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空調(diào)制冷系統(tǒng)節(jié)能設(shè)計(jì)概述
來(lái)源:諾冰制冷   發(fā)布時(shí)間:2019-5-10
空調(diào)基本知識(shí):
空氣調(diào)節(jié):在某一特定空間,對(duì)空氣溫度、濕度、空氣流動(dòng)速度及清潔度進(jìn)行人工調(diào)節(jié),以滿(mǎn)足人體舒適和工藝生產(chǎn)過(guò)程的要求。
家用空調(diào)節(jié)能:
家用空調(diào)器主要節(jié)能技術(shù):
1)選用高效渦旋壓縮機(jī);
2)高效傳熱肋片,親水鋁箔→鈦金;
3)換熱器合理排列;
4)變頻控制:控制壓縮機(jī)電機(jī)轉(zhuǎn)速和壓縮機(jī)排量;
模糊控制:使用預(yù)期算法和優(yōu)化算法,通過(guò)模糊軟件控制壓縮機(jī)和風(fēng)扇轉(zhuǎn)速;
神經(jīng)網(wǎng)路控制:對(duì)參數(shù)進(jìn)行學(xué)習(xí)、記憶、判斷、聯(lián)想處理,空調(diào)器按人感覺(jué)的最舒適條件運(yùn)轉(zhuǎn);
戶(hù)式中央空調(diào)節(jié)能:
戶(hù)用冷/熱風(fēng)機(jī)組(風(fēng)管式):室外機(jī)產(chǎn)生冷/熱量,室內(nèi)機(jī)組將室內(nèi)回風(fēng)(或回風(fēng)與新風(fēng)的混合空氣)進(jìn)行冷卻或加熱處理后,通過(guò)風(fēng)管送入空調(diào)房間。
風(fēng)冷熱泵冷熱水機(jī)組:室內(nèi)側(cè)空調(diào)冷熱水被管道輸送到空調(diào)房間末端裝置。
多聯(lián)變頻變制冷劑流量熱泵空調(diào)系統(tǒng):
戶(hù)式燃?xì)庵醒肟照{(diào):
室外機(jī)以燃?xì)鉃槟茉矗奶熹寤囄帐街评洌迫?℃冷凍水;冬季由熱水燃燒器加熱其中盤(pán)管,產(chǎn)生45℃熱水。
大型中央空調(diào)系統(tǒng)節(jié)能:
設(shè)計(jì)方案:進(jìn)行詳細(xì)的負(fù)荷計(jì)算,不能估算。
除在方案設(shè)計(jì)或初步設(shè)計(jì)階段可使用熱、冷負(fù)荷指標(biāo)進(jìn)行必要的估算外,施工圖設(shè)計(jì)階段應(yīng)對(duì)空調(diào)區(qū)的冬季熱負(fù)荷和夏季逐時(shí)冷負(fù)荷進(jìn)行計(jì)算(from:民用建筑供暖通風(fēng)與空氣調(diào)節(jié)設(shè)計(jì)規(guī)范7.2.1)。
施工圖設(shè)計(jì)階段,必須進(jìn)行熱負(fù)荷和逐項(xiàng)逐時(shí)的冷負(fù)荷計(jì)算(from:公共建筑節(jié)能設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)5.1.1)。
溫濕度合理搭配,合理降低室內(nèi)溫濕度標(biāo)準(zhǔn)。
依據(jù)負(fù)荷特性劃分內(nèi)外區(qū),或采用多分區(qū)空調(diào):
體育館、影劇院、博物館、商場(chǎng)等公共建筑采。
a.高速?lài)娍谡T導(dǎo)送風(fēng);
b.影劇院下送風(fēng)或座椅送風(fēng);
c.分層空調(diào);
高大建筑物中,僅對(duì)
下部工作區(qū)進(jìn)行空調(diào),
而對(duì)上部較大空間不
予空調(diào),或夏季采用
上部通風(fēng)排熱。
公共建筑節(jié)能設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn) 5.3.22
高大廠房分層空調(diào):
腰部水平送風(fēng)分層空調(diào)氣流組織基本形式:
分層空調(diào)冷負(fù)荷組成:
自身冷負(fù)荷;非空調(diào)區(qū)的對(duì)流熱轉(zhuǎn)移負(fù)荷;非空調(diào)區(qū)的輻射熱轉(zhuǎn)移負(fù)荷。
中庭空調(diào)與防排煙常用方案:
由下部負(fù)荷設(shè)空調(diào)送風(fēng),水平送風(fēng)隔斷上、下空間,夏季無(wú)排風(fēng)或設(shè)機(jī)械排風(fēng);
只考慮夏季排風(fēng)和地面采暖,不設(shè)空調(diào)。
辦公或商業(yè)服務(wù)建筑群、賓館,可采用如下方式:
新風(fēng)機(jī)組+風(fēng)機(jī)盤(pán)管,布置靈活;過(guò)渡季無(wú)法充分利用室外風(fēng)。
變風(fēng)量系統(tǒng),節(jié)能;昂貴。
室內(nèi)局部熱源就地排除。
冷熱源節(jié)能:
規(guī)范條文(GB50736-2012):
8.1.1 供暖空調(diào)冷源與熱源應(yīng)根據(jù)建筑物規(guī)模、用途、建設(shè)地點(diǎn)的能源條件、結(jié)構(gòu)、價(jià)格以及國(guó)家節(jié)能減排和環(huán)保政策的相關(guān)規(guī)定等,經(jīng)過(guò)綜合論證確定,并應(yīng)符合下列規(guī)定:
1.有可供利用的廢熱或工業(yè)余熱的區(qū)域,熱源宜采用廢熱或工業(yè)余熱。當(dāng)廢熱或工業(yè)余熱的溫度較高、經(jīng)技術(shù)經(jīng)濟(jì)論證合理時(shí),冷源宜采用吸收式冷水機(jī)組;
2.在技術(shù)經(jīng)濟(jì)合理的情況下,冷、熱源宜利用淺層地能、太陽(yáng)能、風(fēng)能等可再生能源。當(dāng)采用可再生能源收到氣候等原因的限制無(wú)法保證時(shí),應(yīng)設(shè)置輔助冷、熱源;
3.不具備本條第1、2款的條件,但有城市或區(qū)域熱網(wǎng)的地區(qū),集中式空調(diào)系統(tǒng)的供熱熱源宜優(yōu)先采用城市或區(qū)域熱網(wǎng);
4.不具備本條第1、2款的條件,但城市電網(wǎng)夏季供電充足的地區(qū),空調(diào)系統(tǒng)的冷源宜采用電動(dòng)壓縮式機(jī)組;
5.不具備本條第1~4款的條件,但城市燃?xì)夤⿷?yīng)充足的地區(qū),宜采用燃?xì)忮仩t、燃?xì)鉄崴畽C(jī)供熱或燃?xì)馕帐嚼洌兀┧畽C(jī)組供冷、供熱;
6.不具備本條第1~5款的條件的地區(qū),可采用燃煤鍋爐、燃油鍋爐供熱,蒸汽吸收式冷水機(jī)組或燃油吸收式冷(溫)水機(jī)組供冷、供熱;
7.建筑的夏季室外空氣設(shè)計(jì)露點(diǎn)溫度較低的地區(qū),宜采用間接蒸發(fā)冷卻冷水機(jī)組作為空調(diào)系統(tǒng)的冷源;
8.天然氣供應(yīng)充足的地區(qū),當(dāng)建筑的電力負(fù)荷、熱負(fù)荷和冷負(fù)荷能較好匹配、能充分發(fā)揮冷、熱、電聯(lián)產(chǎn)系統(tǒng)的能源綜合利用效率并經(jīng)濟(jì)技術(shù)比較合理時(shí),宜采用分布式燃?xì)饫錈犭娙?lián)供系統(tǒng);
9.全年進(jìn)行空氣調(diào)節(jié),且各房間或區(qū)域負(fù)荷特性相差較大,需要長(zhǎng)時(shí)間地向建筑物同時(shí)供熱和供冷,經(jīng)技術(shù)經(jīng)濟(jì)比較合理時(shí),宜采用水環(huán)熱泵空調(diào)系統(tǒng)供冷、供熱;
10.在執(zhí)行分時(shí)電價(jià)、峰谷電價(jià)差較大的地區(qū),經(jīng)技術(shù)經(jīng)濟(jì)比較,采用低谷電價(jià)能夠明顯起到對(duì)電網(wǎng)"削峰填谷"和節(jié)省運(yùn)行費(fèi)用時(shí),宜采用蓄能系統(tǒng)供冷供熱;
11.夏熱冬冷地區(qū)以及干旱缺水地區(qū)的中、小型建筑宜采用空氣源熱泵或土壤源地源熱泵系統(tǒng)供冷、供熱;
12.各有天然地表水等資源可供利用、或者有可利用的淺層地下水且能保證100%回灌時(shí),可采用地表水或地下水地源熱泵系統(tǒng)供冷、供熱;
13.具有多種能源的地區(qū),可采用復(fù)合式能源供冷、供熱。
天然冷源1—地下水:
我國(guó)大部分地區(qū),用地下水噴淋空氣都具有一定的降溫效果。
“深井回灌”技術(shù):夏季冷水送到噴水室去對(duì)空氣進(jìn)行減濕冷卻處理;厮湃霟嵘罹2貯存起來(lái),以備冬季使用;冬季對(duì)空氣進(jìn)行加熱加濕處理,低溫回水排入冷深井1貯存起來(lái),以備夏季使用。
天然冷源2—地道風(fēng):
由于夏季地道壁面的溫度比外界空氣的溫度低很多,所以在有條件利用的地方,使空氣穿過(guò)一定長(zhǎng)度的地道,也能實(shí)現(xiàn)對(duì)空氣冷卻或減濕冷卻的處理過(guò)程。
天然冷源3—天然冰、水:
自20世紀(jì)70年代以來(lái),國(guó)外興起了利用天然冰儲(chǔ)冷的空調(diào)技術(shù)的研究。夏季空調(diào)時(shí),來(lái)自天然儲(chǔ)冰池的冰水。此外還有深湖水、山澗水、溶洞水等。
什么情況下采用吸收式制冷更利于節(jié)能?
單效機(jī)~100℃左右熱源,COP為0.7-0.8。
雙效機(jī)~150℃左右熱源,COP為1.2-1.3。
三效機(jī)~200℃以上熱源,COP為1.6-1.7,目前無(wú)成熟產(chǎn)品。
燃煤或燃?xì)忮仩t制蒸汽,再利用蒸汽吸收式制冷,節(jié)能否?
燃煤蒸汽鍋爐:鍋爐效率80%,雙效機(jī)COP=1.3,從燃煤到制冷的綜合效率為1.3×0.8=1.04。
同樣規(guī)模的電動(dòng)壓縮制冷機(jī)的COP=5.5。我國(guó)燃煤發(fā)電效率為30%,考慮15%的傳輸損失,從燃煤到末端用電的轉(zhuǎn)換效率為0.3×0.85×5.5=1.4,高于吸收式制冷的1.04。
直接通過(guò)直燃式吸收機(jī)燃燒燃?xì)饣蛉加椭评,?jié)能否?
從燃煤到制冷的綜合效率為能量轉(zhuǎn)換效率為1.3(100%×1.3),大型燃?xì)獍l(fā)電廠的發(fā)電效率為55%,考慮15%傳輸損失,燃?xì)獍l(fā)電再電力制冷的綜合轉(zhuǎn)換效率為0.55×0.85×5.5=2.57,遠(yuǎn)高于吸收機(jī)1.3的能量轉(zhuǎn)換率。
無(wú)論鍋爐制蒸汽,再蒸汽吸收式制冷,還是直接燃燒燃?xì)饣蛉加臀罩评洌茉蠢寐示蝗缦仍诖箅姀S發(fā)電,再由電制冷。因此,一般情況下不提倡通過(guò)直接燃燒燃煤、燃?xì)、燃油的吸收式制冷方式?/FONT>
有工廠余熱或熱電聯(lián)產(chǎn)電廠余熱時(shí),采用吸收式制冷,可在夏季充分利用這些余熱,替代常規(guī)的電壓縮制冷,實(shí)現(xiàn)能量的充分利用。
缺少電力供應(yīng)的地區(qū),吸收式制冷可被作為降低電力峰值負(fù)載的辦法。
冷熱源節(jié)能措施:
優(yōu)先利用可再生能源;
重視冷熱源部分負(fù)荷性能;
合理配置機(jī)組臺(tái)數(shù)和容量大小(2-3臺(tái),一大一。;
多臺(tái)制冷機(jī)并聯(lián)運(yùn)行時(shí),不開(kāi)啟的制冷機(jī)前后的冷凍水、冷卻水管閥門(mén)必須關(guān)閉,防止不必要的短路旁通;
及時(shí)調(diào)節(jié)供水溫度,實(shí)現(xiàn)變水溫調(diào)節(jié);
及時(shí)清洗冷凝器和蒸發(fā)器。
正視區(qū)域供冷供熱技術(shù):
我國(guó)區(qū)域供冷項(xiàng)目,由于沿用傳統(tǒng)空調(diào)設(shè)計(jì)方法,將通過(guò)單體建筑負(fù)荷指標(biāo)得出的各建筑的空調(diào)負(fù)荷簡(jiǎn)單疊加,又不考慮同時(shí)系數(shù),就會(huì)使系統(tǒng)容量遠(yuǎn)大于需求量(可達(dá)2.6倍),使管網(wǎng)輸送溫差常時(shí)保持在2~3℃。最終使水源熱泵相對(duì)于空氣源熱泵的能效優(yōu)勢(shì)全部損失在輸送能耗之中。
如果熱電冷聯(lián)供系統(tǒng)選用小型燃?xì)廨啓C(jī)和余熱吸收式制冷機(jī)的組合,在全供冷模式下,其一次能效率只比直接用電動(dòng)離心機(jī)制冷高10%左右,輸送能耗也會(huì)使這點(diǎn)優(yōu)勢(shì)喪失殆盡。
三種區(qū)域供冷方案的比較(ex:世博園)
方案1:大型離心機(jī)水源熱泵,集中供冷;
方案2:冷卻水集中輸送,分散水源熱泵;
(A)末端兩級(jí)壓縮離心機(jī)
(B)末端螺桿機(jī)
方案3:區(qū)域熱電冷聯(lián)產(chǎn)(DCHP)。
初投資和運(yùn)行成本比較:
幾種區(qū)域供冷方案的能耗比較:
空氣處理機(jī)組節(jié)能:
主要技術(shù)指標(biāo):風(fēng)量、風(fēng)壓、供熱量、供冷量。
空調(diào)系統(tǒng)的評(píng)價(jià)指標(biāo):
采用能效比COP(EER)評(píng)價(jià)制冷機(jī)額定制冷工況
綜合部分負(fù)荷值IPLV評(píng)價(jià)制冷機(jī)部分負(fù)荷制冷工況
季節(jié)能效比SEER評(píng)價(jià)額定制冷制熱工況
1)EER制冷性能系數(shù)(能效比) Energy efficiency ratio=制冷量/制冷消耗功率
2)COP制熱性能系數(shù)Coefficient of Performance=制熱量/制熱消耗功率
3)IPLV(Integrate partial load value)綜合部分負(fù)荷值,反應(yīng)單臺(tái)制冷機(jī)的實(shí)際使用效率,衡量機(jī)組性能與系統(tǒng)負(fù)荷動(dòng)態(tài)特性的匹配。
A--冷卻水進(jìn)水溫度30℃時(shí)的EER
B--冷卻水進(jìn)水溫度26℃時(shí)的EER
C--冷卻水進(jìn)水溫度23℃時(shí)的EER
D--冷卻水進(jìn)水溫度19℃時(shí)的EER
對(duì)機(jī)組在不同負(fù)荷率下的性能表現(xiàn),賦予不同大小的"時(shí)間權(quán)"值。
考慮空調(diào)制冷系統(tǒng)在部分負(fù)荷下的運(yùn)行問(wèn)題。公建節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定:
約克某離心式冷水機(jī)組特性:
1)負(fù)荷在100%~40%時(shí),隨著負(fù)荷的下降,每產(chǎn)生1kw冷量的耗電比滿(mǎn)負(fù)荷時(shí)少;
2)負(fù)荷在10%~40%時(shí),隨著負(fù)荷的下降,每產(chǎn)生lkw冷量的耗電均比滿(mǎn)負(fù)荷大
3)為了節(jié)能,必須將冷水機(jī)組控制在100%~40%之間運(yùn)行。
部分負(fù)荷性能系數(shù)IPLV:
冷水機(jī)組存在一個(gè)高能效比區(qū)。離心機(jī)組的高能效比區(qū)比螺桿機(jī)組的能效比區(qū)范圍寬,能效比高。
嚴(yán)寒地區(qū)、寒冷地區(qū)和夏熱冬冷地區(qū),大部分運(yùn)行時(shí)間集中在負(fù)荷率在30%~50%區(qū)域;夏熱冬暖地區(qū),大部分運(yùn)行時(shí)間,集中在負(fù)荷率在50%~70%區(qū)域。
4)SEER(season energy efficiency ratio)季節(jié)能效比
空氣處理機(jī)組節(jié)能措施:
機(jī)組風(fēng)量、風(fēng)壓匹配,選擇最佳經(jīng)濟(jì)點(diǎn)運(yùn)行。
機(jī)組整機(jī)漏風(fēng)要少;設(shè)置熱回收設(shè)備。
盡量利用可再生能源。
水系統(tǒng)節(jié)能:
冷凍水系統(tǒng)+冷卻水系統(tǒng):
水系統(tǒng)現(xiàn)存問(wèn)題:
水系統(tǒng)節(jié)能措施:
1)分支環(huán)路水力平衡
設(shè)計(jì)時(shí)進(jìn)行分支環(huán)路之間的阻力計(jì)算
設(shè)計(jì)時(shí)設(shè)置能準(zhǔn)確調(diào)試的技術(shù)手段
2)分區(qū)及設(shè)置二次泵
3)冬夏及部分負(fù)荷時(shí)水泵分設(shè)
4)冷凍水和冷卻水循環(huán)泵開(kāi)啟臺(tái)數(shù)=冷機(jī)開(kāi)啟臺(tái)數(shù)
5)變流量水系統(tǒng)
一次泵變流量水系統(tǒng):
基本原理:設(shè)計(jì)狀態(tài)下,滿(mǎn)負(fù)荷運(yùn)行,壓差旁通閥開(kāi)度為0,△P為△P0。
負(fù)荷變小,兩通閥關(guān)小,供回水壓差超過(guò)△P0,壓差控制器作用,旁通閥自動(dòng)打開(kāi),直至△P減小至△P0。
部分水經(jīng)旁通管進(jìn)入回水管,與用戶(hù)側(cè)回水混合進(jìn)入水泵及冷水機(jī)組,基本保持冷凍水泵和冷水機(jī)組的流量不變。
6)變頻調(diào)速控制:
7)冷卻塔節(jié)能
溫度調(diào)節(jié)器控制風(fēng)機(jī)起停
通過(guò)調(diào)速裝置改變風(fēng)機(jī)用電動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速
冷卻塔供冷技術(shù)(免費(fèi)供冷)
冷卻塔并聯(lián)時(shí),宜使水量在各塔之間均勻分布,并使冷卻塔風(fēng)機(jī)統(tǒng)一變頻,盡量多開(kāi)啟冷卻塔風(fēng)扇、低頻率運(yùn)行,充分利用冷卻塔換熱面積。
冷卻塔節(jié)能技術(shù):
關(guān)閉不工作冷卻塔的水閥,避免冷卻水在不工作冷卻塔旁通,導(dǎo)致不同溫度的冷卻水混合。
保持冷卻塔周?chē)L(fēng)順暢,進(jìn)入冷卻塔的空氣濕球溫度不應(yīng)高于室外環(huán)境溫度1℃。
風(fēng)系統(tǒng)節(jié)能:
1)正確選用空氣處理設(shè)備
2)變風(fēng)量系統(tǒng)
3)變頻控制技術(shù)
4)局部熱源的熱量應(yīng)通過(guò)局部排熱系統(tǒng)就地排除
5)熱回收(to be continued)
公建節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,風(fēng)機(jī)的單位風(fēng)量耗功率不應(yīng)大于表中數(shù)據(jù):
運(yùn)行管理中的節(jié)能技術(shù)措施:
1)合理調(diào)整室內(nèi)參數(shù),并根據(jù)人員變化,調(diào)節(jié)新風(fēng)量
新風(fēng)量的大小主要根據(jù)室內(nèi)允許CO2濃度確定,CO2允許濃度值取0.1%,每人所需新風(fēng)量約為30m3左右。
在除了CO2氣體之外的其它因素良好的情況下,可以考慮減少新風(fēng)量。Ex:ASHRAE90一80規(guī)定,有回風(fēng)的空調(diào)系統(tǒng)可以使新風(fēng)量減少到33%(不抽煙的房間)
調(diào)節(jié)新風(fēng)量:
可用如下方法減少新風(fēng)量:
在回風(fēng)道上設(shè)置CO2檢測(cè)器,根據(jù)CO2氣體濃度自動(dòng)調(diào)節(jié)新風(fēng)閥門(mén);
監(jiān)視室內(nèi)人員,根據(jù)人數(shù)的變動(dòng),用手動(dòng)預(yù)先把新風(fēng)閥門(mén)開(kāi)啟到一定的開(kāi)度;
用相應(yīng)于星期或時(shí)刻而確定的運(yùn)行圖式進(jìn)行程序控制新風(fēng)閥。
2)防止過(guò)熱及過(guò)冷
設(shè)置必要的恒溫設(shè)備。
Ex:日本某辦公樓(建筑面積5600m2),風(fēng)機(jī)盤(pán)管系統(tǒng),采用恒溫器控制后,節(jié)省38%的冷量和26%的熱量。
3)合理設(shè)定設(shè)備的啟動(dòng)和停止時(shí)間;在預(yù)冷、預(yù)熱時(shí)
停止取用新風(fēng)。
4)過(guò)渡季用室外空氣作為自然冷量
在夏季室外空氣焓大于室內(nèi)空氣焓、冬季室外室氣焓小于室內(nèi)空氣焓時(shí),減小新風(fēng)量有顯著的節(jié)能意義。
當(dāng)供冷期間出現(xiàn)室外空氣焓小于室內(nèi)空氣焓時(shí),應(yīng)全新風(fēng)運(yùn)行。
5)根據(jù)空調(diào)負(fù)荷變化規(guī)律,制定不同的運(yùn)行策略,使機(jī)組所提供的制冷能力與用戶(hù)所需要的冷量相適應(yīng)。
根據(jù)空調(diào)負(fù)荷變化規(guī)律,合理調(diào)配冷水機(jī)組運(yùn)行臺(tái)數(shù),使運(yùn)行機(jī)組工作在高能效比區(qū)。
因地制宜地增加冰蓄冷系統(tǒng),利用冰蓄冷系統(tǒng)的特點(diǎn),最大限度消除負(fù)荷變化對(duì)冷水機(jī)組的影響,為冷水機(jī)組在高能效比區(qū)運(yùn)行創(chuàng)造條件。
對(duì)于使用功能復(fù)雜的系統(tǒng),必要時(shí)可增設(shè)調(diào)峰冷水機(jī)組;有特殊要求的房間,增設(shè)獨(dú)立冷源。
6)加強(qiáng)冷卻塔的運(yùn)行管理,降低冷卻水溫度
對(duì)于停止運(yùn)行的冷卻塔,其進(jìn)出水管的閥門(mén)應(yīng)該關(guān)閉。否則,因?yàn)閬?lái)自停開(kāi)的冷卻塔的水溫度較高,混合后的冷卻水水溫就會(huì)提高,冷機(jī)的制冷系數(shù)就減低了。
冷卻塔使用一段時(shí)間后,應(yīng)及時(shí)檢修,否則冷卻塔的效率會(huì)下降,不能充分地為冷卻水降溫。
7)提高冷凍水溫度
冷凍水溫度越高,冷機(jī)的制冷效率就越高。冷凍水供水溫度提高1℃,冷機(jī)的制冷系數(shù)可提高3%,因此,不要設(shè)置過(guò)低的冷機(jī)冷凍水設(shè)定溫度。
要關(guān)閉停止運(yùn)行的冷機(jī)的水閥,防止部分冷凍水走旁通管路,否則,經(jīng)過(guò)運(yùn)行中的冷機(jī)的水量就會(huì)減少,導(dǎo)致冷凍水的溫度被冷機(jī)降到過(guò)低的水平。
8)提高運(yùn)行管理人員的技術(shù)素質(zhì)
9)合理的用能計(jì)費(fèi)制度
10)管路系統(tǒng)檢漏、檢垢。
 
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