可再生能源建筑应用示范推广项目申请报告太阳能项目 精品.docx
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目录
一、工程概况1
二、示范目标及主要内容2
三、技术方案3
(一)围护结构体系3
(二)冷热负荷估算:
5
(三)示范技术设计方案5
1、方案论述5
2、计算分析(根据申报技术类别)11
3、系统分析13
4、主要设备及性能参数13
(四)系统能效计算分析16
1、太阳能光热系统效率16
(五)节能量计算17
(六)技术经济分析18
1、可再生能源部分投资概算18
2、项目增加成本计算18
3、项目费效比、回收年限计算18
(七)检测预留方案19
(八)运行维护方案19
(九)进度计划与安排20
(十)效益及风险分析21
(十一)技术支持22
(十二)证明材料24
可再生能源建筑应用示范推广项目申请报告
一、工程概况
黎阳科达学校是科达教育集团投资1.5亿元人民币,全力倾情打造的一所国际标准,全国一流的寄宿制现代化学校.学校座落在国家级历史名城--浚县浚州大道西段北侧,占地230亩,建筑面积10万平方米,整体布局典雅宁静,秀丽怡情,配置了一流的微机室,语音室,实验室,阅览室,多媒体教室,报告厅,家庭式学生公寓等现代化教育教学设施,尤其是家庭式公寓,结合中,小学生特点,参考国内外知名学校的办学方式和理念,营造温馨的家庭氛围,更加有利于学生健康成长.
本次申报主要是黎阳科达学校宿舍楼1#、2#、3#宿舍楼太阳能一体化工程。
二、示范项目及主要内容
项目的实施主要遵循以下国家和地方的建筑节能和可再生能源应用设计标准,目标为:
满足或高于相关建筑节能设计标准。
本示范项目通过采用外墙保温等高效的围护结构节能技术,实施方案进行的建筑节能设计,严格执行河南省《居住建筑节能设计标准》DBJ14-037-2006和《公共建筑节能设计标准》DBJ14-036-2006,在保证相同的室内环境参数条件下,与未采取节能措施前相比,满足或高于相关建筑节能65%以上、公共建筑节能50%以上的标准。
本项目积极响应国家节约能源的号召,创建切实可行的再生能源应用。
在建筑主体满足国家和地区建筑节能标准前提下,进一步减少常规能源消耗。
本项目采用全玻璃真空集热管太阳能,集中供水,最大限度的利用太阳能。
供水系统,通过真空管吸收紫外线,把光能转化成热能,真空管里的热水通过对流的原理和水箱的冷水进行热交换。
当太阳能热水器水箱里无水时,自动上水。
全自动运行,不需专人看管,在阴、雨、雪天,启动辅助电加热系统,可全天候供应热水。
3、技术方案
(一)围护结构体系
1、外墙
科达学校宿舍楼包括1#、2#、3#楼,砖混结构,砌体部分采用煤矸石烧结多孔砖。
外墙采用挤塑聚苯薄抹灰体系。
本体系是采用挤塑聚苯板作为建筑物的外保温材料,当建筑主体结构完成后,将苯板用专用粘沙浆要求粘贴上墙。
然后在苯板表面抹聚合物砂浆,其中压入耐碱涂塑玻纤网格布加强以形成抗裂沙浆保护层,最后以腻子和涂料的装饰面层。
保温层为5CM聚苯板,主体部位传热系数为0.622-0.714W/(m²·K),热桥部位传热系数为0.815W/(m²·K);
外墙平均传热系数为0.67W/(m²·K)。
建筑耗热量指标13.4w/m²。
内表面温度为15.99℃
2、外窗
本项目采用85系列塑钢中空玻璃窗,5+9+5,保温性能2.7W/(m²·K),外窗气密性不得与GB/T7107规定的3级水平,抗风压性能4级。
窗墙比为:
北,0.27南0.26东0.04西0.04
体形系数为:
S=0.26
数据显示窗墙比不大,对减少外窗热损耗非常有利。
3、保温
屋面为65厚聚苯乙烯泡沫塑料板
墙面为50厚聚苯乙烯泡沫塑料板
传热系数低于0.60W/(m²·K),满足于《河南省居住建筑节能设计标准》有关于屋面传热系数的要求。
4、不采暖楼梯间
不采暖楼梯间隔墙做法采用2cm厚聚苯颗粒保温,传热系数为0.932W/(m²·K),小于《河南省居住建筑节能设计标准》规定的限制要求。
5、热桥部位
按照《外墙保温构造》要求对热桥部位进行处理,避免热桥部位结露。
满足于河南省居住建筑节能设计标准的节能50%的要求。
(2)、冷热负荷估算
本项目无采暖空调措施,此不作阐述。
(三)、示范技术设计方案
1、方案论述
(1)应用分析
社会在不断的发展,热水文明的呼声日渐高涨。
人们的生活在不断提高,对生活质量有了更高的要求,热水使人们健康生活不可缺少的部分,但是能源的大量消耗与人们对热水的需求产生了矛盾,而太阳能工程的诞生解决了这一矛盾,太阳能工程投资相对成本低,对环境不会造成污染,是人们使用能源的最佳选择,太阳能工程将给人们带来健康的生活,推动时代文明的进步。
长期以来,人们就一直在努力研究利用太阳能。
我们地球所接受到的太阳能,只占太阳表面发出的全部能量的二十亿分之一左右,这些能量相当于全球所需总能量的3-4万倍,可谓取之不尽,用之不竭。
太阳能和石油、煤炭等矿物燃料不同,不会导致"温室效应"和全球性气候变化,也不会造成环境污染。
正因为如此,太阳能的利用受到许多国家的重视,大家正在竞相开发各种光电新技术和光电新型材料,以扩大太阳能利用的应用领域。
特别是在近10多年来,在石油可开采量日渐见底和生态环境日益恶化这两大危机的夹击下,我们越来越企盼着“太阳能时代”的到来。
从发电、取暖、供水到各种各样的太阳能动力装置,其应用十分广泛,在某些领域,太阳能的利用已开始进入实用阶段。
我国土地辽阔,幅员广大,在中国广阔富饶的土地上,有着十分丰富的太阳能资源。
全国各地太阳年辐射为3340MJ/m²-8400MJ/m²,中值为5852MJ/m²。
全国总面积2/3以上地区年日照时数大于2000小时,辐射总量高于5000/m²·a。
一般来说,在年日照时数大于1200小时,年太阳辐射量大于3500MJ/m²的地区,宜设计选用太阳能利用系统。
鹤壁市位于河南省北部,太行山脉东麓和华北平原的过渡地带。
属暖温带半湿润型季风气候,四季分明,光照充足,温差较大。
春季多风少雨,夏季湿润炎热,秋季秋高气爽,冬季寒冷多雾。
年平均气温14.2-15.5℃,年降水量349.2-970.1mm,年日照时数1787.2--2566.7小时。
鹤壁市太阳日总辐射年变化图
鹤壁市太阳月总辐射图
鹤壁市地处我国太阳能资源的中等类型区,年平均日照时数2320.3小时,年平均日照百分率53%,水平面上年辐射总量4744.8MJ/m²,阴雨天数少。
年辐射总量在全国居中,具有较好的太阳能资源条件。
太阳能热水系统与传统的能源热水系统相比
项目
太阳能系统
燃煤锅炉
燃油锅炉
燃气锅炉
电锅炉
燃料种类
太阳能系统
煤炭
柴油
天然气
电能
安装简易度
简单、迅捷
安装相对麻烦,工程量大
安装相对麻烦,工程量大
安装相对麻烦,工程量中等
安装相对麻烦,工程量适度
增容费项目
无
燃料输送费,燃煤增容费
燃料输送费,燃煤增容费
燃煤增容费
电力增容费
污染情况
无
相当严重
非常严重
严重
有
室内占地
不占
15m2~20m2
15m2~20m2
15m2~20m2
15m2~20m2
能源情况
取之不尽
紧缺
紧缺
紧缺
紧缺
审批程序
无
麻烦
麻烦
麻烦
麻烦
运行噪音
无
运行噪音大,设备震动大
运行噪音大,有设备震动声
与设备情况有关,杂音较小
相对较小
运行管理
简单
由于存在燃料运输监控,管理较麻烦
由于存在燃料运输监控,管理较麻烦
中等
相当简单,但需专人看守
需人员数量
无需专人
2~3人
1~2人
1~2人
1人
操作人员技术水平
一般
中等
较高
较高
需懂电气
社会效益评价
很高
一般
适中
适中
高
太阳能热水系统与传统的能源热水系统相比较,具有以下优点:
第一:
太阳能热水系统工程在满足客户同等的热水使用需求的条件下,与传统能源热水系统(如燃油热水炉、电热水器等)相比较,除一次性购置费较高外,其他各项费用几乎没有,且安全、环保、不占用室内空间;而传统能源热水系统无论从使用费用、维护费用、成本方面都远远高于太阳能热水系统,而且存在安全隐患,并造成环境污染。
第二:
日前国内燃气等传统能源热水系统使用寿命为5-8年左右,而且期间每年需要检修和维护,费用平均万元左右,而太阳能热水系统免除上述费用,加上完善的售后服务,使我们的用户可降低该项维护费用。
第三:
我国是能源消耗大国,日前油价、电价纷纷提高,为缓解能源危机现在国家大力提倡使用绿色环保能源,所以说采用太阳能热水系统,体现了我们用户的环保、节能意思,符合时代发展潮流。
第四:
至今为止,全国因燃气泄漏、爆炸而造成的人员伤亡财务尽毁的重大事故屡见不鲜。
如何消除、避免安全隐患成为广大燃气热水器用户们最为关注的问题。
再次,鹤壁是全国循环经济试点市。
鹤壁积极探索经济可持续发展的方向和途径,在全国较早提出了发展循环经济,并作为走新型工业化道路的重要战略举措,走出了一条速度质量统一、节能环保并重的新兴工业路子,被确定为全国首批循环经济试点市【鹤壁、宁波、铜陵、贵阳、重庆三峡库区、北京、上海和江苏省、山东省、辽宁省】。
近几年来,鹤壁市规划并推进建设了48个重点循环经济项目,总投资达到71亿元,2006年11月,吴邦国委员长到鹤壁考察循环经济,勉励鹤壁为全国循环经济发展树立起标杆。
2007年鹤壁市在中国·欧盟循环经济论坛上交流了经验,在全国循环经济试点工作会议上收到表扬。
同时鹤壁被国家确定为循环经济标准制定城市,参与全国循环经济标准制定。
鹤壁是全国既有建筑节能改造示范城市,可再生能源建筑应用具有良好的推广社会环境。
因此,在本项目中应用太阳能热水系统,在太阳能资源条件、技术、经济社会等方面完全可行。
(2)设计依据
1、《民用建筑太阳能热水系统应用技术规范》(GB50364-2005)
2、《民用建筑太阳能热水系统应用规程》(GB50364)
3、《太阳能热水器吸收体、连接管及其配件所用弹性材料的评价办法》(GB-T15513-1995)
4、GB/T18713-2002《太阳热水系统设计、安装及工程验收技术规范》
5、GB50015-2003《建筑给水排水设计规范》
6、GB/T17581-1998《真空管太阳集热器》
7、GB/T17049-1997《全玻璃真空太阳集热管》
8、GB/T6424-1997《太阳能集热器技术条件》
9、GB4301-84《太阳能集热器热性能试验方法》
10、GB/T15513-1995《太阳能热水器吸热体、连接管及其配件使用弹性材料的评价方法》
11、GBJ1788《钢结构设计规范》
(3)方案说明
联集管热水工程系统
本项目是采用北大阳光(集中供热)太阳能热水器的设计思路。
采取在屋顶集中集热,集中用水的设计思路。
保证本工程充分利用太阳能,实现节能效果,并与建筑有机结合。
科达学校宿舍楼采用北大阳光太阳能集中热水系统,工程安置于楼顶不占有位置,晴天不需要使用燃气、电,只需利用太阳能就能把水加热,然后贮存在保温水箱中,通过热水管道可向多个宿舍同时供热水,全自动运行,不需专人看管,在阴、雨、雪天,启动辅助电加热系统,可全天候供应热水。
北大阳光太阳能采用最新一代控制方法,实现了计算机只能监控,性能可靠,使用方便,其中循环系统采用温度差循环,客服了目前市场上普遍采用的定温循环的弊端,最大限度提升储热水箱中的温度,且绝不会出现电加热干烧、高峰用水时无水现象,真正实现全自动运行。
同时具有自动补水、定时补水、自动电加热等功能。
本项目设计原则
1、节约消耗费用,充分利用太阳能资源
2、系统运行安全可靠,故障率低。
3、节省投资。
4、倡导环保
5、操作简单
2、计算分析(根据申报技术类别)
(1)太阳能集热器面积确定
本项目采用集中供热型太阳能热水器,查阅《建筑给排水设计规范》GB50015-2003第5.1节
v水的初始温度为15℃,
v热水温度按60℃计算。
v学校宿舍的每户按需提供100L水。
v年平均太阳能日辐射量14430KJ/M²
式中:
Ac:
直接系统集热器采光面积,M²
Qw:
日均用水量,此处取100L
Cw:
水的定压比热容,4.18KJ/kg·℃
Tend:
储水箱内水的终止温度,60℃
Ti:
水的初始温度,15℃
F:
太阳能保率,无量纲,取0.5
JT:
年平均太阳能日辐射量14430KJ/M²
ηcd:
集热器全日集热效率,此处取0.5
ηL:
管路及储水箱热损失率,此处取0.1
计算得出加热100L水所需极热面积为1.4M²
选用*****太阳能与计算所需集热面积接近,可基本满足使用需求。
3、系统原理图
4、主要设备及性能参数
联集管式集热工程系统由数台集热器串并联、水箱、支架、循环管道、热水泵及控制系统组成。
其中工作原理是:
系统根据设定温差,利用热水泵使水在集热器和储水箱之间进行循环,将集热器采集到的太阳光的热量不断地传给水箱,从而使储水箱的水逐渐升温。
太阳能集热器
内胆:
304/2B食品级不锈钢
保温:
无氟聚氨酯发泡保温,保温性能好,绿色环保
外框:
抗腐蚀镀铝锌板,无光污染,美观
真空管密集式排列,单位长度集热管数量多,吸热快,效率高
可拆卸式标准模块,运输方便,组装快捷。
联集管太阳集热器特点:
集热器采用联箱式微承压设计,适用于自然循环、强制循环太阳集热系统。
集热器采用国标全玻璃真空管高效集热,集热器效率为0.52,全年运行,投资较经济。
集热器的全玻璃真空管东西横向放置,使集热器真空管内的存水充分利用,同时利于真空管内壁清洗排污。
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,牢固程度抗7-10级大风,不会遭到破坏。
联集管式集热工程性能:
采用全玻璃真空管太阳能集热器,可以在平屋顶大面积安装。
代替锅炉使用。
水箱可以放置在任何位置,利用自来水的压力自动顶出热水,随开随用;水箱也可安装于高处,采用落水法用热水。
配用智能控制仪,可实现系统运行自动化。
冬季为防止循环管道冻裂,系统设有低温保护功能。
热水出水总管道中设有定时或定温控制系统控制热水循环泵开启,保证管道放水始终为热水。
用户在任何天气条件下,在任何时候可享用热水。
系统基本设计
(1)太阳能系统设计成定温放水,水满温差循环系统,即可满足24小时用热水,又可充分利用太阳能;
(2)阴雨天或光照不足时,启动辅助加热系统,并通过太阳能补水,优先利用太阳能热量,最大限度减小电能消耗,并保证热水供应;
(3)控制系统采用全自动控制器,保证系统运行准确可靠安全。
集中供热太阳能工程的特点:
适应能力强:
根据不同地域所处纬度不同选择合适倾角的集热器。
应用场合广:
从一般家庭到单位、企业、集团;从几十人、几百人至上千人的洗浴均可使用。
广泛适用于宾馆、学校、部队、工矿企业等,且能应用于大型游泳池等场所。
自动化程度高:
自动电加热、自动循环以及自动保护(过热保护、漏电保护、无水保护、防冻循环等)。
经济实用:
一次性投资,终身受益。
环保节能:
无公害、无污染、节约能源、绿色环保。
北大阳光集中热水工程机太阳能
(4)系统能效计算分析
真空管吸收大于0.86,完全达到国家标准。
系统得热方程式Qs=0.6.2×H+0.032×(tab-tb)-0.022
以新国标实验条件:
日平均环温tab=25℃水箱初始温度Tb=20℃。
8小时辐照量最小值H=17MJ/m²,得出系统得热量为16.033MJ。
实验样机的采光面积为1.931M²,容量为100升。
可得出该热水器日有用的热量为8.3MJ/m²,相当于该热水器以上天气条件下,每天可以为用户节约4.5度电量。
该热水器平均热损因数为15W/(m³·k)。
满足新国家标准的要求。
集热系统效率为0.52,计入贮热水箱等的热损,太阳能光热系统效率为0.5。
(5)节能量计算
鹤壁市42°倾角平面年太阳辐照量为5266.95MJ/m²
△Qsave=AcJT(1-ηc)ηcd
△Qsave----太阳能热水系统的年节能量MJ
Ac----直接系统的太阳能集热面积1.4M²
JT----太阳能集热器彩光面上的年中太阳辐射量5266.95MJ
ηc----管路和水箱的热损失率0.15
ηcd太阳集热器的年平均集热效率52%
由上式得每户100L采光面上的年节能量为3259.18MJ
三栋楼120户热水器节能量为391101.6MJ
本项目太阳能年节能量391101.6MJ,电热效率为95%,每年消耗能量410656.68MJ即110877.30kwh电量,电费0.72元/度,每年运行费用110877.30×0.72元/度=79831.65元
以太阳能热水系统使用寿命20年计算,在使用寿命期内,共可节约电费1596633元。
燃气热效率为90%,即,若由燃气提供,每年消耗量为430211.76MJ天然气价格为2.86元
按照煤电转换系数0.44,常规能源代替量49吨标准煤/年。
相应减少CO2排放273吨。
减少SO2排放2.2吨,减少粉尘排放1.1吨。
(6)技术经济分析
1、可再生能源部分投资概算
热水器系统总造价:
三栋宿舍楼,每栋楼设计4吨水,每台单价为120000元。
共合计为360000元。
2、项目增量成本计算
项目增量成本即为太阳能热水系统安装费用,概算为36万元。
36万÷21000m²=17.14/m²
3、项目费效比
项目费效比=
=
=2.65元/kw·h
项目总投资人民币为36万元,每年可节约电费79831元,增压泵功率750w,循环泵功率250w,考虑每年运行费用大约10000元,回收年限为5年。
(7)检测预留方案
在屋顶架设一定的结构,将集热器安装在所架设的结构之上。
(8)运行维护方案
本项目设计前,向投资方详细了解了建筑基本情况,及投资方的设计、使用需求,并根据投资方的基本情况及需求进行个性化设计,确保设计方案的安全性、适用性、可靠性、满足投资方提出的使用需求。
项目设计时,充分考虑安全性,适用性、经济性的前提下,根据投资方审美要求,采用最优化设计方案。
合同签订前,针对设计方案向投资方作必要的设计说明,让投资方在合同签订前能较为详细的了解本项目设备的情况,便于决策。
再合同签订时根据投资方要求提供详细、真实、准确的各类文件资料,便于投资方在本项目设备安装施工过程中,对项目进展情况进行有效的监督管理。
合同签订后,积极配合投资方真题工程进度,服从投资方工程整体调度,在合同规定的时间内保质、保量地完成本项目设备的安装、调试工作。
按期提交投资方验收。
本项目再设备安装过程中,加强现场各项管理工作,做到安全文明施工,给设备安装现场以洁净、整洁的环境面貌。
根据本项目安装进展需要,做好相关设备、不捡进场检验记录,安装、调试记录及签证、联络单等文件,并在验收结算时一并交予投资方审验。
设备质量保证:
集热器、支架及水箱属于主机范围,主机免费保修三年,控制系统、电加热、循环泵其他电子附件保修一年。
对于不可抗力因素或人为因素造成的非正常损坏及保修期后的维修,按设备维修发生时的维修成本收费。
太阳能热水系统的运行及维护对延长热水器使用寿命极为重要,太阳能安装初期要对系统进行水路冲洗,避免杂质进入系统;对水质较差地区采用水质净化系统;定期对太阳能保温水箱进行清洗排空;定期检查机械补水装置的运行安全性;定期对集热器表面灰尘进行清理。
(九)计划进度与安排
计划开工日期2012年2月1日计划2012年5月1日竣工。
1)太阳热水系统与建筑一体化设计
建筑设计师结合建筑给排水与结构专业工程师根据建筑类型、使用要求,确定太阳热水系统类型、安装位置、色调、构图要求,2012年3月完成建筑太阳能系统设计。
2)施工安装
施工顺序
1、钢结构焊接
2、热水器支架和水箱的安装
3、热水器管道安装、穿线等工作:
管道井内电磁阀的安装和固定、楼顶管道的链接和固定保温工作、电加热线、传感器信号线、传感器信号线、防冻带线等进行穿线工作。
4、真空管的安装和室内温控仪的安装:
楼顶屋面瓦铺设完毕后进行热水器真空管的安装工作,室内进行温控仪的安装。
3)调试验收
太阳能热水系统2012年5月调试运行,项目验收。
本项目作为可再生能源利用试点,示范项目的建设有着重要的节能、节水、社会、环境、经济效益。
本项目从物资进场到安装调试结束计划为30天。
保证现场管理科学,材料堆放合理,重要材料根据需要及时分批提前进场。
(10)效益及风险分析
1、环境影响分析
太阳能系统在工作过程中不会向环境产生任何排放物。
因此,本项目采用的可再生能源系统不会对环境产生有害影响。
2、示范项目推广前景分析
自“六五”以来,我国政府一直把研究可发可再生资源技术列入国家科技攻关计划,大大推动了我国可再生能源技术和产业的发展。
20多年来,浅层地热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完善的产业链和成套的应用技术。
近几年来,随着太阳能技术的不断完善,太阳能热水器得到越来越广泛的应用。
有专家预计到2015年,仅全国住宅太阳能热水器将达到2.3亿平方米的拥有量,普及率将达到20-30%,太阳能热水器以其环保、经济和能源可再生性越来越受到人们的青睐。
3、风险分析
目前。
城市大气环境污染中,燃煤、燃油所造成的比例最大。
全国113个城市将不允许使用燃煤锅炉。
这一市场的空缺将由新兴供能技术进而取代。
但从成本投入成本、运营成本、管理难易度、安全性、经济性等方面讲,太阳能技术无疑是最先进的。
我国太阳能技术起步比较晚,但发展情况很好。
(11)技术支持
*********有限公司是全国能源重点高新科技企业之一,引进德国先进技术,国内重点制造太阳能的企业。
年生产能力五十万余台,生产规模处于同行领先地位,并特邀美国太阳能专家哈丽雅特夫妇代言,提高行业知名度公司成立以来,励精图治、锐意进取、不断创新,已形成集科研、开发、生产、销售、服务于一体的现代化企业。
公司技术力量雄厚,太阳能技术储备在二代以上,拥有太阳能领域最前沿的“三高”技术,实现机械化、规模化,工艺检测已达到国际先进水平。
年生产能力达到五十万台热水器。
公司自主研制开发了与现代建筑完美结合的大型太阳能集热工程,为各地机关、医院、学校、宾馆、工厂、部队等单位设计并安装了众多大型工程。
公司致力于技术创新,始终于世界同行业先进技术保持同步。
产品严格执行ISO9001:
2000 国际质量体系认证,有效的保证了产品质量和成本控制,真正实现了“物美价廉”。
(十二)证明材料
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