年产10万吨生物技术处理秸秆草纤维清洁浆生产项目谋划建议书Word文件下载.docx
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(2)市场分析与建设规模;
(3)工艺技术与设备;
(4)投资估算及资金筹措;
(5)财务评价。
1.2.3编制原则
(1)先进性。
在设计研究过程中,坚持实事求是的原则,以经济效益和环境效益双赢为目的,选择合理的工业路线、先进的设备,确保产品质量达到国内外先进水平;
(2)科学性。
在设计研究过程中,认真研究本项目的各方面优势,节约投资,缩短工期,提高效益,尽快收回投资;
(3)全面性。
在设计研究过程中,认真贯彻执行国家有关法规、规范,搞好环保、节能、卫生、安全及消防等研究。
1.3推荐方案及研究结论
1.3.1建设内容与规模
秸秆(草)纤维生物技术清洁浆生产,年产量10万吨。
1.3.2产品方案与销售
本产品为含水纸浆,封闭式塑料包装,每袋重50公斤,统一规格标准。
本产品为造纸厂的主要原料,销售方向为国内各大造纸厂及木塑制品厂。
因为现在市场上还没有同类产品,加之本产品生产成本很低,质量优良,市场需求量大,具有很强的竞争力,产品销售不成问题。
1.3.3项目投资
本项目总投资为1.138亿元,其中,建设投资0.505亿元,流动资金0.633亿元。
1.3.4资金筹措
(1)建设投资
本项目建设投资0.505亿元,全部由企业自筹解决。
(2)流动资金
本项目流动资金0.633亿元,其中,申请银行贷款0.338亿元,其余0.295亿元由企业自筹解决。
1.3.5主要研究结论
通过对本项目建设背景及必要性、工艺技术方案、产品市场情况、建设规模、建设条件、投资及财务等几方面进行研究,得出以下结论。
本项目建设不仅符合国家产业政策,而且还是国家大力支持发展的产业,具有创新性和独创性,产品市场前景极其广阔,建设条件具备,技术成熟可靠,思路清晰,规划超前,能产生显著的经济效益、社会效益和生态效益。
因此本项目的建设是可行的。
第二章项目背景及建设必要性
2.1项目背景
“长吉图”开发开放先导区上升为国家战略,成为迄今唯一一个国家批准实施的沿边开发开放先导区和示范区。
这无疑是吉林省加快发展千载难逢的重大历史机遇,也将是加快实施本项目的最好时机。
目前,全世界造纸制浆基本是化学法制浆,生物技术清洁制浆都处在实验探索阶段,尚有许多难题需要解决,未能投入生产。
化学法制浆污染大,能源消耗大,纤维得率低,水资源浪费严重。
木桨造纸污染相对较小,并有成熟的治理技术,全世界百分之九十的造纸企业都以木桨为主,而我国还是木材短缺、秸秆(草)资源十分丰富的国家。
如何做到既保护森林,又不污染环境,实现资源有效循环利用和可持续发展,做好秸秆(草)纤维清洁制浆这篇大文章至关重要,将为造纸业带来革命性的影响。
草浆纸厂的大量存在,从某种意义上说是由我国的国情决定的。
我国林木资源缺乏,而秸秆(草)资源十分丰富。
2009年2月9日,国家发改委、农业部《关于编制秸秆综合利用规划的指导意见》(附件)中指出:
“我国秸秆数量大、种类多,每年秸秆产量近7亿吨。
结构性的秸秆过剩,特别是在粮食主产区和沿海经济发达的部分地区,违规禁烧现象屡禁不止,不仅浪费资源、污染环境,还严重威胁交通安全。
要根据不同地区的资源禀赋逐步形成秸秆资源开发利用的良性循环,彻底解决秸秆露天焚烧问题,促进农村经济社会持续、协调发展,改善农村居民生产生活条件,增加农民收入,保护生态环境”。
同时,在附件中明确秸秆综合利用的7项重点技术,采用生物技术处理秸秆纤维生产清洁浆技术被列入其中。
然而,草类原料传统制浆无法避免的污染问题却成了草浆造纸的命门。
众所周知,木材漂白化学制浆造纸的废水治理技术比较成熟,基本没有废液对环境的污染问题。
但草类原料传统制浆中产生的废液却因没有成熟治理技术而严重污染着环境。
目前,对草浆黑液的处理技术已成为世界公认的难题。
特别是对中小企业来说,以草浆为原料造纸即代表着污染。
由于国际上大多数国家采用木浆造纸,所以目前对草浆降污的研究主要集中在我国。
近几年来,已有一些降低甚至清除草浆污染的技术问世,并取得了较好的效果,但并未得到有效推广。
原因就在于这些技术主要是对产生的黑液进行处理,成本高且需要一定规模,这对于低投资、小规模的草浆造纸特点相悖,所以一直未得到有效推广。
在森林资源匮乏的国家,秸秆(草)等非木材纤维原料是一种重要的纤维来源。
如今,人工林越来越多地被用来作为制浆原料。
然而在那些肥沃的土地必须用来生产粮食的国家,人工林所能供给的仅仅是所需纤维的一部分。
在这些国家,非木桨能够增加纤维供应自给率,从而降低对进口纸浆和废纸的依赖。
我国是世界上最大的非木桨生产国和使用国。
到目前为止,麦草是生产纸浆的最重要农业剩余物。
理论上也有大量的稻草和玉米秸秆可以利用,但目前对这些原料的利用很有限。
甘蔗渣是制糖的剩余物,也被大量用来生产纸浆。
尽管竹子和芦苇不是农业剩余物,但也是被用于纸浆工业生产的非木材原料。
农业剩余物制浆面临着一些现实生产的问题。
因为这些原料需庞大的储存空间,而且原料的长距离运输费用昂贵,通常非木材制浆工厂的规模都非常小,对于成功的非木材制浆的另外一大障碍是原料的硅含量高。
在碱法制浆工艺中,由于硅溶解到蒸煮液中,几乎在化学品回收过程的每个工段都将引起严重的问题,由于存在这些问题,大多数工厂不回收全部的化学品,从而导致经济效益差和环境问题。
在我国越来越严格的排放法规迫使许多小工厂关闭。
因此,迫切需要一种新的、环境友好的非木纤维清洁制浆工艺和技术的出现。
如此看来,传统草浆造纸似乎注定无法摆脱寿终正寝的命门。
2007年10月国家发改委在《造纸产业发展政策》中明确指出:
“关停草类(芦苇、甘蔗渣、竹子除外)传统制浆造纸厂。
造纸产业技术向高水平、低消耗、少污染的方向发展。
鼓励发展应用高得率制浆技术、生物技术等及相应的装备。
非木材原料制浆造纸新工艺、新技术和新装备的研发,要在现有基础上,加大自主创新力度,尽快形成自主知识产权,实现成套装备国产化”。
纸品的生产过程分为制浆和造纸两个部分。
在造纸方面,我国的技术和设备已接近发达国家水平,但在制浆方面,我国却是一个污染严重、效益低下、原料极度依赖进口的国家。
造纸工业不合理的原料结构和规模结构以及较低的技术装备水平,决定了我国造纸工业的水、能源、物料的消耗较高并成为主要污染源。
造纸行业的发展所面临的环境污染和资源不足两大难题主要表现在制浆环节上,而草浆生产线有碱回收装置的产量仅占草浆总产量的30%。
草类制浆COD排放量占整个造纸工业排放量的60%以上,仍然是主要污染源。
污染制浆已成为我国落后生产方式的典型代表。
所以造纸生产的关键是纸浆生产,而纸浆生产的关键是高环保、低污染、低能耗。
面对我国制浆造纸业的现实和广阔市场前景,在国家有关政策的鼓舞下,本公司加大研发力度,经过数年攻关,实现了技术突破,草浆造纸峰回路转,成功研发出了生物技术处理秸秆(草)纤维清洁浆生产技术,打破传统非木制浆工艺流程,利用新的生物技术与先进的纤维膨化分丝掃化设备生产清洁浆,简化了工艺流程,减少了生产设备,但效率却比传统草浆生产大大提高,使其浆料得率提高到75%(传统60%),水耗降低到50kg/吨(传统15-20吨/吨),废水处理成本降低到0.4元/吨,达到完全回用,无污水排放。
本技术工艺简单,设备投资少,是十分理想的非木材纸浆生产替代技术。
本技术与传统工艺比有绝对优势。
一是原料广。
能高效利用我国大量的各种草类及其它可制浆资源(传统工艺无法利用的资源)进行制浆生产。
面对我国资源短缺、用地紧张的情况,而对于100CM的杨木生长期需4-5年、100CM的松木生长期需15年等有限资源,一年生来源广泛的玉米秸秆、稻麦草、枝桠材等有很大的优势,不仅保护了有限资源,而且高效利用现有资源,有效解决了我国制浆原料的缺乏问题,还可增加广大农民的收入;
二是环保无污染。
采用新技术、新设备制浆过程中不产生废液、废水,少量污水经处理可循环再利用;
三是低能高效。
由于采用生物技术处理秸秆(草)纤维,所以减少了药剂使用和能源消耗,不仅生产成本降低,而且得率大大提高。
2.2项目建设必要性
2.2.1本项目的实施是贯彻落实科学发展观的重要体现
建设资源节约型和环境友好型社会是科学发展观的题中应有之义。
科学发展观是统领我国经济社会发展全局的重要指导思想。
资源节约型和环境友好型社会建设是科学发展观的重要内容。
现阶段,我国很多企业资源浪费较多,环境污染较重,尤其是草浆造纸企业污染更重。
本项目的实施能从根本上解决这些问题,不仅当地秸秆(草)等资源能够得到充分利用,而且还增加农民的收入,安排大批农民就业,帮助农民发家致富,共享改革发展成果。
同时,当地的基础设施建设、公共事业必将得到全面提升,以人为本的理念得到充分体现,农民的根本权益得到了实现、维护和发展,推动和谐社会建设和农村经济社会全面发展。
有利于建立以工促农、以城带乡的长效机制,逐步缩小工农城乡差别,实现工农城乡协调健康全面发展。
2.2.2本项目的实施能从根本上解决草浆生产环境污染难题
本项目采用高新生物技术设备和独特工艺,从根本上改变传统草浆生产高能耗、高污染、资源浪费严重的现状,制浆全程不产生黑液,少量废水经过适当处理后百分之百循环利用,固体废物全部资源化利用,无“三废”排放。
这就从生产的源头上控制了污染物的产生。
2.2.3本项目的实施是降低草浆生产成本显著提高经济效益的现实选择
本技术节水、节电、节能、节约用工、节约用地、节约投资等特点十分明显,按我国工业用水定额,生产一吨本色木浆用水170吨,本色草浆用水190吨,漂白木浆用水270至300吨,漂白草浆用水360吨,而本工艺用水仅为50公斤/吨,少得惊人。
本工艺比传统节电一半以上,用工仅为传统工艺的1/5,得率高达75%(传统60%),占地仅为传统的1/10,一次性投资是传统工艺的1/3。
投资减少,成本降低,产出率大大提高,企业获取的效益将十分显著。
2.2.4本项目的实施是拓展造纸原料资源短缺瓶颈的有效途径
我国造纸原料短缺,每年都要从国外进口大量木浆。
而我国秸秆(草)等非木材资源十分丰富,由于传统工艺污染严重的问题,开发利用十分有限。
本项目的实施将彻底解决制约世界造纸产业发展的资源瓶颈,开阔新型造纸产业的资源来源,可实现“以草代木”、“草林纸一体化”的现代造纸产业。
本技术工艺的原料来源十分广泛,几乎涵盖了一年生以上所有非木材纤维植物,均可制作本色浆和漂白浆,为草浆造纸开辟了广阔新天地,也为中国造纸产业增添了新的靓点。
2.2.5本项目的实施是生态文明建设的必然要求
环境资源本来就是属于公众的,然而少数人为了一己私利,污染了环境,破坏了生态,赚取了财富,而后自己远走高飞,在异国他乡的“世外桃源”中尽情享受,却把龌龊的空气、有毒的污水、危险的废物乃至污染的农田、退化的草原、沙化的土地留给当地百姓及其子孙后代。
这是对他人、公众和社会利益的极大损害。
这些问题如的不到及时有效的解决和改善,势必会影响到民生福祉,影响到社会安定,影响到现代化建设。
因此,建设生态文明就必须维护人民的环境权益。
当前,为维护人民环境权益推动生态文明建设进程,必须紧紧围绕削减主要污染物排放总量、治理重点流域排污等为重点,综合采取多种措施,进一步做好环境保护工作。
本项目的实施将从源头上解决造纸企业环境污染难题,切断污染源,还百姓一个蓝天、碧水的美好家园。
第三章市场分析与生产规模
3.1市场分析
我国现在造纸用浆70%依赖进口,国内制浆工艺目前尚无节能环保型的产品。
本项目所生产的纸浆完全不愁销售,可以节省大量外汇。
用本技术所生产的纸浆及纸制品因利用循环经济节能,大幅度降低了生产成本,使本项目所生产的产品,具有较强的市场价格竞争力,所以本项目纸浆产品销售十分有保障。
3.2生产规模与产品方案
根据我省各地资源、环境、交通、劳动力等资源状况综合分析,本项目确定年产清洁纸浆10万吨。
本项目清洁纸浆产品包装为塑料袋,每袋50公斤(含水),统一规格标准。
第四章厂址选择和建厂条件
4.1厂址选择
本项目总厂选定在长春市二道工业集中区产业孵化园。
4.1.1区域情况
长春市二道区位于长春市东部,是长春市的东大门,东与永吉县相连,南与净月旅游开发区接壤,西临伊通河,北与宽城区、九台市东湖镇想接。
全区面积452.02平方公里,其中城区面积25.28平方公里。
二道区交通十分便捷,区域优势突出。
京哈铁路、长双铁路、哈大高速、长吉图高速、长吉南线、北线十几条大的交通干线均通境内。
吉林省唯一的路口岸——长春铁路供运口岸坐落于辖区内。
长春龙嘉国际机场紧邻辖区东部,是由机场进入长春市区的首选区域和必经之路。
4.1.2社会经济环境
近几年来,长春市二道区实现了跨越式发展,经济总量快速增长,社会全面进步,人民创业的意识越来越强,实现了从传统思维的转变,确保了经济持续快速健康发展,经济结构不断升级,初步构建了以园区建设为主导,城乡经济协调发展的整体构架,全区经济和社会发展取得了显著成绩。
4.2气象、水文、地质条件
4.2.1气象
长春市二道区其后介于吉林省东部山地湿润与西部平原半干旱区之间的过渡带,属温带大陆型半湿润季风气候类型。
气候特点是冬季较长,春季多风,夏季高温短促,秋季晴朗温差大。
冬季,一月份平均气温为-16.3摄氏度,冬季长达6个月,最大积雪度达22厘米,结冰层最大厚度为1.65-1.8米。
春季,大风天气多,最大风速可达30米每秒。
夏季,东南风盛行,年平均降雨615毫米,夏季降雨量在全年降雨量的60%以上,最热月(7月)平均气温23摄氏度。
秋季温差大,风险小,初霜多在九月二十六日前后。
2003年无霜期为138天左右。
4.2.2水文、地质
长春市二道区地表水属第二松花江水系,紧邻松花江、饮马河、伊通河的中下游,还有双阳河、石头口水库等,水资源丰富。
地下岩层为一套红色的较粗碎霄石(页岩、泥岩、细沙岩和砂页岩互层),均为不透水层和含水性极微层。
底层深厚(500米尚未穿透),岩层致密,倾角很小(5-10),是极佳的天然地壳。
4.2.3地震基本强度
根据国家地政局《中国地震参数区划图》(GB18306-2001),长春市二道区的地震动峰值加速度为0.10G,抗震度基本强度为7度。
4.3项目实施的有利条件
4.3.1区委区政府高度重视
长春市二道区委区政府对本项目建设高度重视,并列为全区的重点产业和重点项目,对涉及项目建设的资金信贷、土地流转、税收等全力帮助协调解决,给予优惠政策,为项目建设创造良好的发展环境。
4.3.2先进的技术和充足的原料保障
隆德公司对生物技术处理秸秆(草)纤维清洁浆生产项目研发多年,取得了突破性成果,探索出了独特工艺,为秸秆(草)纤维清洁浆生产带来新的曙光,技术先进成熟可靠。
二道工业集中区周边的秸秆资源能充分满足生产需要。
4.3.3优秀的管理团队
本项目由隆德公司负责运作。
公司拥有造纸、机械、化工、管理等方面的专业人才和团队,多年来从事相关技术和产品的研发,并取得了多项国内外领先的科技成果,技术人才储备充分。
公司有十几年市场打拼的经验,锻炼了一批能征善战的管理人才队伍,能确保项目的良好运作。
4.3.4得天独厚的区位优势
长春二道工业集中区产业孵化园位于长春东部,地理位置优越,交通十分便利,距市中心仅三十分钟车程。
这里是吉林省规划的长春东部发展工业重点区域,紧邻市区,市内公交车直达此地,通讯便捷,水电充足,基础设施良好,劳动力资源丰富,区位优势突出,在这里建设非木材清洁纸浆生产项目是其他地方不具备的。
第五章 工艺技术与设备
5.1工艺技术
秸秆(草)类植物收割后,由于植物本身含有果胶,果糖、木素、半木素等不利于分解、软化形成纤维的元素。
因此,我们在备料时,提前利用白腐菌、果胶酶等生物复合酶进行喷淋,堆放。
在自然堆放过程中,利用生物菌的活性对植物当中的果胶,果糖,木素,半木素等不良因子进行分解。
然后,在经过新型的秸秆膨化纤维分丝机进行分丝掃化后加入软化剂,送入反应仓进行软化应。
在这一过程中,由于生物酶用在前期堆放过程中,有了很长的繁殖时间,而得到了充分的利用,一改传统后期加酶处理由于时间、温度、PH值等影响而达不到使用效果的弊端。
反应后的产品,再次经过分丝掃化浓缩是到粗浆(得浆率75%以上)。
浓缩后的少量废水回收到前端喷淋处使用,整个过程无污染,无排放,即清洁又环保,即节约了能源又提高了得率,省水省电省蒸汽,大大的提高了生产力,同时,也降低了生产成本,经济利益、社会效益和生态效益十分显著。
本生物法彻底解决了草浆污染难题,颠覆了传统制浆工艺。
传统制浆工艺都是经过铡草除尘,化学蒸煮,分丝掃化,缺点是化学药品和蒸汽浪费很大(每吨浆需1.5吨蒸汽),得率低,因为纤维属碳水化合物,经过化学品的浸渍,高温高压蒸煮,一部分纤维被深解成黑液排除,所以得率只有60%左右,对原材料资源是一个极大的浪费,而我们采用的新工艺是常温下反应(免蒸煮),碳水化合物不损失,利用生物提取木素,几乎不产生黑液,COD指标在300左右,所以水的处理成本很低,降低了生产企业水处理设施的生产成本,节能减排,能给企业带来良好的经济效益,是纸浆产业的一场革命,该技术达到国际先进水平。
5.2设备选型
备料及预处理设备一览表
序号
名称
规格
(型号)
单位
数量
备注
1
电子汽车衡
50吨
台
2
进料场用,含基础
电子衡
2吨
3
转运货车
NKR55LLCWAJ
辆
4
切草机
DFZCQ6
20t/h,75KW×
5
碎解除髓除尘机
DFSJCC
20t/h,44.3KW×
7
螺旋输送机
DFL-5m
无轴螺旋,5.5KW×
8
带式输送机
DFD-10m
5.5KW×
9
DFD-20m
7.5KW×
10
风机
12000m3/h,15KW×
11
旋风分离器
DFFLQ
-
12
水幕降尘室
DFJC
13
水泵
150LN350-15
流量350m3/h,扬程15m,11KW×
2,材质304
14
膨化分丝掃化设备
套
30
制浆系统主要设备一览表
砂石金属收集器
DFSJQ4m3
材质:
304;
20t/h;
11KW×
水力预浸机
DFSLY-
20m3
160KW×
储水罐
75m3
个
PE
原料泵
DFZB-3
75KW×
一体化制浆机
DFZPJ-3
Ф3.4m×
11.7m;
22KW×
10(系统配置)
6
喷放浆仓搅拌器
DFJB-3
55KW×
1#贮浆井搅拌器
1#贮浆井
150m3
圆形
喷放浆仓
150m3
喷放管路系统
DFPF
包括:
管路、接头、阀门
中浓泵系统
DFZB-1
管路、接头、阀门;
15KW×
螺旋挤浆机
DFJФ550
4;
材质304
1#废水罐
100m3
浆泵
DFJB-1
304
15
DFHJ125
Q=330m3/h、H=20、N=37KW×
16
制浆PLC自控系统
17
高浓除砂器
100
18
2#贮浆井搅拌器
19
3#贮浆井搅拌器
20
2#贮浆井
21
3#贮浆井
22
精磨机
DFSP6XΦ660
250KW×
23
水力碎浆机
DFHSL-5
m3
30KW×
24
六角筛
1.5KW×
25
疏压筛
0.4
㎡
26
浆泵
DFCW-100
流量:
100m3,扬程:
10m;
27
清水泵
DFIS200
200m3,扬程:
32m;
15KW×
28
DF40
500m3,扬程:
3.0KW×
29
污水泵
DFS-10
30m3,扬程:
15m;
0.75KW×
辅助工程系统主要设备、材料一览表
规格
备注
生物制剂制备系统
搅拌器、输送泵、混合器(罐)、反应器(罐)计量器、管线等;
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