首页 > 文章中心 > 系统优化设计

系统优化设计

开篇:润墨网以专业的文秘视角,为您筛选了八篇系统优化设计范文,如需获取更多写作素材,在线客服老师一对一协助。欢迎您的阅读与分享!

系统优化设计范文第1篇

【关键词】斜井提升;对称组合道岔;推车器

1 概述

本文以二水平副暗斜井上口摘挂钩时间较长,影响我矿二水平副暗斜井提升能力进行可行性分析。该矿采场重点由浅部向深部二水平北翼采区转移,二水平北翼Ⅱ61下采区是本矿主采6煤重点准备采区,目前此采区始终保持三个岩巷头进行掘进,加上生产采区Ⅱ62采区Ⅱ627准备工作面联巷岩巷掘进头共计5个掘进头,均用车皮出货,现有的二水平副暗斜井提升系统已经满足不了生产需要,优化工作势在必行。

2 巷道设备布置优化前与优化后分析

优化前:

(1)二水平副暗斜井提升时间

二水平副暗斜井每日12:00-14:00为轨道检修时间,,作业方式为“三八”制,每班混合作业6.5小时,每日总提升时间为19.5小时。

①二水平副暗斜井下口采用绳式推车机,三班作业,平均摘、挂勾用时3分钟。

②二水平副暗斜井上口使用两部11.4kw绞车来回牵引重车及空车,三班作业,平均摘、挂勾用时6分。

③二水平副暗斜井轨道运行,三班作业,平均用时10分。

由以上得:二水平副暗斜井完成正规循环平均用时16分。

(2)二水平副暗斜井提升能力

二水平副暗斜井每个正规循环提升8车(不包括大件),大件车提升5车。

Ab=(3.6×Tb×n×q)÷(k×T) Ab :每天提升量,辆;

Tb:每班提升工作小时,6.5小时; n:每勾串车数,8车;

q:矿车载重量,取1t;k:提升不均衡系数,取1.25;

T:最大提升循环时间,12min;

提升量=(3.6×Tb×n×q)÷(k×T)

=(3.6×6.5×60×8×1)÷(1.25×16)

=561辆

(3)二水平副暗斜井设备

二水平副暗斜井上口:11.4kw调度绞车2部,JKY3.0液压绞车1部。

二水平副暗斜井下口:DWS6弯道绳式调车机2部。

优化后:

(1)二水平副暗斜井上部车场采用11.4kw小绞车牵引重车及车皮,在使用过程中摘挂勾头存在安全隐患,经优化后使用三部弯道推车器代替两部11.4kw小绞车,在使用过程中解除了摘挂勾头,同时绞车司机进行了优化,降低了作业人员工作量。

(2)在44大巷增加了80m车场,使得矿车在该车场内进行集中,一次性进行运输,大大的提高了工作效率。

(3)二水平副暗斜井上部车场增加了一组对称组合道岔,改变了原有的运输方式,空车及重车分向运输,有效的节省了运输时间,增加了提升效率。

(4)我矿重点工程掘进工作面集中的二水平,经改造后,二水平副暗斜井的提升能力得到增加,使得我矿重点工程车皮周转得到了有效的控制,从而提高了我矿重点工程进尺。

3 现场施工工艺

(1)采用ZDZ630/3/1213对称组合道岔一副,与二水平副暗斜井内轨道连接,平巷内布置三条轨道,其中两端为空车道,中间为重车道,二水平副暗斜井上口安装三套推车器。并在44轨道石门铺设70m车场。

(2)井巷施工量

二水平副暗斜井上口巷道断面规格为:净宽×净高=6200m×5000m,自一水平泄水巷三岔门处按N163°方位对巷道两帮进行刷大,两帮各刷大1200mm、刷大长度为39m,后按N103°方位对巷道左帮进行刷大,刷大宽度2000mm、长度50m,最后对44-46石门按N163°方位对巷道左帮进行刷大,刷大宽度600mm、刷大长度80m,总工程量208m。

(3)设备材料投入

4 预期成效

系统优化设计范文第2篇

【关键词】热能动力联产 系统优化 设计

一、前言

长久以来,热能动力系统都是互相独立的,传统的热力循环系统的中心理论是热力学里面的卡诺定理,卡诺定理能够把燃料的品位变成热能品位,但是并没有利用燃料化学能品位,所以说具有很大的局限性。在这样的理论基础上,很多研究者建立了热能品位与燃料化学能、Gibbs自由能之间的关系,在这些的基础上,解释了化学能可控转换联产有关的集成机理。当今世界,系统整合思想颇受欢迎,能源动力系统的发展趋势多产品联产和多能源互补。

二、多联产系统集成理论简介

多联产指的是整合动力系统和化工工程,既能完成热工功能,包括供热、发电等,又能进行化工产品的生产,综合了多个领域的多功能,在生产中起到很重要的作用。综合能和化学能的阶梯利用是多联产系统理论的核心内容,同时也是热能动力联产的基础和系统优化分析的基础,这种方法能够实现二氧化碳的一体化。首先是物理能和化学能阶梯利用方法。以前的热力循环系统的中心理论是热力学里面的卡诺定理,卡诺定理能够把燃料的品位变成热能品位,但是并没有利用燃料化学能品位,所以说存在很大的局限性。在这样的理论基础上,很多研究者建立了热能品位与燃料化学能、Gibbs自由能之间的关系,在这些的基础上,解释了化学能可控转换联产有关的集成机理。研究显示,能量转化和组成转化属于互相利用耦合关系,化工侧和动力侧的互相整合是整个系统的集成重点,能量的阶梯利用就是其核心理论。其次是应用和二氧化碳控制一体化有关原理进行能量转化。通常情况下,热力系统都是在流程尾部脱除中进行污染控制,也就是采取污染在前,治理在后的方式,这种治理模式显然不符合相关要求。为了打破这种治理模式,利用能量转化原理及与二氧化碳控制一体化原理,这样的原理能够结合化学能阶梯利用与降低二氧化碳能源消耗分离,使能量利用率有效提高,同时使二氧化碳的排放量得到了很大程度的减少。一体化思路把传统的分离技术颠覆了,而将温室气体能耗高的问题解决的是联产系统一体化理论,实际生产过程中,既能够回收二氧化碳气体,又能分离出干净的气体燃料氢气,使得合成气成分比例更为科学化,确保化工合成得到有效的优化,使二氧化碳气体的排放量降到最低,为二氧化碳集成方法奠定了扎实的基础。

三、多联产系统的主要类型和系统优化的有关思路

根据上述原理可以研发出多联产系统类型,并为优化系统提供有效的方法,但是需要注意的地方有很多。

(一)有关多联产系统的节能效果及对应的类型

多联产系统有很多组成部分,分别是污染控制、热工和化工等,在实际的实施过程中,一定要结合实际的具体情况整合和优化不同的过程,才能达到预期的功能。所以,基于这种情况下,多联产系统会有很多类型出现,同时这些类型的分类方式也各不相同。举个例子,可以根据输出产品的类型来挑选输出方式,可以根据流程的结构及系统的特点来选择,并且还可以结合输出能源的种类来选择。这些输出方式中,较为科学的方式是结合流程结构和系统特征来选择,在这样的输出方式中,动力联产系统可以分成多种类型。首先是简单并联系统。所谓并联系统就是并联动力系统和化工流程,独立性较强是它的主要特点,它可以保留原来的分产流程结构,气炉里面的合成气当做是动力系统的主要燃料。简单并联系统的优势是节约能源效果好。其次是综合并联型系统。相对简单并联系统而言的综合并联系统,是在简单并联系统的基础上整合和优化能量系统,它的动力系统热能提供了工艺流程能力。而混合器低温抽气满足了废气回收的热能的需求。综合并联型系统的节能效果明显优于简单并联系统。接下来是简单串联系统。所谓简单串联系统就是串联化工系统和动力系统,而且化工系统和动力系统都是采用上、下串联的方法,而动力系统无需利用合成气,因此在很大程度上避免了高能耗的情况,同时减少了合成气的消耗,节约能源的效果较好。第四是综合串联系统。所谓综合串联系统就是优化简单系统的结果,这个系统可以耦合组分转化和能量转化的,它采用的是无成分调整和优化调整的方法,在很大程度上将合成气的损失降到最低,最大限度的把能量利用率提高,最大限度的节约能源。最后是串并联联合系统。属于新型的系统的串并联联合系统,是在并联系统和串联系统的思路上发展起来的,它具有更为合理的能源转化思路,但是这种系统也有一定的缺陷,就是化工侧和动力侧的结合比较紧,不利于系统的稳定和灵活,优点是对具有很强的适应性。串并联联合系统集合了并联系统的优势并摒弃了并联系统的缺点、集合了串联系统的优势并摒弃了串联系统的缺点,对于完成综合目标有很大作用。

(二)热能动力联产系统优化设计方法

首先是在节能率基础上的联产系统优化设计方法。联产系统的组成成分有很多,包括污染控制、化工、热工等过程,因此整个系统非常复杂,按照目前的情况来看,联产系统的设计都是采用传统的设计方法,但是传统的设计方式存在很多缺陷。评标标准的选择不同,就会有不同的结论,因此对整个不易于客观评价整个系统,而且在整个过程里面都没有意识到优化各个参数,因此造成整个系统科学性不足。其次是在节律基础上的联产系统优化方法。当参比分产系统和联产系统的输出一样时,两者能耗总量要满足的条件是Pcog=PD;GcogM=GDM;ESR=(QD-Qcog)/QD=QDM/ηDM+PD/ηDP.其中Q属于能量,η属于效率,G属于质量,P属于功率,D属于分产时,M属于化工,cog属于联产时,P属于动力。

以下从基本方程和热力学定义出发,找到新的参比标准,大量实践显示,新的参比标准相对于传统的计算方法更方便和准确,因为它全面的考虑了不同参数的变化情况,在联产系统里面,合成焦炉煤气和煤气的技能率ESR具体如下:

Qcog=Qe+Qeg=GeogeHDC+GeogogHeog;

QD=PD/ηDee+GDMqDM);

ESR=[(PD/ηDee+GDMqDM))-(Qe+Qeg)]/(PD/ηDee+GDMqDM);

以上公式中,qDM属于分产化工生产效率,GDM属于分产化工生产质量,ηDee属于分产联合循环小功率,PD属于分产中联合循环的工具。

在多联产系统的优化设计中,需使用合理的参比流程,从目前的情况来看,参比分产化工流程可以使用焦炉煤气联合循环系统,这种参比流程通过采用各个指标的函数关系及分产系统性能值来进行。

使用的分产参比基准不同,节能率就会有不同的变换规律,而当量系数方法以及定性能基准方法都会出现程度不同的误差。例如,高混合比区域中ESR的计算值会有偏大的趋势,而低混合比区域刚好相反,ESR的计算值会相对偏小。

系统优化设计范文第3篇

关键词:云计算,电子信息,交互系统,优化设计

0引言

“电子信息交互系统”是一种性能强大的基础信息系统,可广泛应用于生产、生活之中。在传统电子信息交互系统中,需要结合不同领域,转换客户端模块,对客户端模块的要求比较高。近年来,随着互联网迅速普及,基于云计算模式的电子信息交互系统开始引起人们关注。实践证明,基于云计算模式的电子信息交互系统具有数据存储能力强、计算能力强、传输能力强等诸多优势,可以有效改善传统电子信息交互系统中存在的种种不足。而且,随着互联网不断发展,基于云计算模式的电子信息交互系统的优势越来越明显。

1基于云计算模式的电子信息交互系统特性

云计算可以提供便捷化、按需的网络访问,进入计算资源共享池[1]。计算资源包括服务器、网络、应用软件、存储等。对于有需求的工作人员来说,这些资源可快速调用,不需要进行很多管理性工作,也不需要与服务供应商有很多交互。由此可见,在储存数据、处理数据时,云计算模式与个人PC机存在很大区别。云计算模式通过“互联网+机器”打造了庞大的数据中心库,在这个基础上,向各行各业提供数据处理、数据储存、数据传输、数据分析等服务。这样的运作模式,可以提高电子信息交互系统的计算效率、传输效率。在云计算模式下,数据中心主要由两部分构成,一个是硬件,另一个是软件。硬件主要负责提供其存在环境对应的支撑,软件主要负责提供计算数据、传输数据等服务。基于云计算模式的电子信息交互系统实现了更强大的功能:一方面,在云计算模式的电子信息交互系统中,采用先进的云计算技术,可以进行高效程序运算,以及资源计算,大大提升电子信息交互系统的准确性、安全性、灵活性;另一方面,在云计算模式的电子信息交互系统中[2],结合不同领域的差异化需求,系统不需要再转换客户端模块,可以同时为客户群体提供差异化、高质量的电子信息服务,这是服务的升级,也是国家电子产业的进步和突破。基于云计算模式的电子信息交互系统的重要性。关于电子信息交互系统的设计,操作越简洁,越可以体现其自动化、智能化。基于云计算模式的电子信息交互系统,融入多种先进技术,有效提升系统的计算能力、储存能力、管控能力、分析能力等,为电子信息交互系统的交互过程,提供了大力支持。具体来说,基于云计算模式的电子信息交互系统的重要性,可以体现在这些方面:(1)用户分析更全面。从用户的角度来说,基于云计算模式的电子信息交互系统,便于对用户展开全面、细致的分析。具体来说,①通过云计算技术,工作人员可以对大量用户数据进行全面分析,进一步了解用户习惯、用户需求[3],在用户体验上进行优化、升级,建立用户群体与电子信息服务行业之间的友好关系,提升电子信息服务行业竞争力,帮助相关产业创造更大效益;②电子信息交互系统的发展,要高度重视用户反馈、用户趋势,通过云计算技术,工作人员可以整合大量用户投诉、建议,从中发现电子信息交互系统中存在的漏洞、不足,进一步优化电子信息交互系统,促使电子信息交互系统朝着更亲近用户的方向健康发展。(2)业务拓展更迅速。基于云计算模式的电子信息交互系统,促使业务拓展更迅速。具体来说,一方面,对于企业来说,基于云计算模式的电子信息交互系统,可以实现更强大的功能。为了充分发挥这些功能的优势,企业需要加大投入,并拓展相应业务,有利于带动企业全面发展;另一方面,基于云计算模式的电子信息交互系统[4],对工作人员、企业管理都提出新要求,企业为了达到这种要求,会不断提升工作人员业务能力、企业管理能力,潜移默化之中拉动企业各方面业务发展。

2基于云计算模式的电子信息交互系统硬件设计

基于云计算模式的电子信息交互系统硬件优化设计,主要涉及客户端模块设计、用户界面设计、信息交互及推送模块设计、混合式存储模块设计。客户端模块主要用于客户登录,用户界面主要用于系统运行操作,信息交互及推送模块主要用于电子信息推送、交互,混合式存储模块主要负责存储电子信息。客户端模块设计:客户端模块设计,主要包含两部分内容:(1)底层性能模块设计;(2)用户界面设计。在客户端模块底层,有4个功能模块:信息通信模块、信令控制模块、信息处理模块、信息传输模块。使用RTP协议,可以实现电子信息传输,使用SIP协议,可以实现电子信息交互。用户界面设计:用户界面主要由登录界面、呼叫界面、列表界面、信息交互界面这几个部分构成。对于用户界面的优化设计,主要以Android的Activity控件为基础。“登录界面”指的是用户输入登录信息时显示的界面。“列表界面”指的是界面显示出来的列表区域,包含用户的各种操作信息,如说,近期浏览、近期搜索、信息存储时间等。“呼叫界面”可以分为被叫界面、主叫界面,对于用户来说,既可以选择接收呼叫,也可以选择拒绝呼叫。“信息交互界面”主要分为预约来电界面、即时通信界面、已沟通界面。预约来电界面可以存储没有被及时查收的电子信息。即时通信界面可以显示信息交互状态。已沟通界面可以存储已经沟通过的电子信息。

3基于云计算模式的电子信息交互系统软件设计

基于云计算模式的电子信息交互系统软件优化设计,主要涉及客户端、服务器两部分。客户端可以输送即时信息,输送过程中,信息需要通过SIP服务器,如果信息传输成功,便可以进行电子信息交互,如果信息传输不成功,则不可以进行电子信息交互。服务器主要负责电子信息交互、用户信息管理。在进行电子信息交互系统软件优化设计时,工作人员引入云计算技术,可以提高系统的可信性和有效性[5,6]。工作人员对于软件部分的优化设计,要重点关注“交互状态”。电子信息交互系统在具体运行过程中,交互状态一般有以下情况:①电子信息交互系统状态变差。导致这种现象的原因主要有:一方面,电子信息交互系统在运行过程中,系统受到损伤。即使进行一定维护、修理,还是会影响电子信息交互系统正常工作。②电子信息交互系统在运行过程中,系统自身性能逐渐减弱。这些都会导致电子信息交互系统状态变差。(2)电子信息交互系统状态不变。目前,导致电子信息交互系统状态没有发生变化的原因,主要有:①电子信息交互系统在运行过程中,虽然受到一定损伤,但损伤程度并不严重,经过专业人员及时处理之后,几乎没有影响系统正常工作。因此,电子信息交互系统状态维持不变。②电子信息交互系统在运行过程中,系统自身性能没有减弱,性能没有发生明显变化。这个时候,电子信息交互系统的状态也不会有改变。

4结语

云计算模式推动了电子信息交互系统优化、升级,符合新时期电子信息交互系统发展趋势。在实际情况中,基于云计算模式的电子信息交互系统优化设计,可以为用户带来更优质、更高效的电子信息服务,有利于促进我国电子行业、通讯业健康发展。而且,立足国际发展形势,基于云计算模式的电子信息交互系统优化设计,可以提升我国网络服务体系整体质量,有利于增强我国电子产业国际竞争力。由此可见,无论是对内,还是对外,基于云计算模式的电子信息交互系统优化设计,都具有重要的现实意义。

参考文献

[1]张青,常能.基于图像处理技术的人机交互系统设计与实现[J].现代电子技术,2018,41(24):149-152.

[2]王虎.微波光子技术在电子信息系统中的应用[J].飞航导弹,2017(09):54-59.

[3]肖双爱,吴浩,王积鹏,李钦富.基于多层次建模的综合电子信息系统效能评估研究[J].中国电子科学研究院学报,2017,12(03):257-261.

[4]彭灿华,韦晓敏.互联网平台下的智能信息管理系统设计[J].现代电子技术,2017,40(01):24-27.

[5]赵维维.基于Struts2的信息管理系统设计与实现[J].科技视界,2016(04):269-270.

系统优化设计范文第4篇

【关键词】 土壤源热泵 埋管 动态费用年值

地源热泵系统具有明显的节能性,但由于大型公共建筑初投资和运行费用相对较大,没有相对优化的设计会造成资源的严重浪费[1]。利用能耗模拟软件可以有效地解决这一问题。本文对已有的潍坊一办公建筑做了初步选型并利用Trnsys软件搭建了土壤源热泵系统的仿真平台。经过分析可知,地下换热器总长度对系统的初投资及运行费用起着关键作用,文章通过初步设计参数选择了多组钻孔数量,并在所搭建的仿真平台上进行模拟,得到动态费用年值最优的钻孔数量。

1 建筑概况及初步设计

本工程空调面积为6540平方米,一层层高为4.8米,二、三层层高为5.1米。针对该项目搭建模拟平台,利用DeST软件对建筑的全年逐时负荷进行模拟,得到该办公建筑最大冷负荷为1070kW,最大热负荷为888kW,经过热响应实验可知该项目的土壤综合导热系数为1.55w/(m·k)。依照计算负荷与地源热泵系统的设计原则,对该项目进行选型,选择SSD_DH水源热泵螺杆机组1台,制冷量1400kW,制热量1081kW。系统中钻孔半径为150mm,埋管深度10m,钻孔数为126个,换热器为De32的单U型高强度聚乙烯管。

2 土壤源热泵系统主要部件数学模型

2.1 地埋管换热器模型

本文采用的地埋管换热器模型为以地热蓄热系统为研究基础的仿真模型——DST(duct storage system)模型[2]。该蓄热体为以竖直轴对称的柱热源模型,且地埋管被假定为均匀地放置在蓄热体内,管内进行与载热流体的对流换热,管外进行与土壤之间的导热换热。DST模型将钻孔内外的换热完全作为一个整体计算,计算时需要设定土壤、循环流体、回填材料、U形管的相关热物性参数以及钻孔的尺寸和数量,U形管的布置形式(单或双U管)、连接方式并联串联等。除此之外还要有输入参数,包括地埋管换热器的进水温度、流量、蓄热体顶部温度和大气温度。经过计算可以得到输出参数:地埋管换热器出水温度、水源侧流量等。

2.2 Matlab无级调节模块

由于系统中水—水热泵为单级热泵,这与实际运行采用的可实现无级调节的水源螺杆热泵机组不符,因此本文在搭建土壤源热泵模型时,在水—水热泵模块基础上添加了利用Matlab编写的无级调节模块,模块中通过建筑逐时负荷计算出用户所需冷冻水温度,而流量依然由原有的水—水热泵机组模型提供,从而得到部分负荷下的热泵机组的实际功耗。同时,供热、供冷模块将信号传入无级调节模块,实现热泵分时段运行。综合以上内容,改仿真平台可以模拟出符合实际工程的热泵变频情况。

2.3 仿真模型的搭建

本文利用type9 data reader模块以文本格式读入建筑全年逐时冷热负荷,并通过type682将建筑负荷转化为系统的流量需要量。但由于模拟软件中只能模拟单级热泵,这与实际运行采用的可实现无级调节的水源螺杆热泵机组不符,因此本文在搭建土壤源热泵模型时,在水水热泵模块基础上添加了利用matlab编写的无级调节模块,该模块可以通过部分负荷下的性能参数得到机组的实际功耗,以达到实际工程中热泵的无级调节。模型结构图如图1所示。

3 系统优化设计

3.1 优化指标

实际的土壤源热泵工程一旦开工,就需要进行较为大型的投资建设,因此通过合理的工程经济分析,使系统配置达到最大限度的合理化是十分重要的。 动态费用年值法[3],是指用动态法进行的年计算费用分析,其实质就是将项目初投资的资金现值按其实践价值等额分摊到各使用年限中,与年经营成本相加,其值最小者为最优方案。

动态费用年值法公式:

(1)

其中:AW为费用年值,元;——初投资,元;i 为利率,一般取8%;m为使用寿命,年;为年经营成本,元。

3.2 优化设计

由公式(1)可以得知,对动态费用年值起决定作用的是系统的初投资与运行费用。钻孔数量不仅影响初投资也影响热泵和循环水泵的运行费用,因此本文选择初始设计得到的钻孔数量临近的数值,利用模拟软件中搭建的可以使热泵实现无级调节的土壤源热泵系统,对系统的土壤平均温度、夏季地埋管最高出水温度、热泵COP、循环水泵耗电量分别进行模拟,并进一步计算得到了不同钻孔数量下的动态费用年值,该项目钻孔费用为65元/m。土壤源热泵系统在运行前15年中土壤的冷热不平衡具体结果见表1。

通过对表1数据分析可知:

(1)由于建筑冷负荷大于热负荷,因此土壤温度变化呈上升趋势且系统运行15年的过程中土壤温度变化随着钻孔数量的增多而降低,但温度变化在合理范围内,这也可以说明模拟平台搭建的合理性。

(2)冬季地埋管最低出水温度随着钻孔数量增多逐渐增加,在《地源热泵系统工程技术规范GB50366-2009》中要求夏季运行期间,不添加防冻剂的地埋管换热器出口温度不宜超过33℃,因此低于113个钻孔不利于系统的正常运行。

(3)热泵年运行费用随着钻孔数量的增多逐渐降低,而本文中的系统模型中水泵为定频泵,因此对其只进行供冷供热的启停控制,故运行费用不变。

(4)由6组数据对比可知,动态费用年值与热泵运行费用成反比,这说明钻孔的初投资对系统的费用年值影响更大。故结合分析(2)综合考虑可知,系统的钻孔数量定为113时更为合理。

4 结语

(1)针对实际的工程提出了合理的系统形式即土壤源热泵系统,并利用模拟软件搭建了系统仿真平台,并利用Matlab创建了可使热泵实现多级调节的模块,保持土壤在系统运行15年期间的热平衡。

(2)确定钻孔数量为对土壤源热泵系统费用年值影响最大的变量,并对不同钻孔数量下的系统进行模拟,比较得出最为合理的钻孔数,达到对该系统优化设计的目的。

参考文献:

[1]Jefferey D.Simulation and design of ground source heat pump systems [J].Journal of Shandong University of architecture and engineering,2003,18(1):1~9.

系统优化设计范文第5篇

关键词:建筑;给水;排水;优化设计

中图分类号:TH185 文献标识码:A

一、引言

随着我国社会经济的突飞猛进发展,城镇化建设速度的加快,人物流的频繁互动,交通基础设施建设尤其是混凝土道路在不断地拓展着,以便缓解汽车增加所引致的交通堵塞,再加上生态环境的破坏引发自然暴雨的相对增多,这一系列因素导致我国不断上演“水城”景观,造成生命和财产的不可估量的损失,事故突发的危机让人不寒而栗。因此,传统的建筑给水排水系统日益不能适应需求,成为迫在眉睫的城市问题,必须对给水排水系统进行优化设计。

二、给水系统设计优化

新型优化供水方式比较表

这两种供水方式是根据变频调速泵和无负压供水设备的缺陷应运而生。全流量高效变频调速给水设备是基于全天用水量的不同而使最不利点自由水头的总扬程也随之不同。详言之,就是通过秒流量的不同流量段来配置各流量段所需的扬程和水泵,并利用变频调速控制和PLC编程控制,进而使各流量所需水泵均能高效运行。而传统的变频调速供水设备是基于设计秒流量及此时所需扬程来选用水泵进行运转的,当系统用水量不断趋于减少,水泵转速频率就会相应降低,直到达到临界值水泵低效工作为止。由于全天侯出现设计秒流量的时段较少,因而使水泵通常不能达到高效节能运行。

二次供水前置设备是用于单体建筑供水系统中并在二次加压泵组之前配置的设备,它能够有效利用管网余压对二次污染做到防患未然,不宁唯是,而且能够根据工程需求设置调节容积达到满足城市的调节水量。但它要求承受余压而使造价陡升,不过从建筑寿命周期衡量,运行过程节省电量相对初期设备投资反而性价比更为划算。

三、排水系统设计优化

(一)污水排水系统

室内排水系统主要排除污水和废水,排水管道设计必须保证通畅排水并预防卫生器具水封的破坏而散发臭气影响室内卫生。因此,建筑排水系统设计的优化目标是使排水管道内压保持稳定,维持水封完整无损,即使因故破坏进行维修也是简便易行,工程造价低廉。

室内排水系统分为废污分流制和废污合流制,究竟采用何种室内排水形式,应根据所在城市主管部门相关要求和室外排水制度确定。而“水规”对建筑物内下列情况明确规定采用废污分流排水系统:(1)废水回收再利用;(2)建筑物对卫生标准要求较高;(3)污水需经化粪池处理后才许可排入市政管道。凡事有利就有弊,废污分流虽然可以减小化粪池容积,但会相应设置更多室内排水管和室外检查井数量。而化粪池出现是应对城市污水处理厂建设滞后产生的配套设施,但有些地方却因化粪池的设置,反而出现池内微生物养料不够需要另加粪便。

(二)新型雨水排放系统

近年来,我国有些城市一旦遭遇暴雨就会成为“水城”,被戏称为“东方威尼斯”。虽然许多城市采取了多项综合治理措施,先后修建和改建排水设施,但却收效甚微。对城市雨水内涝进行追根溯源,就是我国不断扩大干预自然循环系统范围同时却大大忽略了城市水环境系统的影响。

如今多数发达国家已经开始雨水地下渗透和滞留、贮存及净化处理与中水利用系统设计,并逐渐形成以渗为主和贮蓄排、以储为主和渗排桴鼓相应的排水系统。我国近期兴建的排水工程也日益运用雨水入渗和调蓄系统,大力倡导低影响开发(LID)理念。

低影响开发(LID),就是要求通过模拟生态环境水文所处原始自然条件,利用追求治本的源头控制设计理念,广泛采取结构性与非结构性的先进技术控制方式,竭尽可能维持或恢复区域未开发时的地理原貌的水文特征。低影响开发(LID)理念主要是科学积极地布置雨水调蓄和入渗系统,通过分散引导方式对雨水径流进行行之有效的源头控制,从而大大减少雨水径流最高峰值流量和雨水径流总量,实现手段如透水材料、植被浅沟、渗透排水沟和植物过滤带,诸如此类,不一而足。针对露天硬地面可以铺设透水材料,使大量雨水能够快速渗入地下,形成含水量较多的土壤层,旨在使雨水径流量由一发不可收拾地短期汇聚变成细水长流式的长期扩散。针对道路两侧一般布置渗透排水沟,目的是将部分雨水能够大面积地渗入地下,并有效及时地过滤掉雨水径流中的污染物,对业已形成的雨水径流则普遍采用渗透管,以便有效削减暴雨期形成洪峰的频率和径流量。

四、结论:建筑给水排水系统优化设计只是相对前期或传统的设计而言称为优化设计,但这一优化设计也是不断日积月累形成,只是一定程度上的改进,不能说完美无缺,它会随着科技创新不断革故鼎新的。

系统优化设计范文第6篇

重庆动物园导视系统目前主要有说明介绍标识、指向标识、警示标志、科普宣传栏、临时标识、场馆和景点标识以及公共设施标识等。通过实地调查,导视系统的设计主要存在以下几个方面的问题:

1.1导视系统缺乏整体系统性

一套完整的导视系统涉及到色彩、图形、字体、板式、牌子的高度、形状、材质、工艺及科学的设置等要素,要将各要素综合考虑进行系统设计[2]。重庆动物园内的导视缺乏系统的规划,不同程度地存在标识形式各异,毫无相似处和联系性。导视系统的统一性不但影响到环境的景观效果,而且也会影响其使用功能。另外园内导视的材质从铝合金、钢板、KT板、石材到木材涉及范围极广,设计形式多样,风格有简约、活泼、古朴,差异很大,形象设置缺乏统一性。此外导视系统上的字体也存在不一致,相对杂乱。

1.2导视系统缺乏个性,分布不合理

重庆动物园环境导视系统的设计形式单调雷同、缺乏对整个动物园主题、历史文化背景等的了解,这使得重庆动物园的导视系统缺乏专属性。良好的导视会令环境更有“文化”,更加清晰且易于使用和理解[3]。重庆动物园的导视系统的分布,缺乏规律性布局,这就导致游客对于信息的误解,这使得整个动物园没有划分方位区域,缺少足够的人性化路线安排,使得游客很难规划出一条最佳路线,从而完成园内主要展馆的游览。

1.3图标及标识设计显著性不够,缺乏识别性

在导视系统设计中,图形是吸引游客注意力的一个重要元素[4]。但目前大多数的科普宣传牌都只是简单地做成长方形标牌,缺乏独特的特征。此外,重庆动物园动物园导视系统较少运用互动参与性强的导视。通过实地统计分析,发现环境导视的表现要素以文字为主,其中文字占绝大多数,比例高达67%,图标主要是常见的如厕所标志、箭头、禁止烟火等禁止限制类标识。

1.4导视设计与环境场景不适配,形态粗略

城市动物园除了动物园本身的职能以外,还兼有城市绿地功能,应结合自然生景进行设计,以“沉浸”式景观为主,建筑式场馆和自然式场馆相结合[5]。而重庆动物园内的导视与动物场馆的景观环境不适配,缺乏对场馆的主题营造,使游客不看字牌就无法得知场馆的内容,未能营造出园区良好的旅游气氛。整体来看,导视的造型以单柱、双柱、碑、标签为主,且多为方形,缺乏变化和美感;而且存在着较多的随意放置的临时添加上去的粗糙的标牌(见图1),破坏了园林内优美的环境。

2重庆动物园导视系统优化设计策略

2.1地域化在景观设计中,人文历史因素属精神层面,是景观设计不可或缺的重要因素[6]。重庆动物园的导视设计应立足重庆本土的人文资源,符合本地域的文化特征,达到重庆的历史文化传承的目的。重庆动物园导视系统的地域特色设计能一方面满足动物园导视系统的功能性需求,通过导视提示,在短时间找寻需要的信息,并带给游客游园氛围的渲染。另一方面能体现重庆的精神风貌、地域风俗、人文特征,缓解陌生空间带来的不适。

2.2系统化

旅游园区导视设计具有系统性,是园区外表和内涵的统一体,并与整体性原则是相辅相成[7]。导视的功能能够自成系统,并通过导视将各个景点形成联系,成为一个完善的系统。从设计上说应使用风格一致的编排和字体;在结构、装饰风格上,使用材料上具有一致性,细节上使用统一的公园形象元素,最终达到在每一层级的导视具有相似的特点,形成一个完整的体系。

2.3立体化

传统的导视设计是平面的、二维的,而导视设计更强调立体化。比如在景观绿化中塑造园艺动物,这不仅营造了场馆氛围,更进一步增添了场馆的识别性,起到了导视作用。导视系统的立体化设计还包括动态导视、多维导视、网络导视、声光导视、电子媒体导视等丰富多样、新的综合导视媒介和形式。

2.4形象化

导视系统的形象化是在客观事物自然形态的基础上,对其进行提炼、概括与变化,并进一步对其本质特征进行彰显与夸张,用图形和色彩强化导视的造型。比如图标的造型,它可以按照不同动物的外形设计暗示不同展馆的主题,使得游客对于动物的个性与整体性有鲜明、直观地了解和感受。

2.5交互性

动物园的游客对象更多的针对儿童,而儿童对环境的参与和注意比成年人更加敏锐,因此园区的导视系统应更多地开发与游客及儿童的参与性,注重从儿童的生理、心理和行为特性的角度来保持关注度和连续性。比如在设计中可以增加二维码,游客扫描后就能得知关于动物和展馆的更多知识,也可以对信息化、智能化与数字化的集成系统进行广泛地应用。

3重庆动物园导视系统的优化设计方案

3.1地域文化的视觉呈现

重庆是一座典型的山水之城,也是一座历史悠久的城市,有着古老的巴国、巴族的传说。重庆动物园导视系统的设计应注重其文脉的设计,即在保证功能性基础上,不忽略所处地貌环境、历史文化特质的设计[8]。由此,笔者在对园区导视的造型与色彩进行设计时,结合了重庆地域的风俗等因素,确定色彩基调,将山水造型融于其中,并通过主题色和背景色的变化搭配,突出其功能(见图2-3)。3.2指向符号的设计不同的指向箭头的有不同的运用的方式和情绪表达。上下端是平行的箭头(见图4a),给人以速度和力量之感,这种箭头多用在地铁、机场等人员流动快的场地。箭头样式给人以平稳之感,多用在学校、超市等公共场所(见图4b)。笔者设计了重庆动物园的指向符号采用圆润的箭头,符合儿童的心理,具有较强的亲和力(见图4c和图5)。

3.3字体设计

对于动物园中导视字体设计,笔者设计了标准中文字体是“方正粗圆简体”,标准英文是"Arial",数字字体"Tahoma"。详细文本中,中文字体是“方正准圆简体”。这几种字体清晰、明快、简洁。中文字体为圆角,符合儿童的心理。英文字体和数字字体都为商务与法律文件的标准字体,中型、清晰、兼容性好(见图6)。同时,色彩作为视觉效果中影响最显著的因素,是打造环境氛围、塑造视觉效果的重要表现手法[9]。可见如何选择字体的颜色也是非常重要的,白底深字和深底白字这两种设置的视觉效果会更强,信息的传达速度也更快,所以重庆动物园导视系统大都为绿色背景,白色字体。

3.4图形符号设计

从功能上来看,图形符号的根本目的是传达信息。本文采取了表象手法来进行造型设计,通过选择具有典型特征而又和导视对象紧密相关的形象来对导视所要表达的主题进行直接描述,从而使得为了图形符号的有效利用率进一步提升。此外提取动物具有独特识别性的图案、纹样、特征来应用于导视系统,增加集科学性和趣味性于一体(见图7-8)。安全警告标识设计在“通俗易懂、图文并茂,集科学性和趣味性于一体”等原则的基础上,生成了重庆动物园安全警告标识的设计方案(见图9)。

3.6标识设计方案

设计方案一,见图10-11。本设计方案以不同动物独特图案的纹样、特征来应用于导视系统,彰显不同动物的外貌特性,提示游客动物展馆的主题,集科学性和趣味性于一体。指向标识牌以动物剪影图形体现,简洁明快,以重庆山水抽象图形应用于标识牌,凸显重庆动物园的专属性和识别性。场馆标识以具象的动物头像呈现,信息传递直接、准确,并能与动物园的绿化景观相呼应。为了保证更长的使用寿命,材质工艺采用不锈钢烤漆。设计方案二,见图12-13。本设计方案以“巴”字抽象变形得到设计形态,材质采用防腐木质结合黑色石材,同样以动物标志性花纹为背景,底部使用富有地域特色山水元素,凸显巴渝文化的特点,体现重庆深厚的文化底蕴。

3.7空间立体化设计

在对重庆动物园的场馆进行景观环境的设计,通过对场馆的氛围营造,不仅能达到与景观环境的融合,也能凸显导视设计的立体化。如大象馆周边塑造大象形状的园艺绿化带,不仅有景观的美化效果,也有信息的传达,更有童趣意识;熊猫馆门口设计熊猫形象的园艺绿化,憨态可掬,增加欢乐的游园氛围;鸟语林以孔雀园艺为内容,展示孔雀形象的瑰丽,突出动物园的人、动物与自然的和谐共处的主题(见图14)。空间立体化设计中不可或缺的一部分是地面导视。如设计地面脚印,改善枯燥的空间环境,游客可以巡着动物的脚印,到达自己想要参观的场馆,这种设计让游客体验互动的乐趣(见图15)。

3.8新媒介的设计运用

系统优化设计范文第7篇

关键词:城市燃气管线;系统优化;设计

随着城市的发展,城市内燃气管线的长度不断增加,对燃气管线的施工改造也不断频繁,为了避免燃气管道施工对城市带来的影响,就要对燃气管线进行优化设计,既能保证居民正常使用燃气,又能保证后期施工改造的的顺利进行。对此国内外都进行了深入研究,取得了初步研究成果。

一、国内外燃气管线优化设计研究现状

国外对燃气管线优化设计研究经历了近50年的发展,产生了动态规划法、局部优化方法、几何规划法、Steiner算法、遗传算法等多种优化设计方法,这些方法在城市燃气管线优化设计中已经得到了广泛使用,为城市管线优化设计提供了方法。

国内对燃气管线的优化设计始于改革开放后,特别是在计算机技术和高级算法语言得到发展后,我国学者才在燃气管线优化设计上取得了一定成果。我国学者采用模糊物元的方法对燃气管道优化设计进行分析,采用Cholesky分解法用于管线优化设计。总之我国在燃气管线优化设计上取得了长足的发展,为我国城市燃气管道的优化设计水平的进一步提高奠定了坚实的基础。

二、城市燃气管线优化设计方法

(一)城市燃气管网的分布

城市燃气管网不仅仅承担着为居民生活供应燃气的作用,也是城市基础设施建设中的重要组成部分,也是一个城市现代化程度的重要标志。城市燃气管网是一个复杂庞大的系统工程,不仅仅包括燃气输送管道,还包括燃气分配站、储气站、调压站、计算机控制系统及其他辅助的仪器设备。当然燃气管线在这一系统工程中占据着主体地位,直接影响着居民生活和燃气管线优化设计。

城市燃气管网优化设计要考虑到多种因素的影响,要充分考虑燃气的来源、城市的规模、燃气供应设施的承载能力、居民的用气需求、城市地形地质条件、地下其他管网的分布情况,同时还要考虑燃气管线的压力等级等情况。一般情况下,小范围的燃气供应通常采用低压管网,而大范围的燃气供应就要采取综合使用低压和中压两种级别管网的方法,这样才能为居民提供更安全的燃气。只有充分考虑到这些因素,才能使燃气管线的优化设计更加科学合理,更加符合城市和居民的需求,保证后期燃气管线的改造施工不会对居民生活和城市发展带来严重影响。

城市燃气管线的布局

城市中燃气管线的主要作用是为居民提供燃气,因此一般采取埋设的方法将燃气管线埋在地下,燃气管线通常是沿着马路、人行道或者建筑物进行埋设的,这就要求燃气管线在布局时充分考虑城市道路结构、车流量、城市地形地貌、地上建筑物等因素对燃气管道的影响,这样才能充分保证燃气管线的稳定与安全,保证燃气管道在使用过程中不出现重大事故。对于不同级别的燃气管线,在设计时还要综合考虑各自的燃气流量、燃气用途、管线特点等因素。避免燃气管线穿越障碍物,影响后期对燃气管线的改造。在设计燃气管线时,还要充分考虑燃气管道在发生事故时的维修问题,当燃气管线发生事故后,能及时对燃气管线进行修理,同时不影响燃气管线的正常使用,保证居民的正常生活。

城市燃气管线优化设计采用的方法

常用的城市燃气管线优化设计方法有Steiner算法、MCST-CD算法和遗传算法。

Steiner算法可以针对城市具体的地形地质特点通过局部调整管线的关键线路对燃气管网布局进行合理优化,最终确定燃气管网的布局。但这种算法将管道总长度作为目标函数,没有考虑燃气管网在施工和使用中的成本,不能保证在确定最优布局时保证经济效益最佳。

MCST-CD算法是以各个管网的成本最为权重因子,通过链接所有节点保证各管管网长度之和最小、成本最低、经济效益最高,更好地解决了燃气管网的优化问题。最后将MCST算法与ConstrainedDerivatives算法相结合,进行管网优化,这种方法能有效地保证燃气管道的优化效果,但只能保证燃气管网的小范围优化设计,无法满足大规模的燃气管网优化设计。

遗传算法从许多节点开始对各种参数进行编码计算,通过字符串与目标函数进行计算适配,与传统算法相比,遗传算法的应用范围更广、计算速度更快,方便快捷,适合大规模燃气管道优化设计。

遗传算法在城市燃气管线优化设计中的应用

在使用遗传算法进行优化时要遵守一定的工作顺序。首先,在优化前需要目标函数、变量以及一定的约束条件;然后根据变量值的大小以及约束条件进行编码工作;然后按照适者生存的原则将与目标函数相关的适应度与个体生存发展的能力进行对比;然后对在对比过程中得到的数据进行系统分析,通过竞争法、最价格提法进行优胜劣汰,得到每个个体的适应度;最后通过多次迭代运算,使目标函数得到最优解。

在燃气管网优化设计中,要根据实际情况确定节点、管线长度以及节点的流量值等情况。将这些数据带入遗传算法中,这样就可以确定燃气管线优化设计的经济指标函数,为燃气管线的优化设计提供准确数据,这样才能保证燃气管线优化设计的最大效益。

三、结语:

随着城市的不断发展以及我国对燃气工程的重视程度不断提高,城市中的燃气应用范围会越来越广,城市中的燃气管线会越来越密集,作用也会越来越重要,如何才能使这些燃气管线的布局更加合理,为居民生活和城市建设提供便捷将是未来城市燃气管线优化设计的重要课题。

参考文献

[1]郑利平.遗传算法在城市燃气管网优化中的应用研究[D].重庆大学,2003.

系统优化设计范文第8篇

关键词:节能;管理方便;环保;大型化;水能风机冷却塔;EST电解水处理器

Abstract: in view of the cooling tower and circulating water system of alumina plant beside filter system, adopts the water tower to replace mechanical cooling tower fan; Using EST electrolysis of water processor and sand filter instead of traditional ion exchange and high-speed system, adopts the circulating water concentration set instead of dispersion Settings such as optimum design, makes the operation of circulating water to save power consumption, save floor, convenient management, and to avoid secondary pollution pharmacy.

Keywords: energy conservation; Convenient management; Environmental protection; Large scale; Water cooling tower fan; EST electrolysis of water processor

中图分类号:TE683文献标识码:A文章编号:2095-2104(2013)

1、工程概况:本工程为贵州某地年产80万氧化铝工程,本工程需要总供新水量为20580m3/d,其中生产新水平均用水量为20280m3/d,生活用水量为300m3/d,循环水量为475310.4m3/d,全厂水循环利用率为95.9%。根据总图总体布局和各工段的用水需求,全厂设置5套循环水系统:即蒸发循环水、焙烧循环水、原料磨循环水、煤气站循环水、分解热电站循环水。

本次针对分解热电循环水优化设计进行论述,该套循环水采用集成化设计,包括三套循环水系统,主要供给分解分级、热交换、空压站、热电站及泵冷却循环水。其中分解分级、空压站及设备泵冷却循环水最大循环水供水量4100m3/h,供水温度35°C,供回温差15°C,压力回水;热电站循环水供水量1550m3/h,供水温度35°C,供回温差10°C;热交换循环水供水量1200m3/h,供水温度35°C,供回温差15°C,压力回水。

2、工艺流程

工艺流程如图1所示,分解宽流道板式换热器冷却循环回水、综合过滤板式换热器冷却循环冷却回水及空压站压缩空气机循环冷却回水,通过分水器恒压后通过冷却塔冷却,将水温为500C循环水冷却至350C后进入冷水池,再经循环水水泵加压送至用水点;其中,综合过滤板式换热器冷却循环回水需经减压后进如分水器恒压上塔,且在循环给水系统中,综合过滤板式换热器由于供水压力为0.7MPa,故单独设置两台供水泵一用一备,分解宽流道板式换热器冷却水和压缩空气机冷却水共用3台水泵,二用一备,由于分解根据不同的气候,用水量变化,故电机采用变频电机;热电站循环水通过余压直接上塔,循环回水经冷却塔将水温从450C循环水冷却至350C后进入冷水池,系统配置4台冷水泵加压后送至热电站主厂房,三用一备;为了改善循环水水质,特设两台旁滤水泵,一用一备。

图1

3、布置方式、设备选型及控制系统的优化

3.1布置方式优化

传统设计:

分解分级、热交换设置一套循环水系统,设置水泵、冷却塔、水处理设备、起重机、水池、泵房等;

空压站设置一套循环水系统,设置水泵、冷却塔、水处理设备、起重机、水池、泵房等;

热电站设置一套循环水系统,设置水泵、冷却塔、水处理设备、起重机、水池、泵房等。

优化设计:

根据氧化铝工艺设备用水特点,将水质要求相似、用水参数相近的循环水系统合并,减少系统数量,节省投资。

分解分级、热交换、空压站设置一套循环水系统,设置水泵、冷却塔、水处理设备、起重机、水池、泵房等;

热电站设置一套循环水系统,设置水泵、冷却塔、水处理设备、水池等。

节省投资对比

优化设计比传统设计设备投资节省了37.9万元,具体见表1:

表1投资成本对照表

单位:万元

根据该工程总图布局,循环水采用集成设计,设置一套循环水泵站,节省建设占地760m2,土建投资大大降低。见表2

表2占地对照表

3.2设备优化

本项目设计采用新型水能风机冷却塔、EST环保型水处理设备、AMF砂滤器。

水能风机冷却塔

此塔是将回水带压进入塔顶中心水能风机,以一定的流速和方向进入转轮叶片内,经曲面叶道对水流产生约束,使水流不断改变其压力、流速的大小和方向,同时水流在转轮叶片正反面产生压力差,对转轮产生反作用力,形式旋转力矩使转轮旋转。转轮经直联轴输出,带动顶部风叶同步旋转,产生满足冷却塔降温所需抽风量。

采用水能风机冷却塔,设备一次性投资比常规机械通风冷却塔高出124万元,但运行费用每年节省138万元,不到1年收回设备多投资成本,2年收回设备投资费用。见表3

表3经济效益对比

EST环保型水处理设备

EST利用电和化学交互作用或相互转换的现象,在反应室内分布制造一个临近阳极的氧化反应环境和临近阴极的还原反应环境,让水垢在阴极预先析出并去除;不用任何化学药剂,同时阳极产生游离氯等杀菌剂杀灭微生物、防止包括军团菌在内的微生物污染、抑制腐蚀。

采用EST环保型水处理设备,设备本身一次性投资(含安装费)比常规化学处理设备高106.64万元,但年运行成本低201.01万元,经济效益显著,且排污水质单一,简单处理即可回用,环境效益明显。见表4

表4综合数据对比

单位:万元

AMF砂滤器

AMF过滤器采用单层次均值介质过滤。滤料为同一粒径介质(全作为过滤层)。滤料高度40cm左右,介质层浅反冲洗更充分。独特的外形设计配合75个反洗水帽控制跑沙和漏滤,长时间运行稳定性好。PLC可调节性全自动控制, 可适合水质的变化, 控制系统带统计信息。采用压力式可调节强力反洗,反冲洗充分、反冲效果好;各单元依次反冲,其他单元依然保持过滤,系统连续供水。设备维护非常容易,操作方便。占地面积较小,可根据实际情况自由组装单元。

3.3控制系统的优化

系统采用PLC全系统控制,到达无人职守的要求,系统采取了根据液位自动补水,自动排污,液位有声、光报警,水泵备用泵自投,同时采取就地和远程操控形式。

4、结语

通过对本项目循环水系统的优化设计,,循环水系统的补充水不再进行软化处理、不添加化学药剂,整个循环冷却水系统运行良好,节约了水资源,没有软水器和化学药剂,避免了树脂再生废水和药剂对环境的二次污染,污水处理站处理费用大大降低,可以到达真正意义上的工程废水零排放。集中设置循环水系统及先进控制系统,将冷却塔设置于水池顶上,节约了项目占地,方便日常运行巡检及管理,无人职守,大大减少了人力和物力投入。水能风机塔代替机械塔,充分利用了系统的余压,通过余压驱动水能风机,达到100%省电;通过对本项目设计优化,节省设备投资37.9万元,节省建设占地760m2,节省年运行费用339.1万元。且在实际运行中良好,同时该套优化设计运用在山东等地的氧化铝厂循环水系统。

参考文献: