本帖最后由 南京润玺 于 2016-3-22 12:41 编辑
产品简介 太阳能作为环保行业中节能度和纯洁度相对较高的行业,在我国经过20多年的应用发展,真正成为我国阳光经济产业的支柱行业。太阳能热水器因其安全、节能、经济、环保等优点为消费者所接受。市场每年以20%~30%的速度增长,年产量850万平方米,整个太阳能热水器行业产值已超过200亿元。 近期建设部将出台《民用建筑节能条例》,对不执行节能标准的建设项目,将处以开发商项目销售额2%的罚款,处以施工企业工程总造价2%—4%的罚款。 太阳能与建筑一体化相关政策纷纷出台,昭示着太阳能节能建筑已经成为中国地产发展过程中不可阻挡的潮流! 1、2006年1月1日,国家正式颁布并实施《可再生能源法》,其中第十七条规定:国家鼓励单位和个人安装和使用太阳能热水系统。房地产开发企业应当在建筑物的设计和施工中,为太阳能利用提供必备条件。 2、2007年4 月,国家发改委出台《推进全国太阳能热利用工作实施方案》,明确提出中国即将制定太阳能热水器的强制安装政策。目前,海南、江苏、深圳、烟台、济南、沈阳、无锡、苏州等省市已经出台政策,要求12层以下新建建筑必须安装太阳能热水器。 3、2007年6月7 日,国务院审议通过了《可再生能源中长期发展规划》,提出中国规划到2010年,太阳能热水器总面积达到1.5亿平方米,年替代石化能源约2500万吨标准煤;到2020年,太阳能热水器总集热面达到3 亿平方米,年替代石化能源约5000万吨标准煤。 4、2008年,北京将首次在奥运村大规模使用全世界最先进的太阳能热水系统,该系统不仅可以满足赛时1.2万名运动员洗澡等生活用水要求,同时从水管里流出的水将完全杀死军团菌,达到饮水标准。 5、国家发改委、科技部和建设部在“十一五”期间将太阳能列入其工作计划,并进行试点、示范和研究开发工作。要联合国基金会的支持下,国家发改委与建设部共同开展活动的重点是实施太阳能与建筑一体化。 6、山东省确定以财政补贴的方式大力推广应用太阳能热水系统:省内三星级以上宾馆和教育厅所属高校凡新建太阳能集热系统,将可按照总投资的30%获得财政补贴,每个项目补贴资金最多不超过150万元。 7、全国各地对于太阳能强制安装的政策正在陆续的出台,例如:山东的德州、烟台,河南的郑州,安徽的合肥、马鞍山等地,国家及地方政府的政策推动了太阳能行业的发展。 自“六五”计划以来,我国政府一直把研究开发太阳能和可再生能源技术列入国家科技攻关计划,大大推动了我国太阳能和可再生能源技术和产业的发展。 20多年来,太阳能利用技术在研究开发、商业化生产、市场开拓方面都获得了长足发展,成为世界快速、稳定发展的新兴产业之一。 国家政策的推动使得太阳能与建筑结合的需求越来越严格,为了适应太阳能与现代建筑的有机结合和施工项目的完整性,结合国家政策法规和我公司销售安装的要求,提高工程项目的质量和档案管理的完整性,更好的为市场服务,特请广大经销商和建设方领导给予高度关注和配合,为您提供更好更高的服务!欢迎您给予监督和指导,同时欢迎您到我公司光临指导!
项目概况 项目名称:南京天丰大厦 项目类型:太阳能热水系统 结构类型:办公、酒店 热水量:20吨 大厦外景
一、设计参照标准1. 《民用建筑太阳能热水系统应用技术规范》 GB50364-2005 2. 《太阳能热水系统设计、安装及工程验收技术规范》 GB/T18713-2002 3. 《家用太阳热水系统热性能试验方法》 GB/T18708-2002 4. 《真空管太阳集热器》 GB/T17581-1998 5. 《太阳能热利用术语》 GB/T12936-1991 6. 《家用太阳热水系统技术条件》 GB/T19141-2003 7. 《建筑给水排水设计规范》 GB50015-2003 8. 《设备及管道保温技术通则》 GB4272-92 9. 《建筑物防雷设计规范》 GB50057-94 10.《建筑结构荷载规范》 GB50009-2001 11.《钢结构设计规范》 GB50017-2003 12.《低压配电设计规范》 GB50054-1995 13.《家用和类似用途电器的安全通用要求》 GB4706.1-1998 14.《室外给水排水和燃气热力工程抗震设计规范》 GB50017-2003 15.相关地方标准 二、设计参考文献1. 《太阳能实用工程技术》 喜文华主编 甘肃兰州大学出版社1997年出版 2. 《给水排水设计手册》 核工业第二研究设计院主编 中国建筑工业出版社2001年出版 3. 《热能工程设计手册》 夏敏文主编 化学工业出版社1998年出 三、本工程设计说明 1) 太阳能热水系统按20吨/天进行方案设计; 2) 太阳能集热系统安装到酒店裙楼9楼平台; 3) 裙楼9楼平台设2吨储热循环水箱一个; 4) 太阳能和小水箱间采用温差循环水泵,强制水系统快速循环,保证及时收集集热器的热量; 5) 太阳能热水供给方式为定温放水模式,具体温度设定在酒店调试及使用时确定(温度可调范围:18~60℃); 6) 太阳能热水系统下水管采用铝塑复合管(由9楼水箱输送至B2水箱); 7) 太阳能下水管和水箱连接处安装自动浮球阀或自动电磁阀,避免水箱溢水; 8) 控制系统安装到B2层,方便监控和管理维护; 9) 将24吨储热水箱内原自动补水水位调节到水箱高度的1/3~1/2处,方便太阳能热水顺利注入储热水箱。 10) 因天气原因导致太阳能热水系统不能提供足够的热水时的辅助能源为酒店原有锅炉,要对接好辅助热源; 11) 太阳能集热系统和主楼保留足够的空间,防止主楼高空坠物损坏太阳能集热系统,预留足够的检修维护走道空间; 12) 避雷防护实施符合国家标准和要求; 13) 太阳能冷水取水位于裙楼7楼; 14) 太阳能冷水补水安装水表一块,方便计量用水量。 15) 电磁阀前后需安装检修阀门和旁通管路,方便电磁阀故障时可以手动开启系统。 16) 水泵前后需安装软连接和检修阀。 17) 太阳能集热系统、水箱、水泵等设备须有符合国标的基础和固定。 18) 太阳能下水管须在烟道内做多次固定,不得出现松动脱落等工程安装质量问题。 19) 工程实施过程中不得破坏楼层防水层,如因工程施工造成防水层破坏导致楼层漏水、渗水等事故,施工方需积极修复并赔偿事故损失和承担连带责任。 20) 整体工程保温系统按甲方要求并符合国标要求。 21) 控制系统运行稳定。 22) 整体工程除自动排气系统外不得有滴水、渗水现象发生。
一、设计的基础数据此工程位于江苏省南京市,根据设计及甲方要求,采用集中集热太阳能热水系统。 二、基本用水要求1、设计系统在春秋晴好天气里可产55℃左右的热水20吨,满足140个房间洗浴使用需求。 2、系统全年运行使用,太阳能集热器安装在屋顶,整个系统自动化/手动运行。 三、气象资料南京在气候区划上属北亚热带季风气候区,四季分明,日照充分,雨量充沛。气候温和湿润,年均气温15.4°C,日照1686.5小时,降水量1106毫米。 基础水温:15℃;冷水计算温度:计算热水系统的耗热量时,必须决定冷水的计算温度,冷水的计算温度以当地最冷月平均水温资料确定,水温资料时参照下表: | | | | | 黑龙江、吉林、内蒙古的全部,辽宁的大部分,河北、山西、陕西偏北部分,宁夏偏东部分 | | | | 北京、兰州、山东全部,河北、山西、陕西的大部分,河南北部,甘肃、宁夏、辽宁的南部,青海偏东和江苏偏北的一小部分 | | | | 上海、浙江全部,江西、安徽、江苏的大部分,福建北部,湖南、湖北东部,河南南部 | | | | | | | | 贵州全部,四川、云南的大部分,湖南、湖北的西部,陕西和甘肃秦岭以南的地区,广西偏北的一小部分 | | |
太阳辐照量:依据国家建筑标准设计图集06SS128 《太阳能集中热水系统选用与安装》中附录一:《主要城市各月设计用气象参数》中选用,常熟地区(北纬32°03ˊ,东经118°47´)年辐照量资料如下:年日均辐照量为13.316MJ/㎡.d。
集热面积补偿比:依据国家建筑标准设计图集06SS128 《太阳能集中热水系统选用与安装》中附录一:《主要城市太阳能集热面积补偿比》中选用,常熟地区(北纬32°04ˊ,东经118°448´)倾斜面上的辐照量补偿比如下: 根据图集中的集热面积的补偿比,由于横插管集热器是360度采光,角度对采光影响不大,所以倾斜面上的补偿比为100%。 四、热水设计参数:1、设计热水温度:55℃ 2、冷水设计温度:15℃ 五、整体设计原则:1、设计原则 根据相关国家、地方标准和贵方对于本项目的设计要求,结合贵方的建筑基本情况,参考相关资料文献,针对本项目将遵照如下设计原则进行相关设计工作: 1.1 安全性原则 安全性原则是本项目全部设计原则的前提,是设备得以长久安全运行的基础,在本项目的技术方案设计的过程中,考虑下列安全因素并在设计中采取相应措施。 1.1.1 建筑荷载安全:屋面摆放的集热器载荷小于《建筑结构荷载规范》标准的规定;屋顶放置的保温水箱的载荷,我方负责提供基础设计数据和结构加强设计方案,由贵方工程技术人员书面确认,或由贵方交建筑原图的设计院,根据原结构设计图纸进行审批或进行相应土建结构设计变更,确保建筑荷载安全。 1.1.2 建筑物防雷安全:按《建筑物防雷设计规范》的规定,在屋顶摆放的集热器、水箱等设备,设计中等同本体建筑物的防雷分类标准进行相应的防雷设计,我方负责提供防雷设计方案,由贵方工程技术人员书面确认或交相关部门批准,确保屋顶构筑物的防雷安全。 1.1.3 集热器、水箱、管道的支架结构安全:按《钢结构设计规范》、《室外给水排水和燃气热力工程抗震设计规范》的规定,充分考虑集热器、水箱的自身重量、雪荷、风荷以及当地抗震等级,结合设备安装检修安全防护要求,进行支架结构设计,确保所有支架结构的安全可靠。 1.1.4 电气安全:按《低压配电设计规范》的规定,结合本项目的实际情况,对各电器部件、配电线路、安全保护进行合理设计,确保设备的电气安全性能。 1.2 适用性原则 适用性原则是设备技术方案设计的前提,是设备正常运行的基础,在本项目的技术方案设计的过程中,结合安全性原则和经济性原则,考虑下列使用需求并在设计中选择相应技术措施。 1.2.1基本用水需求:根据贵方提出的设计要求,结合《建筑给水排水设计规范》,产品性能,合理确定适用水温、系统日产热水量,结合楼面情况,确定集热器形式,基本面积,水箱容积,相关部件的选型;提出辅助能源推荐方案,合理设计加热功率,安装方式,满足系统基本用水需求。 1.2.2使用舒适性需求:根据贵方提出的设计要求,结合我们所掌握的相关产品、部件产品知识,进行产品及部件的优化匹配,使设备能为用户提供舒适可靠的服务。 1.3经济性原则 经济性原则是设备技术方案得以被采纳的前提,是设备能以经济能耗运行的基础,在本项目的技术方案设计的过程中,在确保安全性原则和适用性原则的前提下,结合设备投资经济性和运行能耗经济性,通过计算得出最佳经济点,并在设计中采取相应技术措施,确保设备技术方案属最经济方案。 六、热水消耗定额的标准见下表: | | | | | | | 住宅 有自备热水供应和沐浴设备 有集中热水供应和沐浴设备 | | | | | | | | | | 单身职工宿舍、学生宿舍、招待所、培训中心、普通旅馆 设公用盥洗室 设公用盥洗室、淋浴室 设公用盥洗室、淋浴室、洗衣室 设单独卫生间、公用洗衣室 | | | | | | | | |
七、太阳能集热器面积的校核计算:计算公式1: 根据国家标准GB/T50364-2005《民用建筑太阳能热水系统应用技术规范》,太阳能热水系统的太阳能保证率一般在30%~80%之间进行取值。
计算公式:
式中:AC—直接系统集热器采光面积,求值; Q W—日平均用热水量; L;(每套系统根据甲方采购清单中的用水量) C —水的定压比热容,4.187kJ/(kg.℃); ρr—水的密度,1kg/L; tent—储热水箱的终止设计温度,55℃; tL—水的初始温度,15℃; JT—当地集热器纬度倾角表面年平均日太阳辐照量,13.316MJ/㎡; f—太阳能保证率,55%; ηcd—集热器年或月平均集热效率,国标值为0.5; ηL—管路及储水箱热损失率,0.15; 八、太阳能集热器如何布置:(1)太阳能集热器方位角方向朝南(实际安装方向视建筑物朝向做微调整); (2)太阳能集热器的倾角,全年使用性系统,集热器倾角范围为当地纬度32°03; (3)集热器便于拆装移动; (4)集热器间距与遮光物或集热器前后的最小距离可按下式计算: D=H×cotαs 式中: D——集热器与遮光物或集热器前后排间的最小距离,m; H——遮光物最高点与集热器最低点的垂直距离,1.4m; αs ——太阳高度角,度(°); (5)对于季节性使用的系统,宜取当地春秋分正午12时的太阳高度角; (6)对于全年性使用的系统,宜取当地冬至日正午12时的太阳高度角; (7)集热器可通过并联、串联或串并联等方式连接成集热器组,全玻璃真空管东西向放置。 (8)集热器之间的连接应保证水流同程。即:每个集热器的传热介质流入路径与回流路径的长度相同。 (9)在平屋面上宜设置集热器检修通道。 (10)太阳能集热器不应跨越建筑伸缩缝设置。 (11)太阳能集热器支架与屋面预埋件固定牢固,并应在地脚螺栓周围作密封处理; (12)在屋面防水层上放置集热器时,屋面防水层应包到基座上部,并基座下部应加设附加防水层; 九、集热器主要技术数据和性能的详细描述:综合考虑当地的气候条件、太阳能全年使用状况及建筑物屋面情况,选用我公司生产的 MGQBMK58/1800/50/15度型集式真空管集热器。 l 集热器基本技术参数: 9.1太阳能热管真空管保证使用15年以上,符合国家规定参数,达到国家规定的技术标准,保证额定产水量。 9.2集热器采用全不锈钢坚固标准件。 9.3集热器主要参数如下: 9.3.1集热器热吸收率可达96%; 9.3.2安装角度:安装角度为30°,对集热效果没有任何不利影响; 9.3.3集热器头部介质输送装置介质:黄铜; 9.3.4集热器头部外壳:铝制,黑色涂层,隔热绝缘,表面抗氧化及抗腐蚀粉末; 9.3.5双层或多层结构使较小空间得到较大的集热面积,充分利用空间; 9.3.6水嘴相对内胆轴线偏置,更有利于对流及换热。 9.3.7保温材料:保温层采用聚氨脂高压整体发泡而成。 9.3.8集热器内保温材料厚度:不小于45mm; 9.3.9内胆与端盖间采用全自动等离子氩弧焊; 9.3.10内胆采用SUS304不锈钢板,经过等离子氩气保护自动焊焊接成型,质量稳定。 9.3.11外壳材料:外壳采用锌彩板,表面喷塑,外形美观,防腐耐用,材料厚度≥0.5mm。 9.3.12它的内腔较小,能够使水温快速升高、对流循环,是专为大型太阳热水系统设计。 9.3.13真空管伸入内胆极少一点,使真空管受光长度增大,因而增加了采光面积。 9.3.14内胆与水嘴间采用端面、径向双重密封,避免了该部位产生漏水的可能。 9.3.15支架材料:支架采用角钢热镀锌,紧固件全部为不锈钢螺栓螺母,支撑稳固,防腐能力强。 9.3.16集热器支架结构牢固,集热器与支架的连接采取多点加固装置; 9.3.17热水器支架与底角固定件连接牢固,各道焊缝连接须达到行业标准,支架与地面固定垂直、牢固,压块螺丝固定牢固,不能遗漏。 9.3.18热水器的固定:支架的底角有衬垫物,牢固程度抗7—10级大风,而不会受到破坏; 9.3.19采用真空玻璃管,真空管外径58mm、内径为47mm、长度1.8m, 真空管联箱外壳采用锌彩钢板,厚度≥0.4mm,表面喷塑,外形美观,防腐耐用,内胆与端盖间采用全自动等离子氩弧焊焊接成型,内胆采用SUS304/2B不锈钢板,厚度≥0.5mm,经过等离子氩气保护自动焊焊接成型, 集热器尾托盒采用镀锌钢板折弯喷塑,集热器支架采用国标热镀锌角钢,刚度、强度、防腐性能满足安全要求,保温层采用聚氨脂高压整体发泡而成,厚度≥45mm,密度40 kg / m3,支架紧固件全部为不锈钢螺栓螺母。 9.3.20尾座要求采用分体式尼龙尾座,与真空管一一对应,拆卸方便。 9.4真空管技术指标: 9.4.1采用干涉膜工艺,吸收率≥96%,散射率≤4%; 9.4.2空晒温度不低于400℃; 9.4.3平均热损失≤0.75W/m²℃; 9.4.4真空度低于5.0×10-4Pa; 9.4.5材质为高硼硅玻璃,抗直径2.5cm以下冰雹正面冲击; 9.4.6太阳能热水系统核心部件-全玻璃真空集热管,它就像人体的心脏一样重要。四季沐歌采用航天技术,在三靶镀膜技术上再次升级,创新推出新一代 “航天管”,融入微量稀有金属元素,膜层能吸收更多能量的短波光线,吸收光谱范围更宽,实现阳光的宽波吸收,提升真空管膜层吸收率,降低反射比,为太阳能热水系统提供新的强大热动力,航天科技,澎湃热水,航天真空集热管真空度高,对阳光有很高的吸收率和极低的热发射率,具有集热效率高、热损小、耐高温(400度)、抗高寒(-50度)等特点,避免了真空管长期暴晒而造成的真空管老化、变色、性能衰减等问题,使用寿命更长)、高效(热吸收率可达96%)、低热损(可低至4%)的优点,航天管的吸热效果比普通真空管要高4-7度,在高寒、高温环境下效果更为显著。执行标准为《GB-T 17049-2005》。 耐候性好:全年热效率较好,并可抵抗直径小于25mm的冰雹正面冲击。 寿命长:保证真空管15年的使用寿命。 9.4.7设备技术规格表1(真空管参数) | | | | |
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| | | | | 太阳选择性吸收涂层的太阳吸收比α≥0.96(AM1.5) | 太阳选择性吸收涂层的太阳吸收比α≥0.86(AM1.5) | | | 玻璃管上不大于1mm的的结石不得密集,即10mm×10mm范围内不得多于一个,整支管子不得多于5个,结石周围不得有裂纹,大于1mm的结石不允许存在。 玻璃管上不大于1.5mm的的节瘤不得密集,即10mm×10mm范围内不得多于2个;整支管子上,不大于2.5mm的节瘤不得多于5个,大于2.5mm的结石不允许存在。 | | 太阳选择性吸收涂层的半球发射比e≤0.04(80℃±5℃) | 太阳选择性吸收涂层的半球发射比e≤0.08(80℃±5℃) | | | 太阳福照度G≥800W/㎡,环境温度8℃≤ta≤30℃,全玻璃真空管太阳集热管以空气为传热工质,空晒温度ts,空晒性能参数Y=(ts-ta)/G,Y≥190㎡·℃/KW | | | 太阳福照度G≥800W/㎡,环境温度8℃≤ta≤30℃,全玻璃真空管太阳集热管以水为传热工质,初始温度不低于环境温度,罩玻璃管外径为58mm全玻璃真空太阳集热管闷晒至水温升高35℃所需太阳辐照量H≤4.7MJ/㎡ | | 全玻璃真空太阳集热管的平均热损系数ULT≤0.72W/(㎡*℃)。 | 全玻璃真空太阳集热管的平均热损系数ULT≤0.85W/(㎡*℃)。 | | | 全玻璃真空太阳集热管的内玻璃管于350℃下,保持48h,吸气镜面轴向长度消失率不大于50% | | | | | 距离全玻璃真空太阳集热管开口端的选择性吸收涂层颜色明显变浅区为5.0mm | 距离全玻璃真空太阳集热管开口端选择性吸收涂层颜色明显变浅区不大于50mm | | | | | | | | | | | | | | |
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9.4.8设备技术规格表2(集热模块参数) | | | | | | | | | | |
| | | | 内胆用0.7mm厚不锈钢板、保温采用50mm聚氨酯整体发泡保温 | |
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9.4.9真空管相关图形数据比较:
9.4.10干涉镀膜技术: 技术提升: 由普通管的渐变膜提升到干涉膜 9.4.11集热性能曲线比较图: 集热性能提高了12%, 对光谱中能量密集区,高吸收、低发射。
十、储热水箱容积校核及主要技术数据和性能的详细描述:10.1储热水箱容量校核: 根据甲方要求用水量情况,系统配备1个10吨水箱,放置于楼顶承重位置,由建筑设计院确定。
保温层采用聚氨脂高压整体发泡而成,具有贮水量大,保温性能好,外型美观等特点,并可通过工程CMS智控系统中的控制系统,实现水温、水位显示等功能。
10.2储热水箱如何布置: 10.2.1贮水箱宜布置在甲方指定的位置,并确保承重; 10.2.2设置贮水箱的位置应具有相应的排水、防水措施; 10.2.3贮水箱上方及周围应有安装检修空间,净空不宜小于600㎜。 10.2.4贮水箱应设计安装接地,接地应符合现行国家标准《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169的要求。 10.2.5贮水箱保温应符合现行国家标准《工业设备及管道绝热工程质量检验评定标准》GB50185的要求。 10.2.6保温水箱应设有人孔尺寸、人孔位置。 10.2.7组合水箱基础为混凝土基础或工字钢,水箱底板与支撑件之间应有隔热层;保温厚度 80 mm,外壳采用不锈钢板;所用缝隙处均打密封胶或用聚氨酯发泡,确保整体保温优良; 十一、循环系统流量设计依据及管路系统、循环泵的选取设计依据及选型11.1循环泵流量和水压计算: 太阳热水系统集热循环管路循环流量,按下列公式计算: 式中:q—循环流量,L/h; QS—集热循环流量, 由于太阳辐照量的不确定性,联集管热水系统的集热循环流量无法准确计算,一般采用每平方米集热器的流量为0.01 ~0.02L/s,即36-72L/(h· ㎡),取50L/(h· ㎡)。 A—太阳能集热器的总集热面积。 根据各地太阳辐照量的不同以及四季沐歌多年的工程设计经验,集热循环流量通常按下表选取。 集热循环流量取值表
11.1.1循环流量计算:根据已知每栋楼的集热面积代入公式得: 11.1.2循环泵水压计算: 集热循环泵的扬程计算公式为: H=H1+H2+H3 式中,H——建筑内给水系统所需水压,kPa; H1——水泵吸水管起点至最不利配水点(集热循环系统中如若某一配水点的水压被满足则系统中其他任何用水点的压力也均能被满足,则该点称为系统中的最不利配水点。)位置高度所要求的静水压,kPa; H2——水泵吸水管起点至最不利配水点的给水管路既计算管路的沿程与局部水头损失之和,kPa; H3——最不利配水点所需要的流出水头kPa。 其中H3根据经验可取2-3m。 11.2水泵噪音控制及设备减震措施: 我们选用威乐公司生产的水泵系列,实现了低噪音,高性能的要求。WILO泵有以下特点: 11.2.1水泵叶轮、叶轴为不锈钢,采用博格曼密封、水泵电机的绝缘等级为F级,通过增加防雨罩或其他方式后要求其防护等级为IP55。 11.2.2在满足工况需求的情况下,配套电机功率尽可能小,电机使用寿命大于15年。 11.2.3水泵有对各类故障进行自检、报警的功能。采用低转速低噪声型,并能承受双向压力,承压能力不小于1.0MPa。 11.2.4水泵密封采用机械密封,使用寿命应大于30000小时。
十二、电磁阀的选型计算:12.1补水电磁阀的型号确定可按下式选取: 电磁阀口径:d=
式中:d――管径,m Q――流量, 可按设计总水量T,补满水箱需要多少时间h(太阳能系统一般按4-5个小时计算)来选取流量; V――流速,1m/s π——圆周率; 上式中流速的确定,根据我国《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003,表3.6.9中规定,考虑经济技术条件及噪音影响,取v=1.0m/s。
12.2电磁阀及其它阀门: ZS铜系列<常闭型>二位二通零压差电磁阀 二位二通常闭型电磁阀,断电关闭,通电打开,阀体材质为铜质,最大耐16kgf/cm2环境温度,0℃~65℃产品为系列代生产,体积小,流量大,适用范围广,按阀上所标流向箭头,可任意安装;为增强使用寿命,最好线圈向上,水平安装,电压:AC220V,50HZ,DN25以下电磁阀可选配德国NASS线圈,常规备货:AC220V50HZ,膜片、密封件,可采用NBR。
DN50及以下阀门、Y型过滤器、自动排气阀、止回阀、热水嘴、安全阀和电磁阀均为优质黄铜阀, 阀门含铜量>59%;工作压力0.02MPa~0.8Mpa。 十三、管道配比计算:13.1循环管及给水管网管径确定依据
式中:q——设计流量,(根据循环泵流量计算的系统循环流量) dj——管道计算内径,m v——流速,m/s 上式中流速的确定,根据我国《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003,第99页中表5.5.8中规定,通过技术经济分析,并考虑室内环境产生噪声允许范围来选用,见表1.3.1。 热水管道的速度 表1.3.1 (GB50015-2003,第99页) 此数值是以系统总流量来计算的,大的太阳能热水系统为了提高太阳能的热利用率,往往会将大系统分解成几个子系统的组合,来达到最大限度的利用太阳能,具体管径还要根据每个子系统的实际流量来计算。具体管道规格型号详见报价材料清单。 13.2管道 太阳能集热温差循环管道采用国标热镀锌钢管连接,管材机械强度大,管件配件为铜闸阀、电动阀、电磁阀、过滤阀等,满足国标要求,长久运行不打弯,减小渗水的可能性,管路整体效果好;管道上,当DN<50时,采用全铜质截止阀,DN>50时,采用不锈钢芯杆闸阀。系统配置压力表用来监测各点压力是否正常,可以及时监测系统是否发生泄漏和损坏。 管道安装方位及走向见“太阳能系统运行图”。管道安装严格执行管道施工规范,确保管道沿水流方向不低于3‰的向上坡度,管口对接确保同轴度。管道支托架使用国标L40*40*4热镀锌角钢,支承固定在可靠的建筑结构上,支架托的最大水平安装距离如下表:
十四、金属管道保温层厚度确定:14.1金属管道保温层厚度
计算公式:
(式7-2) 式中,—保温绝热层厚度,m; D2—保温层外径,0.11m; D1—管道外径,0.05m;
14.2保温层外径D2的计算公式:
(式7-1)
式中, D1—管道外径,0.05m; —绝热材料导热系数,橡塑保温棉导热系数0.0336w/mc; T0—管道内介质温度(对于金属管道和设备的表面温度和介质温度相同),50w/mc; Ta—环境温度(用于防冻计算时取极端最低温度),-10c; Da—绝热层外表面向周围环境的放热系数,W/mc,取11.63W/mc; Q—绝热层的热损,W/m;最大允许热损失量见下表。
14.3太阳能热媒管均采用耐高温橡塑保温:橡塑海绵保温材料是采用性能优异的丁腈橡胶、聚氯乙烯为主要原料,配以各种优质辅助材料,以特殊工艺发泡而成的软质高档保温节能材料,绝不含氯氟烃橡塑保温,管路保温采用橡塑材料(≥30mm厚),楼面以上部分外防护为铝板0.35㎜厚进行保护,热水横管应有不小于0.003的坡度,防腐性及气密性满足要求。 管路设计按照《建筑给排水设计规范》设计,管路设计及定位详见太阳能水施工图设计。室内供热系统管路详见给排水施工图。屋顶太阳能集热系统详见太阳能专项设计图纸。 橡塑绝热保温材料技术指标
十五、系统楼面载荷验证计算:15.1系统承重载荷验证计算: 15.1.1集热器支架及基础荷载: 按每单元计算,集热器单组的重量为 600 kg(含水量),集热器占地面积8.4㎡,每平方70.5KG。 15.1.2水箱荷载: 水箱放置于楼顶承重位置,由建筑设计院确定。 十六、系统风载计算:16.1集热器受力分析: 集热器最大受风面积为集热面外形面积: S=3.81×9.62×sin20°=8.67m2 受力分析如下图: 根据《建筑结构荷载规范》GB50009-2001, 取徐州地区重现期30年的风压0.4kN/㎡即400N/㎡计算,则最不利情况是集热器无水且吹北风时(因为有水时,重力增大有利于集热器抗风),此时受风力为 F风=400N/㎡×2.67㎡=1068N 当集热器处于平衡状态时,由以上受力分析列出 F风x+Gx=Nx F风y+Ny= Gy 其中G=580kg×9.8N/kg=5684N F风x=F风cos20°=443N×0.94=416.42N F风y=F风sin20°=443N×0.34=150.62N Gx=Gsin20°=1068N×0.34=363.12 N Gy=Gcos20°=1068N×0.94=1003.92 N 则:Nx=F风x+Gx=416.42N +363.12 N=779.54N Ny=Gy —F风y=1003.92N—150.62N=853.3N 由上述数据知: a、Ny>0,说明在Y方向集热器还是受到钢结构的支撑力,即螺拴还没有受到拉力,故不需要校核螺拴的抗拉强度 b、沿X方向,螺栓受剪切力为: F=779.54N /18=43.30N 采用的是Ф8的螺拴,截面积: A=π(
)2=50.24×10-6㎡ 螺拴受到的剪切力: τ=
=43.30/(50.24×10-6)=0.86MPa 性能等级代号为3.6(最低)的螺拴能承受的最大剪应力安全系数S=41.67 可见,集热器受到的风荷载影响极小。 图纸设计 图纸设计 现场施工 现场组装太阳能支架 现场给支架刷防锈漆
现场组装真空管 太阳能管道连接 太阳能管道保温
水箱、水泵、阀门
热水电磁阀
施工调试结束
客户验收
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