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年产5万吨环保型纳米级难燃聚合物聚醚多元醇P0P项目可研报告91页
年产5万吨环保型纳米级难燃聚合物聚醚多元醇P0P项目可研报告91页.doc
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其他可研
上传人:职z****i 编号:1169876 2024-09-13 89页 3.59MB
1、年产5万吨环保型纳米级难燃聚合物聚醚多元醇(P0P)项目可研报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月年产5万吨环保型纳米级难燃聚合物聚醚多元醇(P0P)项目可研报告建设单位:XX建筑工程有限公司建设地点:XX省XX市编制单位:XX工程咨询有限公司20XX年XX月82可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位:XX工程咨询有限公司资格等级: 级证书编号:(发证机关:中华人民共和国住房和城乡建设部制)编制人员: XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日 目 录第一章 总论11.1 项目概况11.2 项目承办单位概况11.3 项目提出背景及有利条件22、1.4可行性研究报告编制依据和研究范围61.5 可行性研究成果概要71.6 可行性研究结论12第二章 产品方案和建设规模142.1市场需求及预测142.2 建设规模262.3 产品方案262.4 产品特点26第三章 原料、辅助材料283.1原辅材料供应283.2原料、成品贮存29第四章 生产工艺与设备304.1 生产工艺路线、工艺流程的选择304.2 工艺设备的选型334.3 生产控制35第五章 项目建设条件385.1 厂址地理位置385.2 气象、地质地貌、水文条件395.3配套建设条件40第六章 工程技术方案416.1 总图及运输416.2 土建436.3 给排水446.4 供电476.53、 供热516.6 压缩空气52第七章 环境保护、安全及消防537.1采用依据标准537.2环境保护537.3 安全生产567.职业安全567. 消防56第八章 节 能588.1 节能综述588.2 节能措施58第九章 生产组织及劳动定员639.1 管理体制639.2 工作制度639.3 劳动定员649.4 人员培训64第十章 项目实施进度安排65第十一章 投资估算及资金筹措6711.1 投资估算6711.2 流动资金估算6811.3 资金筹措68第十二章 财务评价7312.1 编制依据7312.2 基础数据7312.3 产品成本估算7412.4 年新增销售收入和年销售税金及附加估算7512.54、 利润总额及分配计算7512.6 财务盈利能力分析7512.7 清偿能力分析7612.8 不确定性分析7612.9 财务评价结论77附表 附图 项目区域位置图 厂区总平面布置图彩色资质证书第一章 总论1.1 项目概况1.1.1项目名称年产5万吨环保型纳米级难燃聚合物聚醚多元醇(俗称P0P)项目项目承办单位项目建设地点可行性研究报告编制单位1.2 项目承办单位概况有限公司始创于1983年,属国家中型一档企业,获浙江省著名“商号”、著名商标,2006年度民营企业500强行列。现已成为一家集“通信产品、金属制品、高档纱线、果酒系列、绿色化工、房产建筑、进出口贸易”等业务为主的多元化产业省级集团,拥有5、一个市级技术中心。2010年度,集团拥有总资产23.5亿元,员工1800余名,年实现销售额超过25亿元。根据集团“十二五”发展规划,至2015年的目标是实现销售额100亿元。公司近三年的生产经营状况祥见表1-1。表1-1 公司近三年资产负债及经营状况表 单位:万元项目2008年2009年2010年销售收入(万元)106960141615204158利润总额(万元)5220841715207税金及附加(万元)230926744627总资产(万元)124828142523169967资产负债率(%)53%56.8%56.1%1.3 项目提出背景及有利条件项目提出背景我国聚氨酯产业发展很快,产品已占6、到全球总量的30%左右。今后一段时间内,建筑节能、汽车及轨道交通、轻纺、外贸和人口等5大因素,将进一步拉动我国的聚氨酯产业。资料显示,2008年我国聚氨酯产品的产量达到380万吨,产值为900亿元,2009年聚氨酯产品的产量超过400万吨。我国已成为全球聚氨酯跨国公司的主要投资地,一大批世界知名跨国公司在我国建成了世界级的聚氨酯基础原料生产基地和全球研发中心。聚氨酯工业“十二五”发展规划建议提出,我国聚氨酯工业发展的总体目标是,主要通过自主科技创新开发,使重要基本原料、助剂、主要类型产品的生产技术、产品质量达到或接近国际水平;加快产业结构调整,提高产品高端化水平,淘汰落后产能,初步形成布局趋于7、合理、绿色环保、低碳高效的聚氨酯材料工业体系;到“十二五”末,我国聚氨酯工业产能规模达到900万1000万吨,稳居世界首位。据世界银行组织对全球5个经济发达国家和我国香港地区人均GDP的增长情况分析,在未来50年的发展中,我国人均GDP将保持平稳增长。近十年来,虽然我国聚氨酯的年均增长率为GDP的两倍,但我国人均聚氨酯的消费量仍未达到世界平均水平。2004年我国人均MDI的消费量为0.35千克,而世界平均水平为0.51千克。按人均GDP发展和聚氨酯增长率推算,我国聚氨酯产业仍处于快速增长时期。聚氨酯泡沫材产品国内的生产能力已超过120万吨。其中以软泡占50-60%,硬泡占40%,其它占10%。8、POP作为生产聚氨泡沫材料主要原料年需求在30万吨左右,年增长率在20左右。聚氨酯材料具有良好的物理机械性能、优异的耐候性、弹性及软硬度随温度变化不大等优点。软泡制品在家具、床垫、汽车、航空座垫、运动器材、包装、服装等行业得到了广泛的应用。当前国内外普遍存在的问题是易燃,燃烧时放出有毒气体和浓烟,严重影响使用者的安全。随着汽车的家庭化,航空、火车的舒适性,以及家庭家具的豪华化,极大地要求聚氨酯软质制品不仅要舒适,而且要防火、难燃,在火焰中释放低烟、无毒气体。近几年我国发生的几起重大火灾伤亡事故中,均是由低档海绵引起的。为此2006年国家消防等部门,重新制定了新的标准:GB8624-2006标准9、,对防火要求有更高更全面的新要求。因此PU软泡性能向高回弹、阻燃、甚至不燃(燃烧时低烟、气体释放出低毒,甚至不毒),提高乘坐舒适度等方向发展。目前解决PU海绵的难燃阻火途径均是添加阻燃剂方法,要有较好的阻燃效果,需要加入大量的阻燃剂,这往往会影响产品的强度、弹性,降低产品的使用性能,同时也增加了企业的成本。通过物理方法加入各类阻燃剂,由于阻燃剂在使用过程中会不断散发,一定时间后阻燃失效,造成阻燃稳定性差,持续时间短。阻燃剂挥发产生有害物质,会造成环境污染。所有应用于软泡的阻燃剂均含有磷、卤素(氯、溴等)元素组成的有机化合物,它们在燃烧高温下均释放出有毒的浓烟,根本无法解决制品难燃及无毒、低烟二10、重功能。国内外诸多PU工作者近几年致力于解决以上问题,并开展大量的工作,至今还未有很好的方法及技术措施。与青岛科技大学合作,将耐温性高、对人体无毒的具有阻燃效果的单体,用纳米新技术研创出全新的难燃级聚合物聚醚多元醇(POP),由它制成的聚氨酯高回弹泡沫塑料,不仅难燃阻火,而且在火焰中释放出的是白色烟雾,对人体不构成危险。产品残留甲醛含量低:小于10 PPm ,达到德国汽车行业标准要求,危险符合环保要求。更可贵的是难燃级聚合物聚醚多元醇(POP),还具有大幅降低现有阻燃软泡生产成本的优异性能,达到国际先进水平,它的诞生,必将极大地推动我国PU产业向防火阻燃方向的发展。随着保温、节能、减排、防火要11、求提高用于阻燃的建筑保温材料将会有一个巨大的商机。有限公司看准市场,提出在高新技术园区规划建设年产10万吨环保型纳米级难燃聚合物聚醚多元醇,本项目实施5万吨,研发、生产聚氨酯(PU)的配套主要原料之一:聚合物聚醚多元醇系列产品,生产技术处于国际领先水平,从而实现我国聚氨酯行业产业调整和产品升级,项目符合中华人民共和国国家发展和改革委员会产业结构调整指导目录(2011年本)鼓励类第十一条石化化工第13款“聚丙烯热塑性弹性体(PTPE)、热塑性聚酯弹性体(TPEE)、苯乙烯-异戊二烯-苯乙烯热塑性嵌段共聚物(SIS)、热塑性聚氨酯弹性体等热塑性弹性体材料开发与生产”,因此项目的建设是必要的。项目建12、设有利条件1、市场的认可本项目中试产品在市场上虽然只有短短一年,但已被比亚迪、吉利、高速列车内设件配套厂认可。已有客户近5O家,2010年中试线销售额达7000余万元。由于产品创新引起了欧盟最大的聚氨酯泡沫材料制品公司(瑞克赛尔公司)的重视。并签订了为期二年共同开发阻燃制品的协议,协议明确了瑞克赛尔公司为本产品在欧盟的专卖权利,现在双方在开发各种阻燃聚氨酯泡沫材料制品,预计完成前期工作后在欧盟年销量在5000吨左右,其它如日本三井,台湾,南非等都有意向客户。2、环保优势 当前市场上一般POP合成中都用苯乙稀,因此用国内厂家的POP生产的聚氨酯泡沫材料制品其苯乙稀含量其苯乙稀含量高化为200pp13、m,其余均在300-400ppm。用进口的POP生产的聚氨酯泡沫材料制品其苯乙稀含量100ppm以上,而本项目合成POP没用到苯乙稀所以没苯乙稀含量,用本项目的POP生产的聚氨酯泡沫材料制品其甲醛含量在10ppm。如制成阻然的聚氨酯泡沫材料制品。则用一般POP需加阻燃剂,而阻燃剂中含有卤素在高温下会冒出黑色毒烟和二噁英等致癌物质,而难燃POP制品无需加阻燃剂在高温下为无毒白烟。大量火灾事实证明毒烟气是火灾中使人死亡的主要原因。我们的客户用我们的POP按法国标准高速列车内设件招标中,因其VOC有害气体,高温下烟密度,阻燃性能三项指标优势击败对手而中标。因此具有永久结构性阻燃材料产品,在低碳,环保14、社会需求的背景下将有一个高速发展的机遇。3、成本优势当前一般POP采用聚醚、笨乙烯、丙稀睛原料合成,以石化产品为主。而本项目采用了完全不同的工艺路线,其中三聚氰胺(也可用尿素)、双氰胺均为煤化工产品,由于煤资源成本比石油化成本低,因此有较大成本优势。其次特别对生产出口或国内高档阻然聚氨酯泡沫材料制品的厂家,由于过去一直采用进口阻燃剂成本很高,在使用本项目产品后为其降低生产成本非常明显。4、产业政策和区域优势发展高保温性能材料是低碳经济的方向,聚氨酯泡沫材料制品作为高性能保温材料是当之无愧的,当前因制品价格较贵因此市场份额有限。相信随着人们环保意识增加,国家相关强制性防火及高性能保温材料产业政策15、导向出台,聚氨酯泡沫材料制品在建筑保温上的应用量会越来越大。在区域上浙江省还没有一家规模性聚合物聚谜多元醇企业,建设一家规模的聚合物聚醚多元醇企业也符合浙江的产业经济。1.4可行性研究报告编制依据和研究范围1.4.1可行性研究报告编制依据1、2011年第9号令 - 中华人民共和国国家发展和改革委员会产业结构调整指导目录(2011年本)。2、国家土地资源局国土资发(2004)232号工业项目建设用地控制指标施行。3、甲方提供的有关原始资料及图纸。1.4.2项目可行性分析范围通过对项目在技术上的可靠性和经济上的合理性以及产品市场的全面分析,论述本项目的可行性情况。主要内容包括:对产品市场需求预测、16、生产工艺流程、设备选型、建设工程方案及配套公用工程、环境保护、生产组织和劳动定员等进行分析,并进行投资估算和财务评价分析。1.4.3 研究工作的指导思想贯彻国家有关投资项目的方针、政策,采用先进成熟的工艺技术和设备,力求产品高质量,具有市场竞争力,以取得最大的经济效益和社会效益。1.5 可行性研究成果概要 建设规模及产品方案根据市场需求和企业实际情况,本项目的规模为利用青岛科技大学合作的自主研发技术,建成年产5万吨环保型纳米级难燃聚合物聚醚多元醇生产能力。根据市场预测,本项目将重点生产国内外市场需求潜力较大的特种聚醚多元醇产品,详见表1-2产品方案表。表1-2 产品方案表序号产品名称年产量(吨17、)备注1环保型纳米级难燃聚合物聚醚多元醇50000 项目生产的工艺技术关键公司依托青岛科技大学合作,掌握了生产工艺关键技术:当前国际上生产阻燃聚氨酯泡沫材料唯一办法在发泡配方中加入阻燃剂。对阻然氧指数要求高的泡沫材如出口到欧盟的泡沫材料,必须加进口的阻燃剂。而加阻燃剂后会造成泡沫材料物化性能变坏。最大的隐患阻燃剂会造成泡沫烧芯而酿成火灾。并且使用阻燃剂的阻燃制品会随时间而迁移,使产品无阻燃性能。用本项目难燃P0P生产的聚氨酯泡沫材料制品不需加阻燃剂,由于是化学结构性阻燃,其阻然性可永久存在而不发生任何变化。当前高化、蓝星都在试制该产品,因技术原因一直未见面市。 主要原料辅料消耗根据产品方案,本18、项目年需各类聚醚多元醇、三聚氰胺、双氰胺、甲醛、助剂等56555吨,详见表1-3主要原料辅料消耗。表1-3 主要原料辅料消耗表序号名 称单位数量1聚醚多元醇A吨/年182002聚醚多元醇B吨/年91003聚醚多元醇C吨/年91004三聚氰胺吨/年60505双氰胺吨/年60506甲醛吨/年62557助剂A吨/年13008助剂B吨/年500 建设条件及公用工程1、实施地点和土建本项目位于杭州建德市马目-南峰高新技术园区内,园区距杭新景高速杨村桥出口、即将开建的杭黄高铁建德站综合服务中心约五公里,交通极为便利。项目征地33333.5平方米(合50亩),主要建筑有生产车间、原料仓库、成品仓库、动力用房19、测试楼、食堂等,建筑物占地面积13552平方米,总建筑面积30412平方米,建筑系数40.66% ,容积率0.91,绿地率15%。2、供电本项目电源由就近的工业区变电所供给,采用10kV单回路供电,电源可靠。本项目实施后,总装机容量为654kW,其中照明容量为30kW。按需要系数法进行计算,有功功率为393kW,无功功率为524kvar,自然功率因数为0.75。由于自然功率因数不足0.9,宜采用低压静电电容器柜,在低压配电室集中进行补偿。经计算,若补偿217kvar,补偿后功率因数为0.95,视在功率为414kVA。根据上述计算,本项目新增一台S11-500kVA油浸式变压器,能满足本工程的20、用电要求。本项目全年耗电约298104kwh。3、给排水给水:本项目给水水源来自镇自来水厂,进厂区总管为DN200,进水压力不低于0.3MPa。给水管沿主要道路成环状布置,本项目实施后,用水量为103.6吨/天,给水系统采用生活、生产、消防合用的给水系统。排水:采用分流排水系统,废水、雨水分开排放,雨水及洁净废水经厂区雨水排水系统汇总后排入附近河流。生活污水中的粪便污水经化粪池处理、食堂含油污水经隔油池处理后近期排入厂区地埋式污水处理装置,经处理达到国家规定的排放标准后外排。本项目工艺污水,来自生产过程付产品-气体冷凝水,排放量为30吨/天。工艺污水排至厂区废水池,采用活性碳过滤处理后排入五马21、洲污水处理厂,经处理达到国家规定的排放标准后外排。4、供热本项目用汽量最大为3.95吨/小时(年用汽量为3.04万吨),用汽来自新安江化工集团热电公司。5、空压本项目实施后,约需压缩空气25m3/min,选用无油螺杆式空气压缩机 ZR6-8.0-50六台(五用一备)。6、通风主车间通风为改善工人劳动环境,在有害物质散发不集中的场所,设置较大的全面通风换气排风系统。在有害物质散发不定时集中产生有害物质的部位,设置局部排风装置,通过加大排风量,将有害物质直接排至室外。仓库及辅助用房的通风设计通风换气。进风采用自然进风, 即外墙上装设百页风口进风;排风采用屋顶或轴流风机机械排风的通风方式。换气次数为22、5-8次/小时。 环境保护与安全卫生1、环境保护本项目生活污水排放量为21.6吨/天,生活污水中的粪便污水经化粪池处理、食堂含油污水经隔油池处理后近期排入厂区地埋式污水处理装置,经处理达到国家规定的排放标准后外排。本项目工艺污水排放量为16吨/天,排至废水池,采用活性碳过滤处理后排入五马洲污水处理厂,经处理达到国家规定的排放标准后外排。空压机组等设备用房采用特殊的隔音降噪措施,使厂界噪声达到国家标准。2、安全生产项目选用国产设备为机电一体化设备,安全措施已具备。职工上岗前应做好安全生产教育,使职工掌握新设备的安全操作规程和必要的安全生产知识,熟练了解生产工艺掌握各种特点及事故易发点,以避免直至23、杜绝事故发生。 节能措施本次项目引进的设备均为目前世界上较先进的设备。配电室设置电容补偿,减少无功损耗。车间内照明选用节能灯具。1.5.7 主要技术经济指标详见表1-4。1.6 可行性研究结论本项目为公司提出年产50000吨环保型纳米级难燃聚合物聚醚多元醇生产线项目,生产聚氨酯(PU)的配套主要原料之一:聚合物聚醚多元醇,在我国聚氨酯产业占有一之地,生产技术处于国际领先水平,实现我国聚氨酯行业产业调整和产品升级。项目符合国家聚氨酯行业有关投资方向,因此项目的建设是必要的。1.6.2 本项目利用青岛科技大学的专利技术,采用国产先进设备,工艺技术上是先进可行的。1.6.3本项目实施单位公司有一定的24、管理经验及销售渠道,为本项目的顺利实施提供了技术保证。1.6.4本项目基本无污染,符合环保要求。1.6.5本项目总投资18684亿元,其中新增固定资产投资15000万元,新增铺底流动资金3684万元。经经济效益分析,项目正常年可实现销售收入107500万元,利润总额为7521万元,增值税金及附加合计为3296万元,全部投资所得税后财务内部收益率为25.33%,投资回收期为5.36年。1.6.6 从本报告作的技术和经济分析结果表明,本项目是可行的。表1-3 主要技术经济指标汇总表序号项目名称单 位数 量备 注 1建设规模与产品方案1.1聚合物聚醚多元醇吨/年50000 2主要原辅材料用量2.1各25、类化工原料吨/年56555市场采购 3年工作日天 330三班制 4公用动力消耗量4.1 年耗水量104m33.44.2 年耗电量104kwh2984.3 年用汽量万吨3.045总定员人1526土建6.1新征土地m233333.5合50亩6.2新增建筑面积m2304127新增项目总投资万元186847.1建设投资 万元150007.2新增铺底流动资金万元36848年销售收入万元1075009年总成本费用万元9668310年增值税金及附加万元329611年利润总额万元752114财务评价指标14.1 投资利润率%27.5714.2 投资利税率%39.6514.3 投资回收期(含建设期2年)年4.726、5所得税前年5.36所得税后14.4 财务内部收益率%31.32所得税前%25.33所得税后14.5 财务净现值(ic=12%)万元23092所得税前万元15349所得税后15盈亏平衡点%55.6416投资强度万元/亩300第二章 产品方案和建设规模2.1市场需求及预测世界发展现状 在生产上,聚氨酯工业和大多数化工产业一样,集约化和规模化的趋势日益明显。随着聚氨酯生产技术的日益成熟和产品应用领域的不断扩大,要保持一定的盈利水平就必须要拥有一定的规模效益。于是,新企业规模越来越大,产能也迅速提高。比如,聚氨酯的主要原料二苯甲烷二异氰酸酯(MDI)和甲苯二异氰酸酯(TDI),近年来在世界各地新建或27、拟建项目的设计能力均在15万吨/年以上,而10年前世界级的产能还不及此一半。聚氨酯工业的基本原料异氰酸酯和多元醇的生产与大多数其他化工产品的生产不同,聚氨酯原料生产上存在着技术壁垒,尤其是异氰酸酯生产的关键技术垄断在巴斯夫、亨斯迈、拜耳等少数几家大型跨国公司手中,而这些公司又通过收购、兼并和控股等方式,建立起大型聚氨酯跨国垄断公司,牢牢掌握着世界聚氨酸原料市场,使世界聚氨酯工业的集约化现象更加突出。截至2009年世界聚氨酯市场已达约1350万吨。欧洲聚氨酯消费量已由2002年250万吨增长到2009年387万吨,其中德国由2002年62万吨增长到2009年120万吨。表1列出20052009年28、欧洲和德国聚氨酯消费量。据德国贸易组织FSK(Fachverband Schaumkunststoffe)预计,尽管竞争继续加剧,德国聚氨酯(PU)工业仍将强劲增长。据了解,建筑工业使用PU泡沫可以节能,故发展前景看好。FSK也预期汽车行业应用会增多,但这取决于德国和欧洲汽车生产的发展。虽然制鞋业转向亚洲,尤其是中国,竞争趋于激烈,但仍有发展空间。德国有超过740家PU加工公司,销售额约66亿欧元,德国仍是最大的PU市场,有约120万吨PU在德国加工,而在东欧国家加工量为60万吨。家具和褥垫在德国是最大的PU用户,其销售额为19亿欧元;建筑和保温为第二位用户,销售额为15亿欧元;再其次是汽车工29、业,销售额为8亿欧元。表2-1 20052009年欧洲和德国聚氨酯消费量,万吨年份欧洲德国200530080200632095200736011020083751152009387120据欧洲塑胶网报道,欧洲、中东和非洲(EMEA)的聚氨酯(PU)化学品和产品的消费年增速近4%。按IAL咨询公司称,该地区2009年PU总生产量达550万吨。虽然西欧占EMEA的PU生产量的70%,但东欧和中东消费将增长最快,今后5年内,增速将分别为6.4%和8.9%。因建筑工业活动减少以及生产继续转向东欧,西欧PU市场年增速预计将降低至2.2%。而几个东欧国家已计划增加在制冷、建筑材料和汽车生产方面的投资。据美30、国著名咨询公司弗里道尼亚集团(FreedoniaGroup)分析, 2009年,美国聚氨酯(PU)树脂的需求达到360万吨,年均增长率为1.8%。至2009年,软泡PU需求年增长率为1.9%,达到130万吨。硬泡PU需求年增长率为3.4%,达到110万吨。建筑、贮罐和管道保温应用推动硬泡PU需求增长。以PU制造的环境友好的粉末涂料使用的增多,推动涂料的增长,据Freedonia分析,至2009年该行业的需求年增长率为3.1%,达到35万吨。建筑市场占所有PU用量的36%,这一市场的增长来自能效标准的强化和对更好性能与更低成本材料的需求。据Freedonia集团预测,至2011年,由于非住宅领域31、即商业建筑领域需求的强劲增长,美国聚氨酯模塑市场需求有望达到5%的增长率。 相关数据表明,2006年塑料模塑市场价值11.57亿美元,2016年预计达到20.10亿美元。聚氯乙烯在其中占有的份额将从38%上升到39%,而聚氨酯产品份额将上升到26.6%。2006年,聚氨酯产品占美国模塑市场26%,价值3.01亿,到2011年,其将以5.3%的速度增长,价值将达到3.9亿美元,到2016年将达到5.35亿美元。因为模塑市场的需求很大一部分是来自住宅建造,而未来几年美国的新住宅增长率将会下降,这就给模塑市场发展带来阻碍,但也突显了配件市场和装修市场的重要性。聚氨酯模塑在美国有30多年的应用历史,近32、年被越来越多地使用到墙、门、窗台的模塑中。聚氨酯模塑性能优异,既可以塑造成各种各样的形状,也可以像木头一样被切割、钻孔、磨砂,同时也可以用漆喷涂,或者用木材纹理漆作预处理等等。据英国IAL咨询公司的分析,中国20062009年聚氨酯(PU)产品产量年均增长率为7.8%,生产量从2004年270万吨、2006年330万吨增加到2009年410万吨。软泡PU生产量年增长率为11.1%,达到2009年84万吨。在硬泡PU需求方面,保温材料增长。缺乏原材料将制约中国PU工业的发展,近年中国PU工业以每年两位数的速率增长。英国IAL咨询公司分析显示,到2010年,中国超过美国,成为世界第一位聚氨酯生产国33、,并且成为聚氨酯基消费品的重要消费国。亚洲在中国的驱动力下继续成为全球制造基地,到2015年,中国不仅将成为世界主要的基本化学品市场,其在特殊化工领域也蕴涵极大潜力,以中国聚氨酯为例,年增幅达10%,并且在2015年有望成为全球最大市场。据介绍,聚氨酯作为一种性能优异的高分子材料,已成为继聚乙烯、聚氯乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯之后的第五大塑料,近年来我国聚氨酯工业获得了长足发展,在冰箱、集装箱、皮革、制鞋和纺织等领域已获得广泛应用;而在建筑节能等领域的大力推广,将为中国聚氨酯产业创造巨大的发展空间。 中国发展现状我国聚氨酯(PU)工业的增长已成为推动全球PU市场前进的主要动力。近十年来,我国聚氨酯34、工业保持了高速增长,技术上也取得长足进步。近年聚氨酯(PU)产品产量年均增长率为7.8%,生产量从2004年270万吨、2005年约300万吨、2006年350万吨增加到2008年380万吨和2009年超过400万吨。2008和2009年我国聚氨酯产品的消费量约470万吨(其中含溶剂160万吨)和约500万吨,产量已占全球总量的30%32%左右。我国建材、氨纶、纺织品、合成革产量居世界第一,汽车产量也将成为世界第一,中国还生产占世界总量95%的冷藏集装箱、60%的鞋子和70%的玩具。除此之外,一批新的亮点也已出现。2009年我国聚氨酯产品消费量达到500万吨,表3列出20052009年我国聚氨35、酯原料、制品消费量,表2-2列出20062009年我国聚氨酯硬泡消费分布。预计未来几年中国聚氨酯市场将以年均10的速度增长,我国聚氨酯工业具有巨大的发展潜力。20122015年我国仍将是全球PU主要消费市场。截至2009年的统计,我国聚氨酯产品产量已占到全球总量的31左右。目前,我国已成为全球聚氨酯跨国公司的主要投资地,一大批世界知名跨国公司在我国建成了世界级的聚氨酯基础原料生产基地和全球研发中心。未来几年,我国聚氨酯产业将保持稳定的发展态势,但也面临国际上贸易保护主义抬头、国内原材料价格上涨的双重压力,行业内的竞争将更趋激烈。表2-2 20052009年我国聚氨酯原料、制品消费量,万吨品种236、005年2006年2008年2009年原料 其中MDI TDI 聚醚多元醇175.951.036.088.9196.065.237.893.0230.881.439.4110254.589.043.5122制品(折干树脂) 其中泡沫软质泡沫硬质泡沫CPUTPU防水及铺装材料氨纶鞋底原液合成革浆料 (折干树脂)涂料 (折干树脂)胶粘剂 (折干树脂)300.0226.211560.055.06.012.010.016.020.065.019.535.011.721.08.0350260.0150.773.077.79.015.013.017.022.073.022.038.014.224.09.437、470282.0178.087.091.012.017.016.018.524.086.024.540.515.126.010.4500298.0192.994.098.914.018.517.819.725.092.026.041.615.927.611.2表2-3 20062009年我国聚氨酯硬泡消费分布,万吨消费领域2006年2007年2009年冰箱、冰柜26.031.534.2冷藏集装箱5.66.47.1车用聚氨酯6.47.09.2管道保温5.66.28.1建筑喷涂(冷库、粮库、建筑等)5.46.68.3电热水器3.23.85.2仿木2.43.35.2OCF(单组分聚氨酯密封胶)2.238、2.64.1太阳能热水器1.62.44.2彩钢夹芯板2.33.65.4PU浪瓦1.21.83.5防盗门填充料1.21.63.2小家电0.50.60.8空调风管0.260.30.4合计63.8677.798.9 全球聚氨酯(PU)投资重点已由欧美移至中国。全球知名跨国公司如巴斯夫、拜耳、亨斯迈、陶氏化学、英威达、壳牌、美国气体、迈图、雅宝、NPU、三井等公司均以独资或合资形式在中国大陆或香港建立了PU原料、产品生产基地和研发中心。近年来这些跨国公司不断加大在中国PU领域的投资力度,并将一些国际先进的制造技术首先投放在中国市场,实现本土化生产。1. 我国聚氨酯产业发展亮点随着聚氨酯(PU)投资重点39、逐渐由欧美向中国转移,我国PU产业区域分布的格局已逐渐明朗;展望未来,汽车工业、高速铁路、建筑节能、新能源等领域将成为PU行业快速增长的强大推动力。国家已出台相关振兴规划的十大产业,除物流外,其他九大产业包括汽车、钢铁、纺织、装备制造、船舶工业、电子信息、轻工、石化和有色金属均与聚氨酯产业密切相关。这些产业的振兴发展极大地拉动了聚氨酯产业的发展。聚氨酯作为一个新兴的产业,一直吸引着业内关注的目光。在金融危机爆发一年多以后,国内聚氨酯的关键原料MDI(二苯基甲烷二异氰酸酯)、TDI(甲苯二异氰酸酯)的产能和产量自给率正稳步提高;聚氨酯下游市场受益于内需强劲拉动,将形成一批新的经济增长点。聚氨酯生40、产所用的主要原材料有MDI、TDI、聚醚多元醇等。MDI和TDI是生产聚氨酯的关键原料,其制造技术也是制造聚氨酯的核心技术。谁掌握了MDI和TDI的核心制造技术,谁就掌握了聚氨酯市场的主动权。近年来我国MDI和TDI处于供不应求的局面。而随着国内龙头企业的不断进步,聚氨酯关键原料供不应求的局面很快会有大的改观。2、我国是全球聚氨酯原材料产能、产量增长最快地区之一2009年我国MDI产能达到114万吨/年,到2012年国内TDI产能将达到105万吨/年。届时我国将成为全球MDI和TDI产能最大的地区之一。2009年中国TDI产能为29万吨。2010年和2011年,中国TDI产业将迎来质的飞跃,产41、能将连续迈上44万吨和69万吨的新台阶。2009年我国聚醚多元醇(PPG)产能已达到160万吨/年,其中规模较大的企业包括:上海拜耳材料科技(25万吨/年)、上海高桥石化(30万吨/年、广州宇田聚氨酯(15万吨/年)、苏州中化国际聚氨酯(10万吨/年)以及山东蓝星东大化工(10万吨/年)。未来几年,我国还将迎来新一轮PPG扩产高潮,预计到2011年,PPG产能将达到260万吨/年,而国内市场消费量将达150万吨,市场竞争将愈发激烈。聚四氢呋喃(PTMEG)作为一种高性能聚醚多元醇,在国内80%用于生产氨纶,目前产能约23万吨/年。PTMEG生产技术含量较高,其中低分子量PTMEG技术难度更大,42、国内大多数生产企业在该领域尚未取得技术突破。2.1.3 市场需求1、扩内需催生聚氨酯新的增长点(1)汽车工业:2009年我国汽车产量已突破1000万辆大关,占全球总消费量的比例已达12%。汽车工业的强势发展有效地拉动了PU产业的快速发展。全球汽车制造业对PU材料年使用量已超过100万吨/年。其中,美国PU材料在汽车上的应用已超过其他车用塑料材料;德国PU用量仅次于PVC;日本和中国PU在汽车用塑料品种中仅次于PP和PVC,排名第三。据统计,一辆高档轿车上的PU平均应用量为22 kg,最高用量为30 kg。我国一辆轿车的PU平均用量为1820 kg。随着我国汽车工业技术不断提升,产量不断增加,P43、U材料在汽车上的应用前景将越来越广阔。(2)高铁、地铁、城市轨道交通等基础设施建设。国家中长期铁路网规划指出,到2020年全国铁路营运里程达到10万千米,其中运行速度在200千米以上的客运专线在1.6万千米以上。为适应高速列车的提速要求,开发聚氨酯枕木以取代或部分取代混凝土枕木必将是未来的发展趋势。在西欧,该技术已有较成熟的研制和应用经验;在日本,聚氨酯枕木已在高速列车新干线轨道上得到应用。聚脲弹性体涂层也在高铁应用中得到巨大商机。数据显示,京津高铁工程中聚脲材料防护工程达95万平方米,聚脲用量超过2000吨;正在建造的京沪高速铁路全长1318千米,需要聚脲弹性体涂层2万吨、脂肪族聚氨酯面层涂44、料868吨、聚氨酯防水涂料6707吨,工程总额达到20亿元。PU枕木:是一种玻纤增强的硬质PU微孔弹性体,具有比强度大、减震、降噪、耐电气绝缘、高耐久和环保等优良性能,目前已受到PU和铁路业界高度关注,是全球PU材料界研究的一个热点课题。根据国家发展高速铁路长远计划,为了适应高速列车提速要求,开发PU枕木以取代或部分取代混凝土枕木必将是未来发展趋势。按国外经验1 km高速铁路需用1800根左右轨枕计,则7000 km高速铁路PU枕木市场规模将达到500亿元,这无疑将给我国新型PU弹性体带来巨大市场空间。PU轨枕垫板:是一种PU微孔弹性体,用于钢轨和枕木(或水泥枕)之间,要求具有良好的弹性和减振45、性能,以缓冲高速车辆通过时产生的强烈振动和冲击而起到保护路基的作用;要求具有优良的耐磨和电绝缘性能以及耐自然老化和耐温性能(-4080),每块PU轨枕垫板约几百克。目前在国内高速铁路和地铁中已得到普遍应用,市场空间巨大。PU轨枕垫:是用于钢轨和混凝土轨枕之间的弹性垫,以此满足混凝土轨枕减震、降噪和提高耐久性等技术要求,具有高耐磨、高强度、高伸长率和长使用寿命特性,在高铁、地铁和城市轨道交通中具有广阔应用前景。聚脲弹性体涂层在高铁中的应用:由于高铁采用无碴轨道,要求防护层不仅具有防水、防渗和抗裂等基本性能,还要能经受火车高速行驶带来的高速、重载、交变冲击等作用。聚脲涂层无接缝,粘结力强,真正做到46、了整体防水,同时还具有优异的耐磨性、抗冲击、抗开裂、耐紫外光和耐高低温性能,可满足高铁的特殊要求。京津高铁工程中聚脲材料防护工程达95万m2,聚脲用量超过2000 吨。正在建造的京沪高速铁路全长1318 km,需要聚脲弹性体涂层2万吨、脂肪族PU面层涂料868吨、PU防水涂料6707吨,工程总额达到20亿元。除高铁外,与高铁配套的海底隧道、过江隧道、山体隧道和地铁隧道,均需大量聚脲涂层。(3)家电下乡:“家电下乡”政策给聚氨酯硬泡产品带来了新的商机。冰箱、冰柜、集装箱、太阳能热水器是我国聚氨酯硬泡的主要应用领域。来自财政部的预测显示,“家电下乡”实施4年便可实现“家电下乡”产品销售4.8亿台,47、累计拉动消费9200亿元。“家电下乡”中冰箱是主要品种,若未来4年“家电下乡”使冰箱消费市场年均增长30%,则可拉动聚氨酯需求增长8%左右。据财政部预测,家电下乡实施4年,可实现产品销售4.8亿台,累计拉动消费9200亿元。家电下乡中冰箱是主要品种,若未来4年家电下乡使冰箱新增消费市场平均增速达到30%,则可拉动PU消费增长8%左右。2. 新能源和环保推动聚氨酯快速增长(1)风机叶片:风电设备中风电发电机的叶片是极为重要的关键部件,约占总成本的20%。目前国内风机叶片大部分采用玻纤增强的环氧树脂复合材料,但环氧复合材料存在韧性不足、低温性能差的缺点,在寒冷地区和气候条件较为恶劣的环境下,使用寿48、命会受到影响。PU复合材料具有优良的综合性能,作为风机叶片可以克服环氧树脂复合材料的缺点,尤其适用于高功率、超高空和气候条件恶劣环境下作业的风能发电机组。欧美国家已制成了PU复合材料风机叶片,并已得到了应用,国内相关单位也正在开发此种材料。此外,PU胶粘剂和PU涂料在风叶片上也得到了应用。 (2)太阳能:太阳能的开发与PU材料关系密切,包括太阳能电池用热塑性聚氨酯弹性体(TPU)薄膜新材料、太阳能光伏组件背板与垫板均使用PU材料。(3)绿色环保的PU新材料:水性PU:2009年我国PU制品总量中有机溶剂高达33%,开发水性PU产品十分紧迫。目前我国水性PU总产能为10万吨/年,实际产量6万吨,49、主要应用于皮革涂饰剂(49%)、工业水性涂料(12%)、建筑乳胶漆(10%)、工业胶剂(9%)、汽车漆(8%)、手套涂层玻纤集束(5%)、织物涂层胶(4%)、木器漆(3%)。今后水性PU的主要开发方向是工业涂料、胶粘剂、建筑涂料和水性PU皮革涂层。绿色生物质多元醇:可取代部分(20%30%)PPG,用于制造多种PU材料,包括PU硬泡、胶粘剂、涂料、弹性体和塑胶跑道等,目前已在汽车、建筑外保温和冰箱等领域得到应用。据有关资料报道,生物质多元醇与石油类多元醇相比能耗降低23%,非可再生资源消耗降低61%,向大气排放温室气体减少36%。目前制备生物质多元醇的原料主要有植物油(包括蓖麻油、大豆油、棕榈50、油、松香油)和植物纤维素、木质素多元醇(原料一般为木材、竹子、甘蔗渣、粮作物秸秆、麦草、枯草等)以及蔗糖、淀粉等。当前生物质多元醇已实现工业化并得到应用的蓖麻油多元醇,以印度为主,技术来源于美国陶氏化学和德国巴斯夫;大豆油多元醇以北美为主;棕榈油多元醇以马来西亚为主。中国林业科学院林产化学工业研究所已研制成功松脂和油脂基酯多元醇,并与江苏力强化工有限公司建成5万吨/年生产线。上海中科合臣和山东莱州金田化工已制成大豆油多元醇,福建新达保温材料已制成以竹子为原料的植物纤维素多元醇。3. 轻纺工业是最强劲的拉动力我国是全球五大PU产品制造中心,包括家具、家电、皮革、制鞋和氨纶,同时这五大系列产品也是51、我国最主要的PU外贸出口商品。我国80%的PU软泡消费于家具,70%的PU硬泡消费于家电,由此推算,每年这五大系列PU消耗量已占国内PU产品总量的50%左右。毫无疑问,轻工纺织业是拉动我国PU产业最强劲的动力因素。综上所述,本产品由于具有三大功能:环保、纳米、难燃,其今后的趋势是完全替代当前普通使用的聚合物聚醚即POP,因而市场前景非常宽阔。从价格上讲,每吨本产品可替下游软泡客户在经济上降低500-700元/吨。本产品兼具阻燃剂及POP二重功效,这样对下游软泡制品而言,购买一种产品即可省去二种原料,而且当前的阻燃剂均是含卤素(氯、溴、氟)、含磷系阻燃剂,它在软泡中虽然增加了阻燃效果,但却降低了52、软泡物理性能,而且阻燃度随着时间的延长而降低,但本产品则不会。它属结构式进入软泡化学结构,达到永久难燃的目的。综上所述,本项目的市场前景应是乐观的。 2.2 建设规模根据市场需求和企业实际情况,本项目的规模为利用青岛科技大学合作的自主研发技术,建成年产5万吨环保型纳米级难燃聚合物聚醚多元醇生产能力。2.3 产品方案根据市场预测,本项目将重点生产国内外市场需求潜力较大的特种聚醚多元醇产品,详见表2-4产品方案表。表2-4 产品方案表序号产品名称年产量(吨)备注1环保型纳米级难燃聚合物聚醚多元醇500002.4 产品特点1、本产品不含氯、氟、溴等卤族元素以及磷、锑化合物,达到产品酸值低,质量稳定。53、2、采用纳米技术生产本产品,因颗粒直径小,分布均匀,储存一年以上未见分层现象。3、本产品不仅难燃,低烟的特点,还具有开孔性和增强性,可替代聚合物聚醚多元醇(POP)的二重功能。4、本产品为乳白色、低粘度流动状液体,与聚氨酯其它原料、逐剂的相溶性好。所以其配制的组合料储存期长,均超过半年以上,达到国内先进水平。5、本产品残留甲醛含量低:小于10PPM,即达到德国汽车行业标准要求。6、本产品为基础配制的组合料,适应聚氨酯发泡工艺所需的一切条件,可手工发泡和机械发泡。对原有发泡设备无需任何改造,以利推广。7、本产品覆盖所有聚氨酯软泡领域,极大地推广了应用面及市场占有率。第三章 原料、辅助材料3.1原54、辅材料供应原辅材料耗用量根据产品方案,本项目年需各类聚醚多元醇、三聚氰胺、双氰胺、甲醛、助剂等56555吨,详见表3-1主要原料辅料消耗。表3-1 主要原料辅料消耗表序号名 称规格单位数量1聚醚多元醇AOH:35mgKOH/g吨/年182002聚醚多元醇BOH:56mgKOH/g吨/年91003聚醚多元醇COH:56mgKOH/g吨/年91004三聚氰胺纯度99%以上吨/年60505双氰胺纯度99%以上吨/年60506甲醛37%含量吨/年62557助剂A吨/年13008助剂B吨/年5009包装材料200L吨/年50 主要原辅材料质量要求本项目所需原料均按国家标准规定的要求验收,并且要满足客户要55、求,以确保最终成品的质量。 原辅材料来源本项目涉及的原、辅材料,国内供应充足。可在专业市场采购,最好与国内有关原料生产厂家建立长期、稳定的供货关系,以稳定产品质量,供应有保障。3.2原料、成品贮存 原辅材料贮存醚多元醇、甲醛等原料的储存量为715天,贮存于厂区的原料仓库内(罐区)。三聚氰胺、双氰胺、助剂储存量为715天,贮存于厂区的原料仓库内。包装材料储存量为1530天,贮存于厂区的包装料仓库内。 成品的贮存 产品的贮存为715天的生产量,贮存于厂区的成品仓库内。成品按用户的要求包装。 仓贮制度本项目新建仓库,原料和成品的贮存可利用新建的仓库解决。仓库内原料按批量分存,建立严格的发料制度,杜绝56、因混批号使用原材料而造成质量事故。第四章 生产工艺与设备4.1 生产工艺路线、工艺流程的选择本项目采用青岛科技大学的专利技术,注重生产的灵活性和适应性,使产品品种适销对路,产品质量达到国际水平。4.1.1 产品出厂标准本项目产品质量尚无国家标准,以本项目产品用于高回弹软泡为例,泡沫性能如下:1、粘度3000200mpa.s2、水份0.23、羟值293mgKOH/g4、甲醛含量25ppm,产品加工成泡沫检测甲醛含量10ppm。 5、外观乳白色(在玻璃壁上用光线照射呈浅蓝色)6、固含量3517、聚合物颗粒直径150纳米8、PH值6.50.29、比重1.1210、氧指数31% (因密度,本品用量不同57、而变化。该指标用本产品加工成泡沫检测,检测按国家标准)。4.1.2 生产工艺流程根据产品方案,本项目生产工艺流程如下:原料分散乳化共聚接枝纳米作用副产品分离调聚作用产品检验包装入库工艺说明:由于生产技术为国内首创,工艺过程是在有机聚醚多元醇为介质中进行,更加具有复杂性与可变性。为此,工艺条件及对反应设备要求严格,否则就会将产品引起凝胶、脚联而结块沉淀。在缩聚釜中,一定要高度将固体物料分散均匀,缩聚过程要慢,使物料尤其反应物均花一致,形成羟甲基产物分布均匀,镶嵌在聚醚多元醇介质中。由于聚醚多元醇结构上有R-OH基,与产物中间体羟甲基化物:R,-OH基是同系物,可均匀互容,形成共溶体。藕合、精溜釜58、是一种特殊结构的不锈钢设备,其作用非常关键。它不仅将反应中间体进一步反应。在此步反应中可能有二种可能:中间体参与聚醚多元醇羟基上的反应, R-OH + R,-OH R-O-CH2-R +H2O以及中间体相互间反应:R,-OH + R,-OH R,-O-CH2-R +H2O,所以必须控制好反应方向,以第一种反应进行,其手段是由特殊助剂SH-130负责。从以上反应式可看出,本合成工艺过程中只部分反应水生成,所以属无三废工艺过程。4.1.3 技术创新点1、以单耐温性能好的含氮单体为原料,经特殊催化剂作用,乳化接枝到聚醚多元醇上,达到高阻燃、低烟量的目的。开创了全新的非卤(氯、氟、溴元素)非磷系阻燃的59、新技术路线。2、采用SH-130特殊助剂。它是一种兼具催化、乳化二重功能的特殊催化剂。保证了物料体系在聚合反应过程中的稳定性,同时也是反应促进剂。3、用化学接枝技术,保证有机固相物在聚醚介质中充分分散,有机接枝颗粒在30纳米-150纳米之间。确保本产品储存期超过一年以上不分层、不沉淀。4、聚合釜和精制釜,经特殊结构设计及加工处理,不仅保证物料分散均匀,而且产物无或少许挂壁现象,提高了生产效率,并保证连续、正常的生产运转。5、精制釜的设计是按照国际上最新的反应-精溜藕合技术特点设计,确保本产品的粘度低、物料流动性好等优势。6、为确保本产品达到无甲醛的要求,在生产工艺中除特殊的工艺外,采用最新成果60、“消醛剂”,保证本产品含甲醛10PPM水平,达到德国汽车行业标准。4.1.4工艺特点1、工艺流程短、主体设备少,设备投资费用低。2、主体设备特殊,内部结构合理,升温速度快,能耗少。3、用真空输送替代液本输送,无物料泄露,操作生产环境无污染,安全可靠。4、控制点分布合理,操作平稳,采用DCS系统技术。连续生产的产品质量达到PU制品国际标准。5、现场操作人员少,工资费用低,工人劳动生产效率高。4.1.5 车间布置本项目新建二幢生产车间进行设备安装。在车间、工段的总体布置上须遵循工艺流程的前后、上下及左右顺序,以保证工艺流程的连续顺畅且合理,使原料到产品的路径最短。布置时,考虑将溶剂加料设备,添加剂61、调配加料设备在满足工艺流程上下顺序的原则下可搭建钢平台(支架),利用钢平台(支架)的高位差布置相应设备,以节省动力及投资费用;此外,在不影响流程的前提下,将较高大的设备、罐槽等集中布设,充分利用空间、节省土建投资;在满足主设备布置要求及安全操作的条件下,考虑布置休息及卫生设施。对经常发生联系的设备可尽量靠近布置,便于操作,并减少管线布置的长度。4.2 工艺设备的选型根据聚氨酯产品特性要求,项目选用设备全部为不锈钢制作。按流程主要设备选用、分析如下:配料混合 该工序要求物料计量正确,助剂误差率为0.3%,物料分散匀均因此该工艺关键设备选用计量正确,自动化程度高的托里多自动称重仪配料。混合釜根据聚62、氨酯原料特性采用不锈钢材质,内壁抛光成镜面。共聚接枝 该工序设选根据产品特点采用专门设计。设备采用内外共同加热。因生产过程无压力,采用全不锈钢材料,以减薄壳体钢板厚度提高热效率。搅拌装置采用高速搅拌,变频控制以便于控制不同发应段搅拌速度,保证不出现凝胶现象。设备内壁及附件全部进行镜面抛光。短程分子蒸馏 产品分离杂与水份采用二步工艺:抽真空蒸馏水份-短程分子蒸馏(高效薄膜蒸发器)蒸发到合格产品。第一阶段用罗茨风机配合水封真空泵,对釜内负压蒸馏,以提高脱水效率。真空冷凝采用二级冷凝法,冷凝器用列管式。第二阶段高温、高真空度配合高效薄膜蒸发器蒸完成杂质与水份含量符合成品要求。以上设备全部采用国内最先63、进设备。材料全部为不锈钢。成品包装、原料产品贮罐设备散水成品用电子地镑,桶装产品用自动灌装设备。所有成品、原料贮罐全部用不绣钢材料,并在罐内设加热装置。过滤项目最后成品用不绣钢多筒式过虑器,过滤压力为0.13MPa。聚合釜和精制釜,经特殊结构设计及加工处理,不仅保证物料分散均匀,而且产物无或少许挂壁现象,提高了生产效率,并保证连续、正常的生产运转。精制釜的设计是按照国际上最新的反应-精溜藕合技术特点设计,确保本产品的粘度低、物料流动性好等优势。设备的最终选型,还需厂方与生产厂商进行广泛的技术交流和商务谈判,在技术性能优越,满足产品质量要求的前提下,兼顾良好的售后服务,做到“货比三家”,以最小的64、投资,取得最大的效益。主要工艺设备配备见表4-1。表4-1 工艺设备一览表序号设 备 名 称设 备 型 号单位数量设备制造厂1聚醚多元醇A贮罐200m3台20非标2聚醚多元醇B贮罐200m3台10非标3聚醚多元醇C贮罐200m3台10非标4助剂A贮罐100m3台10非标5助剂B贮罐50m3台15非标6甲醛贮罐200m3台10非标71号缩聚釜9m3套7非标82号藕合精溜釜9m3套7非标93号调配釜9m3套14非标10冷凝器F20台14非标11冷凝器接收槽1m3台7非标12再沸器F15台7非标13循环泵齿轮泵台714真空泵水环泵台1415槽车10吨台316控制系统套1国产17检测仪器仪表设备套1国65、产4.3 生产控制概述自控设计的目的是对生产中的主要工艺进行监视和控制,以保证生产正常运行、降低消耗、提高产品质量和改善劳动条件。根据生产工艺的特点及具体要求,车间自控设计主要包括聚合自控、精制自控及辅助系统自控。本工程自控设计聚合、精制部分采用集散控制系统(DCS),聚合、精制反应过程中的比量处理由DCS的顺控单元完成。主要控制系统根据工艺流程,生产中的控制系统主要有:1、聚合反应的批量控制:整个聚合由DCS的顺控单元控制。2、精制反应器的粘度控制:由差压变送器和测温元件组成的粘度检测变送系统将现场信号通过I/O单元送入DCS系统粘度演算及控制由DCS功能软件实现。仪表选型罐区为防爆区域,现66、场仪表采用隔爆型或本安型电动仪表和气动仪表,传输信号为DC4-20mA,标准信号或Pa气信号;聚合、精制为非防爆区,选用型或智能型电动仪表。仪表与工艺流体接触部门的材质及构造形式的选择,应能保证满足工艺流体的特殊要求。1、温度测量现场采用双金属温度计和带电接点温度计,温度检测元件选用pt100热电阻。2、压力测量现场采用弹簧管压力表、真空表、电接点压力表、波登管式压力开关以及带隔膜密件和毛细管的电接点压力表。压力变送仪表采用FEJ系统压力差压变送器。3、流量测量物料计量采用椭圆齿轮流量计,现场就地指示选用浮子式流量计。4、液位测量液位测量采用电动差压变送器,现场检测、联锁采用电极式、浮球式液位67、开头。5、粘度测量的粘度测量采用采用电子式带隔膜密封件高差压变送器进行检测变送。6、执行器工艺参数的调节采用等百分比特性的气动薄膜调节阀。工艺生产过程顺序控制执行器选用带导向电磁阀的气动球阀、气动三通阀。气动角阀和电磁阀,控制工艺物料的进料、出料、配料和氮气密封等开关联锁动作。7、现场基地式调节器选用横河电机公司的MC43型气动指示调节仪。控制室根据工艺设备布置的特点,为便于操作和仪表正常运用,每个车间内设两个仪表控制室。第五章 项目建设条件5.1 厂址地理位置本项目位于杭州建德市马目-南峰高新技术园区内,马目-南峰”高新技术产业园是杭州市级重点工业园区,位于新安江南岸的南峰-马目区域,规划面68、积13.52平方公里,现已完成园区道路、供水、供电、排污、通信等基础设施建设,五马洲污水处理厂(一期)建成运行,新安化工有机硅基地、格林香化、建业有机等一大批入园企业正在紧张建设中。到2011年,预计产业园累计开发面积达到3.5平方公里,累计投入资金达到50亿,实现工业销售产值100亿元。产业区交通极为便利,距杭新景高速杨村桥出口、即将开建的杭黄高铁建德站综合服务中心约五公里;富春江大坝船闸改建后,十里埠和施家综合作业货运码头的建成,将为园区提供低成本、大运量的物流配套服务。项目征地33333.5平方米(合50亩),用地符合土地利用总体规划和城镇总体规划。项目区域内地势平坦,场地开阔,用地范围69、内无拆迁工程,建设条件良好。用地区域内水、电、污水等配套设施齐全,是项目建设的理想用地。区域位置图详见附图1。5.2 气象、地质地貌、水文条件5.2.1气象条件建德市属亚热带东亚季风气候区,四季较分明,气候温和湿润。根据当地气象部门长年统计资料,该地区的主要气象要素如下:年平均气温 17.30C年最热月平均气温 29.30C 年最冷平均气温 4.90C年极端最高气温 41.20C年极端最低气温 -9.60C平均相对湿度 77%最高月平均相对湿度 83%最低月平均想对湿度 74%年平均降雨量 1393.4mm年最大降雨量 1844.7mm年最小降雨量 962.6mm年平均降水天数 158天年平均70、降雪日 10天年平均降霜日 30天全年日照时数 2063小时年辐射总量 112kcal/cm2常年主导风向 冬季 西北风夏季 东、东南风多年平均风速 2.7m/s5.2.2地质地貌地形基本平整,地震烈度6度。5.3配套建设条件本项目在杭州建德市马目-南峰高新技术园区内实施,水、电、交通、通信、排污等公用工程设施,且接入较方便,可满足本项目要求。第六章 工程技术方案6.1 总图及运输6.1.1总图布置 1、厂区总平面布置要做到功能分区明确,动力负荷集中,工程管线顺捷,人货分流畅通,环境安全卫生,生产和生活管理方便,符合城镇规划要求。 2、在满足生产工艺,并符合防火安全等要求前提下,尽量合并建筑,71、充分利用空间,坚决贯彻执行十分珍惜和合理利用土地的国策,因地制宜,合理布置,节约土地,提高土地利用率,符合规范要求。 3、建(构)筑物的布置尽量结合地形、地质、工艺生产和施工等条件,合理布局,减少土石方工程量,节省投资,同时为生产和方便运输创造有利条件。 4、力求厂区绿化配套得当,为美化厂容、厂貌并使之具有良好的生产、生态环境。6.1.2 总图布置 本项目建设地块呈不规则的四边形,占地面积33333.5m2(合50亩)。总平面布置根据地块形状,建筑朝向,周围环境,外围交通条件以及工程的生产规模和企业生产特点,并结合自然条件等因素。并充分满足生产、运输、安全、环保、节能、消防等要求,力求厂区功能72、布局合理,生产、生活和管理各得其所。整个规划设计都基于建德市马目-南峰高新技术园区控制性详细规划进行设计。用地内设有东西向主干道一条,贯通整个厂区。东北面用地主要布置办公、生活区,设有测试楼一栋、食堂一栋;西面用地布置生产区,设有二栋生产车间及仓储区,且设有装卸场地及堆场,供货物装卸用、堆放,也可用于货车停放;东面用地布置动力用房。厂区主入口设在厂区北面24米宽规划路上,用于人员出入,厂区次入口设在厂区西面18米宽规划路上,用于物料运输。公用工程设置接近负荷中心,使管线短捷,节约造价,布置在生产车间内。厂区内建筑布置严格按照规划要求,建筑物之间间距1025米,符合消防规范要求。厂区内还布置有停73、车场,蓝球场,这些设施的设置均结合园林绿化设计,使其成为厂区的有机组成部分。总平面设计主要技术经济指标见表6-1。表6-1 主要技术经济指表序号名 称单位数量备注1征地面积m233333.5 合50亩2代征用地面积m233333.5合50亩3实际用地面积m233333.5合50亩4建(构)筑物占地面积m2135525总建筑面积m2304126计算容积率建筑面积m2304127绿地面积m25000 8建筑系数%40.66 9容积率0.91 10绿地率%1511生活服务设施建筑面积占总面积%4.5%总平面布置图详见附图2。6.1.3 厂区道路 厂区内有完整的道路体系,道路采用城市型,砼路面,路面宽74、度主次干道路分别为10米、6米。6.1.4 绿化 为美化厂容、厂貌、在主次干道、建筑物、围墙边和厂区空余地段种植草坪、树木,力求为全厂职工创造一个舒适宁静、四季常绿的生产、生活环境。6.1.5 运输 (1)运输量测算 根据该产品方案,本项目年总运输量为111605t,运入量56605t,运出量55000t。具体见表6-1运输量表。表6-1 运输量表 运 入 量 运 出 量物料名称数量(t/a)物料名称数量(t/a)化工原料56555产品50000包装材料50废料500合计5660555000 (2)运输方式厂外运输原料以水运为主,成品以公路运输为主。主要委托社会运输力量承运,厂内运输主要是日常75、生产过程中的原料与成品搬运,运距短、批次多,主要采用电瓶车、手推车为主。6.2 土建根据建设规模及产品方案,本项目拟在厂区内新建生产车间、原料仓库、成品仓库、动力用房、测试楼、食堂等,建筑物占地面积13552平方米,总建筑面积30412平方米,具体详见表6-3。 建筑物详见表6-3 表6-3 建筑物一览表序号建筑物名 称占地面积(m2)总建筑面积(m2)层数结构形式备注1生产车间一3672110163砼框架结构桩基2生产车间二3672110163砼框架结构桩基3原料仓库158415841砼框架结构桩基4成品仓库158431682砼框架结构桩基5动力用房100810081砼框架结构桩基6配电房376、003001砼框架结构桩基7消防泵房2402401砼框架结构桩基8食堂2404802轻钢结构浅基础9测试楼4001600410污水处理600111车库2521砖混结构浅基础12门卫52521砖混结构浅基础合计13552304126.3 给排水6.3.1 概述本项目用水由镇自来水厂供水,水压为0.25Mpa。另外,在厂区四周道路设有完整的市政雨、污水管网。 给水 1、给水要求 本项目水质要求达到生活饮用水水质标准,水压要求不低于0.25MPa,厂区进水总管DN200。 2、水量估算本项目实施后,生产车间主要为工艺冷却水补充用水、空压机补充冷却水及少量生活用水等,总用水量为103.6m3/d,具体77、见表6-4用水量估算表。表6-4 用 水 量 估 算 表序号用 水种 类用 水部 门用 水 量备注最大(m3/h)平均(m3/h)全天(m3/d)生产用水清洗用水101生产用水工艺冷却补充水2482生产用水空压冷却补充水1.0243生活用水车间办公21.6 小 计103.6本项目年用水量约为3.4万吨。3、给水方案供水由镇自来水公司供给,供水水压大于0.25MPa,水质已达到生活饮用水标准。厂区进水总管DN200,给水管已沿主要道路成环状布置,车间、仓库四周呈环状管网。4、冷却循环水本工程冷却循环水共有三个冷却循环系统组成,分别为空压站、聚合、精制三个冷却循环水系统。各循环水系统流程均为:自来78、水集水型冷却塔泵冷却器各循环冷却水系统为保持水质稳定,节省用水量,均分别加设电子除圬仪。冷却塔放置在车间屋顶。5、消防给水本工程为丙类生产,车间建筑物耐火等级为二级,室内、外均设有相应的消防用水管网,并按有关要求设置了消防设施,室外按间距120m,保护半径150m设置地上消火栓,室外消防用水量按40L/S考虑,车间内按间距25m没置室内消火栓,水量按10 L/S考虑,另外车间、仓库等单体按建筑灭火器配置设计规范配置MF4型手提式干粉灭火器。罐区设泡沫灭火泵站一座,内设低倍数泡沫灭火器一组,水源由厂消防水供给。6.3.3 排水1、排水量本项目工艺污水,来自生产过程付产品-气体冷凝水,排放约16吨79、/天;生活污水排放约21.6吨/天。本项目生产、生活排水量测算详见下表6-5。表-5 项目生产、生活排水量测算表序号排水种类排水部门排水量备注最大(m3/h)平均(m3/h)全天(m3/d)1工艺废水气体冷凝水1.00.7162生活废水21.6合 计37.6本项目年废水排放量约为1.25104吨。2、雨水量雨水量:参见杭州地区曝雨强度公式计算 10174(1+0.844LgP)q= (升/秒公顷) (t+25)1.038其中设计重现期P取1年,地面集水时间取5分钟。3、排水方案本项目采用分流制的排水系统,废水、雨水分开排放,雨水及洁净废水经厂区雨水排水管网汇总后排入附近河流。生活污水中的粪便污80、水经化粪池处理、食堂含油污水经隔油池处理后近期排入厂区地埋式污水处理装置,经处理达到国家规定的排放标准后外排。工艺污水排至废水池,采用活性碳过滤处理后排入五马洲污水处理厂,经处理达到国家规定的排放标准后外排。6.4 供电 供电现状本项目电源由就近的工业区变电所供给,采用10kV单回路供电,电源可靠。本项目新增一台S11-500kVA变压器,可满足项目使用要求。6.4.2 供电要求、负荷等级根据国家有关规定和标准,本工程负荷等级为三类负荷。工艺要求供电电压为380/220伏,电压波动不超过额定电压的5%,电源频率为500.5HZ。6.4.3 用电负荷计算本项目实施后,总装机容量为654kW,其中81、照明容量为30kW。按需要系数法进行计算,有功功率为393kW,无功功率为524kvar,自然功率因数为0.75。由于自然功率因数不足0.9,宜采用低压静电电容器柜,在低压配电室集中进行补偿。经计算,若补偿217kvar,补偿后功率因数为0.95,视在功率为414kVA。根据上述计算,本项目新增一台S11-500kVA油浸式变压器,能满足本工程的用电要求,详见表6-6负荷计算表。表6-6 负荷计算表用电设备设备功率台数(kW)需要系数(Kd)功率因素()计 算 负 荷有功(kW)无功(kvar)视在(kVA)搅拌电机1540.60 0.75 92 82 循环泵52.50.60 0.75 32 82、28 真空泵770.70 0.75 54 48 污水处理站100.70 0.75 7 6 空压250 0.70 0.75 175 154 测试楼200.70 0.75 14 12 食堂250.70 0.75 18 15 照明300.70 0.75 21 19 其他35 0.70 0.75 25 22 合 计654 0.75 437 385 582 乘同时系数0.90.75 393 347 524 无功电容补偿补偿后-217 补偿后0.95 393 129 414 新增一台S11-500kVA变压器,能满足本项目的用电要求,变压器负荷率83%本项目三班制生产,年工作日为330天,全年耗电约29883、104kwh。 6.4.4 10/0.4kV车间变电所设计(1)10/0.4kV变电所设计10/0.4kV变电所进线端采用负荷开关+熔断器保护。低压进线主开关采用短路及过电流保护,低压供电采用单母线不分段接线方式,低压配电设备选用GGD2型开关柜,内配HSM1型塑壳断路器。低压补偿采用GGJ型无功功率自动补偿柜,使补偿后的功率因数,高压侧可达到0.92以上。本项目新增高配设备布置在高配室(设置在车间内),变压器及相关低压配电设备可布置在车间变电所。(2)计量本工程采用高供高计方式。车间变电所内10/0.4变电所低压出线端设置电度表,作为厂区内部考核用。6.4.5 车间配电 (1)车间动力电源电84、压 本工程车间动力电源均为三相四线制加PE线,即TN-S 系统,电压为380/220伏。 (2)动力配电设备选择 本工程动力配电箱采用QGBD型与QDB(R)型配电箱。部分需配置有插座的供电场所选用QDB(R)型电源插座箱。 电动机单台容量在28kW及以上者采用降压起动设备,28kW以下者可采用磁力起动器或接触器直接起动。3kW 及以下者可采用空气开关直接起动。 (3)导线、电缆类型选择及敷设方法 供电方式一般为放射式与树干式相结合,低配间到车间动力箱和成套设备控制箱的动力干线采用VV-1kV或VV-1kV电力电缆,车间内动力配电箱到各用电设备一般采用BV-500型铜芯塑料绝缘导线。采用埋地、85、沿墙,楼板等方式暗敷设或采用电缆沟明敷设。6.4.6 照明 (1)车间照明由变配所直接供电, 在车间重要场所和主要入口设置应急灯和疏散诱导灯。 (2)光源及灯具选择:办公室与车间照明一般均选用荧光灯,仓库、车间辅房照明选用节能灯具,道路照明采用高压钠灯。照度标准:生产车间150Lx,办公室200300LX,车间辅房100150Lx,宿舍100Lx,厂区道路20Lx。 (3)照度标准按有关国家规定及工艺要求进行设计。(4)照明配电箱采用QDB(R)型配电箱。照明干线采用VV- 1kV电力电缆,照明支线采用BV-500型导线,穿电线管沿墙、楼板、梁暗或明敷设。6.4.7 防雷与接地 本项目按三类建86、筑物考虑防雷设施,采用沿四周墙设置防雷带,接地电阻小于30。变配电所的变压器中性点直接接地,接地电阻小于4,车间电缆进户处需重复接地,接地电阻小于10。 6.5 供热热负荷本项目主要为工艺用汽及少量生活用汽,用汽量最大为3.95吨/小时(年用汽量为3.04万吨),见表6-7负荷表。表6-7 热负荷表序号名 称冬 季夏 季用量t/h压力kg/cm2用量t/h压力kg/cm21工艺3.7553.7552生活用汽0.20.30.20.3合 计3.953.95用汽来源本项目用汽来自新安江化工集团热电公司。从城市热力管网架空敷设接入产品加工基地热力站减温减压,再由热力站分汽缸接入各车间用汽点。6.6 压87、缩空气6.6.1概述本项目的生产车间工艺需用压缩空气,为使用、管理方便,在厂区设置一个集中的空压站(设置在车间附房内)。6.6.2 压缩空气量及要求最大消耗气量 25Nm3/min 压力 0.8MPa (表压) 温度 40 大气露点 -19含油 0.07克/立方米含尘粒度 356.6.3 空气压缩机选型 1.无油螺杆式空气压缩机 ZR6-8.0-50 六台(五用一备) 2.冷冻干燥机(水冷) RSLS-150(B) 六台(五用一备) 3.过滤器 AO-0330G 六台(五用一备) AA-0330G 六台(五用一备) 4.贮气罐 V=15m3 一只5.轴流风机 DZT-1型4B 二台第七章 环境88、保护、安全及消防7.1采用依据标准 执行建设项目环境保护管理条例国务院令第253号文。 GB3095-1996环境空气质量标准中二级标准。 GB16297-1996大气污染物综合排放标准中污染源二级标准。 GB3096-93城市区域环境噪声标准中3类标准。 GB12348-90工业企业厂界噪音标准中3类标准。 GB8978-1996污水综合排放标准中一级标准。 GB3838-2002地表水环境质量标准中类标准。 GB 50016-2006建筑设计防火规范。7.1.9 GB18483-2001饮食行业油烟排放标准。7.2环境保护本项目从产品设计就贯彻“绿色化学”理念,充分考虑了化学反应的原子经济89、性。在设计获取新物质的化学反应路线时,即使原料中的原子100%转变为目标物,实现废物“零排放”。这样即可以充分利用资源,又不对环境造成污染。在工程设计方面,贯彻“绿色化学”理念。也就是本项目的生产工艺和流程装置,保证采用先进技术,不泄露,不影响生产环境。最终的产品,对环境和人类无害,是与生态环境相容的绿色产品。 主要污染源本项目生产环保型纳米级难燃聚合物聚醚多元醇。生产过程中有少量废水、废气产生及生活污水。 废水治理本项目生活污水排放量为21.6吨/天,生活污水中的粪便污水经化粪池处理、食堂含油污水经隔油池处理后近期排入厂区地埋式污水处理装置,经处理达到国家规定的排放标准后外排。本项目工艺污水90、,来自生产过程付产品-气体冷凝水,成分为甲醛(1000mg/l)和醚多元醇(1000mg/l)。排放量为16吨/天,废水水质:COD400mg/l、BOD5450mg/l、SS60mg/l。工艺污水排至废水池,采用活性碳过滤处理。五马洲污水处理厂,经处理达到国家规定的排放标准后外排。 废气、废渣、噪声治理 1、废气项目废气主要在加入甲醛原料时放空废气,及甲醛罐放空废气(甲醛贮存平时在0.05在MPa保压贮存,只在超压或进料时放空。)反应生产中一般压力稳定在0.05MPa,只在超压时有间隙排气。真空排气中也有少量甲醛气体。项目将这些废气集中收集到水雾喷淋塔。经水雾喷淋后通过活性碳吸附后高空排放。91、为食堂油烟废气,采用专用油烟净化设备,净化处理达标后高空排放。2、固体废弃物生产过程中有无固体废弃物产生。生活垃圾定期及时清运。、噪声治理本项目选用的工艺设备,噪声在85分贝左右,符合化工企业的行业标准,因此,不需要采用降噪措施。空压机房的内墙和吊顶已采用吸音建筑材料,降低噪音。 通风本项目生产过程中散发的有害物质是生产过程中使用的甲醛。生产过程虽然在密闭容器中进行负压操作,但在生产过程中仍有微量的甲醛散发。因此,本通风设计必须控制车间甲醛的含量(浓度小于3mg/m3),并将其有效地排至室外。1、主车间通风为改善工人劳动环境,在有害物质散发不集中的场所,设置较大的全面通风换气排风系统。2、在有92、害物质散发不定时集中产生有害物质的部位,设置局部排风装置,通过加大排风量,将有害物质直接排至室外。3、仓库及辅助用房的通风设计通风换气。进风采用自然进风, 即外墙上装设百页风口进风;排风采用屋顶或轴流风机机械排风的通风方式。换气次数为5-8次/小时。4、机械排风对有防爆要求的部位采用外墙上装设低噪声防爆型轴流风机进行通风换气。7.2. 绿化为使职工有一个良好的生产、生活环境,厂前区及主要道路两侧均已绿化,既美化环境,又有一定的隔音效果。7.3 安全生产7.3.1建设防火间距及消防通道符合有关建筑防火规范,车间通道与出入口符合疏散要求。7.3.2本项目选用的设备为机电一体化的封闭设备,安全设施较93、为完善,控制系统先进,设备运行性能良好。职工上岗前应进行安全生产教育,掌握操作规程,了解生产工艺,掌握设备特点及事故多发点,杜绝事故发生。7.3.4车间内设有应急报警装置及应急灯。电气设备先用封闭式低压配电设备,采用三相五线制供电方式,有安全接地措施。引入车间内的电缆重复接地,用电设备外壳均接地,保证设备运行与人生安全。7.3.5为了创造良好的生产操作环境,车间内空调所需的新风量应满足有关规范要求。7.职业安全本项目按国家有关标准和规范进行设计、施工和生产,遵守有关法律、法规,确保生产安全,维护职工身心健康。“三废”排放应符合国家排放标准。在生产过程中有甲醛气体散发,车间应设置比较完善的机械送94、排风系统,保证足够的换气次数,以确保车间操作区甲醛浓度低于3mg/m3。工人操作时必须佩载必要的劳动保护用品,且应按操作规程细心操作。7. 消防本项目在实施过程中,严格执行建筑设计防火规范及消防有关管理规定,为杜绝火灾隐患,本项目拟采取如下防火措施:(1)严防火警发生,在车间内禁止吸烟及使用明火。(2)消防用水、各区消防器材的配备,均按消防规范要求设立。如在车间内设置室内消火栓及手提式灭火器。室外按间距120米、保护半径150米的要求设置多个地上消火栓。(3)制定严格的消防安全制度,并定期开展员工消防知识培训,有效提高员工的消防意识及火灾自救能力。第八章 节 能8.1 节能综述随着现代工业的迅95、速发展,能源必须得到控制,节约能源是我国的基本国策,本项目将按照国家有关部门颁布的节约能源暂行条例执行。用能标准和节能规范:(1)中华人民共和国节约能源法(2)国家发展改革委关于加强固定资产项目节能评估和审查的通知(发改投资20062787号)(3)建设部建筑节能工程施工质量验收规范(GB50411-2007)(4)浙江省人民政府办公厅关于进一步加强节能工作的实施意见(浙政办发200717号)8.2 节能措施8.2.1总图节能措施总图布置和厂房工艺布置按工艺流程进行合理布局,采用封闭式管理,减少物料运输,节约运输能源。厂区变配电房、动力车间布置靠近各主要负荷,有利于节能。 工艺节能措施 (1)96、合理安排生产,根据市场情况,有组织地生产,减少设备空转。(2) 本项目选用先进的生产线,不但具有较先进的工艺技术,而且整个生产过程为高度自动化控制,具有投资省、产量高、能耗低的显著优点。(3)热媒管道选用足够的保温层,减少热能的损失。 建筑节能措施 (1)建筑物屋面设计采取屋顶隔热保温层,以提高保温节能效果。(2)建筑平面体型应尽量简单方整,减少保温墙面积。空调区尽量与一般房间分开而集中布置。为了避免太阳辐射热的影响,应尽量避免东西朝向布置和布置在顶层等,以利于节能。(3)墙体保温。在主体墙结构外侧用粘接材料固定一层保温材料,并在保温材料外侧抹砂浆或做其他保护装饰,在外墙根部、女儿墙、阳台、变97、形缝等易产生热桥的部位,采用外保温技术,可显著消除热桥造成的热损失。 节电措施(1)建立科学管理体制,实行计划用电,提高电能利用率。(2)合理选择10/0.4kV车间变电所的位置以接近负荷中心,缩短供电半径,合理选择电缆截面,以节省输电线路和输电损失。(3)在提高用电设备自然功率因数的基础上,10/0.4kV变电所0.4kV侧集中进行无功补偿,10kV侧功率因数达到0.95以上。(4)单相用电设备均匀接在三相网络上,以降低三相电压不平衡度。(5)选用低损耗高效电力变压器,并合理选择变压器容量,使变压器在经济方式下运行。(6)企业用电设备的非线性负荷产生高次谐波引起电网电压及电流的畸变应满足国标98、GB/T14549的要求。(7)根据使用场所和周围环境对照明的要求及不同光源的特点,合理选择照明方式,选用节能型电器、光源及安全高效的灯具。各种工作场所的照度标准满足国标和行业标准。合理选择照明控制方式,以便于加强照明设备的运行管理。(8)使用气体放电灯时,装设就地补偿电容器,补偿后的功率因数不低于0.9。 计量措施原料进厂、产品入库、出厂均设置重量计量环节并配置相应的计量器具,各配电所进出线50KW以上的电机考虑设置电流表。为便于厂部集中管理,本项目专门设计了一面仪表盘IP-01,主要用于主车间内公用工程消耗的计量,一次仪表选用漩涡流量计。分别安装在给水总管、压缩空气管的总管上。仪表工对公用99、工程的用量应定期抄表记录,并进行分析处理,及时发现能源的浪费,以便及时采取节能降耗措施。本项目水、电、汽以及污水排放管路上的设计,配有用户计量表,加强能源消耗管理,提高成品能耗控制,有利于节能管理。 节水和水的循环利用 冷却水循环使用,节约用水。节约冷热能源凡用热、用冷设备及管道,全部采用新型保温材料,以尽量减少冷热的损失。本项目车间冬天用暖利用电动机余热。 项目能耗分析1、产品能耗指标分析项目生产中消耗的能源主要是电能,其次是水。表8-1 项目能耗折标煤换算 单位:吨序号名 称单位数量折合等价标煤(吨/年)1水万吨/年3.42.912电万度/年2989533蒸汽万吨/年3.043909.44100、合计4865.952、该项目万元工业增加值能耗与建德市相应数据对比工业增加值测算采取收入法计算,详见表8-2。表8-2 工业总产值测算表序号项 目单位全年1固定资产折旧万元14252工资、福利等万元6383税费净额万元32964利润总额万元7521工业增加值万元12880单位工业增加值能耗=4865.95吨标准煤/12880万元=0.378吨标准煤/万元。据统计,2009年建德市单位工业增加值能耗水平为2.96吨标准煤/万元,与此相比,本项目低0.741吨标准煤/万元。详见表8-3。表8-3 项目投产后经济指标与建德市万元工业增加值能耗比较表项 目建德市单位工业增加值能耗(吨标煤/万元)2.9101、6本项目0.378差值2.582该项目单位工业增加值能耗低于建德市的平均水平指标。第九章 生产组织及劳动定员9.1 管理体制本项目组织机构实行董事会领导下的负责制,下设总经理一名,全面负责生产经营。副总经理二人,分别负责原料采购、产品销售、生产技术及质量,和计划财务人事,组织管理机构如下图示:董事长(总经理)总 工副总经理副总经理办事处技术开发部销售部办公室物流部财务部生产设备部各车间 9.2 工作制度本项目车间采用四班三运转工作制,每班工作时间小时,全年工作日为330天。少数工种采用常日班与两班制,技术管理人员常日班。9.3 劳动定员本项目所需定员为152人,所需人员可向社会招工解决,优先招102、收下岗工人,详见表9-1劳动定员表。表9-1 劳动定员表序号部门 名 称班次每班定员(人)小计(人)1生产车间3401205公用设施33913技术人员33914供销人员14415管理后勤人员11010合 计1529.4 人员培训企业应从树立新企业形象出发,引进一些优秀人材,充实到管理、生产中去,以尽快的时间,促成项目早日投产达产。新员工要先进行培训树立现代企业的观念,具体可以从如下几个方面入手:、由企业组织举办培训班,聘请有关专家讲课,提高员工的各方面素质。2、聘请国内外专家,讲授企业管理方面的知识,提高企业管理水平,增强市场竞争能力。3、请有关大专院校培养人才。第十章 项目实施进度安排本项目103、在杭州建德市马目-南峰高新技术园区内实施实施,企业边抓紧做好设备比选、商务谈判、订货等工作,边进行车间的建设,待设备到厂后即可进行安装、调试和试生产。项目自2011年8月开始组织实施。待可行性研究批准后抓紧进行,一年半即2013年2月投入全面生产。具体进度安排详见表10-1。表10-1 项目实施进度表进度阶段2011201220138910111212345678910111212可研编制及报批初步设计及报批施工图设计设备谈判、定货土建施工设备到货、安装公用及管道安装人员培训设备调试及试运行竣工验收第十一章 投资估算及资金筹措11.1 投资估算11.1.1编制依据 1、工程设计概算编制办法2、104、 各专业的设计说明。 编制说明本项目为公司年产5万吨环保型纳米级难燃聚合物聚醚多元醇项目。项目建设投资主要涉及新增工艺设备。本项目的各项投资额是根据各单项工程建设规模、所需设备的数量及有关的单价估算。1、国产设备费用主要为市场调研价格。2、生产用房按平方米单价进行计算。3、公用工程部分新增供电、锅炉、空压等设备。4、本项目使用土地50亩,每亩按20万元计算。5、其它费用参照有关规定编制。 6、本项目预备费按工程费的5%计算,项目实施期为一年半, 不考虑涨价预备费。7、项目实施期为一年半, 不考虑涨价预备费。 新增总投资构成项目新增固定资产投资估算为15000万元,铺底流动资金3684万元,报批105、总投资为18684万元。详见投资估算表11-1。表11-1 总投资估算表 单位:万元序号投资内容投资额所占比例(%)人民币含美元一固定资产投资15000100.001建筑工程3042.3420.282设备783952.263安装工程1525.8510.174其他费用2592.8117.29二铺底流动资金3684三报批总投资1868411.2 流动资金估算流动资金估算采用详细估算法,经测算,企业达产年的流动资金为12280万元。详见附表2流动资金估算表。11.3 资金筹措 11.3.1 本项目新增固定资产投资总额15000万元,由企业自筹解决。 11.3.2 所需流动资金12280万元,其中70106、%商请银行贷款解决,30%由企业自筹。第十二章 财务评价12.1 编制依据本项目为公司年产5万吨环保型纳米级难燃聚合物聚醚多元醇项目的可行性研究。可行性研究根据国家发改委、建设部的“建设项目经济评价方法与参数”(第三版)的有关规定及有关政策、法规进行计算分析。本项目的经济评价主要是企业的财务评价。计算价格均为含税价。本项目的原料与产品价格历年来波动较大,因此价格按目前同一时点平均价格。12.2 基础数据 生产规模和产品方案表12-1 生产规模和产品方案表序号项 目单位数量1环保型纳米级难燃聚合物聚醚多元醇吨50000 实施进度本项目拟在一年半内完成,第二年投产,当年生产负荷达到设计生产能力的6107、0%,第三年达到80%,第四年达到100%。生产期按10年计,计算期为12年。 新增定员与工资总额本项目按定员152人,年人均工资按4.2万元估算,则年新增工资总额为638万元。12.3 产品成本估算项目达产后,正常年总成本费用估算为96683万元,详见附表4。成本估算说明如下: 原辅材料及燃料动力费用,根据产品材料消耗及现行市场价格测算,年需求量和金额如下如下表12-2。表12-2 原辅材料及燃料动力费用表序号名 称单位数量单价(元/吨、只)金额(万元)1原辅材料 86433 1.1聚醚多元醇A吨1820017800323961.2聚醚多元醇B吨910017500159251.3聚醚多元醇C108、吨910017200156521.4三聚氰胺吨60501000060501.5双氰胺吨605017500105881.6甲醛吨6255165010321.7助剂A吨13002300029901.8助剂B吨5002200011001.9包装材料(桶)万只7002燃料动力816 2.1水万吨3.43.0元/吨10 2.2电万度2980.60元/度179 2.3蒸汽万吨3.04205元/吨623 固定资产折旧和无形及其它资产摊销计算固定资产原值15000万元,按平均年限法计算折旧,折旧年限为10年,年折旧额1425万元,残值率为5%。 年修理费按折旧费的45%计,为641万元。 其他费用计算其他费用109、包括销售费用、管理费用、技术开发费及其他制造费用,参照企业实际提取。正常年其他费用估算为5913万元。12.4 年新增销售收入和年销售税金及附加估算本项目的销售价根据市场和企业实际销售情况确定,达产后年销售收入估算为107500万元。见表12-3。表12-3 增营业收入表序号产品名称数量(吨)单价(万元/吨)金额(万元)环保型纳米级难燃聚合物聚醚多元醇500002.15107500年增值税金及附加按国家规定计取,产品缴纳增值税,税率为17%;城市维护建设税和教育费附加分别按增值税的7%和5%提取。达产年的营业税金及附加估算为3296万元,增值税为2943万元。12.5 利润总额及分配计算经测算110、,正常年的利润总额为7521万元,所得税按利润总额的25%计取为1880万元,所得税后利润为5641万元。盈余公积金按税后利润的10%计取。详见附表5损益表。12.6 财务盈利能力分析 财务现金流量表(全部投资)详见附表6。根据该表计算如下财务评价指标: 所得税前 所得税后财务内部收益率 31.32% 25.33%财务净现值(ic=12%) 23092万元 15349万元投资回收期(含建设期) 4.75年 5.36年根据“损益表”和“投资使用计划表”计算得如下指标:投资利润率(正常年) = 27.57 %投资利税率(正常年) = 39.65 %以上评价指标值表明,财务内部收益率大于行业基准收益111、率,项目在财务上是可以接受的。 12.7 清偿能力分析项目的清偿能力是通过对“借款还本付息表”、“资金来源与运用表”、“资产负债表”的计算,考察项目计算期内各年的财务状况及偿债能力,并计算资产负债率、流动比率、速动比率和固定资产投资借款偿还期。12.8 不确定性分析 敏感性分析本项目作了所得税后全部投资的敏感性分析。固定资产投资、经营成本及销售收入变动对内部收益率及投资回收期的影响如附表10所示;销售收入及成本是项目效益变化的最敏感因素。其中,销售收入变化的敏感性最大,经营成本次之。 盈亏平衡分析 敏感性分析本项目作了所得税后全部投资的敏感性分析。固定资产投资、经营成本及营业收入变动对内部收益112、率及投资回收期的影响如附表12-4所示;销售收入及成本是项目效益变化的最敏感因素。其中,营业收入变化的敏感性最大,经营成本次之。表12-4 敏感性分析表营业收入变动成本变动投资变动所得税前内部收益率所得税前投资回收期-5.00%0.00%0.00%13.82%7.500.00%5.00%0.00%16.00%6.970.00%0.00%5.00%30.11%4.840.00%0.00%0.00%31.32%4.75 盈亏平衡分析本项目以生产能力利用率表示的盈亏平衡点(BEP)为55.64%,由此可见,项目具有较强的抗风险能力。12.9 财务评价结论以上评价指标值说明,本项目财务内部收益率高于行业基准;不确定性分析表明,项目的具有较强的抗风险能力。因此,该项目在财务评价上是可行的。附图1 区域位置示意图区域位置图附图2 总平面规划图
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