价值工程在制氧机组循环水系统中的应用

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价值工程在优化水运工程设计方案中的应用杨贵冬

价值工程在优化水运工程设计方案中的应用杨贵冬

价值工程在优化水运工程设计方案中的应用杨贵冬发布时间:2023-06-28T08:27:55.335Z 来源:《工程建设标准化》2023年8期作者:杨贵冬[导读] 随着我国经济的快速发展,国家越来越重视价值工程在水利建设和交通工程中的作用。

为进一步提高价值工程的应用效率,需要根据实际情况了解水运建设项目阶段的标准造价,合理控制工程造价成本,避免延长工期由于施工不当。

对此,本文主要分析建设和输水工程阶段的价值工程造价控制,提出合理且值得参考的建议。

身份证号:52020219930103xxxx 摘要:随着我国经济的快速发展,国家越来越重视价值工程在水利建设和交通工程中的作用。

为进一步提高价值工程的应用效率,需要根据实际情况了解水运建设项目阶段的标准造价,合理控制工程造价成本,避免延长工期由于施工不当。

对此,本文主要分析建设和输水工程阶段的价值工程造价控制,提出合理且值得参考的建议。

关键词:价值工程;水运工程;设计方案引言我国将实现由海洋大国、航运大国向航运强国的转变。

因此,水运设计方案的分析与研究对于我国水运建设的发展具有十分重要的意义。

与其他工程项目相比,水运工程项目具有很强的独特性。

一般来说,水运工程的开发往往需要较大的资金成本,会受到各种客观因素的影响和限制,使资金本身的作用和价值无法充分发挥。

这样,就会给工程带来严重的安全隐患和安全隐患。

因此,加强水运工程项目造价控制是保质增效的重要基础。

1价值工程概述1.1价值工程的理论原理和特点原理:价值工程是对各种活动进行研究,并根据活动的完成情况进行计算,计算公式为V=F/C(V——研究对象的价值,F——研究对象的功能study,即函数。

C——研究对象的成本)。

根据公式,我们可以总结出相关的降本增值的方法和手段:一是在保证产品功能的同时降低成本。

第二,在成本核算相同的情况下提高产品性能。

第三,研发产品功能,使成本略高或略低。

特点:价值工程的目的是研究产品功能和成本,在提升产品功能和产品价值的同时确保有效降低成本。

技经案例——空气净化器运用“价值工程”实例

技经案例——空气净化器运用“价值工程”实例

技经案例——空气净化器运用“价值工程”实例概述本文将介绍一个关于空气净化器的“价值工程”实例。

通过运用“价值工程”方法,我们将探讨如何提高空气净化器的设计和功能,以满足用户的需求和提升产品的竞争力。

问题空气净化器市场竞争激烈,用户对产品的要求也越来越高。

然而,现有的空气净化器在一些方面存在一定的限制。

例如,质量不稳定、能耗较高、噪音大等问题都制约了产品的发展和用户体验。

目标我们的目标是通过运用“价值工程”方法,改进空气净化器的设计和功能,解决现有产品的问题,并提升产品的竞争力。

分析通过对市场调研和用户反馈的分析,我们发现空气净化器在以下几个方面存在可改进的空间:1.质量稳定性:用户反映部分产品存在质量不稳定的问题,影响使用寿命和稳定性。

1.质量稳定性:用户反映部分产品存在质量不稳定的问题,影响使用寿命和稳定性。

1.质量稳定性:用户反映部分产品存在质量不稳定的问题,影响使用寿命和稳定性。

2.能耗效率:现有的空气净化器能耗较高,不符合用户对节能环保的要求。

2.能耗效率:现有的空气净化器能耗较高,不符合用户对节能环保的要求。

2.能耗效率:现有的空气净化器能耗较高,不符合用户对节能环保的要求。

3.噪音控制:一些产品在运行过程中产生噪音,影响用户的居住和工作环境。

3.噪音控制:一些产品在运行过程中产生噪音,影响用户的居住和工作环境。

3.噪音控制:一些产品在运行过程中产生噪音,影响用户的居住和工作环境。

解决方案基于以上分析,我们提出如下解决方案:1.质量稳定性:通过优化生产工艺和质检流程,确保产品质量的稳定性和可靠性。

加大对原材料的检测和筛选力度,降低产品出现问题的概率。

1.质量稳定性:通过优化生产工艺和质检流程,确保产品质量的稳定性和可靠性。

加大对原材料的检测和筛选力度,降低产品出现问题的概率。

1.质量稳定性:通过优化生产工艺和质检流程,确保产品质量的稳定性和可靠性。

加大对原材料的检测和筛选力度,降低产品出现问题的概率。

价值工程在水利工程设计中的应用讨究.doc

价值工程在水利工程设计中的应用讨究.doc

价值工程在水利工程设计中的应用讨究随着我国目前在水利工程建立事业开展的不断深人,不仅实现了技术和工程施工手段上的创新,同时在工程设计以及管理等方面也开始尝试新的设计和管理模式。

价值工程是美国在1954年所提出的慨念,简单来说就是利用最小的本钱来实现产品功能的最大程度发挥。

而将价值工程利用在水利工程设计上,就是要在工程的设计阶段,在设计方案的选择上充分考虑到本钱和工程实现的比值,在保证水利工程正常功能发挥的前提下,实现对资本上的节约以及提高相关企业的经济效益。

从这点意义上来说,价值丁程在水利工程设计中的应川具有十分重要的现实意义。

价值工程最早是在上个实际五十年代美国通用电器中的石棉事件巾所提出来的,具体而言就是依靠有组织的活动以及集体智慧,在对某种产品以及成果进行功能分析的前提下,依靠最小的本钱来实现产品或者是成果的必要功能发挥。

从而实现其价值提高的一种的表达科学性和经济性的分析方法。

在价值工程中所指的“价值”实际上就是必要功能和本钱消耗之间的比值。

很显然,对于一个建立项口可以有不同的设计方案,而对于不同的设计方案所要消耗的本钱也必然不同,这就可以利用价值工程对不同的设计方案进行选择。

在对价值工程进行方案选择的过程巾,需要明确并不是一味的选择本钱消耗最低的方案,而是要取功能发挥以及本钱消耗之间的比值,只要取得的比值最大,即可以在满足必要功能发挥的同时降低工程造价,这才是价值工程运用的最终目的。

也就是说,价值工程利用对价值以及功能进行分析和研究,实现了经济问题和技术问题进行的融合。

而水利工程建立作为我困重点投资工程,由于其建立量巨大,所要消耗的成大量也是十分巨大,因此应该如何充分利用国家对于水利建立的投资,对水利工程巾的技术、效益和经济进行深入的研究。

在充分发挥功能效益的同时,实现对资源的合理配置是目前水利工程建立设计中最为重要的问题,而其中的一个有效途径就是充分利用价值工程。

自从1954年美国提出价值工程之后就很快实现了广泛的应刖.比方美国在上个世纪七十年代对俄亥俄河的拦河坝设计过程巾,就充分考虑到了本钱和功能这两个方面的问题,在设计方案上充分的利川了价值工程。

价值工程在污水深度处理工艺方案选择中的应用

价值工程在污水深度处理工艺方案选择中的应用

价值工程在污水深度处理工艺方案选择中的应用付敏超田维平周鹏唐华仁摘要:污水深度处理工艺的选择取决于原水水质、处理后的水质要求及运行成本等因素。

将价值工程原理应用于城镇污水深度处理工艺方案的比选中,通过实例分析,构建功能指标体系,有效解决主观随意性和不确定性等因素的影响,提高比选过程的科学合理性,寻求价值最佳的方法。

Abstract:The selection of advanced sewage treatment depends on the quality of raw water,the quality requirements of the water after treatment and the factors of the treatment cost. The theory of value engineering can be applied in the technology plan comparison and selection of the advanced sewage treatment. Through analyzing practical cases and establishing functional indicators system,the influences caused by subjective randomness and uncertain factors can be solved efficiently,the scientific rationality of the comparison and selection process can be increased,which can help with the methods of optimal value.关键词:价值工程;深度处理工艺;方案比选Key words:value engineering;advanced sewage treatment;scheme comparison中图分类号:X703.1 文献标识码:A 文章編号:1006-4311(2020)11-0154-020 引言污水经过二级处理工艺系统、脱氮除磷等处理后,其水质中仍然含有相当数量的化学需氧量(COD)、生化需氧量(BOD5)、SS、氨氮、总磷等污染物质。

运用价值工程原理改造输水管道抢修工艺装备

运用价值工程原理改造输水管道抢修工艺装备

运用价值工程原理改造输水管道抢修工艺装备
何平
【期刊名称】《价值工程》
【年(卷),期】1996(000)004
【摘要】我处承担着克拉玛依油田工业及城市居民生活供水的任务。

在干燥、荒漠的大戈壁上水资源奇缺。

因此安全、及时地向油田及城市居民供水,并节约用水尤为重要。

油田及市区输水管道长达数百公里,处于高盐碱地质的影响之下,经常发生管道腐蚀穿孔、破管等故障。

【总页数】3页(P29-31)
【作者】何平
【作者单位】新疆石油局供水管理处
【正文语种】中文
【中图分类】TU991.61
【相关文献】
1.运用价值工程原理优选磨床修整器改造方案 [J],
2.用于站外输油管道维护抢修的工艺改造 [J], 路振尧;田志英
3.要在中药行业中大力应用价值工程:运用价值工程原理改变包装工艺提高经济效[J],
4.运用价值工程原理改进酚醛树脂砂覆膜工艺 [J], 李巧玉;阳国柱
5.一种用于站外管道维抢修的工艺改造方法 [J], 张亮军;路振尧
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分析价值工程在制冷项目中的应用

分析价值工程在制冷项目中的应用

分析价值工程在制冷项目中的应用【摘要】本文通过价值工程的基本原理,在制冷项目中进行实验,得出价值工程在制冷项目的应用效果,在各种表现特征的作用下,反馈给了价值工程很多有效的参考系数,从而制定最合适的项目计划。

而制冷效果的反应是由压缩机制冷、冷冻效果数据来计算的,其中制冷效果的功能系数直接反映价值工程系数。

【关键词】价值工程;制冷项目;合适的项目计划中图分类号: tb6 文献标识码: a 文章编号:引言文章首先对价值工程的介绍与分析,其次,以制冷项目为例进行价值工程应用,最后得到参考系数,做出最合适的项目计划。

价值工程的基本内容价值工程来源于在二战期间的美国,历经数十年的改变与磨练,目前的价值工程已经制作方案的重要方法之一[1]。

价值工程采用所有的知识与实际行动证明了这一切。

它可以科学进步如此之快的时代,对产品和工程项目进行一系列的计算与分析。

价值工程在项目中精确地计算出项目的成本。

价值工程在项目中,计算分析出制冷项目的基本作用和成本,使得项目成本减低做出更加满意的方案,还可以真正知道项目工程的价值意义。

价值工程主要分析项目的功能作用,在方案制作过程中,得出的简单数据只是对制作方案的必要参照,下面主要以制冷项目进行实验举例,结果表示,在价值工程在制冷过程项目中的作用分析。

举例验证价值工程的实际原理以制冷项目工程在价值工程中的实际价值原理应用分析。

在哈尔滨地区准备建立大量制冷工程,有200吨的冷藏室、10吨的冷冻加工库。

利用制冷设备的制冷效果,把冷藏室的温度减低到-23℃,而冷冻加工室的冷风机,迫使温度降低到23摄氏度以下,这种制冷使不断循环利用的原理[2]。

根据制冷项目的制冷效果制作出三个制冷设备选择方案:方案一:利用一部1za-15压缩机向制冷设备制冷,当制冷设备的冷凝效果温度到26摄氏度与蒸发效果温度到达-33℃时,此时制冷设备的产冷量将有38kw,而压缩机的电功率为53kw;而采用一部zb-13压缩机对制冷设备制冷,当制冷设备的冷凝效果温度到26摄氏度与蒸发效果温度到达零下二十七摄氏度时,此时制冷设备的产冷量将有19kw,而压缩机的电功率为18kw.方案二:利用一部au-10型的压缩机充当为高压级的压缩制冷机,顺便利用一部2av-10型的压缩机充当为低压级压缩制冷机,当制冷设备的冷凝效果温度到28摄氏度与蒸发效果温度到达-35℃时,此时制冷设备的产冷量将有59kw,而压缩机的电功率69kw,经过实验检验得出,在压缩机的制冷项目中可以直接制冷,先向冷藏室制冷,然后给压缩机设备加装一个止逆阀,还可以向冷藏加工库一起制冷[3]。

价值工程在制氧机组循环水系统中的应用

价值工程在制氧机组循环水系统中的应用
水 泥溢流管 薪循环水库 … … …
通 过离 心
按 功能评价 系数分 配成 本 ,并计 算 成本 系数 、 价值 系数 。按 “E v ”技 术的设 计原则 ,使各 部分 价
值系数趋 于 “ ” 1 ,见 表 2 示 。 所 33 实现 目标成本 的措施 .
— 循i泵 新 303h 0m/ 制氧机组
筋 混凝 土层 ( 面 有两 个基 础 和一 部分 预 留孔 ) 上 .
地 面 以下 是一个容量 为 5m 的储 水池。库 房内设两 03 台流量为 lO。h 的离 心式循 环泵 ,一台使用 、一 Om/ 台备用 ,并设有 回流装 置 、补水装 置 、跑 风 、水温 监测及 人孔 。回流装置 是在 离心式 循环 泵的总 出 口 管路 接一根 ≯18m管 至水 库 的储 水池 ,中间 有 阀 0m
钢管 ,目的是排 出储水 池 内的气体 。水温 监测 是在 库房地 面上 留有 监测孔 ,插 入测温 装置 ,随 时监 测 水温 ,掌握情 况 ,为制 氧提供 水温 依据 。人孔 就 是 在循环 水库库 房的地面 留有 能通 向储水池 的方孔 , 装有软梯 ,以备检查之用 。
2 循 环水 系统 的构成
( 6)合理 改进 加 水 及补 水装 置 .使 其能 在 最 短 时间 内达 到 回水及补 水 的 目的 .以提高 其使用 功 能。
并计 算 了价值 系数 ,同 时对实现 目标成 本 的措施 及 工程效果进 行 了论证 。
【 词] 价值 工 程 :循环 水 系统 ;制 氧机组 关键
I 图分类 号】 T 6 3 中 B5 【 文献 标识码1 B 【 文章编 号】 1 0 - 1 8 ( 0 2 0 -0 2 - 0 0 3 8 X 2 0 ) 2 - 1 0- 2

浅谈价值工程在污水深度处理工艺方案选择中的应用

浅谈价值工程在污水深度处理工艺方案选择中的应用

浅谈价值工程在污水深度处理工艺方案选择中的应用摘要:所谓价值工程还可以称其为VE,具体指的是以产品功能分析作为核心,尽最大努力用最低寿命周期作为成本实现产品的一项必备功能,目的是为了提高价值的一种有组织且有计划并且还具有创造性的科学管理方法效率与质量。

因此将价值工程应用再污水深度处理工艺当中,可以更好地提高污水深度处理效率,并且还能更好地降低污水深度处理运行成本。

由于污水深度处理工艺的具体选择,关键决定于原水的水质以及处理后的水质要求,还有就是运行成本等一些因素。

因此将价值工程应用在污水深度处理工艺当中,可以有效根据实际的案例进行分析,从而建立起功能指标体系。

关键词:价值工程;污水深度处理工艺;应用措施前言:污水深度处理工艺具体指的是,城市污水或者是工业废水,在经过一级与二级处理后,最终为了能够使得污水经过处理达到回用水标准,或者是达到水资源回用生产标准对水的进一步深入的处理过程。

但是需要注意的是在污水处理过程中,处理的水质可能会含有小量的重金属或者是细菌还有病毒等一些对人身体有害的物质,因此为了保证污水处理能够更好地达到标准,以及污水处理更加高效,可以有效将价值工程理念应用在污水深度处理工艺当中,从而更好地提高污水深度处理。

因此本篇文章将重点对价值工程在污水深度处理工艺方案选择中的应用进行分析与研究,将提高对象价值作为研究目标,对污水深度处理工艺方案进行讨论与实证研究,提出具体应用方法措施,详见下述。

一、价值工程原理分析所谓价值工程理念的原理指的是,通过各种相关领域协作对被研究的对象功能以及费用进行的系统性的分析,并且在分析中不断创新,最终目的是为了提升被研究对象的价值的一种理念方法、管理技术,这里需要注意的是,价值工程在污水深度处理工艺方案中优势之处在于采用最低的寿命周期,来实现成本的产品功能的实现,从而更好地提高企业经济利益的最大化实现{1}。

而价值工程应用在污水深度处理工艺当中,采用的不是降低运行成本,采用的是将必要功能作为核心,从而精准找出其中所存在的问题,并针对存在的问题提出科学正确的方法来进行功能的实现,需要注意的是定要将降低运行成本,提高被研究对象的价值,表示为:价值=功能/成本。

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价值工程在制氧机组循环水系统中的应用
赵秀芬 
(哈尔滨电机厂有限责任公司,黑龙江 哈尔滨 150040) 
[摘 要] 对制氧机组循环水系统的工艺流程及结构进行了论述;对该系统进行了价值工程的功能分析,并计算了价值系数,同时对实现目标成本的措施及工程效果进行了论证。

 
[关键词] 价值工程;循环水系统;制氧机组 
[中图分类号] TB653 [文献标识码] B [文章编号] 1003─188X(2002)02─0120─02
1 概述 
哈尔滨电机厂有限责任公司在原有一套300m3/h制氧机组的基础上,又安装了一套300m3/h制氧机组。

新300m3/h制氧机组的冷却水引自旧300m3/h制氧机组的冷却水管路。

由于原有的水管路及离心式循环泵只满足一套300m3/h制氧机组的冷却,增加一套300m3/h机组后,冷却水量不足,冷却水出口温度超高,从而使进分馏塔的空气温度难以降到工艺数值的上限(35°~40℃),即超过40℃。

这成为制氧时间超长甚至根本不出氧的主要原因。

基于以上情况,我们利用“VE”技术建立了一套制氧机组循环水系统。

这样,不仅回收利用大部分氧压机冷却水以补充制氧机组冷却水的不足,而且在水库不用自来水补水的情况下制氧机组能够正常地工作。

 
2 循环水系统的构成 
该循环水系统由两个循环水库和一系列管路系统构成,即利用旧300m3/h制氧机组的循环水库存,在其旁边再建一循环水库,工艺流程如下: 
旧300m3/h制氧机组冷却排水
新300m3/h制氧机组冷却排水 
氧压机冷却水排水
通过离心式 
旧循环水库 循环泵 
通过φ300mm 
水泥溢流管
新300m3/h制氧机组 
新循环水库占地面积为45m2,内部使用面积为35m2,库房高度为4.5m,地面结构为200mm厚的钢筋混凝土层(上面有两个基础和一部分预留孔),地面以下是一个容量为50m3的储水池。

库房内设两台流量为100m3/h的离心式循环泵,一台使用、一台备用,并设有回流装置、补水装置、跑风、水温监测及人孔。

回流装置是在离心式循环泵的总出口管路接一根φ108mm管至水库的储水池,中间有阀门控制。

若设备冷却用水处于饱和,开此阀门即可减少水量。

补水装置是由户外地沟内的自来水管引至库房内,通过中间一阀门,至地下储水池,管径为φ108mm。

当水池内水温过高或池内需要补水时,打开此阀门,自来水进入储水池,达到补水降温的目的。

跑风是由储水池内向户外引出的一根φ219mm钢管,目的是排出储水池内的气体。

水温监测是在库房地面上留有监测孔,插入测温装置,随时监测水温,掌握情况,为制氧提供水温依据。

人孔就是在循环水库库房的地面留有能通向储水池的方孔,装有软梯,以备检查之用。

 
3 价值评价 
3.1 功能分析
选择本系统9个主要部件,用“0-1”强制评分法进行功能评价,见表1所示。

 
3.2 列价值系数计算表 
按功能评价系数分配成本,并计算成本系数、价值系数。

按“VE”技术的设计原则,使各部分价值系数趋于“1”,见表2所示。

 
3.3 实现目标成本的措施 
[收稿日期] 2002-01-18 
[作者简介] 赵秀芬(1965-),女,黑龙江哈尔滨人,哈尔滨电机厂有限责任公司工程师,主要从事深冷技术工艺、维修和技改工作。

 
(1)合理改进管路系统,降低材料用量。

(2)在满足工艺要求的情况下,合理降低库房间的高度和面积,以减少材料的用量。

 
(3)合理调整储水池的容积尺寸,使储水池在用材最少情况下,达到工艺要求。

 
(4)对废旧管路进行修旧利废。

原氧压机冷却水排水管路使用的时间不长,有再利用的价值, 
为节约管材,将其拆除,用在新系统上。

 
(5)在水泵进水口处加装自来水补水,使其提高使用功能,既可以保证泵的出口压力,又可降低泵的出口温度。

 
(6)合理改进加水及补水装置,使其能在最短时间内达到回水及补水的目的,以提高其使用功能。

 
表1 功能评价表 
部 件 水泵 管路 系统 泵房 储水 池 回流 装置 补水 装置 跑风 水温 监测 人孔 其它 附件 得分 
i
f
功能评价 
系 数i F
水 泵 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 管路系统 0 - 0 0 1 1 1 1 1 1 6 泵 房 0 1 - 1 1 1 1 1 1 1 8 储 水 池 0 1 0 - 1 1 1 1 1 1 7 回流装置 0 0 0 0 - 0 1 0 1 1 3 补水装置 0 0 0 0 1 - 1 1 1 1 5 跑 风 0 0 0 0 0 0 - 0 1 1 2 水温监测 0 0 0 0 1 0 1 - 1 1 4 人 孔 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 1 其它附件 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 合 计 
45 
1.0 
表2 价值系数计算表 
部件 功能评价系数 
i F 现实成本 (万元) 成本系数 
i C 价值系数 
i V 目标成本 (万元) 成本降低幅度 (万元) 
水 泵 0.2000 0.70 0.07 2.857 1.40 -0.70 管路系统 0.1330 0.60 0.06 2.217 0.70 -0.10 泵 房 0.1778 3.50 0.35 0.508 1.20 2.30 储 水 池 0.1556 2.00 0.2 0.778 1.12 0.88 回流装置 0.0667 0.50 0.05 1.334 0.55 -0.05 补水装置 0.1111 0.90 0.09 1.234 0.90 -0.03 跑 风 0.0444 0.45 0.045 0.987 0.10 0.35 水温监测 0.0889 0.90 0.09 0.988 0.80 0.10 人 孔 0.0222 0.20 0.02 11.000 0.70 -0.50 其它附件 0.0000 0.25 0.025 0.0000 0.00 0.25 合 计 
1.0000 
10.00 
7.50 
2.50 
4 工程效果分析 
(1)循环水系统的建立取得了良好的效果。

它既再利用了大部分氧压机冷却水排水,节约了自来水,又补充了循环水的损失,降低了水库的水温,满足了两套300m3/h制氧机组的同时用水。

可以说,制氧机组基本上是在不使用自来水的情况下运行的,从而达到节电、节水的目的。

 
(2)通过合理改进,提高了某些部件的功能,降低了该系统的成本。

 
成本降低率=2.5万元/10万元=0.25=25% (3)经济效益计算。

按夏季累计,非正常制
氧时间约为750h。

一套300m3/h机组消耗总功率为320+90=410kW。

一年可节电410×750h=30.75万kWh,价值为0.5元×30.75万=15.375万元。

 
氧压机在正常情况下同时开动4台,每台耗水5t/h。

按日开动24h、开动30日计算,则每年可以节约用水5t×24×30×12×4=17.28×104t,节约价值为1元×17.28万=17.28万元。

所以,全年节约价值为:15.375+17.28-7.5=25.155(万元)。

 
该循环水系统的建立完全附合“VE”设计原则,每年为公司节约25.155万元,使机组正常运转,满足公司生产用氧的需要,为生产做出了贡献。

 。

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