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80HP特种空调实验室技术方案

80HP特种空调实验室技术方案
80HP特种空调实验室技术方案

建设方案及技术协议

制作方:

2019年

80HP特种空调综合实验室

技术方案

投标人名称:

日期:

一、设备构成

1. 50HP 空调焓差实验室(防爆):

1) 试验室房间

室内侧室 1个

室外侧室 1个

2) 焓差测试装置 1套

3)水系统测试装置 1套

4) 空气处理设备

室内侧 1套

室外侧 1套

2. 30HP 空调焓差实验室(防爆):

1) 试验室房间

室内侧室 1个

室外侧室 1个

2) 焓差测试装置 1套

3)水系统测试装置 1套

4) 空气处理设备

室内侧 1套

室外侧 1套

3. 防爆系统 4套

4、电控与测试软件 1套

5. 实验室整体概述:

1)、80HP特种空调综合试验室由50HP焓差室一套(内室+外室)、30HP焓差实验室一套(内室+外室)组成,50HP外侧+30HP外侧可以组合成一套80HP室外侧实验室。

2)、可以满足不大于80HP特种空调的测试,同时50HP室外内侧配置4-70m3/h 的水系统、30HP室内外侧配置2-30m3/h的水系统。

3)、设备的运转采用可编程序控制器+人机界面控制,其测量参数由计算机进行数据采集处理并存档,自动打印试验报告,并可查询、分析试验结果和测试数据。

4)、两套试验室可实互联互通,可以在任一室监控其他两室的设备运行情况和测量数据。

5)、两套同时可实行集中控制和数据读取,需留有远程控制端口。

6)、50HP室内外侧、30HP室内外侧安装有工况测试装置,50HP室外侧、50HP室外侧配备水系统;可测控实验室工况环境温湿度,进出水温与水流量,针对【特种空调】制冷量、制热量测试及各类工况测试,系统压力、各部件工作温度布点、电气性能及电参数据采样分析。

7)、配备R32(可燃冷媒)测试功能,采用防爆电器和布线, R32泄漏自动报警、自动强制排风功能。

8)、50HP内侧设计一套3000-50000 m3/h风量装置,30HP内侧设计一套2000-30000 m3/h风量装置;根据现场情况布局在设备间,采用50MM聚氨酯做进回风风道,出风口增加不锈钢混合器保证出风均匀再送入空气处理柜。

9)、50HP室外侧配置水系统测试回路两套,分为大小测试回路,测量范围分别为:4-20m3/h、15-70m3/h;30HP室外侧配置水系统测试回路二套,分为大小测试回路,测量范围分别为:2-12m3/h、8-30m3/h;

二、测试条件

1. 测试标准

1、GB/T 7725 《房间空气调节器》

2、GB/T 17758 《单元式空气调节机》

3、GB 4706.32 《家用和类似用途电器的安全热泵、空调器和除湿机的特殊要求》

4、GB 12021.3 《房间空气调节器能效限定值及能源效率等级》

5、GB 21455 《转速可控型房间空气调节器能效限定值及能效等级》

6、GB/T 18836 《风管送风式空调(热泵)机组》

7、GB/T 18837 《多联式空调(热泵)机组》

8、GB 19576 《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》

9、GB T 18430.1 《蒸气压缩循环冷水(热泵)机组第1部分工业或商业用及

类似用途的冷水机组》

10、GBT-25127.1 《低环境温度空气源热泵(冷水)机组-第1部分:工业或商业用及类似用途的热泵(冷水)机组》

11、GBT 25127.2 《低环境温度空气源热泵(冷水)机组第2部分:户用及类似用途的热泵(冷水)机组》

以上标准均为最新版本

2.施工标准

●GB 50274-1998 制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范;

●GB 50236-1998 现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范;

●GB 50231-1998 机械设备安装工程施工及验收规范;

●GB 50243-2002 通风与空调工程施工及验收规范;

●GB 50303-2002 建筑电气工程施工及验收规范;

●GB 50194-1993 建设工程施工现场供用电安全规范;

●GB/T 50114-2001 暖通空调工程制图标准;

●GB 9237-2001 制冷与供热用机械制冷系统安全要求;

2. 被测空调器类型

特种空调内机与外机

容量:50HP室的被试验机规格最大为200KW;30HP室的被试验机规格最大为125KW;

3. 焓差测试范围

实验室配置要

80HP特种空调综合实验室

4. 测试精度

1)重复精度

a.风量:一次安装,三次测试结果与平均值的偏差在±1%以内,当风量≤400m3/h时,偏差在±2%以内;

b.制冷量、制热量:一次安装,三次测试结果与平均值的偏差在±1.5%以内;

c.整机功率:一次安装,三次测试结果与平均值的偏差在±1%以内;

2)准确精度(制冷量、制热量和整机功率):(交付使用能力计算系数未修正前)a.额定制冷能力试验

三次装机制冷量测试结果的最大偏差与标准样机标定值偏差在±1.5%以内,三次整机功率测试结果的最大偏差与标准样机标定值偏差在±1.5%以内;

b.额定制热能力试验:

三次装机制热量测试结果的最大偏差与标准样机标定值偏差在±1.5%以内,三次整机功率测试结果的最大偏差与标准样机标定值偏差在±1.5%以内;

c.三次电热测试结果最大偏差与电热校准装置输入功率的偏差在±1.5%以内;

5. 主要测试条件和测试项目

1) 额定制冷、制热试验以及消耗功率和电能;

2) 低温、超低温制热非稳态试验;

3) 电热制热试验;

4) 最大运行制冷(制热)试验;

5) 最小运行制冷(制热)试验;

6) 凝露、凝结水排除;

7) 冻结;

8) 自动除霜试验;

9)制冷和制热性能系数

10)能效比EER,性能系数,季节能源消耗效率(SEER,HSPF)

中央空调系统设计方案设计案例

1.空调负荷估算 a)空调冷负荷估算(1)冷负荷估算面军 A.空调冷负荷法估算冷指标。 2

B:按建筑面积冷指标进行估算 建筑面积冷指标 时,取上限;大于l0000平米,取下限值。 2、按上述指标确定的冷负荷,即是制冷机的容量,不必再加系数。 3、由于地区差异较大,上述指标以北京地区为准。南方地区可按上限采取。 热负荷估算 (l)按建筑面积热指标进行估算 注:总建筑面积、大外围结构热工性能好、窗户面积小,采用较小的指标;反之采用较大的指标。 (2)窗墙比公式法: q=(7a+1.7)W/F(tn-tw)W/m2; 说明:q—建筑物的供热指标,W/m22。

a —外窗面积与外墙面积(包括窗之比); W一外墙总面积(包括窗),m22 F一总建筑面积,m2 tn一室内供暖设计温度,℃ tw一室外供暖设计温度,℃ (3)冷热负荷说明 A.以上估算的冷热负荷指标,是按2000年10月1日以前执行的《民用建筑节能设计标准》进行估算的。 B.新的《民用建筑节能设计标准》,自2000年10月1实施执行,其冷热负荷指标,应参照有关的标准。 2.机组选型 机组选型步骤: A.估算或计算冷负荷 通过3.2.2节的估算法进行估算总冷负荷,或通过有关的负荷计算法进行计算。 B.估算或计算热负荷 通过3.2.2节的估算法进行估算总热负荷,或通过有关的负荷计算法进行计算。 C.初定机组型号 根据总冷负荷,初次选定机组型号及台数 D、确定机组型号 根据总热负荷,校核初定的机组型号及台数。并确定机组型号。 3.机组选型案例 例:建筑情况:北京市某办公楼建筑面积为11000 m22,空调面积为10000 m2

IAAS平台VMware虚拟化技术方案

IAAS平台VMware虚拟化技术方案IAAS Platform VMware Virtualization Technology Solution

目录 第1章IAAS平台项目需求概述 (3) 第2章IAAS平台VMWARE虚拟化解决方案 (4) 2.1虚拟化单机方案 (4) 2.1.1 单机方案拓扑图 (4) 2.1.2 单机方案推荐配置 (5) 2.1.3 单机方案说明 (6) 2.1.4 单机方案的重要功能 (7) 2.2虚拟化集群方案 (9) 2.2.1 集群方案拓扑图 (9) 2.2.2 集群方案推荐配置 (10) 2.2.3 集群方案说明 (11) 2.2.4 集群方案高级功能 (11) 第3章IAAS平台虚拟化方案价值 (17)

第1章IAAS平台项目需求概述 随着信息化社会的飞速发展,企业需要开展电子商务、办公自动化(OA)。信息化模块多样化带来的一个直接结果就是大量的硬件设备,且陈旧的硬件设备上支持的操作系统过老,不支持新业务所需的操作系统,目前公司已经有各类陈旧与空闲的服务器设备上百台,有很多设备已经进入淘汰期,需要充分的利用这些服务器设备降低IAAS平台的总拥有成本(TCO),提高IT投资回报率,必需解决好以下问题:1、实现硬件的整合,减少服务器硬件数量,以降低硬件管理维护成本,降低网络中心运营成本;2、充分的利用陈旧的服务器设备,提高服务器资源的利用率; 3、使陈旧的设备上支持满足新业务所需操作系统和应用,使新操作系统和应用与老设备之间不存在兼容性问题; 4、关键应用的性能必须要得到充分的保障,必须能做到7×24的不间断运行。运用虚拟化技术满足了这些需求,不仅可以大大降低TCO、提高运营效率、提高服务水平,而且虚拟化软件本身还为您提供高可用性和负载均衡特性,保证业务应用的连续性。

空调自控系统方案设计(江森自控)

沈阳利源轨道交通设备有限公司暖通空调自控系统项目 HVAC暖通空调自控系统 技术方案设计书

一. 总体设计方案 根据用户对项目要求,并结合沈阳建筑智能化建筑现状,沈阳利源轨道交通装备有限公司暖通空调自控系统项目是屹今为止整个沈阳所有建筑物厂区当中智能化程度要求较高的。沈阳利源轨道交通装备有限公司暖通空调自控系统项目里面分布着大量的暖通空调机电设备。 ?如何将这些暖通空调机电设备有机的结合起来,达到集中监测和控制,提高设备的无故障时间,给投资者带来明显的经济效益; ?如何能够使这些暖通空调机电设备经济的运行,既能够节能,又能满足工作要求,并在运行中尽快的将效益体现出来; ?如何提高综合物业管理综合水平,将现代化的的计算机技术应用到管理上提高效率。 这是目前业主关心的也是我们设计所侧重的。 沈阳利源轨道交通装备有限公司暖通空调楼宇自动化控制系统的监测和控制主要包括下列子系统: 冷站系统 空调机组系统 本暖通空调楼宇自动化控制系统之设计是依据沈阳利源轨道交通设备有限公司暖通空调自控系统项目的设计要求配置的,主体的设计思想是结合招标文件及设计图纸为准。 1.1冷站系统 (1)控制设备内容 根据项目标书要求,暖通自控系统将会对以下冷站系统设备进行监控:监控设备监控内容 冷却水塔(2台)启停控制、运行状态、故障报警、手 自动状态。 冷却水泵(2台)启停控制、运行状态、故障报警、手

自动状态、水流开关状态; 冷却水供回水管路供水温度、回水温度, 冷水机组(2台)启停控制、运行状态、故障报警、手 自动状态; 冷冻水泵(2台)启停控制、运行状态、故障报警、手 自动状态、水流开关状态; 冷冻水供回水管路供水温度、回水温度、回水流量; 分集水器分水器压力、集水器压力、压差旁通 阀调节; 膨胀水箱高、低液位检测; 有关系统的详细点位情况可参照所附的系统监控点表。 (2)控制说明 本自控系统针对冷站主要监控功能如下: 监控内容控制方法 冷负荷需求计算根据冷冻水供、回水温度和回水流量测量值,自动计算建筑空 调实际所需冷负荷量。 机组台数控制根据建筑所需冷负荷自动调整冷水机组运行台数,达到最佳节 能目的。 独立空调区域负荷计算根据Q=C*M*(T1-T2) T1=分回水管温度,T2=分供水总管温度, M=分回水管回水流量 当负荷大于一台机组的15%,则第二台机组运行。 机组联锁控制启动:冷却塔蝶阀开启,冷却水蝶阀开启,开冷却水泵,冷冻 水蝶阀开启,开冷冻水泵,开冷水机组。停止:停冷水机组, 关冷冻泵,关冷冻水蝶阀,关冷却水泵,关冷却水蝶阀,关冷 却塔风机、蝶阀。 冷却水温度控制根据冷却水温度,自动控制冷却塔风机的启停台数,并且自

服务器虚拟化技术方案

1项目概述 1.1竹溪县民政局现状 竹溪县民政局机房现有设备运行年限较长,各业务系统相对独立,造成管理难度大,基于这种现状我司推荐竹溪县民政局信息化启动平台化建设。 竹溪县民政局信息化平台是提高健康水平、提高政府服务质量和效率的有力推手,是规范医疗政府服务,方便群众办事,缓解群众看病难问题的主要手段,不仅对推动竹溪县政务整改工作有重要意义,也是当前竹溪县民政局信息化平台工作迫切的需求。 1.2竹溪县民政局信息化平台建设的基本原则 1)顶层设计,统筹协调原则:竹溪县民政局信息化平台建设要按照国家有 关信息化建设的总体部署和要求,结合竹溪县民政局实际,做好顶层设 计,进行信息资源统筹规划,统一建设规范、标准和管理制度,构建竹 溪县民政局信息化平台为建设目标和任务。运用不同机制和措施,因地 制宜、分类指导、分步推进,促进竹溪县民政局信息化平台工作协调发 展。 2)标准化原则:竹溪县民政局信息化平台建设要在统一标准、统一规范指 导原则下开展,相关技术、标准、协议和接口也须遵循国际、国家、部 颁有关标准,没有上述标准要分析研究,制定出适合竹溪县民政局信息 化平台的标准、规范。 3)开放和兼容性原则:竹溪县民政局信息化平台建设不是一个独立系统, 而是搭建一下通用平台,基于平台承载各类应用系统运行,因此,系统 设计应充分考虑其开放性,同时因发展需要,应具有较好的伸缩性,满 足发展需要。 4)先进性原则:采取业界先进系统架构理念和技术,为系统的升级与拓展 打下扎实基础,如在技术上采用业界先进、成熟的软件和开发技术,面

向对象的设计方法,可视化的面向对象的开发工具,支持 Internet/Ineternet网络环境下的分布式应用;客户/应用服务器/数据 服务器体系结构与浏览器/服务器(B/S)体系相结合的先进的网络计算 模式。 5)安全与可靠的原则:作为竹溪县民政局信息化平台,关乎到民生及医疗 数据安全,其数据库硬件平台必须具备最高的安全性及可靠性,可接近 连续可用。平台一旦出现故障可能会导致群体性事件,因此竹溪县民政 局信息化平台需要建立在一个科学稳定的硬件平台上,并达到系统要求 的安全性和可靠性。二是网络安全。在系统架构和网络结构设计上首先 考虑安全性,必须加强领导、落实责任,综合适用技术、经济、制度、 法律等手段强化网络的安全管理。三是信息安全。主要是数据安全即保 证数据的原始性和完整性,运行数据不可被他人修改或访问,记录者的 记录不容抵赖,访问和修改可追踪性等。在系统设计时既考虑系统级的 安全,又考虑应用级的安全。应用系统采用多级认证(系统级认证、模 块认证、数据库认证和表级认证)等措施,采用用户密码的加密技术以 防止用户口令被破解。同时需制定不断完善的信息系统应急处理预案和 合理的数据库备份策略,在灾难时也能快速从灾难中恢复。四是信息化 平台应具有较强数据I/O处理能力,同时系统在设计时必须考虑在大规 模并发,长期运行条件下的系统可靠性,满足竹溪县民政局信息化7× 24小时的服务要求,保证各机构单位数据交换和资源共享的需要。 6)协调合作原则:要求各有关方将以往的行为方式从独立行事向合作共事 转变,从独立决策向共同决策方式转变。各方在合作基础上,应在人力 资源和设备实体方面全力建立更加稳定的信息技术设施。 1.3平台需求 1.3.1硬件需求 竹溪县民政局信息化平台是支撑整个系统安全、稳定运行的硬件设备和网络设施建设,是系统平台的基础设施。主要包括支撑整个系统安全、稳定运行所需

中央空调系统水处理投标书.doc

中央空调系统水处理投标书 中央空调系统水处理目的: 中央空调冷却循环水长期使用会发生结垢,腐蚀,细菌滋生等问题,造成水,电,能源的浪费,缩短设备使用寿命,影响机组正常运行,乙方负责为甲方中央空调系统水处理。 中央空调系统水处理方案: 水系统清洗采用化学清洗方法。 1:在水系统内的冷却塔和膨胀水箱中加入剥离剂、杀菌灭藻剂,并加入一定量的分散剂,通过水循环运行24-48小时,进行杀菌灭藻剥离污垢,最后排污。2在水系统中加入清洗剂,除去系统中污垢及铁锈,通过水循环48-60小时,排污到蚀度小于15PPM。 3.在水系统中加入预膜剂进行表面钝化处理,运行时间在24小时左右,PH 值控制在6-6.5之间,排污至浊度小于5PPM。 4.日常维护,药剂浓度依据具体水质情况,由分析监控决定投加量,以维持和修补系统内金属表面形成的保护膜,以阻止和分散各种成垢离子结垢,达到防腐、防垢和控制微生物生长的目的。 中央空调系统水处理内容: 1:乙方负责为甲方中央空调设备系统每年做维护保养,排除机组运行过程中出现故障,更加有效的保证设备运行正常。 2:中央空调水系统清洗采用化学清洗方法,将甲方中央空调水系统内存在的硬垢、浮锈、污垢等有害物质清洗干净。 3:根据水质检测结果不定期加药。严格控制水质。 4:夏季定期到现场的加药,排污,吸污检测及日常水质管理 5:夏季定期对水质化验提交水质报告(冬季每月) 1、每2周检查冷却塔运行情况,有无漂水现象,保证冷却塔外观洁净; 2、每2周检查冷却水量,清理塔盘淤泥,水垢,杂物;

3、采用加药排污装置投加阻垢缓蚀剂,严格控制药剂浓度,从而确保冷却系统的阻垢缓蚀效果; 4、夏季每2周于冷却系统冲击式投加杀菌剂,采用LX-SJ202、LX-SJ210、LX -SJ206及LX-SJ205交替投加方式; 5、每月取冷却水样进行分析化验,并出具化验报告,及时将实测水质状况反馈给甲方; 6、甲方每月清洗冷却塔(晚上或贵方停机时清洗),并进行适当排污。 二、中央空调冷冻水系统: 1、每月取水样化验PH值,监测系统是否有不正常泄漏,如有及时通知甲方查漏; 2、每月对膨胀补水箱进行清洗,抽取冷冻水化验,并提交水质分析报告; 3、根据细菌测试情况,每两月1次交替投加LX—SJ210和LX—SJ202杀菌剂,控制生物粘泥的滋生。 中央空调系统水处理药剂: 中央空调系统水处理报价: 根据甲方现在设备运行状况,达不到正常运行要求,乙方负责为甲方空调设备水系统进行全年的杀菌、消毒、除垢.剥离粘泥的净化处理,去除系统污垢,粘泥结成,做好防锈,防腐蚀处理,排除机组运行过程中出现压力高,跳闸,报警等故障,使系统换热保温达到要求,更加有效的保证设备运行正常,设备型号数量依据甲方提供的设备清单特制作以下清洗项目和报价。 冷却塔清洗目的: 在冷却水系统中,尤其是冷却塔内,适宜的温度、湿度、水分和阳光给生物藻类繁殖生长提供了优越的条件。在冷却水系统内滋生了大量的生物藻类和藻泥,这些藻泥随冷却水循环到系统各处,会堵塞过滤网,堵塞冷凝器、吸收器,使冷却水流量减小,因而使主机产生高温、高压,甚至自动保护停机。严重影响使用。冷却塔清洗方案: 1. 通知甲方将要清洗的冷却塔的风扇、循环泵关闭、并给予接电。

中央空调水处理方案及预算

中央空调水处理方案及预 算 Revised by Liu Jing on January 12, 2021

中央空调水质处理 方 案 及 预 算 XXXXX暖通设备有限公司 公司电话

目录 一、工程方案及工程报价 二、中央空调水处理的必要性及清洗原理 三、中央空调水系统清洗及日常维护方案 四、中央空调水处理预算 五、水处理验收标准 六、技术质量保证 七、仪器仪表的保护措施 八、安全文明施工

工程方案及工程报价 致:XXXXXXXXXXX有限公司 首先,感谢贵公司给予我方报价机会,根据贵方设备目前使用情况以及贵方提供给我方的设备参数,我方对贵公司中央空调进行水质处理并安装加药装置,并作出如下工程方案及报价: 本次工程总费用为(¥:) 以上报价按如下条件作出: ①本报价单费用为一年中央空调水系统清洗处理费用; ②工程内容为:中央空调水系统清洗、预膜、投加药物等。 ③付款方式:工程竣工,甲方验收合格(一星期内)一次性付工程款的 95%。余款5%作为质量保证金。合同期满一次性付清。 希望本方案能符合贵公司的技术要求,并作出答复,我方将以精良的人本、优质的服务,为您创造一个温馨的工作环境。 XXXXXXXXXX暖通设备有限公司 中央空调水处理的必要性及清洗原理 一、中央空调水处理的必要性: 空调系统的水处理就是对空调系统的水进行化学处理,改善循环水的水质。 中央空调的水系统分为冷却水和冷冻水两个部分,其中冷却水系统靠冷却塔散热,把负荷上的热散于大气之中。但水在冷却塔中溅成无数小水珠或在填料表面成膜状流动,把空气中大量灰尘、微生物、可溶性盐及腐蚀性气体等带入冷却水中,使水中杂质不断增加;此外由于水不断蒸发,使水的硬度不断提高,这给中央空调系统的运行带来很多危害。 ①产生水垢 降低制冷效果,增加能源消耗,严重时造成主机停机。 由于水中溶有大量碱土金属离子和碳酸氢根离子等,这些离子遇热后生成不 溶解的盐类(如CaCO 3,MgCO 3 等),它们沉集成块即为水垢。水垢的导热系数小于 0.8,而紫铜管的导热系数为320,两者相差400倍。水垢影响冷热传递,这会带

华为虚拟化技术方案

航天电子SAP系统华为虚拟化技术建议书

航天电子虚拟化整体设计架构 设计组网 方案概述 针对本次航天电子SAP系统建设需求,建议采用华为Fusion Sphere虚拟化整体解决方案。利用虚拟化技术,部署CAMS、ERP、MII 等应用系统环境,实现节能环保,简化管理,业务快速上线及灵活扩容的建设要求。同时结合业务需求,利用现有存储设备对虚拟化环境进行备份。

解决方案设计 本次采用2台高性能物理服务器,通过部署华为Fusion Sphere 虚拟化构建生产系统群集,互为热备。同时可利用虚拟化平台本身HA环境,确保业务的高可用。 存储通过FC组网,通过2台SAN光纤交换机与前端物理服务器链接,SAN交换机备份,服务器及存储各通过4条光纤组成冗余链路,确保链路冗余性。 架构逻辑图 服务器选型设计 根据航天电子SAP系统建设需求,推荐采用华为RH5885 v3高性能服务器。RH5885 V3是新一代4U 4路机架服务器。它支持Intel??Xeon??E7 v2系列处理器,可提供60个计算核心,通过处理器、内存、I/O、硬盘的灵活配置,以最优的性价比,满足数据库、ERP、商业智能分析、大数据、虚拟化等业务需求。

本次配置2台高性能RH5885 v3服务器,每台服务配置4颗E7-4820 v2 8核处理器,6根16G内存,共96G容量,最大可支持3T 的内存容量扩容,本地配置4块300G 15K高速热插拔硬盘,板载提供6个千兆网口及2块双通道8G HBA卡,冗余插拔电源。 存储选型设计 本次建议采用华为OceanStor 5300 v3系列存储设备,其具备面向云架构的操作系统、新一代硬件平台和丰富的智能管理软件。可扩展到8控、1TB缓存、5PB存储容量,支持16Gbps FC、56Gbps IB、PCI-E 、12Gbps SAS、智能IO卡。满足大型数据库OLTP/OLAP、文件共享、云计算等数据存储需求,广泛用于政府、金融、电信、能源、媒资等行业。 OceanStor 5300 v3采用全冗余架构,配置32G缓存,提供8个8G FC及8个GE千兆前端主机接口,15块600G 15K SAS高速硬盘,及多路径软件。可为前端虚拟化环境提供高效稳定的存储环境。 虚拟化群集HA设计 当物理服务器宕机或者重启,系统可以将具有HA属性的虚拟机故障迁移到其他计算服务器,保证虚拟机能够快速恢复。 当计算服务器宕机后,由于单个集群内可以运行上千个虚拟机,为避免大量虚拟机迁移造成网络拥塞和目的服务器过载,系统会根据网络流量、目的服务器负荷选择将虚拟机迁移到不同的目的服务器。

空调系统设计方案

XXXX有限公司 空调系统设计方案 一、工程概况 XXXXX有限公司是一座现代化的生产制造工厂,根据工艺的要求,对厂房的温度、湿度、新风量都有严格的要求。为了满足室内空气质量及节能要求,我们为贵公司提供Siemens公司可编程逻辑控制PLC S7-200系统。该控制系统是将3台冷水机组、8个水泵系统、4个冷却塔系统,23台恒温恒湿空调机组集成在一个RS485 OPC协议网络上并与上位机HMI-Microsoft Visual Studio 2008 控制平台进行网络组态操作。 方案HMI监控范围及系统目标包括以下几部分: ·空调冷水机组 ·冷却水系统 ·冷冻水系统 ·组合式恒温恒湿空调机组 ·组合式新风机组 根据甲方的要求和相关图纸,以最高性价比为原则通过优化的设备控制方案和智能管理方式,从而给贵公司提供精确温湿度控制、高效节能可进行系统管理的生产环境。 二、系统设计规范与依据 -建筑智能化系统工程设计管理暂行规定(建设部1997-290) -建筑电气设计规范(JCJ/T16-92) -智能建筑设计标准(DBJ-08-47-95) -采暖通风与空气调节设计规范(GBJ19-87) -建筑设计防火规范(GB50045-95) -电气装置工程施工及验收规范(GBJ232-82) -招标文件要求的相关条例及规范 -业主提供的招标文件和设计图纸

三、系统方案描述 我们通过对甲方提出需求的了解,结合楼宇控制系统的设计规范,对集控冷水 机组,水系统,冷却塔空调设备的自动化系统提出以下方案。 自控系统组成: 机组系统控制 监控系统控制 1.机组系统控制 冷水机组系统采用3台1000RT离心式冷水机组。自控系统采用PLC控制器直接采集冷热源系统中的机组的各种参数。同时程序控制机组的启停,完成各种联动控制,备用设备的转换。 本方案的冷热源系统用Siemens系列控制器配合点扩展模块来解决。 PLC是现场管理和控制系统的组成部份,是一个高性能的控制器。PLC在不依靠较高层处理机的情形下,可以独立工作和联网以完成复杂的控制、监视和能源管理功能,而不需依赖更高层的处理器。PLC可以连接楼层级网络(FLN)设备并提供中央监控功能。 PLC可带扩展模块的和不带扩展模块的。本方案采用可带扩展模块的PLC,这对业主以后的维护和系统扩展时极为有利的。 特点 ●可与其它层级的处理机互相搭配,以符合应用的需求 ●通过扩展模拟量/数字量模块设备,可增加监控点数 ●结合软件与硬设备配合控制应用 ●以先进的PID 算法,精准的将HVAC 控制在最小的变动范围内 ●具有管理多种报警、历史及趋势记录的收集、操作控制和监控功能 ●可选配手动/停止/自动(HOA) 切换开关 本方案可实现空调冷热源的如下监控内容: 机组台数控制 根据供水管的流量及集水器、分水器的温差,计算负荷,然后通过冷水机组提供的通讯接口对风冷热泵机组的进行联网监控。通过网关的模式可实现数据的双向传输,并监控机组的运行状态、系统负荷、房间温湿度、系统启停指令信号等。

(.)中央空调水处理要求

中央空调水处理维保要求 一、工作内容: 清洗工作,包括空调主机/冷库/制冰机冷凝器的清洗、冷却塔的清洗; 水处理工作,包括冷却水系统和空调制冷/制热系统(中央空调系统的水质处理和水质保养应同时进行) 二、服务内容 1.用化学清洗剂对冷却水系统进行除锈、除垢、除油等化学清洗,并进行预膜处理,使 系统管壁形成一层均匀致密的物理吸附膜或络合膜; 2.设备运行期间,定期向冷却水和冷冻水系统投加各种水处理药剂,进行缓蚀、阻垢、 杀菌、灭藻处理; 3.系统投入使用前和设备停用后,对冷却塔进行清洗排污. 4.设备运行期间,冷却水系统每个月取水样一次,冷却水系统每季度取水样一次,分别 进行水质检验,并向酒店方递交水质检验报告。酒店方每年可以请有资质的第三方检 测水样,对水处理结果进行监督,此费用由中标单位支付。 5.每台冷水机组和冷库的冷凝器每年进行一次机械清洗。 6.每个膨胀水箱每年清洗一次并进行彻底排污。 7.设备长期停机期间,向冷却水和冷冻水系统投加缓蚀除锈的湿保剂。 8.按需要排放、更换冷冻水和冷却水,拆洗冷冻水和泠却水系统过滤器。 9.乙方提供本服务期内水处理技术服务所必需的药剂,其中包括清洗剂、缓蚀剂、预膜 剂、阻垢剂、杀菌剂等全部药剂,这些药剂的费用由乙方承担。但水处理技术服务范 围以外所需的其他材料或零配件,乙方应积极向甲方提出,经过甲方授权代表书面确 认后,该部分费用由甲方承担。 10.乙方全年定期加药进行水质稳定处理,并根据水质分析结果和气温变化情况及时调整 药剂配方和调节水质。运行期间,冷却水每周加药1~2次,排水调节水质1~2次, 每月取水样化验2次;冷冻水每月取样化验2次,乙方应及时根据水样的化验结果补 充药剂。 11.乙方应定期检查甲方中央空调的实际情况,根据检查结果的实际需要及时清洗冷却 塔,保持冷却塔洁净,不能存在较为明显的污垢及青苔。 12.乙方在给甲方提供水质稳定处理服务以后,应保证做到甲方中央空调冷凝器内无硬垢 生成,传热效果良好,管道不产生新的腐蚀,冷冻水无明显的红水或黑水现象。 13.乙方提供水质稳定处理服务后,甲方中央空调的冷却循环水浓缩倍数标准应控制在 3.0~ 4.0倍,7.0

服务器虚拟化技术方案(高校)

噢易服务器虚拟化网络中心 技术方案 1.需求分析 软件和硬件技术不断发展,越来越多的学校依赖IT技术来有效地支撑业务系统和流程。技术融入越多,应用扩展越多,学校就需要越来愈多的服务器容量来应对需求,随之面临的管理问题逐渐上升。 服务器资源分散,管理维护困难 随着业务的不断更新,网络中心服务器数量逐年增长,每台服务器搭建一个应用,资源分散,不能很好整合,无法集中统一管理,升级、维护等问题需要到网络中心服务器上逐一解决。 服务器资源利用率低 学校网络中心原有一些服务,如文件服务、WEB服务等业务使用的是独立的服务器,使用频率不高,但占用相当多的服务器,不仅服务器资源利用率低,效果也有待提升。 为保证系统安全性和可靠性,网络中心数据库服务器一般采用双机热备的方式,应用服务器一般采用负载均衡或冷备方式,导致服务器数量众多。安全性和可靠性虽然得到提高,但备机系统资源平时并没有利用到,浪费了备机系统资源,资源利用率低,同时也增加了维护成本以及维护工作量。 除此之外,很多学校网络中心在采购的时候就考虑到3-5年的扩容,导致网络中心的服务器和存储利用率一般平均不到50%,基本属于轻负载状态(10%~15%),使得资源的浪费非常大,得不到合理利用。 部分服务器老化,应用不稳定

随着应用的更新,应用年限的增长,部分服务器硬逐渐老化,很多老旧的服务器已无法支撑学校应用系统,导致应用系统不稳定。而采购全新的服务器,一台服务器只安装一个应用的话,采购成本大,也增加了管理难度。 业务扩展困难,临时环境搭建耗时耗力 随着业务系统建设的深入和业务处理量的不断增加,未来对于IT系统的使用还将会是一个快速增长的趋势,随着大量软件应用不断增加,应用数据的逐渐累积,以及终端设备的大规模采购,必然导致已有的服务器难以支撑未来业务的不断扩展需求,需要增加投入。而传统的方式,增加新的应用就需要增加新的服务器,随之增加投入成本; 另外,学校临时应用环境的搭建,如部分老师需要搭建临时的测试系统,使用时间不长,但又需要硬件服务器资源;如临时考试系统,需要准备硬件资源,还要搭建软件环境,使用完以后又会迅速拆除,环境搭建费时费力,无法快速上线。 停机中断 硬件故障维护、升级或者扩容时候需要停机进行操作,造成应用系统中断,影响了正常业务应用系统使用及开展,特别是一些重要以及一些24小时不中断的应用,如财务系统,教务系统,重要的WEB应用等。 软件兼容性冲突 不少网络中心存在一个服务器在没有做虚拟化的情况下搭建多个应用的情况。由于业务性质的差异性,大量的教学业务系统,不同厂商开发,不同版本,很难统一部署和管理,软件正常使用,系统稳定性得不到有效保证。 视频应用或大流量访问带来的网络堵塞问题 学校网络中心的重要应用,如录播系统,视频点播系统,活跃网站访问,在高峰期可能会出现网络拥堵,而网络中心现有的硬件资源无法很好的解决这样的网络问题。 业务安全性、连续性要求增高,IT管理越来越复杂。 为了保证业务的安全性和连续性,对服务器的管理维护要求越来越高,由于服务器系统故障、硬件故障导致业务中断,需快速恢复,很多学校由于业务性质的特殊性,一般都会采用双机或者多机热备份方式,主服务器故障,自动切换到其他备份服务器上,安全性和可靠性虽然得到提升,但备机系统资源平时并没有利用到,浪费了备机系统资源,也增加了维护

空调设计方案

设计说明 一、建筑概况 1、建筑地点:河南省洛阳市 2、建筑用途:4S店一层前半部为汽车展厅,一层后半部以及相应的二 层为办公区 3、建筑功能:包括休息、购车、办公等 二、气象参数 冬季空气调节室外计算温度:-5.1℃;冬季空气调节室外计算相对湿度:59%;夏季空气调节室外计算干球温度:35.4℃;夏季空气调节室外计算失球温度:26.9℃;夏季空气调节室外计算日平均温度:30.5℃;夏季室外平均风速:1.6m/s;冬季日照百分率:49%;最大冻土深度:20cm;夏季最多风向:WNW;极端最高气温:41.7℃;极端最低气温:—15.0℃。 三、室内气象参数 四、土建资料 4S店主体结构全部使用工字钢或者槽钢支撑,建筑外边部分用金

属薄板包裹或者制作玻璃幕墙。 五、负荷计算 按照《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》计算并查得洛阳市民用建筑的平均冷指标为120w/㎡,热指标为70w/㎡,由于本工程 33家4S店全部采用钢结构建筑,并且外墙不做保温保护,所以设计 冷热指标增加10%-20%. 六、空调方案和水系统方案确定 空调系统按照空气处理设备的设置可分为集中式系统、半集中式系统、分散式系统。本工程采用分散式系统,即将整体组装的空调器直接放在空调房间内或放在空调房间附近,每个机组只供一个或几个小房间的或者一个大房间内放几个机组的系统。这样利于各个区域的控制,在房间不使用的情况下关闭空调开关,节约能耗。 空调方案按照处理空调负荷的输送介质可以分为全空气系统、全水系统、空气-水系统、制冷剂系统。全空气系统是房间内的负荷全部由空气承担的空调系统,全水系统是房间内的负荷全部由水承担的空调系统,空气-水系统是房间内的负荷由水和空气共同承担的空调系统,制冷剂系统是将制冷剂直接放在房间内消除房间内的余热余湿。本工程采用全水系统,由于水的比热比空气大的多,所以在相同条件下只需要较小的水量,从而使管道所占的空间减小许多。但是对于普通建筑来说仅靠水来消除余热余湿,并不能解决房间的通风换气问题。因而通常不单独采用这种方式。本工程由于建筑的特殊性,4S店汽车展厅以及办公室

中央空调水处理方案和预算

中央空调水质处理 方 案 及 预 算

XXXXX暖通设备有限公司公司电话

目录 一、工程方案及工程报价 二、中央空调水处理的必要性及清洗原理 三、中央空调水系统清洗及日常维护方案 四、中央空调水处理预算 五、水处理验收标准 六、技术质量保证 七、仪器仪表的保护措施 八、安全文明施工

工程方案及工程报价 致:XXXXXXXXXXX有限公司 首先,感谢贵公司给予我方报价机会,根据贵方设备目前使用情况以及贵方提供给我方的设备参数,我方对贵公司中央空调进行水质处理并安装加药装置,并作出如下工程方案及报价: 本次工程总费用为(¥:) 以上报价按如下条件作出: ①本报价单费用为一年中央空调水系统清洗处理费 用; ②工程内容为:中央空调水系统清洗、预膜、投加药 物等。 ③付款方式:工程竣工,甲方验收合格(一星期内) 一次性付工程款的95%。余款5%作为质量保证金。 合同期满一次性付清。 希望本方案能符合贵公司的技术要求,并作出答复,我方将以精良的人本、优质的服务,为您创造一个温馨的工作环境。 XXXXXXXXXX暖通设备有限公司

中央空调水处理的必要性及清洗原理 一、中央空调水处理的必要性: 空调系统的水处理就是对空调系统的水进行化学处理,改善循环水的水质。 中央空调的水系统分为冷却水和冷冻水两个部分,其中冷却水系统靠冷却塔散热,把负荷上的热散于大气之中。但水在冷却塔中溅成无数小水珠或在填料表面成膜状流动,把空气中大量灰尘、微生物、可溶性盐及腐蚀性气体等带入冷却水中,使水中杂质不断增加;此外由于水不断蒸发,使水的硬度不断提高,这给中央空调系统的运行带来很多危害。 ①产生水垢 降低制冷效果,增加能源消耗,严重时造成主机停机。 由于水中溶有大量碱土金属离子和碳酸氢根离子等,这些离子遇热后生成不溶解的盐类(如CaCO3,MgCO3等),它们沉集成块即为水垢。水垢的导热系数小于0.8,而紫铜管的导热系数为320,两者相差400倍。水垢影响冷热传递,这会带来两个方面的问题,首先降低制冷效果,1毫米厚的水垢使制冷量降低20-40%;其次多耗能源,严重时主机高压跳机,无法工作。 对冷却塔来讲,随水的大量蒸发(每天达百吨),PVC 填料两侧的水垢的积累会破坏其亲水性,大大减小了其散热面积,随塔内污物的增加,其向上热汽和向下流严重受阻,以致于冷却水温差一般只有3-4℃,很难达到5℃,散

虚拟化方案~供参考

虚拟化环境建设方案 方案背景 随着IT技术的飞速发展,基础传统IT架构模式下的应用规模扩大,需要更多的服务器来支持业务的发展,同时出现了如下几个问题: 资源利用率低、闲置率高,运行效率低 应急处理响应时间慢、服务保障差 运行维护成本高 虚拟化的出现很好的解决了上面出现的问题: 虚拟化技术,能够通过区分资源的优先次序随时将服务器资源分配给最需要它们的虚拟机应用,简化管理并提高效率,从而减少为单个工作负载峰值而储备的资源。 对于拥有较多服务器,或是应用较多的IT用户,采用虚拟化对他们来说是非常有吸引力的。可以降低TCO,运维成本,方便管理,降低应用规模增长服务器相应增长数量等,同时可以提高安全性。 基于浪潮TS850的虚拟化解决方案 下图为基于浪潮TS850的虚拟化解决方案拓扑图:

方案性能、特色 企业级应用部署虚拟化具备众多优势,它有助于更有效地利用资源和更出色地管理系统。浪潮作为国内最大、最专业的服务器及存储厂商,在虚拟化应用推广也起着模范带头作用。浪潮可以根据用户需求,提供业界先进、稳定可靠的虚拟化解决方案。本虚拟化方案采用了浪潮最新自主研发的八路至强服务器TS850,该方案相比较四路虚拟化方案具有明显的优势:

1. 八路服务器,更多的内核,更大的内存,可部署更多的虚拟机 2. 强大的RAS 特性,出色的集群HA 功能,保证了客户应用业务的连续 性 3. 高扩展性,可实现随业务增长的性能扩展 4. 降低维护管理难度和强度,相对多台物理机作虚拟化更加简化 5. 节省能源消耗 TS850在虚拟化的应用方面有着得天独厚的优势,在其平台上部署虚拟化可以更好的满足应用需求,保证业务连续性,简化维护管理,降低客户TCO 。浪潮高端八路服务器TS850与虚拟化的结合,不仅能充分发挥自身的性能优势,同时也保证了虚拟化应用特性的充分利用。 客户价值 减少方案总体成本,从而降低高可用性应用门槛。 按照传统方案实现应用的高可用,需要将服务器数目增加一倍,带来大量的采购成本。同时,电力消耗、制冷消耗、人员维护成本都将随服务器数量线形增0 0.5 1 1.5 2 2.5 数据库 邮件服务 Web 服务 四路服务器 八路服务器

空调水处理重要性

空调冷却循环水投加水处理药剂技术及运行管理 一、水处理在空调运行中的目的 由于北方地区水质硬度较高,空调冷却循环水采用自来水降温,普遍存在结垢、氧腐蚀和生物粘泥,水处理的目的就是减少结垢、腐蚀和藻类滋生三大弊病,这就需要向系统内投加各种药剂,要根据各单位设备工况、材质、各区域地区水质情况合理搭配药剂配方,达到增效、水质稳定和协同效应,降低水处理药剂投加量和排污量,降低成本,并且达到节水、节能和延长设备使用寿命目的。 二、空调水处理的危害和必要性 1.腐蚀问题:由于水中溶解氧、氯离子、硫酸根、钙硬、碱度等有害物质以及 细菌和微生物长期在系统及冷却塔内循环,这些物质会对空调主机、输送管道和冷却塔支架造成腐蚀,影响设备使用寿命。 2.结垢问题:由于循环水的蒸发、浓缩,灰尘杂物的进入以及设备结构和材料 等因素的综合作用,在整个系统会产生沉积物的附着和结垢现象,影响设备换热效率,造成能源浪费,严重的会导致空调主机高压运行、跳机和冷凝器铜管造成穿孔。 3.菌藻问题:由于冷却系统使用的冷却水介质是未经杀菌消毒处理的普通原 水,这些水质受到污染会滋生细菌、低等微生物,这些物质繁殖速度非常快,会产生大量的生物粘泥,这些粘泥不但会堵塞管道影响水的流速和传热,同时还会产生腐蚀,腐蚀管道和制冷机,为保证空调系统长期、高效和安全运行,必须加强水系统投药,进行缓蚀、阻垢、杀菌综合处理和日常维护及水质化验。 三、空调水处理的重要性 1.提高换热效率,节能降耗 冷凝器表面的沉积物每增加0.1mm.,热交换效率一般可降低20-30%,耗电量则增加4-8%。 2.采用化学方法投加药剂可以保护设备,延长设备使用寿命 未经水质处理的冷却水对碳钢的腐蚀率大于0.5mm/a,而经过处理的冷却水对碳钢的腐蚀率小于0.1mm/a,可以有效的保护设备,延长设备使用寿命。 3.减少日常维修次数,保证系统正常运转

空调水处理保养方案及合同

空调水处理保养合同 甲方:(以下简称甲方) 乙方:(以下简称乙方) 为了保障甲方及其关联公司的中央空调水处理系统运转正常,达到良好的制冷和冷却效果。经甲方关联公司的同意甲方将其关联公司的中央空调水处理系统承包给乙方进行保养维修。为明确双方的责任权利,经过双方友好协调,同意由甲方代表其关联公司与乙方签订本保养合同,协议内容如下: 1、乙方同意提供技术人员为甲方的中央空调水处理作保养服务:机组型号及地点: 2、技术要求: 2.1乙方负责每月分别在冷冻水系统、冷却水系统各提取一次水样化验并出具书面报告,水质报告需符合地方空调水质技术标准。 2.2管道预膜时需挂金属挂片,提示预膜效果. 2.3每季度测试管道腐蚀速率并提供水质处理分析检讨书. 2.4乙方确保污水排放时不会由于化学药剂的原因而造成环境污染,一旦污染环境,造成一切后果均由乙方承担(包括罚款等费用)。 2.5在合同期间,冷却塔中的填料表面不能有水垢沉积,如出现填料表面水垢沉积,就视为水处理不合格,甲方有权拒付合同款项。 2.6因水质处理不当等引起管道腐烂、泄漏、商品损失等等,造成的一切损失均由乙方承担。

2.7在合同期间,如发现管道结垢、腐蚀严重、制冷效果不佳、污泥堵塞、跳机等情况,引起不良后果,甲方有权拒付合同款项。 2.8乙方免费提供冷却水系统自动加药系统装置一套。 2.9以上条款所产生的一切费用由乙方承担。 3 工作内容: 3.1冷冻水系统:管道清洗、预膜、保养、缓蚀、阻污、杀菌、日常水质处理、系统内Y型过滤阀、不定期清洗膨胀水箱、末端设备表冷器等(每年不少于二次)。 3.2冷却水系统:管道清洗、预膜、保养、缓蚀、阻污、杀菌、日常水质处理、系统内Y型过滤阀、清洗冷却塔(含填料)等。 3.3制冷主机冷凝器、蒸发器的清洁。 3.4以上内容具体时间见合同附件一。 4合同期限:本合同的有效期自年月日至年月日止,共计12个月。 5合同总价为:人民币元整(¥元整)。 该总价由甲方关联公司(共家店)每家费用¥元合计组成。 上述价格包括保养服务费、调试维修费、药剂费、水质分析费、技术咨询费、差旅费、运输费、管理费及税金等费用。 5.1配件费用(加药装置由乙方免费提供,其他配件可由乙方报价经甲方核准后由乙方购买,或由甲方购买交由乙方安装。)

冷却水系统全年水处理方案

冷却水系统全年水处理方案 1、冷却水主管道清洗工作: 1.1、冷却塔清洗工作: A、用人工方法轮换清洗X台冷却塔,清除塔盘上的灰尘、污泥,用3公斤的高压水枪从下 往上冲洗填充料至干净, B、洗完塔投加粘泥剥离剂,开冷却泵循环15~20小时,作全系统的杀菌灭藻、剥污泥处理; C、洗塔期间要停用冷却塔; D、加药后可正常开机,不影响甲方使用空调; 1.2,投加锈垢清洗剂,清洗管道内壁上的浮锈; 于X台冷却塔投加清洗剂,加水至满,开冷却泵循环作用15~20小时,对全系统进行剥浮锈除油污清洗;加药期间可正常开机,不用停机,不影响甲方使用空调; 1.3、排放清洗液,拆洗冷却水系统Y隔多次 1、轮换清洗X台塔塔盘多次; 2、采用一边排放冷却水一边补水的方式,反复边排边放冷却水,并不断观察浊度,测试 PH值,至冷却水清(浊度小、PH值恒定); 2、打开冷却Y型过滤器,清除过滤网上的污杂物,正确装配过滤器; 4、排水期间可正常开机,不影响甲方使用空调;可不用停机;1.4、投加预膜剂: 1、等排出的冷却水清澈后冷却系统清洗完毕,于X台冷却塔投加预

膜液,加药后,开泵循环48--72小时,对全系统进行化学预膜处理,使管道形成一层均匀致密的保护膜以控制系统的锈蚀速度。排放预膜液,补加新鲜的自来水;并按系统保有水量投加适量的高效缓蚀阻垢剂,铜缓蚀剂,开泵循环半小时,机组可转入正常运行。 1.5、冷凝器清洗工作: 排水期间,派技术人工打开X台冷凝器端盖,用专用通炮刷(或通炮机)进行每一个铜管的刷洗1—2次至干净为至,后用系统的水冲洗干净,并正确装上端盖;人工通炮清洗时要停用空调,可在甲方不使用空调的期间进行; 1.6、施工期:共6天 1、取水样送化验室化验,7天后把化验报告和竣工报告送甲方, 2、冷却水系统进场清洗完毕。 1.7、冬季冷却水湿保工作: 1、中央空调会在冬季有停机时间,会对冷却水系统进行冬季湿保处理; 2、放掉管道的循环冷却水,重新补满自来水,开泵循环1小时后再次排放一次冷却水; 3、在冷却塔中加入,对冷却水管道、冷却塔、冷凝器作湿保处理。 4、停机湿保处理后,冷却管道、冷却塔塔盘、冷凝器不会生锈,停机湿保剂对管道有防锈防腐作用; 5、停机湿保剂药剂作用:对管道等水浸过的材质有保护作,水中PH值在9.0以上,钢腐蚀率、铜腐蚀率为零!

空调水处理方案知识讲解

空调水处理方案

遵义沃尔玛春天堡分店中央空调水处理 施 工 方 案 及 价 格 预 算 长沙紫光制冷设备有限公司

贵公司中央空调系统采用水冷式中央空调机组制冷量为120万千卡/小时、18万千卡/小时各1台,根据空调应用的实际情况,特作以下施工方案和价格预算。 施工方案 一、前期工作 (1)了解系统情况,包括系统分布情况、保有水量、工作场地等。 (2)组织好人员进行具体分工,以利于工序的正常进行。 (3)组织好水处理所需要的药剂,全部运到现场。 (4)将所需水处理设备运至现场 二、系统清洗 根据冷却水和冷媒水两循环系统的不同特点,采用化学的物理方法相结合进行系统清洗和水质稳定处理。冷却水系统主要解决腐蚀、硬垢、软垢、菌藻滋生等障碍;冷媒水系统主要解决腐蚀障碍,兼顾软垢及菌藻繁殖,降低系统污垢热阻,以恢复系统清洗金属表面。 具体施工步骤: (1)冷却塔底,膨胀水箱内清除污泥、杂物,提高清洗剂有效利用率。 (2)分别由冷却塔和膨胀水箱内加入相应量的杀菌剂、剥离剂、开泵循环6—8小时,进行系统杀菌剥离,保证下一步清洗工作高效进行。 本公司杀菌剂采用广谱杀生剂,能有效地控制和杀死各类微生物—细菌和藻类,特别是形成粘泥的微生物;对环境无污染、且具有分散生物粘泥能力,从而避免粘泥剥离后成块堵塞支管现象。

(3)在系统分别加入高效复合清洗剂、除垢剂、缓蚀剂、开泵循环16小时以上,使垢、锈彻底从管壁脱落,以悬浮颗粒的形式随排污程序排出,缓蚀剂主要是保证清洗过程高效安全的进行。 (4)再次清除冷却塔内污泥、杂物,并拆洗系统主管道上Y型过滤器,消除堵塞铜管的事故隐患。 (5)系统补充清水循环,视系统情况重复以上程序,直至清洗达到要求。 现场清洗工作由本公司派技术人员到场,根据清洗药剂的消耗、水的浊度、水中铁离子浓度变化、PH值等情况综合判断决定药剂补充,放水及清洗过程结束。 三、预膜处理 预膜处理也叫基础处理,即在清洗结束后整个系统的运行初期,用预膜药剂使活化的金属本体表面迅速形成一层完整而致密稳定的保护膜,有效阻止有害介质对设备的侵蚀。预膜是清洗过程的重要环节,预膜的好坏直接影响到日常运行过程中的缓蚀阻垢效果。 预膜处理工作是清洗完后,在系统补水的同时添加好预膜剂。在常温下开泵运行16—40小时。严格控制系统中水的PH值在5.5-6.5之间。预膜时,通过挂片试验监测系统的成膜状况。 四、日常处理 当预膜工作完成后,系统转入日常水质稳定处理,包括日常加药和分析监测。日常加药的目的,是补充因排污泄漏、补水等引起的药剂损失、消耗,维护水中药剂的有效浓度,以保持保护膜完整性,起到稳定的缓蚀阻垢作用。日常分析监测通过对水质的分析测定,对症下药,确保系统水质处于最佳状态。

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