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太阳能集中浴室工程项目实施方案

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太阳能集中浴室工程项目实施方

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太阳能集中浴室工程项目

实施方案

二〇一二年十一月

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目 录

第一章.工程技术方案 ...................................................错误!未定义书签。

基本原则 ..................................................................... 错误!未定义书签。 太阳能集热器 ............................................................ 错误!未定义书签。 辅助热源 ..................................................................... 错误!未定义书签。 冬季供暖 ..................................................................... 错误!未定义书签。 第二章.工程建设方案设计及施工 ............................错误!未定义书签。

工程建设内容 ............................................................ 错误!未定义书签。 太阳能热水系统设计及施工 ................................. 错误!未定义书签。 浴室建筑及装修设计及施工 ................................. 错误!未定义书签。 给水、排水和采暖设计及施工 ............................. 错误!未定义书签。 电气设计及施工 ........................................................ 错误!未定义书签。 第三章.工程运行及管理制度 .....................................错误!未定义书签。

项目工程运行制度 ................................................... 错误!未定义书签。 项目所需人员 ............................................................ 错误!未定义书签。 第四章.投资估算 ............................................................错误!未定义书签。

投资估算编制依据 ................................................... 错误!未定义书签。 本项目投资范围 ........................................................ 错误!未定义书签。 估计说明 ..................................................................... 错误!未定义书签。 项目投资估算 ............................................................ 错误!未定义书签。 第五章.效益分析 ............................................................错误!未定义书签。

节能效益分析 ............................................................ 错误!未定义书签。 环保效益分析 ............................................................ 错误!未定义书签。 经济效益分析 ............................................................ 错误!未定义书签。

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第一章.工程技术方案一、基本原则

1.遵守国家相关法律、法规及太阳能、给排水、采暖和土建等专业的相关标准、规范。

2.综合考虑产品、系统的技术先进性、运行可靠性、经济性、使用便利性和使用寿命等各方面因素,选择实用、经济的方案。

3.依据科研报告委托书中用户要求及现实条件,参考同类工程经验。 二.太阳能集热器

太阳能集热器是吸收太阳能资源的装置,是太阳能系统的核

心部件,其技术性能、组成结构和运行原理影响着整个太阳能热水的产热水能力、运行可靠性、经济性、使用便利性和可维护性。根据具体的使用情况选择与之相适应的太阳能集热器,是整个太阳能系统优劣的关键。 1.平板太阳集热器的介绍

目前就国内市场上常见的平板太阳能集热器按板芯材料来分主要有以下三种:铜铝复合、全紫铜板芯和钛选择图层的紫铜板芯。 (1)平板太阳集热器 ①平板集热器的结构

平板集热器主要由吸热板、盖板、保温层和外壳4部分组成。目前北方地区平板集热器的吸热板多为铜铝复合条带或全铜条带,

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采用阳极氧化或镀黑铬涂层,附着力强,不退色,吸收率高、发射率低;边框一般选用铝型材加工而成;玻璃盖板采用4mm左右的钢化玻璃。整个集热器结构简单,结实耐用,运行可靠性高。 ②平板集热器的运行原理

平板式太阳能集热器的集热原理为:

1)循环水从下集管流入,通过中间流道,从对角的上集管流出。 2)太阳光透过盖板玻璃照射到吸热翅片上,吸热翅片吸收太阳能,并将热量传递到中间流道上,从而加热流经的循环水。 3)只要太阳能资源理想,这种循环加热的过程就不断进行,直到水温达到设定值。 ③平板集热器特点 平板型太阳集热器具特点:适合与建筑相结合;单位轮廓面积全年平均得热量高,优于其他类型太阳集热器;运行安全可靠,使用寿命长;系统可承压运行,安装简便,维护简单。但其由于没有抽真空,因此集热性能受环境温度影响比较大,冬季热效率衰减的比较多,需要特别注意系统防冻问题。

三.辅助热源

辅助热源的选择应考虑用户的具体能源供给条件、经济承受能力和节能环保性。 1.能源供给条件

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市区周边农村居民目前的常规能源供给主要是煤炭和电。另

外,随着这两年节能、减排工作的进展,还初步具备了生物制燃料、生物制型煤等可再生或节能环保燃料的供给能力。

生物制燃料是将农村不用的秸秆、树枝等材料通过粉碎、挤

压,做成生物制燃料。这种生物制燃料完全由可再生的材料组成,同时比秸秆和树枝燃烧更充分,更便于使用。燃烧后无有污染物排放,清洁环保。

生物质型煤主要是利用生物质如木屑、木片、稻草、麦秆等与煤混合成型,其机理是利用其纤维素、半纤维素和木质素等成份在加热或水解后具有的粘结作用。生生物质型煤具有热效率高、灰分少、固硫率高、生物质来源广泛、生产成本低等优点,既节省能源,又能减少对大气的污染。 2.运行经济性分析

对于各种燃料加热生活热水,其运行费用各不相同,具体情

况如下表所示:

燃料类型 项目 单位热水耗热量 能源计算单价 单位热水加热成本 燃煤 T 元/Kg 元/T 电加热 36KWh/T 元/KWh 18元/T 生物质燃料 T 元/Kg 元/T 生物质型煤 T 元/Kg 元/T 3

计算说明:1.燃料热值:煤5500Kcal/Kg;生物质燃料:4000Kcal/Kg;生物质型煤:4000Kcal/Kg;2.工作效率:煤(生物质、生物质型煤):70%;电加热系统:98%。

根据上表计算结果表明,在各种能源中,燃煤的加热成本最低。生物质燃料和生物质型煤的加热成本比煤略高。

3.辅助能源的选择

从农村的实际情况考虑,应考虑后期的实际运行成本要低,

因此电加热这种形式目前不可取。

而在煤、生物质、生物质型煤三种燃料中,生物质燃料最为环保、节能,随着以后常规能源价格不断增长,生物质和煤的加热成本也会逐渐接近,因此,从经济性和环保性两个方面考虑,本项目采用生物质炉最为辅助能源

冬季供暖

供暖方式介绍

目前常见的供暖方式有低温热水地板辐射供暖、散热器采暖和风机盘管采暖三种方式。

(1)低温热水地板辐射供暖,它以低温热水为热媒,通过埋设于地板内的交联聚乙烯管把地板加热,均匀地向室内辐射热量,是对房间热微气候进行调节的节能采暖系统,具有热感舒适、热量均衡稳定、节能、免维修、方便管理等特点。

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但是,由于地盘管安装在地面中,因此要非常注意施工质量和后期的保护。另外,地板采暖具有非常大的热惰性(升温慢,降温也慢),适合连续不间断的采暖方式。

(2)散热器采暖

散热器采暖方式技术成熟、结实耐用、经济实惠,目前仍被广泛使用。散热器要求供回水温度高,对室内外观有一定影响。

(3)风机盘管采暖方式

具有即开既热、局部可控的特点,多用于楼宇集中空调系统。但头部送风的方式采暖舒适性差,安装、装修工作量,维修麻烦。特别是在浴室的潮湿环境中,风道容易被腐蚀破坏。 采暖方式选择

对于农村浴室采暖方式选择应重点考虑经济性、运行可靠

性、使用便利性和维修方便几个方面,综合分析以上三种采暖方式,本项目采用技术成熟、结实耐用的散热器采暖方式。

第二章.工程建设方案设计及施工

工程建设内容

1、太阳能热水系统工程 2、浴室建筑及装修设计及施工 3、给水、排水和采暖工程

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4、电气工程

太阳能热水系统设计及施工 设计规范

《太阳能热利用术语》 GB/T123936 《平板型太阳集热器技术条件》 GB/T24

《太阳热水系统设计、安装及工程验收技术规范》 GB/T18713-2002

《民用建筑太阳能热水系统应用技术规范》 GB 503-2005 《太阳能热水系统施工技术规程》 DB11/T 461-2007 《建筑给水排水设计规范》 GB50015-2003 设计参数

1、用水温度:太阳能集热器效率随产热水温度升高而降低,且热水用途为洗浴,不宜过高,所以确定太阳能热水温度为45℃。 2、用水定额:根据GB/T503-2005《民用建筑太阳能热水系统应用技术规范》及市节能中心引发《关于北京市农村地区村级太阳能集体浴室建设标准的建议》,确定每人次的洗浴用热水定额为60--90升/人次, 结合其它地区类似工程实际使用经验及当地居民生活习惯。

3、用水方式:为了更好的节约能源及方便浴室管理,采用定时用水的方式,每天开放4小时左右。

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4、 日用水人数:居民去公共浴室洗浴是有一定频率的,根据当地

居民生活习惯,确定洗浴频率为每周一次,这样平均每天的用水人数为总人数的1/7。

根据上述确定参数,计算出500人的行政村太阳能集体浴室用水情况。

单位集热器日产水量

根据GB/T503-2005《民用建筑太阳能热水系统应用技术规范》中列出的直接系统集热器面积计算公式计算:

Ac式中 :

QwCwtendtif

JTcd1LA c ——直接系统集热器总面积,m2; Q w ——日产水量,1t;

C w —— 水的定压比热容, /(kg ·℃); tend —— 贮水箱内水的设计温度,45℃; ti ——水的初始温度,10℃;

f ——太阳能保证率,无量纲,根据系统使用期内的太阳辐照、系统经济性及用户要求等因素综合考虑后确定,推荐值-,北京地区属太阳能资源较富区,这里选取;

JT ——当地集热器采光面上的年平均日太阳辐照量,密云地区45°倾角面上为17000kJ/m2;

ηcd ——集热器年平均集热效率,选定的平板集热器产品实测

值为;

7 ηL ——贮水箱和管路的热损失率,根据经验值选取;

根据上述公式,计算得出本项目中日产1吨热水的太阳能热水系统需配比集热器 m2集热器,也就是单位面积集热器所对应系统产热水量约为80L/ (m2﹒d)。

上述热水系统的产水量为全年平均值,太阳能集体浴室的设计应遵循偏重冬季使用的原则,在这个原则下单位面积集热器对应系统的产水量调整为60 L/ (m2﹒d)。

日产水量设计

500人的行政,基本保证每人次洗浴水量在80升以上。具体情况如表2-1所示。

进行集热器、循环泵、供水泵、太阳能水箱、辅助热源、换热水箱、换热泵等主要设备的计算选型。

表2-1 密云4镇45村太阳能热水系统分档设计表

序号 1 村总人数(人) 村日用水人数(人) 设计日产水量(吨) 500 72 6 1、集热器

根据设计日产水量及单位集热器日产水量,计算太阳能热水系统所需集热器面积为:

QwAcq

式中:A c ——需要配比集热器面积,m2;

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Q w ——设计日产水量,6t/d;

q —— 单位集热器对应日产水量,60L/ (m2﹒d);

计算的太阳能热水系统需要配比集热器面积为100 m2。选用B平板集热器50组。 2、循环泵

循环泵流量计算与集热器类型、面积有关,扬程计算与集热器循环水箱间相对高差、管路特性、集热器类型有关。下面进行计算。

流量计算公式:Q3.6Acm Q ——循环泵流量,t/h; Ac ——集热器总面积,100m2;

m ——与集热器类型有关的特征流量,这里取(m2·s); 经上式计算,得出太阳能热水系统所用循环泵流量为h。

kHyjHg) 扬程计算公式:H(H ——循环泵扬程,m; k ——裕量系数,无量纲,;

Hyj ——沿程与局部损失之和,与管路特性及集热器特性有关,这里取;

Hg ——集热器与水箱之间高差,这里取5 m;

经上式计算,得出太阳能热水系统所用循环泵扬程为6m。综合上述情况太阳能热水系统循环泵选用CH8-20。

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3、供水泵

供水泵流量计算与设计日用水量、用水时长等有关。供水泵扬程与循环水箱及喷头之间相对高差、管路特性、供水压力有关。

流量计算公式:QhKhQd TQh ——供水泵流量,t/h;

Kh ——小时变化系数,公共浴室取值~2,这里取2; Qd ——设计日用水量,6t; T ——每日用水时长,4h;

经上式计算,得出太阳能热水系统所用供水泵流量为3t/h。

kHyjHgHy) 扬程计算公式:H(H ——供水泵扬程,m; k ——裕量系数,无量纲,;

Hyj ——沿程与局部损失之和,这里取; Hg ——供水水箱与喷头之间高差,这里取; Hy ——供水压头,这里取10m

经上式计算,得出太阳能热水系统所用供水泵扬程为。综合上述情况太阳能热水系统供水泵选用CH2-20。 4、太阳能水箱

太阳能热水系统的水箱容积既与集热器总面积有关,也与热水系统所服务的建筑物的要求有关。一般来说,对应每平方米集热器,需要的水箱容积为40~100L,这里采用60 L/ m2。太阳能热水

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系统配有100m2集热器,则计算可得太阳能热水系统所需要的水箱容积为6m3,选用6m3,利用相关材料现场制作。 5、辅助热源

辅助热源采用生物质炉。它的作用有两方面,一方面是保证太阳能资源不好时加热出设计用量、设计温度的热水,另一方面是保证浴室采暖期开放时的室内温度。这两方面的作用在采暖期内是叠加的,所以生物质炉要在满足洗浴热水补充的同时,确保浴室的正常温度。

加热热水所需的生物质炉功率大小主要受加热时长、加热水量、温升度数的影响。 其它条件不变情况下,加热时长越短,则所需生物质炉功率越大。在本工程中,公共浴室定时开放时间只有4小时,可用于辅助加热的时间可以有20小时。这样我们可以设定加热时长为7小时,从而减少生物质炉的功率,既避免了初投资过大,又兼顾了辅助热源产热水的连续性。

加热热水功率计算公式:P1cpmtT

P1 ——生物质炉由于加热热水的功率,kw; C p —— 水的定压比热容,(t ·℃) m ——水量,6t;

△t ——温升度数,35℃;

T ——加热时长,7h;

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经上式计算得出太阳能热水系统所配生物质炉用于加热热水的功率为,选用35KW。

供暖所需的生物质炉功率大小主要受浴室大小、维护结构保温好坏的影响。浴室面积具体情况参加表 2-4 。北京市行政村中相当一部分都处于山区,早晚温差大,采暖季平均气温低,即使采用外贴保温板的建筑节能措施,采暖负荷也不宜过低,这里就按100w/ m2进行计算。

冬季采暖功率计算公式:P2AQ

P2 ——生物质炉由冬季采暖的功率,kw; A —— 浴室面积,150 m2 Q ——采暖负荷, m2;

经上式计算得出太阳能热水系统所配生物质炉用于冬季采暖的功率为15kw。

生物质炉的总功率就是上述两项功率之和,即50kw。选用DL500 WY型生物质炉一台,额定功率50kw。 6、换热水箱

生物质炉对太阳能水箱加热时采用外接换热水箱的办法,换热水箱选用生物质炉厂家配套产品。对于太阳能热水系统所配DL500 WY型生物质炉配用换热水箱。 7、换热泵

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换热泵流量计算与生物质炉加热热水功率、供回水温差等有关。换热泵扬程与连接管路特性、换热水箱特性、换热水箱与太阳能水箱相对高差等有关。

流量计算公式:Q3.6P1 cptQ ——换热泵流量,t/h;

Cp ——水的定压比热容,(kg·℃); P1 ——生物质炉加热热水功率,35kw;

△t ——生物质炉供回水温差,15℃;

经上式计算,得出太阳能热水系统所用换热泵流量为2t/h。

kHyHjHg) 扬程计算公式:H(H ——换热泵扬程,m; k ——裕量系数,无量纲,; Hy ——沿程损失,这里取; Hj ——局部损失,这里取; Hg ——水箱高差,这里取

经上式计算,得出太阳能热水系统所用换热泵扬程为。综合上述情况太阳能热水系统供水泵选用UPS25-60。 汇总

本项目中太阳能热水系统主要包括:集热器、循环泵、供水泵、太阳能水箱、辅助热源、换热水箱、换热泵等。依据太阳能热

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水系统主要设备的计算选型,太阳能热水系统主要设备情况如表2-1所示

表2-2 农村太阳能热水系统主要设备配置表

序号 集热器 1

100平米,B集热器50组

循环泵 h, 6m,CH4-20

供水泵 3t/h,,CH2-20

水箱

辅助热源

换热水箱 换热泵 ,与生物2t/h,,质炉配套 UPS25-60

6m3 50kw,

DDL500WY

太阳能热水系统设备布置及施工说明

1、设备布置

本项目中浴室设计时预留了屋顶摆放集热器的区域,所以集热器全部布置在浴室屋顶上,集热器布置图参见附图一。太阳能水箱、换热水箱、生物质炉、循环泵、供水泵、换热泵、控制柜等设备安装于浴室设备间内。 2、施工说明

划线定位:施工人员根据施工方案准备相关材料、设备,在具备施工条件的屋面根据集热器基础墩布置图进行划线,在设备间根据设备间平面图划线,以便于后续材料设备的定位安装。

预留预埋:按照施工图纸及划线将基础墩摆放在对应位置,对穿墙、穿屋面的部分预留预埋防水套管,按照建筑规范做好防水工作。

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集热器支架固定:根据支架图用40角钢制作集热器三角支架单元,将支架单元焊接在基础墩的预埋铁上后焊接通长角钢、斜撑角钢,形成集热器整体支架。

集热器安装:先将每组集热器按照划线位置顺序用钩型螺栓固定在角钢整体支架上,用连接管连接集热器的集管,形成集热器阵列。 水箱安装:用槽钢焊制框架后固定到设备间内条形基础上。在槽钢基础上用钢板现场焊制碳钢水箱,试压合格后内部刷漆防腐,外面贴聚苯板保温,再外包彩钢板,拉铆固定。

管路安装:按照施工图纸,遵循同程原理,集热器阵列供水管绕行。管路沿水流方向有一定坡度,避免发生气堵。按照技术规范,对架空管路进行固定。管路试压合格后进行保温。

泵的安装:对于UPS100系列管道循环泵,可以不设泵支架,直接利用配套活接安装在管路上。对于CH系列卧式端吸泵、TP系列管道循环泵,用角钢制作泵座,将泵固定在泵座上。

电磁阀的安装:装于指定位置,安装时注意箭头标注的水流方向,避免装反。

控制系统的安装:先将控制柜分别用膨胀螺栓固定在墙面上。再将传感器按图安装于设定位置,将信号线接到控制柜周围。然后将泵、电磁阀电源线也接到控制柜周围。接着打开控制柜前门,按照接线图将传感器、水泵、电磁阀等电源线、信号线分别固定到控制柜的相应接线端子上。

系统调试:根据安装说明书,对整个太阳能热水系统的控制功能进行调试、检查。并按照规定做好调试记录。

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浴室建筑及装修设计及施工 设计规范

《民用建筑太阳能热水系统应用技术规范》 GB 503-2005 《建筑给水排水设计规范》 GB50015-2003 《公共浴室给水排水设计规程》 CECS108:2000 《民用建筑设计通则》 GB50352-2005

设计

浴室建筑及装修设计采用与太阳能热水系统设计相配套的设计办法,设计参数参见及表2-2所述内容进行更衣柜数量、淋浴器数量、浴室建筑面积等参数计算。 1、更衣柜数量

浴室内设置的更衣柜数与每日洗浴人数、每个浴者在浴室内平均停留时间、浴室每天开放时间这几个因素有关,具体计算公式如下:

流量计算公式:nNt Tn ——更衣柜数量,个;

N ——每日最大洗浴人数,72人;

t ——每个浴者在浴室内平均停留时间,根据浴室内设备完善程度和浴室类型确定,一般取~1h,这里取1h;

T ——浴室每天开放时长,4h;

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计算得的浴室需要配置更衣柜18个,选用4个一组的更衣柜,则需要6组24个更衣柜。 2、淋浴器数量

淋浴器数量与更衣柜数量是成正比例关系的。淋浴器设置位置不同,则两者之间比例关系不同。具体情况参见表2-3。

表2-3 每个淋浴设备负荷的更衣柜数

淋浴设备 布置方式 设置于淋浴单间 淋浴器 设置于有隔断的淋浴间 设置于通间淋浴间 负荷能力(床位数/每个淋浴设备) 1 2~3 3~4

根据表2-3,结合浴室建筑方案,取每个淋浴器负荷2个更衣柜,则浴室的24个更衣柜需配置淋浴器12个。 3、浴室建筑面积

集体浴室的建筑面积,分为男淋浴间、女淋浴间、男更衣室、女更衣室、设备间、门厅这几部分。总体来讲浴室的建筑面积要能够保证屋顶够布置集热器、设备间够布置设备、淋浴间够布置淋浴器、更衣间够布置更衣柜及更衣长椅,在此基础上控制浴室建筑面积越小越好,以减少浴室建设初投资及后期运行费用。

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综合上述原因,再经过试布置后我们确定第7档浴室的建筑面积为150 m2,分为“一“型、”L“型两种布置形式,其布置示意图见附图二。

数据汇总

太阳能浴室参数情况如表2-4所示

表2-4 500人行政村太阳能浴室参数表

序号 1 村总人数(人) 500 浴室面积(平米) 150 淋浴器(个) 12 更衣柜(个) 24

浴室施工说明

1、浴室建筑物结构形式

采用页岩多孔砖,“二四墙“砖混结构,外贴80mm聚苯保温板,现浇屋顶,屋面承重能力在100kg/ m2以上。 2、浴室装修及辅助设备选择

浴室内部普通装修:地面采用防滑瓷砖,墙壁普通瓷砖。除设备间外浴室顶部采用PVC板吊顶。更衣间设置普通更衣柜、长条更衣椅。

给水、排水和采暖设计及施工 设计依据

《民用建筑太阳能热水系统应用技术规范》 GB 503-2005

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《建筑给水排水设计规范》 GB50015-2003 《采暖通风与空气调节设计规范》 GB50019-2003 《公共浴室给水排水设计规程》 CECS108:2000

给排水设计

1、给水

本项目所涉及行政村有村级自来水设施,太阳能热水系统所需的冷水在浴室周围找到合适的接口接入管网即可。为了减少结垢,提高太阳能热水系统性能,使用洁灵晶水处理器对补入太阳能水箱内的自来水进行软化处理。 2、排水

本项目不涉及行政村的排污系统。

采暖设计

采暖的热源为生物质炉,设计采暖温度为25℃,采暖负荷按100 w/ m2计算。采用普通813四柱铸铁散热器作为采暖末端,加采暖泵机械循环方式进行采暖循环。这里省略计算过程,给出计算结果如表2-5所示。

表2-5 太阳能浴室采暖参数表

序号 1 村总人数(人) 500 浴室面积(平米) 150 散热器(片) 150 采暖泵 h,4m,UPS25-60

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电气设计及施工 设计依据

《民用建筑太阳能热水系统应用技术规范》 GB 503-2005 《民用建筑电气设计规程》 JGJ/T 16-9 《低压配电设计规范》 GB500-95

设计概述

本项目的辅助热源采用生物质炉,所以工程用电主要体现为循环泵、供水泵、采暖泵、换热泵的用电及各房间照明设施用电。

太阳能集热器支架与浴室防雷措施连接,水泵电机可靠接地,从而杜绝雷击、触电事故的发生。

控制器采用智能控制箱或者智能控制器。

智能控制箱采用进口的可编程控制器(PLC),使用简单、安全可靠,达到自动智能控制,并可实现远程监控。智能控制器采用片机编程开发而成。

第三章.工程运行及管理制度 项目工程运行制度

本太阳能集体浴室工程,建成后可全年运行。其中4月至11月期间,在晴好天气时,仅靠太阳能集热器就基本可以加热出设计

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用量的热水,只是阴雨天气时使用生物质炉进行辅助加热。每年12月至次年的3月,4个月的采暖季中使用生物质炉辅助加热热水及供暖。

每天运行时间为4小时(16:00至20:00)。 项目工程设计使用寿命为20年。

项目所需人员

由于采用了不易全自动控制的生物质炉,所以本项目各单位工程均为半自动运行。在春夏秋三级运行时,需要人员进行设备维护和卫生清扫;在冬季操作生物质炉时,所需的总体工作量较小。所以,每单位配管理兼操作人员1~2名。

第四章.投资估算

投资估算编制依据

1、建设项目相关文件、方案设计和建设单位提供的资料; 2、参照以往类似工程技术经济指标和相关计算方法; 3、参照2004年《北京市建设工程概算定额》估计费用; 4、国家或北京市关于工程建设其它费用文件。

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本项目投资范围

本项目太阳能集体浴室建设内容包括:行政村集体浴室建筑、太阳能热水系统及安装。本项目工程总投资包括建安工程费、工程建设其他费二部分。

估计说明

建筑工程安装费用

建安工程费用包括工程建设、设备购置及安装费用三部分。 ➢ 集体浴室建筑按1500元/m2估算 ➢ 建筑装修费用按350元/m2估算

➢ 太阳能热水系统、管路及安装,按当地市场平均价取费,工程大小不同,均价有所变化

➢ 淋浴器采用脚踏式,按200元/个估算;

➢ 其他设备:包括更衣柜按400元/组、更衣座椅按100元/个,IC卡节水设备按600元/个估算。

项目投资估算 建筑工程安装费用

分项估计各单位工程的建安工程费。具体结果见表4-1。 表4-1 单位工程建安工程费估算表(万元)

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序号 一 二 三 项目名称 建筑工程费 单位 数量 150 100 1 1 1 1 1 12 12 1 150 6 2 1 单价 总价 占比 % % % 浴室建筑和装修 m2 设备购置费 太阳能集热器 太阳能水箱 换热水箱 水泵 控制器 辅助锅炉及附件 淋浴器 IC卡节水器 水处理器 散热器 更衣柜 长条凳 安装工程 安装工程 合计 m2 台 台 项 台 套 套 套 套 片 组 个 项 工程建设其它费

本项工程的设计费按3%计取;项目设备和安装,工程管理费按2%计取。工程建设其它费整体情况如表4-2所列。

表4-2工程建设其它费用估算表(万元)

序号 1 2 费用名称 工程设计费 工程管理费 基数 23 费率 % % 金额 累计 合计 %

综合以上各项,整体项目投资汇总于表4-3。

表4-3 项目总投资估算(万元)

序号 一 二 合计 费用名称 设备、安装工程 工程建设其它费 说明或计算式 计价基数 费率或指标 小计 (一)×费率 % 第五章.效益分析

此项目主要从使用可再生能源(太阳能)和建筑节能(使用空心砖、外墙外保温)两个方面达到节能、减排、省钱的效益。下面针对此项目就从节能效益、经济效益、环保效益两个方面来进行效益分析。

节能效益分析 太阳能系统节能量

太阳能热水系统的年节能量计算是针对设计完成的太阳能热水系统,根据系统形式、集热器面积、性能参数、当地气象参数等条件计算出的太阳能节能量。(参考《民用建筑太阳能热水系统工程技术手册》)

QsaveAcJT(1c)cd

式中

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Qsabe——太阳能热水系统的节能量,MJ Ac——直接系统的太阳集热器面积,

JT——太阳集热器采光表面上的年总太阳辐照量,㎡

cd——太阳集热器的年平均集热效率,52%

c——管路和水箱的热损失率,

(1)集热器单位面积年节能量

北京地区45度斜面(集热器表面)年辐照量约为

6000MJ/,平板集热器全年平均效率52%,水箱、管路等系统损失20%,则每平方米集热器全年可节能:

6000×52%×20%=2496MJ/ (2)此项目年节能量

此项目共计安装太阳能集热器100平方米,则项目的实施实际每年可节约常规能源为: 2496MJ/×100m2=×105MJ/ a 建筑节能技术节能量

集中浴室因采用了空心砖和外墙外保温技术,降低了浴室冬

季采暖热负荷,减少了因采暖而消耗的常规能源,达到了很好的节能效果。

不带节能措施的常规浴室其建筑负荷按100W/m2计算,全年

每平方米采暖面积耗能230KWh。

25

采用空心砖和外墙外保温技术后,建筑本身可节能至少约

30%~50%,则每平方米采暖面积全年可节能约70KWh,既252MJ。

此项目的实施共计建设公共浴室150平方米,采用建筑节能

技术后,仅采暖一项,全年可节能共计 ×104MJ。

综合节能量

此项目的太阳能集中浴室全年的节能量如下表所示:

太阳能节能情况 (100 m集热器) 单位面积全年节能量 项目全年节能量 节能量合计 2496 MJ ×105MJ 287800MJ 2建筑节能技术节能 (150 m建筑面积) 252MJ ×104MJ 2

环保效益分析 计算方法

太阳能集中浴室的环保效益体现在因节省常规能源而减少了污染物的排放,主要指标为二氧化碳的减排量。

由于不同能源的单位质量含碳量是不相同的,燃烧时生成的二氧化碳数量也不相同。所以,目前常用的二氧化碳减排的计算方法是先将系统寿命期内的节能量折算成标准煤质量,然后根据系统所使用辅助能源,乘以该种能源所对应的碳排放因子,将标准煤中碳的含量折算成该种能源的含碳量后,再计算二氧化碳减排量。(参考《民用建筑太阳能热水系统工程技术手册》)

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Qco2Qsaven44Fco2WEff12

Qco2——系统寿命期内二氧化碳减排量,kg;

Qsave——太阳能热水系统的年节能量,MJ。

W

——标准煤热值,kg;

n——系统寿命,年;

Eff——常规能源水加热装置的效率,%(煤70%,电98%)

Fco2——碳排放因子,见下表

辅助能源 煤 电 碳排放因子/(kg碳/kg标准煤) 环保效益计算

根据上述计算方法,太阳能系统的减排情况如下表所示: (1)与煤相比

单位面积全年节减排量(煤) 项目全年减排量(煤) 年减排量合计(煤) 20年减排量(煤) 20年减排量合计(煤) 746t 太阳能减排 100 m集热器 2建筑节能技术减排 150 m建筑面积 2(2)与电相比

单位面积全年节减排量(电) 27 太阳能减排 100 m集热器 2建筑节能技术减排 150 m建筑面积 2项目全年减排量(电) 年减排量合计(电) 20年减排量(电) 20年减排量合计(电)

经济效益分析

太阳能系统经济效益分析

(1)计算方法

本项目的太阳能系统经济效益分析采用“简单年节能费用”和“静态回收期”的计算方式,具体计算方式如下:(参考《民用建筑太阳能热水系统工程技术手册》)

太阳能热水系统的简单年节能费用:

WjCcQsave

式中

Wj——太阳能热水系统的简单年节能费用,元; Cc——系统设计当年的常规能源热价,元/MJ; Qsave——太阳能热水系统的年节能量,MJ。

1) 静态回收期计算法 静态回收期计算

静态回收期不计算不考虑银行贷款利率、常规能源上涨率等影响因素。

YtWz/Wj

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Y——太阳能热水系统的简单投资回收期;

Wz——太阳能热水系统与常规热水系统相比增加的初投资;

Wj——太阳能热水系统的简单年节能费用。

(2)经济效益计算

集热器单位面积年节省费用 项目年节省费用 项目20年节省费用 与煤相比 元 元 元 与电相比 元 元 元 计算说明:煤热值5500Kcal/Kg,煤价650元/吨,设备效率70%,则能源价格元/MJ;电价元/KWh,设备效率98%,则能源价格元/MJ,集热器面积共计100平方米。

建筑节能经济效益 建筑单位面积年节省费用 项目年节省费用 项目50年节省费用 与煤相比 元 1524元 76200元 与电相比 元 元 267825元 计算说明:共计建筑面积150平方米。

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