热水系统节能改造方案
水系统节能改造施工方案

水系统节能改造施工方案随着社会的发展和人们对环保意识的提高,水资源的有效利用和节约已经成为一个重要的议题。
水系统节能改造是一个有效的方法来降低水资源使用量和降低能源消耗。
本文将提出一个水系统节能改造的施工方案,旨在有效降低水资源的消耗和能源的消耗。
一、改造目标1.降低用水量:通过改造水系统,减少用水量,达到节约用水的目的。
2.降低能源消耗:通过改造水泵、暖气设备等,降低能源消耗,提高能源利用效率。
3.提高水质:通过改善水系统的水质,达到提高用水品质的目的,减少水质处理的次数。
二、改造方案1.安装节水设备:替换原有的水龙头、马桶、洗衣机等,安装节水设备,如节水龙头、省水马桶等,以降低用水量。
同时,在花洒、喷头等进行节水降压装置的安装,减少过量的水流。
2.改进给水管路:更换老化和漏水严重的给水管路,采用新型的材料,如PVC管道等,减少漏水和水质污染。
在给水管路上安装自动关阀和流量控制装置,以避免不必要的水流损失。
3.更新水泵设备:替换老旧的水泵设备,选用高效节能的水泵,提高水泵的效率和能源利用率。
通过安装变频器等设备,实现水泵的智能控制和节能运行。
4.改善污水处理工艺:对于污水处理设备进行改进,改善处理效果,减少水处理的次数和成本。
可以采用生物滤池、人工湿地等技术,提高污水处理的效率和水质。
5.安装太阳能热水系统:利用太阳能进行热水供应,减少电力消耗,降低能源消耗。
三、施工流程1.资料准备:准备改造方案所需的相关资料,如原水系统的图纸、管路布局图等。
2.施工前准备:对水系统进行全面检查,确定需要改造的部位和设备。
3.进行改造工作:按照方案进行改造工作,包括替换设备、更换管道、安装新设备等。
4.联调测试:在改造工作完成后,对改造后的水系统进行联调测试,确保各设备的安装和运行正常。
5.运行监测:系统安装并联调测试通过后,进行运行监测,对系统的运行情况进行定期检查和监测,及时发现和解决问题。
四、改造效果评估1.用水量降低:通过监测原水系统和改造后水系统的用水量,对比评估改造效果。
冷热系统节能改造方案

冷热系统节能改造方案
冷热系统节能改造方案
为了提高冷热系统的节能性能,减少能源消耗和运行成本,以下是一些冷热系统节能改造方案。
首先,可以考虑使用高效节能的冷热设备。
例如,使用高效的制冷机组和锅炉,以及带有变频控制的冷水泵和供水泵。
这些设备能够根据实际需求调整运行功率,避免能源的浪费。
其次,可以改进冷热系统的管道布局和管路绝热措施。
比如,在管道布局方面,可以采用短线路和最佳管径,减少管道阻力和压降,提高流量和热交换效率。
在管路绝热方面,可以增加绝热层的厚度,减少能量的损失。
另外,建议使用智能化的控制系统来实现冷热系统的智能控制和调度。
通过实时监测和分析冷热负荷的变化和设备运行状态,调整制冷和供暖的参数,提高系统的运行效率。
此外,可采用余热回收技术和多能联供方法来降低能源消耗。
比如,利用余热回收装置将废热转化为有用能源,供给其他部分的供热或供冷需求。
同时,可以考虑冷热联供,即供热供冷共同利用一个集中供能系统,减少能源的重复利用和损耗。
最后,引入可再生能源是冷热系统节能改造的重要方案之一。
例如,利用太阳能热水系统提供供暖和热水需求,或者安装地源热泵利用地下温度提供制冷和供暖。
总之,冷热系统的节能改造应包括使用高效节能的设备、改进管道布局和管路绝热、智能控制系统、余热回收和多能联供,以及引入可再生能源等综合措施。
通过采取这些方案,可以实现冷热系统的节能优化,降低能源消耗,减少运行成本。
集中供热系统规划中的节能措施

集中供热系统规划中的节能措施随着我国经济的快速发展,城市化进程不断加快,城市建设与改造成为了一个重要的议题。
在城市建设中,供热系统的规划和建设是一个至关重要的环节。
然而,传统的供热系统在能源消耗和环境污染方面存在着很大的问题。
因此,在集中供热系统规划中,采取节能措施是非常必要的。
一、改善供热管网的绝热性能供热管网是集中供热系统的重要组成部分,其绝热性能直接影响着供热系统的能效。
在供热管网的规划中,应注重选择高效的绝热材料,如聚氨酯泡沫塑料等。
此外,还应注意管网的布局设计,减少管道的弯曲和分支,以减少能量的损失。
另外,对于老旧的供热管网,可以采取加装绝热层的方式进行改造,提高其绝热性能。
二、优化供热设备的选择和运行供热设备是供热系统的核心组成部分,其选择和运行对供热系统的能效至关重要。
在供热设备的选择上,应优先选择高效节能的设备,如高效燃煤锅炉、燃气锅炉、热泵等。
同时,还应注意设备的匹配,合理选择设备的规格和容量,以减少能源的浪费。
在设备的运行中,应加强监控和调控,确保设备的运行在最佳状态,避免能源的过度消耗。
三、推广余热回收技术在供热系统中,大量的热能会以废热的形式排放到环境中,造成了能源的浪费。
因此,在集中供热系统规划中,应充分利用余热回收技术,将废热回收利用起来。
余热回收技术可以应用于供热设备的烟气排放中,通过换热器将烟气中的热能回收利用。
此外,还可以利用余热进行地下水加热、生活热水供应等,实现能源的综合利用。
四、加强供热系统的调控和管理供热系统的调控和管理是保证供热系统能效的重要手段。
在供热系统的规划中,应注重系统的自动化和智能化设计,通过先进的控制系统实现对供热系统的精确控制。
此外,还应加强对供热系统的监测和管理,及时发现和处理系统中的问题,确保系统的正常运行和高效运行。
五、推动能源多元化在供热系统规划中,应注重能源的多元化利用,减少对某一种能源的过度依赖。
除了传统的燃煤、燃气等能源外,还应积极发展清洁能源,如太阳能、风能等。
绿色校园给排水系统节能改造方案

绿色校园给排水系统节能改造方案
随着全球能源问题和环境污染日益严重,绿色校园建设成为了现代教育机构的一个重要方向。
而给排水系统作为校园能耗的一个重要组成部分,其节能改造显得尤为重要。
本文将从节能原则、改造措施和预期效果三个方面,对绿色校园给排水系统进行节能改造方案的探讨。
一、节能原则
1. 加强能源利用效率
通过优化给排水系统的设计和运行,减少能源的消耗,提高能源的利用效率。
例如,可以减少供水系统的水压以降低泵的功耗,采用节水器和节水龙头以降低用水量等。
2. 采用可再生能源
在给排水系统中引入可再生能源的利用,如太阳能、风能等,减少传统能源的使用。
例如,可以利用太阳能热水器来加热供水,利用风能来驱动水泵等。
3. 引入智能控制技术
利用智能控制技术对给排水系统进行自动化控制,实现能源的
优化分配和合理利用。
例如,可以通过智能水表和传感器实时监测
和调节用水量,避免能源浪费。
二、改造措施
1. 给水系统改造
(1)优化水源选择:选择水质好、净化工艺简单的水源,减少水处理所需能耗。
(2)改进水压控制:降低给水系统的水压,减少泵的运行功耗。
(3)安装节水设备:采用节水器和节水龙头,减少用水量。
(4)改进供热系统:采用太阳能热水器或地源热泵等可再生能源,减少燃气热水器的使用。
2. 排水系统改造
(1)改进污水处理工艺:采用先进的生物处理技术和膜分离技术等,提高污水的处理效率。
空气能供暖系统的节能改造与升级方案

空气能供暖系统的节能改造与升级方案空气能供暖系统是一种利用空气中的热能进行供暖的技术,它具有环保、高效、节能的特点。
然而,在日常使用中,我们需要不断改进和升级空气能供暖系统,以进一步提高其节能性能。
本文将探讨空气能供暖系统的节能改造与升级方案。
一、增加保温层第一步是在空气能供暖系统的管道和设备上增加保温层。
由于供暖系统的管道往往位于室外或未保温的区域,导致热能在传输过程中有很大的能量损失。
因此,为了减少热能损失,可以在管道和设备上增加保温层。
这将有效地减少热能的泄漏,提高供暖系统的效率。
二、优化控制系统第二步是优化空气能供暖系统的控制系统。
一个精确、智能的控制系统可以根据实际需要自动调整供暖系统的运行状态,达到最佳的节能效果。
通过安装温度传感器、湿度传感器和定时器等设备,可以实时监测室内温湿度,并根据需求自动调整供暖系统的工作模式。
同时,还可以设置时间段,根据人员活动情况合理分配供暖时间,避免能源的浪费。
三、利用余热回收技术第三步是引入余热回收技术。
在空气能供暖系统的运行过程中,会产生大量热能的废气排放。
这些废气中蕴含着相当数量的热能,如果能够有效地回收利用,将大大提高系统的能源利用效率。
通过安装余热回收装置,将废气中的热能进行回收,并用于加热其他需要热能的设备,如热水器、洗衣机等。
这样一来,不仅减少了能源的浪费,还降低了能源成本。
四、采用智能控温技术第四步是采用智能控温技术。
智能控温技术可以根据室内温度的变化自动调整供暖系统的运行状态,精确控制室内温度。
通过安装智能温控器和温度传感器,可以实现室内温度的精确控制,避免能源的过度消耗。
同时,智能控温技术还可以与家居智能系统相结合,实现手机远程控制和定时预约供暖功能,提高供暖系统的智能化水平。
五、定期维护与清洁最后一步是定期维护与清洁。
空气能供暖系统在长时间的运行过程中,容易受到灰尘、沉积物等杂质的影响,导致系统效率下降,能源消耗增加。
因此,定期对供暖系统进行维护和清洁非常重要。
供暖系统节能改造方案

供暖系统节能改造方案节能减排一直是社会发展的重要课题,而供暖系统在冬季能源消耗中占有相当大的比重。
为了提高供暖系统的能效,减少能源浪费,以下为供暖系统节能改造方案。
1. 能源获取与利用优化为了提高供暖系统的能效,首先需要优化能源获取与利用的方式。
可以考虑使用太阳能、地热能等可再生能源进行供暖。
安装太阳能热水器或地源热泵系统,将可再生能源转化为供暖所需的热能,不仅能降低能源的消耗,还能减少对环境的污染。
2. 建筑隔热改进建筑的隔热性能直接影响供暖系统的能效。
通过改进建筑的隔热材料和结构,减少热量的散失,可以降低供暖的能量消耗。
可以采用高效的隔热材料,如岩棉、聚苯板等,对外墙、屋顶、地板等部位进行绝热处理。
此外,加装双层玻璃窗、密封门窗等措施也能有效减少热量的散失。
3. 温度控制与调节技术应用合理的温度控制与调节技术能够精确地控制供暖系统的温度,避免能源的浪费。
可以采用智能温控系统,结合室内外温度传感器和调节阀门,实现对供暖系统的精确控制。
通过调整供暖温度和供暖时间,避免过度供暖和能源的浪费,提高供暖系统的能效。
4. 水循环系统优化供暖系统中的水循环系统也是影响能效的重要因素。
可以采用高效的水泵和阀门,减少水泵的功耗,提高水循环的效率。
合理设置供水温度,以适应不同季节和室内温度的需求,避免过热导致能源浪费。
此外,可以考虑使用集中供热系统,减少供暖管道的损耗,提高供暖系统的能效。
5. 定期维护及系统监测供暖系统的定期维护和系统监测对于保持系统的良好运行状态和能效至关重要。
定期清洗供热管道和散热器,确保热量传递效果良好;检查水泵、阀门和温控设备等的工作状态,修复或更换损坏及老化部件;进行系统的漏水检测和能源消耗监测,及时发现问题并进行处理,以保证供暖系统的高效运行。
综上所述,供暖系统的节能改造方案包括优化能源获取与利用方式、改进建筑隔热性能、应用温度控制与调节技术、优化水循环系统以及定期维护和系统监测等方面。
热水工程节能改造方案

热水工程节能改造方案一、热水工程的节能问题目前,建筑物中的热水工程存在着很多的节能问题,主要包括以下几个方面:1. 能源浪费:传统的热水工程系统中存在着能源浪费问题,导致了热水的高能耗。
2. 设备老化:部分建筑物中的热水设备已经使用了很多年,设备老化导致了能效低下。
3. 管道漏损:部分建筑物中的热水管道存在着漏损问题,导致了热水的浪费。
以上几个问题都导致了热水工程的能源浪费和效率低下,因此需要进行节能改造。
二、热水工程的节能改造方案1. 设备更新:首先,对建筑物中的热水设备进行更新是非常重要的。
选用能效更高的热水设备,比如燃气热水器等,可以大大减少能源消耗,提高整个系统的节能效果。
2. 管道维护:其次,对建筑物中的热水管道进行维护和维修也是很重要的。
及时排查管道漏损问题,进行维修和更换,可以减少热水的浪费,提高能源利用率。
3. 采用新技术:除此之外,采用新技术也是提高热水工程节能的一个重要途径。
比如,可以改用太阳能热水系统,利用太阳能来进行加热,从而减少对传统能源的依赖,实现绿色能源的利用。
4. 设置智能控制系统:建筑物中的热水工程可以通过设置智能控制系统,进行热水使用的合理调配,从而减少热水的浪费,提高整个系统的节能效果。
以上几个方面都是热水工程的节能改造方案中非常重要的部分,通过对这些方面进行合理的改造,可以有效地提高整个热水工程的节能效果。
三、热水工程节能改造的应用案例为了更好地说明热水工程节能改造方案的实际应用效果,下面将介绍一个实际的热水工程节能改造案例。
某单位的办公楼热水工程存在着能源浪费和老化设备等问题,为了提高办公楼的节能效果,该单位决定对热水工程进行节能改造。
具体的改造方案如下:1. 设备更新:首先,对办公楼中的热水设备进行了更新,采用了能效更高的燃气热水器,从而减少了能源的消耗,提高了整个系统的节能效果。
2. 管道维护:其次,对办公楼中的热水管道进行了排查和维护,及时修补了一些漏损问题,减少了热水的浪费。
热水工程节能系统解决方案

热水工程节能系统解决方案随着社会经济的蓬勃发展,热水需求量逐渐增大,而传统的热水工程系统存在能源消耗大、运行成本高等问题,急需一种能够提高能源利用率,降低运行成本的节能系统解决方案。
本文将详细介绍热水工程节能系统解决方案的设计原理、主要技术及应用领域。
一、设计原理热水工程节能系统解决方案的设计原理包括以下几点:1. 高效能源利用:通过优化热水工程系统的设计和运行方式,提高能源利用率,降低能源消耗。
2. 综合利用可再生能源:利用太阳能、地热能等可再生能源,替代传统的化石能源,实现能源的清洁利用。
3. 节能设备应用:采用高效节能设备,如热泵、热交换器等,降低系统的能耗,提高系统的运行效率。
4. 智能控制系统:采用先进的智能控制技术,实现对热水工程系统的精准监控和调节,提高系统运行的稳定性和可靠性。
二、主要技术热水工程节能系统解决方案的主要技术包括以下几点:1. 太阳能热水系统:通过安装太阳能集热器,将太阳能转化为热能,用于供暖和热水使用,实现能源的清洁利用和节能效果。
2. 热泵系统:利用热泵技术对环境中的低温热能进行提取和升温,用于供暖和热水使用,实现能源的高效利用和节能效果。
3. 循环水系统:通过设计合理的循环水系统,降低热水输送管线的热量损耗,提高热水输送的效率和能源利用率。
4. 高效节能设备:采用高效节能设备,如热交换器、换热器等,降低系统的能耗,提高系统的运行效率。
5. 智能控制系统:利用先进的智能控制技术,实现对热水工程系统的精准监控和调节,确保系统的高效稳定运行。
三、应用领域热水工程节能系统解决方案适用于以下领域:1. 居住小区和住宅小区:通过改造和优化现有的热水工程系统,实现热水供应的节能和清洁利用,降低运行成本。
2. 商业和办公建筑:通过引入太阳能热水系统、热泵系统等高效节能设备,降低商业和办公建筑的热水供暖成本,提高能源利用效率。
3. 酒店和宾馆:通过改造和优化现有的热水工程系统,提高热水供应的效率和稳定性,降低运行成本,提升服务品质。
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海泉湾度假城
热水系统节能改造方案
珠海XX技术发展有限公司
2006年12月20日
目录
一、目前热水及热源使用情况 (2)
二、存在的问题 (2)
三、改造的要求及原则 (2)
四、总体改造方案 (3)
五、水源热泵系统的特点: (4)
六、主机选型及运行方式 (5)
七、打井方案 (6)
八、运行成本及节能分析 (7)
九、投资概算 (10)
一、目前热水及热源使用情况
海泉湾度假城酒店占地面积22万㎡,由天王星会议主楼、海王星度假主楼、12栋22套温泉别墅、5套蜜月别墅、及一座豪华会所组成,共计客房1000间。
目前热水采用中央供应的方式,热源主要为4台额定蒸发量为7T/H的蒸汽锅炉。
锅炉制取的的蒸汽一部分送至洗衣房用于衣物的烘干与熨烫,另一部分通过管道送至热交换站在换热罐中制取温度为52度的生活热水。
目前据统计每天锅炉日耗柴油5~6吨,月耗油费用为90~100万元。
2006年1-10月份总用油量约为2650T;其中60%用于洗衣房,15%用于主酒店、别墅酒店等卫生热水,15%用于会议酒店、温泉中心等卫生热水及温泉池水保温,10%用于厨房。
二、存在的问题
1.设计时未能充分利用特殊的地域环境资源作出个性化的节能的设计方案,如冷热
源都没有利用得天独厚的丰富的地下水。
2.热源设备采用燃油蒸汽锅炉使得单位热量成本过高。
热能使用品位低。
3.没有废热回收的措施。
如冷水机组的冷凝废热、锅炉烟气废热、温泉水排放的废
热等
4.用蒸汽锅炉制热水经过二次交换,效率低,多耗能。
5.部分管网由于管路太长,热损失太大。
三、改造的要求及原则
1.改造以不影响改造单位的正常运营为基本原则。
2.改造在保证最大限度的经济和节能条件下,每天需保证提供约800吨生活热水。
(50
度以上)。
3.为了满足最大小时热水用量,系统设置一个容量为150立方的热水箱,用来调节
热水负荷峰值,从而全天候保证生活热水的供应。
这样即能减低初投资费用,又
能节省运行费用,
4.尽可能的减少改造量和改造费用。
5.采暖热水与洗衣房所需蒸汽的使用不在本次改造范围内。
四、总体改造方案
1.主体使用高效水源热泵,充分利用丰富的地下水,既能保证在冬季,机组吸收大
量地下水热能及其他废热,确保主酒店、会议酒店热水的供应,又能在夏季在提供热水的同时大量免费提供冷量。
2.部分(如温泉别墅、蜜月别墅)因热水使用量小且管网路线长,将采用空气源热
泵热水机。
实行点对点控制,既能提高能源利用效率,又能减少大量热量损失。
具体方案要点如下:
a)增加2台制热量在1552KW的水源热泵机组,保证系统1天800立方50度的热
水需要,在制冷期间在制取生活热水的同时为中央空调系统提供冷量,所提供的冷量不消耗电能,为免费使用,冬季水源热泵从湖水中提供热量专门用来提供生活热水。
b)原有的1台蒸汽锅炉留用,供冬季采暖与洗衣房所需蒸汽使用,停用其他3台
蒸汽锅,用上述的2台水源热泵与2台空气源热泵热水替代。
c)为了保证冬季及非制冷季节的生活热水的供应,本方案将选择恰当的地方打井
引入地下水(冬季水温平均温度在14度左右,最低时候为12度左右),从而保证热量的吸收。
在夏季主要使用冷冻水从房间吸取热量,免费制冷。
五、水源热泵系统的特点:
水源热泵机组是以水为载体,冬季把地下水中的低品位热能利用热泵原理,通过消耗部分电能,将提取出来的热量供洗浴或房间取暖所用,而夏季制取生活热水的同时把冷量释放到房间内或地下水中,以达到夏季制冷的目的,它具有经济、高效节能、环保,运行稳定、安全可靠、应用范围广和自动化程度高等特点。
1.经济:水源热泵系统集制冷、采暖和制取生活热水于一体,避免了制冷系统和供暖系
统的重复投资,也节省了大面积的锅炉房,在初投资方面要比传统的中央空调系统要低,而在运行费用方面,由于水源热泵系统在制取生活热水的同时免费提供大量冷量,其综合能效比高。
具体如下表所示:
2.高效节能:水源热泵系统是浅层地下水为冷热源,由于地下水常年保持在一个相对稳
定的水平(广东地区保持在19~21度),冬季地下水的温度比环境的温度高的多,所以热泵机组的蒸发温度提高,制热系数高,一般可达3.8~5;夏季免费提供大量冷量。
3.环保:水源热泵使用的是电能,电能是一种洁净能源,供热时省去了锅炉房,没有燃
烧过程,不向大气和环境排放任何污染物,制冷时省去了冷却塔,避免了冷却塔的噪声和水气污染,同时地下水采取全部回灌和密闭循环,不消耗水资源,也不污染地下水资源。
4.安全可靠:水源热泵系统在运行过程中没有任何燃烧和爆炸危险,无任何安全隐患。
六、主机选型及运行方式
水源热泵机组选型:
主体部分:根据生活热水的使用要求,选用2台LSBLGR-1600M半封闭螺杆满液水源机组,机组夏季蒸发器进出水温度为7/12度,冬季冷凝器出水温度为45~55度,保证生活热水温度在50度左右。
在水源热泵工况下:机组的单机制冷量为14048KW,单机制热量为1552KW。
所以2台机组总制冷量为2808KW,2台机组的总制热量为3104KW。
别墅区:选用热水机LSQ03R与LSQ05各一台
相应性能参数为:
其他附属设备的选型见《投资概算表》
主机运行方案:
制冷季节:2台LSBLGR-1600M机组按按制热工况运行,提供生活热水,制热量为3104KW,能满足生活热水系统的要求。
同时免费向中央空调系统提供冷源,其冷负荷为2800KW,能满足部分用冷需求。
非制冷季节:2台LSBLGR-1600M机组专门用来提供生活热水,热水负荷为3104KW,能满足生活热水系统的要求,冷量排给地下水。
七、打井方案
本方案采用地下水作为热量来源,根据计算分析,系统的要求湖水流量为200立方/小时。
结合工程的实际情况,将考虑在地下打一个沉淀过滤井,水井的具体参数如下:
井深:15~50米左右(其中从下到上依次包括:沉沙段、花管和死管等三段),具体深度待定。
水井的开孔直径:3.0米
井壁管直径:1.0米
井管采用带钢筋芯的水泥管,用透水塑料布包裹的花管部分采用80到100目的井壁和管壁之间的空隙用直径为0.5㎝到2㎝的卵石填充,单井的设计出水量为200~250立方/小时,
以上只是水井的示意图,具体施工方案和施工图纸由我公司的专业配套打井公司提供。
八、运行成本及节能分析
设进水温度15℃,出水温度50℃,制取1吨生活热水所需要的能源费用见下表:
根据贵方提供的情况显示,油耗的30%即720吨/年的用量用在了卫生热水方面。
冷冻水100%节能。
具体节能量计算如下:
制热水节能费用
H=年节约卫生热水能耗费
=年耗油量×油价×节能率
=720T/年×5500元/T×65%
=257.4万元/年
冷冻水节能
制热时免费制冷,故冷冻水节能100%。
该机组制冷COP2按最低保障值4.0计算
年免费制冷量
Q=双效机组年耗电量×制冷COP2
=年制热量÷制热COP1×制冷量COP2
=年热水耗油量×柴油热值×蒸汽锅炉及热交系统整体热效率÷制热COP1×制冷量
COP2
=720T/年×1000万Kcal/T×70%÷4.2×4
=480000万Kcal/年=5,581,395KWh/年
年制冷节电量
Q1=年免费制冷量÷现有冷水机组COP3
=5,327,698KWh/年÷5
=1,116, 279KWh/年
理论全年节约制冷费用
I=年制冷节电量×电价
=1,116, 279KWh/年×1元/ KWh
=1,116, 279元/年(约111.6万元/年)
由于在非制冷季节冷量排放到地下水,并考虑在过渡季节冷量未被完全使用,综合考虑按250天全负荷进行计算:
因此实际全年节约制冷费用
I1=理论全年节约制冷费用×250天/年÷360天/年
=111.6万元/年×250天/年÷360天/年
=78万元/年
全年节约制冷费用
A=年节约制冷费用+制热水节能费用
=78万元/年+257.4万元/年
=335.4万元/年
九、投资概算
说明:
1.以上造价包括打井费用
2.机房面积要求大于160平方米,机房层高要求大于
3.2米,
3.机房配电量为840KW
4.本系统要求的井水量大于200立方/小时。