第一篇:合肥薄膜項目實施方案大全
合肥薄膜項目
實施方案
泓域咨詢機構(gòu)
報告說明—
隨著下游需求的日益擴大及行業(yè)供需格局逐步改善,BOPET 聚酯薄膜作為應(yīng)用領(lǐng)域最廣泛的薄膜材料有望迎來新一輪景氣周期。
該功能性聚酯薄膜項目計劃總投資 12748.65 萬元,其中:固定資產(chǎn)投資 9877.83 萬元,占項目總投資的 77.48%;流動資金 2870.82 萬元,占項目總投資的 22.52%。
達(dá)產(chǎn)年營業(yè)收入 20851.00 萬元,總成本費用 16488.17 萬元,稅金及附加 214.39 萬元,利潤總額 4362.83 萬元,利稅總額 5178.99 萬元,稅后凈利潤 3272.12 萬元,達(dá)產(chǎn)年納稅總額 1906.87 萬元;達(dá)產(chǎn)年投資利潤率34.22%,投資利稅率 40.62%,投資回報率 25.67%,全部投資回收期 5.40年,提供就業(yè)職位 450 個。
經(jīng)過 30 多年特別是近5 年的迅猛發(fā)展,中國 BOPET 薄膜產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)能力迅速提升,由最初主要依靠進(jìn)口變成為世界上最大的生產(chǎn)國。聚酯薄膜從早年應(yīng)用于磁帶基膜、膠片到各類食品、飲料、醫(yī)藥的包裝,發(fā)展至今,產(chǎn)品的應(yīng)用領(lǐng)域已經(jīng)擴展到了轉(zhuǎn)印、標(biāo)簽、電子、電氣、太陽能背板材料、LED 燈、OLED 燈及建筑材料等領(lǐng)域,BOPET 薄膜的高清晰、高阻隔、熱收縮、可熱封等特性也得到不斷挖掘。
目錄
第一章
項目概述
第二章
投資單位說明
第三章
建設(shè)背景及必要性
第四章
產(chǎn)業(yè)調(diào)研分析
第五章
產(chǎn)品規(guī)劃及建設(shè)規(guī)模
第六章
選址科學(xué)性分析
第七章
工程設(shè)計
第八章
項目工藝及設(shè)備分析
第九章
項目環(huán)保分析
第十章
生產(chǎn)安全保護
第十一章
項目風(fēng)險
第十二章
節(jié)能方案
第十三章
實施安排
第十四章
投資方案計劃
第十五章
經(jīng)濟效益可行性
第十六章
總結(jié)評價
第十七章
項目招投標(biāo)方案
第一章
項目概述
一、項目提出的理由
BOPET 薄膜是雙向拉伸聚酯薄膜,是市場認(rèn)可度較高的薄膜材料。具有機械強度高、光學(xué)性能好、電絕緣性能佳、使用溫度寬、耐化學(xué)腐蝕強等優(yōu)良特性,廣泛地被下游多個行業(yè)認(rèn)可而使用,是應(yīng)用領(lǐng)域最廣泛的薄膜材料。也因其優(yōu)異的物化性能和環(huán)保性能,被譽為 21 世紀(jì)最具發(fā)展?jié)摿Φ男滦筒牧现弧?/p>
聚酯薄膜是以聚酯切片為主要原料,采用先進(jìn)的工藝配方,經(jīng)過干燥、熔融、擠出、鑄片和拉伸制成的薄膜;其透明性好、有光澤、具有良好的氣密性和保香性、適中的防潮性,且機械性能優(yōu)良,廣泛應(yīng)用于液晶顯示、醫(yī)療包裝、電工產(chǎn)品、新能源等行業(yè)。根據(jù)膜厚度的不同分為超薄型膜、薄型膜、中型膜、厚型膜,其中薄型膜、中型膜一般稱為通用膜,厚度通常在 6-65um 之間,主要用于包裝等領(lǐng)域,超薄型膜和厚型膜則用作特種膜,主要用于其它工業(yè)領(lǐng)域。
二、項目概況
(一)項目名稱
合肥薄膜項目
(二)項目選址
某某高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)
合肥,簡稱廬或合,古稱廬州、廬陽、合淝,是安徽省省會,國務(wù)院批復(fù)確定的中國長三角城市群副中心城市,國家重要的科研教育基地、現(xiàn)代制造業(yè)基地和綜合交通樞紐。截至 2019 年,全市下轄 4 個區(qū)、4 個縣、代管 1 個縣級市,總面積 11445.1平方千米,戶籍人口 770.44 萬人,常住人口 818.9 萬人,常住人口城鎮(zhèn)化率 76.33%。合肥地處中國華東地區(qū)、江淮之間、環(huán)抱巢湖,是長三角城市群副中心,綜合性國家科學(xué)中心,一帶一路和長江經(jīng)濟帶戰(zhàn)略雙節(jié)點城市,合肥都市圈中心城市,皖江城市帶核心城市,G60 科創(chuàng)走廊中心城市。合肥是一座具有 2000 多年歷史的古城,因東淝河與南淝河均發(fā)源于該地而得名。合肥素有三國故地,包拯家鄉(xiāng)之稱。秦置合肥縣,隋至明清時,合肥一直是廬州府治所,故又稱廬州、又名廬陽,境內(nèi)名勝古跡眾多,如逍遙津、包公祠、李鴻章故居、吳王遺蹤等。合肥還誕生了周瑜、包拯、李鴻章等一批歷史名人。合肥是世界科技城市聯(lián)盟會員城市、中國最愛閱讀城市、中國集成電路產(chǎn)業(yè)中心城市、國家科技創(chuàng)新型試點城市。有江淮首郡、吳楚要沖,江南之首、中原之喉的美譽。2018 年 9 月,被授牌成為海峽兩岸集成電路產(chǎn)業(yè)合作試驗區(qū)。2018中國內(nèi)地城市綜合排名 17 名。2019 年 6 月,未來網(wǎng)絡(luò)試驗設(shè)施開通運行。2019 年,合肥市實現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值 9409.4 億元,人均生產(chǎn)總值 115623 元。
項目建設(shè)方案力求在滿足項目產(chǎn)品生產(chǎn)工藝、消防安全、環(huán)境保護衛(wèi)生等要求的前提下盡量合并建筑;充分利用自然空間,堅決貫徹執(zhí)行“十分珍惜和合理利用土地”的基本國策,因地制宜合理布置。所選場址應(yīng)避
開自然保護區(qū)、風(fēng)景名勝區(qū)、生活飲用水源地和其他特別需要保護的環(huán)境敏感性目標(biāo)。項目建設(shè)區(qū)域地理條件較好,基礎(chǔ)設(shè)施等配套較為完善,并且具有足夠的發(fā)展?jié)摿Α?/p>
(三)項目用地規(guī)模
項目總用地面積 35544.43平方米(折合約 53.29 畝)。
(四)項目用地控制指標(biāo)
該工程規(guī)劃建筑系數(shù) 60.52%,建筑容積率 1.40,建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率7.30%,固定資產(chǎn)投資強度 185.36 萬元/畝。
(五)土建工程指標(biāo)
項目凈用地面積 35544.43平方米,建筑物基底占地面積 21511.49平方米,總建筑面積 49762.20平方米,其中:規(guī)劃建設(shè)主體工程 35383.84平方米,項目規(guī)劃綠化面積 3633.02平方米。
(六)設(shè)備選型方案
項目計劃購置設(shè)備共計 129 臺(套),設(shè)備購置費 3964.10 萬元。
(七)節(jié)能分析
1、項目年用電量 438806.84 千瓦時,折合 53.93 噸標(biāo)準(zhǔn)煤。
2、項目年總用水量 12431.47 立方米,折合 1.06 噸標(biāo)準(zhǔn)煤。
3、“合肥薄膜項目投資建設(shè)項目”,年用電量 438806.84 千瓦時,年總用水量 12431.47 立方米,項目年綜合總耗能量(當(dāng)量值)54.99 噸標(biāo)準(zhǔn)
煤/年。達(dá)產(chǎn)年綜合節(jié)能量 13.75 噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年,項目總節(jié)能率 21.78%,能源利用效果良好。
(八)環(huán)境保護
項目符合某某高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)發(fā)展規(guī)劃,符合某某高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策;對產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施,嚴(yán)格控制在國家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)內(nèi),項目建設(shè)不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。
(九)項目總投資及資金構(gòu)成
項目預(yù)計總投資 12748.65 萬元,其中:固定資產(chǎn)投資 9877.83 萬元,占項目總投資的 77.48%;流動資金 2870.82 萬元,占項目總投資的 22.52%。
(十)資金籌措
該項目現(xiàn)階段投資均由企業(yè)自籌。
(十一)項目預(yù)期經(jīng)濟效益規(guī)劃目標(biāo)
預(yù)期達(dá)產(chǎn)年營業(yè)收入 20851.00 萬元,總成本費用 16488.17 萬元,稅金及附加 214.39 萬元,利潤總額 4362.83 萬元,利稅總額 5178.99 萬元,稅后凈利潤 3272.12 萬元,達(dá)產(chǎn)年納稅總額 1906.87 萬元;達(dá)產(chǎn)年投資利潤率 34.22%,投資利稅率 40.62%,投資回報率 25.67%,全部投資回收期5.40 年,提供就業(yè)職位 450 個。
(十二)進(jìn)度規(guī)劃
本期工程項目建設(shè)期限規(guī)劃 12 個月。
選派組織能力強、技術(shù)素質(zhì)高、施工經(jīng)驗豐富、最優(yōu)秀的工程技術(shù)人員和施工隊伍投入本項目施工。項目承辦單位要合理安排設(shè)計、采購和設(shè)備安裝的時間,在工作上交叉進(jìn)行,最大限度縮短建設(shè)周期。將投資密度比較大的部分工程盡量押后施工,諸如其他配套工程等。
三、項目評價
1、本期工程項目符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和規(guī)劃要求,符合某某高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)及某某高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)功能性聚酯薄膜行業(yè)布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整政策;項目的建設(shè)對促進(jìn)某某高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)功能性聚酯薄膜產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、技術(shù)結(jié)構(gòu)、組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整優(yōu)化有著積極的推動意義。
2、xxx 科技發(fā)展公司為適應(yīng)國內(nèi)外市場需求,擬建“合肥薄膜項目”,本期工程項目的建設(shè)能夠有力促進(jìn)某某高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)經(jīng)濟發(fā)展,為社會提供就業(yè)職位 450 個,達(dá)產(chǎn)年納稅總額 1906.87 萬元,可以促進(jìn)某某高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)區(qū)域經(jīng)濟的繁榮發(fā)展和社會穩(wěn)定,為地方財政收入做出積極的貢獻(xiàn)。
3、項目達(dá)產(chǎn)年投資利潤率 34.22%,投資利稅率 40.62%,全部投資回報率 25.67%,全部投資回收期 5.40 年,固定資產(chǎn)投資回收期 5.40 年(含建設(shè)期),項目具有較強的盈利能力和抗風(fēng)險能力。
近年來,國家先后出臺了“非公經(jīng)濟 36 條”、“民間投資 36 條”、“鼓勵社會投資 39 條”、“激發(fā)民間有效投資活力 10 條”、《關(guān)于深化投融資體制改革的意見》等一系列政策措施,大力營造一視同仁的市場環(huán)
境,激發(fā)民間投資活力。國家發(fā)改委會同各地方、各部門,認(rèn)真貫徹落實中央關(guān)于促進(jìn)民間投資發(fā)展的決策部署,取得了明顯成效。今年以來,民間投資增速持續(xù)保持在 8%以上,前 7 個月達(dá)到了 8.8%,始終高于整體投資增速,占全部投資的比重達(dá)到 62.6%。民間投資是我國制造業(yè)發(fā)展的主要力量,約占制造業(yè)投資的 85%以上,黨中央、國務(wù)院一直高度重視民間投資的健康發(fā)展。為貫徹黨的十九大精神,落實國務(wù)院對促進(jìn)民間投資的一系列工作部署,工業(yè)和信息化部與發(fā)展改革委、科技部、財政部等 15 個相關(guān)部門和單位聯(lián)合印發(fā)了《關(guān)于發(fā)揮民間投資作用推進(jìn)實施制造強國戰(zhàn)略的指導(dǎo)意見》,圍繞《中國制造 2025》,明確了促進(jìn)民營制造業(yè)企業(yè)健康發(fā)展的指導(dǎo)思想、主要任務(wù)和保障措施,旨在釋放民間投資活力,引導(dǎo)民營制造業(yè)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級,加快制造強國建設(shè)。
“十三五”時期,我省制造業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)思想:全面落實黨的十八大和十八屆三中、四中、五中、六中全會精神,深入貫徹創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享的發(fā)展理念,以提高發(fā)展質(zhì)量效益為中心,以促進(jìn)制造業(yè)創(chuàng)新發(fā)展為主題,以加快新一代信息技術(shù)與制造業(yè)深度融合為主線,以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為突破點,突出做優(yōu)增量、調(diào)整存量、主動減量,揚長避短、精準(zhǔn)施策,強化工業(yè)基礎(chǔ)能力,拉長產(chǎn)業(yè)價值鏈,加快構(gòu)建產(chǎn)業(yè)新體系,推動制造業(yè)保持中高速增長、邁向中高端水平,推進(jìn)我省由制造大省向制造強省跨越,為實現(xiàn)“十三五”時期經(jīng)濟社會發(fā)展的總體目標(biāo)作出更大貢獻(xiàn)。
四、主要經(jīng)濟指標(biāo)
主要經(jīng)濟指標(biāo)一覽表
序號 項目 單位 指標(biāo) 備注 1
占地面積
平方米
35544.43
53.29 畝
1.1
容積率
1.40
1.2
建筑系數(shù)
60.52%
1.3
投資強度
萬元/畝
185.36
1.4
基底面積
平方米
21511.49
1.5
總建筑面積
平方米
49762.20
1.6
綠化面積
平方米
3633.02
綠化率 7.30%
總投資
萬元
12748.65
2.1
固定資產(chǎn)投資
萬元
9877.83
2.1.1
土建工程投資
萬元
4060.14
2.1.1.1
土建工程投資占比
萬元
31.85%
2.1.2
設(shè)備投資
萬元
3964.10
2.1.2.1
設(shè)備投資占比
31.09%
2.1.3
其它投資
萬元
1853.59
2.1.3.1
其它投資占比
14.54%
2.1.4
固定資產(chǎn)投資占比
77.48%
2.2
流動資金
萬元
2870.82
2.2.1
流動資金占比
22.52%
收入
萬元
20851.00
總成本
萬元
16488.17
利潤總額
萬元
4362.83
凈利潤
萬元
3272.12
所得稅
萬元
1.40
增值稅
萬元
601.77
稅金及附加
萬元
214.39
納稅總額
萬元
1906.87
利稅總額
萬元
5178.99
投資利潤率
34.22%
投資利稅率
40.62%
投資回報率
25.67%
回收期
年
5.40
設(shè)備數(shù)量
臺(套)
129
年用電量
千瓦時
438806.84
年用水量
立方米
12431.47
總能耗
噸標(biāo)準(zhǔn)煤
54.99
節(jié)能率
21.78%
節(jié)能量
噸標(biāo)準(zhǔn)煤
13.75
員工數(shù)量
人
450
第二章
投資單位說明
一、項目承辦單位基本情況
(一)公司名稱
xxx 投資公司
(二)公司簡介
公司堅持以科技創(chuàng)新為動力,建立了基礎(chǔ)設(shè)施較為先進(jìn)的技術(shù)中心,建成了較為完善的科技創(chuàng)新體系。通過自主研發(fā)、技術(shù)合作和引進(jìn)消化吸收等多種途徑,不斷推動產(chǎn)品技術(shù)升級。公司主導(dǎo)產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)工藝居國內(nèi)領(lǐng)先水平,具有顯著的競爭優(yōu)勢。
展望未來,公司將立足先進(jìn)制造業(yè),加強國內(nèi)外技術(shù)交流合作,不斷提升自主研發(fā)與生產(chǎn)工藝的核心技術(shù)能力,以客戶服務(wù)、品質(zhì)樹品牌,以品牌推市場;致力成為產(chǎn)業(yè)的領(lǐng)跑者及值得信賴的合作伙伴。
二、公司經(jīng)濟效益分析
上一年度,xxx 科技發(fā)展公司實現(xiàn)營業(yè)收入 16650.30 萬元,同比增長29.87%(3829.82 萬元)。其中,主營業(yè)業(yè)務(wù)功能性聚酯薄膜生產(chǎn)及銷售收入為 13705.73 萬元,占營業(yè)總收入的 82.32%。
上年度營收情況一覽表
序號 項目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合計 1
營業(yè)收入
3496.56
4662.08
4329.08
4162.57
16650.30
主營業(yè)務(wù)收入
2878.20
3837.60
3563.49
3426.43
13705.73
2.1
功能性聚酯薄膜(A)
949.81
1266.41
1175.95
1130.72
4522.89
2.2
功能性聚酯薄膜(B)
661.99
882.65
819.60
788.08
3152.32
2.3
功能性聚酯薄膜(C)
489.29
652.39
605.79
582.49
2329.97
2.4
功能性聚酯薄膜(D)
345.38
460.51
427.62
411.17
1644.69
2.5
功能性聚酯薄膜(E)
230.26
307.01
285.08
274.11
1096.46
2.6
功能性聚酯薄膜(F)
143.91
191.88
178.17
171.32
685.29
2.7
功能性聚酯薄膜(...)
57.56
76.75
71.27
68.53
274.11
其他業(yè)務(wù)收入
618.36
824.48
765.59
736.14
2944.57
根據(jù)初步統(tǒng)計測算,公司實現(xiàn)利潤總額 3318.34 萬元,較去年同期相比增長 694.86 萬元,增長率 26.49%;實現(xiàn)凈利潤 2488.76 萬元,較去年同期相比增長 510.47 萬元,增長率 25.80%。
上年度主要經(jīng)濟指標(biāo)
項目 單位 指標(biāo) 完成營業(yè)收入
萬元
16650.30
完成主營業(yè)務(wù)收入
萬元
13705.73
主營業(yè)務(wù)收入占比
82.32%
營業(yè)收入增長率(同比)
29.87%
營業(yè)收入增長量(同比)
萬元
3829.82
利潤總額
萬元
3318.34
利潤總額增長率
26.49%
利潤總額增長量
萬元
694.86
凈利潤
萬元
2488.76
凈利潤增長率
25.80%
凈利潤增長量
萬元
510.47
投資利潤率
37.64%
投資回報率
28.23%
財務(wù)內(nèi)部收益率
25.45%
企業(yè)總資產(chǎn)
萬元
30737.46
流動資產(chǎn)總額占比
萬元
32.33%
流動資產(chǎn)總額
萬元
9937.46
資產(chǎn)負(fù)債率
43.95%
第三章
建設(shè)背景及必要性
一、功能性聚酯薄膜項目背景分析
經(jīng)過 30 多年特別是近5 年的迅猛發(fā)展,中國 BOPET 薄膜產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)能力迅速提升,由最初主要依靠進(jìn)口變成為世界上最大的生產(chǎn)國。聚酯薄膜從早年應(yīng)用于磁帶基膜、膠片到各類食品、飲料、醫(yī)藥的包裝,發(fā)展至今,產(chǎn)品的應(yīng)用領(lǐng)域已經(jīng)擴展到了轉(zhuǎn)印、標(biāo)簽、電子、電氣、太陽能背板材料、LED 燈、OLED 燈及建筑材料等領(lǐng)域,BOPET 薄膜的高清晰、高阻隔、熱收縮、可熱封等特性也得到不斷挖掘。
近年來,BOPET 薄膜的總產(chǎn)能大于總需求。2010 年由于全球經(jīng)濟的復(fù)蘇,BOPET 薄膜市場出現(xiàn)供需平衡現(xiàn)象。2011 年以來,由于經(jīng)濟增速放緩以及新增產(chǎn)能的投產(chǎn),造成 BOPET 薄膜出現(xiàn)產(chǎn)能過剩的情況。
BOPET 薄膜的需求增長率比較平穩(wěn),而產(chǎn)能增長率則呈現(xiàn)出較大波動。產(chǎn)能增長率于 2013 年度達(dá)到峰值,此后兩年由于普通聚酯薄膜市場的過度競爭導(dǎo)致行業(yè)內(nèi)企業(yè)利潤低下,產(chǎn)能增長率逐年下降。據(jù)BOPET 薄膜專委會預(yù)計,2016 年產(chǎn)能增長率只有 3.9%。
但這種產(chǎn)能過剩,屬于結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩。國內(nèi)目前 BOPET 薄膜的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)偏重于普通類的包裝膜(軟包裝),隨著下游客戶對產(chǎn)品功
能的要求越來越多元化,運用于電子產(chǎn)品、電氣電機、包裝裝飾、節(jié)能環(huán)保等領(lǐng)域具有特定用途的功能性聚酯薄膜產(chǎn)品由于國內(nèi)技術(shù)水平和生產(chǎn)工藝較為落后導(dǎo)致供給不足,仍需依靠進(jìn)口??傮w來看,國內(nèi)聚酯薄膜行業(yè)顯現(xiàn)“低端產(chǎn)品過剩、高端產(chǎn)品不足”的結(jié)構(gòu)性矛盾。
二、功能性聚酯薄膜項目建設(shè)必要性分析
隨著下游需求的日益擴大及行業(yè)供需格局逐步改善,BOPET 聚酯薄膜作為應(yīng)用領(lǐng)域最廣泛的薄膜材料有望迎來新一輪景氣周期。
BOPET 聚酯薄膜具有機械強度高、光學(xué)性能好、電絕緣性能佳、耐高溫及耐化學(xué)腐蝕等優(yōu)良特性,被稱為最具發(fā)展?jié)摿Φ男滦筒牧现?。BOPET 聚酯薄膜下游應(yīng)用行業(yè)主要涵蓋包裝材料、電子信息、電氣絕緣、護卡、影像膠片、熱燙印箔、太陽能應(yīng)用等。
目前國內(nèi)廠商生產(chǎn)的聚酯薄膜最大的下游應(yīng)用領(lǐng)域是包裝業(yè),包裝薄膜消費占聚酯薄膜總產(chǎn)量的六成左右。數(shù)據(jù)顯示,2015 年我國包裝工業(yè)主營業(yè)務(wù)收入突破 1.8 萬億元,其中塑料包裝箱及容器 1717.57億元、塑料包裝薄膜 1031.8 億元。機構(gòu)認(rèn)為,作為聚酯薄膜最重要的下游需求行業(yè),包裝工業(yè)的持續(xù)蓬勃發(fā)展將為聚酯薄膜提供剛性需求。另外,去年 12 月《中國包裝工業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2016-2020 年)》提出,到2020 年綠色化、高性能包裝材料國產(chǎn)化率達(dá)到 35%以上,部分包裝材
料達(dá)到國際先進(jìn)水平,示范工程參與企業(yè)對綠色包裝材料的生產(chǎn)和使用占到所使用包裝材料總量的 50%以上。隨著下游包裝行業(yè)需求的高速發(fā)展及扶持政策的加碼,我國 BOPET 聚酯薄膜產(chǎn)業(yè)將迎來快速擴容機遇。
我國 BOPET 聚酯薄膜需求量占到全球需求總量的 33%。國內(nèi) BOPET聚酯薄膜最大需求領(lǐng)域的包裝薄膜屬于薄型膜,生產(chǎn)工藝相對簡單,對設(shè)備要求較低,也是我國 BOPET 聚酯薄膜產(chǎn)能的集中領(lǐng)域。厚型膜是特種功能性薄膜,生產(chǎn)工藝相對復(fù)雜。隨著下游客戶對產(chǎn)品功能及要求的多元化,應(yīng)用于電子產(chǎn)品、電氣電機、包裝裝飾、節(jié)能環(huán)保等特定用途的功能性聚酯薄膜產(chǎn)品,由于國內(nèi)技術(shù)水平和生產(chǎn)工藝較為落后導(dǎo)致供給不足,目前仍需進(jìn)口。在國產(chǎn) BOPET 薄膜質(zhì)量提升及高端薄膜領(lǐng)域進(jìn)口替代持續(xù)加速的推動下,我國 BOPET 聚酯薄膜出口量有望持續(xù)增長。
近年來 BOPET 聚酯薄膜行業(yè)新增產(chǎn)能不斷下滑,2015 年和 2016 年產(chǎn)能增速均在 10%以下,目前國內(nèi)主要生產(chǎn)廠商開工率在 75%左右,且均無明確擴產(chǎn)意愿。機構(gòu)認(rèn)為,由于 BOPET 薄膜新增產(chǎn)能需要 3 年左右的建設(shè)期,預(yù)計未來幾年行業(yè)將無新增產(chǎn)能投入,行業(yè)供需格局有望進(jìn)一步改善。
第四章
產(chǎn)業(yè)調(diào)研分析
一、功能性聚酯薄膜行業(yè)分析
BOPET 薄膜是雙向拉伸聚酯薄膜,是市場認(rèn)可度較高的薄膜材料。具有機械強度高、光學(xué)性能好、電絕緣性能佳、使用溫度寬、耐化學(xué)腐蝕強等優(yōu)良特性,廣泛地被下游多個行業(yè)認(rèn)可而使用,是應(yīng)用領(lǐng)域最廣泛的薄膜材料。也因其優(yōu)異的物化性能和環(huán)保性能,被譽為 21 世紀(jì)最具發(fā)展?jié)摿Φ男滦筒牧现弧?/p>
BOPET 聚酯薄膜下游應(yīng)用行業(yè)主要是包裝材料、電子信息、電氣絕緣、護卡、影像膠片、熱燙印箔、太陽能應(yīng)用、光學(xué)、航空、建筑、農(nóng)業(yè)等生產(chǎn)領(lǐng)域。我國 BOPET 聚酯薄膜需求量占全球需求總量的 33%。目前國內(nèi)廠商生產(chǎn)的聚酯薄膜最大的應(yīng)用領(lǐng)域是包裝業(yè),如食品飲料包裝、醫(yī)藥包裝,還有一部分特種功能性聚酯薄膜應(yīng)用于電子元器件、電器絕緣等高端領(lǐng)域。
根據(jù)薄膜的厚度不同,BOPET 薄膜展現(xiàn)出不同的性能。國內(nèi) BOPET薄膜最大需求領(lǐng)域的包裝薄膜屬于薄型膜,厚度在 6—25μm,生產(chǎn)工藝相對簡單,對設(shè)備要求較低,是我國 BOPET 產(chǎn)能的集中領(lǐng)域。65μm
以上的聚酯薄膜屬于厚型膜,是特種功能性薄膜,生產(chǎn)工藝相對較復(fù)雜。
2010 年,國內(nèi)聚酯薄膜行業(yè)步入投產(chǎn)快車道,總產(chǎn)能從 2010 年時的不到 100 萬噸,到 2016 年聚酯薄膜總產(chǎn)能已經(jīng)達(dá)到 280 多萬噸,總量接近翻 3 倍,而快速擴張的主要是我國聚酯薄膜最大應(yīng)用領(lǐng)域包裝業(yè)的普通膜行業(yè)。隨著產(chǎn)能全面釋放,聚酯薄膜效益明顯下滑。
BOPET 薄膜下游應(yīng)用不斷拓展,產(chǎn)品差異化發(fā)展是行業(yè)發(fā)展趨勢,各種具有特異性質(zhì)的功能性薄膜產(chǎn)品如光學(xué)膜、窗膜等附加值顯著高于普通的包裝薄膜,需求日益增強。
然而,隨著下游客戶對產(chǎn)品功能及要求的多元化,應(yīng)用于電子產(chǎn)品、電氣電機、包裝裝飾、節(jié)能環(huán)保等特定用途的特種功能性聚酯薄膜產(chǎn)品,在原材料處理、雜質(zhì)去除、膜材料超薄化和復(fù)合等方面要求較高,對下游市場的針對性較強,對企業(yè)來說技術(shù)難度較大。我國BOPET 企業(yè)受制于技術(shù)及設(shè)備方面的牽制,無法達(dá)到規(guī)?;a(chǎn),導(dǎo)致供給不足,需依賴國外進(jìn)口,高端功能性薄膜存在一定的供給缺口。
聚酯薄膜行業(yè)技術(shù)壁壘最高的領(lǐng)域——光學(xué)基膜,光學(xué)基膜主要以聚酯切片為主要原材料,光學(xué)膜是在光學(xué)基膜基礎(chǔ)上加工完成的。光學(xué)膜主要有 5 種類型,為一般棱鏡片、多功能棱鏡片、微透鏡膜、反射式偏光增亮膜、擴散片。目前,全球光學(xué)基膜基本由國外大公司生產(chǎn),尤其是高檔光學(xué)基膜產(chǎn)品的國際和國內(nèi)市場,幾乎被日本、美國、韓國的公司壟斷。
隨著國內(nèi)平板顯示產(chǎn)業(yè)的迅猛發(fā)展,光學(xué)膜在市場中需求量巨大,但目前國內(nèi)的光學(xué)膜產(chǎn)能極小,依賴進(jìn)口。這導(dǎo)致了我國 BOPET 行業(yè)存在——普通膜飽和、高端膜供不足需的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)矛盾。
目前我國聚酯薄膜產(chǎn)能高居世界首位,已成為全球聚酯薄膜產(chǎn)品重要生產(chǎn)基地。但我國聚酯薄膜產(chǎn)品結(jié)構(gòu)性的矛盾較為突出,聚酯薄膜行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型日益嚴(yán)峻。和其他塑料薄膜相比,BOPET 薄膜性價比高,具備替代優(yōu)勢,預(yù)計未來 BOPET 薄膜在塑料包裝領(lǐng)域的市場份額占比會進(jìn)一步擴大。而隨著近年來國內(nèi)光學(xué)膜的發(fā)展及國家政策對光學(xué)膜產(chǎn)業(yè)的政策支持,使得 BOPET 高端膜有更大的需求和市場。高端化、功能化、多元化是未來 BOPET 行業(yè)發(fā)展的方向。越來越多的企業(yè)已經(jīng)意識到這一點,產(chǎn)品逐步向高附加值轉(zhuǎn)移。BOPET 高端膜的未來發(fā)展態(tài)勢良好,預(yù)計將會成為行業(yè)新的利潤增長點,是未來新增產(chǎn)能的投放方向。
二、功能性聚酯薄膜市場分析預(yù)測
聚酯薄膜是以聚酯切片為主要原料,采用先進(jìn)的工藝配方,經(jīng)過干燥、熔融、擠出、鑄片和拉伸制成的薄膜;其透明性好、有光澤、具有良好的氣密性和保香性、適中的防潮性,且機械性能優(yōu)良,廣泛應(yīng)用于液晶顯示、醫(yī)療包裝、電工產(chǎn)品、新能源等行業(yè)。根據(jù)膜厚度的不同分為超薄型膜、薄型膜、中型膜、厚型膜,其中薄型膜、中型膜一般稱為通用膜,厚度通常在 6-65um 之間,主要用于包裝等領(lǐng)域,超薄型膜和厚型膜則用作特種膜,主要用于其它工業(yè)領(lǐng)域。
2018 年國內(nèi) BOPET 市場總產(chǎn)能 312.2 萬噸,需求量接近240 萬噸。包裝領(lǐng)域一直是 BOPET 市場最大的需求領(lǐng)域,未來隨著電子用品、光伏等行業(yè)的發(fā)展,特種膜工業(yè)領(lǐng)域需求量將繼續(xù)上升。現(xiàn)階段我國主要以普通聚酯薄膜為主,顯現(xiàn)出“低端產(chǎn)品過剩、高端產(chǎn)品不足”的結(jié)構(gòu)性矛盾;未來特種功能聚酯薄膜將在國家政策支持的大背景下,將迎來快速的發(fā)展機遇。
反射膜、背板基膜、光學(xué)基膜等特種功能膜廣泛應(yīng)用于液晶顯示、半導(dǎo)體照明、光伏等領(lǐng)域。全球 LCD 面板出貨量整體保持平穩(wěn),大陸LCD 產(chǎn)能加速擴張、屏幕大尺寸趨勢發(fā)展,國內(nèi)出貨量占比有望持續(xù)提高,有望帶動光學(xué)膜需求的持續(xù)增長;光伏產(chǎn)業(yè)日益成熟、逐步實現(xiàn)平價上網(wǎng),背板基膜需求迎來拐點;LED 照明滲透率不斷提升,預(yù)計
2020 年國內(nèi) LED 功能性照明產(chǎn)值將達(dá)到 5400 億元,半導(dǎo)體照明用反射膜快速發(fā)展。
LCD 電視出貨量保持平穩(wěn),屏幕大尺寸是趨勢,LCD 電視市場規(guī)模的平穩(wěn)增長、電視的大尺寸化將有效帶動上游光學(xué)膜市場需求的持續(xù)增加。全球 70%以上的面板產(chǎn)能應(yīng)用于電視面板的生產(chǎn)制造,全球電視出貨量將進(jìn)入較為平穩(wěn)的增長期。2018 年全球電視的出貨量為 2.67 億臺,其中 LCD 電視的出貨量為 2.64 億臺;OLED 電視由于技術(shù)尚未成熟且成本較高,整體出貨量占比較小。屏幕大尺寸成為 LCD 電視的主流發(fā)展方向,預(yù)計 2018 年 LCD 電視的平均尺寸超過 43 寸。
全球電腦市場規(guī)模保持穩(wěn)定,國內(nèi)出貨量占比有望持續(xù)提高。全球臺式機的出貨量基本穩(wěn)定在 1.40 億臺左右,但朝著大尺寸方向演進(jìn),筆記本電腦出貨量基本穩(wěn)定在 1.70 億臺左右。隨著全球電腦產(chǎn)業(yè)持續(xù)向國內(nèi)轉(zhuǎn)移,我國出貨量占比有望持續(xù)提高,將帶動國內(nèi)上游材料如液晶面板、光學(xué)膜需求的持續(xù)增長。
全球 LCD 面板產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)移經(jīng)歷了“美國起源—日本發(fā)展—韓國超越—臺灣地區(qū)崛起—大陸地區(qū)發(fā)力”的過程。從 2009 年后,大陸 LCD面板開始發(fā)力,全球液晶面板產(chǎn)能也由日韓及我國臺灣地區(qū)轉(zhuǎn)向我國大陸地區(qū)。據(jù)數(shù)據(jù),我國大陸地區(qū) LCD 產(chǎn)能將加速擴張,2018 年市場
占有率達(dá)到 39%,預(yù)計 2023 年我國大陸地區(qū)產(chǎn)能將占全球總產(chǎn)能的55%。
近年來,LCD 產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展的同時將持續(xù)帶動背光模組需求的提升;隨著全球背光模組市場需求的持續(xù)增加,全球液晶顯示器用反射膜片的市場需求也將呈現(xiàn)穩(wěn)定增長態(tài)勢。根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計及預(yù)測,2018 年全球液晶顯示用反射膜片市場需求為 2.22 億平方米,預(yù)計到 2022 年將達(dá)到 2.55 億平方米。
背板基膜與氟膜及粘結(jié)劑共同構(gòu)成太陽能背板,太陽能電池背板是太陽能電池一個十分重要的組件。太陽能作為最具開發(fā)和應(yīng)用前景的清潔可再生能源,全球太陽能開發(fā)規(guī)模迅速擴大,技術(shù)不斷進(jìn)步、光伏產(chǎn)業(yè)日益成熟、成本下降和產(chǎn)品更新?lián)Q代速度不斷加快,將逐步降低行業(yè)發(fā)展對政策驅(qū)動因素的依賴,光伏發(fā)電將逐步實現(xiàn)平價上網(wǎng),發(fā)展前景良好,預(yù)計 2040 年光伏發(fā)電將占總電力的 20%以上。
2018 年全球新增光伏裝機容量為 110GW,增速明顯放緩,主要受中國“531 光伏新政”的影響。2019 年上半年全球光伏新增裝機 47GW,預(yù)計平價后全球光伏新增裝機需求仍將較快增長,預(yù)計 2020 年后將再次進(jìn)入高速發(fā)展階段。
2018 年受“531 光伏新政”的影響,國內(nèi)新增裝機容量同比出現(xiàn)下滑;2018 年我國光伏發(fā)電新增裝機容量 44.26GW,累計裝機容量174.5GW。2019 年上半年國內(nèi)光伏新增裝機量為 11.4GW,預(yù)計 2019 年我國光伏新增裝機容量保守情形下為 35GW,樂觀情形下為 45GW。
半導(dǎo)體照明用反射膜主要應(yīng)用于 LED 照明領(lǐng)域,LED 光源具有光效和燈具效率更高、壽命更長、不含汞等優(yōu)點,伴隨著 LED 照明技術(shù)的不斷發(fā)展和成熟,LED 照明已逐漸取代白熾燈等傳統(tǒng)照明。
2019 年全球 LED 照明市場規(guī)模將達(dá)到 648 億美元。2018 年我國LED 通用照明市場規(guī)模達(dá)到了 2679 億元,同比增長接近5%。根據(jù) 2017年國家發(fā)改委發(fā)布的《半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》的發(fā)展目標(biāo),到 2020 年國內(nèi)半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)整體產(chǎn)值要達(dá)到 1 萬億元,LED滲透率要達(dá)到 70%;2020 年 LED 功能性照明產(chǎn)值要達(dá)到 5400 億元,2015-2020 年復(fù)合增長率達(dá)到 28.34%。
第五章
產(chǎn)品規(guī)劃及建設(shè)規(guī)模
一、產(chǎn)品規(guī)劃
項目主要產(chǎn)品為功能性聚酯薄膜,根據(jù)市場情況,預(yù)計年產(chǎn)值20851.00 萬元。
堅持把項目產(chǎn)品需求市場作為創(chuàng)業(yè)工作的出發(fā)點和落腳點,根據(jù)市場的變化合理調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu),真正做到市場需要什么產(chǎn)品就生產(chǎn)什么產(chǎn)品,市場的熱點在哪里,創(chuàng)新工作的著眼點就放在哪里;針對市場需求變化合理確定項目產(chǎn)品生產(chǎn)方案,增加產(chǎn)品高附加值,能夠滿足人們對項目產(chǎn)品的需求。隨著全球經(jīng)濟一體化格局的形成,相關(guān)行業(yè)的市場競爭愈加激烈,要想在市場上站穩(wěn)腳跟、求得突破,就要聘請有營銷經(jīng)驗的營銷專家領(lǐng)銜組織一定規(guī)模的營銷隊伍,創(chuàng)新機制建立起一套行之有效的營銷策略。
二、建設(shè)規(guī)模
(一)用地規(guī)模
該項目總征地面積 35544.43平方米(折合約 53.29 畝),其中:凈用地面積 35544.43平方米(紅線范圍折合約 53.29 畝)。項目規(guī)劃總建筑面積 49762.20平方米,其中:規(guī)劃建設(shè)主體工程 35383.84平方米,計容建筑面積 49762.20平方米;預(yù)計建筑工程投資 4060.14 萬元。
(二)設(shè)備購置
項目計劃購置設(shè)備共計 129 臺(套),設(shè)備購置費 3964.10 萬元。
(三)產(chǎn)能規(guī)模
項目計劃總投資 12748.65 萬元;預(yù)計年實現(xiàn)營業(yè)收入 20851.00 萬元。
第六章
選址科學(xué)性分析
一、項目選址
該項目選址位于某某高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)。
合肥,簡稱廬或合,古稱廬州、廬陽、合淝,是安徽省省會,國務(wù)院批復(fù)確定的中國長三角城市群副中心城市,國家重要的科研教育基地、現(xiàn)代制造業(yè)基地和綜合交通樞紐。截至 2019 年,全市下轄 4 個區(qū)、4 個縣、代管 1 個縣級市,總面積 11445.1平方千米,戶籍人口 770.44 萬人,常住人口 818.9 萬人,常住人口城鎮(zhèn)化率 76.33%。合肥地處中國華東地區(qū)、江淮之間、環(huán)抱巢湖,是長三角城市群副中心,綜合性國家科學(xué)中心,一帶一路和長江經(jīng)濟帶戰(zhàn)略雙節(jié)點城市,合肥都市圈中心城市,皖江城市帶核心城市,G60 科創(chuàng)走廊中心城市。合肥是一座具有 2000 多年歷史的古城,因東淝河與南淝河均發(fā)源于該地而得名。合肥素有三國故地,包拯家鄉(xiāng)之稱。秦置合肥縣,隋至明清時,合肥一直是廬州府治所,故又稱廬州、又名廬陽,境內(nèi)名勝古跡眾多,如逍遙津、包公祠、李鴻章故居、吳王遺蹤等。合肥還誕生了周瑜、包拯、李鴻章等一批歷史名人。合肥是世界科技城市聯(lián)盟會員城市、中國最愛閱讀城市、中國集成電路產(chǎn)業(yè)中心城市、國家科技創(chuàng)新型試點城市。有江淮首郡、吳楚要沖,江南之首、中原之喉的美譽。2018 年 9 月,被授牌成為海峽兩岸集成電路產(chǎn)業(yè)合作試驗區(qū)。2018中國內(nèi)地城市綜合排名 17 名。2019 年 6 月,未來網(wǎng)絡(luò)試驗設(shè)施開通運行。2019 年,合肥市實現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值 9409.4 億元,人均生產(chǎn)總值 115623 元。
促進(jìn)產(chǎn)業(yè)園區(qū)開放發(fā)展。加大招商引資力度,注重引強引大,大力引進(jìn)世界 500 強、中國 500 強、民營 500 強企業(yè)在產(chǎn)業(yè)園區(qū)設(shè)立區(qū)域總部、營運中心、采購中心、研發(fā)中心和結(jié)算中心,利用其技術(shù)溢出和帶動效應(yīng),培育發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。鼓勵產(chǎn)業(yè)園區(qū)大力引進(jìn)出口導(dǎo)向型生產(chǎn)企業(yè),重點引進(jìn)輻射帶動作用明顯的行業(yè)出口龍頭企業(yè)。支持產(chǎn)業(yè)園區(qū)培育外貿(mào)綜合服務(wù)型企業(yè),為區(qū)內(nèi)中小微企業(yè)進(jìn)出口提供物流、通關(guān)、融資、退稅、收匯、信保等全程綜合外貿(mào)服務(wù),降低企業(yè)進(jìn)出口成本,促進(jìn)貿(mào)易便利化。鼓勵有條件的產(chǎn)業(yè)園區(qū)主動參與一帶一路建設(shè),走出去參與境外經(jīng)貿(mào)合作區(qū)建設(shè),拓展發(fā)展空間。園區(qū)深入推進(jìn)“簡政放權(quán)、放管結(jié)合、優(yōu)化服務(wù)”改革。認(rèn)真貫徹落實黨中央、國務(wù)院和省委、省政府關(guān)于投融資改革的工作部署,充分發(fā)揮民營企業(yè)的投資主體、創(chuàng)新主體作用,制定完善我市深化投融資改革的實施辦法,加快形成企業(yè)自主決策、要素配置高效、政府服務(wù)規(guī)范、法治信用體系健全的新型投融資體制。做好國家、省取消、下放行政審批事項的承接和落實,及時修訂市級政府核準(zhǔn)的企業(yè)投資項目目錄,最大程度縮小核準(zhǔn)范圍。在對符合產(chǎn)業(yè)政策的項目進(jìn)行備案時,不得另設(shè)任何前置條件,進(jìn)一步提高備案工作效率。依托浙江政務(wù)服務(wù)網(wǎng),加快建成統(tǒng)一框架、規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)、縱橫聯(lián)動投資項目審批監(jiān)管平臺,橫向聯(lián)通
發(fā)改、規(guī)劃、國土資源、環(huán)保、市場監(jiān)管等部門,實現(xiàn)“制度+技術(shù)”有效監(jiān)管,實現(xiàn)“企業(yè)、公民 90%以上事項辦理不出縣(市、區(qū))”的目標(biāo)。
項目建設(shè)方案力求在滿足項目產(chǎn)品生產(chǎn)工藝、消防安全、環(huán)境保護衛(wèi)生等要求的前提下盡量合并建筑;充分利用自然空間,堅決貫徹執(zhí)行“十分珍惜和合理利用土地”的基本國策,因地制宜合理布置。所選場址應(yīng)避開自然保護區(qū)、風(fēng)景名勝區(qū)、生活飲用水源地和其他特別需要保護的環(huán)境敏感性目標(biāo)。項目建設(shè)區(qū)域地理條件較好,基礎(chǔ)設(shè)施等配套較為完善,并且具有足夠的發(fā)展?jié)摿Α?/p>
隨著世界經(jīng)濟一體化的發(fā)展,項目產(chǎn)品及相關(guān)行業(yè)在國際市場競爭中已具有龍頭地位,同時,xx 省又是相關(guān)行業(yè)在國內(nèi)的生產(chǎn)基地,這就使本行業(yè)在國際市場有不可估量的發(fā)展空間;項目承辦單位通過參加國外會展和網(wǎng)絡(luò)銷售,可以使公司項目產(chǎn)品在國際市場中占有更大的市場份額。完善的國內(nèi)銷售網(wǎng)絡(luò),項目承辦單位經(jīng)過多年來的經(jīng)營,不僅有長期穩(wěn)定客戶和潛在客戶,而且有非常完善的銷售體系;企業(yè)的銷售激勵制度大大提高了員工的工作積極性,再加上平時公司領(lǐng)導(dǎo)對員工的感情投資,使銷售員工對公司有很強的向心力;正是具備穩(wěn)定有激情的銷售團隊,才保證了企業(yè)的銷售政策很好的貫徹執(zhí)行下去,也使企業(yè)的銷售業(yè)績有很大的提高;企業(yè)的銷售團隊將在有項目產(chǎn)品銷售市場的區(qū)域,根據(jù)當(dāng)?shù)貙嶋H情況,銷售適合當(dāng)?shù)丶庸て髽I(yè)需要的項目產(chǎn)品。
二、用地控制指標(biāo)
根據(jù)測算,投資項目建筑系數(shù)符合國土資源部發(fā)布的《工業(yè)項目建設(shè)用地控制指標(biāo)》(國土資發(fā)【2008】24 號)中規(guī)定的產(chǎn)品制造行業(yè)建筑系數(shù)≥30.00%的規(guī)定;同時,滿足項目建設(shè)地確定的“建筑系數(shù)≥40.00%”的具體要求。
三、地總體要求
本期工程項目建設(shè)規(guī)劃建筑系數(shù) 60.52%,建筑容積率 1.40,建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率 7.30%,固定資產(chǎn)投資強度 185.36 萬元/畝。
土建工程投資一覽表
序號 項目 單位 指標(biāo) 備注 1
占地面積
平方米
35544.43
53.29 畝
基底面積
平方米
21511.49
建筑面積
平方米
49762.20
4060.14 萬元
容積率
1.40
建筑系數(shù)
60.52%
主體工程
平方米
35383.84
綠化面積
平方米
3633.02
綠化率
7.30%
投資強度
萬元/畝
185.36
四、節(jié)約用地措施
投資項目建設(shè)認(rèn)真貫徹執(zhí)行專業(yè)化生產(chǎn)的原則,除了主要生產(chǎn)過程和關(guān)鍵工序由項目承辦單位實施外,其他附屬商品采取外協(xié)(外購)的方式,從而減少重復(fù)建設(shè),節(jié)約了資金、能源和土地資源。采用大跨度連跨廠房,方便生產(chǎn)設(shè)備的布置,提高廠房面積的利用率,有利于節(jié)約土地資源;原料及輔助材料倉庫采用簡易貨架,提高了庫房的面積和空間利用率,從而有效地節(jié)約土地資源。
五、總圖布置方案
1、達(dá)到工藝流程(經(jīng)營程序)順暢、原材料與各種物料的輸送線路最短、貨物人流分道、生產(chǎn)調(diào)度方便的標(biāo)準(zhǔn)要求。按照建(構(gòu))筑物的生產(chǎn)性質(zhì)和使用功能,項目總體設(shè)計根據(jù)物流關(guān)系將場區(qū)劃分為生產(chǎn)區(qū)、辦公生活區(qū)、公用設(shè)施區(qū)等三個功能區(qū),要求功能分區(qū)明確,人流、物流便捷流暢,生產(chǎn)工藝流程順暢簡捷;這樣布置既能充分利用現(xiàn)有場地,有利于生產(chǎn)設(shè)施的聯(lián)系,又有利于外部水、電、氣等能源的接入,管線敷設(shè)短捷,相互聯(lián)系方便。
項目承辦單位在工藝流程、技術(shù)參數(shù)和主要設(shè)備選擇確定以后,根據(jù)設(shè)備的外形、前后位置、上下位差以及各種物料輸入(出)、操作等規(guī)劃統(tǒng)一設(shè)計,選擇并確定車間布置方案。道路設(shè)計注重道路之間的貫通,同時,場區(qū)道路應(yīng)盡可能與主要建筑物平行布置。
2、
項目所在地供水水源來自項目建設(shè)地自來水廠,給水壓力≥0.30Mpa,供水能力充足,水質(zhì)符合國家現(xiàn)行的生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。投資項目用水
由項目建設(shè)地給水管網(wǎng)統(tǒng)一供給,規(guī)劃在場區(qū)內(nèi)建設(shè)完善的給水管網(wǎng),接入場區(qū)外部現(xiàn)有給水管網(wǎng),即可保證項目的正常用水。
3、投資項目水源來自場界外的項目建設(shè)地市政供水管網(wǎng),項目建設(shè)區(qū)現(xiàn)有給、排水系統(tǒng)設(shè)施完備可以滿足投資項目使用要求。投資項目水源來自場界外的項目建設(shè)地市政供水管網(wǎng),項目建設(shè)區(qū)現(xiàn)有給、排水系統(tǒng)設(shè)施完備可以滿足投資項目使用要求。項目建設(shè)區(qū)域位于項目建設(shè)地,場區(qū)水源為市政自來水管網(wǎng),水源充裕水質(zhì)良好,符合國家衛(wèi)生要求,場區(qū)給水系統(tǒng)采用生產(chǎn)、生活、消防合一給水系統(tǒng)。
4、場外運輸主要為原材料的供給以及產(chǎn)品的外運;產(chǎn)品的遠(yuǎn)距離運輸由汽車或鐵路運輸解決,項目建設(shè)地社會運輸力量充足,可滿足投資項目場外遠(yuǎn)距離運輸?shù)男枨蟆6叹嚯x的運輸任務(wù)將利用社會運力解決,基本可以滿足各類運輸需求,因此,投資項目不考慮增加汽車運輸設(shè)備。
車間采用傳統(tǒng)的熱水循環(huán)取暖形式,其他廠房及辦公室采用燃?xì)廨椛洳膳问?。有空調(diào)要求的辦公室和生活間夏季設(shè)置空調(diào),空調(diào)溫度范圍要求為 26.00℃-28.00℃,空調(diào)設(shè)備采用分體式空調(diào)控制器。
六、選 址綜合評價
擬建項目用地位置周圍 5.00 千米以內(nèi)沒有地下礦藏、文物和歷史文化遺址,項目建設(shè)不影響周圍軍事設(shè)施建設(shè)和使用,也不影響河道的防洪和排澇。項目建設(shè)遵循“合理和集約用地”的原則,按照產(chǎn)品制造行業(yè)生產(chǎn)
規(guī)范和要求,進(jìn)行科學(xué)設(shè)計、合理布局,符合行業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)經(jīng)營的需要。場址周圍沒有自然保護區(qū)、風(fēng)景名勝區(qū)、生活飲用水水源地等環(huán)境敏感目標(biāo),無粉塵、有害氣體、放射性物質(zhì)和其他擴散性污染源,自然環(huán)境條件良好;擬建工程地勢開闊,有利于大氣污染物的擴散,區(qū)域大氣環(huán)境質(zhì)量良好。
第七章
工程設(shè)計
一、建筑工程設(shè)計 原則
建筑立面處理在滿足工藝生產(chǎn)和功能的前提下,符合現(xiàn)代主體工程的特點,立面處理力求簡潔大方,色彩組合以淡雅為基調(diào),適當(dāng)運用局部色彩點綴,在滿足項目建設(shè)地規(guī)劃要求的前提下,著重體現(xiàn)項目承辦單位企業(yè)精神,創(chuàng)造一個優(yōu)雅舒適的生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境。項目承辦單位本著“適用、安全、經(jīng)濟、美觀”的原則并遵照國家建筑設(shè)計規(guī)范進(jìn)行項目建筑工程設(shè)計;在滿足投資項目生產(chǎn)工藝設(shè)備要求的前提下,力求布局合理、造型美觀、色彩協(xié)調(diào)、施工方便,努力建設(shè)既有時代感又有地方特色的工業(yè)建筑群的新形象。
二、土建工程設(shè)計年限及安全等級
建筑結(jié)構(gòu)的安全等級是根據(jù)建筑物結(jié)構(gòu)破壞可能產(chǎn)生的后果(危及人的生命、造成經(jīng)濟損失)的嚴(yán)重性來劃分的,本工程結(jié)構(gòu)安全等級設(shè)計為Ⅰ級。砌體結(jié)構(gòu)應(yīng)按規(guī)范設(shè)置地圈梁及構(gòu)造柱,建筑物耐火等級為Ⅱ級。
三、建筑工程設(shè)計總體要求
土建工程是在滿足生產(chǎn)工藝專業(yè)所提條件的前提下,使其滿足國家的有關(guān)規(guī)范規(guī)定,還結(jié)合當(dāng)?shù)氐淖匀粭l件、施工能力,力求建筑的美觀大方,經(jīng)濟實用,并使場區(qū)各建構(gòu)筑物協(xié)調(diào)一致。
四、土建工程建設(shè)指標(biāo)
本期工程項目預(yù)計總建筑面積 49762.20平方米,其中:計容建筑面積49762.20平方米,計劃建筑工程投資 4060.14 萬元,占項目總投資的31.85%。
第八章
項目工藝及設(shè)備分析
一、技術(shù)管理特點
驗收材料應(yīng)根據(jù)領(lǐng)料單或原始憑證進(jìn)行清點實測驗收,發(fā)現(xiàn)規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量不符等問題應(yīng)及時與有關(guān)人員聯(lián)系處理;做好原輔材料原始記錄和資料積累,及時準(zhǔn)確地做好月報、季報和年度各種統(tǒng)計報表工作。
投資項目項目產(chǎn)品制造質(zhì)量控制將按 ISO9000 體系標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn),從業(yè)務(wù)流程與組織結(jié)構(gòu)等方面來確保產(chǎn)品各環(huán)節(jié)處于受控狀態(tài),同時,項目承辦單位推行精益生產(chǎn)(JIT、LEAN)、供應(yīng)商庫存管理(VMI)、全面質(zhì)量管理(TQM)等先進(jìn)的管理手段和管理技術(shù)。在項目產(chǎn)品制造過程中,根據(jù)客戶需要直接或間接將產(chǎn)品的生產(chǎn)、檢驗要求轉(zhuǎn)化為公司內(nèi)部質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn),加強過程控制,確保產(chǎn)品制造質(zhì)量的穩(wěn)定。項目承辦單位“倡導(dǎo)預(yù)防、健康安全、遵紀(jì)守法、持續(xù)和諧”的質(zhì)量方針,實現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。項目產(chǎn)品流程化設(shè)計:在設(shè)計階段引入 CAE 分析,避免過多的“設(shè)計―分析循環(huán)”,明顯減少設(shè)計總費用和設(shè)計周期。產(chǎn)品的流程化設(shè)計包括從三維的幾何造型設(shè)計、ANSYS 分析到產(chǎn)品實驗,通過 CAD 和 CAE 的平滑過度雙向互動,進(jìn)而避免 CAD 與 CAE 的重復(fù)工作,提高設(shè)計效率,通過流程化控制提高設(shè)計制造質(zhì)量的穩(wěn)定性。
二、項目工藝技術(shù)設(shè)計方案
積極采用新技術(shù)、新工藝和高效率專用設(shè)備,使用高質(zhì)量的原輔材料,穩(wěn)定和提高產(chǎn)品質(zhì)量,制造高附加值的產(chǎn)品,提高項目承辦單位市場競爭能力。工藝技術(shù)節(jié)能環(huán)境保護與安全生產(chǎn)原則:項目建設(shè)中所采用的工藝技術(shù)必須體現(xiàn)“以人為本”的原則,確保安全生產(chǎn)和清潔生產(chǎn)的需要;項目產(chǎn)品生產(chǎn)工藝技術(shù)要有利于環(huán)境保護,不會對生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)外環(huán)境質(zhì)量構(gòu)成危險性或威脅性影響;盡量采用節(jié)能、污染少的生產(chǎn)工藝和技術(shù)裝備,從源頭上消除和控制污染源,嚴(yán)格貫徹“三同時”原則,搞好“三廢”治
理;項目承辦單位要大力采用現(xiàn)代化的生態(tài)技術(shù)、節(jié)能技術(shù)、節(jié)水技術(shù)、循環(huán)技術(shù)和信息技術(shù),采納國際上先進(jìn)的生產(chǎn)過程管理和環(huán)境管理標(biāo)準(zhǔn),要求經(jīng)濟效益和環(huán)境效益實現(xiàn)最佳平衡。生產(chǎn)工藝設(shè)計要滿足規(guī)?;a(chǎn)要求,注重生產(chǎn)工藝的總體設(shè)計,工藝布局采用最佳物流模式、最有效的倉儲模式、最短的物流過程、最便捷的物資流向。
技術(shù)含量和自動化水平較高,處于國內(nèi)先進(jìn)水平,在產(chǎn)品質(zhì)量水平上相對其他生產(chǎn)技術(shù)性能費用比優(yōu)越,結(jié)構(gòu)合理、占地面積小、功能齊全、運行費用低、使用壽命長;在工藝水平上該技術(shù)能夠保證產(chǎn)品質(zhì)量高穩(wěn)定性、提高資源利用率和節(jié)能降耗水平;根據(jù)初步測算,利用該技術(shù)生產(chǎn)產(chǎn)品,可提高原料利用率和用電效率,在裝備水平上,該技術(shù)使用的設(shè)備自動控制程度和性能可靠性相對較高。投資項目采用的技術(shù)與國內(nèi)資源條件適應(yīng),具有良好的技術(shù)適應(yīng)性;該技術(shù)工藝路線可以適應(yīng)國內(nèi)主要原材料特性,技術(shù)工藝路線簡潔,有利于流程控制和設(shè)備操作,工藝技術(shù)已經(jīng)被國內(nèi)生產(chǎn)實踐檢驗,證明技術(shù)成熟,技術(shù)支援條件良好,具有較強的可靠性。
三、設(shè)備選型方案
項目承辦單位在選擇設(shè)備時,要著眼高起點、高水平、高質(zhì)量,最大限度地保證產(chǎn)品質(zhì)量的需要,努力提高產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的自動化程度,降低勞動強度提高勞動生產(chǎn)率,節(jié)約能源降低生產(chǎn)成本和檢測成本。以甄選優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商為原則;選擇設(shè)備交貨期應(yīng)滿足工程進(jìn)度的需要,售后服務(wù)好、安裝調(diào)試及時、可靠并能及時提供備品備件的設(shè)備生產(chǎn)廠家,力求減少項目投資,最大限度地降低投資風(fēng)險;投資項目主要工藝設(shè)備及儀器基本上采用國產(chǎn)設(shè)備,選用生產(chǎn)設(shè)備廠家具有國內(nèi)一流技術(shù)裝備,企業(yè)管理科學(xué)達(dá)到國際認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)要求。
項目擬選購國內(nèi)先進(jìn)的關(guān)鍵工藝設(shè)備和國內(nèi)外先進(jìn)的檢測設(shè)備,預(yù)計購置安裝主要設(shè)備共計 129 臺(套),設(shè)備購置費 3964.10 萬元。
第九章
項目環(huán)保分析
發(fā)展綠色工業(yè)園區(qū),以企業(yè)集聚化發(fā)展、產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈接、服務(wù)平臺建設(shè)為重點,推進(jìn)綠色工業(yè)園區(qū)建設(shè)。優(yōu)化工業(yè)用地布局和結(jié)構(gòu),提高土地節(jié)約集約利用水平。積極利用余熱余壓廢熱資源,推行熱電聯(lián)產(chǎn)、分布式能源及光伏儲能一體化系統(tǒng)應(yīng)用,建設(shè)園區(qū)智能微電網(wǎng),提高可再生能源使用比例,實現(xiàn)整個園區(qū)能源梯級利用。加強水資源循環(huán)利用,推動供水、污水等基礎(chǔ)設(shè)施綠色化改造,加強污水處理和循環(huán)再利用。促進(jìn)園區(qū)內(nèi)企業(yè)之間廢物資源的交換利用,在企業(yè)、園區(qū)之間通過鏈接共生、原料互供和資源共享,提高資源利用效率。推進(jìn)資源環(huán)境統(tǒng)計監(jiān)測基礎(chǔ)能力建設(shè),發(fā)展園區(qū)信息、技術(shù)、商貿(mào)等公共服務(wù)平臺。緊跟全球綠色科技和產(chǎn)業(yè)發(fā)展動向,加強工業(yè)綠色發(fā)展國際交流與合作,充分利用市場規(guī)模、裝備生產(chǎn)能力、創(chuàng)新環(huán)境和人才隊伍等方面的優(yōu)勢,吸引全球頂尖研發(fā)資源和先
進(jìn)技術(shù)轉(zhuǎn)移。加快建立國際化的綠色技術(shù)創(chuàng)新平臺,加強綠色工業(yè)、應(yīng)對氣候變化等領(lǐng)域國際科技合作研究,鼓勵國內(nèi)研發(fā)機構(gòu)與世界一流科研機構(gòu)建立穩(wěn)定的合作伙伴關(guān)系,廣泛開展科研人員交流培訓(xùn),在更高層次和更廣領(lǐng)域推動國際綠色科技合作。
一、建設(shè)區(qū)域環(huán)境質(zhì)量現(xiàn)狀
項目建設(shè)區(qū)域 CODcr、BOD5、氨氮值濃度均不超標(biāo),CODcr 質(zhì)量指數(shù)在0.43-0.50 之間,BOD5 質(zhì)量指數(shù)在 0.29-0.32 之間,氨氮質(zhì)量指數(shù)在 0.26-0.27 之間,硫化物未檢出,由此可見,項目建設(shè)區(qū)域地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(GB3838-2002)Ⅲ類標(biāo)準(zhǔn)。
二、建設(shè)期環(huán)境保護
(一)建設(shè)期大氣環(huán)境影響防治對策
施工車輛在進(jìn)入施工場地時,需減速行駛以減少施工場地?fù)P塵,建議行駛速度不大于 5.00 千米/小時,此時的揚塵量可減少為一般行駛速度(15.00 千米/小時計)情況下的三分之一;另一方面縮短怠速、減速和加速的時間,增加正常運行時間,減輕車輛尾氣排放對周圍環(huán)境的影響。對施工場地、施工道路應(yīng)適時灑水、清掃,在施工場地每天灑水抑塵作業(yè)四至五次,可使揚塵造成的 TSP 污染距離減小到 30.00 米以內(nèi)范圍。在施工過程中用到的施工機械主要包括攪拌機、推土機、挖掘機等,它們都是以柴油為燃料,因此,施工過程中會產(chǎn)生一定量的廢氣,主要包括一氧化碳、一氧化氮、二氧化硫等,施工機械產(chǎn)生的燃油廢氣均為不定時無組織排放,排放量隨設(shè)備性能而異;由于產(chǎn)生量不大,且施工場地空曠,廢氣易擴散,廢氣經(jīng)自然擴散稀釋后對周圍空氣質(zhì)量影響較小。
(二)建設(shè)期噪聲環(huán)境影響防治對策
施工機...
第二篇:2018年薄膜新材料項目可行性研究報告(目錄)
2018年薄膜新材料項目可行性研
究報告
編制單位:北京智博睿投資咨詢有限公司
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本報告是針對行業(yè)投資可行性研究咨詢服務(wù)的專項研究報告,此報告為個性化定制服務(wù)報告,我們將根據(jù)不同類型及不同行業(yè)的項目提出的具體要求,修訂報告目錄,并在此目錄的基礎(chǔ)上重新完善行業(yè)數(shù)據(jù)及分析內(nèi)容,為企業(yè)項目立項、申請資金、融資提供全程指引服務(wù)。
可行性研究報告 是在招商引資、投資合作、政府立項、銀行貸款等領(lǐng)域常用的專業(yè)文檔,主要對項目實施的可能性、有效性、如何實施、相關(guān)技術(shù)方案及財務(wù)效果進(jìn)行具體、深入、細(xì)致的技術(shù)論證和經(jīng)濟評價,以求確定一個在技術(shù)上合理、經(jīng)濟上合算的最優(yōu)方案和最佳時機而寫的書面報告。
可行性研究是確定建設(shè)項目前具有決定性意義的工作,是在投資決策之前,對擬建項目進(jìn)行全面技術(shù)經(jīng)濟分析論證的科學(xué)方法,在投
資管理中,可行性研究是指對擬建項目有關(guān)的自然、社會、經(jīng)濟、技術(shù)等進(jìn)行調(diào)研、分析比較以及預(yù)測建成后的社會經(jīng)濟效益。在此基礎(chǔ)上,綜合論證項目建設(shè)的必要性,財務(wù)的盈利性,經(jīng)濟上的合理性,技術(shù)上的先進(jìn)性和適應(yīng)性以及建設(shè)條件的可能性和可行性,從而為投資決策提供科學(xué)依據(jù)。
投資可行性報告咨詢服務(wù)分為政府審批核準(zhǔn)用可行性研究報告和融資用可行性研究報告。審批核準(zhǔn)用的可行性研究報告?zhèn)戎仃P(guān)注項目的社會經(jīng)濟效益和影響;融資用報告?zhèn)戎仃P(guān)注項目在經(jīng)濟上是否可行。具體概括為:政府立項審批,產(chǎn)業(yè)扶持,銀行貸款,融資投資、投資建設(shè)、境外投資、上市融資、中外合作,股份合作、組建公司、征用土地、申請高新技術(shù)企業(yè)等各類可行性報告。
報告通過對項目的市場需求、資源供應(yīng)、建設(shè)規(guī)模、工藝路線、設(shè)備選型、環(huán)境影響、資金籌措、盈利能力等方面的研究調(diào)查,在行業(yè)專家研究經(jīng)驗的基礎(chǔ)上對項目經(jīng)濟效益及社會效益進(jìn)行科學(xué)預(yù)測,從而為客戶提供全面的、客觀的、可靠的項目投資價值評估及項目建設(shè)進(jìn)程等咨詢意見。
報告用途:發(fā)改委立項、政府申請資金、申請土地、銀行貸款、境內(nèi)外融資等
關(guān)聯(lián)報告:
薄膜新材料項目建議書 薄膜新材料項目申請報告
薄膜新材料項目資金申請報告 薄膜新材料項目節(jié)能評估報告 薄膜新材料項目市場研究報告 薄膜新材料項目商業(yè)計劃書
薄膜新材料項目PPP物有所值評價報告 薄膜新材料項目PPP財政承受能力論證報告 薄膜新材料項目PPP實施方案
可行性研究報告大綱(具體可根據(jù)客戶要求進(jìn)行調(diào)整)第一章 薄膜新材料項目總論 第一節(jié) 薄膜新材料項目概況 1.1.1薄膜新材料項目名稱 1.1.2薄膜新材料項目建設(shè)單位 1.1.3薄膜新材料項目擬建設(shè)地點 1.1.4薄膜新材料項目建設(shè)內(nèi)容與規(guī)模 1.1.5薄膜新材料項目性質(zhì)
1.1.6薄膜新材料項目總投資及資金籌措 1.1.7薄膜新材料項目建設(shè)期
第二節(jié) 薄膜新材料項目編制依據(jù)和原則 1.2.1薄膜新材料項目編輯依據(jù) 1.2.2薄膜新材料項目編制原則 1.3薄膜新材料項目主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)
1.4薄膜新材料項目可行性研究結(jié)論 第二章 薄膜新材料項目背景及必要性分析 第一節(jié) 薄膜新材料項目背景 2.1.1薄膜新材料項目產(chǎn)品背景 2.1.2薄膜新材料項目提出理由 第二節(jié) 薄膜新材料項目必要性
2.2.1薄膜新材料項目是國家戰(zhàn)略意義的需要
2.2.2薄膜新材料項目是企業(yè)獲得可持續(xù)發(fā)展、增強市場競爭力的需要
2.2.3薄膜新材料項目是當(dāng)?shù)厝嗣衩撠氈赂缓驮黾泳蜆I(yè)的需要 第三章 薄膜新材料項目市場分析與預(yù)測 第一節(jié) 產(chǎn)品市場現(xiàn)狀 第二節(jié) 市場形勢分析預(yù)測 第三節(jié) 行業(yè)未來發(fā)展前景分析
第四章 薄膜新材料項目建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案 第一節(jié) 薄膜新材料項目建設(shè)規(guī)模 第二節(jié) 薄膜新材料項目產(chǎn)品方案
第三節(jié) 薄膜新材料項目設(shè)計產(chǎn)能及產(chǎn)值預(yù)測 第五章 薄膜新材料項目選址及建設(shè)條件 第一節(jié) 薄膜新材料項目選址 5.1.1薄膜新材料項目建設(shè)地點 5.1.2薄膜新材料項目用地性質(zhì)及權(quán)屬
5.1.3土地現(xiàn)狀
5.1.4薄膜新材料項目選址意見 第二節(jié) 薄膜新材料項目建設(shè)條件分析 5.2.1交通、能源供應(yīng)條件 5.2.2政策及用工條件 5.2.3施工條件 5.2.4公用設(shè)施條件 第三節(jié) 原材料及燃動力供應(yīng) 5.3.1原材料 5.3.2燃動力供應(yīng)
第六章 技術(shù)方案、設(shè)備方案與工程方案 第一節(jié) 項目技術(shù)方案 6.1.1項目工藝設(shè)計原則 6.1.2生產(chǎn)工藝 第二節(jié) 設(shè)備方案
6.2.1主要設(shè)備選型的原則 6.2.2主要生產(chǎn)設(shè)備 6.2.3設(shè)備配置方案 6.2.4設(shè)備采購方式 第三節(jié) 工程方案 6.3.1工程設(shè)計原則
6.3.2薄膜新材料項目主要建、構(gòu)筑物工程方案
6.3.3建筑功能布局 6.3.4建筑結(jié)構(gòu)
第七章 總圖運輸與公用輔助工程 第一節(jié) 總圖布置 7.1.1總平面布置原則 7.1.2總平面布置 7.1.3豎向布置
7.1.4規(guī)劃用地規(guī)模與建設(shè)指標(biāo)第二節(jié) 給排水系統(tǒng) 7.2.1給水情況 7.2.2排水情況 第三節(jié) 供電系統(tǒng) 第四節(jié) 空調(diào)采暖 第五節(jié) 通風(fēng)采光系統(tǒng) 第六節(jié) 總圖運輸
第八章 資源利用與節(jié)能措施 第一節(jié) 資源利用分析 8.1.1土地資源利用分析 8.1.2水資源利用分析 8.1.3電能源利用分析 第二節(jié) 能耗指標(biāo)及分析 第三節(jié) 節(jié)能措施分析
8.3.1土地資源節(jié)約措施 8.3.2水資源節(jié)約措施 8.3.3電能源節(jié)約措施 第九章 生態(tài)與環(huán)境影響分析 第一節(jié) 項目自然環(huán)境 9.1.1基本概況 9.1.2氣候特點 9.1.3礦產(chǎn)資源 第二節(jié) 社會環(huán)境現(xiàn)狀 9.2.1行政劃區(qū)及人口構(gòu)成 9.2.2經(jīng)濟建設(shè)
第三節(jié) 項目主要污染物及污染源分析 9.3.1施工期 9.3.2使用期
第四節(jié) 擬采取的環(huán)境保護標(biāo)準(zhǔn) 9.4.1國家環(huán)保法律法規(guī) 9.4.2地方環(huán)保法律法規(guī) 9.4.3技術(shù)規(guī)范 第五節(jié) 環(huán)境保護措施 9.5.1施工期污染減緩措施 9.5.2使用期污染減緩措施 9.5.3其它污染控制和環(huán)境管理措施
第六節(jié) 環(huán)境影響結(jié)論
第十章 薄膜新材料項目勞動安全衛(wèi)生及消防 第一節(jié) 勞動保護與安全衛(wèi)生 10.1.1安全防護 10.1.2勞動保護 10.1.3安全衛(wèi)生 第二節(jié) 消防
10.2.1建筑防火設(shè)計依據(jù) 10.2.2總面積布置與建筑消防設(shè)計 10.2.3消防給水及滅火設(shè)備 10.2.4消防電氣 第三節(jié) 地震安全
第十一章 組織機構(gòu)與人力資源配置 第一節(jié) 組織機構(gòu)
11.1.1組織機構(gòu)設(shè)置因素分析 11.1.2項目組織管理模式 11.1.3組織機構(gòu)圖 第二節(jié) 人員配置
11.2.1人力資源配置因素分析 11.2.2生產(chǎn)班制 11.2.3勞動定員 表11-1勞動定員一覽表
11.2.4職工工資及福利成本分析 表11-2工資及福利估算表 第三節(jié) 人員來源與培訓(xùn)
第十二章 薄膜新材料項目招投標(biāo)方式及內(nèi)容 第十三章 薄膜新材料項目實施進(jìn)度方案 第一節(jié) 薄膜新材料項目工程總進(jìn)度 第二節(jié) 薄膜新材料項目實施進(jìn)度表 第十四章 投資估算與資金籌措 第一節(jié) 投資估算依據(jù)
第二節(jié) 薄膜新材料項目總投資估算
表14-1薄膜新材料項目總投資估算表單位:萬元 第三節(jié) 建設(shè)投資估算
表14-2建設(shè)投資估算表單位:萬元 第四節(jié) 基礎(chǔ)建設(shè)投資估算
表14-3基建總投資估算表單位:萬元 第五節(jié) 設(shè)備投資估算
表14-4設(shè)備總投資估算單位:萬元 第六節(jié) 流動資金估算
表14-5計算期內(nèi)流動資金估算表單位:萬元 第七節(jié) 資金籌措 第八節(jié) 資產(chǎn)形成 第十五章 財務(wù)分析
第一節(jié) 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選取
第二節(jié) 營業(yè)收入、經(jīng)營稅金及附加估算
表15-1營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加估算表單位:萬元 第三節(jié) 總成本費用估算
表15-2總成本費用估算表單位:萬元 第四節(jié) 利潤、利潤分配及納稅總額預(yù)測
表15-3利潤、利潤分配及納稅總額估算表單位:萬元第五節(jié) 現(xiàn)金流量預(yù)測 表15-4現(xiàn)金流量表單位:萬元 第六節(jié) 贏利能力分析 15.6.1動態(tài)盈利能力分析 16.6.2靜態(tài)盈利能力分析 第七節(jié) 盈虧平衡分析 第八節(jié) 財務(wù)評價 表15-5財務(wù)指標(biāo)匯總表
第十六章 薄膜新材料項目風(fēng)險分析 第一節(jié) 風(fēng)險影響因素 16.1.1可能面臨的風(fēng)險因素 16.1.2主要風(fēng)險因素識別 第二節(jié) 風(fēng)險影響程度及規(guī)避措施 16.2.1風(fēng)險影響程度評價 16.2.2風(fēng)險規(guī)避措施
第十七章 結(jié)論與建議 第一節(jié) 薄膜新材料項目結(jié)論 第二節(jié) 薄膜新材料項目建議
第三篇:合肥華南城項目宣傳報道工作的實施方案
中建三局股份公司合肥華南城工程項目部
中建三局合肥華南城項目
宣傳報道小組實施方案
2015年3月31日
中建三局股份公司合肥華南城工程項目部
合肥華南城項目宣傳報道小組實施方案
加強教育宣傳報道工作,既是樹立華南城項目的良好形象的需要,也是更能讓社會各界、公司、分公司及其他兄弟項目更直觀的感受我們項目的凝聚力和戰(zhàn)斗力,同時也是能更好的展示我們個人文采、享受工作樂趣的重要舉措。為保證項目宣傳報道工作落到實處,促進(jìn)我項目部宣傳工作邁上新臺階,特制定本方案。
一、指導(dǎo)思想
以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng),全面宣傳貫徹黨的十七屆六中全會重要精神,著眼項目文化建設(shè),突出促進(jìn)自主創(chuàng)新、促進(jìn)和諧共進(jìn),著力提高項目部宣傳工作水平,為公司、分公司宣傳工作的優(yōu)先發(fā)展、科學(xué)發(fā)展,努力打造成為分公司宣傳工作標(biāo)桿項目、成為分公司對外宣傳的“窗口”。為全面實現(xiàn)工作目標(biāo)提供有力的輿論支持。
二、小組機構(gòu)
組 長:肖 柯 副組長:顧龍騰
組 員:冉余生、張朝杰、燕金磊、胡樹梅、梁新宇、吳偉、宋可、王軼、孫彭林、郁建蒙、羅龍飛、閆銳、鄭攀、黃航、潘劉洋
三、工作職責(zé)
中建三局股份公司合肥華南城工程項目部
1、組 長:負(fù)責(zé)通訊小組全面工作,工作計劃的要求,規(guī)則制度的制定,小組稿件的審閱修改,小組成員寫作素養(yǎng)的提高培訓(xùn)。
2、副組長:負(fù)責(zé)通訊小組日常工作,日常重要新聞稿件的撰寫,小組成員稿件的收集、整理、上報,小組工作計劃的具體安排。
3、組 員:負(fù)責(zé)日常新聞的發(fā)掘,資料的收集,新聞稿件的撰寫與報送,新聞圖片的拍攝及相關(guān)新聞的說明。
四、報道內(nèi)容
1、總公司、局、公司大事件及其重要精神傳達(dá)的對外宣傳;
2、公司、項目發(fā)展新思路、新問題,項目管理新方法、新措施;
3、完成公司、分公司下達(dá)的各項征文及其宣傳指標(biāo);
4、項目涌現(xiàn)出的先進(jìn)典型和先進(jìn)事跡報道;
5、項目各項會議精神對外傳達(dá)、項目各項文體活動及新聞報道;
6、項目施工生產(chǎn)形象進(jìn)度、節(jié)點完成情況及其它工程資訊報道;
7、及時報道部門創(chuàng)新工作及個人心得體會;
五、報道要求
1、各部門負(fù)責(zé)人及宣傳報道小組成員(通訊員)要有高度的政治敏銳性和責(zé)任感,認(rèn)真對待此項工作,不得報道虛假信息和有悖于政策性的材料。
中建三局股份公司合肥華南城工程項目部
2、為提高材料和信息的政策性、真實性和可報道性,文章由宣傳小組組長和作者自負(fù)。
3、各部門每季度至少完成稿件1篇,多者不限;宣傳報道小組成員(不含班子及部門負(fù)責(zé)人)每季度至少2篇宣傳稿,多者不限。
六、工作目標(biāo)
1、形成一套行之有效的項目宣傳報道工作機制;
2、建立一支基本功扎實、有敏銳的新聞意識的項目宣傳報道通訊隊伍;
3、通過加大宣傳報道力度,營造項目和諧發(fā)展的良好氛圍,樹立鑫苑〃世紀(jì)東城項目的良好形象,做好分公司標(biāo)桿項目。
七、工作措施
1、提高認(rèn)識,加強領(lǐng)導(dǎo)。項目班子、各部門主要負(fù)責(zé)人及宣傳報道小組成員(通訊員)要高度重視教育宣傳報道工作,把教育宣傳報道工作納入到月度工作計劃中,結(jié)合本部門(崗位)的月度工作重點,制定詳細(xì)的宣傳報道計劃。要建立相應(yīng)的宣傳報道工作領(lǐng)導(dǎo)小組,配備一支穩(wěn)定的通訊員隊伍。要明確職責(zé),責(zé)任到人,確保項目宣傳報道工作落到實處。
2、強化培訓(xùn),提高報道水平。項目宣傳報道小組會擇機為通訊員提供必要的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)條件,鼓勵通訊員多出作品,出好作品。宣傳報道必須及時撰寫、及時發(fā)表。
3、加強溝通聯(lián)系,拓展宣傳陣地。宣傳報道小組分對外宣傳及對內(nèi)宣傳。對內(nèi)宣傳是公司即時通平臺、分公司QQ平臺等進(jìn)行報道,報道項目發(fā)生的各種事件及新聞。還要進(jìn)一步加強
中建三局股份公司合肥華南城工程項目部
與外界新聞媒介的溝通,及時反饋有關(guān)項目管理及其施工生產(chǎn)方面的焦點信息,充分利用新聞媒介,掀起項目宣傳高潮。各部門負(fù)責(zé)人要調(diào)動本部門其他人員參與新聞稿件的寫作與報送的積極性,形成教育宣傳報道的整體合力。
八、考核辦法
(一)考核范圍
宣傳報道小組所有成員及其為項目宣傳工作出力的部門或個人。
(二)考核方法
1、考核評比采用篇幅制。鼓勵報送高質(zhì)量、高層次宣傳稿件,由項目宣傳報道小組副組長顧龍騰按時報送相關(guān)證明材料與數(shù)據(jù),由報道小組組長肖柯牽頭負(fù)責(zé)核實、統(tǒng)計、匯總,每月進(jìn)行項目公示欄公布,每季度由項目宣傳報道小組統(tǒng)計各部門和個人撰寫(稿件)篇幅,以報道篇幅的數(shù)量及其質(zhì)量評定名次,及時進(jìn)行點評總結(jié),表彰先進(jìn)鞭策后進(jìn),以其強勢推進(jìn)項目部宣傳工作。
2、項目部將每季度舉行一次評比表彰活動,獎項分為部門獎勵和個人獎勵。能夠很好的完成項目部規(guī)定數(shù)量、要求質(zhì)量指標(biāo)的部門獎勵200元人民幣(限一個);個人獎勵:在公司平臺(公司新聞、交流園地等)發(fā)表一篇獎勵50元;在局報及上品總包雜志發(fā)表簡訊一篇100元、大型文稿獎勵200元;在中國建筑報發(fā)表一篇獎勵300元;在安徽省各媒體如安徽日報、新安晚報、中安在線等發(fā)表一篇獎勵300元;在國家級報刊雜志發(fā)表一篇獎勵500元。在完成全年宣傳任務(wù)的前提下,
中建三局股份公司合肥華南城工程項目部
發(fā)表最多、最具影響力的通訊員除按上述規(guī)則獎勵外,項目部將評選出“項目最優(yōu)秀通訊員”,獎勵500元人民幣。并報分公司及公司參與分公司和公司的“優(yōu)秀通訊員”評選。
(三)投稿途徑
各部門(個人)投稿必須將稿件交給項目宣傳報道小組組長或相關(guān)人,進(jìn)行稿件審核與存檔后,由項目部發(fā)表或提交分公司發(fā)表。如因時間緊急,投稿者也可以直接傳給分公司發(fā)表,但必須保證稿件的質(zhì)量和要求,且事后需要將稿件報項目宣傳報道小組進(jìn)行存檔,作為發(fā)放獎金和評選優(yōu)秀的根據(jù)。
第四篇:薄膜流研究進(jìn)展
薄膜流研究進(jìn)展
班級:機械工程專碩1班 學(xué)號:6160805020 姓名:程帥
摘要:液體在重力作用下以薄層形式沿壁面向下流動,稱為液體薄膜流。它具有小流量、小溫差、高傳熱傳質(zhì)系數(shù)、高熱流密度、結(jié)構(gòu)簡單、動力消耗小等獨特優(yōu)點,己作為一項高效傳熱傳質(zhì)技術(shù)在化工、能源、航天、石油、制冷、電子等許多工業(yè)領(lǐng)域得到了廣泛應(yīng)用。本文介紹了非牛頓流體層流降膜流、新型薄膜覆蓋材料、薄膜流涎機。正是由于實際應(yīng)用的重要性和迫切性,在液體薄膜流的水動力過程和傳熱傳質(zhì)特性力一面,近幾十年來開展了大量的深入研究。本文通過全面闡述液體薄膜流動和傳熱特性的研究現(xiàn)狀,分析目前研究中存在的問題與不足,為未來研究提供借鑒。
關(guān)鍵詞:液體薄膜流、非牛頓流薄膜流、新型薄膜覆蓋材料、薄膜流涎機
1.液體薄膜流表面特征
對于液膜沿傾斜壁或垂直管壁向下流動的情形,從實驗上觀察到三種不同的流動狀態(tài):當(dāng)Re=4T/v<20~30(T為單位濕周的體積流率,v為流體的運動粘度),流動為層流,膜表面呈平滑狀態(tài)且膜厚為常數(shù);當(dāng)200
(a)波峰高度/底層厚度=2.8(b)波峰高度/底層厚度=3.68 圖1不同波峰高度/底層厚度比下的流動特性,R=600
大多數(shù)模擬結(jié)果顯示:在孤立波內(nèi)存在與主流方向相反的回流區(qū),而在其周圍的微波內(nèi)不存在回流區(qū)(圖1)?;亓鲄^(qū)的存在,加快了界面處和膜內(nèi)冷熱流體的混合,在一定程度上加強了傳熱效果,而且,液體表面波的存在,尤其是大孤立波,可有效地喇氏平均液膜厚度,.這些特征可以從理論上解釋在波動膜狀態(tài)下具有強傳熱傳質(zhì)速率的機理。
2、非牛頓流薄膜流
2.1非牛頓流體層流降膜流
非牛頓流體層流降膜流中質(zhì)量傳遞過程.實驗系采用溫壁塔測定二氧化碳在高分子水溶液中吸收速率。這些溶液符合冪律模型.實驗證明非牛頓冪律流體降膜流中考慮速度分布的微分方程精確解是正確的;對擬塑性流體,用無因次長度Z<0.1作為滲透論適用范圍的判據(jù)是合適的,而精確解則不受此范圍的限制。
首先,理論研究方面,液膜表面波動具有三維特征,在傳熱特性的理論研究中,通常假設(shè)液膜為二維流動,且表面無波動和界面切應(yīng)力保持不變,這與實際的三維波動液膜表面和沿流動方向不斷減小的切應(yīng)力存在一定的差距;而且,影響傳熱特性的因素種類繁多,如何從理論上進(jìn)一步完善物理模型有待探討。其次,實驗研究方面,目前所得液膜厚度和傳熱特性實驗關(guān)聯(lián)式間相差較大,實驗數(shù)據(jù) 相對缺乏,建立合理的簡化的物理模型或?qū)で筮m合工程應(yīng)用的實驗關(guān)聯(lián)式,這也值得進(jìn)一步深入研究。
2.2流延帶的材料
最早用以制造流延帶的材料是純銅。純銅有良好的延展性,有利于加工成無端帶;銅帶在使用過程中的變形可用輥壓法展平。因純銅對一般成膜溶液不具有良好的化學(xué)穩(wěn)定性,同時銅帶表面的光潔度和平面度不夠高,不適于直接在其表面上流延薄膜,而需先在其表面上流延一定厚度的鏡面層,在此鏡面層上再流延薄膜。鏡面層只能使用一定的期限,這樣就增加了生產(chǎn)過程的復(fù)雜性,又降低了設(shè)備的生產(chǎn)能力。雖然如此,由于鏡面層的質(zhì)量改進(jìn)和用期的延長,仍可見到使用銅帶的報道。目前廣泛使用的流延帶是不銹鋼無端帶。薄膜和塑料工業(yè)的發(fā)展要求提高流延帶的物理和化學(xué)性能。用以制造流延帶的不銹鋼材應(yīng)有高的機械強度和硬度(抗拉強度9(Y一100kg/mm2,表面硬度Hd300^-320),以保證在正常操作張力下不產(chǎn)生變形并且有高的抗擦傷能力;應(yīng)能易于加工,使之達(dá)到鏡面光潔度;同時對于成膜溶液應(yīng)有高度的穩(wěn)定性。18/8型不銹鋼的某些品種(例如AISI304冷軋帶材)可以滿足這些要求。經(jīng)過特殊機械加工制成的不銹鋼流延帶,可達(dá)到高度的厚度均一性和獲得峰到谷的平均高度值小于0.1微米的鏡面。因此,可以直接在這樣的帶的表面上流延薄膜。國外還制造純鎳帶。鎳具有高的腐蝕抵抗力,亦不需要中間層,物料可直接在其表面上流延。
牛頓型流體薄膜流中的物質(zhì)傳遞與熱傳遞在吸收器、蒸餾塔、薄膜反應(yīng)器、蒸發(fā)器以及吸收式致冷機中的廣泛應(yīng)用,已為人們所熟知。近年來發(fā)現(xiàn),非牛頓流體薄膜流中的傳質(zhì)和反應(yīng)對于高分子加工、發(fā)酵液、生物制藥等領(lǐng)域,其潛在的應(yīng)用也十分廣泛。特別是擴散系數(shù)的測定,由于非牛頓流體只有在其流動受剪的情況下才顯示其特性,所以,一般的非流動情況下擴散系數(shù)的測定技術(shù)似乎難以利用。因此,對非牛頓薄膜流中的傳質(zhì)和傳熱加以研究就顯得十分必要。
3.薄膜流的應(yīng)用
新型薄膜覆蓋材料的研究和開發(fā)是我國設(shè)施農(nóng)業(yè)的重要研究方向。根據(jù)我國的國情,為滿足市場需求,本文在國內(nèi)首次提出采用日產(chǎn)的明凈華涂層薄膜作為我國設(shè)施農(nóng)業(yè)的保溫覆蓋材料。基于材料本身多方面優(yōu)異性能,研究其在國內(nèi)設(shè)施農(nóng)業(yè)方面的應(yīng)用前景。通過對新型薄膜覆蓋材料的性能分析及其應(yīng)用效果的研究,在理論和實踐兩方面加以驗證。理論上推論出其具有良好的保溫效果,并在后面的應(yīng)用效果中得到證實。在應(yīng)用效果上,只對棚內(nèi)種植番茄 2 的葉數(shù)、株高、莖粗、產(chǎn)量、果實等進(jìn)行了測試和比較分析,作物生長受到光照、溫度、水分、肥料、空氣等影響。實驗在盡量保持溫、光、水、肥等基本一致的條件下對作物生長進(jìn)行對比,在作物的生長階段里可以較明顯的看出日產(chǎn)的明凈華涂層膜下的作物長勢好、產(chǎn)量高、品質(zhì)好等華盾棚膜次之??傊债a(chǎn)的明凈華涂層膜在環(huán)境特性、光學(xué)特性及應(yīng)用效果等各方面都具有較好的性能,基本上滿足市場的需求,為解決目前我國設(shè)施農(nóng)業(yè)存在的問題提出一種新的解決方法。
薄膜流涎機是生產(chǎn)包裝薄膜的主要生產(chǎn)設(shè)備。隨著國民經(jīng)濟的高速發(fā)展,人們對包裝薄膜的需求越來越旺盛,要求也越來越高,這就促使薄膜流涎機生產(chǎn)企業(yè)必須高效、高質(zhì)量地開發(fā)、生產(chǎn)符合客戶要求的薄膜流涎機。薄膜流涎機模塊化參數(shù)化設(shè)計技術(shù)研究,就是利用當(dāng)前最先進(jìn)的模塊化設(shè)計技術(shù)并結(jié)合參數(shù)化CAD設(shè)計技術(shù)解決薄膜流涎機快速開發(fā)設(shè)計的問題,提高企業(yè)競爭力?,F(xiàn)如今的設(shè)計,首先對薄膜流涎機模塊化參數(shù)化設(shè)計進(jìn)行了需求分析,在此基礎(chǔ)上,制定了適合薄膜流涎機模塊化參數(shù)化設(shè)計系統(tǒng)的總體方案,并搭建了薄膜流涎機模塊化參數(shù)化設(shè)計系統(tǒng)的框架;然后根據(jù)模塊化設(shè)計的基本原則和方法,并結(jié)合薄膜流涎機的功能以及自身結(jié)構(gòu)特點,建立了以固定模塊、通用模塊和一般模塊為基本單元模塊,以功能模塊為高級單元模塊的層次分明的模塊結(jié)構(gòu)體系,建立了基本的三維模塊庫;根據(jù)薄膜流涎機自身零部件設(shè)計的要求和特點,提出了適合其零部件的參數(shù)化設(shè)計方法,并以薄膜流涎機收卷機為例,詳細(xì)介紹了收卷機中各個零部件的參數(shù)化設(shè)計計算流程,完成了收卷機的參數(shù)化設(shè)計計算;最后以Visual Basic為二次開發(fā)工具,利用SolidWorks的二次開發(fā)技術(shù)并結(jié)合Access數(shù)據(jù)庫,開發(fā)出了薄膜流涎機收卷機參數(shù)化設(shè)計系統(tǒng)。經(jīng)實例運行可知,此系統(tǒng)可以快速實現(xiàn)收卷機的三維建模,提高設(shè)計效率,有較強的實際應(yīng)用價值。
4.薄膜流國外研究現(xiàn)狀
A new approximate analytical technique to address for non-linear problems, namely Optimal Homotopy Asymptotic Method(OHAM)is proposed and has been applied to thin film flow of a fourth grade fluid down a vertical cylinder.This approach however, does not depend upon any small/large parameters in comparison to other perturbation method.This method provides a convenient way to control the convergence of approximation series and allows adjustment of convergence regions where necessary.The series solution has been developed and the recurrence relations are given explicitly.The results reveal that the proposed method is very accurate, effective and easy to use.the unsteady thin film flow of a fourth grade fluid over a moving and oscillating vertical belt.The problem is modeled in terms of non-nonlinear partial differential equations with some physical conditions.Both problems of lift and drainage are studied.Two different techniques namely the adomian decomposition method(ADM)and the optimal homotopy asymptotic method(OHAM)are used for finding the analytical solutions.These solutions are compared and found in excellent agreement.For the physical analysis of the problem, graphical results are provided and discussed for various embedded flow parameters.The thermally activated flux flow effect has been studied in epitaxial FeSe 0.6 Te 0.4 thin film grown by a PLD method through the electrical resistivity measurement under various magnetic fields for B //c and B //ab.The results showed that the thermally activated flux flow effect is well described by the nonlinear temperature-dependent activation energy.The evaluated apparent activation energy U 0(B)is one order larger than the reported results and showed the double-linearity in both magnetic field directions.Furthermore, the FeSe 0.6 Te 0.4 thin film shows the anisotropy of 5.6 near T c and 2D-like superconducting behavior in thermally activated 3 flux flow region.In addition, the vortex glass transition and the temperature dependence of the high critical fields were determined.We report the design methodology of thin film capacitor(TFC)device using thermal evaporation technique for quality study or material differentiation application by testing with liquid(different concentration)and solid.A simple and special modification was incorporated in thermal evaporation setup for depositing semi cylindrical capacitor design on a capillary tube(CT).In order to avoid the disturbance due to electrostatic noise disturbance, TFC was covered with another glass tube, aluminum(Al)metal foil(as shield)and finally by plastic tube cover.Electrodes were taken from the film using silvers paste and connected as input to the LCR-Z meter.The capacitance value of the thin film was varied up to 15-16 pF from the initial value(Al: 129 pF, Cu: 130 pF)when subjected to the static flow.A low cost embedded micro controller module with Liquid Crystal Display(LCD)was developed for the real time testing of TFC.We present results of a numerical study of turbulent droplet-laden channel flow with phase transition.Previous studies of the same system did not take into account the presence of gravity.Here, we do so introducing a thin film of water at the bottom wall and permitting droplets to fall into and merge with it.We treat the carrier phase with the Eulerian approach.Each droplet is considered separately in the Lagrangian formulation, adopting the point-particle approximation.We maintain the film thickness constant by draining water from the bottom wall to compensate for(a)the droplets that fall onto the film and(b)evaporation/condensation.We also maintain on average the total mass of water in the channel by inserting new droplets at the top wall to compensate for the water that has been drained from the bottom wall.We analyze the behavior of the statistically averaged gas and droplet quantities focusing on the heat exchange between the two phases.We increase(a)the initial droplet diameter keeping the same initial droplet volume fraction and(b)the initial number of droplets in the channel keeping their diameter the same.In both parameter studies we find that droplets grow less than in the reference case.In case(a)this is explained by the larger velocity with which they travel to the bottom wall and in case(b)by the lower rate of condensation of vapor due to the presence of neighboring droplets.And we presents an investigation for unsteady MHD flow and radiation heat transfer of a nanofluid in a finite thin film over stretching surface in which the effects of heat generation, thermophoresis and Brownian motion are taken into account.Boundary layer governing differential equations are formulated and reduced into a set of ordinary differential equations by suitable similarity transformations.Solutions are obtained numerically and some interesting results are found.Results show that the film thickness decreases monotonically with unsteady parameter and the magnetic parameter increase but increases with the power law index number m.The temperature profile decreases while the nanoparticle volume fraction increases as the thermophoresis parameter increases.More effects of involved parameters on velocity, temperature and concentration fields are graphically presented and analyzed in detail.Electrophoretic deposition(EPD)of colloidal nanocrystals(NCs)under flow is explored as a general method for the fabrication of semiconducting thin films.For photovoltaic applications, a low process voltage is highly desirable to avoid damaging the accreting semiconductor.Here we report a continuous flow reactor design that can operate at reduced voltage compared to a traditional batch reactor while preserving the electrophoretic velocity of the NCs by utilizing narrow electrode spacing.In a batch reactor, the low ratio of reactor volume to electrode surface area dictated by such a narrow spacing of the electrodes would impose a limit on the mass of nanocrystals that are resident in the reactor and therefore the thickness of the films that can be deposited.By continuously flowing the colloidal dispersion of NCs this limitation is obviated and thick films can be deposited.Through modeling and experiment we demonstrate the process parameters necessary to completely utilize the NCs in the feed solution, thereby achieving nearly 100% atom economy in the deposition process.The reactor design is compatible with large area substrates and is specifically designed to enable continuous, high-rate fabrication of the active layer of photovoltaic cells.The approach to calculating a new form of the exact analytic solution of thin film fluid flows rests upon a sequence of transformations including the modification of the classic technique due to Scipione del Ferro and Niccolò Fontana Tartaglia.Next the authors establish a lemma that justifies the new expression of the exact analytic solution for thin film fluid flows of fourth-grade fluids.Second, the authors apply a modification of the systematic ADM to quickly and easily calculate the sequence of analytic approximate solutions for this strongly nonlinear model of thin film flow of fourth-grade fluids.The ADM has been previously demonstrated to be eminently practical with widespread applicability to frontier problems arising in scientific and engineering applications.Herein, the authors seek to establish the relative merits of the ADM in the context of the thin film flows of fourth-grade fluids.;The ADM is shown to closely agree with the new expression of the exact analytic solution.The authors have calculated the error remainder functions and the maximal error remainder parameters in the error analysis to corroborate the solutions.The error analysis demonstrates the rapid rate of convergence and that we can approximate the exact solution as closely as we please;furthermore the rate of convergence is shown to be approximately exponential, and thus only a low-stage approximation will be adequate for engineering simulations as previously documented in the literature.;This paper presents an accurate work for solving thin film flows of fourth-grade fluids.The authors have compared the approximate analytic solutions by the ADM with the new expression of the exact analytic solution for this strongly nonlinear model.The authors commend this technique for more complex thin film fluid flow models.Evaporation in a thin film induces pronounced temperature gradient and surface tension gradient along the liquid-vapor interface and in turn engenders thermocapillary flow.This study aims to investigate the fluid flow characteristics attributed to the thermocapillarity in an evaporating thin liquid film of polar and nonpolar liquids.A numerical steady-flow model is derived based on the fundamental principles of fluid flow and heat transfer by applying the long-wave evolution technique.To scrutinize the underlying physical transport phenomena associated with the significance of thermocapillary effect in an evaporating thin liquid film, we investigate the hydrodynamic characteristics of thermocapillary convection which is typically characterized by the recirculation flow patterns.The two-dimensional recirculation flow patterns in different excess-temperature regimes are analyzed and a critical turning point at where the flow is reversed due to the thermocapillary action can be identified.Compared to other working fluids, water depicts a unique thermocapillary flow characteristic where its flow lines manifests in the form of swirls along the liquid-vapor interface.The normal and the shear stress distributions further provide a clearer picture on the strength of thermocapillarity to identify the manifestation of thermocapillary flow.The analysis of flow patterns and hydrodynamic behaviors of evaporating thin liquid films provide essential insights in discerning the occurrence of thermocapillary flow as well as the significance of thermocapillarity in polar and nonpolar liquids.The purpose of this paper is to study the thin film flow of a fourth grade fluid subject to slip conditions in order to understand its velocity profile.Design/methodology/approach。An exact expression for flow velocity is derived in terms of hyperbolic sine functions.The practical usage of the exact flow velocity is restrictive as it involves very complicated integrals.Therefore, an approximate solution is also derived using a Galerkin finite element method and numerical error analysis is performed.Findings – The behavior of fluid velocity with respect to various flow parameters is discussed.The results are not restrictive to small values of flow parameters unlike those obtained earlier using homotopy analysis method and homotopy perturbation method.Originality/value – An approximate solution based on finite element technique is derived.總結(jié)
液體薄膜流以其高傳熱傳質(zhì)系數(shù)、結(jié)構(gòu)簡單且動力消耗小等獨特優(yōu)點,已作為一項高效傳熱傳質(zhì)技術(shù)在傳統(tǒng)工業(yè)和高新技術(shù)領(lǐng)域中得到了廣泛的應(yīng)用。現(xiàn)已成為國際傳熱傳質(zhì)科學(xué)與工程界的一個十分活躍的研究領(lǐng)域,其潛在的技術(shù)應(yīng)用領(lǐng)域?qū)⒎浅V泛。而且,近年來,利用液體薄膜流的特性來解決高技術(shù)領(lǐng)域中遇到的高熱流密度下的強化換熱問題,越來越引起人們的關(guān)注,這方面的實例有:大規(guī)模集成電路的薄膜冷卻、第二代核電站安全殼的薄膜蒸發(fā)冷卻方案、液滴輻射器以及新型太陽能集熱器、液膜除塵器等。顯然,要充分發(fā)揮液體薄膜強化傳熱傳質(zhì)的優(yōu)勢,一個至關(guān)重要的問題就是要弄清其內(nèi)在的流動過程和傳熱傳質(zhì)機理,維持薄膜流動穩(wěn)定,使之均勻地包覆在傳熱表面;否則一旦液體薄膜發(fā)生破斷,傳熱表面出現(xiàn)干斑或干區(qū),那么就會引發(fā)各種各樣的嚴(yán)重后果,諸如熱敏性物料變味變質(zhì)、非熱敏性物料結(jié)焦、以至堵塞傳熱管,而在有些情況下,傳熱表面就會因干區(qū)溫度急劇上升而過熱或燒毀。本文對非牛頓薄膜流中物質(zhì)與熱能傳遞的規(guī)律性,尋求其濃度分布表達(dá)式以及局部和平均Sh數(shù)的理論值,然后再與實驗數(shù)據(jù)相互對照、并介紹了薄膜流在工業(yè)上的應(yīng)用,目前己取得了大量的研究成果,并得到了廣泛的工業(yè)應(yīng)用。但在有些方面,所得的認(rèn)識規(guī)律尚不統(tǒng)一,因此仍需深入研究。
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第五篇:薄膜物理學(xué)實驗報告
實驗一、旋涂法制備薄膜
一、實驗原理
旋涂法利用儀器高速旋轉(zhuǎn)時產(chǎn)生的離心力使基片上的膠液由中心向四周均勻擴散而形成致密薄膜。實驗用到的原料需要提前制備且一般為溶液,實驗上常見的是使用溶膠-凝膠法作為薄膜材料的之輩手段,本次實驗是使用現(xiàn)成的或制備較為簡單的溶液。
二、材料準(zhǔn)備
(一)實驗原料:面粉、雞蛋清、三級水
(二)溶液制備
稱取適量的面粉放置燒杯中,加入50mL三級水,攪拌均勻,得到面粉膠體溶液;
在燒杯中加入適量的雞蛋清,加入適量三級水,攪拌均勻,得到雞蛋清膠體溶液。
三、實驗過程
(一)用玻璃棒沾取膠體溶液涂覆于載玻片上;
(二)開啟真空泵,將載玻片牢牢吸附于勻膠機的樣品臺上,蓋上保護蓋;
(三)根據(jù)所用溶液的粘稠度、附著性選擇轉(zhuǎn)速和旋轉(zhuǎn)時間,啟動勻膠機;
(四)關(guān)閉真空泵,用鑷子將載玻片取出,防止到顯微鏡下觀察成膜情況。
四、注意事項
在勻膠機運行過程中不宜開啟保護蓋,溶液應(yīng)該多次涂覆以保證成膜的質(zhì)量。
實驗二、提拉法制備薄膜
一、實驗原理
浸漬提拉法是將整個洗凈的基板浸入預(yù)先制備好的溶膠之中,然后以精準(zhǔn)控制的均勻速度將基板平穩(wěn)地從溶膠中提拉出來,在粘度和重力作用下基板表面形成一層均勻的液膜,緊接著溶劑迅速蒸發(fā),于是附著在基板表面的溶膠迅速凝膠化形成一層凝膠膜。
二、材料準(zhǔn)備
(一)實驗原料:面粉、雞蛋清、三級水
(二)溶液制備
稱取適量的面粉放置燒杯中,加入50mL三級水,攪拌均勻,得到面粉膠體溶液;
在燒杯中加入適量的雞蛋清,加入適量三級水,攪拌均勻,得到雞蛋清膠體溶液。
三、實驗過程
將配置好的面粉清導(dǎo)入小燒杯;打開鍍膜提拉機電源,取一塊干凈的載玻片用夾具夾住其1/3處;設(shè)置提拉機參數(shù),提拉速度設(shè)置為20mm/min,提拉高度60mm,浸漬速度為20mm/min,浸漬時間30s鍍膜次數(shù)設(shè)置為四次,鍍膜間隔30s,點擊
“開始”按鈕,開始鍍膜;鍍膜完成后取下載玻片,放到顯微鏡下觀察。將面粉清換成液體膠,重復(fù)上述過程,獲得液體膠薄膜。
最后將旋涂法及提拉法獲得的薄膜基片放到烘箱60℃烘干一個小時取出,得到薄膜樣品。
實驗三、層層自組裝法制備薄膜
一、實驗原理
層層自組裝是利用逐層交替沉積的方法,借助各層分子間的弱相互作用(如靜電引力、氫鍵、配位鍵等),使層與層自發(fā)地締和形成結(jié)構(gòu)完整、性能穩(wěn)定、具有某種特定功能的分子聚集體或超分子結(jié)構(gòu)的過程。
二、材料準(zhǔn)備
(一)實驗原料:VB2、膠水、三級水
(二)實驗儀器:傅里葉紅外光譜儀、載玻片、烘干機、燒杯、玻璃棒
(三)VB2加入適量三級水調(diào)制成VB2溶液;
膠水加入適量三級水制成膠體溶液。三、實驗過程
(一)將載玻片放入傅里葉紅外儀測量吸收光譜;
(二)將載玻片浸漬在VB2溶液中,取出,用烘干機緩慢烘干溶液,進(jìn)行(一)過程;
(三)將載玻片浸漬在聚乙烯醇溶液中,取出,用烘干機緩慢烘干溶液,進(jìn)行(一)過程;
(四)交替進(jìn)行(二)(三)過程,以達(dá)到層層自組裝的目的。
四、層層自組裝實驗數(shù)據(jù)處理及結(jié)果分析
數(shù)據(jù)處理利用Excel處理合成,由下圖15層薄膜的圖像可以看出,以空白組作為對比,發(fā)現(xiàn)第一層VB2和第二層曲線和其他層有很大不同,且這兩組曲線有一部分呈現(xiàn)負(fù)吸光度,推測這是因為分子排列散亂導(dǎo)致薄膜未成型。從第三層開始,我們可以明顯看到隨著薄膜層數(shù)增加,吸光度呈現(xiàn)線性增長的趨勢。根據(jù)朗伯—比爾定律,在同一組分下,各組分吸光度具有加和性,即
這與實驗獲得圖像比較符合。圖像分析我們可以看到在360nm到530nm出出現(xiàn)一個矮寬峰,說明該組裝薄膜主要吸收該范圍的光,此范圍后吸光度逐漸下降。從曲線看,譜線不是特別平滑,有些許小尖峰(這里排除Abs1、2),我猜測是分子振動引起微擾,產(chǎn)生噪聲,最終導(dǎo)致譜線出現(xiàn)小尖峰。
圖1
層層自組裝圖像
圖2
VB2圖像
圖3
液體膠圖像
觀察圖2,在波數(shù)為880處薄膜的透過率隨著鍍膜層數(shù)的增加而提高,其他波數(shù)范圍均為鍍膜層數(shù)越多,薄膜透過率越低,說明制得的該薄膜對于有波長約為10mm左右的遠(yuǎn)紅外線有良好的透過性。