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关于"我们应该向海尔\美的\格力说不"的补充!本人去年在坛子里发表了"我们应该向海尔\美的\格力说不"的一篇文章,引起了很多网友的观注,首先感谢各位给予的支持和积极评论,做为空调销售行业的一份子,发表这样的文章,并非是一时激动,首先我想问各位,很多人都异口同声的说支持民族产业,当我们选择了海尔、美的、格力时是否真正意义上支持了民族产业呢?如同购买汽车时,购买了上海大众的汽车你还会说你支持民族产业了吗?上海大众当然也有国产的份额在里面,如果上海大众与吉利相比,两者之间的意义是否相同?我们是应该支持民族产业,但支持的意义总应该有吧,如果是一台电视跟一台汽车相比,两者之间的消费意义有很大的区别,我想这些复杂的关系还是留给各位认真的思考一下,在这里就不多说了。下面我跟大家讨论一个新问题,就是专业化与多元化的发展与企业发展的优劣,就说说我们的民族品牌海尔吧,是一个典型的多元化发展企业,其深入的领域非常广泛,并且做的相当大了。可是海尔真正做大了吗?海尔的产品众多,年销售量也非常之大,但在国内海尔有几家工厂,总不能手机、空调、电视、等等在一个或者内个工厂里生产吧,其实海尔的做法很明显,就如手机来说吧,自己搞一个研发组,进行发开设计,设计好的东西拿到别人的工厂里去生产,然后再贴上自己的牌子。这样的做法在中国企业里是很普遍的,这样的做法也的确有很好的优势,既赚了钱,又省了钱,双赢,利润高。但这样的企业就如同把自己一半的命运交给别人,能踏实吗?现在已经有了很明显的问题,如果你买了海尔的一部手机,下次还会再买第二部吗。海尔你开始是制冷,你为什么不把你的制冷做好呢?最后我们说说专业,说起专业不得不说说联想,联想起过多元化发展的心,但最终没有走多元化发展的路,虽然多元化起步了,但最终留下了手机和打印机,从其收购IBM笔计本业务的做法来看,走专业化是肯定了,所以我有理由相信联想会做的更好,我们再谈谈国外的一些众所周知的大企业,如微软,IBM等,为什么微软不生产电脑或洗衣机呢?IBM为什么不生产空调呢?这些为什么还是留给大家自己去思考吧!希望我们的民族产业有一个正确的发展方向,最终走向成功。
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6、提高冷、热源系统能源转换率、减少耗能对环境负面影响的原则性措施:
(1).对以燃气为一次能源的场合,在兼顾经济性的条件下,宜优先考虑采用燃气热、电、冷联供形式和回收燃气余热的燃气热泵形式,尽可能避免燃气的直接热利用。
(2).对以电为一次能源的场合,尽可能选取各种形式的电动热泵。除非特殊需要,直接电热供热的系统,必须采用蓄热式电热供热系统。
(3).尽可能减少系统中各个能量转换环节的损失。如尽可能回收系统排放的余热;尽可能选用部分负荷效率高的冷源设备;直接利用地下水降温或利用地下风道新风夏季降温和冬季加热;利用室外低湿球温度来进行蒸发冷却;载冷、载热介质输送系统的变量调节、水力平衡等。
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5、冷、热源系统的环境行为
能源生产和能源利用所引起的环境影响主要是化石燃料的燃烧而引起的温室效应、酸雨和臭氧层破坏。当前在我国,冷、热源系统消耗的一次能源基本是化石燃料和电力,而我国的总发电量中,燃煤发电占70%以上。所以,在我国,如何减少冷、热源系统对环境的影响是个十分重要的课题。冷、热源系统的环境行为已成为评价设计方案的重要指标。
温室效应,主要是指在消耗化石燃料过程中,向大气排放的CO2等温室气体使地球变暖的作用。
酸雨,是在消耗化石燃料过程中(特别是煤炭在直接燃烧利用过程中),向大气排放的SO2、氮氧化物等致酸性物质与雨水形成的酸性雨。其影响,多雨地区比干燥地区严重。
冷、热源系统是耗能大户,因此限制其在使用过程中有害物质排放量是空调冷、热源系统设计的一个艰巨任务。
关于臭氧层的破坏,现已证明氟里昂制冷剂中所含的氯原子对大气平流层中的臭氧具有很大的损耗破坏力。所以在选择制冷机组时,首先应选择使用不含或含氯原子少的制冷剂的机组。对空调冷、热源来说,我国于1999年正式实施的《中国逐步淘汰消耗臭氧层物质国家方案》中制定的淘汰目标是:2003年停止CFC11/CFC12新灌装,2010年停止维修补充的再灌装,但尚未对HCFCS(如R22)的淘汰做出承诺。作为发展中国家,我国应该充分利用国际社会给予发展中国家30~40年的“宽限期”,充分发挥HCFCS(如R22)物质在淘汰CFCS物质过程中作为过渡性替代物的作用。
据有关资料介绍,几种常用冷、热源组合系统环境行为的排序(影响从大到小)大致如下:
电制冷机加电锅炉系统>电制冷机加燃油(气)锅炉系统>空气源热泵系统加燃油(气)锅炉系统>直燃机系统>燃气综合能源系统
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3、冷、热源系统的投资费用
系统的投资费用,不仅取决于产品的报价,还与具体项目的能源增容费、配套设施费、水电气入网费、机房建设费、职业安全与卫生设施费、环境保护设施投资等有关,对于贷款建设项目,还要考虑贷款利息和还贷期限等动态因素,应具体分析计算。
仅就单位冷量设备比价而言,几种冷(热)源设备的排序(从大到小)大致如下:
风冷式冷(热)机组>直燃型溴化锂吸收式机组>水冷螺杆机组>蒸汽型溴化锂吸收式机组>离心式机组
据有关资料介绍,几种常用冷、热源组合系统的投资排序(从大到小)大致如下:
燃气综合能源系统>电制冷机加电锅炉系统>空气源热泵系统加燃油(气)锅炉系统> 电制冷机加燃油(气)锅炉系统>直燃机系统
4、冷、热源系统的运行费用
冷、热源系统运行费用主要取决于系统的能源消耗和所用能源的价格及设备折旧。能源价格有地区的差别及市场的波动,就当前京、沪地区而言,几种冷、热源系统的运行费排序(从大到小)大致如下:
直燃机系统>电制冷机加电锅炉系统>空气源热泵系统加燃油(气)锅炉系统>电制冷机加燃油(气)锅炉系统>燃气综合能源系统
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2、冷、热源系统的部分负荷性能
建筑物的空调负荷是变化的,冷、热源所要提供的冷、热量在大多数情况下都小于设计最大负荷,冷(热)水机组在部分负荷下工作的效率都小于机组额定负荷运行时的效率。所以,在选择冷、热源设备时,应该重视机组的部分负荷性能。行业内,用符号IPLV来表示部分负荷性能系数。对空调用冷(热)水机组,美国暖通制冷学会的有关标准中给出了IPLV 的计算公式:
IPLV=0.17A+0.39B+0.33C+0.11D (kW/ kW)
式中 A、B、C、D分别为100%、75%、50%、25%负荷时机组的性能系数COP(或EER)。在进行方案设计时,可以参照该公式进行计算比较,但需要注意的是,该公式中的系数0.17、0.39、0.33、0.11是根据美国亚特兰大一座办公楼的冷、热源设备全年运行小时分布数据统计而得,实际上对于不同地区、不同建筑物、不同使用条件,系数的数值是不同的。
据有关资料介绍,IPLV值每提高0.1,在设备的经济寿命期内其节约的能耗费用就可达到其初投资的30%~45%。
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