方案概要: 1、一站式的热水系统,满足集体用水,同时配备智能打卡取水装置,工厂可为员工配备智能IC卡,刷卡收费取水,工厂可自主灵活运营,同时使员工主动节约用水。 2、凯利宝空气能新能源中央热水系统,有效降低使用成本,其运行起来耗资是电热水器的1/5,燃气的1/4,太阳能的1/2,而且环保无污染,使用安全。 3、一次投资,使用一年后与其他热水方式在能源节省方面节省费用可与投资持平。若收费取水运营得当还有相应产出。 4、改善员工的生活条件能使员工的生产效率提升3%,同时为员工提供优越的生活条件不仅能体现一个工厂的社会地位,同时也体现了工厂的责任感和爱心。 前 言 经南方都市报调查,目前外来务工人员针对广州、东莞、深圳等地工厂宿舍环境及生活条件的评价当中有57.89%的员工认为目前住宿条件一般。31.57%的员工认为住宿条件很差,10.52%的员工认为住宿条件不够好。与此同时,南方都市报又进行了工厂宿舍要具备什么样的条件才能算是条件好的相关调查,普遍的员工认为:宿舍里要有独立卫生间、有空调、有热水器等相关硬件设施。但是员工表示这些条件都具备只有那些规模比较大、比较正规的工厂企业才有。一般的工厂,宿舍都不可能会具备这些。 经有关专业部门调查研究发现:让工厂员工具有良好住宿条件,可使员工的生产效率提升百分之三,而且工人的流动性下降10个百分点,同时打架斗殴等不良事件的发生几率有所降低。有利于工厂稳定的发展。 工厂宿舍若装有热水器则在员工们心中是工厂品质的象征、爱心的表现,员工会以感恩的态度自豪的工作。 **章:一站式热水系统的解决方案 一、采用空气能热泵大型中央热水机组(热水部件) 1、热泵热水工程原理及优势浅述 热泵热水工程是一种优于锅炉,*燃料(煤、油、气),不受资源限制的新型节能环保热水供应装置,它采用绿色无污染的冷煤,吸取空气中的热量,通过压缩机的做功,生产出55℃以上的生活热水,全年COP值达4.0以上。(即全年热效率400%以上) 机组性能特点: 省钱 1、机组能从空气中获取大量免费热量,且不用您再去花钱买煤、油、气等燃料。每消耗1度电就能产出3~4度电以上的热量,为您节省电费60~80%。如果在工厂使用,可利用峰谷错峰用电,将热泵定在晚上谷期运行,则可为你节省更多,低至90%以上! 2、 热一吨水的各热水器的费用对比表: 空气能热水系统 燃油热水器 燃气热水器 电热水器 消耗能源 家用电 轻柴油 液化气 家用电 平均效率 460% 70% 90% 95% 所耗能量 9.04度 4.9千克 1.83立方 42.8度 所需费用 6. 3元 24.5元 25.5元 30.0元 安全性 安全可靠 漏油、火宅爆炸 等安全隐患 漏气、火宅爆炸 等安全隐患 电热管老化 漏电等危险 环境影响 无任何污染 污染严重一些大、中城市禁用 有燃烧气体排放 无任何污染 3、机组安装在室外,如屋顶、阳台或地下空间等处,不占有效建筑面积,节省土建投资。 运行附加费少 1、热泵热水机组不需要燃料输送费用和保管费。 2、锅炉产品检修周期长,因锅炉设备与高温烟气接触,构件较易受损;而热泵系统只有两个部件运动,磨损少,只需日常简单维护,平时*任何检修。 3、微电脑全自动控制*专职管理人员,节省工资开支。 安全 1、热泵热水机组不需燃料输送管道,没有燃料泄漏、火灾、爆炸等危险。 2、机组内设有高压保护、压缩机过流过载保护、起动延时、水流保护、水温**高温保护等多重安全保护,从根本上杜绝漏电、干烧、**高温等安全隐患。 环保 使用热泵热水机组对大气及环境无任何污染,而且对能源消耗较低,属于绿色环保型节能型产品,符合目前我国能源、环保的基本政策。 耐用 1、主机选用松下优质热泵压缩机,世界**优质热水循环泵以及进口微电脑控制芯片。 2、结构*特 换热器*特设计,结构紧凑美观,气流组织分布均匀,效率高,换热充分。 3、全天侯运行不受夜晚、阴天、雨雪等恶劣天气的影响。 4、健康舒适稳定适宜的温度,保证人体的舒适度。 二、采用不锈钢保温水箱(储水部件) 水箱根据需求按吨位定制 根据需水量或其它相关要求,灵活定制水箱。 水箱保温效果良好无污染 1、 保温箱由内胆和外胆组成,内外胆之间是保温层,中间填充保温材料,其隔热保温功能和冰箱相似。内外胆均采用不锈钢材质,耐高温与腐蚀。 2、 不锈钢材质,无污染,保证水质 自由设定水位温度自动控制 采用自控技术实现系统自动化,水温水位显示,可设定任意恒温供水,实际使用时设定水温在某温度。温差跟踪自动循环,对水罐内的水进行加热,储热水箱内的水温达到设定值时自动停机。水罐后的供水管路实行闭路循环,用水终端即开即有热水;低水位控制点设计在水箱2/3水位处,由于使用热水低于此水位,本系统智能控制补入自来水,使冷水进入热泵机组,加热后将非定温水**入水罐,水位升高直到较高警戒水位,此时由于较低温度的水进入储热水箱,使水罐内的水温低于设定温度时,主机系统启动开始工作,循环热加热到设定温度自动停止运行。蓄热水罐全天不低于水箱2/3较低水位警戒,保证24小时的热水使用,热水管网循环泵会间歇循环。温控点设计在保温水罐内2/3水位处,当温度低于设定值时系统开机运行,如此完成一个工作过程。特殊情况用水量增多,可实现系统自动手动切换,可操控性强。 三、热水管道铺设和用水管理 1、根据用水需求将含有保温材质的管道铺设到各个终端。 2、在终端可选用智能打卡取水器,结合配备的智能IC卡使用,对人员用水进行管理,实现有效节约用水。同时也可结合工厂的薪酬制度或其他对此进行半商业运营操作。(例:员工自行充值IC卡,刷卡收费取水。 或工厂统一按薪资比例为员工充值,用完自费、剩余可退) *二章:节能效益分析 1、1吨热水从18℃加热到60℃的耗资对比明细 水的比热(KJ/(kg•℃)) 4.2 水温差(18℃-60℃) 42 日需水量(kg) 1000 热量值(KJ)=水的比热(KJ/(kg•℃))×日需水量(kg)•水温差(℃) 176400 供热方式 燃油锅炉 液化气锅炉 电热 空气源热水机组 燃料 柴油 液化气 电 电 燃烧值 11.98 12.50 1.0 1.0 单位 Kw/kg Kw/m³ kw kw 燃烧值 10300 10750 860 860 单位 Kcal/(kg•h) Kcal/(m³•h) Kcal/h Kcal/h 效率(%) 80% 80% 98% 460% 能源需求量 5 4 42 10 单位 Kg m³ 度 度 燃料单价(元) 4.2 13.0 1.0 1.0 单位 Kg m³ 度 度 燃料总价(元) 21 52 42 10 注:表中燃烧值是按国家标准计算:能效比是按照设备运行效率计算:燃料单价按市场价格计算:燃油锅炉的年检、审批费用不包含在内。 2、假设500人宿舍的工厂使用热水的节能效益分析 假设现有居住500人工厂宿舍日用热水量大约为20 吨,则使用各种供热方式一年的使用费用如下: 1. 燃油锅炉:21 元/吨×20 吨×365 天=153,300 元 2. 液化气锅炉:52 元/吨×20 吨×365 天=379,600 元 3. 电 热:42 元/吨×20 吨×365 天=306,600 元 4. 直热热水机组+中温循环热水机组:10 元/吨×20 吨×365 天=73,000 元 由此可见热泵热水方案比其它常规供热方案更节省投资。年运营下来,凯利宝空气能热泵热水比燃油锅炉节省80300元,比液化气锅炉节省306600元,比电热水器节省233600元。 3、若此500人宿舍的工厂使用热水采用刷卡消费的运营分析 为了方便管理,减少浪费,供水终端可安装了IC智能水控系统,每个员工配备一张智能卡,用水时,只需用卡一刷,热水就顺畅流出,卡内费用自动摔跟头,费用用完时,可以随时任意充值,彻底杜绝了水的浪费现象。 若工厂采用半商业运营的方式,结合工厂的其他制度或采用第三方运营方式合理收费,还能有相关收益。 假设每吨热水可收取15元,热水成本每吨水10元(深圳本地的实际约为6至7元)。 则年运营下来的收益为(15-10)/吨×20吨×365天=36500元 每吨水可供25个人使用,平均每人使用40KG水。则每人人每次用水费用平均为15/25=0.6元。 *三章:工程案例 典型案例一: 某工厂80吨集中热水工程 某工厂现有住宿人员2200人。工厂宿舍供水管网配套设施齐全,并原有300吨位的水罐,我方加以保温改造。根据需方要求每日生产55℃热水80吨,把需方提供的相关数据输入计算机实况模拟设计软件,得到本热水系统满足实用要求应配置凯利宝空气源热水机组输入公率89.78KW,每吨热水全年平均能耗费用为6.73元(电价0.62元∕KW•H)预算方案报需方工程指挥部讨论研究,制取同等热量,各种不同换热形式耗能及费用比较 根据需方安装空间和机组排列要求,本热水系统选用凯利宝空气能热水器3P机组24台,机组技术数据如下: 类别 项目 名称 单位 数值 机组技术性能参数 项 目 热水出水温度 ℃ 60 额定制热量 KW 13 额定小时制热水量 (随环境温度变化) L/h 282 额定输入功率 KW 3.75 安装条件 水 路 外形尺寸 mm 1420X1400X400 净质量 Kg 240 额定水压力 Mpa 0.6 较高水压力 Mpa 1 接管管径 DN25 运行条件 电 气 使用电压 V 3~ /380±10% 使用频率 Hz 50 较大电流 A 15 接地要求 Ω <10 温 度 环境温度范围 ℃ -10~40 通过变换支网管径,调节循环流量。机组换热器内高温热水通过2台(一用一备)热水循环泵与300吨保温水罐内低温热水强制循环,本系统采用自控技术实现系统自动化,水温水位显示,可设定任意恒温供水,实际使用时设定水温在52℃。温差跟踪自动循环,对300吨水罐内的水进行加热,储热水箱内的水温达到设定值时55℃自动停机。300吨水罐后的供水管路实行闭路循环,用水终端即开即有热水;低水位控制点设计在200吨水位处,由于使用热水低于此水位,本系统智能控制补入自来水,使冷水进入热泵机组,加热后将非定温水**入300吨水罐,水位升高直到较高警戒水位,此时由于较低温度的水进入储热水箱,使水罐内的水温低于设定温度时52℃,主机系统启动开始工作,循环热加热到55℃自动停止运行。每栋楼内用户实用热水有300吨保温水罐提供,蓄热水罐全天不低于200吨较低水位警戒,保证24小时的热水使用,热水管网循环泵会间歇循环。温控点设计在300吨保温水罐内200吨水位处,当温度低于52℃时系统开机运行,如此完成一个工作过程。特殊情况用水量增多,可实现系统自动手动切换,可操控性强。 工程完工后,双方人员采用单机抽检和系统时段运行COP 值测定的方式对本热水工程进行了验收实测数据如下: 机号 水温℃ 环境温度℃ 工作时间min 热水温度℃ 3 18 22 7/9.5 48/65 19 18 22 7/10 48/65 14 18 22 7/9.5 48/65 20 18 22 7/10 48/65 加热机组换热器内35kg的18℃冷水,实测结果如上 总制热量=35kg×(65℃-48℃)×1Kcal/kg•℃=595 Kcal 平均耗电量相当热量=3.75kw×{(9.5min+10min)÷2-7min}÷60min×860 Kcal/kg•℃=147.81 Kcal COP值= 总制热量÷平均消耗的热量=595 Kcal÷147.81 Kcal =4.03 整个系统施压检测、冲洗完毕后,一次性注入300吨18℃自来水,开始试运行,自18日10:10分启动运行至19日晚11:20分储水罐温度到55℃设定温度,系统自动停机。耗时37小时零10分钟,总耗电量为3515.50KWH。考虑到夜间环境温度较低和管网及水罐的散热等因素的影响,综合计算COP值达到3.88。在以后的实际使用中,机组每天工作十到十二个小时,可保证各用水电使用50度以上热水80吨。需方对此结果非常满意。自此工程顺利完成验收交接工作。