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个人简绍
《油库设计与管理》课程教学(自学)基本要求
适用层次
所有层次
适应专业
油气储运工程
使用学期
2008春
自学学时
92
面授学时
32
实验学时
4
使用教材
教材名称
《油库设计与管理》
编者
郭光臣
出版社
石油大学出版社
参考教材
课程简介
本课程是油气储运专业学生的必修课之一。
随着我国石油工业的飞速发展,油库发展也很快,除了石油系统、供销系统和军事系统兼有一系列专用油库外,其他企业,如铁道、交通、电力、冶金等部门也建有各种类型的油库,以保证运输和生产的正常进行。
学习建议
学习本门课程应注意理论学习与生产实际相结合。
各章节主要学习内容及要求
第一章油库概述
§1-1油库的作用和类型
§1-2油库的分级和分区
§1-3油库容量的确定
主要内容
教学基本要求
【了解】1、了解油库分类;2、了解周转系数的概念、油罐储存容量等几个容量的概念;
【掌握】1、掌握各类型油库的特点;2、掌握油库分级和分区的基本概念,以及不同等级油库的容量大小;3掌握油品分类方法;4、掌握确定油库容量的方法;
思考与练习
思考题1~6
上交作业
习题1
备注
《例题与习题》附后
第二章油品储运系统工艺设计与管理
§2-1油品储运工艺流程
§2-2油品的铁路装卸作业
§2-3油品的水路装卸作业
§2-4油品的公路装卸作业
§2-5桶装(整装)作业
§2-6油库管路设计计算
§2-7油库泵房工艺设计
§2-8铁路上卸系统汽阻断流的校核
§2-9输油系统工作点的确定
主要内容
教学基本要求
【了解】1、了解油库工艺流程的基本概念和工艺流程设计基本原则;2、了解油品分组的意义和分组情况;3、了解铁路装卸油方法;4、了解水运特点和码头、油船的一般知识;5、了解公路装卸方法、设施;6、了解桶装工艺方法;7、了解泵房工艺流程,以及输油、放空、真空系统的作用;8、了解汽阻断流的概念。
【掌握】1、掌握油库管网布置形式;2、掌握铁路装卸区管网连接方式;3、一般掌握码头泊位数的确定方法;4、掌握汽车油罐车装卸鹤管数的确定;5、掌握确定灌油栓数量、桶装库面积的计算方法;6、掌握各种工艺条件下确定管径的方法;7、掌握容积式泵、真空泵的选用方法;8、掌握解析法、图解法(真空-剩余压力图)校核铁路上卸系统的汽阻断流问题;9、掌握特性曲线串、并联迭加方法,从而采用图解法确定输油系统管路和泵的流量等参数。
【重点掌握】1、重点掌握鹤管数确定方法和铁路作业线长度计算方法;2、重点掌握离心泵的选择、汽蚀校核(泵安装高度确定)方法。
思考与练习
思考题1~31例题1~5
上交作业
习题1
习题3
习题6,7
备注
《例题与习题》附后
第三章油品加热与热力管道计算
§3-1油品加热与保温的目的及方法
§3-2油品加热温度的确定
§3-3油罐管式加热器的设计
§3-4铁路油罐车的加热计算
§3-5输油管路的伴随加热
§3-6蒸汽管路的计算
§3-7油罐及管路的保温
主要内容
教学基本要求
【了解】1、一般了解油品加热、保温的方法;2、了解加热器的分类;3、了解铁路油罐车的加热设计计算;4、了解油库输油管路伴随加热方法,以及伴热管直径、数量、敷设要求等工程知识;5、了解疏水阀类型和选用方法了解如何分析、确定保温管路的热损失率大小;6、了解保温层厚度如何确定
【掌握】1、掌握加热终了温度、加热起始温度的确定;2、※掌握油罐管式全面加热器的加热面积设计计算方法;注意计算中定性参数的选取;3、※掌握蒸汽管路水力、热力计算方法。
思考与练习
思考题1~16例题4-2(教材第185页)
备注
《例题与习题》附后
第四章油品蒸发损耗
§4-1概述
§4-2蒸发损耗发生过程
§4-3油罐内温度变化规律
§4-4油罐内混合气体的油气浓度
※§4-5油品蒸发损耗量的计算
§4-6油品蒸发损耗量的测量
§4-7油品降耗措施
主要内容
教学基本要求
【了解】1、了解油品损耗基本情况;损耗的分类;损耗的危害,等;2、了解浮顶罐油品损耗情况;3、了解损耗测量和计算方法。
【掌握】1、掌握油品蒸发损耗发生过程,以及“大呼吸”、“小呼吸”损耗等基本概念、特征;2、掌握罐内气体空间、油品温度场变化规律;3、掌握罐内气体空间油气浓度分布规律;4、掌握储油罐蒸发损耗计算方法;5、掌握分析损耗影响因素的基本方法掌握装车(船)损耗计算方法、影响因素分析;6、掌握降低损耗的基本方法和降耗机理。
【重点掌握】1、重点掌握蒸发损耗计算基本方程;
思考与练习
思考题1~6
备注
《例题与习题》附后
带※号的内容专科层次不做要求
第五章油库安全技术
§5-1油库消防
§5-2油库防雷
§5-3油库防静电
主要内容
教学基本要求
【了解】1、了解燃烧三要素、火灾一般规律;2、了解雷电一般知识;雷电的危害;3、了解双电层理论。
【掌握】1、掌握油罐火灾类型和特点;2、掌握避雷针设计方法和油罐防雷措施;3、掌握油品带电基本情况;4、掌握油品中电荷积累、流散的基本规律、影响因素;5、掌握发生静电事故的必要条件和防止静电事故的措施。
【重点掌握】1、重点掌握低倍数空气泡沫灭火系统的设计;
思考与练习
思考题1~32
上交作业
习题1
习题2
备注
《例题与习题》附后
编者:
XXX
《例题与习题》
第一章油库概述
一、复习思考题
1.油库的定义及其任务是什么?
2.从管理体制,储油方式,运输方式三个方面将油库分为哪几种类型?
它们各自的特点和业务性质有什么不同?
3.油库为什么要分级和分区?
具体是怎样划分的?
4.油库容量是怎样确定的?
选用油罐时应该注意些什么?
5.什么叫周转系效?
6.什么叫油罐的利用系数,名义容量,储存容量,作业容量?
二、习题
1.巳知某分配油库各种油晶的计划年销量如表一所示.试确定该油库散装油品容量和各油品所需的油罐规格及个数。
假设溶剂汽油,车用汽油,煤油、轻柴油取周转系数K=8,油罐利用系数习η=0.95;变压器油,机械油,汽油机油、柴油机油取K=4,η=0.85。
(提示:
油罐选用可参考教材中拱顶油罐系列)。
表一
序号
油品名称
密度
年销量
种类
规格
t/m3
t/年
1
溶剂汽油
0.720
5000
2
车用汽油
70#
0.730
70000
3
车用汽泊
80#
0.730
60000
4
煤油
0.780
30000
5
轻柴油
0#
0.830
20000
6
轻柴油
10#
0.830
10000
7
变压器油
10#
0.895
1000
8
变压器油
25#
0.895
800
9~13
机械油
10#.20#,30#,40#,50#
0.910
各1500
14~16
汽油机油
6#,10#,15#
0.880
各2000
17~19
柴油机油
T8,T11,T14
0.880
各1500
第二章油品储运系统工艺设计与管理
一、复习思考题
1.轻油装卸系统由哪几部分组成?
各部分的功能是什么、有哪些设备?
2.粘油装卸系统与轻油装卸系统有什么不同?
3.铁路油罐车装卸方法有哪几种?
各有什么特点?
适用于什么情况下?
4.布置铁路装卸作业线有哪些要求?
5.铁路作业线长度如何计算?
6.铁路装卸油系统中,鹤管与集油管的连接方式有哪几种?
输油管与集油管怎样连接?
真空管与鹤管、输油管怎样连接?
7.铁路车位数怎样确定?
8.铁路装卸油鹤管数的确定,除了与车位数有关外,是否还与鹤管布置方式有关?
9.公路发油设施有哪些?
发油台有哪几种型式?
10.简述汽车油罐车灌装的方法及流程.
11.公路发油鹤管数如何确定?
12.什么叫油轮,油驳?
13.油码头的种类有哪些?
14.简述建造油码头的港湾或河域必须满足哪些条件?
15.什么叫油库的工艺流程及工艺流程图?
16.对于油库的工艺流程应满足什么样的要求?
17.库区管网有哪几种布置方式?
各有何特点?
其中最常用的布置方式是什么?
18.油品为什么要进行分组?
分组的主要原则是什么?
19.油库中经常用什么方法确定输油管线的直径?
20.油库中常用的泵有哪几种?
各自的特点是什么?
21.离心泵的选用一般要经过哪几个步骤?
22.什么是离心泵的汽蚀?
23.离心泵不发生汽蚀的条件是什么?
24.如何根据泵样本上提供的泵的允许汽蚀余量或允许吸上真空度来确定油库泵房中泵的安装高度?
泵性能参数的换算问题应怎样考虑?
25.怎样为泵选配原动机?
26.怎样用图解法确定管路系统的工作点?
27.图解法中如何碗定泵的流量、扬程?
如何确定泵的排出口处的压力、泵的吸入口处的吸上真空度?
如何确定各管段的流量?
28.上卸系统中,吸入管路上某点的剩余压力的物理意义是什么?
29.简述铁路上卸系统中汽阻的概念。
30.什么叫真空——剩余压力图?
它是怎样绘制出来的?
各条线所代表的物理意义是什么?
利用真空——剩余压力图如何校核卸油管路是否会发生汽阻?
如何判断泵是否会发生汽蚀?
31.克服汽阻、汽蚀的措施有哪些?
二、习题
1.巳知某一中转兼分配军用油库,该库经营的油品种类有航空汽油、航空煤油、车用汽油和轻柴油四种,其收发方式以铁路收发为主。
全部油品由铁路罐车散装运入,除部分油品从公路整装发出外,大部分油品仍由铁路散装发出。
各种油品年销量见表二。
铁路运输的收发不均匀系数取3,铁路干线上机车最大牵引定数为3400吨。
试确定装卸油设施并进行布置(包括铁路装卸车位数,铁路作业线股数,长度,各种油品的鹤管数和鹤管布置方式).
表二
油品名称
规格
密度t/m3
年供应量t
航空汽油
1#,2#
O.80
各45500
航空煤油
70#,95#,130#
O.72
各11000
车用汽油
70#,80#
0.73
各17000
轻柴油
0#,-10#,-20#
0.84
各7000
2.某油库经营的轻油品种、年销量和油品粘度见表三。
每年的工作日为360天,每天按平均工作8小时计;该地最高月平均温度为27℃,最低月平均温度为-15℃.试确定各种油品的吸入管和排出管的管径.(提示:
油品的收发波动系数取3,计算后应选用标准系列管径.)
表三
油品名称
年销量
密度
油品粘度10-6m2/s
t/年
t/m3
-20℃
-10℃
0℃
10℃
20℃
30℃
车用汽油
34000
0.74
1.30
1.05
0.95
0.88
0.80
0.75
航空汽袖
91000
0.78
3.00
2.15
1.92
1.62
1.40
1.22
农用柴油
21000
0.84
23
14
9.4
6.8
5.0
3.9
3.某油库为了接卸车用汽油共设置可拆装式鹤管5座和150y-150离心泵一台,管路纵断面如图1所示.
图1
巳知泵和管路配合工作时泵的流量为216m3/h,允许气蚀余量为4.8m液柱,当地大气压为690毫米汞柱,七月份平均最高温度32℃(全年最高温度),油品密度为0.73t/m3,集油管为φ273×7mm,计算长度160m,输油管为φ219×4,计算长度为90m,鹤管为φ108×4,计算长度Lab=10.1m,Lbc=2.9m,Lcd=26.9m.温度为32℃时,车用汽油的饱和蒸气压为403mmHg,管路的绝对粗糙度按e=0.15mm考虑。
试校核卸油管路是否会发生气阻断流现象,泵是否会气蚀,并回答在设计上、操作上怎样做可克服气阻、气蚀问题。
(提示:
按同时工作的鹤管数为2、3、4三种情况分别计算和校枝,采用方格纸画真空——剩余压力图)
4.如图2所示,罐1、2、3中液面与泵轴线的位差为△Z1、△Z2、△Z3,试用图解法求管1、2、3、4的流量Q1、Q2、Q3和Q4;求泵的流量Q和扬程H(提示:
作图时,泵及管路特性曲线定性作出,然后进行迭加求解。
)
图2
5.如图3所示,单泵单管工作,用图解法确定系统的工作点,并求出泵的出口压力及入口处真空度.
图3
6.如图4所示,在卸车时同时将放空罐中的油抽走.用图解法求出工作点,确定泵的流量、扬程、泵的吸入真空度、各管路的流量.
图4
7.两台相同规格的泵并联工作,流程如图5所示,管2与管3的特性曲线不相同.用图解法求出该系统的工作点,确定各泵的流量和扬程,以及各管路的流量.
(提示:
对于并联工作的情况,应先作出泵特性曲线、与泵相串接的管路特性曲线这两条曲线串联相减的总特性曲线;(H泵-H管),然后才能进行并联迭加.本题中先作出(H泵2-H管2)、(H泵3-H管3),然后作它们的并联迭加曲线.)
图5
三、例题
1.根据计算某油库各种油品一次到库的最大油罐车数为:
车用汽油10辆、轻柴油8辆、灯用煤油4辆,试确定鹤管布置方式及鹤管数.
[解]鹤管的布置方式可以采取多种方案,这主要受到车位数、地形条件、几种油晶是否可共用鹤管等因素的影响,鹤管数的确定不仅与车位数有关,也取决于鹤管如何布置。
本题中油罐车总数(即车位数)为22辆,超过了12辆,故拟设双股铁路作业线,布置方案如下:
方案一,鹤管间距为12.5m;专用单鹤管。
如图6,将10辆车用汽油、8辆轻柴油、4辆灯用煤油油罐车分别布置在两股铁路作业线上,每股作业线上,自外向里(自左向右)依次为5辆车用汽油罐车、4辆轻柴油和2辆灯用煤油罐车。
在两股作业线中间,以间距为12.5m布置车用汽油鹤管5根、轻柴油鹤管4根、灯用煤油鹤管2根。
共需鹤管11根。
图6
方案二:
鹤管间距为6.25m;专用单鹤管。
如图7,将10辆车用汽油油罐车停放在其中一股作业线上,将8辆轻柴,4辆灯用煤油油罐车停放在另一股作业线上。
罐车停放时,两股作业线上的油罐车分别对准各自的鹤管。
在两股作业线中间,以间距为6.25m,按不同油品相间布置鹤管,其中车用汽油鹤管10根,轻柴油鹤管8根,灯用煤油鹤管4根,共需鹤管22根
图7
图6、图7中符号意义:
——警冲标;
×——车用汽油鹤管;
△——轻柴油鹤管;
○——灯用煤油鹤管。
关于鹤管的布置及鹤管数确定,还可以考虑其它方案,比如采用两用单鹤管式(轻柴油、灯用煤油共用鹤管等),这里就不一一赘述了.在实际设计工作中应根据具体条件(比如投资,地形、作业要求等)选定最佳方案.
2.已知当地大气压力为10米水柱,夏季油罐车卸油操作最高油温为39℃,该温度下汽油的饱和蒸气压为6.9米水柱,查泵样本得知泵输送清水时的允许吸入真空度Hxsh=6米。
经过计算得知:
吸入管的流速为1.54米/秒,吸入段各部分摩阻损失为h输吸=0.61米油柱,h集=1.12米油柱,h鹤=1.43米油柱,泵入口至底座的高度为0.31米,泵基础高度为0.15米.试求在保证泵不产生气蚀的情况下泵房内地坪标高为多少米?
(油品密度为720公斤/米3,铁路轨顶标高为526米,轨顶至油罐车最低液面高差为1.1米。
)
[解]汽油的粘度小于5×10-5m2/s,可用下式将泵样本上提供的允许吸入真空度Hxsh换算到实际输油状况下的允许吸入真空度Hxy:
为了保证泵不发生汽蚀,泵的允许最大安装高度(泵入口至吸入液面间的高差)为:
(m)
在卸油时,油罐车液面、储油罐液面均为最低液位时的工况是泵的吸入最危险工况,即泵最易发生汽蚀。
因此确定泵的标高应以吸入掖面,即油罐车液面,最低液位为基准。
由上述计算可知,该泵的入口应在油罐车最低掖面下2.98米处。
则泵房地坪标高为:
Z=(526+1.1)-2.98-0.31-0.14=523.66(m)
3.如图8所示,泵从两辆油罐车卸油,输往两座储油罐:
用图解法确定泵及管路的流量、泵的扬程、出口压力、吸入口处真空度。
图8
[解]这里泵特性曲线及管路特性曲线定性作出。
(注意:
对于实际的问题,泵特性曲线及管路特性曲线均应据相应的特性方程选取若干个流量点计算、描点得到。
)
图9
图解步骤:
(1)作出以流量Q为横轴、扬程(能头)H为纵轴的直角坐标系;
(2)作出泵特性曲线Hp;
(3)作出各管段的特性曲线1、2、3、4;管路特性曲线的起点位于纵轴上(流量为零),起点在纵轴上的纵坐标为各管段终点标高减去管段起始点处的标高所得的差值,差值为正则管路特性曲线起点在横轴以上,差值为负则管路持性曲线起点在横轴以下;
(4)作出两辆油罐车接卸管路1的特性曲线的并联相加的曲线(1+1)∥。
(注:
图中用“∥”表示并联迭加,“⊥”表示串联迭加。
);
(5)作(1+1)∥与2的串联相加曲线[(1+1)∥+2]⊥;
(6)作3与4的并联相加的曲线(3+4)∥;
(7)作[(1+1)∥+2]⊥与(3+4)∥串联相加的总特性曲线{[(1+1)∥+2]⊥+(3+4)∥}⊥,它与泵特性曲线Hp的交点为工作点W;
(8)交点W在泵特性曲线上,则作垂线与横轴的交点为泵的流量Q,作水平线与纵轴的交点为泵的扬程Hp;
(9)从交点W开始按照与管路特性曲线迭加相反的顺序逐步求解各管段的流量。
从W向下作垂线交[(1+1)∥+2]⊥线于A点、交(3+4)∥线于B点。
由A点作垂线交(1+1)∥于C点、交线2于D点;由C点作水平线交线1于E点,从E点作垂线交于横轴,得管1流量Q1;从D点作垂线交于横轴得到管2的流量Q2,Q2与Q相等;由B点作水平线交线3、4于F、G点,分别由F、G作垂线与横轴的交点即为管3、管4的流量Q3、Q4。
(10)泵出口压头Hd为B点到横轴的距离,泵入口处吸入真空度Hs为A点到横轴的距离。
4.如图10所示,两泵并联工作,泵1比泵2在相同流量下有更高的扬程,油罐中液面与泵轴线的位差分别为△Z1、△Z2。
用图解法求泵1、泵2的扬程Hp1、Hp2和管1、2、3、4中的流量Q1、Q2、Q3、Q4。
图10
[解]对于这种泵与管线串接后再并联在一起工作的系统,或并联部分为一条管道中有泵,另一条为单纯的管道这样的系统,图解法中一般不能直接将泵的特性曲线并联相加,也不能直接将管路特性曲线相并联迭加,而是应当先求出泵与管特性曲线串联相减的迭加曲线,然后再进行并联迭加.
本题的图解结果如图12示:
图解步骤:
(1)作H—Q直角坐标系,及泵1,泵2特性曲线Hp1、Hp2和管路特性曲线1、2、3、4;
(2)作出泵与串接的管段串联相减的迭加曲线(Hp1-1)⊥和(Hp2-2)⊥;
(3)作(Hp1-1)⊥与(Hp2-2)⊥并联相加的迭加曲线[(Hp1-1)⊥+(Hp2-2)⊥)∥,以及线3与4串联相加的迭加曲线(3+4)⊥;这两条曲线的交点W为工作点。
(4)由W向相下作垂线交3、4两条曲线于A和B,从A和B向横轴作垂线与横轴的交点即为管3、管4的流量Q3、Q4。
(实际上,由于W在曲线(3+4)⊥上,该曲线为3与4串联相加得到的曲线上,Q3和Q4可直接由W作垂线得出。
上述步骤可帮助学员从概念上进行理解。
)
(5)由W作水平线(因W在并联迭加曲线[(Hp1-1)⊥+(Hp2-2)⊥]∥上)交(Hp1-1)⊥曲线于C点、交(Hp2-2)⊥曲线于D点。
过C、D作垂线得到与1、2曲线的交点及与横轴的交点,得到管1,管2的流量Q1、Q2(也是泵1、泵2的流量);过C、D所作的垂线交Hp1及Hp2曲线于E、F,从E、F作水平线与纵轴相交,分别得到泵1的扬程Hp1、泵2的扬程Hp2。
5.如图12示,若油罐车底部至鹤管最高点C—C断面处的计算长度为38.5m(包括鹤管的几何高度4.2米及鹤管带滤网底阀和弯头的当量长度)。
卸油时车用汽油的操作温度为40℃,该温度下其饱和蒸气压为7米水柱,汽油的密度为730公斤/米3。
鹤管内径为100毫米,流量Q=50米3/时,鹤管的水力坡降i=0.037,当地大气压Ha=10米水柱。
试确定在卸油过程中是否会发生气阻。
图12
[解]对于气阻问题的校核,可以采用作真空——剩余压力图的办法进行校核。
学员可自己进行练习。
这里采用计算方法来校核,目的是加深学员对气阻概念的理解。
在上卸系统中最易发生气阻的点是鹤管的最高点C断面,而最不利的工况是油罐车液位最低时的工况。
因此,我们只要校核在最不利工况下的鹤管最高点处是否发生气阻即可。
卸油过程中不发生气阻的条件是在最不利工况下的鹤管最高点处的剩余压力Pcsh大于输送温度下油品饱和蒸气压力Py,即要求:
Pcsh≥Py
下面开始计算校核:
(1)卸油时鹤管中的流速V:
(m/s)
(2)最不利工况下(即罐车内液位在罐底部时)鹤管起点至C断间处的总摩阻损失h:
h=i×L计
=0.037×38.5=1.42(m)
(3)C断面处的剩余压力Pcsh
由流体力学中的伯努利方程可得到C处的压力.
从罐车最低液面(即罐车底部)到C处列伯努利方程:
即:
得出:
式中:
Hcsh——鹤管最高点C处的剩余压头,米油柱;
Ha——当地大气压头,米油柱;
△Z——鹤管最高点到罐车底部的高差,由图中可知△Z=4.2m
其它符号意义同上.
代入数据得:
(m)
(4)操作温度下油品的饱和蒸气压为:
(m)
(5)判断是否发生气阻:
由上面的计算可见有:
Hcsh 第三章油品加热与热力管道设计 一、复习思考题 1.油库中油晶加热的目的有哪几个方面? 2.油品加热的方法有哪几种? 各有什么优缺点? 目前我国油品加热广泛采用的是什么加热方法? 3.油品加热起始温度、终了温度及油罐周围介质温度是如何确定的? 4.什么叫全面加热器? 什么叫局部加热器? 什么叫分段式加热器? 什么叫蛇管式加热器? 5.在管式全面加热器的设计计算中涉及到哪些放热计算? 在求解换热系数等时,采用的定性温度,定性尺寸是什么? 6.油库中输油管路的伴随加热有哪两种形式? 各有什么特点? 7.蒸汽外伴随管的敷设有什么要求? 8.蒸汽伴随加热中,常采用多高压力的水蒸气作为热源? 9.蒸汽伴随管的分段长度怎样计算? 10.油库中蒸汽管道的直径,压降,热损失是怎样计算确定的? 11.疏水阀是一种什么设备? 它一般安装在什么地方? 12.疏水阀的作用是什么? 13.疏水阀有哪几种类型? 它们各自的工作原理,优缺点,适用条件是什么? 14.疏水阀的主要性能指标有哪些? 15.如何选用疏水阀? 16.疏水阀在安装上有哪些要求? 二、例题 注: 本章的例题可参阅教材《油库设计与管理》(石油大学出版社,1991年12月第1版)第四章中例题4—2。 主要了解计算的过程,定性参数是哪些。 第四章油品的蒸发损耗及降耗措施 一、复习思考题 1.用物理学上的分子运动阐述油品蒸发损耗的物理过程. 2.影响蒸发速度的因素有哪些? 3.蒸发损耗的类型有哪几种? 这几种损耗是怎样造成的? 4.计算油品蒸发损耗的基本公式是什么? 公式中各参数的物理意义是什么? 5.怎样利用蒸发损耗基本公式来计算“小呼吸”,“大呼吸”损耗量? 并分析损耗量的影响因素? 6.降低蒸发损耗的措施有哪些? 简述各种降耗措施的降耗
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