上海某酒店地源热泵 冰蓄冷设计方案

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综合型酒店冰蓄冷解决方案

综合型酒店冰蓄冷解决方案
综合型酒店---空调系统节能解决方案 冰/水蓄冷
运行费用的节省= 利润的增加
节能是重中之重!
相同建筑的酒店,处在区域不同,每月冷量需求完全不一样。
节能:需求=供应
冷 负 荷 需 量 : K W H
节能的关键:能量的供应,贴切建筑负荷变化
基于CSWD (Chinese Stand Weather Data)的8760小时数据
白天供冷
32OC / 37OC
夜晚制冰
转变
30OC / 33.5OC
压效 差率 小高
6OC / 11OC
压效 差率 大低
-5.5OC / -1.19OC
15
大型离心机冰蓄冷项目
马来西亚的双塔项目: 最大冷负荷为12,000 RT Duplex chillers:3 @ 2,200 RT
16
离心机冰蓄冷项目清单(部分)
深圳2013年商业分时电价
削峰填谷
电价:元/KWH 冷量:KW
运行费用节省 减少峰值耗电量 设备满负荷运行时间长 增大冷冻水温差,减少冷冻水泵能耗
初投资减少 减少30%--50%主机装机容量 配套设备尺寸减少(冷却塔\水泵\水管) 电力设备减少 机房占地面积减少
温度—机组效率—面积
出水温度越低, 主机效率越差
工程名称 地区
北京凯宾斯基饭店 中国大饭店 北京国贸中心 大连新玛特购物广场 晋江SM广场
上海市浦东香格里拉 苏州香格里拉大酒店 深圳皇庭酒店
北京 北京 北京 大连 晋江 上海 苏州 深圳
17
出水温度越高, 占地面积越大
综合考虑:负荷、电价、蓄冷条件、冷水主机选择
深圳皇庭V酒店
一幢56层建筑,含A级写字楼、高星级酒店、商场与餐饮,坐落于深圳 福田CBD核心区内。 酒店主楼26层-54层,典型的空中酒店,拥有505间独具时尚概念的客 房。房间舒适、典雅且私密性绝佳,半数以上客房可将深圳湾滨海景观 尽收眼底。机房冷水主机配置:

上海某会员地源热泵系统设计方案_secret

上海某会员地源热泵系统设计方案_secret

XX会所地源热泵系统设计方案工程概述本项目是位于上海浦江镇,会所共三层。

地下一层为设备用房,泳池,健身房,瑜伽,浴室,篮球馆等,夹层为超市。

一层为大厅,乒乓球室,办公等。

二层为西餐。

总建筑面积约3,200平方米,空调面积约2,600平方米。

空调冷热负荷总冷负荷为525.09kW,总热热负荷353kW。

热水根据设计院提供的生活热水及泳池加热量可知:该项目游泳池初始加热时间48小时,初始加热量为270kW,泳池日常维护需要110kW热量;另外泳池淋浴小时耗热量需要150kW。

机组选型空调末端选型空调方式采用欧洲成熟的“天棚采暖和制冷热辐射系统+置换新风”系统,这种采暖和制冷的系统构造是:房间的砼楼板内都埋有水管,其直径为16~20mm,间距在200~300mm 之间。

水管中的水在寒冬保持30℃左右,在盛夏保持18℃~22℃,“天棚采暖和制冷热辐射系统”承担室内显热负荷,“置换新风”承担室内全部潜热负荷通,通过散热和吸热,确保室内环境处于舒适范围。

一般顶棚辐射系统制冷功率可达到50-60W/?,因此在篮球馆、游泳池等自身负荷相对较大的房间,顶棚辐射系统无法承担室内全部的显热负荷,需另外配置空气处理器(风机盘管等)辅助处理。

会所所有房间空调房间地下室采用风机盘管加新风系统,地上部分采用风机盘管加全热交换器。

篮球馆新风依靠外窗解决。

空调主机选型本项目空调设备采用美意的水源热泵产品,由于末端顶棚辐射、风机盘管及新风系统对于水温的要求不同(顶棚辐射系统夏季进水温度需要18℃,冬季进水温度30℃;新风系统及风机盘管系统进水温度为7℃,冬季进水温度45℃),为了便于控制,分开选择空调主机。

采用一台MWH060水水式地源热泵模块机组供室内顶棚辐射系统,选用两台MWH050水水式地源热泵模块机组供新风及室内风机盘管系统。

另外热水采用两台MWH040水水式地源热泵模块机组专门供应。

泳池初始加热时两台主机全开专供泳池热水,泳池平时维护时一台供泳池,一台供泳池淋浴。

上海某项目冷热源联合供能系统设计

上海某项目冷热源联合供能系统设计
摘 要 根 据 上 海 某项 目实 际功 能 和 特 点 , 结合绿 色 提 出 采 用 冰 蓄 冷 +电 蓄 热 +水 E 建 筑 认 证 等 节 能 要 联合 供 能 系统 , 采 用 融 冰优 先 控 制 策 略 和 多 种 工 况 切 换 控 制 , 可 适 应 各 种 负 荷需 求 , 最 大 限 度 地 提 高 能 源 利 用率 和节 省 能 耗 。
C O


1 工 程 概 况
统, 配 置 2座 蓄 热 容 积 为 3 5 0 m 的 混凝 土蓄 热 水 池 。为提 高 蓄 热 水 池 的全 年 利 用 率 , 另 设 一 套 水 蓄冷 系统 作为 夏季 冰 蓄 冷 系统 的运 行 调 节 的 补 充 或在 过渡 季节 部 分负 荷 时 使 用 的 辅 助 冷源 。对 于 裙 房大空 间冬 季需 供 冷 的 区 域 , 考 虑 到 已有 的 冷 却塔 资源 , 对 该 部 分 区 域 供 冷 采取 由 板 式 水一 水 换 热器 及冷 却塔 组合 的“ 免 费冷 源 ” 方 案 。冷 热 源 机 房 均设在 地 下室 。基 于 I E E D铂 金 级及 其 他 的 节 能要 求 和经 济 措 施 , 本 项 目的 冷 热 源 采 用 融 冰 优
s u pp l y s ys t e m c ons i s t i ng o f i c e s t or a g e, e l e c t r i c he a t — s t o r a ge , c hi l l e d wa t e r s t or a g e a n d f r e e r e f r i g e r a t i o n i s pr o p os e d . Thi s s y s t e m c a n me e t a v a r i e t y of l oa d d e ma nd a n d ma x i mi z e e n— h

地源热泵+冰蓄冷系统

地源热泵+冰蓄冷系统

南京国睿博拉贝尔环境能源有限公司N a n ji n g G la ru n P o l a rB e a r e n vi ro n m e n ta l e n e r g y L td. .上海市北高新(集团)有限公司7#13#地块能源站规划方案2011年6月14日Index目录一、建筑节能实施意义 (3)1、建筑节能改造概述 (3)2、国家建筑节能改造的相关法规 (4)3、系统节能规划的指导思想 (5)四、南京国睿博拉贝尔环境能源有限公司 (5)五、空调能源站设计(地源热泵+冰蓄冷+冷却塔) (6)1、地源热泵+冰蓄冷 (6)2、地埋管+冷却塔(复合式系统) (7)六、项目概况 (7)七、设计依据 (8)1、设计依据 (8)2、设计计算参数 (8)八、建筑负荷计算 (8)九、空调系统设计 (9)十、主机配置 (10)十一、地埋管系统设计 (11)1、地埋管系统形式 (11)2、地埋管系统计算 (11)十二、冷却塔辅助系统设计 (12)十三、地源热泵系统+冰蓄冷与风冷热泵系统对比 (12)1、地源热泵优点 (12)2、本项目初投资比较 (13)3、运行费用分析 (14)4、对比结论 (16)一、建筑节能实施意义1、建筑节能改造概述近年来,随着我国工业化、城镇化进程加快,我国能源消费增长速度明显快于经济增长速度,经济发展面临的能源约束矛盾日益突出,主要矿产资源人均占有量不足世界平均水平的一半,能源利用率只有约32%,比国外先进水平低10多个百分点。

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》提出“十一五”期末单位国内生产总值能源消耗比“十五”期末降低20%左右,主要污染物排放总量减少10%的约束性指标。

节约能源是我国的一项长期战略方针,是落实科学发展观的必然要求。

目前,建筑能源消耗已经占全国能源消耗总量的27.5%,单位面积建筑能耗是气候相近发达国家的3倍以上。

因此既有建筑节能改造是节能减排工作的重要组成部分,是当前建筑节能工作的重点。

冰蓄冷工程方案 百度文库

冰蓄冷工程方案 百度文库

冰蓄冷工程方案百度文库一、方案背景随着社会和经济的不断发展,能源需求不断增加,对能源的需求和使用也越来越高。

而使用传统的制冷方式对环境和能源的消耗较大,而冰蓄冷技术就是为了解决这一问题而应运而生的。

冰蓄冷工程是一种新型的制冷技术,它利用低峰时段的电力或太阳能等廉价能源,将其转化为冰的形式储存起来,在高峰时段使用冰的融化热量来制冷,实现了能源的有效利用。

冰蓄冷技术不仅能够提高能源利用率,还能降低电力系统的峰值负荷,使电网负载均衡,是一种有着广泛应用前景的新型制冷技术。

二、工程概况冰蓄冷工程主要包括冰蓄冷系统建设、运行管理和后期维护等方面,下面将对冰蓄冷工程方案进行详细介绍。

1. 冷负荷测算:在进行冰蓄冷工程建设之前,需要对使用冷量的系统进行冷负荷测算,确定设计的冰蓄冷系统的冷负荷和负载特性,以此确定制冷机组和蓄冷设备的容量和配置。

2. 制冷机组的选择:根据冷负荷测算结果,冰蓄冷工程中需要选择适合的制冷机组,包括蒸发冷冻机组、蓄冷设备和冰储藏器等,以满足系统的制冷需求。

3. 蓄冷装置的设计:蓄冷装置的设计需要考虑其结构和容量,确保其能够在低峰时段储存足够的冰量,以便在高峰时段使用。

4. 系统管道和控制系统的设计:在冰蓄冷工程中还需要设计系统的管道布局和控制系统,以实现冰蓄冷系统的稳定运行和高效利用。

5. 运行管理和监测系统的建设:冰蓄冷系统的运行管理和监测系统是冰蓄冷工程中非常重要的一环,能够对系统进行实时监测和管理,确保系统的稳定运行和高效利用。

6. 后期维护和管理:冰蓄冷系统建设完成后,还需要进行后期维护和管理工作,包括定期检查和维护设备、系统清洗和保养等,以确保系统的长期稳定运行。

三、工程技术要点1. 设备选型:冰蓄冷系统中的设备选型是决定系统性能的重要环节。

制冷机组、蒸发冷冻机组、蓄冷设备和冰储藏器等设备的选型需要考虑系统的冷量和负载特性,确保设备的性能和容量能够满足系统的需求。

2. 管道设计:冰蓄冷系统的管道布局和设计需要考虑系统的工作环境和布置位置,确保管道的布局合理、管道连接牢固,并保证管道系统的密封性和安全性。

酒店蓄冷蓄热空调系统设计方案

酒店蓄冷蓄热空调系统设计方案

九华山某某5万平方五星级酒店蓄能空调设计方案某某人工环境工程有限公司目录第一部分工程概况 (1)一、工程概况 (1)二、本系统设备配置表 (1)第二部分水蓄冷空调系统 (3)一、水蓄冷方案介绍 (3)1.逐时负荷 (3)2.水蓄冷中央空调系统简介 (3)3.水蓄冷中央空调的意义 (4)4.水蓄冷中央空调系统设计原则 (4)5.蓄冷模式选择 (5)二、运行策略 (5)三、水蓄冷空调系统运行费用计算 (8)第三部分电锅炉蓄热系统 (13)一、方案简介 (13)二、运行策略 (14)三、运行费用分析 (16)第四部分生活热水系统 (19)第五部分某某人工环境工程有限公司简介 (20)第六部分某某公司国内冰蓄冷业绩一览表 (23)第七部分某某公司国内电锅炉蓄热业绩一览表 (29)第一部分工程概况一、工程概况本项目为九华山某某酒店,本机房负责1段、2段、4段和5段的供冷和供热。

其中1段总建筑面积5738.83m2,地上2881.13m2,地下2857.7m2,主要功能为会议室;2段总建筑面积19399.93m2,地上3993.2m2,地下15406.73m2,主要功能为大堂、总统套、餐厅、厨房和车库;4段总建筑面积14381.51m2,地上8803.33m2,地下5578.18m2,主要功能为客房、餐厅、员工食堂和动力中心;5段总建筑面积10090.33m2,地上8803.33m2,地下1287m2,主要功能为客房。

经核算本系统空调冷负荷为4700KW,空调热负荷3400KW。

生活热水日最大用水量为122.8m3/d,最大时为14.9m3/h。

本工程采用水蓄冷蓄热系统,预留水池3400m³,其中生活蓄水池123m³,经计算夏季蓄冷水槽的容积为3150m³,冬季蓄热水槽的容积为397m³,故蓄水池容积为3150m³,夏季蓄冷和冬季蓄热共用蓄水池。

二、本系统设备配置表本系统蓄冷设备配置表本系统蓄热设备配置表第二部分水蓄冷空调系统一、水蓄冷方案介绍1.逐时负荷由图可以看出:本建筑的空调冷负荷主要集中在白天平峰电价和高峰电价时段,非常适合采用蓄能空调系统。

冰蓄冷工程方案

冰蓄冷工程方案

冰蓄冷工程设计方案工程概况1.1工程使用概况1.2工程制冷技术、性能要求a、空调额定条件:b、工作温度、湿度范围:1.3、工程限定条件设计方案负荷计算3.1计算依据:a招标文件中的工程概况b有关规范及经验估算法c询标答疑纪要中原设计院所提供的设计日内的逐时负荷表。

d招标单位原有宿舍的空调运行模式。

3.2负荷计算:a原有宿舍楼招标文件要求峰值制冷为85*104kal/h,原则上为一独立系统,平时由制冷机直供,双休日采用融冰优先或全融冰供冷。

b办公楼:标书要求“平时空调运行在150万大卡左右”,原设计院提供的设计日的逐时负荷表的峰值制冷量为153万大卡/小时,上述几种负荷计算结果显然不同,所以在本次投标方案设计中除主要依据原设计院所提供的逐时尖峰负荷外,还应考虑到整个系统(宿舍、办公楼)空调系统运行的安全性、稳定性、负荷应变能力、设备检修及故障出现后的应急措施。

在蓄冰量的定位方面,充分考虑了宿舍全融冰运行的可能性及办公楼融冰优先运行的合理性。

注:此表将作为本次投标方案的冷负荷计算基础。

蓄冰系统性能4 .1系统的设计原则4.1.1 经济性蓄冰系统方案设计须依据影响初期投资及运行成本的诸种因素综合考虑而确定,冰蓄冷装置的投资比标准的冷水机组通常是比较高,然而冰蓄冷系统的装置费和运行费的综合值与常规冷水机组系统相比,通常是具有相当吸引力,因为前者的主机系统容量要小33%左右,因此可节约更多的运行成本,因而在方案设计时,须详尽研究系统的电力增容投资、峰谷电价结构及设备初投资等资料,以期达一最佳的经济效益,在降低初期投资的同时节约更多的运行成本,转移更多的高峰期用电量。

4.1.2 高效节能性进行蓄冰系统设计时,须依据设计负荷的需求确定系统选型,尽可能地减少各种设备的装机容量,改善主机的工作条件,提高主机效率,充分利用蓄冰装置优势,尽量减少系统能耗。

冰蓄冷系统使用的压缩机的压缩压头值变化很大,在55%--110%范围内。

浅谈上海地区某项目冰蓄冷系统设计

浅谈上海地区某项目冰蓄冷系统设计

浅谈上海地区某项目冰蓄冷系统设计戴银宝【摘要】Based on the ice storage system design of the building , according to the characteristics of the ice storage and discharge , discusses some key issues for calculating the cooling load and calculation methods to determine the main device capacity .In order to insure the normal operation of the ice storage system , analyses the hourly opera-tional strategy under the different cooling load ratio and then determines the automatic control mode .%结合该项目冰蓄冷系统设计,根据冰蓄冷系统蓄冷和释冷的特点,分析在计算空调负荷时需要关注的关键问题以及确定设备容量的主要计算方法。

为保证冰蓄冷系统的合理运行,分析了系统在不同空调负荷率下的逐时运行策略,并由此确定系统的自动控制模式。

【期刊名称】《制冷》【年(卷),期】2015(000)004【总页数】5页(P77-81)【关键词】冰蓄冷;空调负荷;自动控制【作者】戴银宝【作者单位】华东建筑设计研究院有限公司,上海200070【正文语种】中文【中图分类】TU831Key words:Ice storage;Air conditioning load;Automatic control空调蓄冷技术的产生已经有八十余年的历史,而冰蓄冷技术又在20世纪80年代以来得到了长足的发展。

当前,空调蓄冷技术的应用已成为电力负荷调峰的重要手段。

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XX公寓式酒店地源热泵+冰蓄冷设计方案工程概况
XX公寓式酒店位于上海浦东,总占地面积34988 平方米,总建筑面积88375平方米,框架结构。

由3幢11层~14层公寓式酒店,1组2层商业裙房及其附属配套设施组成。

商业裙房部分夏季空调负荷为2227KW,冬季空调负荷为1486KW;公寓式酒店夏季生活热水负荷为925KW,冬季生活热水负荷为1272kW。

设计方案
本项目商业裙房设计采用中央空调系统,为节约能源采用地源热泵系统,降低建筑能耗,并同时向公寓式酒店供应生活热水。

由于商业部分主要为9:00~22:00 营业,故采用冰蓄冷技术进行移峰填谷。

采用三台地源热泵机组,其中两台为空调用三工况机组,一台为生活热水用地源热泵机组。

地源热泵系统地下换热器采用垂直埋管,并联双U型连接,共计打孔480口。

冰蓄冷部分采用部分负荷蓄冰技术,制冷设备和蓄冰设备并联连接,供应7℃冷冻水,载冷剂采用25%乙二醇溶液。

冰蓄冷系统可按以下四种模式运行:主机制冰、主机供冷、融冰供冷、主机与融冰同时供冷。

夜间电价低谷时段制冰系统将冰蓄满,白天电价高峰时段融冰供冷,电价平峰时段制冷系统补充供冷,各工况转换通过电动阀门开关自动切换。

空调水系统采用二管制,夏季冷冻水供回水温度分别为7℃/12℃,冬季热水供回水温度分别为45℃/40℃。

空调末端系统采用风机盘管加新风的形式,便于室温独立控制,气流组织上送上回。

系统运行策略
由于本项目的中央空调系统为多种节能技术综合而成的复合系统,为了有效的实现设计的初衷,真正达到节能环保的要求,需制定专门的地源热泵冰蓄冷空调系统年运行方案,以中央空调能源管理系统的形式实施,实现长期有效稳定的节能运行。

秋、冬、春三季运行策略
XX公寓式酒店项目要求冬季可满足商业部分的供热需求,同时满足公寓式酒店的生活热水供应。

此时,三工况地源热泵切换为制热模式满足商业部分的空调采暖需求,而由生活热水地源热泵机组满足生活热水的需求。

在春秋季,项目要求满足公寓式酒店的生活热水供应,商业部分没有空调需求。

此时生活热水需求由生活热水地源热泵机组满足。

以上两种运行模式为较为普遍的热泵机组运行模式,故在此不再赘述。

夏季运行策略
XX公寓式酒店项目要求夏季可满足商业部分的供冷需求,同时满足公寓式酒店的生活热水供应。

此时,三工况地源热泵切换为制冷模式,同时能源管理系统切换至冰蓄冷供冷运行模式。

根据冰蓄冷运行的特点,有以下四种运行模式:
三工况地源热泵机组制冰模式
利用夜间低电费和商业部分无空调供冷需求的因素,三工况地源热泵机组切换为制冰模式,全力制冰蓄冷,此时公寓式酒店的生活热水需求通过三工况地源热泵机组的热回收模块免费制取。

图1 三工况地源热泵机组制冰模式示意图
地源热泵冰蓄冷能源管理系统会关闭电动开关阀V2,V3,V5,V8,同时打开电动开关阀V1,V4,V6,V7,切换系统的管路,使之可满足地源热泵机组制冷模式的需求。

设置地源热泵机组运行模式为制冷模式,并设定出水温度为-6℃,打开电动阀V13,V14,关闭电动阀V15,V16,全力制冰蓄冷。

当满足以下任一条件时,三工况地源热泵机组制冰结束:
1.依据时间表,到早上6:00;
2.检测蓄冰设备蓄冰量,显示“蓄冰已满”。

在三工况地源热泵机组全力制冰时,可通过机组自带的热回收模块制取生活热水,未用掉的热水由生活热水箱蓄存,以便在白天使用。

此时生活热水地源热泵无需开启使用。

蓄冰设备单融冰模式
在白天高峰电费时段,能源管理系统可根据需求自动切换为蓄冰设备单独融冰模式,此时,三工况地源热泵机组无需运行,商业部分的空调供冷需求的蓄冰设备通过融冰,释放冷量来满足,此时由于机组不开而没有热回收,因此生活热水的需求优先由生活热水蓄水箱满足,不够的由生活热水地源热泵机组满足。

图2 蓄冰设备单融冰模式
地源热泵冰蓄冷能源管理系统打开电动开关阀V13,V14,同时关联调节电动调节阀V15,V16,使中央空调系统提供7℃冷冻水,满足商业部分的空调供冷需求。

由于此时三工况地源热泵机组未开启,无法通过热回收制取生活热水,此时需开启生活热水地源热泵,设定其出口温度为60℃,制取生活热水,满足公寓式酒店的需求。

三工况地源热泵机组单独供冷模式
在白天平谷电费时段,能源管理系统依据蓄冰设备的余冰量以及日运行策略,可切换至三工况地源热泵单独供冷模式,此时商业部分的空调供冷需求由三工况地源热泵来满足,而公寓式酒店的生活热水需求通过三工况地源热泵机组的热回收模块免费制取。

图3 三工况地源热泵机组单独供冷模式
地源热泵冰蓄冷能源管理系统会关闭电动开关阀V2,V3,V5,V8,同时打开电动开关阀V1,V4,V6,V7,切换系统的管路,使之可满足地源热泵机组制冷模式的需求。

设置地源热泵机组运行模式为制冷模式,并
设定出水温度为5℃,关闭电
动阀V13,V14,关联调节电动
调节阀V15,V16,使中央空调
系统提供7℃冷冻水,满足商业部分的空调供冷需求。

公寓式酒店需要满足的生活热水可通过机组自带的热回收模块制取生活热水,未用掉的热水可由生活热水箱蓄存,若热水量不够,则开启生活热水地源热泵,补充热水供应。

三工况地源热泵机组与蓄冰设备联合供冷模式
在白天平谷电费时段,能源管理系统依据蓄冰设备的余冰量以及日运行策略,可切换至三工况地源热泵机组与蓄冰设备联合供冷模式,此时商业部分的空调供冷需求由三工况地源热泵和蓄冰设备一起来满足,而公寓式酒店的生活热水需求通过三工况地源热泵机组的热回收模块免费制取。

图4 三工况地源热泵机组与蓄冰设备联合供冷模式
地源热泵冰蓄冷能源管理系统会关闭电动开关阀V2,V3,V5,V8,同时打开电动开关阀V1,V4,V6,V7,切换系统的管路,使之可满足地源热泵机组制冷模式的需求。

设置地源热泵机组运行模式为制冷模式,并设定出水温度为5℃,打开电动阀V13,V14,使用蓄冰设备融冰放冷,关联调节电动调节阀V15,V16,使中央空调系统提供7℃冷冻水,满足商业部分的空调供冷需求。

公寓式酒店需要满足的生活热水可通过机组自带的热回收模块制取生活热水,未用掉的热水可由生活热水箱蓄存,若热水量不够,则开启生活热水地源热泵,补充热水供应。

项目总结
1.地源热泵技术和蓄冷技术相结合的方式,使得本系统不但具有削峰填谷的功能,还可以一机三用,使用清洁的电能和地下免费的可再生能源,提供稳定的空调采暖系统。

解决了燃煤的污染问题和燃油、燃气的高能耗问题。

不但符合国家的环保政策,也符合用户的根本利益。

2.由于本项目采用地源热泵与冰蓄冷相结合的系统,运行工况众多,包括:空调工况、制冰工况、融冰工况、制热工况和上述工况的可能组合,耦合关系复杂,工况切换频繁,故利用能源管理系统平台建立灵活可靠的系统运行方案控制系统,来保证系统的运行效果达到预期的设计需求。

内心强大比什么都重要,你要照顾好自己,承认自己的平凡,但是努力向好的方向发展,可以平静面对生活,安然的听从自己内心的感受,不受其他影响,你可以迷茫,请不要虚度。

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