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水泵系统节能改造框架协议

水泵系统节能改造框架协议

甲乙双方本着平等、自愿、互利互惠、共同发展的原则,促进水泵节能技术的应用,快速提高三钢水泵系统运行效率,依据国家相关法律、法规的有关规定,经充分协商达成如下协议。

第一条总则

由乙方全部出资,对甲方经招标后剩余的水泵系统,以泵房为单位进行改造,在改造结果满足生产需要及其它协定条件下,以约定节电分享方式共享收益。

乙方出资范围包括在合同执行期间,为达到并维持节电效果所发生的全部费用。

第二条节能改造总体要求

1、以满足供水对象需求为前提进行节能改造,改造过程及结果不得影响相关设备的正常运行、生产的正常进行。供货材料、设备及工程质量达到国家或专业的质量标准。

2、乙方应对甲方水泵系统目前存在的突出问题进行重新优化设计,并制定出最合理、最优化的改造方案,使改造后的系统能量损失尽量降低,达到最佳节电效果。在改造方案选取方面,原则上应保持原有水泵、电机基础不变,以利于必要情况下的系统复原。具体泵组改造方案由双方商定。

3、以泵组实际节电率大于等于16%为节电目标,进行泵组选取、改造实施及考核结算。

4、改造工期方面,从甲方提供指定泵房的改造技术参数要求开始,乙方应在150天内完成所有选定泵组的改造及验收工作;当乙方改造完成某一泵房选定水泵总数50%时,甲方将安排下一泵房改造工作。

第三条改造实施步骤

甲乙双方应积极配合,做好后续流程的准备工作,及时解决项目实施过程中遇到的困难,保证节能改造以最短时取得实效,项目主要改造实施步骤为:1)甲方安排生产单位具体泵房,作为节能改造对象范围;2)乙方对泵房内泵组进行测量,甲方提供改造后技术参数要求,双方进行参数确认;3)乙方选取泵组,双方确定改造方案;4)测量方案确定,改造前有功功率测量,并记录运行工况;5)改造实施及验收。

第四条节电率验收

1、节电率测量计算方法

系统改造完毕,双方确定条件具备后,可组织验收,在改造前后工况总体保持一致、泵出口压力满足工艺要求、改造后总流量不小于改造前数值,按如下公式计算节电率:

节电率=( P前- P后)/ P前*100%

其中:P前--改造前泵组平均运行有功功率

P后--改造后泵组平均运行有功功率

若水泵运行工况点变化范围较大,可采用多点测量,计算综合节电率的方法确定节电率。具体测量方案,在项目实施时讨论确定。若采用多点测量法,测量周期明显加长,相应泵组可单独进行验收考核及结算。

2、节电率验收方法

以泵房为单元,采用随机抽检的方法进行验收,抽检泵组数为改造泵组总数的25%。以16%为节电目标,若抽检合格率未达100%,扩大抽检范围到总数的50%,若新抽检合格率仍未达100%,则进行全检。

第四条系统维护及保障

1、在节电共享期间,乙方应制定可行的设备维护保障方案,安排具备相应技术能力的人员,负责改造系统相关设备的日常维护检修、备件供货更换工作,处理改造部分或因改造引起的各种故障;及时提供改造范围内设备的备件及易损件。甲方应予以积极配合,共同保证生产的连续性。

2、乙方应免费对甲方操作维护人员进行培训。

3、乙方供货范围除了保证系统改造、测量、余量保证、运行的设备及材料外,包含水泵叶轮制造零件图、备用叶轮各一套,在第三个共享年份开始前交付。

4、乙方在对水泵系统进行改造时,各种设备和零部件(特别是易损件)的选型应尽量采用标准件,并提供系统各种设备主要备件及易损件清单和价格表。主要包括叶轮、主轴、轴套、轴承、轴承座、联轴器、机封、密封件等。

第五条结算依据

1、按约定抽检办法对各改造后泵组进行节电率验收,根据验收结果按如下方式确定结算节电率。

1.1、实际节电率大于等于16%的,结算节电率为16%。

1.2、实际节电率大于等于14%,小于16%的,结算节电率为实际节电率。

1.3、实际节电率小于14%的,视为泵组改造不成功,结算节电率为零,甲方有权免费留用改造后的设备系统,对相应改造项目不予付款。

2、节电共享方法:节电共享期为三年,以泵组为单位,从单个泵房选定泵组改造完成并进行验收后,达到泵组质量合格,结算节电率确定之日算起,分享比例如下表:

3

运行24小时,电费单价为每度0.6元进行计算。因乙方责任泵组无法投入运行,年累计超过5天,超过部分从节电共享中扣除。在特殊情况下,甲方原因致使泵组长时间无法投入使用,经双方确认,可暂时中断分享,分享期顺延,总时间保持不变。

4、节电量计算时,泵组运行有功功率按项目实施过程中实测的改造前泵组平均运行有功功率计。

5、泵组验收时,乙方向甲方提供水泵节能改造中乙方供货的设备备件清单价格表,双方商定价格,备件价格确定作为共享的条件之一;共享期结束后,甲方如需采购有关备件,均参照价格表中所列的含税单价向乙方采购。

第六条付款方式

按月支付,双方确认系统运行正常,待乙方开具技术服务发票后,由甲方通过财务支付相关款项。

第七条、设备归属

1、水泵调压节能技术改造中乙方供货的设备,水泵系统改造后,节电共享期结束前,设备所有权属乙方所有;节电共享期结束后,设备所有权归甲方所有。

2、乙方对系统进行改造时,更换下来的设备(如水泵,电机、阀门等)归甲方所有,作为备件之用。

第七条、专利使用

乙方需保证拥有节能技术改造项目中涉及专利的合法使用权,因专利权所引发的纠纷由乙方负责,甲方拥有继续使用改造验收后相关系统的权利。

第八条解决协议纠纷的方式

本协议在履行中如发生争议由双方协商解决。如协商不成,甲、乙双方一致同意提交甲方所在地人民法院仲裁。

第九条合同的成立

甲乙双方依据此协议进行具体项目磋商,细化条款内容,签订水泵系统节能改造合同。

第十条协议份数

本协议一式四份,双方各执两份。未涉及部分,均按中华人民共和国《合同法》执行。

第十一条协议生效

本协议以打印体为准,涂改无效;经双方代表签字盖章后生效。未尽事宜,甲、乙双方另行商定后签署补充协议,所产生的补充协议与本协议具有同等法律效力。

地址:地址:

法人代表/ 委托代理人:法人代表/ 委托代理人:

日期:日期:

节能照明改造合作合同

项目照明节能改造合作协议 甲方(投资方): 乙方(客户方): 甲、乙双方本着诚信为先、平等互利的原则,就XXX物业公司所服务的XXX 项目实施照明节能改造,由甲方负责投资安装管中管高效节能日光灯,并提供后续服务保障事宜达成如下协议: 一、合作要点 由甲方负责提供管中管高效节能日光灯(以下简称“节能灯” ),并 负责后续服务保障工作;在协议合作期内,乙方不投入购买上述灯管的资金和维护费用,享受节电照明带来的收益,减少经营成本。同时,甲方定期从乙方通过使用节能灯后实际节省出的电费中,提取相应比例额度的资金作为节能照明投资、服务收益。 二、节能灯数量、使用位置及作用 2.1双方确定:甲方共提供给乙方13瓦节能灯XXX支。其中用于地下

停车场24小时照明的_______ 支,用于其它公共场所平均12小时照明的X XX支;甲方提供乙方16瓦节能灯__________ 支,其中用于社区超市照明的 XXX支,用于办公场所照明XXX支,平均照明时间均按12小时计算。甲方另提供乙13瓦、16瓦节能灯各___________________ 支作为备份灯管,由乙方指定专 门负责人员保管,以便随时更换上述照明场所损坏的灯管,由甲方负责将损坏灯管完整收回并及时补充备份灯管。 2.2节能灯安装调试完毕,本协议正式生效后,无论乙方是否使用上述节能灯,均按上款确定的数量及照明时间计算;本协议未到期,乙方确因项目调整需要关闭部分区域的照明时(或改变照明时间),经双方协调签订变更协议后,可将该区域节能灯撤除,被撤除的节能灯由甲方收回,乙方须按原使用节能灯的数量和时间,向甲方支付三个月的节电服务费。 2.3投入节能灯使用的作用:取代高耗电、高发热、寿命短的电感式36WT8 日光灯管(以下简称“ T8灯管”照明,为乙方照明场所节省照明电费,提高照明质量(显色性),大大提高照明安全防火系数,大幅度减少使用 T8灯管长时间照明过程中所需维修保障费用和夏季空调制冷耗电费用;同时给甲方带来一定投资服务收益,实现互利双赢。 三、节能灯的质量、对比测试与节电率的确定 3.1甲方保证提供的节能灯符合相关技术标准。 3. 2双方将于本协议正式生效前共同组织实施:T8灯管与节能灯的对比测试实验;对比测试实验主要采集T8灯管与节能灯的耗电、光照度及运行温度(发热)情况数据,准确计算出13瓦和16瓦两种节能灯管相对于T8灯管的节电率;所得出的报告由双方技术人员和主管负责人签字确认,作为本协议的附件,报告格式见附件一。 节电率=[1-(实测节能灯耗电度数+实测T8灯管耗电度数)]X 100% 3. 3根据对比测试实验所得出的结论,双方确认:本协议中计算本次照明节能改造及甲方投资收益时的节电率:13瓦节能灯按__%计算,16瓦节能灯按旦计算。 24小时照明的场所:平均每支13瓦节能灯与T8灯管相比,每月节电度; 12小时照明的场所:平均每支16瓦节能灯与T8灯管相比,每月节电度。3.4 合作期内,如节能灯发生属甲方产品质量问题而损坏的,经双方技术人员确认后,由甲方承担更换节能灯的费用。

循环水泵节能改造方法措施与案例

在石油、化工、冶金、医药、电力等行业都大量应用循环水泵,其耗电量不容小视。对循环水泵系统进行节能改造,对企业降耗增效具有很大经济价值。 我公司长期致力于水泵系统节能服务,改造了数十台循环水泵,有丰富的实践经验和体会,在此和大家交流、分享。 我们把水泵系统节能原理概括为一句话,就是“用高效水泵在高效点工作,降低管路损失尤其是降低或消除节流损失”。 这句话包含了高效水泵(水泵效率)、高效点、管路损失三个关键词,也是水泵系统节能的三个关键点。 (1)高效水泵(水泵效率):要节能,水泵效率必须高。水泵效率高低首先取决于设计水平,其次取决于制造精度和质量; (2)高效点:同一台水泵,在不同的流量点其效率是不同的,一般在额定工况附近效率最高,如果偏离额定工况较多,水泵额定效率即便很高,其实际运行效率也不高。 再延伸一点说,高效点还要考虑电机的负荷率和电机高效区,也就是说要使整个水泵系统总效率处于综合高效点。 (3)管路损失:管路损失要尽可能降低,尽量消除节流损失。 我们就是通过紧紧瞄准水泵效率、高效点、管路损失这三个关键点,对水泵实际运行工况进行科学分析和诊断,利用先进理论和科学方法,找出水泵系统存在的问题,有针对性地采取切实有效的措施,全面深入挖掘各项潜力,提高水泵额定效率、使水泵实际工作参数处于高效点、最大限度地降低管路损失,通过三方面的有机结合,实现节能目标,这就是我们

的节能原理。 我公司的具体节能措施有以下几点: 1、现场调研,正确诊断系统存在问题,有的放矢,精准确定设计参数。 2、凭借高超设计水平和节能理念,提高设计工况点的额定效率。 广泛学习和利用三元流等先进设计理论,结合CFD流场分析和动态模拟,瞄准特定工作范围,借鉴优秀水利模型,采用先进CAD设计软件,最重要的是我们有经验丰富的高级设计师,将几十年的设计经验和体会融入其中,使设计的水泵及叶轮效率接近特定工况的极限值,用高效水泵或高效叶轮(三元流叶轮)替换旧泵或旧叶轮。 3、消除工况偏移造成的效率低下。 普通水泵都是系列化定型产品,用适当间隔的有限的规格参数,来满足千差万别的工况,不可能针对某厂具体需要参数来设计制造。 水泵产品型谱的有限性和实际生产工况参数千差万别的多样性,必然会造成水泵性能参数和实际生产工艺需求及管路实际阻力之间的不完全匹配,这就导致水泵偏离高效运行区间;由于各种原因造成水泵负荷的变化也会导致水泵偏离高效区;这都会导致效率低下,造成能源浪费。 我们根据具体情况,采取各种措施消除工况偏移状况,使水泵重回高效区工作。 4、量身定做,专门设计制造,消除无用功耗。 设计院在工程设计时,一般没有对每台水泵的流量需求、管道阻力进行精确计算,普遍采用类比估算,为了安全可靠相对比较保守。

PLC冷却水泵节能循环控制系统

目录 摘要 (2) 前言 (3) 第一章实际中的应用 (4) 第二章主要任务 (6) 第三章具体设计要求 (7) 第四章系统软件设计 (8) 4 . 1设备名称 (8) 4 . 2控制方案 (8) 4.2.1 控制功能 (8) 4.2.2 具体控制方案 (9) 4.2.3 PLC输入、输出分配表 (10) 4.2.4 控制综合接线 (11)

4.2.5 变频器参数设置…………………. .11 4.2.6 软件设计 (13) 总结…………………………………………. . 14 致谢词………………………………………. . 15 参考文献……………………………………... 16 中央空调冷却水循环节能控制系统设计摘要 在现代工厂企业、办公大楼、商厦、酒店等环境中,中央空调系统是不可缺少的,因此,中央空调的节能也是有待解决的关键技术问题。中央空调系统除主机的耗能外风机、冷冻、冷却泵进行调节,这

就需要有较好的自动控制模块。现在,随着电力电子技术、微电子技术的发展,应用变频调节技术与PLC自动控制系统可以大幅度节约电能和提高系统的自动程度,并使系统具有运行可靠、结构简化、维护维修方便等优点。 本文简单阐述了中央空调系统的工作原理,并具提研究冷却水循环控制系统在节能方面的自动控制模块。主要对冷却水进出温差和进水温度进行混合控制,最终使中央空调冷却水循环节能控制系统达到节能的目的。 中央空调系统足大型建筑物小町缺少的配套设施之一,其电能的消耗非常大。由变频器、PLC构成的控制系统应用在中央空调的冷却水泵的节能改造中,使冷却水泵能随宅调负荷的变化而自动变速运行,达到显著节能效果。 关键词:PLC自动控制系统;自动控制;设计。 前言

水泵节能改造合同能源管理项目合同范本

合同能源管理项目合同书 鉴于本合同双方同意按“合同能源管理”模式就甲方项目(以下简称“项目”或“本项目”),乙方采用自行研究成果“4A流体输送高效节能技术”进行系统优化专项节能服

务,并支付相应的节能服务费用。双方经过平等协商,在真实、充分地表达各自意愿的基础上,根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定,达成如下协议,并由双方共同恪守。 第1节术语和定义 双方确定,本合同及相关附件中所涉及的有关名词和技术术语,其定义和解释如下:每小时节电量=技改前每小时总耗电-技改后每小时总耗电; 节能(电)率=(技改前每小时总耗电-技改后每小时总耗电)/技改前每小时总耗电; 节能(电)效益=工程验收单确定的每小时节电量×运行时间×电价; 第2节项目期限 2.1 本合同期限为3 年,自合同签字盖章生效日始,至节能效益分享期完成日止。 2.2本项目的建设期为90 天,自合同签字盖章生效日始,60 天内完成交货,在甲方的积极配合下,30 天内完成设备安装。 2.3 本项目的节能效益分享期的起始日为双方验收完成日,效益分享期为 3 年,约定运行时间共计20000 小时。以约定运行时间计算乙方节能效益,时间不足,效益分享期顺延。 第3节项目方案设计、实施和项目的验收 3.1 甲乙双方应当按照本合同附件一所列的项目方案文件的要求以及本合同的规定进行本项目的实施。 3.2 项目方案一经甲方批准,除非双方另行同意,或者依照本合同第7节的规定修改之外,不得修改。 3.3 乙方应当依照第2.2条规定的时间,依照项目方案的规定开始项目的建设、实施和运行。 3.4 甲乙双方应当按照附件一之文件13的规定进行项目验收。 第4节节能效益分享方式 4.1 效益分享期内,本项目节电率为28 %。按年运行8400 小时计算,预计每年可节省用电5 5.3 万度。按电价0.61 元/度计算,每年可节省电费33.7 万元。 该前述预计的指标可按照附件一中文件2规定之公式和方法予以调整。 4.2 效益分享期内,乙方分享80% 的项目节能效益。具体的分期分享比例如下: 工程验收后,节能设备运行 3 年计36 月(时间25200小时)节省的电费,按甲方

水泵系统节能改造框架协议

水泵系统节能改造框架协议 甲乙双方本着平等、自愿、互利互惠、共同发展的原则,促进水泵节能技术的应用,快速提高三钢水泵系统运行效率,依据国家相关法律、法规的有关规定,经充分协商达成如下协议。 第一条总则 由乙方全部出资,对甲方经招标后剩余的水泵系统,以泵房为单位进行改造,在改造结果满足生产需要及其它协定条件下,以约定节电分享方式共享收益。 乙方出资范围包括在合同执行期间,为达到并维持节电效果所发生的全部费用。 第二条节能改造总体要求 1、以满足供水对象需求为前提进行节能改造,改造过程及结果不得影响相关设备的正常运行、生产的正常进行。供货材料、设备及工程质量达到国家或专业的质量标准。 2、乙方应对甲方水泵系统目前存在的突出问题进行重新优化设计,并制定出最合理、最优化的改造方案,使改造后的系统能量损失尽量降低,达到最佳节电效果。在改造方案选取方面,原则上应保持原有水泵、电机基础不变,以利于必要情况下的系统复原。具体泵组改造方案由双方商定。 3、以泵组实际节电率大于等于16%为节电目标,进行泵组选取、改造实施及考核结算。 4、改造工期方面,从甲方提供指定泵房的改造技术参数要求开始,乙方应在150天内完成所有选定泵组的改造及验收工作;当乙方改造完成某一泵房选定水泵总数50%时,甲方将安排下一泵房改造工作。 第三条改造实施步骤 甲乙双方应积极配合,做好后续流程的准备工作,及时解决项目实施过程中遇到的困难,保证节能改造以最短时取得实效,项目主要改造实施步骤为:1)甲方安排生产单位具体泵房,作为节能改造对象范围;2)乙方对泵房内泵组进行测量,甲方提供改造后技术参数要求,双方进行参数确认;3)乙方选取泵组,双方确定改造方案;4)测量方案确定,改造前有功功率测量,并记录运行工况;5)改造实施及验收。

合同能源管理模式实施节能改造

西固煤业合同能源管理实施南风井风机节能改造 一、合同能源管理的运作模式 上世纪70年代中期以来,一种基于市场的、全新的节能项目投资机制“合同能源管理”( Energy Management Contract,EMC)在市场经济国家中逐步发展起来,而基于合同能源管理这种节能投资新机制运作的专业化的“能源服务公司”( EnergyService Company, ESCo)的发展十分迅速,尤其是在美国、加拿大,合同能源管理己经发展成为新兴的节能产业。能源服务公司又称节能服务公司(国内又称EMCo ),是一种基于合同能源管理机制运作的、以赢利为直接目的的专业化技术服务公司。节能服务公司与愿意进行节能改造的用户签订节能服务合同,为用户的节能项目进行投资或融资,向用户提供能源效率审计、节能项目设计、原材料和设备采购、施工、监测、培训、运行管理等一条龙服务,并通过与用户分享项目实施后产生的节能效益来赢利和滚动发展。合同能源管理是一种以减少的能源费用来支付节能项目全部投资的节能投资方式。 按照合同能源管理模式运作节能项目,在节能改造之后,客户企业原先单纯用于支付能源费用的资金,可同时支付新的能源费用和节能服务公司的费用。合同期满后,客户享有全部的节能效益和拥有项目产权,会产生正的现金流。 合同能源管理模式基本操作步骤就是公司与愿意进行节能改造的客户签订节能服务合同,按照合同采用先进的节能技术和设备、全新的服务机制来为客户实施节能项目。节能服务公司为客户提供能源

系统诊断、节能项目可行性分析、节能项目设计,帮助项目融资,选择并采购设备、安装调试、进行项目管理、培训操作人员、合同期内系统设备维护、节能量监测等一条龙服务,然后与客户共同验证项目的节能效果、环境效益与经济效益。最后,与客户分享项目实施后取得的经济效益,回收项目的投资和获得应有的利润。 二、合同能源管理项目的优势 合同能源管理项目实质是一种以减少的能源费用来支付节能项目全部成本的节能投资方式。这种节能投资方式允许用户使用未来的节能收益来实现企业的技术和设备升级,降低目前的运行成本,提高能源利用效率,具有项目零风险、客户可以零投入、全新的社会化服务理念三个市场化运作的特点。 合同能源管理模式的优点是: 1、促进用能服务的社会化趋势 2、有利于提高用能单位用能系统的安全性 3、有利于深入挖掘系统的节能潜力 4、有利于用能单位集中精力搞好主业 5、甲乙双方责任清晰 三、合同能源源管理模式节能效果 节能主要针对热能和水电方面,具体的节能效果,公司需要专业人员对需改造的建筑进行节能诊断,制定节能目标,从公司做过的改造工程来看,节能效果显著,基本都能达到10%以上,一些耗能大的

节能服务生力军走出EPC新路子——上海公安局闵行分局办公大楼综合节能改造合同能源管理项目综述

节能服务生力军走出EPC新路子——“上海市公安局闵行分局办公大楼综合节能改造”合同能源管理项目综述 节能服务生力军走出EPC新路子——“上 海市公安局闵行分局办公大楼综合节能改 造”合同能源管理项目综述 合同能源管理 节能服务生力军走出EPC新路子 —— "上海市公安局闵行分局力,/公大楼综合节能改造"合同能源管理项目综述 上海久隆电力科技有限公司程丹明宿志玲 摘要:本文主要介绍上海市公安局闵行分局办公大楼综合节能改造的项目内容,并 重点阐述这次 合同能源管理项目中创新的合作模式,以及在改造措施和节能量认定等方面的特 点. 关键词:合同能源管理共同投资太阳能利用节能量认定 TheFreshTroopsoftheEnergySavingServiceandFollowtheNew PathoftheEPC Chengdanming,Suzhiling Abstract:The'comprehensiveenergysavingreconstructionoftheofficebuild ingofthe MinghangsubstationofShanghaiPublicSecurityBureauisintroducedinthisar ticle.Thene

w modeofthecooperationintheEMCprojectandthefeaturesofthereformmeasures andthe assertionsoftheamountofenergysavingsareintroducedemphatically. Keywords:EMC;communityinvestment;solarenergyutilization;theassertionsoft he amountOfenergysavings 当前,随着我国经济的快速发展,能源消耗日 益增加,由此带来的节能降耗问题,已成为当今社 会关注的热点.大型公共建筑由于其结构和用途的 特殊性,往往成为耗能大户,做好国家机关办公建筑和大型公共建筑的节能管理工作,对实现我国节能战略目标具有重要意义. 在公共建筑节能改造领域,我国积极推进合同能源管理的发展,鼓励节能服务机构提供合同能源管理服务.2009年11月27日,上海久隆电力科技有限公司与上海市闵行区机关事务管理局,上海市公安局闵行分局正式签署了《上海市公安局闵行上潲尊能 261S.H.A.NG}AIEN.CONSERVATION 分局办公大楼综合节能改造合同》,这次节能改造项目正是采用了"节能量保证型一一合同能源管理模式",但其并不拘泥于传统模式,而是作出了一些亮点. 1创新合作模式 传统的合同能源管理模式,是由节能服务公司先期投入资金,采用先进的节能技术为用户实施节能项目,并向用户承诺节能效果,通过与用户分享节能项目实施后产生的节能效益来回收项目投资并获得应有的利润.用户不需要承担节能改造的资合同能源管理 金和技术风险,并可获得节能改造带来的收益和节能设备.但这种"免费的午餐"常常不叫座,尤其是遭遇节能意识薄弱的"不差钱"和对节能服务公司不信任的用

水泵节能技术方案

水泵节能技术方案 李树森 [摘要]基于煤矿井下水泵排水用电量大,耗电量占煤炭生产总耗电量18%-40.9%这一实际情况,本文提出一种利用弹力驱动器驱动水泵排水的技术方案,是一种通过取消电动机来减少排水用电量的技术方案,方法是水泵通过联轴器与升速器连接,升速器与弹力驱动器内、外齿轮配合连接,利用弹力驱动器中的弹簧对远离回转轴的滚轮和滚轴施加弹力,形成驱动主轴转动的力矩,依靠滚轮在滚轮内环轨道中滚动,滚轴在滚轴内环轨道中滚动所形成的行程差,带动主轴连续转动,并通过升速器带动水泵运转,将井内的存水排到地面。 [关键词]矿山水泵排水弹力驱动器驱动节电制动器 引言 在煤矿开采过程中,矿用排水用电量占总耗电量的18%-40.9%[1],由于耗电量占比大,水泵节电技术成为科技人员关注的课题,众多研究成果表明,影响水泵排水系统效率的因素为:排水系统的有效扬程与水泵实际扬程之比,水泵效率、电动机效率,为解决这些问题,科研人员作了诸多改进,己接近提升的极值,但收效有限,[2]为更好的解决这些问题,本文推出一种用弹力驱动器驱动水泵排水的解决方案,这一方案的实施,可以取消泵房到地面之间的输电线路,降低线路投入成本,减少电缆放炮、漏电等不安全隐患,还可以取消电动机的采购,免去电动机购买资金,相应降低排水成本,减少采煤用电量。 1.减少排水用电量技术方案的具体措施 就是利用弹力驱动器替代电动机驱动水泵运转排水,弹力驱动器[3]是一种可以提供旋转运动的发动机,将这种旋转运动传递到水泵上,就可以带动水泵转动并向地面排水,由于弹力驱动器自身的转速达不到电动机的转速,这样,就在弹力驱动器3与水泵9之间设置了一台升速器5,形成了水泵9-联轴器8-升速器5-弹力驱动器3-皮带2-发电机1这么一种连接方式,并且,在水泵9与升速器5之间的联轴器8上的刹车盘7部位设置了制动器6,如附图1所示,设置制动器的目的,是在不需要排水时,用制动器形成的制动力矩迫使弹力驱动器停止转动,这是根据弹力驱动器工作特征决定的,弹力驱动器的工作方式比较特殊,即常态是转动,停止运转需制动器工作,当继续排水时,只要松开制动器,弹力驱动器就可以继续转动并通过升速器带动水泵转动排水了,设置

水源热泵控制系统

水源热泵控制系统 水源热泵作为一种用地下恒温水源代替冷却塔的高效节能空调,在实际应用中,为了进一步提高节能效果,还应尽可能减少主机、冷冻水泵和冷却水泵等主要耗能设备的用能。传统的空调水系统使用定流量的运行方式,水源热泵主机本身具有能量调节机构,根据负载变化输出的能量可以在额定值的25% -100%的范围内调整。但是,冷冻水泵和冷却水泵却不随着负载变化做出相应的调节,流量保持不变,导致水系统经常在大流量、小温差的工况下运行,电能浪费很大。采用定温差变流量的水系统控制,可以避免这种浪费。 采用这种控制方式,可以把进回水的温差固定在一个较大的给定值上,在用户负荷较小时,通过减少流量来满足用户要求,这样水泵的能耗可以大大减少。随着冷机技术的进步,蒸发器的流量可以在额定流量的60%-100%范围内变化,这样就为采用交流变频调速器对水源热泵系统中的水泵进行变流量节能控制提供了技术保证。本文将利用PLC、触摸屏和变频器对水源热泵进行变频节能控制。 2变频节能控制方案 采用变频器配合可编程控制器组成控制单元,其中冷却水泵、冷冻水泵均采用温度自动闭环调节,即用温度传感器对冷却水、冷冻水的水温进行采样,并转换成电信号(一般为4-20 mA,0-10 V等)后送至PLC,通过PLC将该信号与设定值进行比较再作PID运算后,决定变频器输出频率,以达到改变冷冻水泵、冷却水泵转速,从而达到节能目的。 2.1冷冻水系统

系统采用定温差变流量的方式运行,在保证最末端设备冷冻水流量供给的情况下,确定一个冷冻水泵变频器工作的最小工作频率作为水泵运行的下限频率并锁定;将电动机工频设定为上限频率,改变变频器频率就可以调节系统的流量。另一方面,在系统运行时,由于低温冷冻水温度取决于蒸发器的运行参数,一般冷冻水出水温度设定为8-10℃,因此,只需控制高温冷冻水(回水)的温度,即可控制温差。为了确保冷冻水的出水回水温差在设定的范围内,方案采用温度传感器在冷冻水入口测量水温T,并与PLC、变频器及水泵组成闭环控制系统,将冷冻水回水温度控制在△T(一般取5-7℃)。当负荷发生变化,回水温度跟着变化,控制系统跟着温差的变化调节水泵的转速从而调节系统冷冻水的流量,直到满足新的负荷对冷冻水流量和温差要求。 图1冷冻水系统闭环控制框图 当水源热泵系统首次起动时,电机在工频下全速运行,冷冻水系统充分循环一段时间,然后再根据冷冻回水温度对频率进行无级调速。其目的是促进冷冻水的流动,保证换热效果。 2.2冷却水系统

水泵系统节能改造框架协议

编号:_______________本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载 水泵系统节能改造框架协议 甲方:___________________ 乙方:___________________ 日期:___________________

甲乙双方本着平等、白愿、互利互惠、共同发展的原则,促进水泵节能技术的应用,快速提高三钢水泵系统运行效率,依据国家相关法律、法规的有关规定,经充分协商达成如下协议。 第一条总则 由乙方全部出资,对甲方经招标后剩余的水泵系统,以泵房为单位进行改造,在改造结果满足生产需要及其它协定条件下,以约定节电分享方式共享收益。 乙方出资范围包括在合同执行期间,为达到并维持节电效果所发生的全部费用。 第二条节能改造总体要求 1、以满足供水对象需求为前提进行节能改造,改造过程及结果不得影响相关设备的正常运行、生产的正常进行。供货材料、设备及工程质量达到国家或专业的质量标准。 2、乙方应对甲方水泵系统目前存在的突出问题进行重新优化设计,并制定出最合理、最优化的改造方案,使改造后的系统能量损失尽量降低,达到最佳节电效果。在改造方案选取方面,原则上应保持原有水泵、电机基础不变,以利于必要情况下的系统复原。具体泵组改造方案由双方商定。 3、以泵组实际节电率大于等于16%为节电目标,进行泵组选取、改造实施及考核结算。 4、改造工期方面,从甲方提供指定泵房的改造技术参数要求开始,乙方 应在150天内完成所有选定泵组的改造及验收工作;当乙方改造完成某一泵房选定水泵总数50%时,甲方将安排下一泵房改造工作。 第三条改造实施步骤 甲乙双方应积极配合,做好后续流程的准备工作,及时解决项目实施过程中遇到的困难,保证节能改造以最短时取得实效,项目主要改造实施步骤为:1)甲方安排生产单位具体泵房,作为节能改造对象范围;2)乙方对泵 房内泵组进行测量,甲方提供改造后技术参数要求,双方进行参数确认;3)乙方选取泵组,双方确定改造方案;4)测量方案确定,改造前有功功率测量,并记

水泵节能改造的方法

水泵节能改造的方法 对于水泵节能这个问题,不少人都有一个疑问,水泵有什么好节能的,平时不都那么用吗?水泵运行得很好啊,根本不需要节能啊,也没耗多少电的,不可能有多大的节能空间啊,针对这一系列的问题,下面泽德污水提升器就水泵节能问题详细给大家介绍下,我们为什么要节能,还有一些常见的水泵节能改造方法。 水泵节能的原因: 由于水泵大量广泛应用,水泵是中国的能耗大户啊,每年的耗电总量达到全车总耗电量的20%之多,并且每年还呈现出大幅递增的趋势呢,从水泵的设计方面的水平来看,中车的水泵设计水泵十分接近国外发达国家的先进水平了,但是在水泵的制造,工艺技术和系统运行的效率这些方面来说,相对发达国家都还存在很大的差距,2010年就因为水泵造成的能量浪费就达到了1700亿千瓦时,在水泵造成这么严重的能源的浪费,中国的水泵节能改造迫在眉睫啊,现在国家对水泵的节能服务有很强的政策扶持, 水泵节能改造方法: 要对水泵节能改造主要分两步,先是对水泵能耗进行准确的评估,然后进行有效的改造,特别是针对能耗浪费严重的地方进行对症下药,实施有效的整改方案,减少并做到杜绝浪费,我们根据水泵运行原理可以知道,流量与转速的一次方成正比的,扬程与转速的平方成正比,功率与转速的立方成正比。假如水泵的效率一定,当要求调节流量下

降时,转速可成比例的下降,而此时功率成立方关系下降。 我们举个例:如果一台水泵电机功率为200kW,当转速下降到原转速的80%时,其耗电量为102.4kW,省电48.8%。 第一、功率因数补偿方法节能,无功功率不但增加线损和设备的发热,更主要的是功率因数的降低从而导致电网有功功率的降低,大量的无功电能消耗在线路当中,设备使用效率低下,浪费严重。使用变频调速装置后,由于变频器内部滤波电容的作用,功率因数很高,从而减少了无功损耗,增加了电网的有功功率。 第二、软启动方法节能,电机一般为直接启动或Y/D启动,启动电流等于4~7倍额定电流,这不但要求电网容量高,而且启动时会对设备和电网造成严重的冲击,影响使用寿命。使用变频装置后,利用变频器的软启动功能将使启动电流从零开始,最大值也不超过额定电流,减轻了对电网的冲击和对供电容量的要求,延长了设备的使用寿命。 第三、采用闭式(或开式)变频控制技术,由能耗优化模块、智能控制系统、变频控制系统、远程监控制系统等组成,实时监控泵系统工艺参数并与目标值比较,自寻优给出满足工艺要求且实时电耗最低的运行匹配和调速策略,实行最优运行调度方案,达到最佳节能效果。 第四、采用国内名优变频器和电气元件,性能稳定,设备运行安全可靠。 第五、自动寻优功能。自寻优给出满足工艺要求且实时能耗最低

电机变频系统节能改造工程合同协议书范本模板

编号:_______________ 电机变频系统节能改造工程合同 甲方:________________________ 乙方:________________________ 签订日期:____ 年____ 月____ 日 甲方: _______________________________________________ 乙方: _______________________________________________

根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规之规定,就乙方承包甲方电机系统变频节能改造工程一事,经双方友好协商,达成一致意见,特签订本合同。 一、工程内容乙方承包的甲方电机系统变频节能改造工程为交钥匙工程,具体内容如下: 1、乙方负责该工程项目变频柜(包括柜内变频器、断路器、继电器、接触器转换开关、母排线缆等)的制作及后台系统购置。 2、乙方负责将所有设备运输至甲方施工现场,费用由乙方承担。 3、乙方负责变频柜及后台系统的现场安装、布线,与原配电柜进行连接并保证工频切换正常运行。 4、乙方负责整个工程的调试,并保证新增设备及系统与企业现运行系统的正常配合。 5、乙方负责对甲方技术、操作人员的培训。 6、乙方需提供本节能改造工程完整工程资料。 7、乙方的投标文件、投标文件附页均为本合同的组成部分,与本合同约定不一致的,依照本合同的约定。 二、工程总价 本工程合同总金额为人民币Y 元(大写:人民币_____________________________________ )。 三、设备明细及质量要求 1、具体设备明细详见本合同附件一《变频柜技术规范、培训、技术服务及主要附件名称、型号、清单》。 2、乙方变频柜柜体的加工、制作必须严格执行国家现行有关规范,柜体采用烤漆,颜色为微机灰;柜内变频器均选用德国西门子品牌,其它电气设备严格按本合同规定的品牌及规格要求配置;变频柜内电气设备的安装必须符合甲方图纸要求及国家相关规范,所用线缆、母排等必须符合国家相关质量标准及要求。 3、变频柜的安装、桥架及支架安装、线缆铺设及连接在施工前由乙方必须制定详细的实施方案并报甲方审核批准;现场安装等操作必须符合国家相关标准及技术规范要求,同时实现最大节约化。 4、在未争得甲方同意的前提下乙方不得擅自更改电气设备的品牌及规格型号。 5、乙方必须保证货物是全新、未使用过的,是用一流的工艺和最佳材料制造而成的,并完全符

中央空调节能改造可行性方案

筑 龙 网 w w w . z h u l o n g . c o m 中央空调节能改造可行性方案 随着我国国民经济的不断发展,人民生活水平的不断提高,中央空调已进入宾馆、饭店、工矿企业、办公楼等各领域。常规中央空调系统是按照最大冷热负荷进行选型设计。而全年最热及最冷的天气只有几天,因而中央空调大多数时间是在低于机组额定负荷即部分负荷状态下运行,造成了电能极大的浪费,随着科技的发展,变频器已广泛应用于各行各业,其价格便宜,技术成熟,特别是对风机、水泵的节能改造目前已在工业领域中广泛推广,其平均节电在30%以上。 一、中央空调节能最佳方法 由于中央空调主要设备是风机水泵,所以节能最佳方法就是采用变频器。目前大多数中间空调还采用以往旧的控制方式,即:通过改变压缩机机组、水泵、风机启停台数,以达到调节温度的目的。 该调节方式缺点集中表现为如下几点: ● 设备长时间全开或全闭,轮流运行,浪费电能惊人。 ● 电机直接工频启动,冲击电流大,严重影响设备使用寿命。 ● 温控效果不佳。当环境或冷热负荷发生变化时,只能通过增减冷热水泵的数量或使用挡风板来调节室内温度,温度波动大,舒适感差。 中央空调采用变频器后有如下优点: ● 变频器可软启动电机,大大减小冲击电流,降低电机轴承磨损,延长轴承寿命。 ● 调节水泵风机流量、压力可直接通过更改变频器的运行频率来完 成,可减少或取消挡板、阀门。 ● 系统耗电大大下降,噪声减小。 ● 若采用温度闭环控制方式,系统可通过检测环境温度,自动调节风量,随天气、热负荷的变化自动调节,温度变化小,调节迅速。 ● 系统可通过现场总线与中央控制室联网,实现集中远程监控。 二、供水系统变频节能改造 无论是溴化锂机组或电制冷(氟利昂)机组的中央空调系统,主机自身的能量消耗有机组控制,机外的电力消耗组不能控制,而这部分的成本是相当高的,却通常被人忽视了。尤其是溴化锂机组,在额定状态制冷运用行时,机外水泵、冷却塔的电机耗电量约占总体能源消耗成本的30%(以每公斤油2元、每度电1元计算)。无论从环境保护角度还是用户切身利益角度,都应将中央空调系统设计成最节能的系统。采用变频器来控制机外水泵电机、冷却塔电机是最简单、最有效的节能措施。一般情况节电20%~50%,每年可节省机组及系统总运行费用的12%~20%,十分惊人。

水泵节能技改合同(合同能源管理空白)1

有限公司水系统水泵节能技改合同 (合同能源管理项目) 甲方:有限公司乙方:有限公司签订日期:年月日 合同能源管理项目服务合同

合同编号:第FDJN-2015 号 鉴于本合同双方同意按“合同能源管理”模式就甲方水系统水泵节能技改项目(以下简称“项目”或“本项目”),乙方进行系统优化专项节能服务。双方经过平等协商,在真实、充分地表达各自意愿的基础上,根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定,达成如下协议,并由双方共同恪守。 第1节术语和定义 双方共同确定本合同及相关附件中所涉及的有关名词和技术术语、定义和解释。 1.1 “设备验收”是指当设备调试运行完毕后并移交生产的 __日内,各项指标均达到了本合同保证值后,甲乙双方对合同设备的验收。 1.2 “分享型合同能源管理”是指甲方与乙方以契约形式约定甲方技改项目的节能量,并由乙方提供的与本项目设备有关的工程设计、检验、安装、调试、验收、运行、检修时相应的技术指导、技术配合、技术培训等的服务,甲方以节能效益支付乙方的投入及其利润的能源管理模式。 1.3 “书面文件”是指任何手稿、打字或印刷的有印章和/或签名的文件。 1.4 “节电收益”是指甲方节约用电度数×合同电价。 1.5 “节能付款期”是指甲乙双方签订技术服务合同后,甲方按照约定周期定期向乙方支付节电费,直至技改合同约定期限到期完毕为止。 第2节项目投资款的支付

汽动水泵设备投资及安装费所需资金由乙方投资承担。 第3节项目期限 3.1 本合同期限为自合同签字盖章生效日始,至节能效益分享期完成日止。 3.2本项目的建设期为120天,合同签订后自技改前功耗确认时间始,以最后确认的时间为准,180 天内完成项目技改。(除甲方技改设备无法停运或进出口阀门无法关闭等原因除外) 3.3本项目的节能效益分享期的起始日以甲方节能设备验收后的时间为准。 第4节项目方案设计、实施,及验收。 4.1 甲乙双方应当按照本合同附件一所列的项目方案文件的要求以及本合同的规定进行本项目的实施及验收。 4.2 节能改造项目方案一经甲方批准并签订合同后,除非双方另行同意,或者依照本合同第8节的规定修改之外,不得修改。 4.3 在分项节能技改完成后的项目安装达到验收标准时,甲乙双方可对分项项目实施验收,并在验收完成后,可单独计算节能收益。 4.4 甲方收到乙方填报的《节能技改工程竣工验收单》后,在约定的日期内未组织验收的,及在5个工作日内未能提出异议,则视为同意技改符合约定要求并同意乙方填报的验收内容。若甲方拒收《节能技改工程竣工验收单》的,并对验收单内容有所异议,则双方需根据验收内容进行复核协商,或聘请第三方检测机构测定确定。 第5节节能效益分享方式 5.1效益分享期内,节能水泵设备合计运行小时,并以甲方技改后节能水泵设备每年运行时间小时/台,计算节能收益,时间不足,节能收益分享期结束后再顺延一年内,全部结清合同中规定的总节电收益。电价按RMB 元/度计算。 5.2具体节电分享比例为:自乙方节能设备投产运行后,按甲方 %,乙方 %比例分享节电收益;甲方每月支付当期节能收益的 %给乙方。 5.3 双方应当按照附件一规定的程序和方式共同进行测量和确认,并按照合同附件节电清单的格式填制和签发节能量确认单。 5.4 节能收益由甲方按照第5.2条的规定每月支付给乙方,具体支付方式如下: 5.4.1甲、乙双方约定每月结算一次,每月底(每月最后一天)作为抄表结算日;由甲方安排相关部门人员进行抄表,以约定运行时间计算乙方节能效益,并及时通过邮件或传真给乙方,在乙方收到核实后按国家税务局规定开具应得部分的合同能源管理服务发票给甲方,甲方在收到发票7日内将款项以电汇方式支付给乙方。 5.4.2 技改合同至第一年未,乙方按后续节能收益总金额开具发票给甲方,甲方按每月抄表实际结算收益支付给乙方。 5.5 节能效益计算:通过节能技改后,单台高效节能泵节能效益=每小时节电量(kwh)×实际运行时间(h)×电价 RMB (元/kwh),项目总节能效益=单台节能泵节能效益×节能水泵安装数量。

循环水系统水泵节能改造原理

循环水系统水泵节能改造原理 循环水系统广泛应用于钢铁、化工、建材、热电等行业的工艺设备及装置的冷却。该系统用电负荷约占整个单元项目用电量的20%~30%,能耗极大。在该技术领域中,我国与先进国家的水泵效率差距并不大,但系统运行效率差距很大。据统计,发达国家的水系统效率在75%左右,而我国仅45%左右,能源浪费严重,节能潜力巨大。 从循环水系统的设计、运行出发,通过对设计工况点、实际工况点和实际运行工况点的分析,具体解释说明循环水系统水泵节能改造的原理如下: A H H H 流量Q (m 3/h ) O B Q D H D

·A点为原设计工况点,流量Q A,扬程H A,轴功率N A,水泵效率ηA; ?C点为实际工况点,流量Q C,扬程H C,轴功率N C,水泵效率ηC; ?B点为实测工况点,流量Q B,扬程H B,轴功率N B,水泵效率ηB; ?D点为通过对实际工况点的检测分析,获得的最佳工况点,流量Q D,扬程H D,轴功率N D,水泵效率ηD; ?从上图可以看出,原泵为高扬程设计,低扬程、大流量、低效率、高能耗运行; ?经我们公司改造后的循环水系统处于最佳工况点运行,效率高、能耗低。 ?具体分析说明如下: 原设计管路特性曲线与原设计泵Q-H特性曲线交汇于A点(Q A,H A),A点为设计工况点。实际的管路特性曲线与原设计泵交汇于C(Q C,H C)点,C点位于A点右侧,即实际工况点偏右,H C小于H A很多,导致流量Q C大于Q A许多,运行时水泵机组电机超载(电流高于额定电流很多),为此实际生产中通过调整阀门开度来控制出流量,使Q B大于Q A而小于Q C运行,即实际运行管路特性曲线与设计泵Q-H特性曲线交汇于B点(Q B,H B),B点为实际运行工况点,为满足水泵在B点运行,就必须使一部分能量消耗于阀

建筑节能改造合同能源管理

竭诚为您提供优质文档/双击可除建筑节能改造合同能源管理 篇一:医院建筑节能改造现状与创新 医院建筑节能改造现状与创新 医院节能涉及医疗、教学、科研、预防和保健的各个方面,涵盖医院建设、运营、发展的各个阶段,大部分工作属于建筑节能范围,当然,这并不是说,医疗气体节能管理、车辆节能管理等工作不重要,本文主要就医院建筑节能进行讨论。从全生命周期的角度分析,与建筑相关的能源消耗包括建筑材料生产用能、建筑材料运输用能、房屋建造和维修过程中的用能以及建筑使用过程中的建筑运行能耗。建筑材料和建造过程所消耗的能源一般只占其总的能源消耗的20%左右,大部分能源消耗发生在建筑物运行过程中。因此,建筑运行能耗是医院建筑节能任务中最主要的关注点。 医院建筑运行能耗若按能源种类划分,可分为电、天然气、油、煤、水等。调查表明,大部分医院的用能以电和天然气为主,因此,节电和节气工作是医院节能的重点。此外,医院建筑运行能耗还可按用能子系统进行划分,如:采暖空

调系统、卫生热水系统、电梯系统、照明系统、办公设备、医疗设备、洗衣房、食堂等。调查表明,医院主要用能系统为采暖空调系统、照明系统,其能耗占医院总能耗的比例高达60%~75%,是医院节能的重点。根据医院用能的特点,节能改造的范围包括围护结构、采暖空调系统(主机设备、输配系统、末端系统)、卫生热水系统、电梯系统、照明系统、供水系统、供电系统、洗衣房、食堂等。在节能改造过程中,除了建筑、设施设备等“硬改造”外,还应注重进行能源管理体系的“软改造”,如楼宇自动化系统、能源管理工具等。 概括而言,医院节能改造的基本模式主要包括六个环节,即:测试诊断→方案评审→工程设计→采购施工→运行管理→效果评估。此模式既适用于医院自行组织的节能改造项目,又适用于节能公司参与的合同能源管理项目,能够根据医院的实际情况最大程度地挖掘节能潜力、科学合理地降低改造费用,从而获得最佳的改造效果。 现状与问题 *规划与政策 我国没有常设的统一的节能主管部门(国家节能减排工作领导小组属于非常设机构,国家能源局不承担节能监管职责),而是将节能监管职能分解到相关部委,各部门条块分割、多头管理。 卫生行政部门在机关事务管理部门的指导下,开展医院

中央空调水泵节能方案

中央空调水泵节能方案 作者admin来源浏览249发布时间08/06/25 中央空调水泵节能方案 1、中央空调运行控制方法分析 中央空调系统设计首先是根据室外气象参数和室内空调设计参数计算冷负荷,按分区结构特点,根据产品样本选择相应的设备,组合成一个系统。但空调系统绝大部分时间是在不满负荷的情况下工作。在不满负荷工作的控制方式不合理,系统能效比会大大降低。现在空调系统在运行调节方式上,风水系统主要是阀门(手动、自动阀门调节),主机利用卸荷方式,而这些方式是牺牲了阻力能耗来适应末端负荷要求,造成运行成本居高不下。 若采用变频控制,能量的传递和运输环节控制为变水量(VWV )和变风量(VAV),使传递和运输耦合并达到最佳温差置换,其动力仅为其它控制系统的30-60% ,而且节能是双效的,因为对制冷主机的需求能耗同时下降。主机采用变频节能控制,保持设计工况下的制冷剂运动的物理量(如温差、压力等)变化,节能较其它调荷方式明显,如约克(YORK )的YT型离心式冷水机组,配置变频机组在部分负荷下能效比可降至冷吨,可见变频控制方式在 空调系统中应用前景十分广阔。 过去在中央空调系统中应用变频技术为什么推广难呢?可能是价格的原因吧?在变频技术、计算机自动化控制技术非常成熟的今天,用此技术与暖通空调专业技术相结合,它并不是一门高价的技术,在小功率空调中其经济性都可承受,在中央空调系统中更不应该成问题:(1)中央空调运行时间更长,节能问题更突出;(2)变频控制在整个系统中所占的造价比例不高;(3)变频控制器的容量越大, 每千瓦功率单价越低。 中央空调系统采用变频器是可行的,其投资回收一般在6 ~ 12个月以变频控制器使用寿命10年计, 其净收益在10倍投资额以上。 2、中央空调调速节能原理制冷机通过压缩机将制冷剂压缩成液态后送蒸发器中与冷冻水进行热交换,将

供热项目合作合同

XXX公司 燃气蒸汽锅炉供热项目 合作合同 合同号: 甲方: 乙方: 签约地点: 签约日期:

甲方:(以下简称“甲方”) 住所: 乙方:(以下简称“乙方”) 住所: 甲、乙双方本着互利共赢的原则,经平等、友好协商,就双方采用BOO 合作模式(即:建设、拥有、运营模式,由乙方承担工程的设计、建设、运行、维护等工作,硬件设备及软件系统的产权归属乙方),由乙方利用高效燃气蒸汽锅炉向甲方供应蒸汽,甲方向乙方购买蒸汽,以实现降低成本、节能减排的项目合作(以下简称“本项目”)事宜,达成如下协议,以资遵守。 一、项目规划与投资 1.1 根据甲方提供的年生产用汽总量、小时最高负荷、原锅炉型号及 能源使用情况等,经双方确认,本项目建设数量、 1.2 乙方负责为本项目投资燃气蒸汽锅炉、成套辅机设备并负责安装,双方一致同意乙方为本项目投资总金额作价为人民币____元,乙方投资范围详见附件1《乙方投资清单》。 1.3 甲方负责提供本项目所需的建设用地及生产所需配电设施;负责投资建设锅炉房以及锅炉设备基础土建,提供水电、消防、通风等配套设施;负责将水管、电源、蒸汽管网接到锅炉房内,并配备相应的电箱及电

表、水表,以上相关费用由甲方承担。 1.4 如甲方需要增加备用设备(负荷)或今后扩产需要增加预留设备(负荷),则双方另行协商,并计入乙方投资总额。 1.5 双方的工程分工见附件3《工程建设边界线清单》。 二、合作方式 2.1 项目建成后由乙方运营,向甲方提供满足甲方生产所需的蒸汽。合作期内,甲方承诺生产经营所使用的蒸汽只向乙方采购,甲方每年向乙方购买蒸汽的保底用量为__ __吨/年,自项目正式供汽之日起计算。 2.2 本合同仅在双方经协商一致并书面确认终止时终止,否则本合同将长期有效。(BOO项目) 2.2 本合同有效期为年,合同到期后(双方约定当甲方购买的蒸汽总量累计达到吨时),项目现场全套运营设备的所有权转移至甲方。(BOT项目) 三、项目建设 3.1 本项目环评由甲方负责办理,相关费用由甲方承担(除锅炉报装),乙方提供积极配合与协助。 3.2 项目建设总工期为____日历天,其中,甲方负责的锅炉房、锅炉设备基础、及相关配套设施的建设工期为____日历天,甲方工期自合同签订之日起计算;乙方的工期由甲方将土建施工完成,现场具备设备安装条件后开始计算,工期为___日历天,由于办理本项目报批手续所造成的工期

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