最新全套游泳池供热
最新全套游泳池供热(热泵方案)
恒温游泳池热水热泵设备选型方案
第三章设备清单及报价
系统具有自动补水、自动加热、自动空调恒温、自动增压、自动回水功能
备注:
一、380V-100A空开漏保、主电源、户外电箱电源由需方引至机身1米范围内。
二、冷水、热水、回水接口由需方引至机身1米范围内.
第四章、使用成本分析
采用热泵热水机组与选用其他设备、热源、热值和费用比
REALM:热姆空气源热泵热水机组经济分析:
热泵热水机组与其它热源的经济性比较(1)各种热源效率
(2)各种热源的成本比较(以1000公斤5度的冷水,加热至55度的热水,需要50000千卡的热量
几种常用热水机组的使用费用的比较(每小时使用热能300KW计算)
以上数据是在环境温度为20度,COP值为4。
0的情况下测试所得。
三、各种加热方式的复合成本表(按每天使用20小时计算)
1、武进地区全年平均降雨日加上阴冷天气一年约120—160天左右,、用热泵热水机组比燃油锅炉年节约30万元、比燃气锅炉年节约95760元、比电加热锅炉每年节约32.85万元元不等!。
恒温游泳池供热计算
恒温游泳池供热计算一、工程概况1、甲方拟建一室内恒温池,池水温度25~28℃,初次注水加热时间为12小时。
2、采用地暖,面积约200m33、恒温游泳池及卫生间总容积约175m34、卫生热水淋浴共有6个点,台盆12个。
5、冬季最不利水温按7℃计算。
二、热量计算:1、恒温泳池根据国家标准《建筑给水排水设计规范》和《建筑给水排水设计手册》进行计算和选型,水区部分设计耗热量以上包括水区水面蒸发热损失,水面、池壁、池底、管道系统等传导热损失和补给水加热耗热量,各种热损失和耗热量按以下方式进行计算的:(1)、水面蒸发热损失(W1)W1=r(0.0178+0.0152v)(Pb-Pz)Fr—与池水温度相等时的蒸发潜热;v—水面上风速(m/),取值为0.2米/秒;Pb—与池水温度相等时的水饱和蒸汽分开,取值为31.8毫米汞柱;Pz—空气的蒸汽分压,取值为9.3毫米汞柱;F—水区的水面面积.将上述数据代入公式(1),可得:W1=680.4某(0.0178+0.0152某0.5)(31.8—9.3)某200=79019.16大卡/小时≈8万大卡/小时(2)、水面传导热损失(W2)W2=aF(t—tq)式中:a—水面传热系数(Kcal/m2.h.℃),取值为8Kcal/m2.h.℃;t—池水温度,取值为28℃tq—空气温度,取值为18℃。
将上诉数据代入公式(2),可得:W2=8某200某(28-18)=16000千卡/小时≈1.6万大卡/小时(3)、池壁和池底传导热损失(W3)W3=∑KFp(t—tq)式中:K1—池壁传热系数(Kcal/m2.h.℃),取值为1千卡/m2.h.℃;K2—池底传热系数(Kcal/m2.h.℃),取值为1千卡/m2.h.℃;Fp1——池壁的外表面积(m2),取值为90m2;Fp2——池底的外表面积(m2),取值为200m2;tt1——土壤温度(℃)tt2——空气温度(℃)将上述数据代入公式(3),可得:W3=1某90某(28-18)+1某200某(28-14)=3700千卡/小时≈0.4万大卡/小时(4)、管道设备传导热损失(W4)管道设备传导热损W4因无相关参数不便计算,我们采用估算法:W4=100△tv/24△t—池水每日自然降温(℃)V—游泳池的水容积W4=100某(10某175)/10≈1.75万大卡(5)、补给水加热耗热量(W5)W5=1000q(t—tq)/T式中:q—每日补给水量按17m3/日计;t—池水温度;tp—补给水温度,按冬季最不利水温计算;T—加热时间。
室内公共游泳馆的供暖通风设计
室内公共游泳馆的供暖通风设计摘要:本文结合室内公共游泳馆的特点,介绍了室内公共游泳馆冬季供暖通风设计参数的确定、通风量计算方法、采暖负荷的计算,同时浅谈了游泳馆内防结露及节能措施。
并对某一实际工程的冬季供暖通风设计进行了讨论。
关键词:游泳馆,最小新风量,采暖负荷计算,防结露随着社会的发展和人民生活水平的提高,室内公共游泳馆越来越多地出现在人们的生活中。
许多星级宾馆、高档小区、体育中心等也建设配套了的公共游泳馆。
因此公共游泳馆的设计也就越来越值得关注。
对于小型的室内公共游泳馆的空调通风设计,即需考虑其游泳馆的特点,又要与一般公共建筑及大型游泳馆区分开。
1、室内公共游泳馆的特点与大型游泳馆相比,大多室内公共游泳馆都不设观众席,只有一个小型的游泳池。
只需要考虑池厅区域的空调设计,气流组织相对简单。
与一般建筑相比,室内公共游泳馆也有自身的特点。
首先,冬季室内设计温度较高,通常达到28℃~30℃。
其次,池厅空间大,为了采光,池厅内玻璃面积大,往往设有透光屋顶,冬季的热负荷相对于一般公共建筑也就大很多。
第三,游泳池的大量的水气蒸发,使得池厅内湿负荷较大。
第四,通常游泳池的采用氯处理方式,将散发到空气中的氯气排出,以免危害人体健康和腐蚀馆内金属制品。
结合以上特点,室内公共游泳馆的冬季供暖通风设计需要重点考虑内排除室内空气中的大量湿气,重视其围护结构内表面结露及设备的防腐蚀。
2、设计参数的确定对游泳馆的冬季供暖负荷和最小通风量的确定,首先要确定游泳馆内的各项设计参数。
池水设计温度池水温度的确定与游泳馆的用途、游泳者类型及其在水中停留的时间长短、运动量大小等因素有关。
根据《游泳池给水排水工程技术规程》,公共游泳池的成人池的池水设计温度为27~28℃,取28℃。
室内设计温度为了保证冬季游泳人员在入水前和出水后的舒适性,《体育建筑空调设计》和国家卫生标准均要求是室内空气温度比池水温度高1~2℃。
室内相对湿度室内相对湿度的确定应进行综合考虑,相对湿度过低,会造成池水的大量蒸发,从而增大通风量和热负荷并且会使人出水后,由于水分蒸发加快而增加冷感觉。
泳池供暖通风设计要求
泳池供暖通风设计要求《泳池供暖通风设计要求》篇一:泳池供暖通风设计要求引言:嘿,你知道吗?泳池的供暖通风设计那可相当重要呢!现在大家对泳池的使用体验要求越来越高,无论是室内还是室外泳池。
从目标上来说,良好的供暖通风设计是为了给使用者营造一个舒适、健康的环境。
你想啊,如果泳池冷飕飕的或者空气又闷又臭,谁还愿意去游呢?这就是我们提出这些要求的背景啦。
主体要求:一、供暖要求1. 温度控制- 泳池水温:室内泳池水温应保持在26 - 28℃之间。
这个温度范围可是经过大量研究和实践得出来的,就像做蛋糕有个最佳的烤制温度一样。
如果水温低于26℃,游泳者可能会感觉冷,身体容易抽筋;高于28℃呢,又会让人觉得闷热,游起来不舒服。
- 周边空气温度:在泳池周边1 - 2米范围内,空气温度要比水温略高1 - 2℃。
为啥呢?这是为了让游泳者从水中出来时不会突然感觉很冷。
比如说,要是水温是27℃,那周边空气温度就得在28 - 29℃。
2. 供暖设备- 选择高效节能的供暖设备,比如热泵。
热泵的能效比要达到3.5以上。
这可不是随便定的,能效比高说明它更节能,能给运营者节省不少成本呢。
而且,供暖设备的功率要根据泳池的容积来确定。
一般来说,每立方米的泳池水需要150 - 200瓦的供暖功率。
二、通风要求1. 换气次数- 室内泳池的换气次数每小时不得少于4 - 6次。
这就好比人需要不断呼吸新鲜空气一样,泳池也需要不断地换气。
如果换气次数太少,空气中的湿度和异味就会越来越浓。
2. 通风方向- 通风系统要确保新鲜空气能够均匀地分布在泳池区域,避免出现空气死角。
空气的流动方向最好是从泳池周边向泳池中心流动,这样可以把游泳者呼出的二氧化碳等废气及时带走。
3. 空气过滤- 通风系统必须配备高效的空气过滤器,对空气中大于5微米的颗粒物的过滤效率要达到90%以上。
你想想,要是没有好的过滤器,泳池里的灰尘、毛发啥的都在空气中飘着,多不卫生啊。
结尾:这些供暖通风设计要求对于打造一个优质的泳池环境是至关重要的。
室内游泳池恒温方案设计
室内游泳池恒温方案设计室内游泳池恒温是保持游泳池水温稳定的一种技术手段,能够确保游泳池水温不受季节和室外气温变化的影响,使游泳者在任何天气条件下都能够享受游泳的乐趣。
下文将从供热方式、供热介质、恒温控制系统等方面进行设计方案的讨论。
一、供热方式的选择1.电采暖电采暖是一种清洁、绿色环保的供热方式,适合小型室内游泳池使用。
电采暖可以通过电热水器或电热泵等设备将热能转化为热水,直接供给游泳池。
2.热泵供热热泵是一种高效节能的供热方式,能够将环境热能转化为游泳池所需的热能。
热泵供热可以选择空气源热泵、地源热泵或水源热泵等类型,根据不同的地理条件和实际需求进行选择。
3.地暖供热地暖是一种通过地面辐射传热的供热方式,能够提供均匀、舒适的室内环境。
地暖供热可以采用水暖或电暖的方式,通过管道将热能传输至游泳池。
二、供热介质的选择1.热水热水是一种常用的供热介质,能够快速传递热能,并且温度易于控制。
热水可以通过电热水器、燃气热水锅炉或热泵等设备进行加热。
2.电加热电加热是一种安全、方便的供热方式,可以通过电热水器或电热泵等设备将电能转化为热能供给游泳池。
电加热的优势在于温度控制精准,不容易产生水质污染。
3.燃气供热燃气供热是一种经济实用的供热方式,可以选择燃气热水锅炉或燃气热泵等设备进行加热。
燃气供热的优势在于燃料成本低、加热效率高,适合大型游泳池使用。
三、恒温控制系统设计1.温度传感器温度传感器是恒温控制系统的核心,能够实时感知游泳池水温,并将温度信号传递给控制器。
温度传感器应选择高精度、高稳定性的产品,以确保恒温控制的准确性。
2.恒温控制器恒温控制器是控制系统的管理者,能够依据温度传感器的反馈信号,通过对供热设备的开启和关闭控制,实现游泳池水温的恒定。
恒温控制器应具备温度设定、温度显示和报警功能,能够满足不同的需求。
3.循环泵循环泵是恒温控制系统的执行器,能够将供热介质从热源输送到游泳池,并保持水循环,实现整个供热系统的高效运行。
大连泳池采暖方案
大连泳池采暖方案引言大连市位于中国东北地区,气候寒冷,冬季气温较低,泳池采暖成为了大连泳池管理的重要问题。
本文将介绍一个可行的大连泳池采暖方案,以确保泳池在冬季保持温暖舒适。
背景泳池采暖是保持泳池水温的重要措施之一。
在寒冷的冬季,泳池的水温会明显下降,使得泳池无法满足用户的需要。
为解决这一问题,我们需要寻找适合大连气候的泳池采暖方案。
方案介绍下面是一个适用于大连泳池的采暖方案:1.太阳能采暖系统:利用太阳能将阳光转化为热能,供应给泳池加热系统。
这种系统可减少对传统能源的依赖,降低能源成本,并且对环境友好。
2.空气源热泵:空气源热泵利用空气中的热能进行加热,然后将热能传递给泳池水。
这种系统可在低温环境下提供高效的采暖效果,并且具有较低的能源消耗。
3.地源热泵:地源热泵利用地下土壤中的热能进行加热,然后将热能传递给泳池水。
尽管地源热泵的安装成本较高,但其在长期运行中的能源消耗较低,是一种可持续发展的采暖方案。
4.燃气采暖系统:燃气采暖系统使用燃气作为燃料,通过燃烧产生热能,供应给泳池加热系统。
这种系统通常具有较高的加热效率,但对环境造成了一定的污染。
方案比较下表比较了不同的大连泳池采暖方案:方案优势劣势太阳能采暖系统环保、能源成本低受天气影响,不适用于阴雨天空气源热泵高效、适应低温环境需要一定的电力支持地源热泵长期运行成本低、可持续发展安装成本较高燃气采暖系统加热效率高燃气燃烧会产生一定的污染结论根据大连气候的特点和不同采暖方案的特点,我们可以选择适合大连泳池的采暖方案。
太阳能采暖系统和空气源热泵是两种较为理想的选择。
太阳能采暖系统对环境友好,能源成本低,但受天气影响较大;空气源热泵具有较高的加热效率,在低温环境下也能提供高效的采暖效果,但需要一定的电力支持。
在实际应用中,可以结合两种方案,以权衡各个因素,实现泳池的舒适采暖。
游泳池加热及淋浴热水系统说明
游泳池加热及淋浴热水系统说明一、游泳馆恒温系统说明四季游泳馆正常运行需要的热量主要用于三个方面:游泳池水的恒温、淋浴用水、空间采暖。
其要求各不相同,实现方式很多。
1、游泳池水的恒温根据行业规范的要求,恒温游泳馆成人泳池的水温一般维持在26-28摄氏度,儿童泳池的水温一般维持在30摄氏度,幼儿洗浴游乐的水温更高。
可以通过直接或间接加热的方式实现。
2、淋浴用水淋浴用水的温度一般控制在40-45摄氏度,一般通过储热的方式实现。
3、空间采暖恒温游泳馆的空间温度要求比水温高2-3摄氏度,实现方式多样化。
二、加热方式选择四季游泳馆的加热设备选择比较多,各有优势,做法也没有统一的标准,必须根据甲方能提供的能源、设备房、投资额情况来具体分析,一个项目一个方案。
主要的加热方式有以下几种:1、燃气/生物质颗粒锅炉在中部、北方地区最适合,特别适合冬季使用。
适用于大型的水上乐园、室内标准池、也适用于小型泳池的整体供热。
其投资和运行成本居中间水平,安装维护复杂。
2、燃气热水器全国各地均适合使用,特别适用于中小型泳池的整体供热。
其投资和运行成本居中间水平,安装维护简单,节能效果好。
因其投资成本远高于锅炉,故不适合大型项目。
3、空气能热泵机组空气能只用电,没有污染,广泛应用于泳池恒温、淋浴热水、空间采暖,功能不同,机型也不同,故满足四季游泳馆的使用需要不同功能的机组配合使用。
适用于中小型泳池的整体供热。
其初期投资高,运行成本低,安装维护简单,节能效果好。
4、电锅炉、电热水器初期投资费用低,运行费用很高,适用于婴幼儿游泳池、私家泳池。
设计单位:郑州海佳水处理设备有限公司公司网址:办公地址:河南省郑州市瑞达路睿达广场公司厂址:郑州市惠济区牛庄。
大型泳池热泵工程施工方案
大型泳池热泵工程施工方案一、项目概述大型泳池热泵工程是指为满足大型游泳池供暖、热水需求所进行的热泵系统建设工程。
该工程的建设将充分发挥热泵系统在能源节约、环保、安全、稳定等方面的优势,为大型游泳池提供高效、可靠的供暖和热水。
二、工程地点本项目位于城市XX区XX街XX号,规划建设一个面积为XXXX平方米的大型游泳池。
根据设计要求,游泳池需要保持恒定的水温,以满足游泳、水上健身等需求。
同时,游泳池周边还需设置淋浴间、更衣室等休息设施。
三、工程目标1. 实现游泳池恒温供暖:通过热泵系统将环境中的低温热能转化为游泳池所需的高温热能,保持游泳池水温稳定在25℃-28℃之间。
2. 热水供应稳定可靠:通过热泵系统提供游泳池周边设施的热水供应,满足用户洗澡、淋浴等需求。
3. 系统运行安全稳定:确保热泵系统运行安全可靠,减少设备故障和维护次数,降低管理成本和维修费用。
4. 节能环保:通过热泵系统的应用,提高能源利用率,减少碳排放,实现能源节约和环境保护。
四、工程可行性分析1. 市场需求:随着城市居民生活水平的提高,大型游泳池成为市民休闲娱乐的重要场所,对游泳池恒温供暖和热水供应的需求日益增加。
2. 技术条件:热泵系统具有高效节能、环保、稳定等优势,适合于大型游泳池的供暖和热水需求。
3. 经济效益:热泵系统在长期运行中,能够降低能源消耗,减少运行成本,提高设备使用寿命,具有很好的经济效益。
五、工程设计方案1. 热泵系统类型:本项目采用空气源热泵系统,以周围空气中的低温热能为能源,通过压缩升温将其转化为游泳池所需的高温热能。
2. 系统组成:热泵系统包括压缩机、换热器、膨胀阀、冷凝器和蒸发器等关键设备,以及控制系统、循环水系统等配套设施。
3. 设备选型:按照游泳池的规模和使用需求,选用高效稳定的压缩机、换热器等设备,并且配备智能控制系统,实现系统运行的自动调节和监控。
4. 设备布置:根据现场情况,合理布置热泵设备和配套设施,确保设备安全、运行稳定,并尽量减少占地空间。
游泳池及生活热水系统计算
第一部分体育馆游泳池热水负荷计算a、水池启用前第一次加热所需供热量:考虑水池传导蒸发热损失,取补偿温度1℃。
从冷水温度(15℃)加热到使用温度(28℃),若考虑首次加热时间为24个小时,则每小时加热量为:L25m×W17m×H2m(平均水深)=850 m3850m3×(28℃-15℃+1℃)÷24h×0.1万kcal / m3·℃=49.58万kcal/h L51×W26m×H2m(平均水深)=2652 m32652m3×(28℃-15℃+1℃)÷24h×0.1万kcal / m3·℃=154.7万kcal/h 考虑水池传导蒸发热损失,取补偿温度1℃。
从冷水温度(10℃)加热到使用温度(28℃),若考虑首次加热时间为24个小时,则每小时加热量为:L25m×W17m×H2m(平均水深)=850 m3850m3×(28℃-10℃+1℃)÷24h×0.1万kcal / m3·℃=67.3万kcal/h L51×W26m×H2m(平均水深)=2652 m32652m3×(28℃-10℃+1℃)÷24h×0.1万kcal / m3·℃=209.95万kcal/hb、游泳池加热所需热量计算:一、水面蒸发和传导损失的热量二、池壁和池底传导的热量三、管道的净化水设备损失的热量A、水面蒸发和传导损失的热量游泳池水表面蒸发损失的热量。
按下式计算:Qx=α·у(0.0174vf +0.0229)(Pb-Pq) A(760/B)式中 Qx——游泳池水表面蒸发损失的热量(kJ/h);α——热量换算系数,α=4.1868 kJ /kcal;у——与游泳池水温相等的饱和蒸汽的蒸发汽化潜热(kcal/kg);vf ——游泳池水面上的风速(m/s),一般按下列规定采用:室内游泳池vf =0.2~0.5 m/s;露天游泳池vf =2~3 m/s;Pb——与游泳池水温相等的饱和空气的水蒸汽分压力(mmHg);Pq——游泳池的环境空气的水蒸汽压力(mmHg);(广州冬天空气设计取5℃)A——游泳池的水表面面积(m2);B——当地的大气压力(mmHg)。
游泳池的热损失及用热要求(游泳池热负荷)泳池设计相关
1.游泳池的热损失及用热要求(游泳池热负荷)时间:2010-02-27 16:02来源: 作者:空调工程部点击: 282次1.游泳池的热损失及用热要求 1.1游泳池的热损失1.2游泳池池水温度1.3室内游泳馆相对湿度1.4游泳池的用热负荷计算1.游泳池的热损失及用热要求1.1游泳池的热损失游泳池有室外露天游泳池以及室内温水游泳池两大类。
从游泳池的使用性质分,有比赛池,练习池,跳水池,儿童戏水池等;从经营性质分,有公用游泳池,商业宾馆内游泳池,也有私人别墅住宅内的游泳池等。
但无论何种游泳池,都有一个要求维持池水温度恒定的要求,池水的温度因使用性质不同而异。
游泳池的热损失有下列几个方面:1)游泳池池水因水面蒸发,水面传导,池底和池壁传导而不断损失热量。
2)因人们在游泳池内游泳,会损失一部分池水,必须不断补充,而补充水需加热,需要补充一部分热量;3)此外,整个游泳池的设备和管道也在不断向四周环境排放热量。
以上这一些损失的热量,都需要不断补充,才能维持池水有一定的温度。
这些热损失再加上游泳场馆淋浴等用热的负荷可以称之为经常性用热负荷。
另外,恒温池水也有一次性全部更换新的要求。
为了清洗,消毒的要求,在一定时段内,要求将池水全部放空,重新输入温水。
假如补充的水是冷水,那末,加热整池水需要的用热量就是一次性冲击负荷。
1.2游泳池池水温度一般室内游泳池池水温度为24-29℃,室外的为22-30℃。
如室内游泳馆有完善的空调采暖设施,可以取为25℃;假如气温低,可以取为27℃。
热损失与池水温度高低有关,也与四周环境温度有关。
一般室内环境温度比池水温度高1-2℃。
国外资料表明:室内游泳池最佳环境参数为:空气温度26-30℃池水温度25-28℃地面温度30-32℃风速0.05-0.1m/s会所泳池暖通空调设计引言: 随着国民经济的发展及人民居住水平的提高,会所已成为一些居住小区重要的娱乐场所,其中室内游泳池也成为会所的重要部分。
泳池温水池洗浴采暖桑拿热负荷计算
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符号 hm F1 V tl ts tz1 tt ψ m v r Pb Pq w1 q tb T
说明 给定 长18.95×宽8.5 hm*F1 《建筑给排水设计手册》表5.1-5 《建筑给排水设计规范》表3.9-15 给定 给定 《建筑给水排水设计手册》表7.1-11 《建筑给排水设计规范》表3.9-18 《建筑给排水设计手册》 7.1.8,0.2~0.5m/s 《建筑给排水设计手册》表7.1-10 《建筑给排水设计手册》表7.1-10 《建筑给排水设计手册》表7.1-11 r(0.0178+0.0152v)(Pb-Pq)F1 m*V 《建筑给水排水设计手册》表5.1-5 选取(利用补充水箱或 平衡水池自动补水时)
结果 2.0 161.1 322.2 10.0 28.0 25.0 15.0 55.0 7.0 0.4 581.4 28.3 13.0 34216.0 22.6 5.0
℃ ℃ ℃ ℃ % % m/s kcal/h mmHg mmHg kcal/h m3/d ℃ h
24.0 / / /
18 19 20 21 22 23 25 26
6843.2 21610.9 79778.1 5798700.0 7.9
二.温水池热负荷估算: 24 25 水池平均深度 水池占地面积 m m2 hm F1" 给定 1.6 214.6
1
长14.4×宽14.9(给定)
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
水池面积 水池体积 给水温度 池水温度 室内温度 地面温度 最不利时空气相对湿度 每天补充水量为池水量 室内水池风速 池水蒸发潜热 饱和蒸汽分压
水面传导热损失 池壁和池底传导热损失 管道设备传导热损失 w2+w3+w4 补给水加热耗热量 总耗热量 第一次需热负荷 第一次实际加热时间
一体化恒温成品游泳池的验收内容
一体化恒温成品游泳池的验收内容1.引言1.1 概述一体化恒温成品游泳池的验收是确保游泳池设计、建设和安装工作符合相关标准和要求的重要环节。
随着人们对休闲娱乐活动的追求越来越高,恒温游泳池成为一种受欢迎的选择。
与传统游泳池不同,一体化恒温成品游泳池具有更高效的供热与降温系统,能够让游泳池的水温在恒定的范围内,为游泳者提供更加舒适和愉快的游泳体验。
本文将从设计要点和建设要点两个方面,对一体化恒温成品游泳池的验收内容进行分析和总结。
首先,我们将介绍一体化恒温成品游泳池的设计要点,包括池体结构、恒温系统、水处理设备等方面的要求。
其次,我们将探讨一体化恒温成品游泳池的建设要点,涵盖施工质量、设备安装、系统调试等方面的验收要求。
最后,本文将对一体化恒温成品游泳池的验收内容进行总结,并展望未来可能的发展方向。
通过对一体化恒温成品游泳池的验收规范的详细介绍,可以有效地提高游泳池的设计和建设质量,为游泳爱好者提供更加舒适和健康的游泳环境。
同时,本文还将对未来一体化恒温成品游泳池的发展进行展望,探讨可能的技术创新和市场前景。
通过本文的阅读,读者将能够全面了解一体化恒温成品游泳池的验收内容,为游泳池设计、建设和使用提供参考和指导。
同时,本文也将为相关从业人员提供一份详尽的验收手册,有助于其在具体工作中更好地把握验收标准和要点。
1.2 文章结构本文主要讨论一体化恒温成品游泳池的验收内容。
文章结构如下:引言:首先介绍一体化恒温成品游泳池的背景和意义,说明本文的目的和重要性。
正文:主要包括两个方面的内容。
2.1 一体化恒温成品游泳池的设计要点:详细介绍一体化恒温成品游泳池的设计要点,包括池体结构、温控设备、水质处理等方面的考虑。
通过对设计要点的解析,读者可以了解到一体化恒温成品游泳池设计的核心要素和关键技术。
2.2 一体化恒温成品游泳池的建设要点:重点介绍一体化恒温成品游泳池的建设过程中需要注意的要点,包括场地选址、施工方法、设备安装等方面的问题。
全套游泳池供热(热泵方案)
恒温游泳池热水热泵设备选型方案泳池加热设备选型计算1.给水系统选择循环过滤给水系统将已弄脏了的游泳池水,经过净化、消毒等过程达到符合游泳水质要求后,再送如游泳池重复使用的给水系统。
初次预热预热时间根据供水条件和使用要求确定。
一般按24-48小时来计算。
补充水补充水量:由泳池水面蒸发的水量、过滤设备冲洗水量、游泳池排污水量、溢流水量、游泳者身体带走的水量等部分组成;参考《设计手册》:室内公共池每天的补水量泳池容积的百分数5%~15%,这里取15%;初次充水、补水方式:水源为城市自来水时,应设置补给水箱或利用平衡水池间接进行,以防止回流污染水源或设备;游泳池专用水源时,可以直接补水。
补给水箱或平衡水池的容积:公共游泳池按50L/平方米计算(这里需要25吨水)。
2、水的循环循环周期以及循环流量公共池的循环周期一般取8个小时,则循环流量为:循环水流量=×游泳池的水容积÷循环周期= ×320 m3÷ 8H = 45m3/h水泵的扬程按循环管道、净化设备、加热设备阻力和水泵与水位高差计算确定。
过滤器阻力按设备确定。
3、水的加热与恒温(保持在28℃左右)游泳池的初次预热(24-48个小时)320M3的泳池水在24-48小时内从10℃加热到28℃。
泳池的补充水量:320M3×15%÷8小时=6M3/小时泳池加热恒温泳池在工作营业以后,启动循环设备以及补水装置,维持泳池在28℃左右的恒温。
耗热量计算第三章设备清单及报价备注:一、380V—100A空开漏保、主电源、户外电箱电源由需方引至机身1米范围内。
二、冷水、热水、回水接口由需方引至机身1米范围内。
第四章、使用成本分析采用热泵热水机组与选用其他设备、热源、热值和费用比REALM:热姆空气源热泵热水机组经济分析:热泵热水机组与其它热源的经济性比较(1)各种热源效率(2)各种热源的成本比较(以1000公斤5度的冷水,加热至55度的热水,需要50000千卡的热量为例)几种常用热水机组的使用费用的比较(每小时使用热能300KW计算)以上数据是在环境温度为20度,COP值为的情况下测试所得。
荣和.中央公园室内恒温游泳池供热系统成本分析
2 游 泳 池补 水 每 天补 水 量 为水 池容 积 的 5 O 、 ~1 % 3 南 宁 市 自 来 水 公 司 提 供 的 自 来 水 年 平 均 温 度 、
5 5 C ~1 O
噪 声 的 干 式 变 压 器 ; 用 节 能 型 变 频 电 机 ; 用 节 能 型 电 子 定 选 选 时 开 关 选 用 电 子型 镇 流 器 (o 巾> ) 荧 光 灯 具 ; 用 T ,8 c s O9的 选 5T 型荧光灯管。
弱电工程 ) 是工程项 目的重要组成部分 , 电气工程的地位和作
() 2水面蒸发和传导损失的热量 ;
加 热 方 式 能
关键词 : 荣和 . 央公 园 室 内恒 温游 泳 中
耗 运 行 成 本
() 3池壁和池底传导损失的热量 ;
() 道 的净 化 水 设 备 损 失 的热 量 ; 4管
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一
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前 言
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构层内 , 且保护层厚度不宜小于 3 r 。 0m a
四、 电气 专业 节 能 偿, 保持功率 因数在 09以上而不致过补偿 , . 从而减 少无功损
耗 和 线 路损 耗 。 电气 工程 ( 文 所 指 的 电 气 工程 泛指 民用 建 筑 中强 电 及 本
游泳池热负荷计算及解决方案
德州南城家园会所游泳池加热系统设计方案项目名称:德州南城家园会所太阳能工程设计单位:山东奇威特人工环境有限公司日期: 2013年12 月 27 日目录摘要 (3第一章工程概况 (4第二章设计思路 (4第四章负荷计算 (6一、游泳池恒温热负荷确定 (6二、淋浴热水热负荷计算 (8第五章系统工作原理图及主要设备参数 (9 第六章经济投资及运行费用分析 (11一.系统报价单如下表: (11二、运行费用分析 (13第七章地源热泵技术背景分析 (13第八章“奇威特”机组技术优势说明 (16地源热泵机组业绩表 (23摘要本方案针对客户需求,采用模块式地源热泵机组+超低温空气源热水机组的方案满足游泳池恒温以及淋浴用水的要求。
本方案初步设计情况如下:1、主要设备:模块式地源热泵1台,超低温空气源热水机组1台;2、投资:总投资45.81万元;3、运行费用:年运行费用为31.58万元。
第一章工程概况1. 工程名称:德州南城家园会所工程;2. 工程地点:德州市;3. 建筑情况:本项目位于德州市,建筑面积为3257.91㎡,地上三层,框架结构;4. 客户需求:淋浴用水25吨/天(最大用水量、游泳池温度保持在28℃-30℃之间;第二章设计思路游泳池系统设计思路:利用一台模块式地源热泵主机加热游泳池中的水,使泳池中的水保持在设定的温度范围内。
淋浴系统设计思路:选择一台超低温空气源热水机组满足游客淋浴用水需求第三章设计依据一、根据甲方要求及甲方提供的图纸。
二、根据国家有关的规范标准:1、地源热泵系统工程技术规范(GB50366-20052、建筑给排水设计规范(GB50015-20033、采暖通风与空气调节设计规范(GB500019-20034、全国民用建筑工程设计技术措施暖通空调·动力(2003年版5、通风与空调工程施工质量验收规范(GB 50243-20026、公共建筑节能设计标准(GB50189-20057、采暖与卫生工程施工及验收规范(GBJ 242-828、奇威特公司产品资料第四章负荷计算该系统热负荷分为两大部分,即游泳池加热热负荷和淋浴热水热负荷。
游泳池水加热设计
游泳池水加热设备的选型设计一、池水日常热损耗量的计算:游泳池水总热损耗量Q a包括以下三项:1、池面水蒸发损失的热量Q s2、池壁、池底、管道和水处理设备传导散热量Q t3、补充新水加热量Q fQ a=Q s+Q t+Q f这三项热损耗的计算公式如下:Q s=r(0.0174v w+0.0229)(P b-P q)A s B aQ t=0.2Q sQ f=m·Cv(T a-T f)/t h其中r—与池水等温的饱和水蒸汽的蒸发汽化潜热,当28℃时r=582.5kcal/kgV w—池面上的风速,对室内泳池可取V w=0.5m/sP b—与池水等温的饱和空气的水蒸气分压,当28℃时P b=28.3mmHgr q—泳池环境空气的水蒸气分压,当27℃时r q=13.3 mmHgA s—泳池池面面积(㎡)B a—标准大气压与当地大气压之比,计算中可取B a=1.2,相当于统一考虑了海拔高度1500米以下的情况。
m—泳池在一天内补充新水的数量(㎏)C v—水的比热,可取C v=1 kcal/kg·℃T a—池水设计温度(26℃~28℃)T f—补充新水水温,一般可取16℃t h—加热设备一天内的运行时间(h)按以上公式和各参数单位计算出来Q s,Q t,Q f的单位是kcal/h,现将计算结果列于表1二、池水初次加热所需之热功率Q b:所谓“初次加热”是指泳池建成或大修灌水后的加热,也包括泳池因各种原因停运一般时间后的加热。
Q b可按下式计算:Q b=MCv(T a-T f)/t h (kcal/h)其中M—泳池总水量(kg)式中(T a-T f)/t h表示的是池水加热升温速度△T/h,CECS14:2002规定,升温时间24小时(快速)可取0.5℃/h,升温时间48小时(慢速)的可取0.25℃/h,相应的Q b分别记为Q b.50, Q b.25,现将计算结果列于表2。
三、池水加热锅炉功率的确定和锅炉的选型:1、由以上计算结果可知,2Q b.25=Q b.50>Q a因此,对于要求升温速度快的游泳池,锅炉的功率应根据1.15×Q b.50的数值来确定;对升温速度没有严格要求而只着重保持池水温度的游泳池,锅炉功率可按1.15×Q a的数值来确定。
游泳池恒温加热设计方案
广东欧式博空调设备有限公司企业介绍十多年来,我们一直专注于热泵。
致力于技术与经济性的完美结合!专业铸就了品质。
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千万用户的信赖、推崇,成就了西莱克的荣耀与辉煌!热泵热水技术的领航者!国内最专业,最大的商用热泵热水设备制造商!欧洲主要的热泵供暖及泳池热泵供应商!欧式博公司成立于2003年,是国内较早从事空气源热泵/地源热泵研发,生产与销售的企业之一,也是中国目前最大商用热泵热水机组的专业性生产企业,欧洲主要的热泵供暖及泳池热泵供应商之一,广东省节能龙头企业。
欧式博商用热泵是集多年在中央空调热泵领域生产基础上引进美国、欧洲等国家的热泵热水制造技术所研发,使用热泵机组对大气环境无任何污染,能源消耗极低,是一种节能环保型产品。
企业优势欧式博公司现有广州、佛山两大生产基地。
占地面积150多亩,厂房、办公楼、宿舍近5万平方米。
建有八条主机设备生产线,以及钣金加工、换热器生产线,并设立深圳研发中心。
在全国各大城市中有超过130家授权经销单位,在欧洲及澳洲地区有三十家经销单位。
北美地区有6家,东南亚地区有十几家经销单位,已基本建立覆盖国内外市场的销售及服务网络。
多年来,欧式博热泵拥有国内外成千上万个商用热泵工程项目在使用。
销售商用热泵已过万台(套)。
拥有中国最多的热泵工程项目及用户。
技术及产品优势欧式博公司主要管理人员及技术骨干来自国际知名热泵中央空调企业,对热泵机组的蒸发器的设计研发,冷凝换热方面,冬季化霜系统的设计,压缩机恶劣工况运行状况分析等有突破性的研究成果。
部分欧洲客户本身就是热泵研发及生产方面的专家,他们也给了我们相当专业性的指导,有的长时期和我们在工厂一起开发改进热泵的技术及工艺。
由衷地感谢他们!使我们的热泵产品不断地完善,使我们的产品通过了近乎苛刻的欧洲热泵安全与性能测试标准,使我们的热泵达到欧洲当地生产企业生产的热泵的各项标准,一样可获得欧洲政府提供高额补贴。
恒温游泳池供热计算
恒温游泳池供热热量计算及锅炉选型一、工程概况1、甲方拟建一室内恒温池,池水温度25~28℃,初次注水加热时间为12小时。
2、采用地暖,面积约200 m33、恒温游泳池及卫生间总容积约175m34、卫生热水淋浴共有6个点,台盆12个。
5、冬季最不利水温按7℃计算。
二、热量计算:1、恒温泳池根据国家标准《建筑给水排水设计规范》和《建筑给水排水设计手册》进行计算和选型,水区部分设计耗热量以上包括水区水面蒸发热损失,水面、池壁、池底、管道系统等传导热损失和补给水加热耗热量,各种热损失和耗热量按以下方式进行计算的:(1)、水面蒸发热损失(W1)W1=r(0.0178+0.0152v)(P b-P z)Fr—与池水温度相等时的蒸发潜热;v—水面上风速(m/s),取值为0.2米/秒;P b—与池水温度相等时的水饱和蒸汽分开,取值为31.8毫米汞柱;P z—空气的蒸汽分压,取值为9.3毫米汞柱;F—水区的水面面积.将上述数据代入公式(1),可得:W1=680.4×(0.0178+0.0152×0.5)(31.8—9.3)×200=79019.16大卡/小时≈8万大卡/小时(2)、水面传导热损失(W2)W2=aF(t s—t q)式中:a—水面传热系数(Kcal/m2.h.℃),取值为8 Kcal/m2.h.℃;t s—池水温度,取值为28℃t q—空气温度,取值为18℃。
将上诉数据代入公式(2),可得:W2=8×200×(28-18)=16000千卡/小时≈1.6万大卡/小时(3)、池壁和池底传导热损失(W3)W3=∑KF p(t s—t q)式中:K1—池壁传热系数(Kcal/m2.h.℃),取值为1千卡/ m2.h.℃;K2—池底传热系数(Kcal/m2.h.℃),取值为1千卡/ m2.h.℃;F p1——池壁的外表面积(m2),取值为90 m2;F p2——池底的外表面积(m2),取值为200 m2;t t1——土壤温度(℃)t t2——空气温度(℃)将上述数据代入公式(3),可得:W3=1×90×(28-18)+1×200×(28-14)=3700千卡/小时≈0.4万大卡/小时(4)、管道设备传导热损失(W4)管道设备传导热损W4因无相关参数不便计算,我们采用估算法:W4=100△tv /24△t—池水每日自然降温(℃)V—游泳池的水容积W4=100×(10×175)/10≈1.75万大卡(5)、补给水加热耗热量(W5)W5=1000q(t s—t q)/T式中:q—每日补给水量按17m3/日计;t s—池水温度;t p—补给水温度,按冬季最不利水温计算;T—加热时间。
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恒温游泳池热水热泵设备选型方案
系统具有自动补水、自动加热、自动空调恒温、自动增压、自动回水功能
备注:
一、380V—100A空开漏保、主电源、户外电箱电源由需方引至机身1米范围内。
二、冷水、热水、回水接口由需方引至机身1米范围内。
第四章、使用成本分析
采用热泵热水机组与选用其他设备、热源、热值和费用比
REALM:热姆空气源热泵热水机组经济分析:
热泵热水机组与其它热源的经济性比较(1)各种热源效率
(2)各种热源的成本比较(以1000公斤5度的冷水,加热至55度的热水,需要50000千卡的热量
几种常用热水机组的使用费用的比较(每小时使用热能300KW计算)
以上数据是在环境温度为20度,COP值为的情况下测试所得。
三、各种加热方式的复合成本表(按每天使用20小时计算)
1、武进地区全年平均降雨日加上阴冷天气一年约120—160天左右,、用热泵热水机组比燃油锅炉年节约30万元、比燃气锅炉年节约95760元、比电加热锅炉每年节约万元元不等!。