光电设备项目可行性研究报告内容摘要:

产的企业多家 , 具有集群优势、人才优势和区位优势 , 形成了比较完整的产业链条和较大的产业规模。 政策层面 LED 产业的发展 , 与政策的扶植有着密切的关系。 随着 LED 发光效率的提升以及成本的下降,未来 LED 的普及率 也将大幅提升。 中国政府相继出台的一系列措施 , 为未来 LED 的大规模应用铺平了道路。 光电设备 产业发展 我国半导体照明产业相关企业有 3000 余家,其中 2020 家左右处于 LED 应用端;1000 多家从事 LED 封装,另外,还有从事 LED 外延片及芯片生产的厂家有 40 多家。 从产业链各环节的分布来看 , 我国 LED 产业存在着明显的产业链分布不均的问题。 全球 LED 行业的产业主要体现在上游的芯片与外延、中游的封装、下游的应用产业 , 主要技术的分布 , 上游由欧美、日本等发达国家掌握 ; 中游的封装中国占了全世界 80%的产量 , 并且技术已有领 先的趋势 ; 下游的应用在照明、显示等领域也是存在 绝对的优势。 第 3章 项目设计方案 项目设计原则 对于生产技术方案的选用,遵循“自动控制、安全可靠、运行稳定、节省投资、综合利用资源”的原则,选用当前较先进的集散型控制系统,由计算机统一控制整个生产线的各项工艺参数 , 使产品质量稳定在高水平上 , 同时可降低物料的消耗。 严格按行业规范要求组织生产经营活动 , 有效控制产品质量 , 为广大顾客提供优质的产品和良好的服务。 遵循“高起点、优质量、专业化、经济规模”的建设原则。 积极采用新技术、新工艺和高效率专用设备 , 使用高质量的原辅材料 , 稳 定和提高产品质量 , 制造高附加值的产品 , 不断提高企业的市场竞争能力。 在工艺设备的配置上,依据节能的原则,选用新型节能型设备,根据有利于环境保护的原则,优先选用环境保护型设备,满足项目所制订的产品方案要求 , 优选具有国际先进水平的生产、试验及配套等设备 , 充分显现龙头企业专业化水平 , 选择高效、合理的生产和物流方式。 工艺技术方案 项目技术背景 LED 照明产品具有耗电量小、寿命长、响应速度快等特点 , 是引起照明革命和传统照明产业升级换代的新一代光源。 特别是在节能减排、保护环境成为主题的今天 ,半导体照明更是成为新的经济 增长点 , 因而受到各国政府与产业界的高度重视。 但是由于现有的 LED 发光原理及芯片制造技术的限制, LED 照明产品的散热成为了制约 LED 产品推广的瓶颈 , 如果散热不良 , 会使芯片温度升高 , 引起热应力分布不均、芯片发光效率降低、荧光粉激射效率下降,从而严重影响光效及寿命,因此,解决散热问题已成为 LED 照明产品推广应用的先决条件。 目前 LED 照明行业的核心技术可以归纳为:“ 3+1”。 “ 3”是指 : 光源芯片技术、荧光粉技术、散热技术 ; “ 1”是指电源技术。 其中电源技术较为成熟 , 全球范围有众 多厂家的方案 , 不具备垄断性及唯一性。 光源芯片技术目前主要是掌握在美、日、德、韩等少数发达国家 , 处于技术垄断地位 , 中国企业几乎无法涉足 ; 荧光粉技术主要是由日本等国家垄断 ; 而散热技术,目前业内尚未较为成熟的方案,国内企业与国外企业处于同一起步线,而且目前研发的 LED 散热方案 , 经初步检索 , 目前处于国际领先水平。 技术优势 的 LED 散热方案,目前国际上尚无技术指标较为接近的方案,与传统 LED 散热方案相比较,具有以下明显优势: 温升低:传统散热方案一般均在 45℃以上,而方案仅 20℃。 寿命长:因温升低, LED 成品的设计寿命比传统成品提升一倍以上,设计寿 命可达 10 年(传统方案的寿命平均仅 5 年 )。 重量轻:传统方案一般重量约为 100g/瓦,对应 120 瓦路灯散热器重量 12 公斤;方案重量约为 15g/瓦,对应 120 瓦路灯散热器重量约 2 公斤。 表面可涂布:传统散热器为确保散热效率,在散热器表面不允许任何喷漆等涂布;而方案可在散热器表面涂刷除黑色以外任何油漆或烤漆。 防水等级高:传统方案,为满足防水要求,制造成本较高且防水的持续性较差;而方案防水等级达到 IP67 以上 , 且持续防水性较长 , 可满足灯具寿命周期内的防水要求。 加工简单 : 传统散热器是利用结构散热 , 因此加工工序多 , 工艺复杂 , 对加工设备的要求高 ; 而方案使用简单冲压设备即可 , 减少能耗、节省加工成本。 风阻小:传统方案因重量大体积大,所以风阻高,需通过加强灯杆等方式来实现抗风能力,因此成本较高且不便于安装维护施工;而方案整体重量轻,风阻极小,可抗 14 级风。 系统成本低 : 因散热器重量大大降低 , 且产品寿命提升至少一倍 ; 因此 , 从原材料备料到成本运输、安装、维护等环节均可大大降低成本。 根据初步测算 , 应用 光电设备 的产品在产品使用寿命周期中整体成本下降约 50%。 设备配置 根据生产规模和生产工艺的要求,本着“先进、合理、科学、节能、 高效”的原则,该项目对比考察了多个生产设备制造企业,优选了 特种 光电设备 生产专用设备和检测仪器等国内先进的环保节能型设备 , 同时适应多品种变化的要求。 项目需要配置生产专用设备和检测设备等先进的装备,确保该项目生产及产品检验的需要 , 项目主要工艺设备分为主要生产设备、其他辅助及配套设备。 预计购置安装主要设备 1818 台(套),计划投资 万元,主要生产工艺设备、辅助设备及检验设备投资构成详见表 —《主要设备配置明细表》。 总图与运输 设计依据 《工业企业总平面及运输设计规范》( JBJ996); 《工业企业 总平面设计规定》( GB5018793); 与本工程设计有关的其它主要规范 ; 各有关专业提供的设计资料。 场地概述 该项目建设场地位于 XXX 市内,项目建设区域征地面积为 平方米 ( 约合 亩 ),总用地面积 平方米 ( 约合 亩 )。 项目建设区地势较平坦 , 水、电、气、热、路、亮化等市政配套设施齐全,交通位置便利,完全能够满足项目建设要求。 竖向布置 拟建场地内竖向布置考虑采用平坡式,道路采用城市型水泥混凝土路面,场地雨水采用道路雨水口收集接暗管排入项目建设区域排水管网。 交通运输及仓库 拟建项目的道路交通设计依据建筑布局来进行 , 合理组织物流及车流。 生产区内围绕建筑及厂房布置 6~9m 宽环状道路 , 满足物流运输要求及消防要求。 厂区主出入口布置和货运出入口设置 , 实现人车分流互不干扰 , 同时可满足物流运输要求。 该项目在厂房内设置成品仓库及半成品仓库,并单独设置辅料仓库,能够满足各种原料及辅助材料、成品及半成品、废料等的存放要求。 该项目年设计运输总量为 215000 吨 , 以汽车运输为主,其中 : 运进量为 1150000吨(主要为原料) , 运出量为 3000000 吨 ( 主要为成品、废料 )。 运输以项 目承办单位自备车辆承担 , 不足部分由社会车辆承运。 项目年运输量测算表 总图工程主要数据 本项目厂区总图布置主要数据详见下表所示。 总图主要技术指标一览表 序 号 总图工程名称 单位 数据 备注 1 项目总占地面积 平方米 亩 2 项目总建筑面积 平方米 其中 生产性用房建筑面积 平方米 非生产性用房建筑面积 平方米 3 建(构)筑物基底占地面积 平方米 其中 生产性用房占地面积 平方米 非生产性用房占地面积 平方米 4 厂区道路占地面积 平方米 5 广场面积 平方米 6 厂区围墙长度 米 7 绿化面积 平方米 8 固定资产投资强度 万元 /公顷 9 办公及生活用地面积所占比重 % 10 建筑设计耐久年限 年 11 建筑抗震设防烈度 度 12 建筑结构安全等级 级 13 建筑耐火等级 级 14 项目建筑系数 % 15 项目建筑容积率 16 项目占地绿化率 % 土建工程 建筑设计依据 《民用建筑设计通则》( GB503522020); 工程建设标准强制性条文(工业建筑部分 2020 年版) ; 《工业企业设计卫生标准》( GBZ12020); 《建筑设计防火规范》( GB500162020); 设计方案构思和特点 光电设备 项目位于 XXX 省 XXX 市 , 本次设计通过与建设方的多次沟通、考察、论证 , 最后达成共识,彻底改变以前传统工艺布局简单的点式布局方式,以工艺 流程为基本出发点,把多个厂房通过纵横两个方向进行灵活组合,在厂房的中心区域设计了一个车间办公用房,并通过连廊与厂房连为一体,形成整个厂区的生产指挥枢纽中心。 本次设计融入了全新的设计理念 , 以建设和谐企业为前提条件 , 以建筑功能、美观、经济三要素前提为出发点,全盘考虑厂区可持续发展、建筑节能等各方面要素,极力打造一个功能先进、生产高效的现代化企业。 土建设计基本参数 风荷载:按 50 年一遇设计,基本风压取值: W=。 抗震设防烈度: XXX 地区抗震设防烈度按 9 度设计。 结构安全等级及防火等级:结构安 全等级确定为二级,建筑结构构件按二级耐火等级考虑。 建筑设计使用年限为 50 年。 设计方案 厂房采用钢筋混凝土排架结构,立柱为矩形混凝土排架柱,屋面梁为焊接 H 型钢,檩条采用“ C”形冷弯薄壁型钢 , 屋面采用轻钢屋盖,彩色镀锌外板,防潮贴面玻璃丝棉毡,外围护墙体采用热镀铝锌外板 100mm 玻璃丝棉毡和彩色镀锌内板。 办公室采用钢筋混凝土框架结构 , 钢筋混凝土矩形柱和矩形梁 , 现浇钢筋混凝土板。 辅助用房采用砖混结构设计 , 基础均为钢筋混凝土独立基础。 土建工程投资估算 该项目为建设 光电设备 产业基地,占地面积 1000 亩 ,分三 大功能区:一是车间生产区;二是研发、办公、培训区、三是员工宿舍及生活区。 其中:车间生产区包括:板材预处理区、 PCB 制造区、覆铜板制造区、风扇化散热器制造区、协作制造区等。 研发、办公、培训区包括:国家工程技术中心、国际技术交流中心、行政、营销、采购、研发等办公设施、产品及企业形象展示设施、会议和培训设施等。 员工宿舍区包括:员工宿舍、员工食堂、员工文体娱乐、商场购物等公共服务设施等。 该项目拟定建设区域总占地面积为 平方米(约合 亩 ),实际利用面积为 平方米,总建筑面积为 平方米,其中:主体车间为 平方米,办公及职工公寓为 平方米,建(构)筑物基底占地面积为 平方米,绿化面积为 平方米。 项目土建工程总量为 平方米,土建工程投资估算为 万元。 第 4章 环境保护 环境保护设计依据 该项目设计严格执行《建设项目环境保护设计规定》的政策要求,同时,在项目设计过程中特别关注以下标准规定: 《中华人民共和国环境保护法》; 《中华人民共和国水污染防治法》; 《中华人民共和国大气污染防治法》; 《中华人民共 和国固体废弃物污染防治法》; 《中华人民共和国噪声污染防治法》; 《建设项目环境保护管理条例》; 《环境空气质量标准》 GB30951996; 《城市区域环境噪声标准》 GB30962020; 项目建设区域环境质量现状 施工单位在开工前,应当与环境卫生行政主管部门签订环境卫生责任书 , 对施工过程中产生的渣土和各类建筑垃圾应当及时清理 , 保持施工现场整洁。 在施工期间 ,应认真核实土石方量避免多余弃土。 多余废弃物和弃土必须及时清运 , 以免影响周围环境。 对施工现场要及时进行清理 , 建筑垃圾要及时清运、加以利用 , 防止其因长 期堆放而产生扬尘。 工程施工现场出入口的道路应当硬化 , 配置相应的冲洗设施 , 车辆冲洗干净后方可驶离工地。 期间产生的固体废弃物对周围环境造成的影响。 施工期噪声环境影响分析和防治对策 项目施工期噪声污染是影响环境的主要问题,该项目噪声源来自各种施工机械产生的噪音 , 根据调查可知 , 项目施工期间其噪声主要来源于打桩机、吊车、装载机、电锯、空压机、混凝土搅拌机、砸夯机、推土机、挖掘机等建筑机械和车辆运输的交 通噪声。 不同施工机械噪声强度相差很大 , 重型和中型载重车辆在加速下的噪声级范围分别可达 88~93dB( A) 和 82~90dB( A) ,打桩机的。
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