广州冷凝器回收 广州冷凝器中央空调回收 13678915025金先生 广州中央空调回收 广州二手冷凝器中央空调回收 广州二手制冷设备回收 1 空调压缩机粗加工行业现状
空调压缩机和空调产业链的发展影响着空调压缩机粗加工公司的发展。空调压缩机的粗加工作为上游环节,也直接影响着空调的成本。在当前,很多的压缩机厂家可以自己完成粗加工,但是他们把这部分工作按一定的比例分别承包给那种专业并且只做粗加工的公司,让这些公司配套完成,这样他们不仅可以使生产链得到缩短而且可以使产业链的效率得到提升,以便更好的管理公司的运作和公司的整合。德善、华翔、南特、诚泰、美格尔、金华市 SKGX 制冷设备有限公司等都是现阶段可以代工行业粗加工的公司,如下图 3.1,它显示的是空调压缩机粗加工行业在现在这个时间段的竞争情况。
现有空调压缩机粗加工行业竞争情况
空调压缩机在使用前需要经过一系列的加工,对于压缩机的粗加工主要是指对其内部零件的粗加工,包括活塞、曲轴、气缸、上下轴承等铸件毛坯的粗加工,对于粗加工来讲,其加工精度相对较低,一般加工余量相对于精加工来说多出 10-15 丝,技术要求不高。美芝、凌达、日立等几大空调公司其压缩机大多由目前的几家较具规模的粗加工厂家来供应,或者是一对一的结构,即某一厂家专门供应某一家的压缩机,同时同一压缩机厂家对应特定的空调厂,对于余下的产能则可以灵活的供应给其他空调厂,典型的例子为美的空调的压缩机有一部分来自于美芝压缩机,凌达压缩机向格力空调供应压缩机,松下空调压缩机来自于松下万宝等,对于还有的富裕产能将供应给其他知名空调厂家,如:志高、奥克斯、海尔等。一般粗加工厂的主要产品为气缸、活塞、上下轴承等内部零件的粗加工,但有的较具规模的粗加工厂家还会设立自己铸件厂来保证自己产品的竞争优势。现今,制造业中出现了厂家利润较低的“微利公司”,该种公司是指空调压缩机粗加工代工公司,具有密集的劳动力和较强的制造能力,深刻的表明了当下中国粗加工产业的制造现状。对于压缩机厂家将压缩机的粗加工外包的主要原因是因为粗加工技术是一种比较低层次的产品加工环节,其技术能力没有优势而言,应当为典型的劳动密集型产业,比如,一批 20 万台的压缩机需要 58 人一个月才能完成其粗加工,对应 500 万的压缩机就会需要近 1500 人,若压缩机的粗加工不外包的情况下,压缩机厂家将不堪负重。表 3.2 为一条粗加工生产线所需要的人力、财力等资源。
粗加工生产线人员配置表
随着竞争的剧烈,作为核心配套商的粗加工厂家也逐渐出现了异地办配套厂的情况,这样可以满足压缩机厂对产量的扩展需要,这些厂家主要有:珠海南特、广东德善、金华市德善;中山雨微、金华市雨微等。随着市场的优胜劣汰,粗加工厂家分布逐渐集中,同时受到快速对应和逐渐增加的物流成本的影响,粗加工行业没有出现跨区域竞争的现象,竞争虽然激烈但区域平稳,处于良性竞争阶段。但精加工公司要转到精加工或者成套生产却很难。精加工技术由于其技术特点和某些技术专利问题,较好的精加工产品技术大多被个别供应商所垄断,而供应商生产的产品也比较分散,一般不会成套生产。比如:活塞和滑片生产一般不会在同一厂家生产,其生产范围比较分散。另外,对于外包的粗加工业务,压缩机厂家都会同时联系几家厂家共同加工,因此其市场采购比也逐渐上升,在残酷的市场竞争下,粗加工工厂数量会减少且集中到规模较大的加工企业中。
2 空调压缩机粗加工行业的发展前景
随着国家“十二五”的发张,空调市场逐渐加大,因此与之相配套的压缩机厂的规模逐渐变大,由于某些厂家对市场期望值过于高,同时粗加工厂家的供货比例比空调厂家的需求高出好几倍,因此在未来几年内压缩机粗加工市场将供过于求,对于在特定市场里,一般粗加工厂家是很难达到满产的。因此对于追求利益最大化的厂家来说市场的竞争将更加残酷,发展更加缓慢。为应对可能出现的问题,下一阶段,空调粗加工厂家应当将重点放在公司战略上,结合自身的优点,提高产品的质量,设定符合粗加工行业未来发展的战略方案,进一步的加强厂家的竞争优势。
理论分析得到,25℃→12℃→21℃冷冻水工况下蓄冷球能量变化如图 3-14、图 3-15 所示。蓄冷过程分为三个阶段:(1) 初始阶段,材料发生相变放出大量潜热,蓄冷量快速积累。随着蓄冷的进行,材料固态比例增大,导热热阻增加,蓄冷速率迅速减小,但保持在 1W 以上。初始阶段占蓄冷总时间的 40.9%,蓄冷量占蓄冷总量的 77.8%,蓄冷效率很高。(2) 第二阶段,蓄冷速率减小的趋势以及蓄冷量增长的趋势均减缓,170min 相变结束。(3) 第三阶段,蓄冷量不再有明显增长,约 220min 蓄冷速率低于 0.1W,可认为蓄冷结束。该阶段从相变结束至蓄冷结束,蓄冷量仅占总量 3.4%,但时间占蓄冷总时间的 22.7%,蓄冷效率很低。释冷过程呈现与蓄冷过程相似的规律。前 40.5%时间内,释冷量占总量 77.4%;随着释冷进行,释冷量增长及释冷速率减小的趋势均减缓;自 160min 相变结束至210min 释冷结束,释冷量仅占总量 3.7%,而时间占总时间的 23.8%,为“低效率阶段”。蓄冷总量与释冷总量分别为 17.30kJ 和 16.46kJ。
冷冻水温度 25℃→12℃工况下单球蓄冷量和蓄冷速率随时间的变化
冷冻水温度 12℃→21℃工况下单球释冷量和释冷速率随时间的变化
25℃→13℃→21℃冷冻水温度工况下,蓄冷球能量变化如图 3-16、图 3-17。蓄冷过程可分为相同的三个阶段:(1) 初始阶段从蓄冷起始至 140min 左右。40min时蓄冷球各处均已开始相变,蓄冷量快速积累。该阶段占蓄冷总时间的 40%,蓄冷量占蓄冷总量的 80%,蓄冷效率很高。(2) 第二阶段,蓄冷速率减小的趋势以及蓄冷量增长的趋势均减缓,蓄冷速率仍保持 0.2W 以上。(3) 第三阶段,即蓄冷开始后 230min 至蓄冷结束。此时相变已全部结束,蓄冷速率逐渐趋于 0,蓄冷量不再明显增长。该阶段蓄冷量仅占总量 4%,但时间占蓄冷总时间 34%,蓄冷效率很低。释冷过程前 40%的时间内,释冷量占释冷总量 83%;随着释冷的进行,释冷量增长及释冷速率减小的趋势均减缓;190min 释冷速率低于 0.2W,此后释冷量仅占总量 3%,而时间占总时间的 24%。释冷过程的“低效率阶段”比蓄冷过程短,原因是释冷过程相变后显热温差较大,显热交换较剧烈,冷量释放较快。此外,释冷过程总显热温差较小,故释冷总量 16.08kJ 低于蓄冷总量 17.17kJ。
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