(冀)12J13 太阳能热水系统与建筑一体化构造.pdf

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(冀)12J13 太阳能热水系统与建筑一体化构造.pdf简介:

(冀)12J13 太阳能热水系统与建筑一体化构造是一种现代化的绿色建筑理念,它将太阳能热水系统与建筑的设计、施工和使用有机结合起来,以实现建筑能源供应的可持续性和环保性。

这种构造的主要特点包括:

1. 系统集成:太阳能热水系统通常安装在建筑物的屋顶,利用其充足的阳光照射,通过集热器将太阳能转化为热能,为建筑提供热水。这种集成设计可以节省空间,减少对环境的影响。

2. 美观设计:一体化设计将太阳能集热器和储水箱等设备伪装成建筑的一部分,如装饰性屋顶、墙壁或者窗户,既实现了功能又不影响建筑的整体美观。

3. 节能环保:通过太阳能热水系统,建筑能够大大减少对传统能源的依赖,减少碳排放,符合现代建筑的绿色节能理念。

4. 经济效益:虽然初期投资可能较高,但长期来看,太阳能热水系统可以显著降低能源消耗,节省运行成本,具有良好的经济效益。

5. 技术进步:随着科技的发展,太阳能热水系统的效率不断提高,同时设备的使用寿命和稳定性也在提升,使得与建筑一体化的设计更加可行和经济。

总的来说,太阳能热水系统与建筑一体化构造是一种将科技、环保和美学完美结合的设计理念,是未来建筑发展的重要方向。

(冀)12J13 太阳能热水系统与建筑一体化构造.pdf部分内容预览:

5.直流式系统:传热工质一次流过集热器加热后,进入定热水处的 非循环太阳能热水系统。 6.自然循环系统:仅利用传热工质内部的密度变化来实现集热器与 定水箱之间或集热器与换热器之间进行循环的太阳能热水系统

供给一懂建筑物所需热水的系统。 4.分散供热水系统:采用分散的太阳能集热器和分最的贮水箱供 给各个用户所需热水的小型系统。 4.5太阳能集热器面积计算方法: 4.5.1直接系统集热器总面积根据用户的日用水量和用水温度确定,按

式中:Ac一直接系统集热器总面积,m: 集热器总面积:整个集热器的最大投影面积,不包括那些固定和 连接传热工质管道的组成部分。单位为平方米(m)。 Q一日均用水量,kg. Cw一水的定压比热容,kJ/(g·C),一般取4.187kJ/(kg℃) 1em一览水错内的设计温度(不宜大于60℃),一般取50℃~60℃ 1一水的初始温度,一般取4℃~15℃ JT一当地集热器采光面上的年平均日太阳辐照量kJ/m高层住宅楼工程施工电梯施工方案,具体见 附录二; 太阻辐照量:接收到太阳辐射能的面密度,单位为M/m或灯/m F一太阳能保证率,%; 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,宜为30%~80%; 太用能保证率:系统中由太用能部分提供的热量除以系统总负荷 n一集热器的年平均集热效室:

式中:Ac一直接系统集热器总面积,m: 集热器总面积:整个集热器的最大投影面积,不包括那些固定和 连接传热工质管道的组成部分。单位为平方米(m)。 Q一日均用水量,kg。 Cw一水的定压比热容,kJ/(g·C),一般取4.187kJ/(kg℃) tem一必水错内的设计温度(不宜大于60℃),一般取50℃~60℃ t一水的初始温度,一般取4℃~15℃ Jr一当地集热器采光面上的年平均日太阳辐照量kJ/m,具体见 附录二; 太阻辐照量:接收到太阻辐射能的面密度,单位为M/m或灯/m F一太阳能保证率,%; 根据系统使用期内的太用辐照、系统经济性及用户要求等因素综 合考虑后确定,宜为30%~80%; 太用能保证率:系统中由太用能部分提供的热量除以系统总负荷 nca一集热器的年平均集热效率;

银据经验取值宜为0.25~0.50,其体取值应根据集热器产品的实 标测试结果而定 nL一贮水箱和管路的热损失率; 根据经验取值宜为0.20~0.30 4.5.2间接系统集热器总面积可按下式计算 UlxAhx 式中:4c一直接系统集热器总面积,m, As一间接系统集热器总面积,㎡。 FUi一集热器总热损失系数,W/(mC); 对真空管集热器,F,U宜取12/(m=C):对平板型集热器 FsU,宜取4~6W/(m·C)。具体数值应根据集热器产品实际测试结果而定。 Uix一换热器传热系数,W/(mC)。 A一换热器换热面积,m: 4.5.3太阳能热水系统选型计算举例详阻录三 4.6太阳能集热器可安装在建筑物屋面、阳合栏板、墙面或建筑其他部 位。太阳能集热器与水箱直接相连的称为整体式,整体式适合安装在 坡屋面、平屋面或平台上:太阳能集热器与览热水箱分离,二者通过管 道连接的太用能热水系统,称为分体式太阳能热水系统。分体式集热器 适合安装坡屋面、阳合栏板和面等位置,当采用分体式时,贮水箱应 尽量靠近集热器布置,以缩短两者之问的连接管线,减少热损耗 4.7太能集热器组(阵列) 太阳能集热器组中集热器的连接尽可能采用并联:自然循环系统每个 系统全部集热器数目不宜超过24个:平板集热器每排并联数目不宜超过 16个。

5.6轻质填充增不应作为太用能集热器的支承结构。当集热睿安装在用 合栏板和培面上时,对安装部位可能造成的变形、裂缝等不利因素取 必要的技术指能。 5.7太阳能集热器不应跨越建筑物变形缝设置。 5.8建筑设计应为太阳能热水系统的管线设设置管道并,做到管线有 组织布置、安全、稳藏、易于检修、管道并具体位置详见单体设计。 5.9安装太阳能热水系统的钢结构支架应与建筑物防笛系统可靠连接。 5.10安装太阳能热水器的建筑部位涉及到外墙外保温做法时,应根据规 规范及当地条件由单体设计进行节能计算确定。 5.11在安装太阳能热水器的建筑部位,应设置防止太阳能集热器损环后 部件坠落伤人的安全防护设施

0.6轻质填充增不应作为太用能集热器的支承结构,当集热器安装在用 合栏板和培面上时,对安装部位可能造成的变形、裂缝等不利因素采取 必要的技术精能 5.7太阳能集热器不应跨越建筑物变形缝设置。 5.8建筑设计应为太阳能热水系统的管线敷设设置管道并,做到管线有 组织布置,安全、稳藏、易于检修。管道并具体位置详见单体设计。 5.9安装太阳能热水系统的钢结构支架应与建筑物防富系统可靠连接。 5.10安装太阳能热水器的建筑部位涉及到外墙外保温做法时,应根据规 规范及当地条件由单体设计进行节能计算确定。 5.11在安装太阳能热水器的建筑部位,应设置防止太阻能集热器损坏后 部件坠落伤人的安全防护设施, 6.安装要求 6.1集热器的安装倾角应等于当地纬度,如系统侧重在夏季使用,其倾 确宜为当地纬度减10°,如系统侧重在冬季使用,其镇角置为当地纬度加 10°(主要城市纬度见附录二)。当集热器的朝向或倾角不能满足要求 时,应进行适当的面积补偿,具体方法是:按照附录二中对应地区,选 择近似等于集热器安装方位和倾角所对应Rs值,代入下式中求得进行补 尝后的集热器面积 Ag=As/Rs 武中:A一进行面积补偿后实际确定的集热器面积; As一计算得出的集热器面积; Rs一附录二中对应地区近仪等于集热器安装方位和倾角所对应的 朴偿面积比 集热器候角:太阳能集热器与水平面的夹角。单位为度(°)。 6.2贮水箱安装:在自然循环系统中,整水箱底部应高出集热器顶部

平屋面集热器组平面布置示意图

注:1.集热器及其连接件的尺寸、规格、有载、位置及安全要求等由厂家提供。预 埋件的型号和长度等详单体设计:施工时要确保定位无误。 2.金属连接件一律刷防锈漆两遍,磁漆2~4遍,颜色由设计人定 3.既有建筑的阳台栏杆需经结构计算确保安全后方可安装集热器。 4.钢支架规格应由专业广家根据太阳能集热器的规格通过计算确定

双管整体式太阳能热水原理图

GB/T 39939-2021 家具部件中挥发性有机化合物 现场快速检测方法.pdf闭式承压整体式太阳能热水原理图

承压分体式太阳能热水原理图

1.适用于热水供应规模较大,对热水质量和建筑物外观要 求严格的场合。冷、热水供应系统在配水点处应有相近 的水压, 2.必水箱放置在地下机房,对系统阻力没有限制,不影响 建筑外观设计,可以在较大规模的太阳能热水系统中应 用,根据建筑造型,可把水箱放置在屋预。 3.配备了供热水箱,系统热功能增强,热水供水质量比 较有保障,太阳能集热系统运行效率进一步提高,但水 箱热损增加, A.根据当地实际情况,辅助热源可采用电加热、蒸汽加热 或燃油燃气加热。

注:1.适用于供水压力稳定,热水供应规模较大,对热水质量 和建筑物外观要求产格,有防冻要求的场合。冷、热水 供应系统在配水点处应有相近的水压:本系统适用于定 时热水供应系统。 2.贮水箱放置在地下机房:对系统阻力没有限制,不影响建 筑外观设计,可以在较大规模的太阳能热水系统中应用, 3.系统一般依靠给水水源水压顶水供水,水箱(贴水箱) 位置可灵活布置,供水压力有保障。 4.集热系统采用问接系统,水质不易污染,但太阳能集热 系统运行效率较直接式略有降低。 5.可采用防冻液方式防冻。 6.根据当地实际情况,辅助热源可采用电加热、蒸汽加热 或燃油燃气加热。

注:1.适用于热水供应规模大,对热水质量和建筑物外观要求 严格的,有防冻要求的场合,冷、热水供应系统在配水 点处应有相近的水压, 2.变水箱放置在地下机房,对系统阻力没有眼制,不影响建 筑外观设计,可以在较大规模的太阳能热水系统中应用 3.配备了供热水箱,系统蓄热功能增强,太阳能集热系统 运行效率进一步提高、但水箱热损增加 4.集热系统采用问接系统,水质不易污染 5.可采用防沫液方式防冻 6.根据当地实际情况,辅助热源可采用电加热、蒸汽加热 或燃油燃气加热

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