温泉供暖项目案例

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温泉水暖工程施工(3篇)

温泉水暖工程施工(3篇)

第1篇一、工程前期准备1. 现场勘查:在施工前,需对温泉水暖工程现场进行详细勘查,了解地形地貌、地质条件、周边环境等,为后续施工提供依据。

2. 设计方案:根据现场勘查结果,结合用户需求,制定温泉水暖工程施工方案。

方案应包括供暖系统设计、管道布局、设备选型、施工工艺等。

3. 材料采购:根据设计方案,采购符合国家标准的材料,如管道、阀门、水泵、锅炉等。

4. 施工队伍:组织专业的水暖施工队伍,确保施工质量。

二、温泉水暖工程施工流程1. 管道铺设:按照设计方案,铺设温泉水暖管道。

管道铺设过程中,应注意管道的平直、整齐,确保管道间距合理。

2. 设备安装:安装水泵、锅炉、阀门等设备,确保设备运行稳定。

设备安装完成后,进行试运行,检测设备性能。

3. 系统调试:对温泉水暖系统进行调试,确保系统运行正常。

调试内容包括水温、流量、压力等参数的调整。

4. 系统保温:对管道和设备进行保温处理,防止热量损失,提高能源利用率。

5. 水质处理:为保障用户用水安全,对温泉水进行水质处理,确保水质达标。

6. 安全防护:在施工过程中,做好安全防护措施,确保施工人员的人身安全。

三、温泉水暖工程施工注意事项1. 严格按照设计方案进行施工,确保工程质量。

2. 施工过程中,注意管道的平直、整齐,防止管道出现弯曲、扭曲等现象。

3. 确保设备安装牢固,避免因设备松动导致系统故障。

4. 保温材料应选用环保、耐久的产品,减少能源浪费。

5. 施工过程中,注意水质处理,确保用户用水安全。

6. 做好施工现场的管理,保持环境整洁,减少对周边环境的影响。

四、温泉水暖工程施工验收1. 施工完成后,进行工程验收,包括外观质量、设备性能、系统运行等方面。

2. 验收合格后,交付用户使用。

温泉水暖工程施工是一项系统工程,涉及多个环节。

只有严格按照施工规范和设计方案,确保施工质量,才能为用户提供安全、舒适、节能的温泉水暖服务。

第2篇一、施工前期准备1. 地质勘探:在施工前,需对温泉资源进行地质勘探,了解地质结构、水温、水质、水量等参数,为管道设计提供依据。

太阳能热水系统在建筑中应用案例

太阳能热水系统在建筑中应用案例

太阳能热水系统在建筑中应用案例
1. 餐厅热水供应:一家餐厅选择安装太阳能热水系统,通过太阳能集热器收集太阳能,将其转化为热水供应给餐厅的厨房和浴室。

这样可大幅降低餐厅的能源消耗和运营成本。

2. 宾馆热水供应:一家宾馆为了节能减排,决定在其热水供应中加入太阳能热水系统。

通过安装太阳能集热器,宾馆可以利用太阳能加热大部分的热水,并通过系统储存和供应给宾馆客房的浴室和洗涤设施,减少对传统燃料的依赖。

3. 温泉度假村:一个温泉度假村利用太阳能热水系统为泳池和温泉提供恒定的热水供应。

通过太阳能集热器将太阳能转化为热水,可以满足温泉度假村覆盖广泛的热水需求,同时降低能源消耗和运营成本。

4. 学校热水供应:一所学校安装太阳能热水系统,为学生宿舍、教学楼和食堂提供热水供应。

通过太阳能集热器收集太阳能并转化为热水,可以满足学校日常的热水使用需求,减少学校的能源消耗和运营成本。

5. 大型商业综合体:一个大型商业综合体选择使用太阳能热水系统,为商业楼宇内的办公室、商店和餐厅提供热水供应。

通过太阳能集热器收集太阳能并转化为热水,可以满足商业综合体内广泛的热水使用需求,降低能源消耗和运营成本。

总而言之,太阳能热水系统在建筑中的应用案例非常广泛,可以为不同类型的建筑提供热水供应并实现节能减排。

广东某温泉浴区更衣室土-气型地源热泵工程设计案例

广东某温泉浴区更衣室土-气型地源热泵工程设计案例

广东某温泉浴区更衣室土-气型地源热泵工程设计案例 1 地表水式系统该项目位于广东省恩平市良西镇,依山伴水、环境优美,为度假避暑胜地。

若采用传统空调方式,水冷式冷水机组,这样不仅冷水机组、水泵和冷却塔等设备需要占用很大的室内空间,而且会产生一定能源的浪费;风冷式冷水机组还会在室外温度过高的情况下有可能造成过高温停机保护,造成在室外温度最高的情况下却无法有效制冷,而且能效比较低。

从甲方角度论之,急需一种空调方式既能解决制冷、又能解决制热,而且是一种绿色环保型、投资少、运行使用成本低的空调产品。

根据甲方提供的当地的条件,离该建筑物7-8米处有一条小溪,夏季小溪平均水温为26.450C,冬季小溪平均水温为230C,符合土-气型地源热泵地表示换热条件。

其工程概况如下:工程名称:温泉浴区更衣室土-气型地源热泵工程工程简介: 本工程为两层建筑。

一层由办公室、医疗室、更衣室、浴室、套间,二层由更衣室、浴室。

建筑总面积为2950m2。

本建筑选用中央空调系统,即夏天供冷、冬天供热。

设计原则:1 本空调系统将采用美国原装土-气型地源热泵系统2 整个系统节能、环保3 解决夏季供冷、冬季供热问题4 地热泵机组采取分散式与半分散式相结合的安装方式,实现减少初投资本空调系统采用美国土-气型地源热泵空调系统,它没有主、末端装置,它直接吹冷风或热风,其功能相当于冷水机组+风机盘管。

它由室外换热系统和室内换热系统两部分组成。

室外换热系统根据当地条件采用地表水式换热方式;室内换热系统为地源热泵机组换热系统。

1、 室外部分:本项目附近有可利用的地表水,由甲方提供的水文资料得知该河水的水温、水质良好。

根据本项目这样的天然优势,我方对室外设计采用地表水式换热,即将盘管放入河水中,盘管与室内循环水换热系统形成闭式系统。

该方案不会影响热泵机组的正常使用;另一方面也保证了河水的水质不受到任何影响,而且可以将室外工程的造价降到最低。

2、 室内部分:本工程功能区间主要为更衣间、套间、办公室、浴室。

地热能的应用案例

地热能的应用案例

地热能的应用案例一、地热供暖。

在冰岛,那可是地热能应用的“老大哥”。

冰岛好多家庭都用地热来取暖,就像有个永远不会熄灭的小火炉在地下给他们供暖。

为啥这么说呢?冰岛这个地方地质活动特别活跃,地下热水那是相当丰富。

他们就把地下热水通过管道引到居民家里,家里的暖气就热乎起来了。

冬天的时候,外面冰天雪地,屋里却暖洋洋的,这都多亏了地热能。

人们不需要再去烧煤或者天然气来取暖,既省钱又环保,就像地球这个“大暖炉”免费给冰岛人民送暖气似的。

二、地热发电。

美国的盖瑟斯地热田也是个典型例子。

那地方的地热能被用来发电。

你想啊,地下的高温蒸汽或者热水就像一群被关在地下的“大力士”,人们通过各种设备把这些高温蒸汽或者热水引出来,让它们推动涡轮机转动,就像这些“大力士”在用力推一个大轮子一样。

涡轮机一转起来,就能带动发电机发电了。

这种发电方式很厉害,不依赖煤炭、石油这些传统能源,还能产生大量的电,足够供应很多家庭和企业使用呢。

三、地热温泉。

日本的温泉那可是相当出名的,很多都是利用地热能。

想象一下,劳累了一天,跳进一个热气腾腾的温泉池里,全身的疲惫都被泡走了。

这些温泉的水就是地热能的杰作。

地下的热水被带到地表,形成了温泉。

在温泉池里,你既能享受温暖舒适的水温,还能感受到地热能的神奇。

而且不同的温泉还会有不同的矿物质成分,据说对皮肤和身体都有好处呢,就像大地在给人们送健康的礼物。

四、地热农业。

在中国的一些地方,也有利用地热能的农业项目。

比如说,有些温室大棚就用地热来给蔬菜保暖。

冬天的时候,外面冷得要命,但是温室里的蔬菜却在温暖的环境里茁壮成长。

就像这些蔬菜住在有地热空调的“小房子”里一样。

地热能给温室提供了稳定的温度,还能调节湿度,让蔬菜们像在春天一样开心地生长。

这样一来,我们就能在冬天也吃到新鲜的蔬菜啦,这都得感谢地热能这个“幕后英雄”呢。

热气泉开发项目靓丽工程典型材料

热气泉开发项目靓丽工程典型材料

热气泉开发项目靓丽工程典型材料一、项目简介:蒙王府热气泉距和什托洛盖镇3千米,内有无数气眼向外喷热蒸汽。

经地矿部门化验分析,气口温度达90度,湿度达90%以上,气体富含硫、铜、钙、铁、锌等二十多种对人体有利的矿物质,可调剂神经的稳固性,维持骨骼正常生长。

在近几年的临床实践中,证明该地热资源对医治风湿性关节病及皮肤病有特效,对医治糖尿病、高血压有必然的疗效。

该气泉在清朝乾隆年间就被土尔扈特部落称之为健身骨、治百病的“仙气”。

为了增加人文景观,XX年热气泉投入90万元修建了一座八角楼,作为观赏性景观投入利用;迎宾馆的落成,为热气泉旅行工作提供坚实的后勤保障。

目前,该气泉一期工程已投入利用,建筑面积3500平方米,打算二期扩建,使之成为集蒸气浴、饮食、娱乐、治病、疗养旅行为一体的综合性效劳场所。

二、建设内容:(1)景区大门(包括收费室、治理室、停车场、4星级旅行茅厕)。

(2)217国道至景区大门2千米的道路建设,大门至洗浴中心2千米的公路建设,2千米的供水、排水、供暖管道。

(3)景区内5千米的步行道。

(4)景区供电设施。

(5)景区绿化38万平方米。

三、投资规模及效益分析:项目总投资3810万元。

接待游客规模300人/日,接待会议能力一次性500人。

年经营收入1050万元,年总本钱840万元,年净利润210万元。

四、政策方面:蒙王府热气泉开发项目,符合产业政策,属于地域备案项目。

投资方可享受国家、自治区各项优惠政策。

项目进展情形:蒙王府热气泉景区建设计划、环境阻碍评估、可研报告(代项目建议书)通过自治区发改委、环保等部门审批通过。

五、开发状况和利用前景实施热气泉景区扩建工程,配套完善了热气泉度假休闲效劳功能。

将旅行开发与小城镇建设有机的结合起来,形成独树一帜的旅行品牌。

北疆大环线的进一步繁荣,加上景区的区位优势和资源优势,将使更多的游客进入景区。

新疆冬季旅行项目单调,而热气泉那么形成了与新疆旅行地反季节性的旅行渡假目的地。

金海·温泉小镇供暖设计

金海·温泉小镇供暖设计
炉 房 提 供 6 ℃ / ℃ 低 温 水 , 锅 炉 房 内 O 5 0 在 设定压装置对供暖系统定压 。 根 据 本 工 程 特 点 和 相 关 设 计 规程 、 范 , 用 集 中供 暖 分 户 计 规 采 量 的 供 暖 系 统 。供 暖 低 温 热 水 通 过 室 外 热 力 管 线 送 至 每 个 热 用 户 , 过 过 滤 器 、 表 ( 装 于 管 井 内 ) 进 入 户 内 , 管 井 内 的 供 经 热 安 后 在 暖 回水 管 上 设 压 差 控 制 阀 。户 内采 用 低 温 地 面 辐 射 采 暖 系 统 。 四、 负荷 计 算 热 本 工 程 供 暖 室 内计 算 参 数 为 : 室 、 居 室 1 ℃ , 房 1 ℃ , 卧 起 8 厨 6 卫 生 间 2℃ , 3 室外 计 算参 数 为 : 度 一 1℃ , 均 风 速 3 m s 温 4 平 . /。 8 根 据 规程 要求 , 热 负荷 计 算 宜 将 室 内 计 算 温 度 降 低 2 , 供 ℃ 或 取 常 规供 暖方 式 热 负 荷 的 9 % 9 % , 工 程 采 用 的 是 小 区 热 网 0 5 本 集 中供 暖 , 设 计 中考 虑 间歇 运 行 的影 响 , 负 荷 计 算 结 果 上 乘 以 在 在 1 的 负 荷 放 大 系 数 ; 单 户 供 热 等 区 域 供 热 形 式 中 , 考 虑 各 户 _ 3 在 应 不 同 时 的 因素 , 乘 以相 应 的系 数 1 。 并 . 2 通 过 以上 方 法 计 算 得 出 本 工 程 建 筑 总 面 积 为 3 2 . m , 热 59 5 2 总 4
统 负 担 的热 负 荷 。 地 表 面 平 均 温 度 宜 按 下 列 公 式计 算 :
t = t+ 98 p j . 2X ( x1 0 。 q / 0 )

靖江市滨江花园酒店多能源系统供暖工程案例解析

靖江市滨江花园酒店多能源系统供暖工程案例解析

1项目概况及要求本项目位于江苏省靖江市。

系统为观能商用燃气热水系统、太阳能系统与空气源热泵的组合系统替换原先的传统锅炉,为酒店恒温泳池服务。

靖江市滨江花园酒店南临长江,配有餐饮、客房、健身房、SPA等优质服务。

本案例解析主要介绍酒店的恒温泳池的热源改造工程:温水游泳池体积约360立方米,另有男女淋浴共11个花洒,还有35个娱乐场所的客房,每个房间都有一个淋浴花洒。

改造前使用的是2台0.7kW的大型燃气锅炉,该设备是一用一备,备用设备无形地增加了整体设备的购置成本。

另外,为了保证使用安全,酒店专门配备了3名司炉工换班看守。

原燃气锅炉使用不到5年,能耗较大,而且已经不能快速满足恒温泳池的供水需求,因此酒店方在设备改造的时候,业主方要求使用模块化的燃气供热设备,但运营方却强烈要求同时使用太阳能、空气源热泵、模块化燃气设备。

因此改造后使用观能商用热水系统与太阳能热水系统、空气源热泵系统,用于替换原先的泳池加热锅炉。

由5台观能商用燃气热水设备+440平方米集热器+1台空气源热泵组成的串联系统。

观能商用燃气热水系统摆放在地面一层的泳池设备房内,自带搪瓷储热水箱。

440平方米的集热器摆放在主楼屋顶上,太阳能系统、空气源热泵、观能商用燃气热水系统串联,太阳能系统无需另外的水箱。

冷水源为市政给水。

本系统综合考虑系统的工作特性等实际因素,采用间接换热的形式加热水,利用太阳能设备吸收太阳热量,将该热量传递给观能商用设备水箱中的水,即一次水加热,该温度设计为60℃;一次水作为热源,经过观能商用燃气设备,再通过板式换热器将热量传递给泳池中的水,该温度设计为25℃~28℃;,当太阳能不足时采用空气源热泵进行辅助加热,观能商用热水系统在检测到入水热水温度低于设定温度时,系统启动加热,确保热水出水温度保持在60℃左右。

2当地气候条件与环境靖江位于下扬子三角洲苏北平原地带,构造上属四级构造单元的下扬子台褶带的次一级构造单元——江阴、常熟穹断褶束的一部分。

温泉供暖项目案例

温泉供暖项目案例

22222温泉供暖项目案例(1)(共22页)-本页仅作为预览文档封面,使用时请删除本页-工程案例居住小区地热采暖工程设计方案编制方:天津世纪天源地热环保设计有限公司2012-04目录一.工程简介······································错误!未定义书签。

二.方案设计依据 (3)三.方案设计技术原则 (3)(一) 设计指导思想 (3)(二) 主要技术原则 (4)四.方案设计相关参数 (4)五.系统设计 (5)(一) 地热介绍 (5)(二) 工艺流程 (5)(三) 针对招标文件说明,我司有一下几点意见 (10)(1)招标文件部分设计要求 (10)(2)我司针对上述设计要求有以下几点建议 (10)(四) 泵站供热自控系统设计系统优点 (11)六.供热泵站设计 (13)(一) 地热站设备布置图 (13)(二) 地热站管道简单布置图 (14)(三)地热站布置原则 (15)(四)泵站主要设备 (16)(五)设备运行费用分析 (17)(六)设备介绍 (18)七.外管网管材推荐 (20)(一)管材选型 (20)(二)玻璃钢管材特点 (21)(三)推荐结论 (21)(四)工艺措施 (21)(五)玻璃钢保温管道报价 (22)一.工程简介受建设单位委托,我公司为小区建筑的采暖及生活热水处理提供方案,拟以地热水结合水源热泵为建筑冬季采暖,方案包括地热水处理工艺及设备选型;提供换热站内系统工艺和设备的选型;根据工艺要求,相关工艺配电系统的设计,并能达到全程自动化运行、监控、管理;地热水加热、恒温系统工艺设计;地热水系统设备。

温泉循环利用及工程案例

温泉循环利用及工程案例

③中低温传导型地热资源,这类资源分ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ在中新生代大中型沉积盆
地如华北、松辽、四川、鄂尔多斯等。
温泉水、地热水开发利用初期系统工艺
南方气候特点


A、赤道季风气候。位于北纬10度以南的南海岛屿地区。年平均气 温在26℃以上,年积温达9000℃,气温变化很小,四季雨量分配较均 匀。 B、热带季风气候。包括台湾省的南部、雷州半岛和海南岛等地。 年积温>=8000℃,最冷月平均气温不低于16℃,年极端最低气温多年 平均不低于5℃,极端最低气温一般不低于5℃,终年无霜。
天津东丽湖温泉旅游度假区
地热——地处华北地热带中心,区内现有地热 井8眼,出水温度最高为103℃,为区内住宅、 商业、旅游、娱乐等项目提供清洁环保的热力 资源。
温泉——打造温泉理疗新理念,广泛用于水上 温泉欢乐谷、温泉会所等。
天津东丽湖温泉旅游度假区
93℃
除砂器
地热井
一级换热器
暖气片
系统循环泵
风机盘管
海丰田园沐歌温泉度假村
项目鸟瞰图
一期总建筑面积74749平 方米,其中:主题酒店 48000平方米;温泉接待 中心16259平方米;餐饮 会议中心10490平方米, 建筑末端采用风机盘管 形式。 项目所在地现有5口温泉 井,温度50-70℃,出水 量6000m3/d,一期温泉 热水用量2000m³ /d。
VS
南方新型温泉水系统工艺
北方新型地热采暖系统工艺
应用领域
采用技术
规范标准
利用热水井开 采的热水,利用 热流体作为热源 实现地热供暖, 可实现大气零污 染;
采用水源热泵 ,无燃烧过程, 有效控制并避免 排烟排污等污染 ,改善了环境质 量

水源热泵应用案例

水源热泵应用案例

水源热泵应用案例咱先来说说北方的一个大型商场吧。

那商场可大了,冬天要取暖,夏天得制冷,以前用传统的空调系统,那费用就像流水一样,哗啦啦地往外淌。

后来啊,他们装上了水源热泵。

这水源热泵就像是一个超级聪明的“温度管家”。

冬天的时候,商场周围有个湖,水源热泵就把湖水当成一个大暖炉。

它从湖水里吸取热量,然后把这些热量“搬运”到商场里,整个商场就变得暖烘烘的,顾客们在里面逛街就像在春天里散步一样舒服。

而且啊,湖水的热量就像是取之不尽用之不竭的宝藏,用起来成本低得很呢。

再说说夏天。

夏天那太阳晒得商场像个大蒸笼,这时候水源热泵又开始工作了。

它把商场里的热量抽出来,然后“扔”到湖水里去。

就好像是让湖水把这些热量给“吃”掉一样。

湖水就像一个巨大的散热器,把商场里的热气都给消化掉了,商场里变得凉爽宜人,顾客们都爱来这里避暑逛街,商场的生意也变得更好了。

还有南方的一个住宅小区。

那小区里住了好多人,以前夏天制冷的时候,空调外机呼呼地转,噪音大不说,还特别耗电。

自从安装了水源热泵,整个小区就像是换了一套“清凉装备”。

水源热泵利用小区附近的地下水。

地下水的温度比较稳定,夏天的时候比空气温度低很多。

水源热泵把地下水的“凉”抽出来,送到每家每户。

住在里面的居民可高兴了,电费比以前少了好多,而且室内的温度很均匀,不会像以前用空调那样,有的地方冷得像冰窖,有的地方还热得冒汗。

另外,有一个温泉度假酒店也用了水源热泵。

这个酒店本身就靠近温泉,温泉水温度高啊。

水源热泵就把温泉水的热量利用起来,给酒店的客房、餐厅、娱乐设施供暖。

这可真是一举两得,既享受了温泉带来的福利,又解决了取暖的问题。

而且在夏天的时候,水源热泵还能把酒店里的热量排到温泉水里,让酒店保持凉爽。

这就像是和温泉水达成了一个“温度协议”,让酒店的温度一年四季都很宜人,来度假的客人越来越多,酒店老板笑得嘴都合不拢了。

水源热泵啊,就像是一个神奇的魔法棒,不管是商场、小区还是酒店,只要它一挥,就能轻松解决温度的问题,还能省钱又环保呢。

热气泉开发项目靓丽工程典型材料

热气泉开发项目靓丽工程典型材料

热气泉开发项目靓丽工程典型材料蒙王府热气泉距和什托洛盖镇3公里,内有无数气眼向外喷热蒸汽。

经地矿部门化验分析,气口温度达90度,湿度达90%以上,气体富含硫、铜、钙、铁、锌等二十多种对人体有益的矿物质,可调节神经的稳定性,维持骨骼正常生长。

在近几年的临床实践中,证实该地热资源对治疗风湿性关节病及皮肤病有特效,对治疗糖尿病、高血压有一定的疗效。

该气泉在清代乾隆年间就被土尔扈特部落称之为健身骨、治百病的“仙气”。

为了增加人文景观,xx年热气泉投入90万元修建了一座八角楼,作为观赏性景观投入使用;迎宾馆的落成,为热气泉旅游工作提供坚实的后勤保障。

目前,该气泉一期工程已投入使用,建筑面积3500平方米,计划二期扩建,使之成为集蒸气浴、饮食、娱乐、治病、疗养旅游为一体的综合性服务场所。

(1)景区大门(包括收费室、管理室、停车场、4星级旅游厕所)。

(2)217国道至景区大门2公里的道路建设,大门至洗浴中心2公里的公路建设,2公里的供水、排水、供暖管道。

(3)景区内5公里的步行道。

(4)景区供电设施。

(5)景区绿化38万平方米。

项目总投资3810万元。

接待游客规模300人/日,接待会议能力一次性500人。

年经营收入1050万元,年总成本840万元,年净利润210万元。

蒙王府热气泉开发项目,符合产业政策,属于地区备案项目。

投资方可享受国家、自治区各项优惠政策。

项目进展情况:蒙王府热气泉景区建设规划、环境影响评估、可研报告(代项目建议书)通过自治区发改委、环保等部门审批通过。

实施热气泉景区扩建工程,配套完善了热气泉度假休闲服务功能。

将旅游开发与小城镇建设有机的结合起来,形成独树一帜的旅游品牌。

北疆大环线的进一步繁荣,加之景区的区位优势和资源优势,将使更多的游客进入景区。

冬季旅游项目单调,而热气泉则形成了与旅游地反季节性的旅游渡假目的地。

景区的建成将带动自治县境内其它景区点的发展,使旅游资源转化为经济优势,带动区域内经济的发展,在解决了城镇居民就业和农牧民脱贫致富的问题同时,满足了市民及周边地区游客观光、度假、休闲、娱乐的需要。

凤山温泉度假村泳池太阳能供热工程案例

凤山温泉度假村泳池太阳能供热工程案例

凤山温泉度假村泳池太阳能供热工程案例一、建筑概况北京凤山温泉度假村是北京金隅集团旗下集会议、度假、旅游、休闲为一体的多功能社区。

东区温泉乐园内有25×12m室内游泳池一座,容水量约为480m3,70个淋浴喷头,泳池水温度要求为26℃~28℃;东区温泉乐园内有天然温泉池5个,单体容水量约为2m3,温泉池水温度要求为40℃~45℃;西区是带室内游泳池的独栋别墅,每栋别墅室内游泳池容水量约为100m3,泳池水温度要求为26℃~28℃。

现均采用燃煤锅炉集中加温换热。

二、热水需求情况东区温泉乐园容水量为480m3的室内游泳池拟采用太阳能集群供热系统进行2℃温度补偿,恒温保持泳池水温度为26℃~28℃;东区温泉乐园单体容水量为2m3的5个天然温泉池拟采用太阳能集群供热系统进行45℃恒温保持,即进行5℃温度补偿;东区温泉乐园70个淋浴喷头冲洗热水;西区别墅容水量为100m3的12套室内游泳池拟采用太阳能集群供热系统进行2℃温度补偿,恒温保持泳池水温度为26℃~28℃。

三、太阳能安装场地情况(1)东区温泉乐园太阳能集热装置集中放置在温泉乐园建筑屋面上,满足室内游泳池及天然温泉池加热需要。

系统储热水箱、控制系统及集热循环辅助设备设置于温泉乐园设备间。

太阳能供热系统通过板式换热器将热源并入原有泳池循环加热系统中,改造方便、节能经济。

(2)西区别墅太阳能集热装置每套子系统分别放置在各别墅后半部分泳池北坡屋面,太阳集热器设置角度与别墅建筑的南坡屋面相同,保证别墅建筑外立面及环境景观协调一致。

储热水箱、子系统控制及集热循环辅助设备分别设置于各别墅游泳池设备间内,太阳能供热系统通过板式换热器将热源并入原有泳池循环加热系统中,改造方便,节能经济。

四、系统耗热量计算游泳池的耗热量主要包括补充水耗热量和泳池散热量(表面蒸发散热、池壁散热等)两部分,本方案太阳能系统供热用于补偿泳池散热量,游泳池启动凉水加热及每天补充新水加热采用原有锅炉循环加热系统。

大型地下温泉馆的暖通空调设计

大型地下温泉馆的暖通空调设计

大型地下温泉馆的暖通空调设计摘要:通过实际工程设计案例,介绍了该工程的空调冷热源系统和水系统的设计,分析了地下温泉馆的空调、供暖、防排烟策略,并提出有效的措施,提升整体工程的可靠性及稳定性。

关键词:地下温泉馆;空调;防排烟;供暖;冷热源系统一、工程概况该工程为新疆乌鲁木齐极乐汤改扩建工程,位于地下一层。

总建筑面积约2.1万平方米,主要由商业及办公组成,其中部分设备用房位于地下二层。

根据业主方要求,室内设置冷暖型的舒适性空调系统,商业及大部分房间设置地板辐射供暖系统。

二、设计参数1.室外空气计算参数:夏季空调:干球温度:33.5°C 湿球温度:18.2°C 大气压力:91.12kPa冬季空调:干球温度-23.7°C 相对湿度78% 大气压力:92.46kPa2. 空气调节室内设计参数见下表:房间功能夏季冬季新风量m3/h.人允许噪音dB(A)温度°C相对湿度%温度°C相对湿度%商业街24~2650~6518~2230~45245浴池区25~2855~6526~3030~452540门厅24~2855~6516~2230~452545休息室22~2640~6518~2030~45340会议室24~2655~6518~2030~45345水吧休息区24~2650~6518~2230~45240三、冷热源和水系统1. 综合经济考虑及应甲方要求,本工程空调采用水冷离心机组+泳池除湿专用空调,冬季空调供暖非采暖季采用燃气真空热水锅炉,采暖季采用市政集中供暖(热水80°C/110°C)。

并在中央制冷机房内设置一台Freecooling板式热交换器,在过渡季节季以冷却水(8.5℃/12℃)作为冷源,通过换热器为建筑过渡季提供空调冷冻水(10℃/15℃)。

免费制冷系统,估算负荷760KW。

设一台板式热交换器。

地下一层商业+地上酒店总冷负荷3700kW,总热负荷2300kW(不含生活热水)。

深层地热水在集中供热工程中的有效利用

深层地热水在集中供热工程中的有效利用

深层地热水在集中供热工程中的有效利用作者:于浩来源:《名城绘》2018年第04期摘要:以大庆林甸某工程梯级利用温泉水供暖为例,详细介绍了该换热站房如何高效利用温泉水作为集中供暖热源的工作原理,并简述了该热泵机房内部等各方面设计情况。

通过对该系统的设计及运行反馈,指出系统设计和运行中应该关注的环节和注意事项,希望对同类系统的设计提供参考与帮助。

关键词:换热器;水源热泵机组;温泉水;集中供热;深层地热水1 工程概况本项目位于大庆市林甸县四合镇,设计供暖能力30万㎡,分两年建成,其中2013年建成供暖能力约11万㎡(其中龙泉新城小区约5万㎡、凤凰城小区约6万㎡),2014年建成供暖能力约19万㎡(龙泉新城8万㎡、凤凰城约2万㎡,预留9万㎡)。

新建建筑采用节能墙体、低温地板辐射方式供暖。

既有建筑采用散热器方式供暖,计划进行节能墙体改造。

为了响应政府节能降耗,减少污染的有关政策规定,本方案采用地热资源与水源热泵相结合的方式为本项目提供采暖及生活热水热源。

热泵热源取自当地丰富的深地热田。

2 系统设计2.1 系统梯级取热方案系统不同于普通水源热泵项目之处:温泉水的热量不是全部由水源热泵机组提取,而是利用温泉水温度高于供暖供水温度的特点,梯级提取蕴含在温泉水中的热量,充分利用地热水的热能的同时减少地热水用量。

一级取热:井水进入板式换热器,一次侧水温53/37℃,二次侧水温45/35℃。

因用户侧水温45/35℃,及总提水量255m3/h,决定了板换一次取热负荷为4700KW。

二级取热:由一级取热板式换热器出水进入二级取热的板换,二级取热板式换热器一次侧水温37/27℃,二次侧水温34/20℃或34/24℃制热量为3500kw。

三级取热:由二级取热板式换热器出水进入三级取热的板换,三级取热板式换热器一次侧水温27/17℃,二次侧水温24/10℃或24/14℃制热量为3500kw。

系统图如图1 所示。

2.2 温泉水系统取水方案该项目采用本地丰富的地热温泉水作为机组热源。

温泉供暖方案

温泉供暖方案

温泉供暖方案引言温泉供暖是一种利用地热能进行供暖的方式,通过将地底的温泉水引入建筑物内部进行加热,提供舒适的室内温度。

温泉供暖方案将温泉资源利用起来,不仅可以实现节能环保,还可以为用户带来健康的享受。

本文将介绍温泉供暖方案的原理、优势和应用情况。

一、温泉供暖的原理温泉供暖的原理是利用地壳的地热能进行室内供暖。

地热能是指地球内部存储的热量,地下的温泉是地热能的一种表现形式。

温泉水温通常在30℃以上,可以直接用于供暖。

温泉供暖将温泉水引入建筑物内部,通过热交换设备将热量传递给室内空气,实现供暖的目的。

由于温泉水温度较高且稳定,所以温泉供暖可以提供舒适的室内温度。

二、温泉供暖的优势1. 节能环保:温泉供暖利用地热能进行室内供暖,不需要燃烧燃料,减少了二氧化碳等温室气体的排放。

同时,温泉供暖不需要额外的能源消耗,大大减少了能源的浪费。

2. 健康舒适:温泉水中含有丰富的矿物质和微量元素,经过热交换后释放出来的热量可以有效促进血液循环和新陈代谢,有助于舒缓疲劳、缓解肌肉酸痛。

因此,通过温泉供暖可以创造一个健康舒适的室内环境。

3. 经济效益:由于温泉供暖不需要额外的能源消耗,可以大大降低供暖成本。

另外,一些地区的温泉资源较为丰富,通过充分利用温泉供暖可以发展温泉旅游产业,提升地方经济收入。

三、温泉供暖的应用情况温泉供暖已经得到了广泛的应用,尤其在一些温泉旅游区和富含温泉资源的地区。

以下是一些温泉供暖的典型案例:1. 北京温都水城:作为北京市最大的温泉综合体,温都水城利用温泉供暖为游客提供舒适的室内温度。

温都水城的温泉水源来自地下1800多米的自流温泉,不仅可以供暖,还可以用于洗浴和水疗。

2. 冰岛温泉供暖:冰岛是世界上地热能资源最丰富的国家之一,几乎所有的温泉游泳池和公共设施都采用温泉供暖。

冰岛的温泉供暖系统还利用地热能为城市提供热水和电力。

3. 芬兰温泉供暖:芬兰拥有大量的地热资源,许多住宅和公共建筑都采用温泉供暖。

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工程案例居住小区地热采暖工程设计方案编制方:天津世纪天源地热环保设计有限公司2012-04目录一.工程简介·3二.方案设计依据·3三.方案设计技术原则·3(一) 设计指导思想·3(二) 主要技术原则·4四.方案设计相关参数·4五.系统设计·5(一) 地热介绍·5(二) 工艺流程·5(三) 针对招标文件说明,我司有一下几点意见·10(1)招标文件部分设计要求·10(2)我司针对上述设计要求有以下几点建议·10(四) 泵站供热自控系统设计系统优点·11 六.供热泵站设计·13(一) 地热站设备布置图·13(二) 地热站管道简单布置图·14(三)地热站布置原则·15(四)泵站主要设备·16(五)设备运行费用分析·17(六)设备介绍·18七.外管网管材推荐·20(一)管材选型·20(二)玻璃钢管材特点·21(三)推荐结论·21(四)工艺措施·21(五)玻璃钢保温管道报价·22一.工程简介受建设单位委托,我公司为小区建筑的采暖及生活热水处理提供方案,拟以地热水结合水源热泵为建筑冬季采暖,方案包括地热水处理工艺及设备选型;提供换热站内系统工艺和设备的选型;根据工艺要求,相关工艺配电系统的设计,并能达到全程自动化运行、监控、管理;地热水加热、恒温系统工艺设计;地热水系统设备。

小区建筑采暖面积约为15万㎡,住户数为1288,供热负荷60W/㎡,末端均为地板采暖;地热井热源出水量80m3/h,温度70℃。

二.方案设计依据建设方提供的相关数据资料《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003)《建筑给排水设计规范》(50015-2003)《城镇供热系统安全运行技术规程》(CJJ/T88-2000)《低压配电设计规范》(GB50054-95)《泵站电器设计规范》(GB/T50265-97)《地下工程防水技术规范》(GB50108—2001)《城镇地热供热工程技术规范》(GJJ138—2010)《地热资源地质勘查规范》(GB11615—89)其它国家有关规定及规范三.方案设计技术原则(一)设计指导思想1.该工程设计指导思想为安全可靠,经济合理,方便管理,环保节能。

2.在能源利用方面,根据现有可用的能源状况,以地热水资源的综合利用为主,采用梯级利用方式,最大限度的降低地热水的尾水温度。

由此,建立一套技术成熟、建筑配套能源利用系统先进、建设成本和运行成本低廉、操作方便、自动化程度高的建筑能源使用系统,是本项目的建设目标。

3.在现有可采地热资源基础上,按照统一规划、合理布局、灌采结合、保护资源的原则,整合老资源,开发新资源。

(二)主要技术原则1、按照建设方提供资料并结合地热开发利用方案要求,进行方案设计,同时便于管理,调节,尽量减少投资和运行费用。

2、供热系统设计,实现泵站系统自动控制,采用集中监控显示,同时具备相应的报警功能。

3、利用热泵相关技术,实现地热梯级利用。

通过多级次地从地热水中提取热能,使热能得到充分利用,降低地热尾水温度,提高资源利用率。

4、为节约能源,系统循环水以质调节为主,并配置变频泵,进行一定的量调节。

5、为充分利用地热能,将地热直接利用部分的热负荷作为基本负荷,满足建筑物初寒期与末寒期的负荷要求。

对严寒期热负荷不足部分,在地热系统中配置调峰热源(采用水源热泵或燃气吸收式热泵),专门在严寒期启动调峰,补充热源不足,达到充分利用地热资源的目的。

四.方案设计相关参数建筑采暖面积:15万㎡住户数:1288供热负荷:60W/㎡,地热井参数:温度70℃、流量80t/h;供暖系统供回水设计温度:供,45℃;回,35℃;末端总的热负荷:9000kw;末端采暖系统不分高低区。

五.系统设计(一)地热介绍地热能是指贮存在地球内部的可再生热能,一般集中分布在构造板块边缘一带,起源于地球的熔融岩浆和放射性物质的衰变。

全球地热能的储量与资源潜量十分巨大,每年从地球内部传到地面的热能相当100PW·h,但是地热能的分布相对比较分散,因此开发难度很大。

由于地热能是储存在地下的,因此不会受到任何天气状况的影响,并且地热资源同时具有其它可再生能源的所有特点,随时可以采用,不带有害物质,关键在于是否有更先进的技术进行开发。

目前地热能在全球很多地区的应用相当广泛,开发技术也在日益完善。

地热水多元梯级综合利用模式中包括低温辐射采暖技术、热泵技术、新型板式换热技术和地热水回灌等新技术。

根据地热水的水量、温度、供暖负荷、用水负荷和现场具体条件,因地制宜、合理地确定方案,多种采暖方式可以并存,也可以串联或并串联交叉形成梯级采暖。

应用自控技术及其他技术手段最大限度地利用热能,尽可能降低尾水温度和减少尾水排放。

地热水还可直接被利用于采暖、洗浴、医疗保健和各种形式的工业用热,以及水产养殖、农业种植和灌溉的水热资源,由于它取自地下深层断裂带,富含多种矿物质,所以又是“热矿水”资源,作为“热能”,它可替代造成严重空气污染的燃煤,同时也可替代燃气和燃油。

(二)工艺流程.系统总工艺Word文档.(1)换热器直接换热系统潜水泵自地热井中抽取70℃的地热水送入除砂器,地热水经过除砂处理后直接进入气水分离器,在气水分离装置中进行地热水与混在地热水中的天然气等气体的分离,经气水分离后部分68℃地热水由回灌加压泵加压(另一部分68℃地热水直接进入生活热水处理系统)分别送入第一级换热系统的板式换热器1、2的一次侧进水口,在换热器中放热降温至37℃后自板式换热器1、2的一次侧出水口排出,部分地热水进入第二级换热系统水源热泵间接换热系统(另一部分与68℃地热水混合进入生活热水处理系统);在水源热泵间接换热系统中,地热水在板式换热器3、4放热降温至12℃后自换热器2的一次侧出水口排出,同时系统循环水经过循环泵加压后一部分进入换热器直接换热系统(另一部分进入水源热泵间接换热系统),在直接换热系统中系统循环水通过与地热水直接换热,吸热升温达到设计温度48.5℃后直接供给末端用户,在末端系统中系统循环水放热降温后再次经过循环泵加压继续吸热升温,如此循环。

(2)水源热泵间接换热系统在第一级换热系统中的地热水经过换热降温至37℃后进入水源热泵间接换热系统的板式换热器3、4的一次侧进水口,在换热器中放热降温后直接排放,中间侧循环水在板式换热器3、4中与地热水换热吸热升温,直至达到设计温度15℃后经过中间侧循环泵加压送入水源热泵机组蒸发器,在蒸发器中放热降温至7℃之后再次回到板式换热器3、4,继续吸热升温,如此循环。

水源热泵机组做功将蒸发器吸收的热量经冷凝器传递给末端系统循环水。

末端系统循环水经系统循环泵加压送入水源热泵机组,在水源热泵机组冷凝器中加热升温至43℃后与第一、二级换热系统循环水混合45℃后直接供给系统末端,在系统用户末端放热降温以后再次返回水源热泵机组继续吸热升温,如此循环.地热盘管供热系统流程示Word文档3)生活热水处理系统系统工艺说明:水质处理系统采用泵站提前统一处理,以常规的除砂、除铁为主,过滤地热水中沙砾及铁质为主,减小因铁化合物、其他化合物对系统设备的影响,处理地热水所产生的固体垃圾。

原理流程是在部分地热原水与第一级换热系统换热后的一部分地热水直接进入曝气装置,在曝气装置中进行曝气处理,将地热水中的二价铁离子与空气接触进行充分氧化处理变成不溶于水的三价铁,然后地热水由除铁泵供给除铁装置,经锰砂、石英砂过滤将地热水中不溶于水的三价铁分离出来,实现除铁的效果,同时可以将地热水中其他不溶于水的有害离子和二氧化碳气、硫化氢分离出来,经过除铁的地热水供给热水箱,由热水供水泵供给末端用户使用。

该方案充分利用温泉井已征土地,合理使用现有容积率,发挥最大经济效益;减小温泉区固体污染、噪音污染、废水污染;减小钙化合物、铁化合物等其他易结垢、有腐蚀性、酸碱性化合物对管网系统的损害;减小结垢,减小后期维护、维修费用和频率。

生活热水处理系统流程示意(4)井水参数根据甲方提供的数据,地热井井水温度70℃、井水流量80t/h,末端建筑面积为15万平米,单平米负荷为60w,总热负荷为9000kw。

同时考虑1288户的生活热水供应,现有的生活热水水源无法满足末端供暖需求和末端用户的生活热水需求,若想要同时满足末端供暖需求和末端用户的生活热水需求,还需一口井水温度70℃、井水流量63t/h的地热井。

(三)针对招标文件说明,我司有一下几点意见(1)招标文件部分设计要求小区地热采暖工程设计方案招标文件设计要求有:1、曝气过程中地热水温下降不应超过0.6℃;除铁系统在运行中地热水温度损失不应超过0.6℃。

2、提供备用水源热泵一台。

3、地热井潜水泵采用变频控制,可根据采暖供水温度变频调速。

4、换热站(24×8m)。

5、水泵变频器选用国际知名品牌。

6、外管网方案设计采用同程循环回水方式或能保证水温平衡的更优化的循环回水方案。

(2)我司针对上述设计要求有以下几点建议1、根据我公司多年的施工经验和检测数据,我公司在地热水处理工艺中,曝气过程中地热水温下降不超过1-2℃;除铁系统在运行中地热水温度损失不超过1℃。

2、在采暖系统中,采用两台热泵同时运行,在初冬、末冬可以根据末端负荷选择开启其中一台热泵机组,在采暖高峰期采用两台热泵同时开启(时间短),这样不但可以减少投资费用,而且减少了后期的运营费用,故没有必要提供一台备用水源热泵。

3、在我公司设计工艺中,地热井潜水泵根据地热井水出口压力来实现潜水泵的变频控制。

4、根据为实现设计要求而配置的设备的尺寸,泵站尺寸大小为28m*12m,泵站高度不低于4.5m。

5、在我公司的设计工艺和产品的配置中,水泵变频器选用国际知名品牌,水泵选用国产凯泉。

6、外管网方案设计采用同程循环回水方式,同时在末端用户的入户口安装平衡阀以便能保证水温平衡的更优化的循环回水方案。

(四)泵站供热自控系统设计系统优点该项目控制工艺的要点:1、热泵机组性价比高,能效比高;系统简单明确,故障率低,运行操作及维护方便;与地热等余热资源结合度高,消耗能源清洁可再生,环境效益较高。

2、热泵机组可以根据使用要求,上多机头压缩机,以节省能源。

3、中间循环泵与热泵设计为联动启停,达到自动化控制效果。

4、地热井潜水泵设计为变频控制,可根据采暖供水温度及室外温度变频调速,且进行高、低压保护,防止电流过载,对设备起到保护作用。

5、在地热井开采、回灌管道上可根据需要安装电磁流量计,精确监控地热水开采量及回灌量。

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