室外游泳池恒温加热方案
第一节 室外泳池系统可行性方案分析
一、工程概述及设计简介 本项目为私家泳池恒温方案,经甲方提供相关信息及室地观察,该900 m3室外温泉池 平均水深为1.7m,池区面积约为530m2。 B、设计简介 初步设计将采用空气源热泵作为热源提供温泉池恒温所需要的热量,机组置于室外。 二、设计依据及参数 1、设计依据: 1.1 工程概述及要求; 1.2 《建筑给排水设计规范GB50015-2003》; 1.3 《简明建筑设备手册》; 1.4 《建筑工程常用数据系列手册》。 2、设计参数: 2.1. 室外气象条件: 冬季室外计算相对湿度:75% 机组选型温度(当地最冷月气温):10℃ 冷水温度:12℃ 2.2 热负荷计算参数: 池水按恒温至22℃计算; 三、热负荷分析及计算 初始加温所需热量; 游泳池水恒温所需热量,应为下列热量的总和: (一)、水面蒸发和传导损失的热量; (1)、池水升温负荷(未加散热): 通常初始加温时间设计为48小时,则 Q1=900m³×1000×(22℃-12℃)/48h =187500kcal/h (2)、游泳池水表面蒸发损失的热量。按下式计算: Qz=(1/β)ρ·y(0.0174 VW +0.0229)(Pb-Pq) A(B/B’) =(1/133.32)×1.0×582.39×(0.0174×2+0.0229)×(2644-1000) ×500m2×(760/760) =207189kcal/h 式中 Qz——游泳池水表面蒸发损失的热量(kcal/h); β——压力换算系数,取133.32Pa; ρ——水的密度(kg/L); у——与游泳池水温相等的饱和蒸汽的蒸发汽化潜热(kcal/kg); 游泳池或水上游乐池VW =0.2—0.5 m/s;露天VW =2—3 m/s; B——标准大气压力(Pa);
池水表面蒸发损失热量的20%计算确定: 即:Qs=20%*Qz=207189kcal/h×20%=41437kcal/h Qb=qbу(tr- tb)/t =18m3×1000kg/m3×(22℃-12℃)/24 =7500kcal/h 式中 Qb——游泳池补充水加热所需的热量(kcal/h); (5)、热负荷总归纳: 初始加温:Q1 +(Qz+Qs)/2 =187500+(207189+41437)/2=311813kcal/h 平时恒温:Qz+Qs+Qb= 207189+41437+7500=256127kcal/h 四、热水设备算选型 对应我司产品的技术参数,每台LSQ15RP型号空气源热泵热水机组在环境温度10℃时 的输出功率为35367kcal/h,则装机数量为: 256127kcal/h÷35367kcal/h=7.24 应选择7台LSQ15RP型号西莱克空气源热泵。 五、热泵热水机组的技术参数
第二节 经济运行费用对比表
一、 基本数据 1、经上述计算可知该酒店温泉池冬季最冷日每小时恒温所需要的热量为256127kcal/h。 3、能源单价:电费1.2元/度;燃气5.3元/kg; 4、能源热值:电能860 kcal/kwh;燃气热值8000 kcal/ kg; 5、设备热效率:空气源热泵380%;燃气锅炉80%;电热锅炉95%。 二、各种加热方式的运行费用计算 1、电热水器运行费用计算: 电热水器加热每小时的费用: 2、燃气锅炉运行费用计算: 燃气锅炉加热每小时的费用: 3、热泵机组费用计算: 热泵机组加热每小时的费用: 三、经济分析表
根据理论数据,采用热泵比采用电热锅炉每小时约可节约278元,比采用燃气锅炉每小时约节省116元。 注: 四、安装示意图:
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