平板太阳能热水器设计方案(20210201133534)

合集下载

平板太阳能方案

平板太阳能方案

平板太阳能热水器设计方案太阳能是最具潜力的可再生能源。

我国太阳能资源极为丰富,年太阳能辐照总量大于502万kJ/㎡、年日照时数超过2200h的地区占国土面积2/3以上。

按我国《2000-2015年新能源和可再生能源产业发展规划》要求,我国太阳热水器保有量到2015年达到2.7亿m2,2020年达到5.0亿m2,2005年我国太阳能热水器的保有量7500万m2,由此可见,太阳能光热利用有着广阔的市场前景。

太阳能热利用的范围非常广,可以供暖、干燥、制冷、发电、海水淡化、消毒等。

太阳能供热采暖是太阳能利用的新方向,它可以满足冬季供暖,其它季节供热水,是太阳能光热综合应用新技术,在我国北部地区的应用已引起了关注。

长三角地区虽然属于非供暖地区,但冬季也相当寒冷,给人们的生活生产带来诸多不便,有供暖的必要。

供暖常见的热源主要是燃煤、燃气、燃油锅炉或热电厂蒸汽。

在长三角地区,由于供暖时期较短,相关设施不完备,一般情况下冬季常用空调制热,耗电量大,效果不好,人们迫切要求开发节能型供暖设备,太阳能供暖首当其冲。

长三角所处华东地区是我国太阳能资源丰富的地区之一,太阳能年辐射总量在3.3×106~8.4×106千焦/米2之间,每平方米的得热量相当于112~286公斤标准煤!按目前太阳能光热转换率最低45%考虑,太阳能用于生活、生产供热采暖完全可以胜任。

1、设计资料:本工程为满足飞索半导体(中国)有限公司供暖及热水需求设计,设计耗热量为120kw。

2、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)ISO9806-1:1994《太阳集热器检测方法》3)GB/T6424-997《平板型太阳能集热器技术条件》4)GB4271-84《平板型太阳能集热器热性能试验方法》5)GB/T1551-1995《太阳能热水器吸热体、连接管及其配件所用弹性材料的评价方式》6)GB/T13384—92《机电产品包装通用技术条件》7)GBJ93-86《工业自动化仪表工程施工及验收规范》8)GB50242-2002《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》9)GB50268-97《给水排水管道工程施工及验收规范》10)GB50332-2002《给水排水工程管道结构设计规范》11)GBJ15-88《建筑给水排水设计规范》12)JGJ116-98《建筑抗震加固技术规程》13)GB50009-2001《建筑结构荷载设计规范》14)GB50057-94《建筑物防雷设计规范》15)JGJ/T16-92《民用建筑电气设计规范》16)GBJ131-90《自动供仪表安装工程质量检验评定标准》17)GB/T50106-2001《给水排水制图标准》18)GB4272-92《设备及管道保温技术通则》19)98R418《管道及设备保温》国家建筑标准设计图集20)建质〖2003〗4号《全国民用建筑工程设计技术措施》2003年3月1日起执行21)JGJ59-99《建筑施工安全检查标准》3、设计参数3.1气象参数地理位置:北纬31.3°,东经120.6°年太阳辐照量:水平面4657.516MJ/m2,30°倾角表面5544.37MJ/m2年日照时数:1997.5h年平均日照时数:5.5h年平均温度:16.0℃;年平均日太阳辐照量:水平面12.76MJ/m2,30°倾角表面15.191MJ/m23.2热水设计参数小时耗热量:120kw设计热水温度:60℃设计冷水温度:17℃3.3太阳能集热器性能参数集热器类型:平板集热器集热器规格型号:YASOL-PM-111114集热器采光面积:2m24、设计方案4.1工程原理图说明(结合运行原理图):1、根据苏州的地理位置,集热器采用30°倾角,保证太阳热水系统冬季热水供应。

《太阳能热水器作业设计方案-2023-2024学年科学冀人版》

《太阳能热水器作业设计方案-2023-2024学年科学冀人版》

《太阳能热水器》作业设计方案一、设计背景随着环境珍爱认识的增强和能源危机的加剧,太阳能作为一种清洁、可更生的能源备受关注。

太阳能热水器作为太阳能利用的重要方式之一,不仅可以为人们提供热水,还能减少能源消耗,降低能源开支。

因此,通过设计一个太阳能热水器的作业,可以帮助学生深入了解太阳能利用的原理和应用。

二、设计目标1. 了解太阳能热水器的工作原理和结构组成。

2. 掌握太阳能热水器的安装和维护方法。

3. 能够设计并制作一个简易的太阳能热水器模型。

4. 培养学生的动手能力和团队合作认识。

三、设计内容1. 太阳能热水器的原理介绍:通过教室讲解和资料查找,让学生了解太阳能热水器是如何利用太阳能转换为热能的。

2. 太阳能热水器的结构组成:分析太阳能热水器的主要部件及其功能,如集热器、热水储存罐等。

3. 太阳能热水器的安装和维护方法:指导学生如何正确安装太阳能热水器,并介绍平时维护的注意事项。

4. 太阳能热水器模型设计:让学生分组设计并制作一个简易的太阳能热水器模型,可以利用废旧材料或小型太阳能电池板等。

5. 实验与展示:组织学生进行太阳能热水器模型的实验,观察其工作效果,并在班级或学校展示效果。

四、设计步骤1. 学生分组,每组3-5人,确定组内分工和合作方式。

2. 学生在老师指导下进行太阳能热水器原理和结构的进修。

3. 学生根据所学知识设计太阳能热水器模型,并收集制作材料。

4. 学生制作太阳能热水器模型,并进行实验测试。

5. 学生展示效果,并进行模型效果评选和讨论。

五、评判标准1. 太阳能热水器模型的设计创意性和实用性。

2. 太阳能热水器模型的制作质量和实验效果。

3. 学生对太阳能热水器原理和应用的理解水平。

4. 学生在小组合作中的表现和团队精神。

六、设计意义通过这个太阳能热水器作业设计方案,可以激发学生对太阳能利用的兴趣,培养他们的动手能力和实践能力,同时也能增强他们的环保认识和节能认识。

希望通过这个作业设计,能够让学生在实践中感受到科学知识的魅力,为未来的环保事业做出贡献。

太阳能热水设计方案

太阳能热水设计方案

太阳能热水设计方案引言:太阳能热水是一种绿色、可再生的能源,具有很高的能源利用效率和环境保护效益。

为了充分利用太阳能并提供稳定可靠的热水供应,设计一个合理的太阳能热水系统非常重要。

本文将详细介绍太阳能热水系统的设计方案,包括系统的结构、运行原理、参数尺寸的确定和系统的运行控制等内容。

一、系统的结构1.太阳能集热器:太阳能集热器是将太阳辐射转化为热能的关键设备。

常用的太阳能集热器有平板式太阳能集热器和真空管太阳能集热器两种。

平板式太阳能集热器适用于气候温暖的地区,真空管太阳能集热器则适用于气候寒冷的地区。

2.热水储存罐:热水储存罐用于储存太阳能产生的热水,保证热水的连续供应。

热水储存罐的容量应根据用户热水需求、太阳能集热器的效率等因素进行确定。

3.循环泵:循环泵用于将太阳能集热器中的热水循环送回热水储存罐,以保证热水的循环供应。

循环泵的流量和扬程应根据太阳能集热器的散热面积、水泵效率等参数进行确定。

4.控制系统:控制系统用于自动控制太阳能热水系统的运行,包括启动和停止循环泵、判断太阳能集热器的工作状态等功能。

控制系统的设计应能够实现智能化控制和高效节能。

二、运行原理太阳能热水系统主要运用太阳能集热器将太阳辐射能转化为热能。

当太阳能集热器的温度高于热水储存罐中的水温时,循环泵开始工作,将太阳能集热器中的热水通过循环泵送入到热水储存罐中。

当太阳能集热器的温度低于热水储存罐中的水温时,循环泵停止工作,保持热水储存罐中的热水温度。

三、参数尺寸的确定1.太阳能集热器的面积:太阳能集热器的面积大小直接影响系统的热效益。

根据经验公式,太阳能集热器的面积可按照每人热水用量5-6平方米进行计算,然后根据系统实际情况进行适当调整。

2.热水储存罐的容量:根据用户热水需求和系统供热能力来确定热水储存罐的容量。

一般来说,每个居民的热水需求为50-100升/人/天,可以根据这个数据来确定热水储存罐的容量。

3.循环泵的流量和扬程:循环泵的流量和扬程应根据太阳能集热器的散热面积和水泵效率来确定。

平板型太阳热水器相关行业投资方案范本

平板型太阳热水器相关行业投资方案范本

平板型太阳热水器相关行业投资方案目录概论 (4)一、产品方案与建设规划 (4)(一)、平板型太阳热水器项目场地规模 (4)(二)、产能规模 (4)(三)、产品规划方案及生产纲领 (5)二、原材料及成品管理 (6)(一)、平板型太阳热水器项目建设期原辅材料供应情况 (6)(二)、平板型太阳热水器项目运营期原辅材料供应及质量管理 (6)三、技术方案 (8)(一)、企业技术研发分析 (8)(二)、平板型太阳热水器项目技术工艺分析 (9)(三)、平板型太阳热水器项目技术流程 (11)(四)、设备选型方案 (12)四、平板型太阳热水器项目概论 (13)(一)、平板型太阳热水器项目名称 (13)(二)、平板型太阳热水器项目投资人 (13)(三)、建设地点 (14)(四)、编制原则 (14)(五)、编制依据 (15)(六)、编制范围及内容 (16)(七)、平板型太阳热水器项目建设背景 (18)(八)、结论分析 (19)五、行业前景及市场预测 (20)(一)、行业基本情况 (20)(二)、市场分析 (22)六、经济效益分析 (23)(一)、基本假设及基础参数选取 (23)(二)、经济评价财务测算 (24)(三)、平板型太阳热水器项目盈利能力分析 (26)(四)、财务生存能力分析 (27)(五)、偿债能力分析 (28)(六)、经济评价结论 (29)七、投资估算 (30)(一)、投资估算的编制说明 (30)(二)、建设投资估算 (31)(三)、建设期利息 (32)(四)、流动资金 (33)(五)、平板型太阳热水器项目总投资 (34)(六)、资金筹措与投资计划 (34)八、招标方案 (35)(一)、平板型太阳热水器项目招标依据 (35)(二)、平板型太阳热水器项目招标范围 (35)(三)、招标要求 (36)(四)、招标组织方式 (37)(五)、招标信息发布 (40)九、环境保护分析 (40)(一)、环境保护综述 (40)(二)、施工期环境影响分析 (41)(三)、营运期环境影响分析 (43)(四)、综合评价 (45)十、劳动安全评价 (46)(一)、设计依据 (46)(二)、主要防范措施 (48)(三)、劳动安全预期效果评价 (50)十一、平板型太阳热水器项目风险防范分析 (51)(一)、平板型太阳热水器项目风险分析 (51)(二)、平板型太阳热水器项目风险对策 (52)十二、环境保护可行性 (55)(一)、建设区域环境质量现状 (55)(二)、建设期环境保护 (56)(三)、运营期环境保护 (58)(四)、平板型太阳热水器项目建设对区域经济的影响 (60)(五)、废弃物处理 (61)(六)、特殊环境影响分析 (62)(七)、清洁生产 (63)(八)、环境保护综合评价 (65)十三、管理团队 (65)(一)、1 管理层简介 (65)(二)、组织结构 (66)(三)、岗位职责 (68)概论首先,我们衷心感谢您对我们的关注和信任。

5种平板太阳热水器的系统设计

5种平板太阳热水器的系统设计

!"#!$$%#!" &$’#"!
工程设计
感受, 例如, 方案 % 没有考虑到洗浴时出水是必须要 有一定的冲力才能保证洗浴的舒适性和 清 洁 度 , 还 有, 人们总希望在洗浴过程中温度是恒定的, 这在方 案 % 中都没有考虑到,而方案 ’ 则对此进行了很好 的解决。而且摒弃了使用副水箱和浮球阀的技术思 路, 这为减少占地空间和杜绝球阀跑水提供了保证。 简单地来说方案 ’ 是由一个主控器 (() ( 含两个温度 探头和一个水位探头) , 一只水泵 (# ) , 一个贮水箱
"#
%
!
!"#!$$%#!" &$’#"!
工程设计
任何时候都被太阳的反光所困扰。 系统设计应用举例 应该指出, 平板热水器到今天又被重新认识, 不 是因为它在自身结构和吸热性能上有了重大的改变 和提高, 而是因为与之相关的安装技术、 控制器技术 和系统设计技术有了新进展, 才得以打开新局面。这 里我就一些新方案的工作原理,主要构成及优缺点 作一简要介绍。
!
引言 有人创立了一套太阳热水器的分代理论,即闷
根本上防止了室外部分的冻结。真空管热水器由于 管内存水, ’!!’ 年冬季,连天的大雪使内蒙古全区
晒第一代, 平板第二代, 真空第三代之说, 从那以后, 真空管热水器大面积损坏。而一套具有存水排空功 平板太阳热水器,从几乎 "!! # 市场占有率跌至如 今 的 不 足 "!# 的 境 地 , 甚 至 在 气 候 十 分 温 热 的 广 东、云南、也开始到处出现真空管太阳热水器的踪 迹, 平板型被冷落的境地可见一斑。但是, 平板型热 水器真的会像这个理论所预言的那样最终被 “第三 无论从国外 代” 产品 $真空玻璃管 %所代替吗?我认为, 的 情 况 来 看 $ 国 外 平 板 型 热 水 器 占 有 率 在 &!# 以 还是从国内的应用情况来看, 这都是不可能的。 上 %, 能的平板热水系统一定会在比这更严酷的风雪面前 安然无恙。另外, 平板型集热器的集热能力并不比全 玻璃真空管或热管集热能力低下, 笔者在 "&&& 年 " 月测试时, 夜间温度下降到 (") ! , 白天产热水量在

太阳能热水方案设计

太阳能热水方案设计

太阳能热水方案设计1.系统概述本方案的目标是为一个中型家庭提供热水,以减少使用传统电热水器所需的能源。

通过使用太阳能热水系统,我们可以减少对传统能源的依赖并减少对环境的影响。

2.组件选择太阳能集热器是最重要的组件之一、我们可以选择平板式或真空管式太阳能集热器。

平板式太阳能集热器的结构简单,操作稳定,适用于家庭使用。

真空管式太阳能集热器的效能更高,可以在较低温度下依然保持高效工作,适用于商业和工业使用。

在本方案中,我们将选择真空管式太阳能集热器。

热水储存罐应具有良好的保温性能,以减少热水的热损失。

我们可以选择带有保温层的不锈钢储罐。

泵的选择应符合所需的流量和压力要求。

我们将选择一款高效且耐久的循环泵。

管道应选用耐高温和耐压的材料。

我们将使用不锈钢管道以确保其耐久性。

控制系统是太阳能热水系统的核心,可以控制水的循环、水温和保温。

我们将选择一种智能控制系统,以便根据实际需求调节太阳能热水系统的工作状态。

3.系统设计首先,太阳能集热器的布置至关重要。

我们将将太阳能集热器安装在屋顶上,以最大程度地利用太阳能进行加热。

集热器的安装角度应根据当地纬度和季节变化进行调整,以确保最佳的太阳能利用效果。

其次,我们将采用自然循环方式进行水的循环。

热水储存在较高位置,热水会自然上升到热水储存罐,冷水则下降到太阳能集热器进行加热。

这种方式不需要额外的电力,节能效果显著。

最后,为了保证热水供应的连续性,我们将在热水储存罐上安装备用加热器。

当太阳能无法提供足够的热水时,备用加热器将自动启动,以确保热水的供应。

4.性能评估为了评估太阳能热水系统的性能,我们将进行以下测试:-收集太阳能集热器的温度和热量数据,以评估其效能;-测试水的循环速度和流量,以确保系统的正常运行;-测量热水储存罐的温度变化,以评估其保温性能;-监测备用加热器的启动频率,以评估太阳能热水系统的供应能力。

通过对以上数据进行分析,我们可以评估太阳能热水系统的效能和性能,以优化系统的设计和运行。

《制作简易太阳能热水器作业设计方案-2023-2024学年科学人教鄂教版》

《制作简易太阳能热水器作业设计方案-2023-2024学年科学人教鄂教版》

《制作简易太阳能热水器》作业设计方案
一、项目背景:
太阳能是一种清洁、可更生的能源,被广泛应用于热水器等领域。

本项目旨在设计制作一个简易的太阳能热水器,通过太阳能的热能转换,实现热水的供应。

二、项目目标:
1. 设计制作一个简易的太阳能热水器,实现热水的加热功能;
2. 了解太阳能热水器的工作原理,培养学生动手能力和实践能力;
3. 提高学生对清洁能源的认识,培养环保认识。

三、项目材料:
1. 空心玻璃管:用于吸收太阳能;
2. 铝合金板:用于固定和支持空心玻璃管;
3. 热水箱:用于储存热水;
4. 绝热材料:用于保温;
5. 水泵:用于循环热水。

四、项目步骤:
1. 制作空心玻璃管吸热器:将空心玻璃管固定在铝合金板上,保证太阳能充分吸收;
2. 制作热水箱:在热水箱内部安装绝热材料,确保热水的保温效果;
3. 毗连水泵:将水泵与热水箱毗连,实现热水的循环;
4. 完成组装:将空心玻璃管吸热器与热水箱毗连,确保热水的供应。

五、项目评估:
1. 项目实施过程中的合作情况;
2. 太阳能热水器的加热效果;
3. 学生对太阳能和清洁能源的认识水平。

六、项目总结:
通过本项目标设计制作,学生不仅了解了太阳能热水器的工作原理,还培养了动手能力和实践能力。

同时,提高了学生对清洁能源的认识,培养了环保认识,为未来的可持续发展打下良好基础。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

平板太阳能热水器设计方案太阳能是最具潜力的可再生能源。

我国太阳能资源极为丰富,年太阳能辐照总量大于502 万kJ/tf、年日照时数超过2200h的地区占国土面积2/3以上。

按我国《2000-2015年新能源和可再生能源产业发展规划》要求,我国太阳热水器保有量到2015年达到2.7亿m2, 2020年达到5.0亿m2,2005年我国太阳能热水器的保有量7500万m2,由此可见,太阳能光热利用有着广阔的市场前景。

太阳能热利用的范围非常广,可以供暖、干燥、制冷、发电、海水淡化、消毒等。

太阳能供热采暖是太阳能利用的新方向,它可以满足冬季供暖,其它季节供热水,是太阳能光热综合应用新技术,在我国北部地区的应用已引起了关注。

长三角地区虽然属于非供暖地区,但冬季也相当寒冷,给人们的生活生产带来诸多不便,有供暖的必要。

供暖常见的热源主要是燃煤、燃气、燃油锅炉或热电厂蒸汽。

在长三角地区,由于供暖时期较短,相关设施不完备,一般情况下冬季常用空调制热,耗电量大,效果不好,人们迫切要求开发节能型供暖设备,太阳能供暖首当其冲。

长三角所处华东地区是我国太阳能资源丰富的地区之一,太阳能年辐射总量在3.3沫06~8.4 106千焦咪2之间,每平方米的得热量相当于112〜286公斤标准煤!按目前太阳能光热转换率最低45%考虑,太阳能用于生活、生产供热采暖完全可以胜任。

1 、设计资料:本工程为满足飞索半导体(中国)有限公司供暖及热水需求设计,设计耗热量为120kw 2、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) ISO9806-1:1994 《太阳集热器检测方法》3) GB/T6424-997《平板型太阳能集热器技术条件》4) GB4271-84《平板型太阳能集热器热性能试验方法》5) GB/T1551-1995《太阳能热水器吸热体、连接管及其配件所用弹性材料的评价方式》6) GB/T 13384—92《机电产品包装通用技术条件》7) GBJ93-86《工业自动化仪表工程施工及验收规范》8) GB50242-2002《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》9) GB50268-97《给水排水管道工程施工及验收规范》10) GB50332-2002《给水排水工程管道结构设计规范》11) GBJ15-88《建筑给水排水设计规范》12) JGJ116-98《建筑抗震加固技术规程》13) GB50009-2001《建筑结构荷载设计规范》14) GB50057-94《建筑物防雷设计规范》15) JGJ/T16-92《民用建筑电气设计规范》佝GBJ131-90《自动供仪表安装工程质量检验评定标准》17) GB/T50106-2001《给水排水制图标准》18) GB4272-92《设备及管道保温技术通则》19) 98R418《管道及设备保温》国家建筑标准设计图集20) 建质〖2003〗4号《全国民用建筑工程设计技术措施》2003年3月1 日起执行21) JGJ59-99《建筑施工安全检查标准》3、设计参数3.1 气象参数地理位置:北纬31.3 °, 东经120.6年太阳辐照水平面4657.516MJ/m2,30°倾角表面5544.37MJ/m2年日照时数:1997.5h年平均日照时数: 5.5h年平均温度:16.0 C;年平均日太阳辐照量:水平面12.76 MJ/m2, 30°倾角表面15.191MJ/m23.2热水设计参数小时耗热量:120kw 设计热水温度:60 T 设计冷水温度:17 C3.3太阳能集热器性能参数集热器类型:平板集热器集热器规格型号:YASOL-PM-111114 集热器采光面积:2m24、设计方案4.1 工程原理图说明(结合运行原理图):1、根据苏州的地理位置,集热器采用30°倾角,保证太阳热水系统冬季热水供应。

2、工质循环管道采用紫铜管,耐腐蚀、耐高压,寿命长。

3、采用两个水箱:一个作为集热水箱,另外一个作为恒温供水水箱。

双循环控制, 24h 供应热水。

4、自动补水:系统采用电磁阀自动补水,当供热水箱内水位低于设定水位时打开电磁阀进行补水。

5、集热温差循环:在储热水箱与集热器之间采用温差循环控制。

当集热器内温度T1 比储热水箱内水的温度T2高5C以上,集热循环水泵P1自动启动;当二者之间的温差小于2C 时, P1 停止运行。

6、防冻:系统采用双循环控制,集热循环介质采用YASOL 双循环承压系统专用循环介质,高沸点、低凝固点,彻底解决防冻问题,保证系统一年四季正常运行。

7、恒温供水:控制柜恒温智能控制,恒温供水。

当供热水箱温度T3低于52C时,启动辅助能源,开始加热。

当供热水箱内温度达到55C时停止,满足用水温度,辅助热源为容积式水加热器,热媒为蒸汽。

8两水箱之间的循环:当储水箱内温度T2比供热水箱内温度T3高5C以上时,循环泵P2启动,两水箱之间开始循环,当二者之间的温差小于2C时,P2停止运行。

以达到节能的作用。

9、注意事项:电磁阀前面加装过滤器,以防止杂质堵塞电磁阀;水平安装的单向阀选用升降式单向阀,垂直安装的单向阀选用旋启式单向阀。

4.2、设计计算4.2.1 太阳集热器的定位太阳集热器朝向:正南;倾角:30°。

4.2.2集热器面积确定4.2.2.1 确定太阳能保证率f苏州属太阳能资源一般区,系统全年使用,取太阳能保证率f二0.6。

422.2确定管路及贮水箱热损失率n「由于系统保温的热水管路和贮热水箱等部件都在室内,环境温度较高,n「取0.05。

4.2.2.3集热器年集热效率n cd取ta= 17°C;ti = tL/3+2tend/3= 45.67C;SY = 5.5h ; JT= 15191KJ/卅。

归一化温差=767W/m2则归一化温差X=0.0374 m2?C/W。

查得n cd= 0.55o取Qw = 20571L / d ; c = 4.187kJ/( kg?C) ; p^1kg/L; tend= 60C;tL = 17C;JT=15191KJ/ m2;f = 0.6; n L 0.02; n cd= 0.55。

Ac=326.6m2集热器的规格为一块2 m,则需要163.3块集热器,取164o 则实际集热器面积为328 m。

4.2.3设备选型4.2.3.1 贮热水箱按每平方米太阳集热器面积对应75L 贮热水箱容积确定:水箱的有效容积Vr = 75Ac = 24600L4.2.3.2集热系统循环泵按每平方米集热器的流量为0.02kg / (m?s)计算,集热系统的流量为23616L / h,此流量即为集热系统水泵的流量。

4.2.3.4集热系统换热器加热面积计算0.95x112920/5000/5/0.8=5.4m2 4.2.4系统节能效益分析4.2.4.1 基础参数电热值3600KJ/ kwh用电价格0.55元/kwh 电锅炉效率0.95天然气热值:34000KJ/m3天然气价格:2.4元/m3燃气锅炉效率:0.8 柴油热值:46040kj/kg柴油价格:5.42元/kg 燃油锅炉效率:0.85 标准煤热值:29298 kj/kg 煤价格:800 元/吨燃煤锅炉效率:0.654.2.4.2太阳能热水系统年节省量△ Qsave取Ac = 328 m ; JT = 5544.37MJ/m; n c* 0.55; n c 0.05。

代入公式△ Qsave=AcJT(- n c) n cd则△ Qsav* 950194MJ/a 4.2.4.3寿命期内太阳能热水系统的总节省费用节省蒸汽:年节省费用:G=1.1x950194x103x0.186/2725.5=71330元寿命期内节省费用:71330x[1+ /1+0.1) + /1+0.1) 2+ /1+0.1) 3 ............... + /1+0.1) 20]-910840x0.01x20=3905041 元节省电费:年节省费用:950194x0.55x1000/(3600x0.95)=152809元寿命期内节省费用:152809x[1+ /1+0.1) + / 1+0.1) 2+ /1+0.1) 3 ............. + /1+0.1)20]-910840x0.01x20=857378.8 元节省天然气费:年节省费用:950194x2.4x1000/(34000x0.8)=83841元寿命期内节省费用:153790 x[1+ /1+0.1) + /1+0.1) 2+ /1+0.1) 3 .............. + /1+0.1)20]-910840x0.01x20=4621901 元节省柴油费:年节省费用:950194x5.42x1000/(46040x0.8)=139825.5元寿命期内节省费用:139825.5x[1+ (1+0.1) + (1+0.1) 2+ (1+0.1) 3 .............. +(1+0.1)20]-910840x0.01x20=7829831 元节省燃煤费:年节省费用:950194x0.8x1000/(29298x0.65)=39916.4元寿命期内节省费用:765034 x[1+ (1+0.1) + (1+0.1) 2+ (1+0.1) 3 ................ +(1+0.1)20]-910840x0.01x20=2105039.5元太阳能热水系统二氧化碳的减排量取W=29308KJ/kg;n=20 年;FCO2=0.866kg 碳/ kg 标准煤,Eff=0.95代人公式则Qco2 =1890t20 年内二氧化碳的减排量为1890t。

相关文档
最新文档