[本篇论文由上帝论文网为您收集整理,上帝论文网http://paper.5var.com将为您整理更多优秀的免费论文,谢谢您的支持] 游泳池最大的三项支出是:能源费用、人工工资和水费,其中能源支出,包括电费和天然气燃料费用是最大的一项成本支出,特别是在冬季。在北京大多游泳池在冬季是难以赢利的,其主要原因是冬季的燃料费用支出的大幅度增加,有的游泳池冬季每月亏损高达万元,甚至不得不关闭或暂停经营。造成这一问题的关键因素是没有能合理利用能源,如果合理有效利用资源,实现能量梯级利用,温度对口,采用热电联产技术,亏损可以大大减少。 所谓热电联产就是在能源利用中,将高品位的热量转换成为高价值的电能,再将发电后的余热来满足低品位能源的需求,例如加温热水。通常热电联产给人们的印象是大型的工业巨人,是一些大型热电厂,随着技术的进步,热电设备越做越小,发电量从几万几千千瓦,下降到几百几十千瓦,可以适用于各种各样的终端用户的需求。 游泳池的设计是多种多样的,其尺寸、节能标准、客户对象等均有所不同,对于电力、热力的需求可能也不同,但是需要电力和热力才能维持运营的基本特性是没有区别的。我们可以根据各个游泳池不同的能量需求特性,针对性地采用新型热电联产和其他技术解决方案,以提高游泳池的经济性。 游泳池不仅是一个用热大户,也是一个用电大户。一般游泳池安装了大量水泵、水过滤系统和照明等系统,需要较多的电力。往往游泳池不是一个独立的经营单元,它是其他经营项目的一个功能性组成部分,对电力需求的范围可能更大。而且,这些项目多属于娱乐性商业场所,购电电价很高。所以,发展热电联产将必然具有明显的经济性。 法律法规基础: 国家鼓励发展热电联产,节约资源的法律和政策是非常明确的。 《中华人民共和国节约能源法》 第三十九条:“国家鼓励发展下列通用节能技术:(一)推广热电联产、集中供热,提高热电机组的利用率,发展热能梯级利用技术,热、电、冷联产技术和热、电、煤气三联供技术,提高热能综合利用率;” 《国家发展计划委员会、国家经济贸易委员会、建设部、国家环境保护总局(计基础)2000年1268号“关于发展热电联产的规定” 》第十四条:“积极支持发展燃气-蒸汽联合循环热电联产。4、以小型燃气发电机组和余热锅炉等设备组成的小型热电联产系统,适用于厂矿企业、写字楼、宾馆、商场、医院、银行、学校等较分散的公用建筑。它具有效率高、占地小、保护环境、减少供电线损和应急突发事件等综合功能,在有条件的地区应逐步推广。” 需求分析研究: 游泳池对于热量的需求分析是一个非常复杂的问题,游泳池的尺寸、节能实际水平、使用性质、季节温度变化与日间温度变化等因素,都对能源需求产生影响,为了技术应用的广泛性,我们对以下四种方式进行热电联产适用性研究。 游泳池对热能的需求有三种性质:1、池水加温;2、淋浴水加温;3、采暖。采暖受游泳池使用性质影响比较大,例如比赛性泳池有观众看台,跳水型泳池高度较大,而且这两类泳池使用周期性特征明显,所以我们对采暖不做分析。本项目研究的重点是池水和淋浴用水加温。 池水加温需求 类型 | 单位 | 标准泳池 | 浅水泳池 | 小型泳池 | 宾馆泳池 | 泳池长度 | M | 50 | 50 | 25 | 15 | 泳池宽度 | M | 25 | 25 | 15 | 10 | 浅端深度 | M | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 深端深度 | M | 2.1 | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 池水容量 | m3 | 2,250 | 1,813 | 525 | 180 | 水质量 | kg | 2,250,008 | 1,812,507 | 525,002 | 180,001 | 26-28℃焓差值 | kJ/kg | 8.72 | 8.72 | 8.72 | 8.72 | 热值 | kJ | 19,620,073 | 15,805,058 | 4,578,017 | 1,569,606 | | kWh | 5,450.02 | 4,390.29 | 1,271.67 | 436.00 | 0.5℃每小时补损 | kWh | 1,362.51 | 1,097.57 | 317.92 | 109.00 | 0.25℃每小时补损 | kWh | 681.25 | 548.79 | 158.96 | 54.50 | 0.1℃每小时补损 | kWh | 272.50 | 219.51 | 63.58 | 21.80 |
游泳池的热量损耗主要受补水量、季节性和日间的环境温度变化影响,目前一般的游泳池都是循环用水,排放污水带走的热量是有有限的。北京某游泳池有一个标准池和一个小型池,安置3台0.7MW 小型燃气锅炉,实际上在冬季大多时间只要一台锅炉运行即可。上述四种游泳池,在正常情况下,如果节能措施得力,北京冬季每小时补充温度损失不会超过0.25℃,夏季常年平均温度损失降低到0.1℃。根据概率分析方法,前两种泳池平均需求值450kW,后两种在平均需求值90kW。 北京地区平均温度变化 北京 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 日间平均温度 | 1 | 4 | 11 | 21 | 27 | 31 | 31 | 30 | 26 | 20 | 9 | 3 | 夜间平均温度 | -10 | -8 | -1 | 7 | 13 | 15 | 21 | 20 | 14 | 6 | -2 | -8 | 月平均温度 | -4.5 | -2 | 5 | 14 | 20 | 23 | 26 | 25 | 20 | 13 | 3.5 | -2.5 |
上海地区平均温度变化 上海 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 日间平均温度 | 8 | 8 | 13 | 19 | 25 | 28 | 32 | 32 | 28 | 23 | 17 | 12 | 夜间平均温度 | 1 | 1 | 4 | 10 | 15 | 19 | 23 | 23 | 19 | 14 | 7 | 2 | 月平均温度 | 4.5 | 4.5 | 8.5 | 14.5 | 20 | 23.5 | 27.5 | 27.5 | 23.5 | 18.5 | 12 | 7 |
淋浴用水的加温,是游泳池另一能源支出大项,而且基本没有回收。如果以外部给水温度10℃计算,加温到45℃,每公升需要125.46W。 焓差计算 温度 | 单位 | 热值 | 10℃ | kJ/kg | 41.99 | 45℃ | kJ/kg | 167.45 | 焓值 | kJ/kg | 125.46 |
淋浴水加温 类型 | 单位 | 标准泳池 | 浅水泳池 | 小型泳池 | 宾馆泳池 | 平均顾客流量 | 人 | 50 | 50 | 25 | 15 | 50℃平均淋浴用水量 | kg | 25 | 25 | 25 | 25 | 总淋浴用水量 | kg | 1,250 | 1,250 | 625 | 375 | 10-45℃焓差值 | kJ/kg | 125.46 | 125.46 | 125.46 | 125.46 | 淋浴水热值需求 | kJ | 156,825 | 156,825 | 78,413 | 47,048 | | kWh | 43.56 | 43.56 | 21.78 | 13.07 |
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