循环水系统水泵节能技改合同及技术协议.docx
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循环水系统水泵节能技改合同及技术协议
循环水系统水泵节能技改
合同及技术协议
合同编号:
合同履行地:
XXX市XXX
签订时间:
XXX年8月8日
定作方(甲方):
XXX有限公司
法定代表人:
XXX
住所地:
XXX
联系人:
XXX,电话:
XXX,手机:
XXX,微信号:
XCXX电子邮箱:
XXX
承揽方(乙方):
XXX有限公司
法定代表人:
XXX
住所地:
XXX
联系人:
XXX电话:
XXX手机:
XXX微信号:
XXX电子邮箱:
XXX
为充分节约能源,降低成本,甲乙双方本着“互惠互利、合作双赢”的原则,就乙方采用自行研究成果“循环水泵在线节能改造技术”及相应的节能设备为甲方循环水系统进行系统优化﹑节能技改事宜,达成如下协议:
第一条技改项目
一.1、技改项目名称:
XXX有限公司循环水系统。
一.2、技改项目地址:
甲方所在地。
第二条技改主要内容与节电量约定
二.1、技改主要内容:
(详见技改方案书系统检测示意图)
二.1.1、用量身定做的4台高效节能泵替换原变压器供水泵4台;
二.1.2、用量身定做的8台高效节能泵替换原电炉循环水泵8台;
二.1.3、用量身定做的1台高效节能泵替换原源水泵1台;
二.1.4、用量身定做的1台高效节能泵替换原余热发电水泵1台;
附:
技改前运行模式:
二.1.4.1、1车间变压器供水泵系统:
1用1备;平均运行时间365天/年×24小时/天。
二.1.4.2、2车间变压器供水泵系统:
1用1备;平均运行时间365天/年×24小时/天。
二.1.4.3、3车间变压器供水泵系统:
1用1备;平均运行时间365天/年×24小时/天。
二.1.4.4、4车间变压器供水泵系统:
1用1备;平均运行时间365天/年×24小时/天。
二.1.4.5、1车间电炉循环水系统:
2用1备;平均运行时间365天/年×24小时/天。
二.1.4.6、2车间电炉循环水系统:
2用1备;平均运行时间365天/年×24小时/天。
二.1.4.7、3车间电炉循环水系统:
2用1备;平均运行时间365天/年×24小时/天。
二.1.4.8、4车间电炉循环水系统:
2用1备;平均运行时间365天/年×24小时/天。
二.1.4.9、源水泵系统:
1用1备;平均运行时间365天/年×24小时/天。
二.1.4.10、余热发电系统:
1用2备;平均运行时间365天/年×24小时/天。
二.2、小时节电量约定:
(指该项目循环水系统技改节电情况,技改后的功率为理论值,最终以技改后验收实测为准)。
运行模式
技改前功率(kw)
技改后功率(kw)
小时节电量(kw•h)
①
2194.6
1789
405.6
第三条节能技改工期
自合同签订生效日起,共120个工作日内完成节能技改,现场施工不超过60天(不具备施工条件双方另行协商)。
第四条节能技改效果验收
四.1、启动技改设备运行3小时,以不影响系统原使用效果为验收条件。
四.2、乙方承诺验收时的综合节电率不低于15%,综合节电率低于15%视为技改失败,未达到15%的综合节电率,每降低一个百分点,乙方节能收益的时间减少2000小时(以此类推)。
四.3、运行功率检测约定:
用功率表或电度表及累时器检测设备技改前、后的电机输入功率。
四.4、在达到验收条件后,甲乙双方应及时组织验收。
四.5、甲方收到乙方填报的《节能技改工程验收单》后,应及时签署验收意见,5个工作日内未提出异议则视为已同意验收并同意乙方填报的验收内容。
第五条设备运行时间抄录与确定
五.1、甲乙双方每月定期抄录设备运行时间,确定节电收益,并签署《技改工程节电(月)收费单》,抄录日期为:
每月的25日左右。
五.2、每月定期抄录的设备运行时间及填报的《技改工程节电(月)收费单》,甲方应及时签署确认,5个工作日内未能提出异议则视为已同意乙方所填报的《技改工程节电(月)收费单》的内容。
五.3、甲方负责累时器计量设备和技改设施的保护,如有异常应及时通知乙方。
五.4、甲方不得拆卸和更改累时器,否则视为甲方违约,乙方有权终止合同并按第十一条第二款要求赔偿。
第六条设备保修和维护
六.1、乙方提供的技改工程设备自验收通过之日起免费保修45000小时,终生有偿维护。
技改设备在保修期内因下列原因引起故障,不属于保修范围:
六.1.1、电压等级使用错误或电网质量超标,或现场环境恶劣达不到设备使用的等级要求;
六.1.2、用户违反规定,擅自对装置或设备进行维修和改动;
六.1.3、其他各类因用户自身操作不当引起的损坏。
六.1.4、设备巡检:
乙方派技术员到甲方每季度巡检、维护保养一次,与甲方设备部相关人员沟通,确保设备维护良好。
六.2、运行期间,若技改设备发生故障,甲方应及时通知乙方并切换到原有备用水泵运行;乙方自接到通知后应在24小时内到场处理故障。
切换到备用水泵运行的时间从合同收益时间中扣除(不影响其他未发生故障的节能泵收益时间)
六.3、保期外有偿维修护方式:
保修期外,双方约定按下列其中一种方式进行有偿维护,以后续补充协议约定:
1、只收取零部件成本价,价格不高于同类产品市场价格;2、乙方每年另行收取年总节电费的20%,提供水泵设备(不包括电机)终生保修和更新。
第七条合作模式、收益分配及乙方节电收益支付
七.1、合作模式:
节能技改由乙方完成,技改费用和节能技术全部由乙方投入,甲乙双方分享技改产生的节电费收益;双方约定,甲方按分期支付方式支付乙方应得部分节电费收益(以下简称:
乙方节电收益或合同总价)。
七.2、年节电费收益:
通过节能技改后,每年约可节省用电355.31万度(见技改方案),折合人民币156.97万元(大写)壹佰伍拾陆万九千七百元整(以实测为准),电价按0.4418元/度。
七.3、节能期限和权益分配:
自技改设备投入运行日起,以每台技改泵各累计运行45000小时为期限,乙方按45%的比例(乙方收益比例)参与节能技改产生的节电费收益分成,作为技改费用和专有技术投入所获得的节电收益(乙方节电收益);其余55%的比例收益及以后产生节电费的收益归甲方享有,同时约定合同分享期满及付清乙方节电收益后,节能技改设备无偿归甲方所有。
七.4、乙方节电收益支付:
自技改设备投入运行起,节电收益按月抄表结算,甲方根据双方确认的《技改工程节电(月)收费单》的金额按月向乙方支付乙方应得部分节电收益,甲方在收到付款通知或相关告知后十日内应及时支付。
七.5、付款方式:
银行电汇或银行承兑汇票。
七.6、甲方向乙方付款时,必须汇到乙方指定的下述账户中:
完善账户信息
第八条节电率、节电量、节电费、乙方节电收益计算和计量方式
八.1、节电率(%)=(技改前的功耗(kW)—技改后的功耗(kW))/技改前的功耗(kW)
八.2、节电量(kW.h)=技改前的功耗(kW)×节电率×运行时间(h)
八.3、节电费(元)=节电量(kW.h)×电价(元/kW.h)
八.4、乙方节电收益(元)=节电费×乙方收益比例(%)
八.5、节电率以双方确认的《节能技改工程验收单》数据计算为准。
八.6、技改泵安装累时器计量运行时间,电价根据甲方与供电局签订的价格,每期按实调整。
八.7、具体计算方法详见《节能技改方案》。
第九条甲乙双方其他责任和权利
九.1、甲方应为乙方提供现有设施各种原始的技术资料和日常运行记录,提供施工条件及必要的安装、调试协助。
九.2、结算时乙方提供节能技改服务费的服务业增值税发票。
九.3、乙方负责对甲方操作人员进行培训,以使甲方操作人员能处理一般故障。
九.4、除需更换和调整的设备外,乙方确保工程实施不损坏甲方原有设施,若有损坏,乙方照价赔偿。
九.5、在合同约定的款项支付完毕前,节能技改设备所有权属乙方拥有;合同约定的款项支付完毕后,节能技改设备归甲方所有。
第一十条特殊约定
一十.1、甲方对测定实施技改前后能耗数据(节电率)有异议时,可申请专业技术部门鉴定,鉴定费用由申请方垫付,最后由过错方承担。
一十.2、合同履行期间,甲方根据实际需要运行技改设备,如果甲方擅自停用,甲方仍应按月支付乙方节电收益,其中运行小时数按照每月720小时计算。
一十.3、合同履行期间,因大修或临时关闭使用等因素停用技改设备,应及时以书面通知乙方,乙方参与节电费收益分成的时间等值延后。
一十.4、合同履行期间,如果该技改合同的标的物转让、出租、承包,甲方有义务将该合同告知受让方、承租方或承包方,要求其与乙方签署继续履约协议,并提前30天以书面形式通知乙方,组织三方共同协商合同后续履约相关事宜。
一十.5、在合同履行期间,甲方不得单方面就该项目再与其他节能公司或采用其它节能技术(产品)进行节能技改。
否则,由此给系统正常运行可能带来的隐患及给乙方可能造成的全部经济损失均由甲方承担。
(删除)
一十.6、如若国家(地方政府)有相应的节能补助政策,则乙方负责争取,甲方需配合乙方完善资料,争取到的节能补助按甲方占55%,乙方占45%的比例分配,争取不到或达不到相关部门的补助条件,则甲乙双方自动放弃,此条作废。
第一十一条违约责任
一十一.1、鉴于本项目的节能技改方案及节能设备均专业定测定做,具有特定性,本合同签订后发货前若甲方单方面终止合同、拒绝节能技改,甲方须按节能技改方案所列的壹年节电费的标准赔偿乙方经济损失;若乙方原因单方面终止合同、放弃节能技改,对等处罚。
一十一.2、如甲方未能按照本合同第七条及第十一条约定支付乙方节电收益的,自本合同规定的应付款最后期限之日(抄表后30日)起至实际付款日止,按每日千分之一的标准向乙方支付违约金;逾期超过90日的,乙方有权按解除合同,拆回所有技改设备且不负责将原有设备安装复位,同时甲方还应承担以下违约责任:
一十一.2.1、甲方除应支付应付款、违约金外,还应赔偿乙方经济损失;
一十一.2.2、赔偿经济损失按合同规定计算的乙方应得剩余节电收益。
一十一.2.3、应付款、违约金及乙方经济损失在合同解除后的15日内一次性付清。
一十一.3、乙方在技改施工过程中,若造成甲方原有设备损坏,全责赔偿维修费用。
一十一.4、如果节能技改验收时确认明显达不到约定节电率要求的(技改前工况发生较大变化除外)或降低系统原有使用效果的,则甲方有权终止合同,并要求乙方将原有设备安装复位,由此造成的技改设备投资损失均由乙方自行承担。
第一十二条反商业贿赂条款
一十二.1、根据公正公平的原则,甲乙双方承诺杜绝各种形式的商业贿赂。
一十二.2、严禁乙方以任何方式向甲方人员赠送礼金、礼物、有价证券、各类消费卡,采用给予财物或者其他手段进行贿赂,私下安排商务宴请、休闲娱乐等违法违纪活动。
如乙方在本合同履行过程中有前述非正常行为,应向甲方支付违约金10万元,且甲方有权解除合同。
第一十三条合同的变更、解除或终止
一十三.1、未经双方协商一致或法定事由任何一方不得擅自变更、解除或终止本合同。
一十三.2、在合同履行过程中,若因国家产业政策调整或因其他客观情况而导致本合同无法正常履行的,乙方或甲方可以向对方提出中止执行合同或修改合同有关条款的建议,与之有关的事宜双方协商处理。
第一十四条不可抗力
本合同下的不可抗力是指超出了相关方合理控制范围的任何行为、事件或原因,包括但不限于:
一十四.1、雷电、洪水、风暴、地震、滑坡、暴雨等自然灾害、海上危险、航行事故、战争、骚乱、暴动、全国紧急状态(无论是实际情况或法律规定的情况)、戒严令、火灾或劳工纠纷(无论是否涉及相关方的雇员)、流行病、隔离、辐射或放射性污染。
一十四.2、如果一方(“受影响方”)由于不可抗力事件的发生,无法或预计无法履行合同下的义务,受影响方就必须在知晓不可抗力的有关事件的5日内向另一方(“非影响方”)提交书面通知,提供不可抗力事件的细节。
一十四.3、受影响方必须采取一切合理的措施,以消除或减轻不可抗力事件有关的影响。
一十四.4、在不可抗力事件持续期间,受影响方的履行义务暂时中止,相应的义务履行期限相应顺延,并将不会对由此造成的损失或损坏对非影响方承担责任。
在不可抗力事件结束后,受影响方应该尽快恢复履行本合同下的义务。
一十四.5、如果因为不可抗力事件的影响,受影响方不能履行本合同项下的任何义务,而且非影响方在收到不可抗力通知后,受影响方的不能履行义务持续时间达90个连续日,且在此期间,双方没有能够谈判达成一项彼此可以接受的替代方式来执行本合同下的项目,任何一方可向另一方提供书面通知,解除本协议,而不用承担任何责任。
第一十五条保密条款
乙方根据自行研究成果设计提供的循环水系统节能技改方案及高效节能泵等设备仅为本合同规定的项目使用,甲方有保护乙方知识产权的义务,不得将方案及设备参数告知第三方或供给第三方使用,否则由此给乙方造成的一切损失由甲方承担。
第一十六条通知与送达
一十六.1、各方确认与本合同有关的任何通知、函件及各方之间的所有通讯往来均按照本合同载明的通讯地址/或电子邮箱或微信进行送达。
任何一方按该方式向对方联系人发出通知即视为向对方履行了通知义务(以EMS快递发送的,交邮5日后即视为送达;以电子邮件或微信发送的,发件方发送成功后即视为送达)。
一十六.2、如一方通讯联系方式发生变更应提前三天书面通知对方,未经书面通知视为未发生变更。
一十六.3、各方确认本合同载明的各方通讯联系方式在涉及诉讼时为人民法院送达法律文书的送达地址。
第一十七条争议的解决
一十七.1、凡与本合同有关的争议,双方应首先通过友好协商解决,协商不成的,可向合同履行地人民法院提起诉讼。
一十七.2、如双方之间的争议通过诉讼或仲裁方式解决的,原告方因此产生的诉讼费、保全费、财产保全担保费或保险费、鉴定或(和)评估费、审价费、差旅费、律师费等,概由过错方承担。
第一十八条合同的生效
一十八.1、本合同经买卖双方法定代表人和/或授权代表签字,并加盖公司印章后生效。
第一十九条其它
一十九.1、本合同的附件(包括技术协议)是本合同不可分割的一部分,具有同等法律效力。
本合同附件与本合同内容如有不一致的,以本合同为准。
一十九.2、本合同项下双方相互提供的文件、资料,除为履行合同的目的外,均不得提供给与“合同设备”及相关工程无关的第三方。
一十九.3、本合同一式陆份,甲方肆份,乙方贰份。
附:
附件一《循环水系统节能技改方案》
甲方(盖章):
XXX有限公司
法定代表人或授权代表:
开户行:
帐号:
乙方(盖章):
XXX有限公司
法定代表人或授权代表:
开户行:
XXX
帐号:
XXX
附件一循环水系统节能技改方案
XXX流体输送高效节能专利技术(专利号:
XXX专利名称:
XXX服务技术)不同于变频等其它节能技术,是目前最为有效的循环水系统节能技术。
它从根本上解决了循环水系统普遍存在的“大流量、低效率、高能耗”这个技术难题。
XXX技术是一种系统纠偏优化工程技术,将现已严重偏离最佳工况点运行的系统工况恢复到最佳工况点工况,使改造后系统的无效阻力降低,由此达到最佳节能效果。
原系统的表征参数在改造后有所变化,均属于正常现象,特此申明!
必须慎重指出,本案是根据XXX公司的XXX流体输送高效节能技术专门为XXX有限公司循环水系统量身定做的节能技改方案,属XXX流体输送高效节能技术设计成果,仅作为XXX有限公司节能技改投资决策和技改合同签定的依据,敬请保密。
第一条技改方案总则
一.1、设计原则
一.1.1、结合类似工程项目技术方案及设备参数,制定合理、可行的节能方案。
一.1.2、采用成熟、可靠、环境友好的工艺技术,降低电耗,使各项技术指标和生产管理达到国内先进水平。
一.1.3、节能系统应保证满足主体生产工艺的运行条件,在稳妥可靠的基础上,力求方案合理,布局正确,技术先进。
一.1.4、严格执行国家、地方、企业的各有关标准、规范、规程及规定。
一.1.5、技改过程中不能损坏甲方原水泵水泥基础及地脚螺栓,如基础不合,只能在现有基础上进行优化安装。
一.1.6、如技改失败,乙方应无条件为甲方恢复原来水泵。
一.1.7、技改前的电耗标定:
在合同签定后,乙方为甲方免费安装电流表和累时器等,使水泵系统运行360小时(即15天),以平均运行小时作为技改后的节能电量标定数。
一.2、设计流程
XXX有限公司采用XXX流体输送高效节能技术对检测资料进行系统分析和研究,针对系统高能耗的原因,结合该系统管路流体力学特性,设计节能方案。
通过对系统管网、冷却装置、动力设施、末端设备以及水质统筹分析,整改其中存在的不利因素,降低系统“无效能耗”,提高输送效率,达到最佳节能效果。
一.2.1、对末端换热设备热工性能进行评估,并结合工艺需求进行分析,设计经济的、最佳的换热流量及冷却器进出口温差。
一.2.2、分析冷却塔地理位置、风量、淋水密度、布水方式,结合泵站供水及末端用水合理调整冷却塔参数,确保系统综合性能最优化。
一.2.3、根据供、回水管网仿真模拟,分析水力失衡节点及流体死角,根据末端调节、改善压力分布、消除流体死角,从而达到水力平衡和降低管网阻抗,提高输送效率。
一.2.4、根据水力分析,得出实际管网特性曲线。
与经过XXX流体输送高效节能技术改造后的管网特性曲线的对比图。
一.2.5、根据系统动力装置的运行工况分析其系统匹配性及运行效率,对不匹配或低效设备进行优化改进,根据原水泵的运行工况及系统管路特性,使用计算机建立网格计算模型;通过网格导入,对运行工况的模拟,进行流场分析;通过对水在原泵内的流动状态分析,得出提高泵效率的针对性方法,并借助三元流理论,采用CFD仿真模拟技术,设计最优和最适应管路特性、用水变化的水力模型。
一.2.6、响应国家质量监督检验检疫总局和中国国家标准化管理委员会联合发布国家标准GB18613-2012《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》要求,淘汰高耗能落后电机。
第二条循环水系统概况
二.1、1车间变压器供水泵系统:
55KWXXX水泵2台,配YCE2-250M-455KW。
二.2、2车间变压器供水:
55KWXXX水泵2台,配YCE2-250M-4380V。
二.3、3车间变压器供水泵系统:
(1#-2#)KQSN250-M9/32755KWXXX水泵2台。
二.4、4车间变压器供水泵系统:
(1#-2#)KQSN250-M9/32755KWXXX水泵2台,。
二.5、1车间电炉循环水系统:
(1#-3#)KQSN350-N9/452220KWXXX水泵3台。
二.6、2车间电炉循环水系统:
(1#-3#)KQSN350-N9/452220KWXXX水泵3台。
二.7、3车间电炉循环水系统:
(1#-3#)KQSN350-N9/452220KWXXX水泵3台。
二.8、4车间电炉循环水系统:
(1#-3#)KQSN350-N9/452220KWXXX水泵3台。
二.9、源水泵系统:
(1#-2#)KQSN250-N6/447110KWXXX水泵2台。
二.10、余热发电:
(1#-2#)800S22A400KWXXX泵业水泵2台,(3#)SLOW600-630(I)280KWXXX泵业水泵1台。
第三条技改前循环水系统实际运行指标与分析
三.1、系统运行情况(运行模式、运行时间)如下:
三.1.1、1车间变压器供水泵系统:
1用1备;平均运行时间365天/年×24小时/天。
三.1.2、2车间变压器供水泵:
1用1备;平均运行时间365天/年×24小时/天。
三.1.3、3车间变压器供水泵系统:
1用1备;平均运行时间365天/年×24小时/天。
三.1.4、4车间变压器供水泵系统:
1用1备;平均运行时间365天/年×24小时/天。
三.1.5、1车间电炉循环水系统:
2用1备;平均运行时间365天/年×24小时/天。
三.1.6、2车间电炉循环水系统:
2用1备;平均运行时间365天/年×24小时/天。
三.1.7、3车间电炉循环水系统:
2用1备;平均运行时间365天/年×24小时/天。
三.1.8、4车间电炉循环水系统:
2用1备;平均运行时间365天/年×24小时/天。
三.1.9、源水泵系统:
1用1备;平均运行时间365天/年×24小时/天。
三.1.10、余热发电系统:
1用2备;平均运行时间365天/年×24小时/天。
3.2、根据循环水系统实测技术参数,经流体工程学计算,本循环水系统目前实际运行
工况分析如下:
(参数详见表1)
3.1.1、系统管网特性与循环水泵特性不匹配,为了满足末端设备用水所进行的调节增大了管网系统的阻抗,造成额外的能量损失。
3.1.2、循环水动力装置偏离设计的最高效率工况点运行,机组运行效率偏低。
技改前功耗:
该循环水系统主体直接能耗设备为循环水动力装置(即循环泵组),由电机消耗功率公式:
,可进行系统能耗预算,如下表所示:
表1:
各运行模式下水泵实际运行工况
系统名称
运行模式
水泵工况
实耗功率(kw)
1车间变压器供水泵系统
1台水泵运行
44.5
2车间变压器供水泵
1台水泵运行
49
3车间变压器供水泵系统
1台水泵运行
43.3
4车间变压器供水泵系统
1台水泵运行
42.8
1车间电炉循环水系统
2台水泵运行
182.4+190.3=372.7
2车间电炉循环水系统
2台水泵运行
196+193.8=389.8
3车间电炉循环水系统
2台水泵运行
192.6+203.5=396.1
4车间电炉循环水系统
2台水泵运行
192.6+197.8=390.4
源水泵系统
1台水泵运行
56
余热发电系统
1台水泵运行
410
注:
(1)计算时电机运行效率及运行功率因数按功率表实测参数参考相应理论及同类电动机效率和功率因数试验曲线而定;
(2)循环水泵耗电量为根据电机实际运行电流和功率因数计算得出,在实际改造中应以电表读数为准。
以下相同。
第四条节能技改方案设计准则
XXX公司采用XXX流体输送高效节能技术对检测资料进行系统分析、研究,结合该系统管路流体力学特性,设计本节能技改方案——通过整改系统存在的不利因素,并按系统要求的最佳运行工况参数定做“XXX高效节能泵”,用以替换目前处于不利工况、低效率、高能耗运行的水泵,使系统处于最佳运行工况下运行,彻底降低水系统的“无效能耗”,提高输送效率,达到最佳的节能效果(详见表2)。
4.1、技改内容及技改后的效果:
4.1.1、1车间变压器供水泵系统:
用量身定做的1台XXX高效节能泵替换(2#)KQSN250-M9/32755KWXXX水泵1台(系统检测示意图中虚线框内)。
沿用原电机;技改后出水阀门全开,主管流量、压力不低于技改前工况,必要时更换止回阀为XXX全通径无阻耗止回阀。
技改后运行模式:
1台(技改)循环水泵运行。
4.1.2、2车间变压器供水泵:
用量身定做的1台XXX高效节能泵替换(2#)KQSN250-M9/32755KWXXX泵业水泵1台(系统检测示意图中虚线框内)。
沿用原电机;
技改后运行模式:
1台(技改)循环水泵运行。
4.1.3、3车间变压器供水泵系统:
用量身定做的1台XXX高效节能泵替换(1#)KQSN250-M9/32755KWXXX水泵1台(系统检测示意图中虚线框内)。
沿用原电机;技改后主管流量、压力不低于技改前工况,必要时更换止回阀为XXX全通径无阻耗止回阀。
技改后运行模式:
1台(技改)循环水泵运行。
4.1.4、4车间变压器供水泵系统:
用量身定做的1台XXX高效节能泵替换(2#)KQSN250-M9/32755KW
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