年产10万吨生物柴油产业化建设项目可行性研究报告(编辑修改稿)内容摘要:
1990年的 15%上升到 2020年的 %。 这意味着未来 20年内对柴油的需求量不断增长。 而世界范围内柴油的供应量严重不足,这给生物柴油留下广阔的发展空间。 我国是石油资源短缺的国家,吴邦国 2020年 5月出国访问时说:中国需求 亿吨,进口 9000 万吨,需加强勘探,节能和开辟新能源。 我国是柴油消费大国,我国柴油消耗量每年约 7000万吨左右,其中,三分之一靠进口来平衡市场的供销需矛盾,同时也花费了大量外汇。 而且每年以 %的速度递增。 根据国际 能源署 IEA 的评估,中国已经是仅次于美国的全球第二大石油消费国,对海外石油的依赖程度越来越大。 国家统计局预计,到 2020年, 中国对进口石油的依赖程度将超过 50%,甚至达到 60%,超过美国目前 58%的水平。 权威人士分析, 2050 年之后,进口额将会达到 90%以上。 2020年中国进口原油 6941万吨,同比增长 %。 2020年 111月进口原油 11062万吨,同比增长 %, 2020 年平均价格 3600元 /吨, 2020年平均价格 3950元 /吨,同比增长 11%。 柴油依然是供应的焦点 ,进口需求将继续增加 , 市场 依然供不应求。 中国在未来十年内 ,将是世界上石油需求增长最快最强劲的国家 ,寻找和发展替代能源势在必行。 而且随着工业的发展,能源消耗的压力逐渐加大,因而如何寻找新的能源以及利用再生资源是人类面临的共同难题。 我国“十五”计划发展纲要提出发展各种石油替代品,将发展生物液体燃料确定为国家产业发展方向。 生物柴油产业得到了国务院领导、国家科技部和发改委的大力支持,并已列入有关部门国家计划中。 2020 年 2 月 28 日国务院颁布《中华人民共和国可再生能源法》( 2020年 1月 1 日实施),这充分说明国家鼓励利用可再生能源改善中国目 前的能源结构,在中国推行可再生能源势在必行,这也给生物柴油产业发展和优化提供了良好的市场基础。 国内可再生能源产品相继制定了一些相关标准和准入政策,特别是成品油市场,随着 WTO 的市场开放,中国在逐步完善市场体系,并与国际接轨,按 WTO的关贸约定,中国在 2020 年 12月 11 日将对关贸成员国全面开放成品油零售市场,这对生物柴油市场是个利好机遇,从而带来了无限商机,这将有助于有实力生产生物柴油的企业展开其全国性的业务。 目前,我国的油价即将与国际接轨,国际油价的上涨将有效促进我国完善能源战略储备体系,并推动生物柴油产 业快速发展。 专家预言:如果我国生物柴油产量能达到 1000 万吨,国内柴油的供需矛 盾会大大缓解,汽车燃油排放质量将有很大改善,环境和空气质量将有很大提高,发展生物柴油的前景是十分可观的,市场是十分广阔的,意义是深远的。 国内市场需求分析 我国是世界上经济发展最为迅速的国家之一,对能源的需求量长期持续高速增长,在现在的能源消耗构成中,除煤炭能够满足自给外,石油和天然气供给远远满足不了经济发展的需要, 特别是石油,我国 2020 年消耗石油 吨,从国际市场上进口高达 9,100 万 吨,国际依存度高达 %,从 各种渠道得到的数据表明, 2020年我国石油进口量将突破亿吨大关,达到 ,石油的国际依存度也将突破 40%。 国际石油价格的高企,不仅增加了购买石油的外汇消耗,而且给我国经济的稳定发展造成不容忽视的负面影响。 在这样的背景情况下,开展可再生清洁能源研究对我国不仅具有非常重要的现实意义,同时还具有非常重要的战略意义。 为此我国有相当一些科研人员和研究机构开展了这方面的研究工作,国家多年来也在各级政府资助的科研项目中予以立项和经费支持,取得了一大批具有价值的科研成果。 中国经济的高速发展使其突显成为能源消费大 国,数据显示 2020 年中国已是仅次于美国的世界第二大石油消费国,全年原油消费量达到 ;2020 年原油消费需求量达到 ,进口原油数量超过 1 亿吨。 按照国际上的共识,当一个国家石油进口超过 5000万吨时,就必须有保护运输安全的军事力量;当一个国家的石油进口量达到本国消费量的一半时,它的能源安全则极易受到威胁。 从能源安全角度讲,发展生物柴油满足日益增长的市场需求就显得尤为重要。 目前中国的汽车、钢铁、化工行业都处在高速发展期,石油 需求量的增长趋势将会继续延续,可以预期未来中国石油需求将保持强劲增 长的态势,生物柴油需求量也将随之大幅攀升。 2020 年全国汽油用车保有量近 2020 万辆,年车用汽油消费量在 4500 万吨左右,占到整个汽油消费量的 %,其中 1/3 以上是用进口原油加工的,如果全国范围内使用含 10%燃料乙醇的汽油,每年就可节省汽油 450 万吨。 据行业部门预计,到 2020 年,我国汽车保有量将突破 1 亿辆,届时仅汽车用油每年将消耗 亿吨,而相应的能源状况将难以保证需求。 专家们分析,随着乙醇汽车、液化石油气、压缩天然气等替代能源的研究推广,到 2020年,每年汽车耗油中将会有 850万吨的汽柴油被 这些新型燃料所替代,而乙醇汽油由于其广阔的推广前景和较为成熟的技术,将会占到将近 500万吨的份额。 目前我国的生物柴油总产量还很低,远远不能适应市场发展需要,生产供给能力不能满足市场需求的状况将会维持相当长的一个时期。 中国潜在巨大的生物柴油市场,为生物柴油生产企业提供了历史性的发展机遇。 第四章 建设方案 第一节 项目的产能规模 本项目主产品生物柴油生产规模按 10万吨 /年设计。 按年生产 300天每天24 小时算,则每小时的产油量为 吨;甘油年产 13500 吨,每小时产油量约为 吨。 详细单位产品生 产成本估算表见附表。 本项目生产的生物柴油产品技术 指标表 表 42 检测项目 单 位 指标 最大值 最小值 密度( 15℃) 运动粘度( 40℃) 闪点 ℃ 101 硫含量 % 10%蒸余物残炭(质量分数) % 硫酸盐灰分(质量分数) % 水分(体积分数) 500 总污染物 24 铜片腐蚀( 50℃, 3h) 级 1 十六烷值 ≥ 49 酸值 mgKOH。 g1 检测项目 单 位 指标 最大值 最小值 甲醇含量(质量分数) % 酯含量 % 甘油单酸酯含量 % 甘油双酸酯含量 % 甘油三酸酯含量 % 游历丙三醇含量 % 丙三醇总量 % 亚麻酸甲酯 % 12 聚不饱和甲酯( ≥ 4个双键 ) % 1 铜片腐蚀( 50℃, 3h) 级 1a ≤ 1 碘值 120 磷含量 10 碱金属含量( Na、 K) 5 氧化安定性( 100℃) h 6 第二节 项目主要建设内容 项目主要建设内容 : 生产车间 10000 ㎡ ,仓库 6000 ㎡ ,职工宿舍、食堂 2250 ㎡ ,锅炉房400㎡ 及库容量为 6万 m3的贮罐设施等其他辅助设施。 详见附表 总平面布置指标 总用地面积: ㎡ ( 170 亩) 总建筑面积: 18650㎡ 建筑占地面积: 9210 ㎡ 建筑密度: 容积率: 绿地率: 28% 第三节 工艺技术方案 工艺技术方案。 生产工艺流程 主要 经济指标 生物柴油生产原 材料消耗表 表 44 原料名称 规格或质量指标 日耗(吨) 年耗(吨) 单价(元 /吨 ) 来源 动植物油 92%以上 830 24900 2020 收购 甲醇 99%以上 46 13800 2700 收 购 动力消耗表 表 45 名称 单位 日耗 年耗 单价(元) 来源 电 度 30000 9000000 外供 水 m3 1440 外供 第四节 设备方案 设备选型按年产 10 万吨生物柴油规模,按年生产 300天每天 24 小时算,则每小时的产油量为 ;甘 油年产 13500吨,时产约为。 按照这样的生产规模我们 依照制备生物柴油最基本的标准选择有资质和有质量保证的公司作为设备购买提供商,并通过多方比较选择最好的设备。 设备清单 详细资料见附表。 第五章 公用工程 电气 本项目年耗电约 900万度,经计算需总装机容量为 1000KW, XXX公司 现有县供电局 接入自备变压器一台,额定功率 4800KW,发电机两台,每台额定功率 220KW,耗电量需增加 800KW 变压器一台。 ( 1)线路的敷设方式 ,在没有工艺管廊的地方沿充砂电缆沟敷设或采用铠装电缆接埋地敷设,线路穿越道路及进出建筑物时须穿管保护。 设备。 ,室外照明线路为电线穿难燃线或钢管敷设。 ( 2)照明系统 220V、单相三线制。 ,办公室以荧光灯为主。 光源按不同场所采用荧光灯,金属卤素等及钠灯光源,并满足照度要求。 ,在主要进出口处设置疏散指示灯。 照明 应急灯和疏散指示灯均带有应急装置。 ( 3)防雷接地 ,在各建筑物屋面设避雷带及避雷短针作防直击雷保护,防雷接地不得大于 30欧姆。 TNS系统,变压器中性点采用直接接地方式,接地电阻不得大于 4欧。 、支架、电缆管线、电气设备金属外壳、铠装电力电缆外皮均应可靠接地,并与电气接地系统相连接。 电气接地电阻不大于 10欧。 ,厂区内的金属物(如设备、管道、构架、法兰跨接等)均应接到 雷电感应的接地装置上,并与电气接地装置相连接。 ,构成全厂接地网。 、用电单位的电源进线开关前设置低压避雷器保护,以防雷电波入侵,确保人身用电设备的安全。 给水排水 ( 1)给水 根据工艺条件,本项目职工人数为 230 人,职工最高日每人生活用水量取200L,供水时变化系数取 ,则库区生活用水量最大为。 考虑到厂房清洁用水,厂区生活用水量最大按。 生产用水量为 ,主要用于蒸汽锅炉。 经计算本项目年耗水量 为 9360m3, 公司 厂区生活用水由市政自来水公司供给,生产用水直接从 湑 水河 抽入厂区。 ( 2)污水量 根据生活用水量最大 m3/h ,生活污水量按生活用水量的 ,则生活污水量最大为 m3/h。 生活污水经化粪池预处理后排入全厂污水处理站经生化处理达标后排入市政排水管道。 本项目的废水主要来源酯化反应后的甜水,甲醇回收,闪蒸脱水会有少量水产生。 生产车间设备清洗、冲洗地面会有少量废水产生。 ( 3)废水处理 甜水可用于生产甘油,生产甘油蒸发的冷凝水及甲醇回收、闪蒸脱水产生的 水都可回收使用,生产过程基本无废水排放。 车间清洗废水直接排入隔油池,经隔油、沉淀后达标排放。 XXX 公司 现有的公用工程设施 完全可以满足现有项目进展。 第六章 环境保护与节能、节水 第一节 环境保护 环境保护采用的标准 ( 1)环境质量标准 a.《环境空气质量标准》 GB30951996 中的二级标准 b.《地表水环境质量标准》 GHZB11999 中的三类水质标准 c.《城市区域环境噪声标准》 GB306993中的三类标准 ( 2)污染物排放标准 a.《污水综合排放标准》 GB89781996 中的一级标准 b.《工业企业厂界噪声标准》 GB1234890 中的三类区标准 c.《大气污染物排放标准》 GB162971996中的二级标准 环境现状 本项目位于 海南 省 工业园区,该区域工业项目污染得到有效治理,环境状 况良好。 适用于 动植物油 等 动植物油 加工及产业化工程的建设。 主要污染源和污染物 ( 1)污染源的名称,在厂区内的分布位置 本工程以 动植物油 为原料生产生物柴油为主产品,搞好 林业产品 的综合利用和环境保护工程,其污染物有废水、废气、废渣等,分布在厂区内的主要生产 车间。 ( 2) 主要污染物的名称、种类,经处理后最终向厂外排出的数量,成份,排放的方式及排放点。 本项目的废水主要来源酯化反应后的甜水,甲醇回收,闪蒸脱水会有少量水产生。 生产车间设备清洗、冲洗地面会有少量废水产生。 本项目的气味主。年产10万吨生物柴油产业化建设项目可行性研究报告(编辑修改稿)
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