火力发电厂粉煤灰综合利用项目论述
燃煤电厂粉煤灰综合利用分析
文化视野Cultural Perspective现阶段,我国社会经济和科学技术不断进步和发展,国家逐渐更加关注和重视资源的综合利用,采用相应措施和技术,全面提升各项资源的实际应用效率,实现循环经济,出台相关政策,不断促进循环经济。
本文主要对燃煤电厂粉煤灰综合利用进行分析。
燃煤电厂是当前固体废物产生的主要来源之一,每年形成大量的粉煤灰,呈现出逐年上升的趋势。
固体废物没有得到相应利用的影响下,占用大量的土地资源,对自然环境产生较大污染,进一步凸显出燃煤电厂粉煤灰综合利用的重要性,提升资源利用效率。
一、燃煤电厂粉煤灰利用现状(一)粉煤灰粉煤灰主要包含氧化硅、氧化铁、氧化铝化学成分,同时包含未燃尽的CaO、碳粒、少量的K2O、MgO、Na2O等,呈现出形态、微集料、火山灰等效应,自身没有塑性,属于高度分散的固相集合体。
粉煤灰在高温熔融,跟随烟气拍走,突然冷却的情况下呈现出玻璃体状,具有较强的内在活性。
粉煤灰具有灰白色的外形,包含较大内表面的多孔结构,大多是玻璃状。
粉煤灰具有自身的理化特性,在绝对密实状态下1800-2400 kg/m3,堆积容量,自然松散状态下,普遍550-800 kg/m3,保持60%-75%的空隙率[1]。
(二)现状燃煤电厂粉煤灰主要从煤燃烧之后的烟气中采集的细灰,根据相关研究数据,每燃烧1吨原煤,产生250-300千克的粉煤灰。
我国燃煤发电占比高于全球38%的平均水平,发电量世界第一。
因此,我国粉煤灰年产量较其他国家较高,具有较高的粉煤灰量和环保压力。
2016年我国粉煤灰总产量达到6亿吨,具有70%的综合利用率,同时燃煤电厂具有广泛的分布,尤其西北地区粉煤灰产生量较大,仅有30%的利用率,大多以传统建材的运用为主。
西北地区大约每年具有1亿吨没有经过综合应用的粉煤灰在灰场中被堆积,同时随着时间的不断积累,不断产生越来越多的粉煤灰,缺乏科学合理的治理措施,如果产生灰场溃坝等现象,就会造成不可预估的重大危害。
浅谈粉煤灰综合利用
浅谈粉煤灰综合利用【摘要】随着电力工业等以燃煤为主的重工业的发展,粉煤灰排放量逐年增加。
阐述了粉煤灰在建筑材料、农业、筑路、保温材料、化工等领域的综合利用。
【关键词】粉煤灰;综合利用Abstract :With the development of power industry and other heavy industry ,the coal and fly ash emissions is increased year by year. This paper analyzed the comprehensive utilization of fly ash in building materials, agriculture, road construction, insulation materials, chemicals, and other fields.Key words: fly ash; comprehensive utilization粉煤灰是煤粉燃烧后排放的粉状灰粒,主要来源于电力工业等以燃煤为主的重工业。
据统计:每燃烧1t煤就能产生250~300 kg的粉煤灰和20~30 kg 的炉渣。
随着电力工业等以燃煤为主的重工业的发展,燃煤的粉煤灰排放量逐年增加。
大量的粉煤灰如不加以处理,会造成大气、土壤等多方面的环境污染。
因此粉煤灰的处理和利用问题引起人们广泛的注意。
本文着重对粉煤灰的综合利用进行阐述。
用粉煤灰做建筑材料水泥工业在水泥生产中,粉煤灰可代替粘土质原料生产水泥,可作为混合材制成粉煤灰水泥。
利用粉煤灰生产水泥,既能保证水泥质量,又能降低水泥成本。
另外粉煤灰可制作无熟料水泥,包括石灰粉煤灰水泥和纯粉煤灰水泥,石灰粉煤灰水泥是将干燥的粉煤灰掺入10%~30%的生石灰或消石灰和少量石膏混合粉磨,或分别磨细后再混合均匀制成的水硬性胶凝材料。
混凝土在混凝土中掺加粉煤灰节约了大量的水泥和细骨料;减少了用水量;改善了混凝土拌和物的和易性;增强混凝土的可泵性;减少了混凝土的徐变;减少水化热、热能膨胀性;提高混凝土抗渗能力;增加混凝土地修饰性。
粉煤灰综合利用项目建议
粉煤灰综合利用项目建议粉煤灰是煤燃烧后所产生的固体废弃物,目前大量的粉煤灰没有得到有效的利用处理,给环境造成了严重的污染。
为了促进粉煤灰的综合利用,减少环境污染,以下是我对粉煤灰综合利用项目的建议。
一、建立粉煤灰综合利用的政策法规体系粉煤灰综合利用项目的成功与否离不开政策法规的支持和保障。
因此,建议政府部门出台相关政策,提供财政资金和税收优惠政策,鼓励企业进行粉煤灰综合利用项目的研发和实施。
同时,加强对粉煤灰的环境监管力度,确保项目的可持续发展。
二、推动粉煤灰固废资源化利用粉煤灰中含有大量的无机成分,如二氧化硅、氧化铝、氧化钙等,具有较高的资源化利用价值。
建议利用工业技术手段,开展粉煤灰的资源化利用研究。
例如,将粉煤灰用于水泥生产、建筑材料制造、陶瓷制品等领域,提高产品的附加值,同时降低企业的生产成本。
三、发展粉煤灰在环境修复中的应用粉煤灰中的二氧化硅和氧化铝等成分具有较强的吸附性能,可以用于土壤污染修复、废水处理等环境修复项目中。
可以通过混合粉煤灰和有机材料,制备出具有吸附性能的复合材料,使其应用于环境修复工程中。
同时,还可以利用粉煤灰中的钙元素,应用于酸性土壤的中和处理,改善土壤酸性,促进植物生长。
四、开展粉煤灰在建筑工程中的应用粉煤灰具有较好的填充性能和粘结性能,可以用于建筑工程中的路基填料、混凝土掺合料等领域。
建议加强与建筑企业的合作,开展粉煤灰在建筑工程中的应用研究,制定相关的技术标准和规范,推广粉煤灰在建筑工程中的应用,降低建筑材料的成本,同时减少对天然资源的依赖。
五、加强粉煤灰化学元素的回收利用粉煤灰中还含有一定数量的有害物质,如重金属等,因此,建议开展粉煤灰中有害物质的回收利用研究。
可以通过研究开发新型化学物质提取剂,从粉煤灰中提取有害物质,降低其对环境的危害。
同时,可以从粉煤灰中提取有用的化学元素,如锌、镍等,用于冶金、化工等行业的生产。
综上所述,粉煤灰综合利用项目的建议包括建立政策法规体系、推动固废资源化利用、发展环境修复中的应用、开展建筑工程中的应用以及加强化学元素的回收利用。
浅析火电厂粉煤灰及其综合利用前景
浅析火电厂粉煤灰及其综合利用前景【摘要】近年来,对火电厂粉煤灰的高技术利用不断向深度和广度发展,并进行了高附加值的技术开发。
从降低粉煤灰对环境污染和将其变废为宝的角度,综述对粉煤灰综合利用的现状,对粉煤灰的综合利用提出了建议,从而促进了火电厂粉煤灰综合利用事业的发展。
【关键词】火电厂;粉煤灰;排放;填坑路基;脱碳技术;引言随着我国电力事业的飞速发展,粉煤灰是火力发电厂的主要废弃物,并且其产量逐年增大,对其处理不当,既造成资源浪费,也将严重污染环境,给人们生活环境等造成了严重的危害,因此,如何综合利用电厂粉煤灰已成为一个研究的热点问题。
1、粉煤灰的组成及其效应特点1.1粉煤灰的组成化学成分(如下表,平均含量%)1.2效应特点基于上述成分,粉煤灰具有三类基本效应的特点:(1)形态效应。
形态效应是指粉煤灰颗粒形貌、粗细、表面粗糙度、级配、内外结构等几何特征以及色度、密度等特征在混凝土中产生的效应。
(2)活性效应。
对粉煤灰活性效应狭义的理解是指粉煤灰中活性成分。
(3)微集料效应。
微集料效应是指粉煤灰的微细颗粒均匀地分布于水泥浆体的基相之中,就象微细的集料。
2、火电厂粉煤灰利用特点由于国家长期以来十分重视粉煤灰综合利用,而且在坚持不懈地组织推动。
经过数据分析,粉煤灰综合利用具有以下几个特点:(1)粉煤灰综合利用率处于逐年提高趋势,但粉煤灰综合利用量的增长速度低于排灰量增长速度。
(2)粉煤灰综合利用重视程度高。
在管理机构中设置专人专职部门负责开发粉煤灰综合利用市场,引进和成立粉煤灰综合利用公司,安装粉煤灰分选系统和脱碳生产线,使其可以有效地利用到I、Ⅱ级粉煤灰。
(3)粉煤灰综合利用方式多样化,但以生产水泥、墙体材料、预拌混凝土等粗放型利用方式为主,精细化、高附加值的工业化利用很少,综合利用的附加值亟待提高。
目前粉煤灰综合利用方式已转入到预拌混凝土、筑路、提取漂珠、生产磁化肥、填坑造地等。
3、电厂粉煤灰综合利用展望电厂的粉煤灰的化学组成以SiO2,Al2O3为主(两者含量在60%~70%左右)、烧失量多为3%~12%、分选灰细度多低于25%、需水量比多在91%~105%,分选出的细灰多达到《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》(GB/T1596-2005)规定的Ⅱ级粉煤灰标准,利用扫描电镜观测到粉煤灰的玻璃体含量多在10%以上。
关于燃煤电厂粉煤灰综合利用的探讨
关于燃煤电厂粉煤灰综合利用的探讨政务发布加入时间:2007-12-24 14:35:52 点击:26241985年以来我市化纤热电厂、鸭纸热电厂等燃煤电厂相继建成投产。
二十多年来粉煤灰利用不足,储存较多。
粉煤灰的储存大量占用了土地和山峦,管护不当还会严重污染环境,影响人们日常生产生活。
粉煤灰露天堆放,无论是风天扬尘、还是雨天冲刷,危害极大。
如吉丹化纤热电厂的粉煤灰储存库几次接近饱和,迫切需要外运粉煤灰或加高堤坝。
随着堤坝的加高和库容的饱和,垮坝的危险也越来越大。
一旦垮坝,后果将难以想象。
如何大量利用粉煤灰,趋利避害,变废物为资源,用好用足国家鼓励企业开展综合利用的优惠政策,保护环境就成为我们急待探讨解决的重点问题。
一、我市粉煤灰排放利用情况1、年排放量及储存量。
在我市,燃煤发电企业主要有华能丹东电厂,吉丹化纤热电厂,海德鸭绿江和凤城热电公司等。
其中海德鸭绿江热电有限公司装机36MW,吉丹化纤有限责任公司热电厂装机24MW,华能丹东电厂装机700MW,合计年排放粉煤灰约70万吨。
吉丹化纤热电厂、海德热电厂粉煤灰是库坝存放,凤城热电厂由于炉型不同,产生的粗渣与细灰均被砖厂和砌块生产企业利用,丹纸热电厂粉煤灰是干式排放,有一定的利用量,华能电厂是海滩围堰存放。
据2005年调查统计,全市粉煤灰储存量已达620多万立方米。
伴随我市经济总量的不断扩大和电力热力需求的增加,煤电企业仍将迅速发展。
“十一五”期间我市规划兴建的有华能丹东电厂二期工程2 X 66万千瓦火电机组,丹东金山热电厂一期2 X 30万千瓦火电机组,年增加粉煤灰排放约210万吨以上。
这么大量的排灰量,加上原储存,其利用和管护不力,势将成为祸患。
2、粉煤灰利用情况。
我市粉煤灰利用工作,在国家相关优惠政策的支持鼓励下,近几年来有了长足的发展,粉煤灰利用从无到有、逐年增加,2005年利用量达20多万吨。
我市的粉煤灰主要是用于回填和作为掺合料加工生产建材产品,如掺兑到水泥、砌块、地砖、墙板和烧结砖等建材产品中。
火力发电厂粉煤灰的综合利用探析
火力发电厂粉煤灰的综合利用探析摘要:我国的粉煤灰综合利用水平与发达国家存在很大的差距,在国家政策和法规的支持下,在“十二五”期间大力推行粉煤灰的有效、综合利用技术是建设资源节约型环境友好型社会的要求,充分体现了循环经济的要求。
我国粉煤灰综合利用途径主要有建材制品、环境保护工程等。
利用粉煤灰生产加气混凝土砌块代替实心粘土砖,具有保护耕地、节约能源、利用废渣、治理环境污染、改善建筑功能等重大社会效益。
关键词:火力发电;粉煤灰;综合利用引言电厂排放的粉煤灰具有很大的使用价值,提高粉煤灰的综合利用,不仅能够节省更多的资源,同时也能实现环保的目的。
目前,粉煤灰的使用是比较广泛的,在公路建设、建筑方面、堤坝建设等方面具有很大的使用价值,而且粉煤灰的使用成本非常低,具有非常大的经济价值和社会价值。
1火力发电厂的粉煤灰处理现状粉煤灰主要是指火力发电厂煤炭燃烧中所留下的没有燃尽的物质,其主要包括飞灰和除尘器中排出的灰渣。
目前,粉煤灰排放主要是通过对水的大量利用进行湿排,其在堆放过程中会占用大量土地。
当前,我国火力发电厂的排灰用水达到十多亿吨,粉煤灰的占地面积也达到三万多公顷,年粉煤灰排放量接近两亿吨,累计已达十亿吨。
现如今,大多数火力发电厂都存在这样的现象,废弃灰尘堆积如山,却很难将其加以利用,这样不仅占用土地,也对环境造成污染。
若能将其有效加以利用,便可将粉煤灰变废为宝,因此粉煤灰的综合利用受到我国政府的高度重视。
粉煤灰是晶体矿物和非晶体矿物的混合物,其矿物组成的波动范围较大,主要化学成分是氧化硅和氧化铝。
很多火力发电厂对粉煤灰进行加工,将粉煤灰变为高附加值的建筑材料,不仅实现了资源的持续利用,也在一定程度上减少了环境污染。
2当前粉煤灰的综合利用可以将粉煤灰利用到建筑工地,直接和砂浆、混凝土掺和在一起,不需要能加投资和设备,直接可以替代白灰和水泥,也不会影响建筑质量,而且粉煤灰具有凝硬性、和易性,它能够提高混凝土的强度,从而获得更好的经济效益。
火力发电厂粉煤灰综合利用
火力发电厂粉煤灰综合利用 粉煤灰作为火力发电厂的排弃物,已占用大量耕地和资金。
据资料统计,目前我国发电装机容量已达3.16亿千瓦,其中75%属燃煤,供电煤耗381克/度。
煤的灰份含量约为30%,粉煤灰年排放量高达1.6亿多吨,已对我国生态环境及经济可持续发展构成严重威胁。
粉煤灰综合利用势在必行且前景广阔。
资料显示,目前全国平均粉煤灰综合利用率约27%,年综合利用灰量约0.4亿吨,还有1.1亿吨需由灰坝贮存。
如按存放一吨灰需用资金20元人民币计算,每年耗资将达22亿元。
全国各地土地价格不等,有高有低,这还不算每年维护灰坝的各种费用以及可能造成的环境污染治理费用。
由此可见,加大力度开发利用粉煤灰,是利在当代功在千秋的大事。
1 粉煤灰开发利用现状目前,我国粉煤灰利用技术装备比较落后,技术配套水平不高,缺乏深层次开发后续技术,利用属粗放型的。
已知的利用途径主要有以下一些。
粉煤灰已广泛用作生产水泥的原料、制造烧结砖、蒸压粉煤灰砖、蒸压加气混凝土、泡沫混凝土、烧结陶粒;铺筑道路;浇筑大坝;港口工程;农田坑洼低地、煤矿塌陷及矿井等的回填;农业土壤改良;也可以从中分选漂珠、微珠、铁精粉、碳、铝等有用物质。
其中,漂珠、微珠可分别用作保温材料、橡胶填料等,利用途径日益拓宽,利用领域不断扩大。
2 煤粉灰的特性2.1粉煤灰的物理性质煤中灰分在高温熔融,随烟气排走,骤然冷却呈玻璃体状,具有较高的潜在活性。
所以粉煤灰外状呈灰白色,具有较大内表面的多孔结构,多半呈玻璃状。
(1)密度——绝对密实状态下 3kg m 我国1800~24003kgm (2)堆积容量(表观密度)——自然松散状态下,一般550~8003kg m 。
(3)空隙率——空隙体积 / 总体积 60%~75%(4)细度——分子筛赛筛余量,反映灰粒大小,一般用4900孔/2cm ,10%~20%。
(5)比表面积——1g 重的粉煤灰所含颗粒的外表总面积。
一般1000~50002cm /g2.2粉煤灰的矿物组成其矿物组成主要是莫来石、石英、赤铁矿、磁铁矿及少量未燃烧碳粒。
简述粉煤灰的综合利用
简述粉煤灰的综合利用王美英,魏守清(内蒙古建材科研设计院,内蒙古呼和浩特 010010)摘 要:文章阐述了粉煤灰综合利用的重要意义;综合利用与开发的情况和前景;几项较大的利用技术等。
关键词:粉煤灰;综合利用;资源综合利用中图分类号:X773 文献标识码:A 文章编号:1007 6921(2005)19 0156 02综合利用粉煤灰,变废为宝,既是利在当代、功在千秋的大事,又是兴利除弊,具有经济、社会和环境综合效益的一件好事。
1983年以来,国家把资源综合利用作为经济建设中一项重大的技术经济政策,把粉煤灰作为资源综合利用的突破口。
随着国民经济和电力工业的发展,粉煤灰排放量将近一步增大,因此,搞好粉煤灰资源综合利用工作,是一项非常艰巨而紧迫的任务。
1 粉煤灰综合利用的重要意义电力工业是国民经济的基础产业,发展电力工业,保障能源供给,在经济建设中具有十分重要的地位和作用。
近期电力工业的发展,仍以燃煤的火力发电为主。
由于燃煤机组的不断增加,电厂规模不断扩大,导致了粉煤灰排放量的急剧增长。
粉煤灰是火力发电厂排出的一种工业废弃物,它是由磨成一定细度的煤粉在粉煤炉中经过1100 ~1500 的高温悬浮燃烧之后,由原煤中所含不燃的粘土质矿物发生分解、氧化、熔融等变化,在表面张力的作用下形成细小的液滴,在排出炉外时,经急速冷却形成粒径为1~50um的微细球形颗粒,然后连同未被燃烧的可燃物一起由除尘器收集,或由水流管道排放到储灰场。
粉煤灰外观呈灰白色,含碳量高时呈灰色。
一吨煤燃烧后,大约产生250kg的粉煤灰,也就是说每发10度电,将产生1kg左右的粉煤灰,每个10万千瓦装机容量的火力发电厂,一年要排出粉煤灰10万吨。
目前全世界用于发电的煤炭占总量的60%,粉煤灰总排放量每年达8亿多吨,且以每年5000万吨的速度递增。
我国火力发电量占总发电量的80%, 2000年我国火力发电总量达1.6亿千瓦以上,相应的粉煤灰年排放量达到1.6亿吨,其中只有30%左右得到了综合利用,其余大部分排入储灰场中,还有一少部分排入江河湖海。
粉煤灰综合利用项目建议
粉煤灰综合利用项目建议一、项目背景及意义粉煤灰是燃煤发电厂排放的固体废弃物,由于其含有丰富的无机物质和矿物质成分,具有一定的资源利用价值。
然而,目前大部分粉煤灰仍然被直接堆放或填埋,造成了资源的浪费和环境的污染。
因此,开展粉煤灰综合利用项目具有重要的意义。
本项目旨在通过对粉煤灰进行综合利用,实现资源的高效利用和环境的可持续发展,同时为企业带来经济效益和社会效益。
二、项目目标1. 实现粉煤灰的资源化利用,最大程度地减少其对环境的负面影响;2. 提高粉煤灰的综合利用率,降低企业生产成本;3. 推动粉煤灰综合利用产业的发展,促进区域经济的繁荣。
三、项目内容1. 粉煤灰处理与利用技术研究通过对粉煤灰的物理、化学性质进行分析,研究开发适用于不同粉煤灰的处理与利用技术,包括粉煤灰的分级利用、热能回收、水泥生产中的应用等。
2. 粉煤灰资源利用示范工程建设在选定的生产企业中建设粉煤灰资源利用示范工程,通过引进先进的设备和技术,实现对粉煤灰的有效利用。
同时,通过示范工程的建设,推广粉煤灰综合利用的经验和技术,促进产业的发展。
3. 粉煤灰综合利用产业链建设在示范工程的基础上,逐步建立粉煤灰综合利用的产业链,包括粉煤灰的收集、运输、加工、利用等环节。
通过产业链的建设,形成完整的产业体系,提高粉煤灰的利用效率和附加值。
四、项目实施计划1. 前期准备阶段(1个月)进行项目可行性研究,明确项目的技术路线和经济效益,制定详细的实施计划,进行项目立项和资金筹措。
2. 技术研究与开发阶段(6个月)开展粉煤灰的物性分析和处理技术研究,确定适用于不同粉煤灰的处理与利用技术,并进行实验验证。
同时,进行示范工程的设计和设备采购。
3. 示范工程建设阶段(12个月)在选定的生产企业中建设粉煤灰资源利用示范工程,包括设备安装、调试和试运行等工作。
同时,进行技术培训和经验总结,为产业链的建设奠定基础。
4. 产业链建设阶段(24个月)在示范工程的基础上,逐步建立粉煤灰综合利用的产业链,包括粉煤灰的收集、运输、加工、利用等环节。
燃煤电厂粉煤灰综合利用现状及发展建议
燃煤电厂粉煤灰综合利用现状及发展建议发布时间:2023-02-03T07:32:46.132Z 来源:《中国电业与能源》2022年第18期作者:刘玉茂[导读] 粉煤灰是火力发电厂产生的主要固体废弃物。
刘玉茂浙江大唐乌沙山发电厂浙江省宁波市315000摘要:粉煤灰是火力发电厂产生的主要固体废弃物。
在此之前,我国由于没有采用粉煤灰的综合利用技术,要想解决煤灰堆存的问题,必须占用大量的土地。
但是,在处理粉煤灰时,要避免二次污染,必须投入巨大的财力和人力。
若处理不当,将对大气、地下水造成严重的污染。
我国粉煤灰综合利用经历了三个发展时期:“贮存为主”、“贮存与利用”、“利用为主”。
近几年,煤炭发电得到了快速的发展,粉煤灰的生产也在逐年增长。
“十五”末,我国粉煤灰的年产量和“十一五”末分别为3.02亿吨和4.8亿吨。
“十二五”末,我国粉煤灰的年产量预计将达5.7亿吨。
资源的综合利用是一个非常严重的问题。
为此,发改委等10个部委联合下发了新的《粉煤灰综合利用管理办法》,并对如何进一步拓宽粉煤灰综合利用领域提出了政策指引和扶持重点。
文章对火力发电厂粉煤灰的产生量、综合利用现状、政策扶持等方面做了一定的探讨,并对其综合利用的方法及先进技术进行了较为全面、系统的总结,以进一步扩大粉煤灰综合利用的规模、技术水平、产品附加值。
关键词:粉煤灰;固体废弃物;应用前景1燃煤电厂粉煤灰综合利用的重要性火力发电厂是我国现代化经济和社会发展的重要保证。
它们是电力生产、传输和保障电能的主要载体。
他们在保证经济平稳发展中扮演着无可取代的重要角色。
粉煤灰是火力发电厂的一种重要的固体废弃物。
处理不好会导致二次污染。
近年来,国家有关部门十分重视粉煤灰综合利用技术在火力发电厂的应用与创新,制定并实施了一系列有关粉煤灰利用标准化、综合利用工艺标准化、粉煤灰资源化等重大方针政策,利用效果评价的系统化,为广大燃煤电厂在新时期实施优质高效的粉煤灰综合利用提供了基本指导,全面有效解决了粉煤灰无序堆放问题,在实现其经济价值等方面取得了显著成效,为“以使用为导向”的综合利用体系注入了强大动力。
火电厂高铝粉煤灰综合利用分析
火电厂高铝粉煤灰综合利用分析摘要:高铝粉煤灰属于常见的固体废弃物,一般在内蒙古、山西、贵州等省份的煤炭资源开发过程中出现,借助更加科学合理的方法对高铝粉煤灰进行综合利用,使其中含有的各种元素——尤其是铝元素——得到高效利用,能够从根本上提升火电厂高铝粉煤灰的应用价值,并解决过去单独处理粉煤灰的问题。
本文就对高铝粉煤灰综合应用的方向进行分析,并提出了政策、资金、经营模式等三方面的高效利用保障策略。
关键词:高铝粉煤灰;火电厂;综合利用引言中国特色社会主义市场经济条件下,社会建设和人民生活的能源需求量不断提升,特别是电力能源的稳定供应更是成为社会发展的重要保障,而所谓的粉煤灰正是火力发电厂燃煤烟道当中存留下来的细灰,属于火力发电厂主要固体废弃物之一。
日久年深的排放以后,这些粉煤灰往往被集中堆放得不到妥善处理,同时造成了资源浪费和环境污染两方面问题,因此有必要对高铝粉煤灰进行综合利用,为可持续发展战略的实现打下坚实的基础。
1火电厂高铝粉煤灰综合利用方向在过去的很长一段时间里,我国的能源结构都不够合理,基本上70%以上的能源来自于煤炭,而火力发电厂更是煤炭资源的使用大户。
经过火力发电厂燃烧之后的粉煤灰当中仍然含有大量的氧化铝。
很多火力发电厂在运行过程中积累了大量的高铝粉煤灰,除了造成环境污染之外、还导致了能源的无端浪费,在这种情况下对高铝粉煤灰利用方向进行研究可谓是势在必行。
常见的高铝粉煤灰利用如下:1.1建材资源高铝粉煤灰可以在建筑行业发展中发挥重要作用,在水泥和混凝土拌和过程中扮演着重要角色,在加工技术处理后还能制成建筑砌块或砖瓦材料等。
①作为水泥混合料使用。
高铝粉煤灰当中包含大量的氧化硅和氧化铝,在变成粉末状以后,它们的性质并不会发生变化,在接触到石灰等材料并加入水分以后,将会具有空气中硬化、水中硬化的性质,具有突出的混合价值,目前已经在水泥和混凝土拌和过程中发挥了积极作用。
从实际应用情况来看,普通硅酸盐水泥当中粉煤灰不应超过10%,而在粉煤灰水泥当中,其掺加量可达到20%-40%,能够在提升水泥产量、降低水泥造价的基础上提升水泥的性能和质量。
电厂粉煤灰的开发和利用
而由于粉磨加工投资较高,生产成本较大,粉磨 II 级灰时经济 效益不显著。经三峡工程对比试验证明:在相同水胶比和掺加量条件 下,掺 I 级灰比掺 II 级灰的混凝土强度提高约 30%,故应大力提倡 粉磨和推广使用 I 级及超细灰。
一般原灰直接粉磨效率较低,最理想的是粗灰粉磨。根据成品细 度要求(I 级或 II 级灰或超细灰)。合理配置结构和研磨体,采用 开流粉磨工艺,直接粉磨出成品(I 级或 II 级灰或超细灰)。
目前,粉煤灰不完全是一种废弃物,而成为一种可再生资源,通 来分级和处理成为一种商品,从而给社会和企业带来了可观的效益。
二、粉煤灰的加工处理
粉煤灰的特性和使用技术标准
粉煤灰是一种呈微酸性具有潜在活性的粉状体。其化学成分和性 质与火山灰相似。主要成分为 SiO2、Al2O3 及 Fe2O3。物相组成中有 60%-85%为铝硅酸盐玻璃遭微珠,具水硬性凝胶性能。在水分存在的 条件下能与石灰、水泥熟料等碱性物质产生水化反应生成含水硅酸盐 和铝酸盐,具有一定强度。含碳量高的粉煤灰,其玻璃体含量减少, 活性和强度相对较低。
原状灰或粗灰经过粉磨后,薄壁空心玻璃体颗粒被破碎,内部鱼 卵状小颗粒外露、分散,海棉状多孔复珠以及各种粘聚体容易碾散, 暴露出新表面,粗大的饨角颗粒和碎骨等颗粒细表,粒形得以改善。 比表面积增加和颗粒外部损伤的产生,大大加速了粉煤灰在混凝土中 早期的水化反应,这就克服了掺粉煤灰混凝土早期强度低的不足。
目前国内很多电厂大部分采用这种单一的干法分选技术,粗灰很 多仍用水排方式冲入原有排灰系统,应该说这是一种资源的严重浪 费,实为可惜。理应再行深加工—磨细。
(2)磨细加工—用粉磨设备将原灰或粗灰磨加工成等级灰的工 艺,这是一种成熟的工艺,在原建材行业及粉煤灰生产单位已有使用。 粉磨设备有管磨机、雷蒙磨、振动磨等。大多为原灰直接粉磨后,生 产 I 级或 II 级灰,但也有生产超细灰的。国内粉磨设备,一般振动 磨生产能力较小,管磨生产能力较大。管磨在磨粉煤灰时必须采用特 殊的结构和研磨体,否则产量和质量就难以达到要求。
粉煤灰精细化综合利用项目
粉煤灰精细化综合利用项目粉煤灰俗称飞灰,是火力发电厂的废弃物,即煤粉在1500℃--1700℃下燃燃后,由烟道气带出并经除尘器搜集的粉尘。
据统计,每燃烧1 t 煤就能够产生250--300 kg 的粉煤灰和20--30 kg 的炉渣。
最近几年来随着电力工业的迅速进展,电厂粉煤灰的排泄量不断增加。
我国的粉煤灰大部来自大、中型火电厂的煤粉发电锅炉,另一部份那么是来自城市集中供热的粉煤锅炉。
粉煤灰排放目前大多是湿排,需耗用大量的水;堆放需占用大量的土地。
1999年,我国粉煤灰排放量达到亿吨,2000 年粉煤灰年排放量亿t,2005年达到3 亿t以上。
据有关资料统计分析和预测,按目前排灰状况和利用水平,排灰用水达10亿多吨/年;贮灰占地约达50万亩,历年积存堆放总量已达10亿吨以上,虽每一年利用量在不断增加,但总利用率还不足每一年排放量的50%。
随着电力工业装机容量增加,排灰量、用水量、占地量还要相应增加。
同时,湿法排灰不但费水、费电、污染环境,还降低了粉煤灰的活性,无益于它的综合利用。
随着我国对除尘、干灰输送技术的不断成熟,尔后电厂的粉煤灰应踊跃采纳高效除尘器,并设计分电场干灰搜集装置使粉煤灰具有更大的用途。
对湿式除尘器搜集的粉煤灰,应尽可能设置脱水装置或使其晾干,尽可能降低水分至30%以下,为粉煤灰的综合利用制造条件。
粉煤灰露天堆放,起风天尘埃污染空气,下雨天渗水污染地下水。
依照国内外实验研究发觉,粉煤灰渗水使地下水产生不同程度的污染,比较明显的是使pH值升高、有毒有害的铬、砷等元素增加。
再加上粉煤灰贮灰场大多位于江、河、湖及城市水源爱惜区域,水源爱惜问题也十分迫切。
最近几年来随着国际性能源供需矛盾加重和对环境爱惜愈来愈高的要求,长期被作为固体废弃物的粉煤灰成为人们综合利用的研究对象,并取得了必然的成绩。
美国、欧盟等国家粉煤灰的利用率达到了70 %--80 %,目前我国粉煤灰的利用率仅为40 %左右,远远掉队于欧美发达国家。
浅谈粉煤灰综合利用技术.
浅谈粉煤灰综合利用技术1. 粉煤灰综合利用研究的主要领域当前,国内外粉煤灰综合利用领域很广,项目很多。
美国电力研究所根据粉煤灰容纳量(即吃灰量和技术水平,将粉煤灰综合利用项目分为三大类,见表1-1。
第一类:高容量/低技术。
即不需要深度加工就可以利用的项目。
这类项目投资少,上马快,技术易掌握,吃灰量最大。
其缺点是使用地点和数量经常变动,难以预测,如作为筑路、回填材料等。
第二类:中容量/中技术。
主要用作建筑材料。
一般这类项目投资大,吃灰量大,用灰量稳定,有一定技术要求。
第三类:低容量/高技术。
主要为分选利用,产品层次高,吃灰量甚微,技术水平要求高,但经济效益好[3]。
从表1-1中可以看出,粉煤灰主要利用途径是用于灌浆材料、筑路工程、回填材料、水泥混凝土掺合料和生产建筑材料。
其中粉煤灰作为灌浆材料、筑路工程、回填材料受地域限制,利用量不稳定,而且利用技术水平低下。
而粉煤灰用于水泥和混凝土可以改善混凝土材料的性能,利用量大、技术水平较高,是粉煤灰在我国利用的最主要的途径。
2. 粉煤灰综合利用和相关技术要求分析用于水泥和混凝土中的粉煤灰标准[4]中,拌制混凝土和砂浆用粉煤灰有7项技术要求:细度、需水量比、烧矢量、含水量、三氧化硫、游离氧化钙、安定性;水泥混合材用粉煤灰有6项技术要求,将前者7项技术要求减少了细度和需水量比,增加了强度活性指数,因此可以粗略地将用于水泥和混凝土中的粉煤灰理解为8项技术指标。
其中含水量、三氧化硫、游离氧化钙、安定性4项指标是对粉煤灰品质进行的基本规定。
游离氧化钙、安定性和三氧化硫检验主要是限制过烧或欠烧CaO、MgO 与硫酸盐水化后体积膨胀使混凝土开裂而制定的。
含水量过高会降低粉煤灰的活性,一般情况下储灰池中陈灰是不可以直接用于混凝土掺合料的。
通常粉煤灰都可以满足上述4项指标,真正衡量粉煤灰品质的高低是细度、需水量比、强度活性指数和烧失量。
而粉煤灰对混凝土最直观的影响是新拌混凝土工作性能的需水量比,和对硬化混凝土的力学强度(强度活性指数。
火力发电厂粉煤灰的综合利用
火力发电厂粉煤灰的综合利用火力发电厂是一种主要利用煤炭等化石燃料进行发电的设施。
在火力发电过程中,煤炭燃烧产生的废弃物之一便是粉煤灰。
粉煤灰是一种具有细粒度的灰烬状物质,其主要成分是未完全燃烧的煤炭残渣。
由于粉煤灰的大量产生,如果不能进行有效的综合利用,将会对环境造成不良影响。
因此,火力发电厂粉煤灰的综合利用是一个重要的话题。
粉煤灰具有一定的化学成分,其中主要含有二氧化硅、氧化铝和氧化铁。
这些成分使得粉煤灰具备一些非常重要的性质和用途。
首先,粉煤灰具有较高的粘性和胶凝能力。
这使得粉煤灰成为一种重要的建筑材料,例如水泥和混凝土的掺合料。
事实上,粉煤灰可以替代部分水泥或混凝土中的掺合料,从而减少对天然资源的需求,并降低对环境的不利影响。
其次,粉煤灰还可以用于土壤改良和环境治理。
由于其富含的矿物质,在农业生产和土壤修复方面具有重要的作用。
粉煤灰可以用作土壤改良剂,增加土壤的肥力,改善土壤的结构和保持水分。
此外,粉煤灰还可以在一定程度上吸附重金属和有机物质,从而减少它们对环境的污染。
除了建筑材料和土壤改良外,粉煤灰还可以用于工程填土、道路铺设和园林建设等方面。
粉煤灰具有良好的填充性能和稳定性,可以用于填充坑洞和不稳定的地基。
它还可以作为道路建设中的路基材料,减少对天然石材资源的需求。
此外,粉煤灰还可以用于园林建设中的植物培养和花坛维护等方面。
粉煤灰的综合利用还可以产生经济效益。
通过对粉煤灰进行综合利用,可以节约原材料的采购成本,同时减少废弃物处理的费用。
此外,粉煤灰的综合利用还可以创造就业机会,促进当地经济的发展。
然而,火力发电厂粉煤灰的综合利用仍然面临一些挑战。
首先,粉煤灰的质量和性质因厂址、煤种以及燃烧工艺等因素而异。
因此,在综合利用过程中需要对不同的粉煤灰进行适当的处理和改性。
此外,粉煤灰在长期堆放和运输过程中容易受潮、结块或随风飞散,从而增加了其综合利用的难度。
为了充分利用粉煤灰资源,提高其综合利用的效果,我们可以采取以下措施。
浅析火力发电厂粉煤灰的综合利用
浅析火力发电厂粉煤灰的综合利用摘要:中国是世界上最大的煤炭生产和消耗的国家,粉煤灰排放量也逐年剧增。
而我国粉煤灰利用率不足40%左右,因此,积极开展粉煤灰的综合利用,“化害为利,变废为宝”,保护环境是我国一项长期的技术经济政策。
关键词:粉煤灰综合利用中图分类号:TU522.3+5文献标识码:A文章编号:中国是世界上最大的煤炭生产和消耗的国家,但是我国粉煤灰开发利用相对要晚一些,近几年,我国电力工业迅猛发展,粉煤灰排放量也逐年剧增。
1997年粉煤灰的总排放量已达1.6亿吨,而我国粉煤灰利用率不足40%左右,因此,积极开展粉煤灰的综合利用,“化害为利,变废为宝”,保护环境是我国一项长期的技术经济政策。
新疆近两年各大集团公司如华能、国电、大唐、神华等大型企业自备电厂纷纷上马。
粉煤灰产业发展迅猛,各电厂也都用不同的方式对所产粉煤灰进行综合利用,并取得了一定的效益。
但从发展规划上、步骤上、顺序上,仍需考虑与周边水泥、建筑市场实际接纳能力和生产时间,以及机组产灰量相适应,同时还要具备以后市场发展、产品发展的潜力和后劲,这也将是火力发电厂以后发展的方向,也是迎合市场、适应市场、寻求可持续发展的需求。
通过一段时间的调研,目前基本上可以得出这样的结论:新疆地区粉煤灰必须整合经营、综合利用提供粉煤灰的利用价值。
一、新疆地区粉煤灰统一管理的依据一、乌市粉煤灰市场基本情况1、粉煤灰市场需求信息。
乌鲁木齐市周边目前建有约47个搅拌站,67条生产线(其中“西部建设公司”拥有8 个搅拌站,20条生产线)每年需用粉煤灰85万吨。
兰新复线3年每年约10万吨,按国家建筑要求应使用2级及以上等级粉煤灰,因为市场上粉煤灰供不应求,现大都使用3级粉煤灰(原灰),(搅拌站根据粉煤灰等级调整掺拌量,等级高掺的较多)因施工受季节限制,粉煤灰的使用一般集中在4月中旬至10月中旬之间。
建材用灰主要用途是①加气混凝土、烧结砖、混凝土砌块等新型材料水泥屋面防水、减水、防冻等添加剂的掺配。
粉煤灰资源及其综合利用
粉煤灰资源及其综合利用摘要:我国是一个人均占有资源储量有限的国家,粉煤灰的综合利用,变废为宝、变害为利,已成为我国经济建设中一项重要的技术经济政策,是解决我国电力生产环境污染,资源缺乏之间矛盾的重要手段,也是电力生产所面临解决的任务之一。
本文从粉煤灰的形成及其用途等多方面介绍粉煤灰资源及其利用。
关键词:粉煤灰、组成、组成、结构、性质、综合利用;一、粉煤灰的形成:第一阶段,粉煤在开始燃烧时,其中气化温度低的挥发分,首先自矿物质与固体碳连接的缝隙间不断逸出,使粉煤灰变成多孔型炭粒。
此时的煤灰,颗粒状态基本保持原煤粉的不规则碎屑状,但因多孔型性,使其表面积更大。
第二阶段,伴随着多孔性炭粒中的有机质完全燃烧和温度的升高,其中的矿物质也将脱水、分解、氧化变成无机氧化物,此时的煤灰颗粒变成多孔玻璃体,尽管其形态大体上仍维持与多孔炭粒相同,但比表面积明显地小于多孔炭粒。
第三阶段,随着燃烧的进行,多孔玻璃体逐渐融收缩而形成颗粒,其孔隙率不断降低,圆度不断提高,粒径不断变小,最终由多孔玻璃转变为一密度较高、粒径较小的密实球体,颗粒比表面积下降为最小。
不同粒度和密度的灰粒具有显著的化学和矿物学方面的特征差别,小颗粒一般比大颗粒更具玻璃性和化学活性。
二、粉煤灰的组成1、粉煤灰的化学组成:我国火电厂粉煤灰的主要氧化物组成为:SiO2、AL2O3、FeO、Fe2O3、CaO、TiO2、 MgO 、K2O、 Na2O、SO3、MnO等,此外还有P2O5等。
其中氧化硅、氧化钛来自黏土,岩页;氧化铁主要来自黄铁矿;氧化镁和氧化钙来自与其相应的碳酸盐和硫酸盐。
粉煤灰的活性主要来自活性SiO2(玻璃体SiO2)和活性A12O3 (玻璃体A12O3 )在一定碱性条件下的水化作用。
因此,粉煤灰中活性SiO2、活性A12O3和f-CaO(游离氧化钙)都是活性的的有利成分,硫在粉煤灰中一部分以可溶性石膏(CaSO4)的形式存在,它对粉煤灰早期强度的发挥有一定作用,因此粉煤灰中的硫对粉煤灰活性也是有利组成。
粉煤灰综合利用项目建议
粉煤灰综合利用项目建议
可以参考以下问题
一、项目背景
1.粉煤灰是什么?
粉煤灰是燃烧煤炭时所得到的剩余物。
粉煤灰是一种常用的可再生资源,具有可持续性,是可以回收利用的。
2.粉煤灰综合利用的重要性
粉煤灰综合利用的重要性在于它能够节省大量的自然资源,减少对环
境的污染,同时又可以开发出经济收益。
粉煤灰综合利用不仅可以减少资
源的浪费,而且可以有效地提升产品的品质,提高企业的生产力,减少生
产成本,缩短产品的开发周期,推动经济社会的可持续发展。
二、项目建议
1、采用消毒填埋法
粉煤灰的最常见的处置方法是消毒填埋法。
消毒填埋法主要分为三步:首先,通过机械除尘器精筛粉煤灰,确保粉煤灰的粒度符合使用要求;其次,粉煤灰置入填埋槽中,再经消毒处理,消毒处理方法可采用电离辐射、热熔炉、光敏剂活性氧、氯化铝等;最后,粉煤灰填埋完毕,完成处置。
2、采用粉煤灰制备纤维材料。
电厂粉煤灰的综合利用
电厂粉煤灰的综合利用电厂粉煤灰的综合利用第一章概述第一节电厂粉煤灰综合利用的重要意义我国有丰富的煤炭资源,近期电力工业的发展,仍然是以燃煤的火力发电为主。
由于燃煤机组的不断增加,电厂规模的不断扩大,导致了电厂粉煤灰排放量的急剧增加。
1985年火电厂排灰渣总量为3768万吨,到1995年增加到9936万吨,平均每年增加560万吨。
按目前的煤种,以全国平均计,每增加10MW装机容量每年约增加近万吨电厂粉煤灰的排放量。
到2000年电厂粉煤灰排放量已达到1.2亿吨。
按目前的排灰状况和利用水平,冲灰用水量和贮灰场占地将要增加1倍,分别达到10多亿吨和40多万亩。
以上海市为例,按1978~2001年的统计,全市共排放电厂粉煤灰5512.2万吨,累计利用量为4822.6万吨,按每处置1吨灰包括贮灰场基本建设和运行费用15元计,则为国家共节约资金7.23亿元,而且减少贮灰场占地约1万亩,其中有的利用途径还具有明显的经济效益。
如在混凝土中掺加磨细的电厂粉煤灰、用电厂粉煤灰制作水泥混合材以及替代矿渣生产电厂粉煤灰密实砌块等。
以全国电厂粉煤灰利用工作较先进的江苏省南通市为例1991~1995年共排放电厂粉煤灰292万吨,利用量为301万吨,利用率为大于100%,取得了十分明显的社会、经济和环境效益:电厂周围的环境得到了改善;节省了土地资源;电厂降低了成本,延长了灰厂储灰年限,节约了运灰费用;带动了一批建材企业。
电厂粉煤灰在高速公路中应用,其社会效益、环境效益、经济效益更为可观。
电厂粉煤灰综合利用使许多老电厂摆脱了生产困境。
所以,在有条件的地方,千方百计抓好电厂粉煤灰综合利用,可以充分利用资源,减少贮灰场的建设或延长其使用年限,节约宝贵的土地资源和建设资金,大大减少对环境的污染,这对电厂、对社会都有十分重要的意义。
第二节我国电厂粉煤灰综合利用概况早在20世纪50年代已开始在建筑工程中用作混凝土、砂浆的掺合料,在建材工业中用来生产砖,在道路工程中作路面基层材料等,尤其在水电建设大坝工程中使用最多;但总的利用量较少。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
火力发电厂粉煤灰综合利用项目论述
【摘要】粉煤灰作为一种可利用的资源,实现了变废为宝,正逐步成为电力企业不可或缺的一个绿色环保产业,为企业可创造可观的利润。
通过对粉煤灰综合利用项目的论述,进一步明确了该项目的巨大的商业价值,并提出了粉煤灰综合利用项目的可行性及具体实施计划。
目前,粉煤灰产品主要有粉煤灰干灰、加气混凝土砖、粉煤灰砖等,其中加气混凝土砌块需求量较大,适合我公司生产销售,本文将主要来论述该项目的生产经营的可能性。
【关键词】粉煤灰;综合利用;加气砖;砌块
粉煤灰加气混凝土技术就是利用火力发电厂生产排放的工业垃圾--除尘粉煤灰生产墙体建筑砌块的一项环保技术。
利用该技术生产的加气混凝土具有体积密度小、保温性能好、可任意加工、施工速度快、节约沙浆、隔音、不燃等优点。
因而完全符合国家关于”三废”利用综合治理的环保政策,能够满足国家关于多层建筑必须采取框架结构体系及建筑物防震抗震技术标准的要求,是符合国家加快以新型墙体建筑材料取代以黏土实心砖为主的传统墙体建筑材料、保护土地资源的基本国策的。
目前,国家已出台有关政策,推广使用加气混凝土砌块,并在全国多个城市明令禁止使用红砖,这为加气混凝土砌块提供了良好的市场空间。
随着建筑市场不断深化,加气混凝土砌块将成为建材行业的朝阳产业。
由于加气混凝土砌块是当前取代黏土实心砖的最佳的、主要的新型墙体材料之一,加上其生产的工艺简单、成本较低、便于运输,因而具有良好的发展前景和广阔的市场空间。
1.市场潜力巨大
我国墙体材料的改革,虽起步较晚,但发展速度很快,全国已有一百多个加气混凝土砌块生产厂家,其总量由1980年的40万立方米现增至2000多万立方米。
目前,山东只有济南、临沂、青岛、烟台等市地有加气混凝土砌块生产厂家,其中烟台有五家,分别分布在芝罘区(1家)、福山区(1家)、开发区(1家)、牟平区(1家)和龙口市(1家)。
全省加气混凝土砌块年生产量为200多万立方米,烟台地区的年生产量为35万立方米。
由于受运费的限制,烟台市五家的加气混凝土砌块产品只能辐射到青岛、威海、潍坊、东营及烟台市所属各市县,且运距越远运费越高,而山东的其他地市则由济南、青岛和临沂的产品所覆盖。
2.项目建设的基础分析
2.1产品销售市场广阔
龙口市是新兴的港口城市,龙德铁路3年内通车,工业现代化的建筑与日俱增,本市对加气混凝土砌块的需求增加迅速,预计每年在四万立方米左右。
除本市之外,产品可辐射到莱州、蓬莱、招远等县市。
因此,产品的潜在市场很大。
2.2投资省、成本低
加气混凝土砌块的主要原料是细灰,正是目前筹建的干除灰项目结合的终端产品(所需细灰可取自细灰库),两个项目的设备可实现系统化,这样就保证了充足的原料来源,两个项目联动操作,可以使综合投资将大大节省,降低各项成本,起到事半功倍的作用。
2.3主要原料来源稳定、充足
加气混凝土砌块的主要原材料为细灰和水泥,其中细灰来源于百年电力的干除灰项目,能充分保证生产本产品的需求。
2.4建厂条件及原材料要求
生产场地选在百年电力公司三期烟囱西、2000立方米灰水池北干除灰项目的灰仓旁边,建设加气混凝土砌块生产车间、破碎机房、球磨机房、堆料场地及配套设施。
2.4.1原材料要求
生产所用原材料为粉煤灰、水泥、生石灰、磷石膏、铝粉膏等。
2.4.2主要设备选型
磨机、浇注搅拌机、切割机组、蒸压釜。
2.4.3总平面布置
新建加气混凝土厂从总图布局上,主要分为生产区,辅助生产区及生活行政区。
主车间内已预留了两台釜的添置位置,系将来扩产10万M3/年的预留。
2.4.4其他配套设施
将根据设计院要求,并根据厂区的实际情况建设。
3.经济效益分析
3.1设备及固定资产投入(合计730万元)
3.2资金来源
注册资金来源于公司的自有资金,自有资金不足时可以用银行信贷的方式融资。
3.3经济指标计算分析
3.3.1利润分析
(1)年固定成本为173.5万元。
(2)年变动成本322.6万元。
(3)年销售总成本=固定成本+可变成本=173.5+322.6=496.1万元。
(4)年工商统一税:本产品免产品增值税,自投产之日起免五年企业所的税,所以头五年应交税款为0。
(5)年销售收入=平均销售单价×数量=120元/ M3×5万M3=600万元。
(6)年利润=年销售收入-年销售总成本-年工商统一税=600-496.1=103.9万元。
3.3.2预测分析
(1)目标销售单价:即为以上所用的平均销售单价,它是在确定了目标利润和销售量的基础上得来的,即目标销售单价=(销售总成本+目标利润)/销售量=(496.1+100)/5=119.2元/ M3。
(2)保本点(BEP):当利税=0时,即销售收入=固定成本+变动成本,则此时销售量即为保本点,所以保本销售量=固定成本/(销售单价-单位可变成本)=173.5/(120-64.52)=3.13万立方米。
(3)投资回收期=投资总额/(年利润+年折旧)=730/(103.9+73)=4.12年。
(4)安全边际率(MSR):MSR数值越大,企业发生亏损的可能性就越小,说明企业的业务经营越安全。
安全边际率=安全边际量/实际或预计销售量×100%=(实际或预计销售量-保本销售量)/实际或预计销售量×100%=(5-3.13)/5×100%=37.4%,MSR处于安全范围,说明该项目的生产企业的业务经营安全。
(5)投资收益率=年利润/投资总额×100%=103.9/730×100%=14.23%。
4.结论与发展战略
综上所述,利用粉煤灰生产加气混凝土砌块的项目是可行的,应立即着手筹建。
由于龙口市加气混凝土砌块价格相对较低,在正式投产后,必须在原材料成本、产品合格率、管理费用上加强管理,尽量降低生产成本,才能始终在市场竞争中处于有利位置。
此外,公司仍需在此项目基础上,继续开发粉煤灰砖(实心砖)产品,拓展产品线,同时弥补由粘土实心砖退出市场所产生的市场空白,抢
占更大的市场份额。
■
【参考文献】
[1]粉煤灰综合利用新发展,砖瓦,2004-09.
[2]煤矸石、粉煤灰烧结砖生产工艺优化,砖瓦,2004-09.
[3]粉煤灰的综合利用分析,邵阳学院学报(自然科学版),2004-02.[4]利用粉煤灰的特点,选择合理的粉磨工艺,水泥工程,,2004-04.。