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超能计划

前言:想要写出一篇令人眼前一亮的文章吗?我们特意为您整理了5篇超能计划范文,相信会为您的写作带来帮助,发现更多的写作思路和灵感。

超能计划

超能计划范文第1篇

关键词:超超临界;辅机故障负荷返回RB;性能优化

1 设备概况

广东粤电大埔发电有限公司项目为“上大压小”新建工程,建设2台660MW超超临界燃煤发电机组。锅炉采用上海锅炉厂锅炉,锅炉型号SG-2037/26.15-M6010,为超超临界参数变压运行螺旋管圈直流炉,单炉膛、一次中间再热、四角切圆燃烧方式、平衡通风、Π 型露天布置、风冷干式除渣装置、全钢架悬吊结构。炉后尾部布置两台三分仓容克式空气预热器,SCR脱硝装置。BMCR蒸发量2037t/h,额定主蒸汽压力26.15MPa,温度605℃,再热蒸汽压力5.94MPa,温度603℃。

锅炉采用中速磨煤机冷一次风机正压直吹式制粉系统,每台炉配6台中速磨煤机,燃烧设计煤种时,5台运行,1台备用。下两层燃烧器采用等离子燃烧器,能够实现无油冷态点火和低负荷无油稳燃功能。

2 RB功能

辅机故障跳闸后,负荷指令按一定的速率减少,直到负荷指令输出等于相应设备RB目标负荷的对应值。

DCS组态软件中设置的RB功能有:

(1)一台送风机跳闸,RB目标负荷降至330MW,负荷变化率300MW/min。

(2)一台引风机跳闸,RB目标负荷降至330MW,负荷变化率300MW/min。

(3)一台空预器跳闸,RB目标负荷降至330MW,负荷变化率600MW/min。

(4)一台一次风机跳闸,RB目标负荷降至330MW,负荷变化率600MW/min。

(5)磨煤机跳闸,RB目标负荷按照表1由程序计算得出,负荷变化率200 MW/min。

(6)非磨煤机跳闸RB工况发生时,磨煤机跳闸顺序为:ABC,最终保留三台磨煤机运行。

(7)空预器或一次风机RB时,磨煤机C、D、E、F入口一次风量低保护延时时间自动改为60s。

(8)RB过程中,一、二级减温水会强制关到0,保持30s,30s后走正常调节回路调节温度。

3 RB过程中存在的问题

试验前负荷600MW,主再汽温584/578℃, B、C、D、E、F磨运行,RB投入。手动停止B、F磨,磨煤机RB动作,汽机跳至TF滑压模式,锅炉指令为55.8%。RB期间给水量由1716 t/h降至1050t/h,煤量由232t/h降至108 t/h后回升至140 t/h,过调30吨左右。主再汽温迅速降至517/515℃,十分钟内下降已经超过50℃。

4 RB功能优化

(1)TF滑压速度由原来CCS设定的0.2Mpa/min改为磨煤机RB为0.6Mpa/min,送引风机RB为1.2Mpa/min,空预器一次风机RB为1.8Mpa/min。

(2)煤量闭锁使之不会过调。

(3)加快给水量调整速率。由于本机组配置一台100%容量汽泵,汽泵转速降低过多容易进入流量不稳定区。优化后采取RB动作时,汽泵再循环门根据负荷调整一分钟内开度30~40%,保证汽泵转速在最低稳定转速以上。

(4)在非磨RB动作时,若E磨在运行则启动E等离子,若E磨未运行则启动F等离子。

(5)当处于三台及以下磨运行时,磨煤机跳闸不再触发RB功能,但应联锁启动等离子,动作方式与非磨RB动作时相同。

优化调整后再次进行RB试验。试验前负荷550MW,主再汽温594/576℃,煤量225t/h,给水量1490t/h,B、C、D、E、F磨运行,手动停止B、F磨,“磨煤机RB”指示灯亮,汽机跳至TF滑压模式。RB期间给水量由1490t/h降至811t/h后回升至1010t/h,煤量由225t/h降至136t/h。炉膛负压最低降至-800Pa后恢复稳定,主再汽温降至563/562℃。汽泵再循环门1分钟内开至30%以维持给水稳定。

超能计划范文第2篇

专注于技术而又不囿于技术

在会上,华云网际CEO游峰用一个个小故事串联起了华云网际的成长路径。2月28日,是华云网际专注于存储的第4309天。在这些天里,他们通过专注于技术,研发出了集群NAS、HCI、ServerSAN、AFA等存储产品和解决方案,并将它们做到了行业领先水平。

如今,华云网际已经形成了包括集群NAS、超融合、ServerSAN、全闪存阵列、云网盘以及云灾备等产品解决方案在内的行业布局。

不过,仅仅做一名专注于技术的“极客”,并不是他们真正想要的。从会上以及之前的采访中,其实可以窥探出他们更大的“野心”,那就是――开放,将自身核心技术的系统架构开放出来,从而使其成为行业的价值。

这也正是游峰所提到的,通过开放架构的建设实现融合生态的意义所在。正因如此,华云网际凭借高性能、高性价比的产品解决方案以及开放架构建设,成为了行业当中一股不可小觑的力量。

其产品在广泛应用于政府、金融、电信、教育、医疗、企业等行业的同时,也赢得了超过200家企业用户的青睐。

为什么要从提升性能开始

性能是什么?华云网际CTO王劲凯在会上提出了这个问题。同时,他又用延迟、IOPS、带宽三个行业名词解释了这个问题。

在信息量呈几何数增长的今天,传统的存储架构和设施已无法满足上层应用越来越多样化的软件定义需求,同时性能也无法跟上大数据分析或数据库分析等业务对IO性能的高要求。而解决成本高、业务连续不足、上线缓慢、资源利用率低、后期运维复杂以及扩展困难等问题的关键之处就在于系统性能的提升。

超能计划范文第3篇

关键词:超高层建筑智能化系统;特点;环保效益;

中图分类号:TU97 文献标识码:A 文章编号:

进入21世纪的中国,随着经济发展和社会的进步,对超高层建筑智能化系统的设计与实施要求得越来越严格。超高层智能化系统以最快的速度进入市场,满足社会的需求。但是由于我国此项系统的成长还处在不成熟时期,出现的问题层出不穷,此行业的关注度却越来越高。因此,本文主要从以下方面进行探讨,一是超高层建筑智能化系统的特点。二是对超高层建筑智能化系统工程存在的环境效益进行研究。以这两方面的分析,从而全面理解超高层建筑的智能化系统。下文给以具体详细的介绍。

1 超高层建筑智能化系统的特点

1.1超高层建筑特点

超高层建筑的智能化系统已被建筑业广泛的引用。在研究超高层建筑智能化系统的设计与实施时,要首先研究高层建筑的特点。因为二者的关系是密不可分的。超高层建筑以高大著称。首先,高层建筑的高体现在建筑的具体的高度上,一般超高层建筑的高度都大于400米。其次,超高层建筑的含义丰富,不仅仅体现在所占面积之大,所需的金额巨大。随着建筑技术的成熟,内部结构也越来越复杂化。众多的超高层建筑不再是孤立存在,而是以群体出现。群体出现的超高层建筑复杂且多样。在布置上相对集中,而且密集。与此同时,密集的高层建筑群充分利用公共的基础设施,对防火、抗震等灾难防范要求越来越高。做到高度的防范必须要求灵敏的智能化系统。

1.2超高层建筑智能化系统设计的特点

超高层建筑智能化系统自身必须体现自己独特的特点。在设计方面必须充分考虑系统的复杂性与多样性。例如,在塔楼的智能化系统的设计上必须考虑路线及线路长短的问题;同时要充分考虑建筑的高度,对智能化系统在防雷和电磁的要求是高之又高的;最重要的是在火灾系统和安防方面的系统要求必须充分考虑不同建筑的具体布置,特别是在前期调研和咨询的初步设计等阶段显得更为重要。

超高层建筑的存在,对能源的利用是非常显著的。由于超高层建筑的智能化并不是孤立存在的。它的存在是以电力、广泛的交通、便捷的供水排水以及方便的通信是密不可分的。因此,超高层建筑的智能化与城市的基础设施的完善程度以及城市的进程是分不开的。超高层建筑的智能化是建筑业发展的瓶颈,也是发展的的巨大潜力所在。智能化的发展并不是一朝一夕的,而是长久的发展行业。这就需要城市进程中的各项设施的配合。必须把高层建筑的智能化与城市的经济化、信息化、电子化、网络化等等落实到实处。这对以后的建筑业的智能化发展发挥着举足轻重的作用。与此同时,应把完善超高层建筑中的智能化系统的防雷设施、接地和抗电磁干扰设施齐全。在超高层建筑的智能化系统中遭遇的雷击和其它高电量的大量干扰的矛盾更为激化,因此,应把超高层建筑的智能化的特点深入细致地应用到超高高层建筑。

2 超高层建筑智能化设计

2.1环境效益

超高层建筑的智能化存在巨大的环境效益是被数多人士认同的,超高层建筑的智能化几乎脱离高污染、高消耗的道路。此项行业以摆脱传统的发展模式,而是以生态的、绿色的、无污染的发展道路立于建筑业。与此同时,超高层建筑的智能化的出现,不仅符合建筑业的长久的发展,而且适应我国21世纪社会的发展道路。此行业几乎为我国的绿色发展铺平道路,它的发展以智能化为先导,不仅解决的劳动力的问题,更是生态发展的问题。智能化的出现,为建筑兴发展指明了方向。不管是在土地的充分利用方面,还是空间的使用,都带来巨大的环境效益。电力的发展、网络的应用等为超高层的环境效益的提高发挥重大作用。

2.2经济效益

超高层建筑的智能化的发展在经济领域方面的效益方面是一把“双刃剑”。它的出现所体现的经济效益是存在的,但是也存在难以解决的负面影响。

超高层建筑的智能化给社会及个人带来巨大的经济效益。首先此项行业是以群居的形式出现,所涉及的房屋众多,但可以共同利用公共的基础设施。充分提高和利用了建筑业体现的经济效益,解决了所涉及建筑的利用问题。然而,在看到经济效益的同时很难忽视高层建筑智能化带来的负面效果。由于投资之高,而且利用的周期较短,再次的投入与日常维护所需要的费用是巨额的投入。尤其高层建筑业所需要的专业管道的线路、信息的线路、网络线路以及重要的智能化线路都是必不可少的。但做到长久的良好的维护是长久而又艰巨的任务。不计消耗大量的人力,更是无力的损失。因此,在超高层建筑的智能化的设计与实施方面必须寻求最佳的解决方案,创造最大的经济效益。

3超高层建筑的智能化的实施体现

3.1智能的疏散

超高层建筑的智能化的出现,为人员的安全提供重要的保障。由于超高层建筑的智能化一般出现在密集的建筑之中,人员的密集、人员的流动量大是避不可免的。在日常的生活中,智能化无处不在。在楼道的安全指示灯就是智能化的杰出代表。但在危险情况出现时,尤其火灾的出现,必须清楚的认识到的疏散灯的重大作用。因此,在高层建筑层的智能化必须提高综合性的利用效果,向着简单化、明了化的方向发展。使灾难来临时,达到损失的最小化的最佳效果。让高层建筑的智能化设计趋于最好的效果,并沿着智能化和综合化的方向不断的发展。

3.2智能的照明

智能的照明是智能化的最早应用,与我们的日常生活最为密切。智能照明的出现不仅解放了诸多的劳动力,而且还为社会的电力能源的节约提供有效的途径。不管是密集的居民楼,还是灯火明亮繁华的商业区,高层建筑智能灯的出现是高层建筑业发展的必然结果。在高层的楼区,都用人力去解决灯亮还是灯灭的问题是困难的。然而,超高层建筑智能灯的出现使此问题迎刃而解。此问题的解决不仅提高工作效率,而且节约电力、节约资源。

3.3智能的回收

对于高层建筑群的垃圾解决问题是非常棘手的,但智能化的出现,为此问题的解决提供重要的途径。在超高层的建筑不管是居民生活,还是工商业的发展,垃圾处理是必不可少的。真空垃圾的回收是绿色生态环保的创新点。此系统,是在高层建筑建立许多条垂直的垃圾管道,并在每个层楼设置垃圾投出口,在楼的最底层设有垃圾排放阀,和地下水平管网相通,通往的是密封收集站。真空的管道处理垃圾直接的优点是垃圾是密封的、隐蔽的,和居民的生活是完全隔离,完全杜绝二次污染。智能化系统是真空垃圾回收的集成。

4结束语

本文的研究是针对于超高层建筑的智能化的设计与实施的分析与研究。主要是对超高层建筑所具有的特点与超高层建筑的智能化的特点给予分析。同时具体分析超高层建筑的智能化所带来的效益的列举,主要是所体现在环保方面的环境效益;对社会的经济效益,体现在正负两方面的影响;最后主要涉及的是超高层建筑的智能化的具体应用,主要是以下三方面:智能的疏散、智能的照明和智能的回收,从而就一步促进超高层建筑智能化的发展与进步。

参考文献:

[1]吴慎山,侯利娜,谷金宏. 智能建筑防火灭火及逃生系统的研究与实现[J]. 河南师范大学学报(自然科学版). 2010(04)

超能计划范文第4篇

[关键词]超临界机组;节能改造;优化方案

中图分类号:TM621 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2016)02-0228-01

1 设备及运行情况介绍

某发电厂一、二期工程安装4台300MW机组(改造后出力为335MW),分别于1985―1989年陆续投产。三期工程建设2台600MW机组,分别于1997年1月和11月投产。四期工程建设2台1000MW超超临界燃煤发电机组,分别于2006年12月和2007年7月投产。2台超超临界燃煤发电机组三大主机由中国东方电气集团公司的三大主机制造公司东方锅炉(集团)股份有限公司、东方汽轮机有限公司和东方电机有限公司引进日立技术国内生产。电动给水泵、汽泵由日立公司制造,小汽轮机、高压旁路装置由德国西门子公司制造,励磁系统由瑞士ABB公司制造。机组投运后,煤耗高,热效率低。我们针对实际运行过程中出现的问题,并围绕节能挖潜进行了部分设备技术改造,并从运行方式方面进行优化,提高了机组的整体经济效益。

2 进行的主要节能技改项目

2.1 真空系统改造凝汽器真空提高系统属于热力发电厂节能技术领域,针对热力发电厂水环式真空泵抽气系统而设计的节能装置。它是通过外加智能制冷冷源系统,给真空泵提供远低于环境温度的工作水,大幅提高真空泵抽气能力,进而降低凝汽器不凝气体分压力这种方式来提高凝汽器换热效果,从而降低凝汽器水蒸气凝结压力,也就是降低汽轮机背压,获得节能效果。

(1)通过降低真空泵工作水温度的方式来提高凝汽器真空。不凝气体(主要是空气)是凝汽器主要传热热阻。减小凝汽器不凝气体分压力,是提高凝汽器真空的有效措施之一。减小不凝气体分压力目前来讲只有两种措施,一是提高汽轮机热力系统的严密性,减少不凝气体泄漏;二是提高抽气系统真空泵的工作能力,及时将凝汽器内不凝气体抽除。从水环式真空泵工作原理及性能可知,其抽气能力和抽气压力所对应的饱和温度与工作水温度之间的差值,也就是工作水的温度有很大关系,工作水温度越低,抽气能力越大。凝汽器真空提高系统,通过供给真空泵7 ℃~15 ℃的工作水,使得真空泵抽气压力所对应的饱和温度与工作水之间的温差大大增加,极大地提升了真空泵工作能力和工作环境。

(2) 建立冷端系统的统一冷源及协调控制系统。对于 600MW 及以上机组,抽气系统通常有多台水环式真空泵运转,因此存在真空泵启、停切换过程。因各种因素,不同真空泵之间的负荷、所需工作水量也有所区别。凝汽器真空提高系统通过添加电控阀门,统一管理制冷机制出的冷水,做到根据真空泵实际运转情况,合理配比每台真空泵所需冷水量。

(3)利用低品位热水、废蒸汽作为冷源制冷的动力源。凝汽器真空提高系统,可以根据热力发电厂实际情况,来选择电能驱动、低品位热水驱动等多种能源利用方式。尤其是低品位热水驱动方式,既提高了凝汽器真空度,又降低了能源消耗,使节能效果获得最大化。

(4)使用基于三通电动阀的安全补偿系统,既不影响原开式水冷却系统切入,也不影响真空泵正常运转,使真空泵安全稳定运行得到最大保障。凝汽器真空提高系统通过三通电动阀等安全补偿系统,能够做到在其投运期间,原开式水冷却系统处于随时切入的备用状态。一旦凝汽器真空提高系统不能满足真空泵工作要求,系统能够立刻切换到原开式水冷却系统中,真空泵运转丝毫不受影响。

3 在运行优化方面采取的措施

3.1 正压直吹式低速磨煤机启停不投油正压直吹式低速制粉系统磨煤机启动过程中,由其对应的燃烧器喷出的煤粉气流浓度是一个由低到高的过程;磨煤机停运过程中,由其对应的燃烧器喷出的煤粉气流浓度是一个由高到低的过程,为保证煤粉的可靠着火燃烧,按照设计要求,邹县电厂7号、8号锅炉每次启、停磨煤机,都必须将该磨煤机所对应的油枪全部投入运行,否则磨煤机启、停程序将无法执行。为适应电网需求、满足电力用户的需要,7 号、8 号机组负荷几乎每天都在500 MW~1 000 MW 之间变化,这就需要频繁地启停磨煤机,导致启停磨煤机的助燃耗油量较高。考虑到 7 号、8 号炉燃煤煤种挥发分较高(Vdaf =40%~30%),煤粉的着火点温度为650 ℃~750 ℃,在机组负荷大于 50%时,炉膛温度大于 1 000 ℃,能满足煤粉着火的需要。为了节约燃油,提出了机组正常运行时启停制粉系统不投油的节能思路。对7 号、8 号炉首先进行了停运、启动第六台磨煤机不投油试验,磨煤机停运、启动过程中,锅炉燃烧稳定。在此基础上,对 7号、8 号炉又进行了停运、启动第五台、第四台磨煤机不投油试验,磨煤机停运、启动过程中,炉膛负压正常,试验效果良好,从而实现了机组正常运行中启停磨煤机不投油。根据试验摸索,取得以下运行经验。(1) 机组负荷必须大于 50%额定负荷且锅炉各联锁保护投入正常,控制“油枪运行”信号的强弱程度。(2)启停磨煤机期间停止炉膛吹灰。(3)要求燃烧稳定,若出现给煤机频繁断煤、磨煤机料位不稳定、负压波动等情况时,启停磨煤机需投油。(4)启动磨煤机时,磨煤机出口温度大于 60 ℃时方可启动给煤机。(5)给煤量增加要缓慢,防止磨煤机出口温度突降。(6)启停下层喷燃器所对应的磨煤机时,必须保证其对侧及上层喷燃器所对应的磨煤机运行正常。(7)启停磨煤机过程中,运行人员应对该磨煤机所对应的喷燃器燃烧情况连续监视,发现异常情况及时处理。(8)启停第四台磨煤机时,优先启停中上层喷燃器所对应的磨煤机。(9)不投油启停磨煤机,运行人员应通过“燃煤掺配掺烧管理网站”了解煤质情况,应保证燃煤的干燥无灰基挥发分大于30%。(10)由于“油枪运行”信号强制过程中,会出现“全燃料失去MFT”拒动,当出现全燃料失去工况时,此时“临界火焰”与“全火焰”失去 MFT 保护会动作,否则应“手动 MFT”。该发电公司2 台百万千瓦机组正常运行中启停制粉系统不投油,说明了旋流燃烧器在燃用高挥发分煤种时,不投油启停制粉系统是安全可靠的,对于火力发电厂启停制粉系统不投油有很好的借鉴和推广的意义。

3.2 冬季单循泵运行循环水泵电机功率为3 650 kW,是最大的耗电设备之一。如何在不具备设备改造条件和调整手段的前提下降低循环水泵的电耗,是一个急需解决的重要课题。经调研,目前新投产的机组,循环水系统大部分设计为“一运一备”或 2 台机组“两运一备”的方式,循环水泵的电耗相对较低。邹县电厂1 000 MW机组冬季循环水温度低、凝汽器真空达到-99.5 kPa,若在保证机组真空的情况下停运一台循环水泵,将循环水泵的运行方式由“两运一备”优化为“一运两备”,将大大降低机组的厂用电率。通过安全性评价、可行性论证以及试验实施了单循泵运行方式。执行单循泵运行措施以来,未发生循泵跳闸事件。(1)为保证机组的安全,防止凝汽器发生水锤,目前保持辅泵和一台循环水泵并联运行。(2)为保证铜管的清洁程度,每 3 天启动第二台循环水泵投入胶球清洗装置,在7 号机组首次大修期间,检查凝汽器不锈钢管清洁、无堵塞,证明了每3天投入一次胶球清洗装置的做法是可行的。3.3 低负荷实行单台凝结水泵节能的运行方式。

参考文献

[1] 樊泉桂.火电厂锅炉设备及运行[M].北京:中国电力出版社,2001.

[2] 朱全利.锅炉设备及运行[M].北京:中国电力出版社,2010.

超能计划范文第5篇

超级仿真花引来慕名投资者

2010年4月23日,在《现代营销・创富信息版》第三届创业周的展会现场,河南商丘市科技交流培训中心仿真花厂的超级仿真花卉,凭借着惟妙惟肖、净化环保的实用卖点,再一次赢得了选项者的关注与投资者的好评。同时更获得了“2010年最具潜力的创业项目”称号。

山东电视台生活频道,来到济南舜耕国际会展中心,对展会进行全程报道时,栏目组不但被超级仿真花逼真、唯美的精湛工艺所吸引,而且还在当晚的新闻对此项目进行了特别报道。山东青岛的王女士,当晚看到了山东新闻对展会现场超级仿真花的特别报道后,第二天早上4点钟便开着车,急忙从青岛赶到济南舜耕国际会展中心,慕名来此参观选项。当王女士亲见到一盆盆含苞待放、吐蕊纳芯的超级仿真花后,她说简直不敢相信自己的眼睛,真没想到仿真工艺可以高超这种地步。全新工艺制作出的多种超级仿真花单枝、插花与盆景,都可与从大自然采摘的新鲜花朵媲美。产品栩栩如生,色泽艳丽,叶脉清晰,用手触摸它还能让人感觉到花瓣的肥厚。近距离看一下还能闻到鲜花的清香。

姚厂长向她介绍说:我厂生产的能净化空气的新型超级仿真鲜花,该产品不仅高度仿真难辨真假,而且还具有净化空气,杀灭空气中的浮游细菌、分解室内甲醛、烟味及有害物质的功能。产品已通过国家环保产品监督检验中心检测,现已出口欧美、日韩等发达国家。我们以高质量和优质的服务使得我厂产品得到了国内外广大客户的高度好评。因为超级仿真花卉逼真漂亮、造型精美、品种多样、功能突出,所以在市面上颇为畅销,是最近几年工艺品出口的一个新卖点。

其实单枝仿真花卉的材料成本都在1―2元之间,造型特别逼真的花卉盆景生产成本也不过10元左右。但随着市场上需求量的加大,在大中等城市,一盆高级仿真花卉零售价可以卖到200元以上,在香港市场上可卖到500―600元之间,从香港出口到美国每盆竟高达1200港币。”

听完了姚厂长的介绍后,王女士不但决定再次前往河南商丘超级仿真花厂实地考察引进该项目,如果有可能,还将与商丘市科技交流培训中心仿真花厂达成进一步的扩大生产规模与产品出口合作。

如此生动的产品、完善的功能、丰厚的利润、广阔的市场,怎会不吸引创业者的关注?创业周整整3天的展会,商丘市科技交流培训中心的展位前,围满了或咨询、或学习、或加盟的意向读者。有的大加赞赏仿真花卉的精美,有的看好了高级仿真花市场前景引进项目生产合作,更有的投资商直接想现场预定仿真花卉进行试销或出口。

信誉承诺

长年提品订单和销路

生产能净化空气的超级仿真花产品,不需三相电源、生产人员不受文化水平和男女年龄条件限制,一年四季均可生产。办一个3-5人的小厂,需厂房50-100平方米,购买原材料流动资金2000-5000元即可批量生产。按日生产成品花200-300枝,每枝赢利5-10元计算,日获利1000-3000元。

为了使超级仿真花迅速在国内普及满足国内外市场极大需求,也为了帮助更多的小本创业者借助该项技术快速脱贫致富,商丘市科技交流培训中心仿真花厂决定在全国范围内展开招商加盟计划。由于本次创业周,选项者对超级仿真花的空前关注。现向全国诚招加盟商每地区仅限一家,全套技术费地区独家费(优惠价)2.9万元(含进口生产设备及生产模具各一套)。如果你资金不足可先交16800元引进该技术,欠款部分待你成功后再补交。包您在该厂经过培训后,回家当天就能生产出合格产品并顺利打开市场。短期内就能收回投资并获得可观的经济效益。并且总部为加盟户常年提品销路和产品出口订单,确保加盟商无后顾之忧。

能净化空气的超级仿真鲜花自问世以来,得到了国内外业内人士及专家的高度好评。除供应国内部分大城市需求外,产品还出口加拿大、美国、芬兰、西班牙、日本、韩国、阿联酋等地。随着仿真花艺市场需求的前景看好,前来登门求艺的创业者越来越多,为了打消投资者的经营顾虑,公司提出一条“经营风险我买单”的服务举措。无论是超级仿真花的加盟商还是普通学员,只要技术方面没有问题,苦于加工出来的产品没有销路,或不想操心经营的投资者。总部常年可以免费提品订单和销路。包教包会还包产包销,商丘市科技交流培训中心做的虽然不是来料加工项目,但是绝对有能力承担国内销售和产品出口保障。

姚长领经理真诚的希望,能够让更多的中小投资者,借助这项已经成熟的技术,早日实现自己的财富梦想,把分厂办到全国各地,大家联合起来满足国内需求和出口订单,共同把中国制造的能净化空气高级仿真花市场做大做强!

商丘市科技交流培训中心(新型仿真花厂)

地址:476000 河南省商丘市归德南路19号(商丘日报社对面院内)

电话:0370-2696891 2955376

手机:13903708659

联系人:姚先生 陈小姐

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