55万立方米加气混凝土块项目节能评估书(编辑修改稿)内容摘要:
[ 2020] 第 67号) ( 2)《 部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录 》(工产业 [ 2020] 第 122号) 相关工程资料 xx 新型 x 有限公司 项 目 建议书 建设单位提供的其它相关有效资料。 第 10页 第二章 项目概况介绍 项目建设单位 概况 x。 项目 基本情况 项目名称:年产 55 万 m179。 加气混凝土砌块 项目 建设地点: xxxxx 项目性质:新建 建设单位: xx 新 建设规模及内容: 本项目总用地 20200 平方米,总建筑面积 4500 平方米。 主要建设内容为 生产车间 、 办公楼 等其它辅助设施。 主要综合经济指标详见表 21 序号 指标名称 单位 指标值 备注 l 生产规模 (标砖 ) 万 m179。 55 粉煤灰加气砼砌块 2 年工作日 天 300 3 粉煤灰 t 176550(干 ) 4 石灰 t 54600 5 水泥 t 24480 6 石膏 (干 ) t 9180 7 铝粉膏 t 8 其他 (废机油等 ) t 9 年总耗电量 万度 10 年耗水量 万 M179。 11 年耗煤量 吨 2700 12 工厂总占地面积 M179。 20200 13 建筑面积 M179。 第 11页 工业建筑面积 M179。 4500 办公及食堂 建筑面积 M179。 2500 14 设备总重量 吨 2560 工艺设备 15 设备总功率 KW 工艺设备 16 年货物运输量 万吨 17 其中:运入 万吨 18 运出 万吨 27 19 总投资 万元 9000 其中:固定资产投资 万元 6000 流动资金 万元 3000 建设期利息 万元 0 20 年销售收入 万元 20200 项目建设的必要性 ( 1)资源综合利用 我国是一个人口众多、能源和土地紧缺的国家。 以烧结实心粘土砖为主的传统建筑材料大量毁田取土,浪费土地资源、污染环境。 因此,在城镇建 设中禁止使用实心粘土砖是国家实施可持续发展战略的重大决策。 随着我国基础设施建设和住宅产业的蓬勃发展,以加气混凝土为代表的新型墙体材料也进入了快速发展时期。 早在“九五”规划中,国家就把新型建筑材料作为重点发展的产业,各级政府都制定了有关的政策和法规,为发展新型墙体材料提供了有力的保障。 国家四部一委专门成立了国家墙体材料改革办公室,针对发展新型墙体材料、限制实心粘土砖生产出台了一系列政策,把加气混凝土作为大力发展的新型墙体材料,国家 x 总局引发的《新型 x及发展导向目录》中将加气混凝土作为首先产品知之一。 ( 2)建 筑节能的需要 按国家土地资源保护政策,要求地级市于 2020 年前禁止使用实 第 12页 心粘土砖,国家在“住宅建设中逐步限时禁止使用实心粘土砖”的规定中,凡经设计部门设计的建筑物均不准采用实心粘土砖。 因此,研制和开发实心粘土砖的代用品是墙体建筑材料的改革的当务之急。 随着城市建设的发展、住宅产业现代化的逐步形成,对墙体材料的质量和功能要求也越来越高。 虽然目前市面上已有各类空心砌块,轻质墙板等新型墙材,但都限于产品本身的工艺、设备等因素,存在种种弊端与先天的缺陷。 城市建设,特别是中、高层建筑急需大量高品位、高质量、多功能的优 质新型墙材。 项目主要建设方案为年产 55 万 m179。 加气混凝土砌块生产线项目。 加气混凝土是以硅质材料(如粉煤灰和砂)和钙质材料(如生石灰和水泥)为原材料,按一定重量比配合,再加外加剂和发气剂进行搅拌、浇注、发气后进行切割并在一定温度和压力下水热合成的一种轻质保温隔热的新型墙体 x。 在我国已有 60 余年的生产和应用历史,由于具有重量轻、保温性能好、产品本身可锯可钉,装修方便,是城市高层框架结构用得较多的理想的墙体材料。 在目前是生产技术和应用技术最成熟的新型墙体材料。 加气混凝土由于采用了粉煤 灰和砂作为原料,对环保、节约土地资源更具有积极意义,该产品的导热系数较低(约为 ~),为粘土砖的 1/4~ 1/5。 因此,具有良好的保温隔热性能,是一种节能建筑材料,所以,发展加气混凝土这一绿色 x 符合可 第 13页 持续发展战略。 加气混凝土重量轻,按不同级别为 300kg/ m~ 800kg/ m,仅为粘土砖的 1/ 3 左右, 对地承载力较低的地区的高层建筑可以简化基础,提高抗震能力,降低建筑物自重,由于加气混凝土具有良好的保温隔热性能,可以节约采明及制冷能耗,与粘土砖相同保温效果时,可以大大降低墙体厚度 ,节约材料用量,降低建设投资,同时增加建筑的使用面积,也由于加气混凝土砌块重量轻、块形大,可提高施工和运输效率,缩短施工周期,降低工程造价。 本项目加气混凝土产品(标砖) 主要性能指标 规格 长度: 600mm 高度: 300mm 宽度: 300mm 产品质量 : 容量级别: 600kg/m3( 06 级) 抗压强度等级: ( 50 级) 干燥收缩值: ≤ 导热系数: ℃ 隔音性能: 产品代号:加气块 5006600 300 300AGB119682020 第 14页 按中华人民共和国国家标准 GB119682020《蒸压加气混凝土砌块》的技术要求生产。 本项目将建设周期为 6 个月,企业将形成年产 55 万 m179。 加气混凝土 砌块 的生产能力。 项目 用能情况 项目能源消耗种类为电、原煤,耗能工质为新鲜水。 该项目 拟新增 2 台 S111250/10 型 变压器 以满足项目生产需要 ,项目主要耗电设备总装机容量为 ,主要耗电设备为球磨机、锅炉、水泵等设备。 项目供水由 x 自来水公司提供。 项目用水主要作为生产过程中的生产用水和生活。 依据 《综合能耗计算通则》 ( GB/T25892020) , 企业综合能耗是指主要生产系统、辅助系统和附属生产系统的综合能耗总和,企业主要生产系统的能耗量应以实测为准。 经测算,该项目达产后年综合能耗当量值为 ,等价值为。 该项目能耗情况及能源消耗结构见表 22。 表 22 项目综合能耗一览表 (能评前) 项目 单位 年消耗量 折标系数 折标煤 百分比 % tce 当量 等价 电力 kWh 104 新鲜水 m3 104 kgce/m3 原煤 t 2700 kgce/kg 合计 (当量) 100. 第 15页 (等价 ) 100 项目所在地能源、资源条件。 能源消费情况 经计算, 该项目建成投产后预计年消耗电量 万 kWh, 约占 x 年耗电量的 %;耗能工质新鲜水 消耗 万 m179。 ,约占 x 年耗水量的 %;对当地的能源消费影响不大。 各种能源消耗占总能耗的比例 详见图 2图 22 图 21 能源消耗占总能耗的比例 图 (当量值) 050100能源消费结构图(当量)三维柱形图 1 电 水 煤 图 22 各种能源消耗占总能耗的比例图( 等价 值) 第 16页 0204060能源消费结构图(当量)三维柱形图 1 电 水 煤 第三章 项目建设方案节能评估 项目选址、总平面布置节能评估 项目选址对能源消费的影响 该项目优越的地理位置和交通运输条件能够大幅度降低项目的物料运输 能耗,并且 从能源种类来看,该项目所需的能源(含耗能工质)在项目所在地均有供应;从项目消耗的能源及耗能工质的数量看,占整个区域能源供应和消费总量的比重均不大。 本项目的建设符合 开发 区的发展规划。 同时,项目建设在 开发 区,减少了项目高压线路的电力损耗。 项目所需辅 助 材料可就近采购,只需要 短途运输,减少了原料运输成本,降低了运输能耗。 项目总平面布置对能源消费的影响 本工程生产装置和附属设施的总平面布局进行合理的功能分区及运输组织,避免人流与物流的交叉,满足风向及建筑朝向的要求。 第 17页 功能分区内各项设施的布置紧凑、 合理,工艺装置采取集中、联合布置、辅助生产装置和厂房就近布置的原则,以达到尽可能缩短工程管线、降低运输过程能源损耗的目的。 建筑物具有良好的朝向、采光和自然通风条件,可减少照明及空调设置,节约电能。 建筑物、构筑物等设施,应联合多层布置,并结合竖向设计,为物料采用自流管道创造条件,可减少物料及能源运输加压设备的使用,可降低能耗。 该项目设计以符合、满足建设基本使用功能为出发点,从先进合理的技术、经济效果、社会生态目标等方面进行相关因素的统筹组合,以满足符合建筑性质、建筑用途的功能要求。 根据工艺布置,既考虑生产设 备的安装、维修、操作方便、工艺流程顺畅、平面即竖向交通的合理安排,又能考虑到建筑平面及空间的合理有效利用。 工艺流程、技术方案节能评估 项目工艺和技术方案 项目工艺图详见图 31 第 18页 图 31 工艺流程图 堆 棚 生石灰膏 铲 车 皮带机 袋装石 序号 工段及岗位名称 班次 班 次 轮休替 补 合计 1 2 3 1 原材料加工处理工段 10 上料工(驾驶装载机一人) 2 2 2 4 磨机工 2 2 2 4 辅助工 2 1 1 2 2 配料浇注工段 6 配料工 2 1 1 2 浇注控制工 2 1 1 2 涂油工 2 1 1 2 3 静停初养工段 6 静停管理工 2 1 1 2 浇注摆渡车 2 1 1 2 辅助工 2 1 1 2 4 切割编组工段 10 切割机控制 2 1 1 2 组模工 2 1 1 2 行车工 2 2 2 4 破碎机 斗提机 石灰仓 球磨机 提升机 螺运机 混合仓 电子秤 石膏仓 螺旋秤 水泥 水泥库 螺运机 斗提机 水泥仓 粉煤灰 螺旋秤 粉煤灰库 螺运机 螺旋秤 螺运机 斗提机 计量斗 打浆机 泵 废水罐 计量 泥浆泵 贮浆罐 计量罐 沉淀池池 搅拌机 计量罐 贮浆罐 热室初凝 水 稀释 计量 小搅拌机 铝粉膏 外加 剂。55万立方米加气混凝土块项目节能评估书(编辑修改稿)
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电 100kw „„ 设备容量 100kw „„ 年耗电量 30 万 kwh 六 三废排放量 1 废水 10m3/h 2 废气 0 3 废渣 0 七 运输量 1 运入量 5 万 t/a 2 运出量 5 万 t/a 八 定员 30 人 1 生产工人 16 人 2 技术及管理人员 8 人 3 后勤辅助人员 6 人 九 总占地面积 2 万 m2 1 厂区占地面积 万 m2 7 2 其他占地面积 万
废 水 至细格间 剩余污泥 储泥池 污泥外 运 四沟式氧化沟 栅渣、沉砂外运 污泥回流 废水调节池 9 般设置在处理构筑物前,栅条间隙一般采用 ~ 10mm。 格栅间与沉砂池合建,一层为鼓风机间(沉砂池曝气用),二层安装 XQ— 1000— 1250 型格栅共 2 台,每台宽度 ,栅条间隙 10mm,自动清渣。 进水泵房 污水泵是用来提升污水以满足后续污水处理流程竖向衔接的要求
c=Wc*uc/kc, uc 取 ,容积折扣系数 kc=, Vc=52644t*。 设计新船提供的货舱容积: VTc=LcAcKc。 Lc= = 计算船中处 货舱横剖面面积:参考型船资料,结合设计船的主尺度,将货舱横剖面初步设计如下:。 得出 Ac= 453m2 散货船 Kc=+=; 求得: VTc=LcAcKc=**=72735 3m。 VTCVC ,相差并不很多,省略对仓容的调整。
萎缩,竞争力越来越弱,其主要原因由以下几个方面: ( 1) 弹簧钢产品质量和价格缺乏市场竞争力; ( 2) 产品专业化程度低,品种结构不合理; 4 ( 3) 弹簧钢的生产工艺和技术装备落后; ( 4) 先进弹簧钢技术的 研究和开发力量薄弱。 宝钢经过很多年的发展,也研究出了自己的生产流程,具有了强化精练操作,采用结晶器电磁搅拌,改进脱氧工艺,合理控制连铸坯拉速和中间包钢水过热度
大,高品位有机肥料、复合肥料所占比重较小。 2020 年全国复合肥用量为 1304 万吨,占化肥施用总量的 27%。 同时, 15 市场上流通的复合(混)肥主要是通用型产品,根据土壤测试和田间肥效试验结果研制配方,并依据配方生产的专用型复合(混)肥产品数量小。 2020 年氮肥、磷肥、钾肥施用比例为 1∶∶ ,钾肥施用量略显不足。 从肥料使用上 来看,我国农田一方面缺乏有机肥料,土壤养分失衡