理。

2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。

凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。

凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB17167 用能单位能源计量器具配备和管理通则3 术语和定义列术语和定义适用于本标准3.1 耗能工质energy-consumedmedium在生产过程中所消耗的不作为原料使用、也不进入产品,在生产或制取时需要直接消耗能源的工作物质。

3.2 能量的当量值energycalorificvalue按照物理学电热当量、热功当量、电功当量换算的各种能源所含实际能量。

按国际单位制,折算系数为1。

关于冷水机组热回收技术的说明

关于冷水机组热回收技术的说明

附件关于冷水机组热回收技术的说明1、热回收的原理及介绍背景资料在酒店、宾馆、医院、浴足、桑拿等场所,既需要热水供应,又要制冷空调。

一方面要用燃煤/燃气锅炉生产热水,另一方面要用冷却塔(或地下水、风冷风机等形式)把空调在制冷过程中产生的冷凝热散失到大气中,产生污染的同时浪费能源。

热水与制冷空调两套方案相互独立,致使制冷空调的余热得不到充分利用,甚是可惜!空调压缩机产生的冷凝热量等于空调系统从制冷空间吸收总热量加上压缩机的发热量,约为制冷量的115%以上。

目前绝大部分的空调设计,这部分的热量不但没有利用,还要消耗水泵、冷却塔、风冷风机等动力电能,将这部分热量排到大气环境(或地下环境)中去。

如果把这一部分热量利用起来,变废为宝,免费获取生活热水,实现空调系统的单向能耗,双向输出,在制冷的同时又产生热水,岂不美哉。

冷水机组热回收技术介绍常规制冷空调用压缩机的出口处的制冷剂温度在65℃~95℃之间,冷凝管的表面热的烫手,空调热回收技术就是利用这部分的冷凝废热资源,来产生热水的。

1.2.1部分热回收如下图:蒋海洋31部分热回收设计原理制冷剂温度变化曲线冷却水温度变化曲线温度时间热水温度变化曲线排气过热段冷凝器冷凝段40度65度30度35度30度50度热回收量高达25%热回收器冷凝器部分热回收(100%+30%的换热铜管)双管束换热器:制冷剂侧共用一个回路,水侧上下分层。

蒸发热回收装冷凝压缩膨胀出水进水出水进水水水夏季:提供用户免费的生活热水.2全部热回收全热回收(100%+100%的换热铜管) 双管束冷凝器:制冷剂侧共用一个回路,水侧左右分层。

2、热回收量热回收温度一般不高于60℃ 对于水冷螺杆机组的部分热回收量① R22机组: 60度热水,回收量最大10%; 55度热水,回收量最大15%;50度热水,回收量最大30%;45度热水,回收量最30℃45℃制冷剂℃℃冷却水大50% 。

②R134a机组:60度热水,回收量最大8%;55度热水,回收量最大14%;50度热水,回收量最大29%;45度热水,回收量最大50%。

热水耗热量计算公式

热水耗热量计算公式

热水耗热量计算公式热水耗热量计算公式是根据热水使用的热量和时间来计算热水的能耗,它是家庭和工业中常用的一种计算方法。

了解和掌握这个公式,不仅可以帮助我们合理使用热水,节省能源,还可以更好地了解热水的热量消耗情况。

热水耗热量计算公式如下:热量(J)= 热水的质量(kg)× 每单位质量热水的比热容(J/kg°C)× 温度变化(摄氏度)这个公式可以从几个方面来解读。

首先,热水的质量是指一定量(通常以升或者公斤为单位)的热水,它与我们使用的热水量直接相关。

热水越多,质量就越大,耗热量也就越大。

其次,每单位质量热水的比热容指的是单位质量(通常是1kg)的热水在温度变化1°C时所需要的能量。

不同的物质有不同的比热容,比如水的比热容约为4.18 J/g°C。

通过了解热水的比热容,我们可以知道在相同温度变化下,不同物质的耗热量是不同的。

最后,温度变化是指热水的起始温度与结束温度之间的变化值。

例如,如果热水从20°C加热到60°C,那么温度变化就是40°C。

温度变化越大,耗热量也就越大。

通过以上三个要素,我们可以计算出热水的耗热量。

举个例子,如果我们使用了10升的热水(质量为10千克),其起始温度为20°C,加热到40°C,那么根据公式,我们可以计算出该热水的耗热量为:热量(J)= 10kg × 4.18 J/g°C × 20°C = 8360 J这表示使用10升的热水,将其温度从20°C升高到40°C,需耗费8360焦耳的能量。

通过热水耗热量计算公式,我们可以更好地了解热水的使用情况,为我们合理使用热水提供依据。

例如,在洗澡时,我们可以在节水的同时,尽量减少热水的使用时间,以节省耗热量。

此外,在工业生产中,了解和掌握此公式可以帮助我们合理安排生产过程中的热水使用量,提高能源利用率。

热泵热水系统设计

热泵热水系统设计

热泵热水系统方案书地址:联系电话:日期:传真:E-mail:网址:目录一、公司简介二、产品介绍三、工程概况四、方案设计五、热水系统特点及控制系统介绍六、工程预算表七、运行成本分析八、机组安装九、组织与施工十、工程验收与售后服务保障一、公司简介广东长菱空调冷气机制造有限公司位于闻名中外的中国家电之都——广东顺德,是一家专业研发空气能热泵热水器的国家高新技术企业。

公司从2001年开始生产热泵产品,并拥有强大的研发、制造、销售产品的实力。

目前已拥有自主研发的商用热泵热水机、家用热泵热水器两大类及多个系列的产品和几十项高新技术专利。

产品上市以来,因其优越的性价比、高度的稳定性、精良的工艺水平,备受商家与消费者推崇;特别是外置盘管水箱专利技术(国家专利编号:200620054459.0 200620062214.2),大大推动了整个热泵行业的发展。

广东长菱建立实施并通过了ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系国际标准的认证,并于2006年牵头制定了区域性联盟标准SD02-2006《空气源热泵热水器》,随后又承担《家用和类似用途热泵热水器》国家标准制定副组长单位。

作为国内首批进入热泵行业的长菱,依然坚持不断进行技术研发工作。

其最新研发的低温热泵机,在零下20度的环境中能够正常运行,同时在零下15度的环境中的COP值依然能超过2.0。

目前这种低温热泵已经广泛运用到中国长江以北区域。

长菱公司诚挚希望与广大关注环保、关注能源的有识之士通力合作,共同为建设资源节约型、环境友好型社会作出应有的贡献,为造福人类尽绵薄之力!公司部分荣誉:国家高新技术企业广东省名牌产品广东省著名商标全国工业产品生产许可证中国空气能热水器制造10强企业第二名中国空气能热水器制造十大著名名牌中国节能认证产品联合国注册供应商采用国际标准产品标志证书中国空气能热水器行业十佳品牌广东省重点新产品广东省高新技术产品广东省节能标志产品广东省自主创新产品《家用及类似用途热泵热水器》国家标准起草副组长单位ISO9001:2008,ISO14001:2004认证……长菱生产设备采用先进的进口配套设施,如日本AMADA数控冲床、数控折边机、激光切割机等等。

高校学生公寓太阳能供热水系统改造及节能分析

高校学生公寓太阳能供热水系统改造及节能分析

高校学生公寓太阳能供热水系统改造及节能分析余克志;俞渊【摘要】本文详细说明了上海海洋大学新校区大学生生活区太阳能热水系统改造工程.首先分析了原热水系统的运行原理和缺陷,提出原热水系统的基础上添加空气源热泵机组,形成新的热水系统,并对热泵机组进行了选型计算.最后通过热水系统改造前后的水、电和天然气的实测消耗量分析了其综合能耗和运行费用.分析结果表明,改造后热水系统的综合能耗减少约21.72%,运行费用减少约23.63%.说明热水系统的改造是成功的.【期刊名称】《节能技术》【年(卷),期】2014(032)001【总页数】5页(P87-91)【关键词】高校;太阳能;热水;节能;空气源热泵【作者】余克志;俞渊【作者单位】上海海洋大学食品学院,上海201306;上海海洋大学节能与环保办公室,上海201306【正文语种】中文【中图分类】TK519上海海洋大学学生公寓太阳能中央热水系统为目前全国最大的太阳能建筑一体化工程。

总集热器面积为6 472 m2。

系统日产热水量为845 t,可同时满足32栋宿舍楼的近16 000人的每日热水需求。

据不完全测算,每年可节能40%~56%,对校区所在的临港新城低碳功能区的建设起到良好的示范作用[1]。

然而太阳能系统也存在一些缺点:太阳能集热器的工作受气候条件和昼夜变化影响太大,当天气条件不利(如光照不足、夜间等情况)或者屋面可放置集热器面积有限时,只能依靠辅助热源进行加热[2]。

空气源热泵热水机组与太阳能集热系统相比,最大优势在于只要室外环境温度在机组运行范围内(-10~50℃)就可以全天候直供热水,弥补了太阳能系统本身存在的缺陷;同时在相同条件下,机组占地面积远小于太阳能集热板的占地面积。

将太阳能和热泵两者结合起来,扬长补短,优势互补,既达到节能减排、又能保证全年全日连续供热,是近年来中央热水系统热源设备发展的新动向[3-6]。

近年来,太阳能与空气源热泵结合的热水系统在办公楼[3]、医院[7]、产业中心[8]、公寓[9]中均得到广泛的应用。

浅谈宿舍热泵热水系统计算和设备选型

浅谈宿舍热泵热水系统计算和设备选型

浅谈宿舍热泵热水系统计算和设备选型摘要:本文通过某中学宿舍生活热水系统工程实例对集中热水供应系统设计涉及到的设计参数的选取、耗(供)热量计算和主要设备选型等问题进行阐述和探讨。

关键词:定时集中热水供应系统;空气源热泵;设计小时耗(供)热量;设备选型;建筑生活热水供应系统是现代生活必不可少的重要设施,也是耗能较大的设施之一。

学校学生宿舍管路设计较为复杂,且用水高峰时间较为集中,对集中热水供应系统设计要求更高。

现以一工程实例阐述宿舍集中热水供应系统的相关计算和主要设备选型。

(一)工程概况该项目为江门市骏凯豪庭中小学校(全日制学校),位于江门新会。

项目分别由中学综合楼、小学综合楼、教学楼、体育馆、幼儿园和配套公建组成。

其中中学综合楼和小学综合楼的宿舍采用集中热水供应系统。

因两栋建筑相距较远,且相对独立,故各自设置独立热水系统。

现以中学宿舍为例进行相关计算和设备选型(小学宿舍热水系统类同)。

中学综合楼首层为饭堂,2~4层为宿舍,共117间宿舍,每间宿舍10人,属III、IV类宿舍(最高日热水用水定额40~80L/人*日),总住宿人数1170人。

每间宿舍内有两个淋浴间(蹲位设于淋浴间内)、两个盥洗盆。

系统供应淋浴、盥洗用热水。

(二)系统选择通过对不同类型热水系统的能耗和投入成本对比分析,最终选用空气源热泵供热水方式。

因江门地区最冷月平均气温不彽于10℃,故不需设置辅助热源。

为使系统冷热水供水压力平衡、降低能耗,系统采用闭式承压保温水箱蓄热。

蓄热水箱及加热设备设于天面。

因最高日用热水量大于30m3,故在天面热水回水管上设置膨胀罐。

热水管网采用同程布置,确保用水点能及时出热水,避免造成不必要的浪费。

(三)空气源热泵的选型中学宿舍用水特别集中,主要集中在17:00~19:00、21:00~22:00两个时段,其中17:00~22:00热水用量占全天用水量的70%~80%以上,见下图:因宿舍用水具有很明显特点:用水时间集中,洗漱时间短、学生多、用水器具少、热水采用IC卡收费,故实际可视为定时供应热水。

热量计算公式

热量计算公式

热量计算公式一、将1吨冷水从15℃加热到55℃所需要的热量计算公式:Q=1000公斤×(55℃-15℃)×1千卡/公斤℃=40000千卡二.各供热水器能耗费用明细(每吨热水能耗费用)1、电热水器A.电热水器的电热转换率为95%,每度电产生的最大热量是Q=860千卡/度×95%=817千卡/度B.1 吨热水的耗电量为40000千卡÷817千卡/度=48.96度C.民用电价为0.558元/度,则每吨热水费用:0.558元/度×48.96度=27.32元2、液化石油气A.液化石油气的热转换率为80%,每公斤最大热量是Q=12000千卡/公斤×80%=9600千卡/公斤B.1吨热水的耗液化气量为40000千卡÷8400千卡/公斤=4.17公斤C.瓶装液化石油气的价格为8.00元/公斤,则每吨热水费用:4.17公斤×8.00元/公斤=33.36元D.1公斤液化石油气相当于0.52立方汽化石油气管道液化石油气的价格为16.2元/立方,则每吨热水费用:4.17公斤×0.52立方/公斤×16.2元/立方=35.13元3、天然气A.天然气的热转换率为70%,每立方天然气的最大热量是Q=8500千卡/立方×70%=5950千卡/立方B.1吨热水的耗液化气量为40000千卡÷5950千卡/立方=6.72立方C.民用天然气的价格为3.8元/立方,则每吨热水费用:6.72立方×3.8元/立方=25.54元4 、柴油A.柴油的热转换率为70%,每公斤柴油产生的最大热量是10200千卡/公斤Q=10200千卡/公斤×70%=7140千卡/公斤B.1吨热水所耗的柴油量为40000千卡÷7140千卡/公斤=5.6公斤C.0#柴油为8.00元/公斤,则每吨热水费用:5.6公斤×8.00元/公斤=44.8元5、太阳能热水器A.按长江流域全年平均120天无日照(阴天、下雨),需电加热补充,则每吨热水费用:( 48.96度×120天)÷365天=16.1度×0.558元/度=8.98元6、空气能热水器A.空气热能热水器全年平均热效率是电热水器的3倍,每度电产生的热量为860千卡/度×95%×3=2451千卡/度B.1吨热水的耗电量为40000千卡÷2451千卡/度=16.32度C.民用电价为0.558 元/度,则每吨热水费用16.32度×0.558元/度=9.11元7、即热式电热水器即热式电热水器是很节能的电热水器,没有保温损耗,但用电功率很大,冬季出水量如要达到每分钟6-8升,用电功率须18千瓦以上(1小时18度电)。

热力系统中的能耗分析与节能措施研究

热力系统中的能耗分析与节能措施研究

热力系统中的能耗分析与节能措施研究1.引言热力系统在许多工业领域中起着至关重要的作用。

然而,随着能源资源的日益短缺和环境保护的迫切需求,减少热力系统的能耗已经成为一个关键问题。

本文将探讨热力系统中的能耗分析方法,并提出一些有效的节能措施。

2.能耗分析方法能耗分析是评估热力系统能源利用的过程。

下面是几种常用的能耗分析方法:2.1 能耗平衡分析能耗平衡分析通过对热力系统的热量输入和输出进行计算,确定能耗的分布和利用效率。

通过对燃料的使用量、热损失、工艺损耗等因素的考虑,可以得出系统中能量的流动情况,从而找到能耗较高的环节。

2.2 能耗统计分析能耗统计分析是通过比较历史数据、制定能源指标和能源消耗指标来评估能耗变化情况。

通过监测热力系统的能源消耗,分析能源消耗变化的规律,找出能源浪费的原因,并提出相应的改进措施。

2.3 综合指标评估综合指标评估方法通过分析热力系统的能效指标,如单位产量热耗、能源利用率等综合指标,对系统的能耗进行评估。

这是一个较为简单快捷的方法,有利于对不同系统进行比较和评价。

3.节能措施为了减少热力系统的能耗,有以下几种有效的节能措施:3.1 系统设计优化在热力系统设计过程中,应充分考虑能量利用效率。

采用先进的热交换器技术、合理布置设备、减少不必要的能量损失等措施,可以显著提高系统的能效。

3.2 节能设备的选择和更新选择高效节能的设备是降低能耗的关键。

例如,选用高效的锅炉和热泵,提高能效,减少燃料消耗。

并定期更新老旧设备,采用更加高效的新设备。

3.3 热能回收利用热能回收利用是减少热力系统能耗的重要手段之一。

通过采用换热设备,将系统产生的余热回收利用,供应给其他工艺或者再生热水,实现能量的再利用。

3.4 提高运行管理水平合理的运行和管理对于节能也起着关键作用。

建立合理的操作规范,进行严格的设备维护和监测,及时发现和排除异常状况,调整系统运行参数,保持系统在最佳工作状态,可以降低能耗。

热泵热水系统设计方案

热泵热水系统设计方案

目录一、热泵热水系统设计方案二、工程设计标准及技术参数三、工程设计依据条件四、工程造价预算表五、公司简介六、机组与各加热方式的经济分析比较七、科霖热泵热水机组优特点八、工程案例九、售后服务承诺热泵热水系统设计方案一、设计要求金城酒店全年各部门热水使用量2.25万吨(见统计表),日均用热水量60吨,除餐饮部外日均用热水约50吨,原采用柴油锅炉,现购进油价约3100元/吨(重油);设计采用空气源热泵热水器,电费约0.9元/度。

系统配置KL-10H/B 6台15吨不锈钢保温水箱3个3吨不锈钢恒温水箱2个二、热泵热水系统工程设计方案1、热泵热水系统构成设备:热泵热水系统工程主要包括主体工程和辅助工程。

主体工程主要由空气热能热泵、双层不锈钢保温水箱、全自动循环控制压力泵、水箱加固支架组成。

辅助工程包括设备的全自控制工程、热水管道工程、冷水管道工程、冷水补给工程等。

2、热泵热水系统设计说明:贵公司宿舍楼六层,现设计使用科霖热泵热水机组,现设计KL-10H/B(出水量是800L/h)主机为六台,15吨不锈钢保温水箱3个,3吨不锈钢恒温水箱2个。

3、热泵热水系统工作原理设计:采用制冷剂的能量传递特点,让制冷剂在压缩机的作用下循环工作,不断地在蒸发器中被蒸发而吸收空气中的热能,同时又不断地在冷凝器中释放热量,从而使流经冷凝器的冷水升温。

由于整个系统只需要让压缩机转动而使制冷剂循环工作,所第1页共11页以大程度地减少了制冷所需的用电量,达到高效节能的目的。

4、冷水供给系统保障设计:定量、定压进补冷水,采用全自动冷水装置,当外来水压不稳定时,冷水首先进入补给水箱进行稳压(补给水箱设计有缺水和溢流装置),然后定量给主机供水,保护主机不受变压而频繁起动。

5、供热水系统设计:经过压缩机循环加热的热水从主机流入水箱进行储存,当用户使用热水时,压力循环泵接到控制信号把水箱储存的热水通过PPR热水管供给用户使用,当用户停止用热水时,压力水泵停止工作,主机照常工作,且把不断产出的热水蓄集在保温水箱中。

太阳能热水系统的计算

太阳能热水系统的计算

t l 冷水温度(℃),(按上边15℃~20℃取值);
类型
住宅(㎡) 宾馆(㎡) 备注
地区
海口
0.8
1.6
三亚
0.68
1.36
设计日用热水 量按:住宅 50L/人日,酒 店、宾馆 100L/日床;
换算为每平米太阳能集热面积产60℃热水量分别为:海口62.5L, 三亚73.5L。 贮热水箱的容积一般等于日热水用量,贮热水箱宜靠近太阳能集 热器布置,以减少连接管路热损失。
行,无需专人看护。 (5)机器具备高压保护、低压保护、过流保护、过载保护、超 高温保护等多重安全保护装置。 (6)安装场地灵活,可放置于阳台、车库、地下室、楼面等, 无需设置专门机房,安装维护方便,特别适合高楼层、别墅套房安装 使用。
3、减压阀 根据建筑情况考虑到热水水压与市网水压的实际情况,需增加减压阀 从而可以有效解决热水水压较高与市网水压的混合问题。 (1)比例式减压阀; (2)可调式减压阀。
t
耗热量的3%~5% 配水管道的热水温度差(℃),按系统大小确定,一般取 5℃~10℃;
五、辅助加热空气源热泵的设计小时供热量应按下式计算
mqr C (t r tl ) r Qg K1 T1
Qg 热泵设计小时供热量kJ/h;
T1 热泵机组设计工作时间h/d,取12h~20h; K1 安全系数,取1.05~1.1;
三、系统设计小时耗热量 全日供应热水的住宅、别墅、招待所、培训中心、旅馆、宾馆的 客服(不含员工)、医院住院部、养老院、幼儿园、托儿所(有住宿) 等建筑的集中热水供应系统的设计小时耗热量应按下式计算:
Qh K h
mqr C (t r tl ) r 86400
Qh 设计小时耗热量(W);

建筑节能计算相关公式及参数

建筑节能计算相关公式及参数

建筑节能计算相关公式及参数建筑节能计算涉及多个公式和参数,下面将介绍一些常用的公式和参数。

1. 能耗公式:建筑能耗=空调制冷能耗+采暖能耗+照明能耗+电器用电能耗+热水供暖能耗+其他能耗2. 能耗计算参数:- 建筑面积(A):建筑物的总面积,单位为平方米。

- 设计室内温度(T室内):设计条件下的室内温度,单位为摄氏度。

- 设计室外温度(T室外):设计条件下的室外温度,单位为摄氏度。

- 设计冷房负荷(Q冷房):在设计室内温度和室外温度下,空调系统需要提供的制冷负荷,单位为千瓦(kW)。

- 设计热房负荷(Q热房):在设计室内温度和室外温度下,采暖系统需要提供的供热负荷,单位为千瓦(kW)。

3. 能耗计算公式:- 空调制冷能耗:E制冷 = Q冷房 × 24 × 365,单位为千瓦时(kWh)。

- 采暖能耗:E采暖 = Q热房 × 24 × 365,单位为千瓦时(kWh)。

- 照明能耗:E照明 = 照明功率 ×照明使用时间,单位为千瓦时(kWh)。

- 电器用电能耗:E电器 = 电器功率 ×电器使用时间,单位为千瓦时(kWh)。

- 热水供暖能耗:E热水 = 热水供暖功率 ×热水供暖使用时间,单位为千瓦时(kWh)。

- 其他能耗:E其他 = 其他能耗(根据具体情况确定),单位为千瓦时(kWh)。

这些公式和参数可以用于评估建筑的能耗情况,为节能措施提供依据。

在实际应用中,还需要考虑建筑的建筑结构、保温材料、窗户类型、节能设备等因素,以进一步提高建筑的能源利用效率。

同时,建筑节能计算也需要根据当地的气候条件和能耗标准进行调整和修正,以使计算结果更加准确可靠。

热泵热水计算方法

热泵热水计算方法

性能评估标准
能效比(EER)
衡量热泵热水系统能效的标准,等于系统输出热量与输入功率的比值。EER值越高,系 统的能效越好。
制热水效率(Hot Water Production…
衡量热泵热水系统制热水能力的标准,等于系统输出的热水量与输入功率的比值。制热 水效率越高,系统的制热水能力越强。
出水温度稳定性
热泵热水系统的应用场景
家庭热水供应
适用于家庭用户,提供舒适的 生活热水。
商业热水需求
适用于酒店、宾馆、桑拿中心 等商业场所,满足大量的热水 需求。
工业热水应用
适用于工厂、医院、学校等公 共设施,提供稳定的热水供应 。
农业灌溉和水产养殖
利用热泵技术为农业灌溉和水 产养殖提供适宜的水温,提高
产量和效益。
02 热泵热水系统设计
设计原则
高效节能
热泵热水系统应采用高 效热泵技术,降低能耗,
提高能源利用效率。
安全可靠
系统设计应充分考虑安 全因素,确保设备运行 稳定可靠,避免发生安
全事故。
适用性广
热泵热水系统应适用于 不同规模和类型的热水 需求,满足不同场所和
用户的需求。
经济合理
系统设计应考虑经济性, 合理控制成本,为用户 提供性价比较高的解决
03 热泵热水系统能效计算
能效计算公式
能效计算公式
能效比(EER)和热效率(COP)是热泵热水系统的重要性能指标,可以通过相应的公式进 行计算。EER是指热泵在单位时间内所提供的热量与消耗的电能的比值,而COP则是指热泵 输出的热量与输入的电能的比值。
EER计算公式
EER=Q/W,其中Q为热泵输出的热量(单位:kJ),W为消耗的电能(单位:kWh)。
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空气能计算方式
1、如果采用常规能源产热水,不考虑其一次性投资,系统运行按每年365
天计:
电热水系统:(用电价格:1.0元/kwh)
每度电有效得热:860kcal/kwh×90%=774kcal/kwh
每天耗电量:40T×1000kcal∕(T·℃)×50℃÷774 kcal/kwh =2583.98kwh
每天运行费用2583.98kwh×1.0元/kwh =2583.98元
全年费用:2583.98元/天×365天/年=943152.70元/年
燃油锅炉热水系统:(柴油:7.1元/Kg)
1kg柴油有效得热:10200 kcal/kg×70%=7140kcal∕Kg
每天耗油量:40T×1000kcal∕(T·℃)×50℃÷7140 kcal∕Kg =280.11Kg
每天运行费用280.11Kg/天×7.1元/Kg =1988.78元
全年费用:1988.78元/天×365天/年=725904.70元/年
燃气锅炉热水系统:(液化气:7.6元/Kg)
1kg液化气有效得热:10800kcal/kg×70%=7560 Kg∕天
每天耗油量:40T×1000kcal∕(T·℃)×50℃÷7560kcal∕Kg =264.55Kg
每天运行费用264.55Kg/天×7.6元/Kg =2010.58元
全年费用:2010.58元/天×365天/年=733861.70元/年
2、安装【确正】热水机组后,年运行费用分析如下:10P/RBR30F【确正】产水量1350L/h,配4台10P/RBR30FR热泵热水机,40吨【10吨×4个】
夏季:40吨÷5.4吨/h(1350L/h×4台﹦5.4吨/h )﹦7.5小时×38.4KW(9.6KW/台×4台)﹦288度/天。

冬季:40吨÷5.4吨/h (1000L /h ×4台﹦4.0吨/h )﹦10小时×38.4KW (9.6KW /台×4台)﹦384度/天。

全年用电费用:336元/天×365天/年=122640元/年 3、 优缺点对比
不同加热设备的优缺点比较表
第四 确正热泵热水机方案设计
说明 一 、工程概况
本工程为佛山市三水区宝
华工业园 ,员工生活热水工程。


有200个冲凉位
【1200人】 , 容量40吨【可达60吨】,要求水温维持在55℃左右。

要求冲凉水全年恒温,要求冲凉热水恒温且四季开放;若要求配置淋浴热水系统。

使用水源为自来水;其它水源不能使用。

二 、气候参数
佛山属亚热带季风气候,四季分明,日照充分,雨量充沛。

佛山气候温和湿润。

全年平
供热方式
燃油锅炉
燃气锅炉 电热水

太阳能
确正
使用能源 轻柴油 液化气 电能 太阳能 电能 环境污染
严重
不严重

无 无 安全性 有漏油、爆炸等
有漏气、 有漏电


供水量大

需专用操作
间、安装复 需专用操

安装方 位置受

安装方便 人 护 需要 需要 不需要 不需要 不需要
均气温为22.1℃,7、8、9、10月份气温最高,月平均约28.8℃;冬季1、2、3月份最低,月平均约13.5℃。

三、设计依据
1.《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003);
2.《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003);
3.《冲凉给水排水设计规范》(CECS 14:89);
4.《建筑设计防火规范》(GBJ16—87 2001);
5.《给水排水制图标准》(T50106-2001)
6.《建筑工程常用数据系列手册》
7.《建筑设计防火规范》(GBJ16—87)
8.建设单位的要求。

四、设计计算参数
序号名称参数
1 平均环境温度22.1℃
2 最低环境温度 5.0℃
3 额定工况冷水计算温度15℃
4 低温工况冷水计算温度8℃
5 热水计算温度55℃
6 冲凉容量40T
7 每人/天冲凉50L
8 室内气温28℃
五、机组选型计算
本系统拟采用高效节能确正热泵热水机;热水系统是确正热泵热水机+ 循环泵+过滤设备+
水箱
1、设计要求
我们参照GB/T 18713-2002《热水系统设计、安装及工程验收技术规范》,以天气最寒冷时的工况为设计标准进行设计。

2、主机的选型:
A、冲凉部分
1)、设备选型说明
要保持冲凉温度和湿度,加热设备须加热到冲凉的设定温度,初次加热后需补充冲凉热量损失,还要提供一定温度的补水。

因此,计算耗热量应包含以下几部分:
补水热量及热量计算
冲凉每天补水量容积的百分数得到补水量,就可以根据公式计算出补水所需的热量。

(本方案取5%)
冲凉类别室内
公共
露天
公共
男人女人
补充水
量(%)
5~10 10~15 10~15 15
2)、设备配置计算
①一天冲凉负荷计算
员工宿舍热水共198间(1200人);计划每间4﹣6人冲凉;按照甲方提供实际热水情况,每人每天40﹣50L计算,春秋季热水平均温度按55℃计算;
q﹦m·qr
﹦198间×6人/间×50L
﹦59400L(59.5T)
式中:q----表示冲凉热水用量(L);
m----表示热水用量计算单位(人);
qr----表示每人用水量(L)
总设计热水系统用水量40–60吨
②日经常负荷计算:
冲凉热水因而不断损失热量,因人们在冲凉,会损失一部分热水,必须不断补充,而补充水需加热,需要补充一部分热量;此外,整个冲凉的设备和管道也在不断向周围环境排放热量。

以上这一些损失的热量,都需要管道保温,才能维持管道的温度。

由于蒸发散热,传导散热等计算十分复杂,而且必须有冲凉结构的详细尺寸,气象,土壤等资料,为了估算方便,可以将以上因管道蒸发,冲凉对于补水热损失,可以按补水量及补水温差进行计算而得,冲凉每天补水量占冲凉容积的百分数一般室内冲凉取5%,洗涤等生活热水用量的计算及制热所需负荷,可按常规计算。

六、系统运行维护估算
1)当冲凉热水水温为55℃,室内温度为28℃时,水箱为40T;每人用冲凉水量40﹣50L,则:
以冬季平均日气温及冬季冷水平均水温来计算,佛山地区冬季室外最冷工况温度为5℃,热泵的制热量修正系数为0.71。

两种工况下,所需耗电量为:
夏季 N1=288KW
冬季 N2=384KW
全年平均费用:288KW+384KW=336KW
2) 投资回收校核计算
根据前面的计算可知,冬季或秋季工况下日经常用热量为40吨水箱,采用确正热泵热水机全年平均COP可高达3.8,每日产热水40﹣60吨热水。

热水机循环泵0.75KW×4﹦3.0KW,每天平均运行8.5小时;供水泵功率5.5KW, 每天平均运行8.5小时,每天水泵用电量
C﹦(3.0﹢5.5)KW×8.5小时﹦72.2KW。

则公租房宿舍热水系统每日总用电量为
C总﹦336+72.2=408.2KW
确正热泵热水机组每天用电量为408.2KW;充分利用峰谷电价不同,每度电0.8元;自来水水费每天为2.5元,宿舍热水每天成本;408.2×0.8﹢40×2.5﹦426.56元/天(2)关于贵公司对宿舍热水投资约39万,如果计划2年时间收回投资成本:
每天需收热水费:(390000÷365÷2)+426.56元﹦960.81 元。

平均每吨热水需收水费为:960.81元÷40吨﹦24.02元
平均每人每天冲凉费为(50L):24.02元÷1000L×50L﹦1.20元/人。

(2)计划3年收回成本:
每天需收热水费(390000÷365÷3)+426.56元﹦782.72元。

平均每吨热水需收水费为:782.72元÷40吨﹦19.57元。

平均每人每天冲凉费为:19.57元÷1000L×50L﹦0.98元。

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