养殖池恒温项目规划方案书docx.docx

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.

 

第一章项目工程概况及设计依据1

 

第二章空气源热泵的工作原理及特点1

 

第三章项目方案的确定及说明5

 

第四章设备选型及水力计算7

 

第五章土禾循环热水机组效益分析12

 

第六章热水系统安装及调试12

 

第七章土禾公司简介14

 

第八章维护保养及售后服务15

 

.

.

 

第一章项目工程概况及设计依据

 

1、工程概况

本项目热水工程位于惠州,该项目为室内养殖池,水池容积为:

300立方米;根据使用要求,该水池全年28℃恒温使用。

2、设计依据

 

2.1、设计规范

 

01)《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003;

2)《设备及管道保温技术通用原则》GB4272-1992;

3)《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005;

4)《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-200305)《游泳池给水排水设计规程》。

2.2、气候条件设计参数

 

夏季工况:

 

表1.1

1

夏季空气调节室外计算干球温度

36.5℃

2

夏季空气调节室外计算湿球温度

29℃

3

夏季室外平均风速

2.4m/s

4

夏季室外日平均温度

32.1℃

5

夏季室外大气压

99563.0pa

6

极端最高温度

40.6

7

计算地面冷水温度

15~20℃

 

冬季工况:

 

表1.2

 

.

.

1

冬季空气调节室外计算干球温度

8℃

2

冬季空气调节室外计算相对湿度

90%

3

采暖室外计算温度

8℃

4

冬季室外平均风速

2.4m/s

5

冬季日照率

9%

6

冬季室外大气压

101830.0pa

7

极端最低温度

5℃

8

计算地面冷水温度

10~15℃

全国各地冷水计算温度(参考值):

表1.3

地面水温地下水温

(℃)

(℃)

黑龙江、吉林、内蒙古的全部、辽宁的大部份,河北、山西、陕西编北部分,

4

6~10

宁夏偏东部分

北京、天津、山东全部、河北、山西、陕西的大部分,河北北部,甘肃、宁夏、

4

10~15

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,福建、湖北东部、河

5

15~20

南南部

广东、台湾全部、广西大部分、福建、云南南部

10~15

20

重庆、贵州全部,四川、云南的大部分,福建、湖北的西部,陕西和甘肃秦岭以

7

15~20

南地区,广西偏北的一小部分

 

摘自:

《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003;

 

2.3、水温和水质设计参数

 

人工游泳池水质卫生标准

 

表1.4

 

序号项目标准

 

.

.

 

1

PH值

6.5~3.5

2

浑浊度

不大于5度,或站在游泳池两岸能看清水深

1.5m的池底四、五泳道线

3

耗氧量

不超过6mg/L

4

尿素

不超过2.5mg/L

5

余氯

游离余氯:

0.4~0.6mg/L

化合性余氯:

1.0mg/L以上

6

细菌总数

不超过1000个/ml

 

7总大肠菌群不得超过18个/L

 

注:

比赛游泳池池水水质还应符合有关规定。

 

人工游泳池水温标准(室内泳池)

 

表1.5

序号

项目

标准

1

比赛游泳池

24~26℃

2

训练游泳池

25~27℃

3

跳水游泳池

26~28℃

4

儿童游泳池

24~29℃

 

注:

(1)旅馆、学校、俱乐部和别墅内附设的游泳池,其池水温度可按训练游泳池池水温度数值设计。

 

(2)露天游泳池的池水温度不宜低于22℃。

 

.

.

 

第二章空气源热泵的工作原理及特点

 

1、空气源热泵的工作原理

 

机组运用逆卡诺原理,压缩机从蒸发器中吸入低温低压气体工质,通过做功将工质压

缩成高温高压气体,高温高压气体进入冷凝器与水交换热量,在冷凝器中被冷凝成低温液

体而释放出大量的热量,水吸收其释放出的热量而温度不断上升。

被冷凝的高压低温液体

经膨胀阀节流降压后,在蒸发器中通过风扇的作用,吸收周围空气热量从而挥发成低压气

体,又被吸入压缩机中压缩,如此反复,从而制取热水。

 

1-1热泵工作原理示意图

2.2土禾热泵热水机产品性能特点

2.2.1高效节能

 

土禾热泵热水机经过技术改良进行合理配置,增加蒸发器面积,同时蒸发器可四面采风,制热效率(COP值)高达450%以上。

比电锅炉节省75%的电量,在一般情况下,比带

电辅的太阳能热水器还省1/5。

采用无氟超细微孔发泡保温技术,具有超强保温效果。

采用日本鹭宫——EPF电子膨

胀阀自动调节工质流量,性能更加稳定,化霜快速彻底。

高效罐换热器:

换热能力更优秀,能效比更高,具有自清洁能力,使得机组长期无垢

高效运行。

高效螺旋管热交换器:

采用美国最新科技的多头内风高效螺纹管,增加水的流

程和接触面积,换热效果更好。

同时增大摩擦力度,最大限度降低结垢,延长热泵使用寿

命。

2.2.2四季运行

 

.

.

 

空气无处不在,取之不尽,土禾空气能热水器一年四季全天候运行,不管白天黑夜、晴天雨天都能照常工。

可以说,有空气就有热水。

2.2.3安全方便

 

土禾热泵热水机所用的电仅为用来驱动冷煤循环工作的电能,而加热水主要是靠空气中的热量,不存在漏气、触电、中毒、爆炸等安全隐患,达到安全可靠;土禾热泵热水机结构紧凑合理,占地面积小,安装方便。

2.2.4适应性强

 

土禾热泵热水机能在-10~43℃环境中工作,无论阴天、雨天、雪天都能正常制取热水,安装不受朝向和高低等条件的限制。

2.2.5智能控制

 

土禾热泵热水机采用MOTOROLA芯片的微电脑全自动控制器,双重自动除霜功能,水温达到自动停机,水温降低自动启动,无需人工操作,方便各种用户的使用。

2.2.6时尚耐用

 

智能控制,全自动运行,持续大量恒温供应热水,保证了人体的舒适度。

安装方便,

占用空间少,是太阳能热水器无法比拟的好产品。

用材精选,外观时尚美观,不受居住楼

层影响;热水机无需燃烧加热,损耗较小,零配件搭配合理,使用寿命长达10年以上。

 

第三章项目方案的确定及说明

 

.

.

 

根据本项目工程的特点:

每天使用时间不会很长且使用时间无规律,为了满足这种要求,达到合理的用水温度,同时减少机组的运行时间,建议在泳池不使用的时候采用保温盖或其它设备将泳池水面遮住,减少水份的蒸发,在很大程度上减少了潜热的散失,缩短机组提前启动的时间(这种方式是让水一直冷却到一定温度后,再启动机组加热到池水设

计温度)或间断运行时间(这种方式,只要池水温度低于设定温度就启动加热),无论采用哪种方式,采用保温盖可以节省机组的运行费用。

如果泳池的循环水泵在建筑给排水就布局好的话,这时我们就要考虑循环水泵的流量与泳池机所需要的循环流量一般泳池的循环流量按如下参数设计:

游泳池的循环水量,按下式计算:

 

Qx=α·V/T

式中

Qx——游泳池水的循环流量(m3/h);

α——管道和过滤设备水容积附加系数,一般为

1.1~1.2;

V——游泳池的水容积(m3);

T——游泳池水的循环周期,按表1.6规定选用。

游泳池水的循环周期

表1.6

游泳池类别

循环周期T(h)

循环次数N(次/d)

比赛池、训练池

6~10

4~2.4

跳水池、私用游泳池

8~12

3~2

公共池

6~8

4~3

跳水、游泳合用池

8~10

3~2.4

儿童池

4~6

6~4

幼儿戏水池

1~2

24~12

 

注:

游泳池水的循环周期,应根据游泳池的使用性质、游泳人数、池水容积、水面面

积和池水净化设备运行时间等因素确定。

 

.

.

 

循环水泵的确定要满足两个要求:

1、满足泳池池水的循环周期;

2、满足泳池的加热量。

如果循环水泵的流量大于热泵机组的循环流量,那么循环一次,机组的温升将低于标

准温升,在一定程度上可以设置旁通管;如果循环水泵的流量小于热泵机组的循环流量,

那么循环一次,机组的温升将大于标准温升,一般机组的选型上均会大于实际散热量,此

时,机组的运行时间低于营业时间。

 

第四章设备选型及水力计算

1、养殖池所需加热量计算

 

表1.7(按冬季最不利计算)

 

.

.

 

一、池水表面蒸发损失的热量

 

名称

水池长度

水池宽度

水池平均深度

水池水表面积

水池水容积

 

QS

 

Qs

1

0.0174Vw

0.0229

PbPq

As

B

备注

符号

数值

单位

B'

L

/

m

W

/

m

H

1.0

m

As

100

2

m

V

300

3

m

 

压力换算系数

β

133.32

Pa

水的密度

ρ

1

kg/L

与水温相等的饱和蒸汽的蒸发汽化潜热

γ

2500

kJ/kg

水表面上的风速

VW

0.5

m/s

室内0.2-0.5m/s,室外2-3m/s。

与水温相等的饱和水蒸气分压力

Pb

3778

Pa

与池水设计温度有关,此处按

28℃计算

环境空气的水蒸气分压力

Pq

1227

Pa

与环境温度和相对湿度有关

此处按夏季计算,分别为

5℃和75%

标准大气压

B

101325

Pa

当地大气压

B'

101325

Pa

池水表面蒸发损失热量

Qs

151162

kJ/h

42

KW

二、池壁和池底传导损失的热量、管道和净化水设备损失的热量

Qd

名称

符号

数值

单位

备注

相对于池水表面蒸发损失的比率

ψ

40%

按20%~40%计算

传导及管道设备损失的热量

Qd

60465

kJ/h

17

KW

三、补充新鲜水加热所需的热量Qf

名称

符号

数值

单位

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