供热节能的措施(标准版)

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集中供热热网系统的节能措施

集中供热热网系统的节能措施

集中供热热网系统的节能措施在当前的环境保护和能源节约的大背景下,节能成为社会各行各业的共同关注点。

而集中供热热网系统作为一个能源消耗较大的系统,在节能方面也有着很大的潜力。

本文将探讨集中供热热网系统的节能措施,并提出相应的解决方案。

1. 定期清洗管道集中供热热网系统中的管道是热量传输的重要通道,但长期使用容易产生水垢和污垢,导致管道内壁粗糙度增加,传热效率降低。

因此,定期清洗管道是一个有效的节能措施。

清洗管道可以采用化学清洗和机械清洗相结合的方式,将管道内的沉积物彻底清理,提高传热效率,减少能源浪费。

2. 提高换热器效率换热器是集中供热热网系统中的一个重要组件,它起到加热供暖水的作用。

为了提高换热器的效率,可以采用以下措施:(1) 清洗换热器管道:定期检查和清洗换热器管道,确保其内部畅通无阻,减少管道壁垢和污垢的堆积,提高传热效率。

(2) 优化换热器结构:设计合理的换热器结构,增加传热面积,改善传热条件,进一步提高换热器的效率。

3. 合理运行调整运行调整是保证集中供热热网系统高效运行的关键。

合理的运行调整可以减少系统的能耗,延长设备的使用寿命,降低维护成本。

以下是一些常见的运行调整措施:(1) 调整供热水温度:根据不同的季节和室内温度要求,合理调整供热水温度,避免供热过热或不足,以减少能源的浪费。

(2) 控制水泵的运行:合理控制水泵的启停和运行时间,减少不必要的能耗,同时保证供暖的舒适度。

4. 采用新技术和新材料随着科技的不断发展,新技术和新材料的应用也为集中供热热网系统的节能提供了更多可能。

以下是一些新技术和新材料的应用建议:(1) 采用可再生能源:如太阳能、地热能等可再生能源,可以作为集中供热热网系统的补充能源,减少对传统能源的依赖,降低系统的能耗。

(2) 使用节能设备:选择高效节能的设备,如高效换热器、节能水泵等,可以有效减少能源的消耗。

(3) 应用智能控制系统:利用智能控制系统,实现对集中供热热网系统的精确控制和管理,提高系统的运行效率,降低能源的浪费。

城市集中供热运行管理的节能降耗措施

城市集中供热运行管理的节能降耗措施

城市集中供热运行管理的节能降耗措施城市集中供热是一种以集中供热站为核心,通过热网向城市居民提供热水和供暖的热力供应方式。

它具有供热效率高、供热质量稳定、节约能源、减少污染等优点,但也存在能源浪费、热损失、能耗高等问题。

为了进一步提高城市集中供热的节能降耗效果,以下是一些常用的节能降耗措施:1. 优化供热站运行:合理调节热网的供水温度和回水温度,根据不同季节、不同区域的需求进行调整,减少热损失。

采用先进的调节阀、自动控制系统等设备,提高供热站的能源利用率,降低运行能耗。

2. 加强管网维护管理:定期检查和清洗热水管道,防止管道堵塞和热损失。

根据供热需求的变化,合理调整管网的布局和设计,缩短供热距离,减少输送热量的损失。

3. 提高用户热能利用效率:倡导用户节约能源的意识,采用节能型供暖设备,如高效节能锅炉、太阳能集热器等,减少供热系统的能耗。

设置合理的温度控制器和计量计费系统,鼓励用户控制室内温度,避免能源的浪费。

4. 推广热电联供:将热网络与电网相结合,通过余热发电和热电联供技术,提高供热系统的能源利用效率。

将供热站与发电厂、工业企业等紧密连接,利用余热进行供热,减少能源浪费。

5. 采用高效节能设备:选择节能型锅炉、换热器、泵站等供热设备,提高能源利用率。

采用变频调速技术、余热回收技术等先进设备,减少能源的消耗。

6. 加强能源管理和监测:建立完善的能源管理系统,监测供热设备的运行状况和能源消耗情况,及时发现和解决问题。

通过数据分析和能源评估,优化供热系统的运行方式,降低能源消耗。

7. 加强能源宣传教育:通过宣传教育,提高居民对节能减排的认识和意识,鼓励居民参与节能活动,减少能源浪费。

加强对供热企业和管理人员的培训,提高他们的节能意识和管理水平,推动城市集中供热的可持续发展。

通过采取上述节能降耗措施,可以有效提高城市集中供热的能源利用效率,减少能源浪费和污染排放,实现可持续发展。

但需要注意的是,不同城市的供热条件和实际情况可能存在差异,因此在实施节能降耗措施时,需要根据具体情况进行合理选择和调整。

供热系统节能降耗优化措施

供热系统节能降耗优化措施

供热系统节能降耗优化措施供热系统的节能降耗优化措施是指通过改进供热设备的运行方式和改善供热系统的热能利用效率,从而减少能源消耗和降低运行成本。

下面是一些常见的供热系统节能降耗优化措施:1.热网设计优化:供热网络应该合理布局,减少管线长度,降低管线阻力。

同时,应该优化网络结构,减少热损失。

2.供热设备优化:使用高效供热设备,如高效锅炉、热泵等,提高供热设备的热能利用效率。

同时,对供热设备进行定期检查和维护,确保设备运行正常。

3.节能改造:对老旧供热设备进行节能改造,如安装热回收装置、提高设备的热能利用效率等。

4.管道绝热:对供热管道进行绝热处理,减少热能传输损失。

可以采用保温材料包覆管道,或者在管道外部增设保温层。

5.合理调节供热水温:根据室内温度需求和季节变化,合理调节供热水温,避免过高的水温造成能源浪费。

6.节能控制系统:安装智能控制系统,实时监控供热系统的运行状态,调整设备运行参数,使系统运行更加高效和节能。

7.热力计量管理:对供热系统进行热力计量管理,可以推行热量计量和结算制度,激励用户降低能耗。

8.建立节能宣传教育制度:通过开展节能宣传教育活动,提高用户节能意识,鼓励用户采取节能措施。

9.持续改进和优化:定期进行供热系统能耗分析,找出问题和不足,并采取相应措施进行改进和优化。

通过实施以上节能降耗优化措施,可以有效提高供热系统的能源利用效率,减少能源消耗,降低运行成本,实现可持续发展。

同时,还可减少对环境的影响,保护生态环境。

因此,供热系统节能降耗优化对于提高供热系统的经济效益和社会效益具有重要意义。

供热系统节能技术措施

供热系统节能技术措施

供热系统节能技术措施随着全球能源资源的日益紧缺,能源补给体系建设越来越繁重,能源问题也愈发日益凸显。

为降低能源消耗和减少能源浪费,供热系统节能技术措施成为必须重视的问题。

下面我将介绍一些供热系统节能技术措施。

一、优化供暖方式1.推广地源、空气源、太阳能采暖等新型供暖方式,提高供暖效率。

2.在集中供暖地区,推广热总管网式供暖,降低能耗、减少传统供暖方式带来的污染。

3.采用热泵供暖,将环境中的空气、水等低温热量提升到高温,从而达到供暖的目的。

4.改善供暖结构,推广分户式供暖,避免“温差争夺”造成的热能浪费。

二、优化供暖系统1.淘汰老旧锅炉,采用高效、节能的锅炉和热泵等设备,提高供热效率。

2.在系统中增加节能附件,如在各个分支线增设节能循环泵、高效节能电动调节阀等。

3.增加热网智能化控制技术,在自动化控制的同时,充分利用多种能源输入装置的优势,提供智能控制手段,降低运行成本。

4.合理使用余热,建设余热回收系统,将余热再利用,进一步提高热效率,达到能源节约的目的。

三、保证输电、供热管道的优良工艺、质量1.在管道铺装时要选择合适的绝热材料,降低热损失以及管道对周边环境的污染。

2.在管道的设计和施工中,要按照要求,选择合适的热带计算方法和标准。

3.在输热系统的管道中,应保证输送流体的安全、稳定、低能耗的条件。

4.加强输热管道的检验、维护,对老旧管道进行改造或更换。

总之,以上就是供热系统节能技术措施的一些具体方法,随着科技的日新月异,可以预见,在未来节能领域的技术创新,将会为节能应用带来前所未有的机遇和挑战。

供热公司节能降耗实施措施

供热公司节能降耗实施措施

供热公司节能降耗实施措施随着能源供应不断紧张和能源价格的上涨,供热公司在节能降耗方面面临着巨大的挑战。

为了提高能源利用效率、降低经营成本,供热公司可以采取以下实施措施:1.加强设备管理:定期对锅炉、燃烧器等供热设备进行检修和维护,保证设备的正常运行和有效利用。

提高设备的管理水平,减少能源的浪费。

2.优化供热系统:通过改进供热系统的结构和设计,减少能量的损失。

可采用换热器、节能阀门等技术手段,提高供热效率。

3.引进高效节能设备:根据实际需要,选用效率较高、能耗较低的供热设备。

如换热效率高的燃气锅炉、电磁阀等,用以替代旧有设备,降低能耗。

4.加强计量管理:通过设立合理的计量系统,实行以能源计量为基础的管理,改进供热设备的控制与运行方式,减少能源浪费和运行成本。

5.推广节能技术:供热公司可以积极推广和应用节能技术,如余热利用、热泵技术等,提高能源利用效率,降低能源消耗。

6.建立能耗评估机制:建立供热系统能耗评估机制,定期对能耗进行评估,及时发现和纠正能耗异常,有效控制能源消耗。

7.加强人员培训:通过加强员工的节能意识和技术培训,提高员工对节能措施的重视和操作技能,降低能源浪费。

8.加大宣传力度:供热公司可以通过宣传介绍节能降耗的重要性和实施效果,引导用户节约用能,减少能源浪费。

9.制定激励政策:供热公司可以制定节能降耗的激励政策,如给予节能用户一定的优惠价格或奖励,鼓励用户积极参与节能行动。

综上所述,供热公司在实施节能降耗措施方面应该从设备管理、节能技术推广、人员培训以及制度建设等多个方面入手,不断提高供热效率,降低能源消耗,为保障能源供应和可持续发展作出贡献。

供暖节能措施

供暖节能措施

供暖节能措施背景随着家庭和办公室用电的增加,能源消耗也在不断增加。

在冬季,供暖是用电的主要消耗之一。

为了减少能源消耗并节约成本,各种供暖节能措施被开发出来。

这些措施不仅有助于减少能源消耗,还可以减少温室气体排放,对环境也有积极的影响。

窗户和门的绝缘透风是导致能量浪费的主要原因之一。

大部分的热量通过窗户和门散失,因此,窗户和门的绝缘非常重要。

以下是一些可以采取的措施:1.安装双层窗户以提高绝缘效果。

双层窗户在外窗和内窗之间留有一定的空间,阻挡了室内和室外温度的传导。

这种窗户可以显著降低热量流失,减少取暖成本。

2.使用气密门和窗户密封条。

密封条可以防止空气流通,避免热量泄露。

确保门和窗正常关闭并无漏气现象。

保温墙体和屋顶墙体和屋顶是室内和室外之间主要的热量交换路径。

在冬季,热量会通过墙体和屋顶散失,因此,加强保温是减少热量损失的关键。

以下是一些有效的保温措施:1.在墙体内部添加保温材料。

使用适当的保温材料,例如岩棉、聚苯板等,填充墙体内部空腔可以减少热量传导。

这种措施可以提高墙体的保温性能,降低加热成本。

2.在屋顶上安装保温层。

通过在屋顶上添加保温材料,如保温棉、聚氨酯发泡板等,可以阻止室内热量向上散失。

这种措施可以显著降低取暖成本,并提高室内舒适度。

合理设置温度和时间合理设置供暖温度和时间是减少能源消耗的重要步骤。

以下是一些建议:1.根据实际需求调整室内温度。

将供暖温度设置在舒适的范围内,避免过高或过低。

根据季节变化和人员活动情况进行调整,以满足需求并节约能源。

2.限制供暖时间。

在不需要供暖的时间段,减少供暖设备的使用时间。

例如,在夜间或人员离开时,可以降低供暖温度或暂停供暖。

热水供应节能措施除了供暖设备外,热水供应也是能源消耗的重要部分。

以下是一些节能措施:1.使用节能型热水器。

现代的热水器通常具有节能功能,例如热水循环系统、温度调节器等。

选择具有这些功能的热水器可以减少能源消耗。

2.安装太阳能热水器。

家庭供暖的节能方法

家庭供暖的节能方法

家庭供暖的节能方法随着能源紧张和环境问题的日益突出,如何在冬季保持家庭温暖的同时又能节约能源成为了当今社会亟需解决的问题。

本文将介绍一些家庭供暖的节能方法,帮助您在保持温暖舒适的同时,减少对环境的负荷。

1. 加强绝缘在冬季供暖中,过多的热量损失往往是造成能源浪费的主要原因之一。

因此,在进行供暖前,加强家庭绝缘工作非常重要。

首先,检查门窗密封情况,如有漏风现象,可以采取安装密封胶条或遮挡上进行改善。

其次,加装窗帘或卷帘等装饰物,可以有效隔绝室外冷空气的侵入,减少能量流失。

此外,在供暖期间,定时检查房屋内部漏风的地方,适时进行修复,确保室内温暖不外泄。

2. 合理调节温度在家庭供暖中,合理调节供暖温度是节能的关键。

太高的温度不仅会浪费能源,还会增加空气干燥、过热等问题。

根据建筑物的不同特点和家庭成员的需求,选择适当的供暖温度非常重要。

通常情况下,将供暖温度控制在18-22℃之间是比较合理的选择。

此外,不同房间的供暖温度可以进行差异化调节,根据使用需求和房间面积进行合理设定,避免过度供暖造成的能源浪费。

3. 合理利用日光和天然气冬季的太阳虽然不像夏季那样强烈,但仍可以利用日光进行供暖。

白天打开窗帘,充分利用阳光射入的热量,减少室内供暖的负担。

同时,尽量避免夜间使用非必要的照明,减少能源消耗。

此外,天然气作为一种清洁、效率高的供暖方式,在家庭供暖中应充分利用。

选择合适的燃气锅炉、燃气壁炉等设备,可以提高供暖效率,减少能源浪费。

4. 定期维护设备家庭供暖设备的维护对于节能至关重要。

定期清洁燃气锅炉、清理暖气片上的尘垢、检查管道是否有漏水的现象等,能够提高供暖效果,减少能源消耗。

此外,建议定期检查管道是否疏通、阀门是否正常,及时进行维修更换,保证供暖设备的正常运行。

同时,合理使用电暖器等辅助供暖设备,在临时需要加热的时候,可以选择单独局部供暖,避免全面加热带来的能源浪费。

5. 制定科学的用热计划制定科学的用热计划是节能供暖的重要一环。

供热系统节能技术措施

供热系统节能技术措施

供热系统节能技术措施随着能源的日益紧缺和全球气候变化的威胁日益严重,节能成为了一个非常重要的议题。

供热系统作为一个重要的能源消耗者,通过采取节能技术措施,能够有效地减少能源的消耗,降低对环境的影响,实现可持续发展。

本文将介绍一些供热系统常用的节能技术措施,帮助提高热能利用率,减少能源消耗。

1. 热源优化提高供热系统的热源效能是节能的关键。

首先,应优先选择清洁、高效的热源设备,如天然气燃烧锅炉、电能热泵等,以减少能源的浪费和污染物的排放。

其次,应根据实际需求合理设计和运行热源设备,避免出现过大或者过小的供热系统。

最后,在热源设计中要注意热源的热效率,尽量实现热源的高效利用。

2. 管网节能供热管网是热能传输的重要部分,通过进行管道绝热、减小管道的阻力和梯度,可以有效地提高供热系统的效率。

首先,对供热管道进行绝热处理,减少热量的散失。

其次,合理设计供热管道的布局,减小管道的阻力和梯度。

最后,在管道的连接处和弯头处安装各种阀门和节流装置,减小系统的泄漏和能耗。

3. 控制系统优化供热控制系统在节能中起到至关重要的作用。

通过安装智能控制设备,可以实时监测和调节供热系统的运行状态,保持系统的高效稳定运行。

例如,通过安装温度传感器和流量控制阀等装置,实现供热系统的精确控制,根据需求进行调节。

此外,也可以利用建筑物内外的环境信息、日照信息等,进行智能化的控制,提高供热系统的节能效果。

4. 集中供热和分户计量集中供热系统可以将多个建筑物的供热需求集中处理,而不是每个建筑物都单独设置供热设备。

这样可以通过优化热源配置、减少供热损失等方式,节约能源和减少环境污染。

与此同时,分户计量也是一种有效的节能措施,通过对用户的热量计量,可以鼓励用户节约能源,提高供热系统的整体效率。

5. 定期维护和管理供热系统的维护和管理也是节能的重要环节。

定期对供热设备进行检查、清洁和维修,保持设备的正常运行,减少能源的浪费。

同时,采用科学合理的供热管理制度,将供热系统的各个环节进行有效的监管和调控,确保供热系统的高效运行,最大程度地减少能源的消耗。

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供热节能的措施(标准版)
Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people
make mistakes
供热节能的措施(标准版)
一、概述
实现集中供热是城市能源建设的一项基础设施,是城市现代化的一个重要标志,也是国家能源合理分配和利用的一项重要措施。

我国是能源贫乏的国家之一,节能降耗是我们的国策。

为了实现供热节能,除了加强建筑物保温、减少管道散热、减少热媒渗漏和提高锅炉效率外,还有一些重要因素要进行考虑并要采取相应的措施。

二、热媒的选择
以蒸汽供暖和热水供暖相比,后者可以节约燃料20~30%。

蒸汽供暖热损失较大的原因是:
(1)蒸汽的凝结水回收不全,一般若能回收80%就算是很高了;
(2)凝结水在降压后部分汽化,产生二次蒸汽,损失可达7~8%;
(3)输送蒸汽时由于温度高、管径大,散热损失较大;另外,泄漏损失也比较大;
(4)蒸汽锅炉排污率为8~10%,这部分损失也很高;
(5)蒸汽锅炉排烟温度高于热水锅炉。

热水供暖的系统投资大(由于热水温度低于蒸汽,热水在散热器内是对流换热,不如蒸汽的凝结放热,因而散热器面积必须增大),运行电耗大(热水流量比蒸汽流量大数十倍),但是总起来看热水供暖的节能是明显的,而且供暖的质量比较高,室温不会骤起骤降,而可保持持续稳定。

在生活供暖方面通常采用低温热水采暖,热水锅炉的额定出、入水温度是95/70℃,水在锅炉内的额定温差为25℃。

热水锅炉的供热量为q=gc(tr—tg)
式中g——热水流量,kg/h;
c——水的平均比热,kj/(kg.℃)或kcal/(kg.℃)
tr——热水(出水)温度;℃
tg——给水温度,℃
目前一般以q=700kw=600000kcal/h供热量的热水锅炉相当于1t/h蒸汽锅炉来估算。

取水的比热c=1kcal/(kg.℃)或c≈4.2kj/(kg.℃),可算出g=24t/h。

增大水的温升(tr—tg)可以减少流量g,从而减少运行电耗。

因为对于一定的管径,水流阻力与流量的二次方成正比,而水泵的电耗则与流量的三次方成正比。

目前常能看到的是大马拉小车,泵的流量过大,而水的温升达不到额定值。

对于住宅热水采暖,提高水的温差受到一定的限制:
(1)当tg一定,而提高tr时,受到水的汽化和散热器耐压能力的限制。

为使系统最高点不发生汽化,底层散热器应能承受的压力为:
pd=pb+hγ+△p
式中pb——相应于tr的饱和压力;
hγ——系统高度造成的静压;
p——压力波动,△p=0.02~0.05mpa。

例如:一般铸铁散热器耐压能力为0.4mpa,若系统高度为20m,
造成的静压力hγ=0.2mpa,加上△p=0.05mpa,则可算出饱和压力pb不应超过0.18mpa表压,也就要求tr不超过130℃。

(2)当tr一定,而降低tg时,虽然减少了流量g,但因散热器内平均水温降低,传热温差降低,所需面积增大,投资就要增大,所以要有一个最佳值,由技术经济分析来确定。

此值为70~90℃。

另外,tg如果较高,就使水泵工作温度较高;同时为使水泵吸入侧不至于汽化,需要增高压力。

在tg=70℃时,水泵吸入侧不需要正压;tg=80℃时,需要有正压0.02mpa;tg=90℃时,需要有正压0.03mpa;tg=100℃时,需要有正压0.06mpa。

生产车间的采暖,正在推广高温热水采暖,采用的参数有130/70,150/90,150/110,和180/110。

与低温热水采暖相比,一方面扩大了水的温升,减少流量,降低电耗;另一方面提高了水的平均温度,可以减少散热装置面积和投资。

三、供热运行方式的选择
目前大多数局域小锅炉房采用间歇供暖,例如每天早晚各供一遍热,每次运行几小时。

主张间歇供热者有一种理论:白天室外温
度高,可以不供暖;夜里人们都在休息,也不需要供暖。

于是就只要早晚各供一次热就可以了,既符合生活规律又节了能。

其实这是一种误解。

在一定的室外平均温度下,要维持住室内平均温度,一昼夜内向房间的补充热量是一定的。

不管是间歇供暖还是连续供暖,都必须提供足够的热量才能保证室内温度。

两者的差别只不过是,间歇供暖在几小时内把房间的24小时的热量供出来,就好像一个人每天只吃三顿饭,但要把24小时所需能量吃进去一样。

为了实现这一点,锅炉的容量、水泵的容量、管道的输送能量、散热器面积,都要比连续供暖时超出几倍,增大了投资。

而运行时却有绝大部分的时间闲置备用,设备利用率低。

更有甚者,在间歇供暖时,锅炉不断的压火和启动,很少时间在满负荷运行,运行效率低。

压火时煤仍在缓慢燃烧,放热量全部损失掉。

压火时锅炉的炉墙蓄热、金属蓄热、水的蓄热全部损失掉,启动时要重新加热,这部分损失也是可观的。

特别在每遍供热时间短的时候,蓄热所占百分比就相当大。

间歇、周期地运行的采暖锅炉,期热量平衡应按周期工作热设备来进行,不能只考虑其稳定负
荷的那一段时间的热量平衡。

此外,锅炉时起时停,系统忽冷忽热,也影响锅炉和系统的寿命,常常发生漏水事故。

从供热质量角度看,也是连续供热优于间歇供热。

一昼夜内,室外温度通常有10℃的变化,但它首先是影响墙体的温度,由外向内逐渐变化,最后才影响室内空气温度。

由于墙体及室内设备有较大蓄热能力,因而在温度变化上有较大惰性,所以一昼夜之内室内温度的变化一般只有1~2℃,至多3℃。

下表介绍了北京某建筑物利用50℃地下热水连续供暖时几个典型房间24小时内室内温度变化的实测数据。

间歇供热时,情况大不相同。

因为供热(特别是一下子集中供入较大热量)时,首先影响室内空气的温度,然后再由空气向室内设备和墙体传热,改变它们的温度;而停供时则反过来,空气温度下降后由设备和墙体放出蓄热来加热空气。

即使维持了室内温度的平均值,tn的波动范围将是比较大的。

四、供热系统的选择
目前我国城市工、矿、企、事业单位和城镇居民的供热一部分
由热电厂和区域锅炉房集中供热,一部分由小锅炉房分散供热,而火炉、家用燃气炉自行供热的还有一部分。

发展集中供热是节约能源和保护环境的重大措施,其优点是:(1)取消大批的小型低效率锅炉,代之以容量较大、效率较高、自动化控制程度较高的锅炉,较大幅度地提高锅炉效率,节约燃料,减少环境污染;
(2)大、中型锅炉房的管理水平较高,技术条件较好,可以采用高水平、高效率的水处理技术和烟气净化技术,有利于安全运行和保护环境;
(3)可以实行连续供暖;可以实行热电联产;可以按用户需要提供不同品位的热能,实现热能梯级利用和综合利用。

作为一个企业,如果目前未能接受城市、区域的集中供热,也要在本单位内实行集中供热。

集中供热不是把分散的小锅炉集中到一起,而是要用少而大、少而精的高效锅炉取代小锅炉群。

五、设备的选择
从能质分析角度看,即使采用大型、高效的热水锅炉,集中、
连续的供暖,将燃料高品位化学能一下子变成低品位热能,损失是很大的。

所以我们可以选用新型双人字纹换热器,以提高换热器的综合k值,还可以选用变频器和锅炉管网智能控制系统,选用换热站气候补偿器实现计算机精确控制,减少热能和电能的浪费。

如果我们都进行节能运行,节约的资源相当可观。

而且,既可使系统运行稳定可靠,又能得到明显的经济效益和社会效益。

注:文章内所有公式及图表请以pdf形式查看。

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