电伴热设计.doc
电伴热设计方案

电伴热设计方案电伴热设计方案电伴热是一种利用电能发热的技术,它广泛应用于工业、建筑物和家庭中。
电伴热能够提供可靠、高效的供热和保温解决方案,可适应不同的环境和需求。
本文将探讨电伴热设计方案的原理、应用和优势。
一、原理电伴热是利用导电材料发热的原理,通过电流通过导电材料产生热能。
导电材料通常是一种具有良好导电性能和较高的电阻率的材料,如铜、铝等。
当电流通过导电材料时,由于导电材料的电阻产生了电能的损耗,这部分电能转化为热能,并在导电材料表面产生热量。
通过合适的电压和电流控制,可以使导电材料产生适当的热量,以满足特定的供热和保温需求。
二、应用1. 工业应用在工业领域,电伴热被广泛应用于各种工艺过程中,如管道加热、储罐保温、设备加热等。
电伴热可以通过将导电材料包裹在管道或设备周围,以实现对其加热的目的。
这种方法可以确保材料的温度始终保持在所需的范围内,提高工艺效率和产品质量。
2. 建筑应用在建筑领域,电伴热主要用于地暖系统和防冻系统。
地暖系统通过将导电材料安装在地板下方,利用导热和辐射热传递来实现室内供暖。
这种方法不仅能够提供舒适的室内温度,还可以避免传统散热器的占地空间,使室内空间更加整洁美观。
防冻系统主要用于户外场所,如屋顶和道路等。
通过将导电材料安装在这些表面上,可以防止积雪和冰冻,确保人员和车辆的安全。
3. 家庭应用在家庭中,电伴热常用于供暖、保温和制暖设备。
电伴热地板可以提供舒适的室内环境,使家庭成员在冬季也能享受到温暖的生活。
此外,电伴热还可用于热水器、热水樽等设备,保持水温恒定,为家庭生活提供方便。
三、优势1. 高效能电伴热具有快速反应的特点,电能转化为热能的效率非常高。
加热速度快,可以迅速达到所需的温度,节约时间和能源。
2. 灵活性电伴热的设计和安装相对简单,可以适应不同的建筑和设备要求。
导电材料可以根据需要裁剪和布置,以满足不同的形状和尺寸要求。
3. 安全性电伴热使用低电压、低电流,不存在明火和燃烧气体,具有较高的安全性。
电伴热施工方案(全)

电伴热施工方案(全)1.简介2.施工准备3.施工步骤4.施工注意事项5.施工结束及验收1.简介电伴热是一种新型的供暖方式,它通过电能将热量传递到管道或设备上,从而实现加热的目的。
电伴热施工是一项比较复杂的工程,需要施工人员具备一定的专业知识和技能。
本文将介绍电伴热施工的方案及注意事项。
2.施工准备在施工前,需要对施工现场进行充分的准备工作。
首先要对施工现场进行勘测,确定施工方案。
其次要准备好所需的材料和工具,例如电伴热带、连接头、绝缘材料、电缆、工具箱等。
最后要对施工人员进行培训,确保他们具备必要的安全意识和技能。
3.施工步骤电伴热施工的步骤包括:管道或设备表面处理、电伴热带的安装、连接头的安装、绝缘材料的安装、电缆的接线等。
在施工过程中,要注意安全,严格按照施工方案进行操作,避免出现失误或安全事故。
4.施工注意事项在电伴热施工中,需要注意以下几点:1)施工前要对施工现场进行勘测,确定施工方案;2)施工人员必须具备必要的安全意识和技能;3)施工过程中,要注意安全,避免出现失误或安全事故;4)施工结束后,要进行验收,确保施工质量符合要求。
5.施工结束及验收施工结束后,要进行验收。
验收内容包括:电伴热带的安装是否牢固、连接头是否接触良好、绝缘材料是否完好等。
只有通过验收,才能保证电伴热施工的质量和安全。
Chapter 1 Project OverviewChapter 2 n ns2.1 Purpose of nXXX the PP2 instrument engineering project.2.2 Scope of nThis XXX the PP2 instrument engineering project.2.3 n Basis2.3.1 nal n standards。
ns。
XXX.2.3.2 Design drawings。
including SEI design unit PP2 instrument engineering drawings。
电伴热设计说明

电伴热设计说明嘿,朋友们!今天咱来聊聊电伴热设计说明。
你想想看啊,电伴热就像是给管道啊、设备啊这些“宝贝”穿上了一件保暖的小棉袄。
它能在寒冷的冬天里,让这些家伙不至于被冻坏咯。
那电伴热设计该咋搞呢?首先呢,咱得了解清楚要伴热的对象是啥,就像给人买衣服得知道尺码一样。
不同的设备、管道,那需要的伴热可不一样哩!然后呢,要考虑环境因素,是在户外风吹日晒呢,还是在室内舒舒服服的。
这环境不一样,电伴热的要求也不同呀!咱就说,要是在户外那种冷得让人直哆嗦的地方,电伴热就得厉害点,不然怎么抵挡住那寒风的侵袭呢?这就好比冬天你出门,穿少了肯定不行,得裹得严严实实的才暖和。
还有啊,伴热的温度也得好好把控。
太高了不行,那不把东西给烤坏啦?太低了也不行,起不到伴热的效果呀!这就跟做饭似的,火候得恰到好处,不然做出来的饭不是糊了就是没熟,那能好吃吗?电伴热的材料也很重要哦!得选质量好的,耐用的,就像你买鞋子,肯定得挑结实耐穿的呀,总不能穿两天就坏了吧?要是电伴热材料不靠谱,用不了多久出问题了,那多麻烦呀!再说说安装吧,这可得找专业的人来干,可别自己瞎捣鼓。
就跟你组装家具似的,你要是不懂,硬来,最后可能装得歪七扭八的,还不安全。
电伴热安装也是这个道理,得按规矩来,不能马虎。
你说要是电伴热没设计好,会咋样?那设备、管道可能就会出问题呀,说不定哪天就罢工啦!这可不行,咱得保证它们能正常工作呀,不然损失可就大了去了。
所以啊,电伴热设计可不能小瞧,得认真对待。
咱得像照顾宝贝一样照顾好这些设备和管道,让它们在电伴热的温暖呵护下,好好工作。
你说是不是这个理儿?总之呢,电伴热设计是个细致活儿,每个环节都得考虑周全。
从要伴热的对象,到环境,到温度,再到材料和安装,都得精心策划。
只有这样,才能让电伴热发挥出最大的作用,为我们的生产和生活保驾护航!可别不当回事儿哟!原创不易,请尊重原创,谢谢!。
电伴热设计方案

引言电伴热是一种广泛应用于工业领域的加热技术。
它利用电能将热能转移到需要加热的物体表面,从而提供稳定的温度控制。
本文将介绍电伴热设计方案的基本原理、适用范围和设计要点。
1. 基本原理电伴热的基本原理是利用电阻材料在通电的情况下产生热量。
当电流通过电阻材料时,电阻材料会发热,将热量传递给周围环境或物体。
通过合理布置电阻材料,可以实现对物体表面的均匀加热。
2. 适用范围电伴热广泛应用于以下领域:•工业加热:在工业生产中,电伴热可用于加热管道、容器、储罐等设备,以保持工艺温度或防止冻结。
•仪器设备:电伴热可用于仪器设备的加热,例如实验室的试剂瓶、恒温槽等。
•电气设备:电伴热可用于电气设备的加热,例如控制柜、电缆、阀门等,以确保设备在低温环境下的正常运行。
•建筑保温:电伴热可用于建筑物的保温,例如地暖、防冻等。
3. 设计要点在进行电伴热设计时,需要注意以下几个要点:3.1 选择合适的电阻材料根据实际需求选择合适的电阻材料非常重要。
常见的电阻材料包括铜镍合金、铁铝合金等。
不同的材料具有不同的电阻-温度特性,因此需要根据需要选择合适的材料。
3.2 计算功率和导线尺寸在确定电阻材料后,需要根据需要的加热功率来计算所需的电流和电阻。
根据电流和电阻的关系,可以选择合适的导线尺寸。
3.3 设计布局和安装方式在设计电伴热布局时,需要考虑加热面积、接触面积和加热均匀性。
合理的布局可以最大程度地提高加热效果。
安装方式也需要根据实际情况进行选择,常见的安装方式包括粘贴、绕包和穿线等。
3.4 控制系统设计电伴热的控制系统设计非常重要。
根据实际需要选择合适的控制方式,例如温度控制器、定时开关等。
控制系统的设计可以使电伴热工作更加稳定和可靠。
结论电伴热设计方案是实现对物体表面加热的重要工艺。
合理的电伴热设计可以提高工艺效率、降低能耗并确保设备正常运行。
通过选择合适的电阻材料、计算功率和导线尺寸、设计合理的布局和安装方式以及优化控制系统设计,可以实现高效、稳定和可靠的电伴热加热效果。
电伴热设计方案

电伴热设计方案一、背景介绍电伴热技术是一种利用电能发热的加热方式,广泛应用于工业、建筑等领域,以满足不同场所的温度要求。
伴热管是电伴热的一种主要形式,常用于液体、气体管道加热。
本文旨在探讨电伴热设计方案的重要性和实施步骤。
二、电伴热设计方案的重要性电伴热设计方案是伴热系统能否正常运行和使用的重要保证,对于保证系统的安全、稳定、可靠运行至关重要。
好的设计方案能够提高伴热系统的效率,降低运行成本,减少运营风险。
因此,制定合理的电伴热设计方案是伴热系统成功运行的关键步骤。
三、电伴热设计方案实施步骤1.需求分析:确定伴热系统所需加热介质品种、加热介质温度、加热管道长度、管道直径等信息,并进行详细记录。
2.网络设计:根据需求分析的信息,结合管道的长度和直径,确定最佳布管方式和管道网络,制定网络设计图。
3.选型评估:根据设计图和系统需求,选择适合的伴热设备,进行选型评估,并选择具有规范和认证的品牌或供应商。
4.安装调试:进行伴热设备的安装和调试,确保系统的正常运行,并进行必要的保养和维护。
5.系统测试:进行系统的严格测试,实时监测伴热设备的运行状态和各个参数,检查管道是否存在泄漏或温度不稳定现象。
6.完善文档:对系统的安装、调试和测试过程进行记录,并建立系统档案,包括管道设计图、产品选型、安装维修记录等。
四、结语电伴热设计方案是保证伴热系统正常运行的基础。
通过需求分析、网络设计、选型评估、安装调试、系统测试和完善文档等不同步骤的实施,可以明确伴热系统的具体要求,选择合适的伴热设备,并保证系统的安全、稳定、可靠运行。
因此,正确制定优秀的电伴热设计方案对于现代工业和建筑领域发展至关重要。
电伴热-设计与安装

a. 当比值大于1.5时,采用平行敷设方式,电伴热带长度为管道长度 × 电伴热带根数; b. 当比值1.1~1.5之间时,可采用缠绕敷设方式,缠绕节距见表三,电伴热带长度为管道长度 × 比值。
电伴热带缠绕节距
3.9 地面以下管道 3.10 闸阀
3.11 球阀
3.12 止回阀 3.13 外壳泵
3.15 过滤器
3.16 水位开关仪
3.17 压力表
3.18 管道托架
3.19 双向电源接线盒
参考价格
自 限 温
恒功率
名称 低温基本型 低温防爆型 低温防爆防腐型 中温基本型 中温防爆型 中温防爆防腐型 恒功率并联单相 恒功率并联单相加强型 恒功率并联单相 恒功率并联单相加强型 恒功率并联三相 恒功率并联三相加强型 恒功率串联
Q ----- 每米管道的散热量 (W/m) q ----- 管道的散热量(1℃/m时) TW ----- 维持温度 TH ----- 环境最低温度
Δt ---- TW –TH K ----- 保温材料导热系数 C --------- 管道材料修正系数
E ----- 安全系数 径80mm,管道长度100m,管材为碳钢,介质为原油,维持温度50℃,环境最低温度 -10℃,保温材料岩棉, 保温层厚度25mm,计算每
60
75
100
热损失q
74.8 49. 37. 25.1 18.6
14.9 12.
9.3
77
6
注:导热系数为0.25以上热损失基于10%的设计余量,导热系数为0.25
3.1 电伴热带安装位置
3.2 缠绕安装 3.3 管道支架
电伴热设计导则

中国石化集团兰州设计院标准SLDI 333C06-2001 0 新制定全部顾英张彦天郑明峰2002.04.01修改标记简要说明修改页码编制校核审核审定日期2001-01-08 发布 2001-01-15 实施中国石化集团兰州设计院电伴热设计导则目录第一章总则第二章电伴热型式简介第一节电热带第二节挠性电热板第三章电伴热设计和选型第一节电伴热的应用范围第二节电伴热的选用原则第三节热损失计算第四节电伴热产品选型及长度确定第四章电伴热的安装第一节电伴热带的安装第二节挠性电热板的安装第五章电热带的施工第一节电热带施工的一般要求第二节电热带施工前的准备第三节电热带的施工第四节保温工程第五节施工注意事项第六章挠性电热板的施工第一节挠性电热板施工的一般要求第二节挠性电热板施工前的准备第三节挠性电热板的施工第七章设计文件工作规定电伴热设计导则中国石化集团兰州设计院SLDI 333C06-2001实施日期:2001-01-15 第 1 页共17 页第一章总则第1.0.1条本导则适用于石油化工装置中对伴热有特殊要求的场合。
第1.0.2条电伴热仅适用于二区防爆场所和非防爆区域。
第1.0.3条本导则与国标、部标有矛盾时,按国标、部标的规定执行。
第二章电伴热型式简介第一节电热带第2.1.1条串联式电热带串联式电热带如一般的两条发热的电阻丝一样,在每条电阻线上包有两层聚四氟乙烯树脂(铁弗龙树脂TEFLON-RESIN)绝缘材料,也可在其外围加不锈钢补强网。
此种电热带绝缘性佳,且富有耐药品性及耐腐蚀性,本身重量轻,易于施工,可用于二区防爆危险场所。
但此种电热带是依其长度的长短而改变其输电功率的。
现场施工配管的实际长度往往与配管设计长度不同,因此在电热带敷设前,必须确实地对此电热带的输电功率与现场配管的实际长度认真核实。
这是选择此种电热带不便之处。
串联式电热带见图2.1.1图2.1.1 串联式电热带构造图第2.1.2条并联式电热带并联式电热带又称恒功率型电热带。
电 伴 热 设 计 说 明

电伴热设计说明● 1.电伴热设计说明1.1 电伴热适用范围:适用于工业与民用建筑等行业众多场合,金属管道及设备工艺装置的保温和防冻。
1.2 由于电伴热工程目前暂无国家(或行业)规范(程)和产品标准可遵循,所以安装和调试应在供货方的指导下或严格遵循本手册及有关国家标准、图集和有关安全规范进行。
1.3 电伴热的设计和安装要求:由于电伴热的电热带是安装在绝热层和管道(或设备)外壁之间,利用电热来补充输贮过程中所散失的热量,以维持在一定的温度范围内,达到保温和防冻的目的。
所以电伴热仍需有绝热层、防潮层和保护层。
绝热层的材质、厚度和结构的选择应先按保温和防结露要求的绝热层厚度计算和选择电热带功率,当功率过大时,再增加绝热层厚度。
用于保温为目的的绝热设防潮层。
只有在确保夏季管道、设备表面不结露的情况下才可不设防潮层。
保护层的设置要求与非电伴热保护层的设置要求相同。
1.4 电热带分自控温和恒功率两种。
(1)自控温电热带是由导电聚合物和两条平行金属导线及绝缘层构成。
其特点是导电聚合物具有很高的电阻正温度系数特性,且相互并联;能随被加热体系的温度变化自动调节输出功率,自动限制加热的温度。
可以任意截短或在一定范围内接长使用,并允许多次交叉重叠而无高温度点及烧坏之虑。
一般情况下,可不配温度控制器,仅在温度控制精度要求很高场合才配温控器。
温控器的选择和安装要求与恒功率电热带相同。
自控温电热带分屏蔽型和加强型。
腐蚀区应采用加强型。
在保温层内金属管道上放热量曲线见电伴热编制说明(一);电热带规格及技术特性见科阳产品样本;电器保护开关的选用见电伴热编制说明(二)。
(2)恒功率电热带是以金属电阻丝或专用碳纤维束串联或并联与导电线芯及绝缘材料结合而制成,由于其输出功率恒定,温度积累必须采取通断电控温,因此使用时必须配置温控器,不允许交叉、重叠及任意接长、剪断使用,否则会出现过热、过载、燃烧等恶性事故,因此恒功率电热带常用于非重要(非防爆)场合,功率需要较大、温度较高的加热场合。
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电伴热设计电伴热是利用电伴热产品所产生的热量来补偿需伴热的管道、容器、罐体等工艺装置所散耗的热量,以维持其相应的介质温度来满足工艺要求。
所以正确计算出管道、容器、罐体等工艺装置的热耗散量,对伴热所需的介质温度是至关重要的。
为此在计算热耗散量前,必须先找出有关的几个重要参数:如T A(管道、容器、罐体等介质维持温度)。
T B(当地最低环境温度)、d(管道的外径)、do(管道内径)、S(容器或罐体表面积)δ(保温层厚度)。
另外还需知道保温材料的名称和敷设环境(室内或室外、地面或埋地)。
当知道了这些参数,再借助于有关的计算方式和表就能进行具体计算,从而得到所需的散热量。
管道及附件耗散热量的计算确定管道的热耗散量首先应知道管道的口径、保温层材料及厚度和所需维持温度之差△T,查管道散热量表,(乘以适当的保温系数),就能得到单位长管道的散热量,如果管子在室内则再乘以0.9。
如果伴热的是塑料管道,因为塑料的导热性远低于碳钢(0.12:25),故可用0.6-0.7的系数对正常散热量加以修正。
例1:某厂有一管线,管径为1/2",保温材料是硅酸钙,厚度10mm,管道中流体为水,水温需保持10℃,冬季最低气温是-25℃,环境无腐蚀性,周围供电条件380V、220V均有,求管道每米热损失?步骤一:△T = T A - T B =10℃-(-25℃)=35℃步骤二:查管道散热量表,管径1/2"。
10mm保温层。
当△T =30℃热损失为11.0w/m,当△T =40℃热损失为14.9w/m,△T =35℃时,每米损失可采用中间插入法求得(因表中无Q B值)。
Q B=11.0w/m+(14.9w/m - 11.0w/m)[(35-30)÷(40-30)]=12.95w/m 步骤三:保温层采用硅酸钙,查保温材料修正数表乘以保温系数f及综合系数1.4Qr=1.4Q B×f=1.4×12.95w/m×1.50=27.195w 答案:管道每米损失热量27.195W保温材料修正数表确定管道阀体的散热量闸阀散热量通常是相联口径管道每米热损失的1.22倍;如果是球阀,则可用0.7乘以闸阀热耗量,如果蝶型阀(节流阀),则乘以0.5;如果是浮式球阀,则乘以0.6。
确定所需的电伴热带长度从产品规格中可知电伴热带的工作电压,功率值。
如算出单位长度热损失大于电伴热带单位长度的发热额定值,则可用以下方法来弥补:●采用两条或更多条的平等电伴热带。
●采用卷绕法(如果用此法,则要先求出热损失对电伴热带发热功率的比值。
如在2"管道上热损失是24w/m,而电伴热带功率20w/m,则比值=24/20是1.2倍,查电伴热带跨距表可知2"管道上间距为280mm的这种绕法能满足管道的热耗散。
)除上面的两种方法外,还可采取增加保温层厚度或采取导热系数较低的保温材料等附加措施弥补。
电伴热带跨距表(单位:mm)电伴热带跨距表中保温材料是采用玻璃纤维为标准的,如用其字材料可参见保温材料修正表的系数进行修正,如前面例1所述。
为完善整个加热系统,还须考虑法兰,弯头及管道金属托架散热损失所需的电伴热带长度及预留供电电源接线用的长度,同时还要考虑预留供中间接线盒接线长度。
法兰一般加上2倍的管径长度,弯头加上1.5倍的管径长度;管道金属托架加上3-5倍的管径长度,预留电源接线长度一般为1米,中间接线盒预留约0.5米。
当计算出有关管道各附件的长度后,再加伴热管所需的电伴热带长度,我们就能得到整个系统所需电伴热带的总长度。
容器罐体耗散热量的计算首先应计算容器罐体的表面积,并根据保温层材料厚度和介质所需维持的温度,查罐体容器热耗表,可知每平方米热耗散量,再通过计算,京戏有得到容器罐体所需的总热耗散量Q T。
其公式:Q T = 1.8Q B·S式中:1.8为保险系数, Q B:为每平方米热耗散量(W/m2)——查罐体容器耗表可知,S:为容器罐体的表面积(m2)——计算公式如下:例2:某厂有一直径3米,高4米的园柱形工艺罐体,当地最低环境温度-10℃,最高风速15m/S,现采用厚度50mm的玻璃纤维作保温层,罐体的维持温度80℃,求该罐体热耗散量。
步骤一:查罐体容器热耗表可知在风速15mm/S,环境-10℃,维持温度80℃时,Q B=77.39W/m2 步骤二:Q T=1.8Q B·S=1.8Q B·πD(R+h)=1.8×77.39W/m2×3.14·3m×(1.5m+4m)=7217.235(W)答案:我们可知该罐体热耗散量为7217.235W。
如果采用其它保温材料,则应参见保温材料修正表进行热耗散量修正。
特殊情况下的设计如前所述,我们查知的管道、容器罐体的热耗散量,是按现场实际情况综合计算得知的,如数据表中没有您所需要的热耗散量,则可通过计算有关热损失公式来求知所需要的数据。
可按下列经验公式进行计算。
选型方法在选择电伴热产品型号时,要从适用性,经济性,供电条件,最高维持温度,周围有无腐蚀性环境等因素给予考虑,具体方法如下:●根据管道最高维持温度及偶然性的最高操作温度来选定电伴热产品的耐热等级,具体耐热等级可参见前述的产品型号规格与性能介绍;●根据供电条件,电网负荷情况及电伴热带的使用长度,选定电压等级(220V、380V、660V或1140V);●根据不同管径单位长度的耗散热量或不同容器单位面积上耗散热量来确定所需电伴热产品的长度或单位面积上的功率,即W/m或W/m2;●根据不同的化学环境(如是否埋地或有腐蚀性气体等)来确定所需电伴热产品的结构。
例3:根据前述“例1”所述,并最后得知需耗散的热功耗为27.195W/m,来进行选型。
根据选型方法我们可初选RDP2-30型的电伴热带为电伴热产品。
若例(1)因管径增大,其它条件不变,需散耗的热量为40W/m时,则又可根据选型方法,初步选择RDP3-40或RDP2-40的电伴热带作为伴热产品,若为强腐蚀性环境,则可选加强型RDP2(Q)-40和RDP3(Q)-40电伴热带作为伴热产品。
铝胶带:铝胶带的用量为电伴热带的1.3倍。
压敏胶带:压敏胶带的用量为8dL即管道的周长×管道的长度再×8(综合系数)能上能下选择并不是唯一的方法,在选择电伴热产品时应以“最佳分布、低功耗”为原则,灵活应用。
罐体容器热耗表管道散热量表美文欣赏1、走过春的田野,趟过夏的激流,来到秋天就是安静祥和的世界。
秋天,虽没有玫瑰的芳香,却有秋菊的淡雅,没有繁花似锦,却有硕果累累。
秋天,没有夏日的激情,却有浪漫的温情,没有春的奔放,却有收获的喜悦。
清风落叶舞秋韵,枝头硕果醉秋容。
秋天是甘美的酒,秋天是壮丽的诗,秋天是动人的歌。
2、人的一生就是一个储蓄的过程,在奋斗的时候储存了希望;在耕耘的时候储存了一粒种子;在旅行的时候储存了风景;在微笑的时候储存了快乐。
聪明的人善于储蓄,在漫长而短暂的人生旅途中,学会储蓄每一个闪光的瞬间,然后用它们酿成一杯美好的回忆,在四季的变幻与交替之间,散发浓香,珍藏一生!3、春天来了,我要把心灵放回萦绕柔肠的远方。
让心灵长出北归大雁的翅膀,乘着吹动彩云的熏风,捧着湿润江南的霡霂,唱着荡漾晨舟的渔歌,沾着充盈夜窗的芬芳,回到久别的家乡。
我翻开解冻的泥土,挖出埋藏在这里的梦,让她沐浴灿烂的阳光,期待她慢慢长出枝蔓,结下向往已久的真爱的果实。
4、好好享受生活吧,每个人都是幸福的。
人生山一程,水一程,轻握一份懂得,将牵挂折叠,将幸福尽收,带着明媚,温暖前行,只要心是温润的,再遥远的路也会走的安然,回眸处,愿阳光时时明媚,愿生活处处晴好。
5、漂然月色,时光随风远逝,悄然又到雨季,花,依旧美;心,依旧静。
月的柔情,夜懂;心的清澈,雨懂;你的深情,我懂。
人生没有绝美,曾经习惯漂浮的你我,曾几何时,向往一种平实的安定,风雨共度,淡然在心,凡尘远路,彼此守护着心的旅程。
沧桑不是自然,而是经历;幸福不是状态,而是感受。
6、疏疏篱落,酒意消,惆怅多。
阑珊灯火,映照旧阁。
红粉朱唇,腔板欲与谁歌?画脸粉色,凝眸着世间因果;未央歌舞,轮回着缘起缘落。
舞袖舒广青衣薄,何似院落寂寞。
风起,谁人轻叩我柴扉小门,执我之手,听我戏说?7、经年,未染流殇漠漠清殇。
流年为祭。
琴瑟曲中倦红妆,霓裳舞中残娇靥。
冗长红尘中,一曲浅吟轻诵描绘半世薄凉寂寞,清殇如水。
寂寞琉璃,荒城繁心。
流逝的痕迹深深印骨。
如烟流年中,一抹曼妙娇羞舞尽半世清冷傲然,花祭唯美。
邂逅的情劫,淡淡刻心。
那些碎时光,用来祭奠流年,可好?8、缘分不是擦肩而过,而是彼此拥抱。
你踮起脚尖,彼此的心就会贴得更近。
生活总不完美,总有辛酸的泪,总有失足的悔,总有幽深的怨,总有抱憾的恨。
生活亦很完美,总让我们泪中带笑,悔中顿悟,怨中藏喜,恨中生爱。
9、海浪在沙滩上一层一层地漫涌上来,又一层一层地徐徐退去。
我与你一起在海水中尽情的戏嬉,海浪翻滚,碧海蓝天,一同感受海的胸怀,一同去领略海的温情。
这无边的海,就如同我们俩无尽的爱,重重的将我们包裹。
10、寂寞的严冬里,到处是单调的枯黄色。
四处一片萧瑟,连往日明净的小河也失去了光彩,黯然无神地躲在冰面下恹恹欲睡。
有母女俩,在散发着丝丝暖意的阳光下,母亲在为女儿梳头。
她温和的把头发理顺。
又轻柔的一缕缕编织着麻花辫。
她脸上写满笑意,似乎满心的慈爱永远装不下,溢到嘴边。
流到眼角,纺织进长长的。
麻花辫。
阳光亲吻着长发,像散上了金粉,闪着飘忽的光辉。
女儿乖巧地依偎在母亲怀里,不停地说着什么,不时把母亲逗出会心的微笑,甜美的亲情融化了冬的寒冷,使萧索的冬景旋转出春天的美丽。
11、太阳终于伸出纤纤玉指,将青山的柔纱轻轻褪去。
青山那坚实的肌胸,挺拔的脊梁坦露在人们的面前,沉静而坚毅。
不时有云雾从它的怀中涌起,散开,成为最美丽的语言。
那阳光下显得凝重的松柏,那苍茫中显现出的点点殷红,那散落在群山峰顶神秘的吻痕,却又增添了青山另外的神秘。
12、原野里那郁郁葱葱的植物,叫我们丝毫感受不到秋天的萧索,勃勃生机与活力仍在田间高山涌动。
谷子的叶是墨绿的,长而大的谷穗沉甸甸地压弯了昨日挺拔的脊梁;高粱仍旧那么苗条,满头漂亮的红缨挥洒出秋的风韵;那纵横原野的林带,编织着深绿浅黄的锦绣,抒写出比之春夏更加丰富的生命色彩。
13、终于,心痛,心碎,心成灰。
终于选择,在月光下,被遗忘。
百转千回,早已物是人非;欲说还休,终于咫尺天涯;此去经年,你我终成陌路。
爱你,终是一朵花开至荼糜的悲伤,一只娥飞奔扑火的悲哀。
14、世界这么大,能遇见,不容易。
心若向阳,何惧忧伤。
人只要生活在这个世界上,就有很多烦恼,痛苦或是快乐,取决于你的内心。