2023年智慧农业应用基地解决方案_第1页
2023年智慧农业应用基地解决方案_第2页
2023年智慧农业应用基地解决方案_第3页
2023年智慧农业应用基地解决方案_第4页
2023年智慧农业应用基地解决方案_第5页
已阅读5页,还剩82页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

3.3.7.1.3.3.7.1.10远程控制 24智慧农业应用基地解决方案目录TOC\o"1-5"\h\z\o"CurrentDocument"第1章项目概述 1\o"CurrentDocument"第2章需求分析 2第3章项目建设方案 63.1 项目建设主要内容 6项目建设概要 6项目建设背景 9\o"CurrentDocument"3.2项目建设规模及目标 9\o"CurrentDocument"3.3项目技术方案与技术特点 113.1 总体架构 123.3.2 系统物理网络拓扑结构 143.3.3 系统硬件平台 14\o"CurrentDocument"3.3.4 智慧农业标准采集设施硬件示意图 173.5 平台软件系统构架 183.3.6 项目设备选型 193.6.1设备选型 19\o"CurrentDocument"3.7 基于云计算与大数据库应用的精准农业生产管理子系统 213.3.7.1精准设施农业管理模块 213.3.7.1.1感知层 223.3.7.1.2网络层 223.3.7.1.3云计算平台 223.3.7.1.4设备管理 233.3.7.1.5指令管理 233.3.7.1.6节点故障通知 233.3.7.1.7历史数据 233.3.7.1.8报警管理 233.3.7.1.9视频监控 243.3.7.2产业园区信息化管理系统 243.3.7. 2.1生产管理 253.3.7. 2.2农作物管理 253.3.7. 2.3农场管理 253.3.7.2.4生产资料管理 253.3.7. 2.5销售管理 253.3.7. 2.6统计管理 263.3.7.2.7系统管理 26\o"CurrentDocument"3.8基于对接物联网标识公共服务平台的农产品可追溯管理子系统 263.3.&1溯源应用配置管理 27溯源流程分析管理 27溯源数据管理 27溯源编码管理 27溯源分析模型管理 27溯源报表管理 273.3.&7溯源接口管理 28\o"CurrentDocument"3.3.9 基于农业全产业链调研与监管的政府农业信息化管理子系统 283.3.9.1 农业灾害预警 283.3.9.1.1气象灾害预警 283.3.9.1.2 水利灾害预警 293.3.9.1.3 病虫害预警 293.3.9.2 远程诊断管理 293.3.9.3 农业大数据中心 303.3.9.3.1 农业基础数据釆集 303.3.9.3.2 农业生产过程数据釆集 303.3.9.3.3 农业数据挖掘分析 313.3.9.4 信息发布 31\o"CurrentDocument"3.3.10基于全平台融合的农品云电商子系统 323.3.10.1 统一门户 323.3.10.2 资料管理 3310.2.1 资讯管理 3310.2.2 商品管理 3310.2.3 客户管理 3310.2.4 收藏关注 3310.2.5 交易账户管理 3410.2.6 资金账户管理 343.3.10.3 网络推广管理 3510.3.1 网购兴趣统计 3510.3.2 积分项目 3510.3.3 网络展示 3610.3.4 在线推广 3610.3.5 广告发布 373.3.10.4 业务交易管理 3810.4.1 订购报价 3810.4.2 支付结算 3910.4.3 二维码查询 3910.4.4 物流跟踪 3910.4.5 退货管理 403.3.10.5 信息咨询管理 4010.5.1 在线搜索 4010.5.2 在线导购 403.3.10.6 评论管理 413.3.10.7 后台管理 4110.7.1 个人设置 4110.7.2 用户权限管理 413.3.10.7.3 日志及权限管理 4110.7.4 充值卡管理 4210.7.5 积分分值设置 4210.7.6 物流信息维护 423.3.10.8 手机客户端 4210.8.2 客户管理 4310.8.3 销售管理 4410.8.4 我的收入 45\o"CurrentDocument"3.3.11 基于云平台实时监控的平台运维子系统 463.3. 11.1 身份管理 463.3. 11.2 权限管理 463.3. 11.3 日志管理 473.3. 11.4 接口管理 473.3. 11.5 实时监控 483.4 项目集成方案 483.4.1 系统层方案 483.4.2 数据库层方案 483.4.3 数据层方案 493.4.4应用层方案 50\o"CurrentDocument"3.5项目技术路线 51\o"CurrentDocument"项目主要技术指标 52\o"CurrentDocument"3.6.1系统基本要求 526.2系统容量需求 53建设地点 537.1研发地点 53\o"CurrentDocument"项目和建设进度安排 54\o"CurrentDocument"第4章项目商业模式和服务模式 56\o"CurrentDocument"项目商业模式 56\o"CurrentDocument"2项目服务模式 60\o"CurrentDocument"2.1提供政府农业全产业链的调研信息及监管服务 61\o"CurrentDocument"4.2.2提供生产资料生产环节智能化服务 61\o"CurrentDocument"4.2.2提供农产品种养环节精细化服务 62\o"CurrentDocument"4.2.3提供农产品加工环节自动化服务 62\o"CurrentDocument"4.2.4提供农产品流通环节信息化服务 62\o"CurrentDocument"4.2.5提供农产品消费环节可溯化服务 633项目创新点 64\o"CurrentDocument"3.1 将农业物联网从"自动化控制”提升为"智能控制” 64\o"CurrentDocument"3.2 通过推广示范建立全国性农业生产管理数据库云平台 64\o"CurrentDocument"3.3运用物联网技术服务于农业全产业链 66\o"CurrentDocument"第5章项目投资预算、资金筹措及来源渠道 67项目投资概算 67\o"CurrentDocument"2投资概算及资金筹措情况 68\o"CurrentDocument"2.1 项目建设投资概算 685.2.1.1 设备及工器具购置费 695.2.1.2 安装工程费估算 695.2.1.3 预备费 695.2.2 流动资金估算 705.2.3 项目总投资 705.3资金筹措及来源集道 703.1 资金供应分析 70\o"CurrentDocument"第6章效益与预期效果分析 71\o"CurrentDocument"1经济效益分析 71\o"CurrentDocument"1.1基础数据与参数 71\o"CurrentDocument"6.1.1.1 财务基准收益率(ic)设定 71\o"CurrentDocument"6.1.1.2 资本金内部收益率 716.1.1.3 项目计算期 716.1.1.4 生产负荷 726.1.1.5 财务价格 726.1.1.6 增量营业收入 736.1.2经营成本与总成本 746.1.2.1 工资及福利费 746.1.2.2 折旧费估算 746.1.2.3 修理费估算 756.1.3其他费用 756.1.4盈利能力分析 756.1.4.1 项目投资现金流量分析 756.1.4.2 利润与利润分配 766.1.5 财务生存能力分析 766.1.6 盈亏平衡分析 77社会效益分析 77\o"CurrentDocument"6.2.1 减少农业投入品消耗,减少农业污染 78\o"CurrentDocument"6.2.2 提高农业生产的科学性 796.2.2.1 提高病虫害防治水平 796.2.2.2 提高农作物种植水平 79\o"CurrentDocument"6.2.3 提高农业生产数据采集及科研,调研数据归档 806.2.4 提高农产品物流水平 80\o"CurrentDocument"6.2.5 建立农产品质量安全监测系统,实现农产品安全溯源 80\o"CurrentDocument"6.2.6 规范农业园区生产管理规程 81第第页共89页第4章项目商业模式和服务模式4.1 项目商业模式B 基于信息消费的农业物联网B2B2B商业模式的价值链体系统一和标准化的智熾农业信息化雇务虚拟孚台层精眼务农品云电商务化本项目平台是通过智能感知识别、通信网络以及智能运算平台的相关技术设备,将农业生产及后续经营活动的所有物体连入到统一的信息平台当中,使其可以进行信息流、物流、资金流和价值流的传递,共享相关数据存储,进而对网络中的每一个节点进行识别、定位、监测、管理和操控的网络系统平台。它可以被用于数据采集、移动定位、自动化控制和日常服务。智慧农业公共服务体系是以物联网、通信网、云计算化的IT平台系统等一系列新技术融合形成的新型现代农业服务体系,在继承物联网、通信网和IT信息化技术的部分特性的同时,同时考虑农业生产地大物博的特征,希望通过农业物联网海量信息的深度获取的同时极大地拓展农业生产、消费、管理和农业信息的产业化应用范畴和渠道,从而形成适合智慧农业物联网公共服务体系的创新型商业模式。在智慧农业物联网公共服务体系中云化的公共服务平台是关键的核心理所应该在本商业模式中起关键作用,成为推智慧农业创新商业模式的推进机。一个良好的智慧农业公共服务体系商业模式具有以下几个特征:一是可赢利性。显而易见,商业模式首先要盈利,如果不盈利,就超出商业模式的讨论范围了,而且智慧农业公共服务体系有了可赢利性的全面考虑就使本项目可以持续良性的发展。而盈利的原因,必定是满足了各类使用者的一项或多项需求,与使用者进行了农产品、服务、信息和货币的交换,形成下一代信息消费模式。所以在本商业模式中使用者是商业模式的受体,海量信息是此类商业模式的载体。使用者不能局限于买卖二方,更多的农场经营者、合作应用方甚至竞争对手都有可能成为本体系的使用者,简言之,只要抓住信息这条主线,通过共享和复用信息在使用者间进行全方位基于信息的各类服务交换,就具备了成为该类信息消费的商业模式的基础条件。二是可持续发展性。社会在发展,人类在进步,智慧农业环境日新月异,没有一种模式可以长治久安,包打天下,成功的商业模式还要有应变性,能适应市场的变化,及时的修正、转型,因此开放和包容成为本商业模式的关键。三是可借鉴和可延拓性。商业模式尽管具有多样性,以及不断演变的特点,但是其创造和采用并非不可把握。比如物联网体系釆用三层架构的服务体系,通过构架在传输层上的网络公共服务平台,实现物联网海量信息的集聚,实现各类物联网应用的集聚,不论南口的海量信息和北口的应用服务都可以通过平台实现可借鉴和可延拓,实现商业模式需要的降低生产成本,复制成本低,形成独特的渠道模式,锁定使用者,这对智慧农业具体业务的商业应用尤为重要。至此,商业模式又返回到目标使用者身上,如果能得到使用者的认可,为智慧农业带来收入,则此商业模式就成功了一半。实际上,商业模式既然成为一种模式,就必然可以被模仿甚至复制,智慧农业商业模式借鉴"i-mode”模式,是当前中国通信业最成功的信息消费商业模式。基于国家促进信息消费扩大内需的若干意见的要求,突破传统电子商务B2B和B2C商业模式,本智慧农业物联网公共服务体系创新的提岀了面向农业信息消费的B2B2C和B2B2B商业模式,同时B2B2C和B2B2B商业模式是当前物联网产业界的主流模式,项目组认为非常适合在智慧农业物联网公共服务体系内发扬光大。中间的B:是以智慧农业物联网公共服务平台为核心的智慧农业公共服务商业模式中间层,借助公共服务平台这样的中间层集聚海量的农业产业信息和各类智慧农业信息化应用,成为智慧农业综合服务提供或者虚拟运营的集约化商业中心。通过中间层十分有助于形成各类农业生产、消费和管理标准规范和开放共享的服务体系,提供有效的阳光和管理能力,从而让中间层能真正做到对农业信息的管控和服务,成为工业化生产模式的大农业生产体系(即智慧农业生产体系)的基础。左边的B:各类农业产业应用服务提供商,包括农业生产主、政府管理部门、农业科技部门、农业产品流通部门等的各类服务提供商,可以提供公益类的服务,当然还有大量的盈利类服务。此类服务提供商通过中间的B(水平化的信息服务)使其服务的覆盖、服务的内容、服务的使用者得到极大的拓展。右边的B或C:智慧农业综合服务的使用者和消费者,在B2B2C和B2B2B商业模式下使用者和消费者得到的服务已经不是传统农业下的孤立小服务,而是像“淘宝网”中得到的服务是海量的可挑选服务。4・2项目服务模式本项冃创新地探索以物联网、信息化为抓手首开农业产业的集聚、农业生产和产品的集聚、农业监管的集聚、农业科技的集聚、农业营销的集聚的现代农业大生产模式,积极推进智慧农业在浙江的实现。因为以信息化来实现智慧农业的大集聚是成本最低、成效最快、覆盖最广的捷径,最利于将整个农业以信息化的方式整合到一个平台“智慧农业物联网公共服务云平台“上完成。摸索由信息化集聚引领农业实体产业的集聚的浙江智慧农业的成功之道,在本项目中在统一的智慧农业物联网公共服务平台云平台上首先实现农业生产、产业管理、过程监管、科技服务、产品流通(电子商务)等的一体化协同服务。该项目的实施采用先进的物联网技术,根据现浙江农业现代化三年行动计划的要求,针对浙江农业的特点与实际需要,借鉴和吸收国内外数字农业建设技术与经验,建立和完善智慧农业体系,基于传感器、自动控制、射频识别、3S、网络、、物联网、云计算、大数据等相关技术,建设智慧农业物联网公共服务平台平台和可实用可推广产业化示范基地,从而为实现农业生产、经营、管理、商务、服务的数字化、信息化、智能化,提供全方位产业化运营支撑,提升农业精准生产和营销水平,提高各类农业资源利用效率,打造食品安全及绿色农业产业链,进一步实现现代农业“高产、优质、高效、生态、安全”的现代农业水平,保障农业生产稳定增产、持续增收,提高农业产业可持续发展能力,实现农业产业跨越式发展战略,成为新型农业物联网公共服务示范基地”。2.1提供政府农业全产业链的调研信息及监管服务政府通过公共服务平台采集的园区生产数据,对辖区内的农业园区进行生产,销售,流通等环节进行监管,通过公共服务平台收集的农业经营数据,可对辖区内的农业产业进行调研及数据分析,为政府决策提供精准的数据参考。2.2提供生产资料生产环节智能化服务利用智能传感器可实现农业生产环境信息的实时采集,组织智慧物联网可以对釆集数据进行远程实时报送。采用不同的传感器节点构成无线网络来测量土壤湿度、土壤成分、pH值、降水量、温度、空气湿度、气压、光照度和C02浓度等物理量参数,同时将生物信息获取方法应用于无线传感器节点,通过各种仪器、仪表实时显示或作为自动控制的参变量参与到自动控制中,为农作物大田生产和温室精准调控提供科学依据,优化农作物生长环境,不仅可获得作物生长的最佳条件,提高产量和品质,还可以提高水资源、化肥等农业投入品的利用率和产出率。4.2.2提供农产品种养环节精细化服务在土壤检测阶段,通过采用高精度土壤温湿度传感器,依据土壤墻情和作物用水次第施行精准灌溉,为作物提供了更好的生长环境,充分发挥现有节水设施的作用,优化调度,提高效益,使灌溉更加简约有效;在环境监测阶段,有线或无线网络可以将温室内温度、湿度、光照度、土壤含水量等数据传递给数据处理系统,如果传感器上报的参数超标,系统将出现阈值告警,并自动控制相关设备进行智能调节。4.2.3提供农产品加工环节自动化服务物联网技术将进一步渗透到农产品的深加工技术与设备中,使农产品的深加工设备朝着自动化和智能化方向发展。在品质分级阶段,计算机视觉和图像识别技术可用于农产品的品质自动识别和分级方面,如种蛋、谷粒表面裂纹检测。梨、苹果等农产品表面缺陷和损伤的检测。根据大小、形状和颜色对黄瓜、土豆、苹果和辣椒等果蔬进行自动分级,从而实现农产品加工过程的自动远程控制,实现降低成本、提高生产效率和产品品质的目标。2.4提供农产品流通环节信息化服务在农产品运输阶段,可对运输车辆进行位置信息查询和视频监控,及时了解车厢内外的情况和调整车厢内温湿度。在存储阶段,通过将粮库内温湿度变化的感知与计算机或手机的连接进行实时观察,记录现场情况以保证粮库内的温湿度平衡,为粮食的安全运送和存储保驾护航。在农产品销售阶段,农产品可以实现网络展示和交易,瞬间完成信息流、资金流和实物流的交易,农产品电子商务已不再仅仅是产品供求交易的操作平台,而是前延至产前订单,后续至流通配送等一体化的综合平台。2.5提供农产品消费环节可溯化服务由集成应用电子标签、条码、传感器网络、移动通信网络和计算机网络等构建农产品和食品追溯系统,可提供农产品质量跟踪、溯源和可视数字化管理,即对农产品从田头到餐桌、从生产到销售全过程实行智能监控,及农产品安全信息在不同供应链主体之间进行无缝衔接,大大提高农产品质量。4.3项目创新点4.3.1将农业物联网从“自动化控制”提升为“智能控制”本项目平台的精准农业管理子系统运用云计算、大数据库融合分析、远程数据采集、视频等技术,实现农业生产精准化管理,农业园区信息化管理,区别与传统农业物联网设施,本系统为传统的物联网设施装备按上了会思考、会分析、会控制的“大脑”,即系统通过引入云计算技术与大数据融合分析技术,对物联网设备设施所采集的远端数据,统一归口汇聚,并于平台内的专家数据库及作物理论生长曲线,结合当地的环境各项数据指标进行对比分析,形成最佳的作物生长曲线,依据此曲线控制相关农业生产设施(如灌溉系统、温室风机系统等)对作物生长进行科学、精准的管理4.3.2通过推广示范建立全国性农业生产管理数据库云平台通过推广示范建立第一个自我成长的农业生产数据库,数据库包含农作物生长模型数据库、农产品最佳储存数据库、地理区域农作物生长分布数据库等。中国农村的农业向来以经验主义为主,一直以来缺乏一种工具和手段对农业生产过程中的各个环节进行数字化、标准化的管理。智慧农业公共服务平台融合了物联网技术,通过部署在多种采集传感器,采集农业生产的各个环节的数据,并自动对所有数据进行存储、分析、挖掘。同时联合浙江大学、浙江农科院在内的多家科研院校、借鉴国际先进的农业生产及管理理念,建立农业生产管理数据库云平台。农作物生长模型数据库一旦建立,可以通过生长模型实现该农作物的生长预测,按照生长模型要求输入如作物品种特性、土壤理化特性、天气、历史天气数据以及农业实践参数等数据。在农作物生长模型的基础上引入专家知识,也就是说在模型系统之上耦合包含知识的专家系统,使之系统形成以模型为基础(定量),以专家知识为准(定性)的“专家曲线”。农产品最佳储存数据库的建立,为解决农产品物流配送提供了强大的科研数据,地理区域农作物生长分布数据库的应用将为政府把控农业产业发展、农业政策调整、各地农业产业结构提供真实,准确的信息基础。智慧农业公共服务平台中的各个数据库是一个开放的数据库,可供政府相关部门、农业生产企业、农民使用,确保农产品生产模型库始终在成长、自我完善,为中国农业现代化服务。4.3.3运用物联网技术服务于农业全产业链区别于其他智慧物联网项冃,本项目专注与农业产业物联网应用,通过平台五大子系统的协同运行,从而实现农业生产、销售、消费、监管四位一体的公共服务平台,从而服务与整个农业产业链。有效节约信息流通成本,打通信息流通渠道,做到农业信息资源共建共享,信息系统互联互通,工作义务协作协同,彻底避免形成新的“信息孤岛”,最终形成浙江农业的“随时、随地、随心、随需“的智慧服务。形成诚信的(符合三品一标要求)放心农产品可闻可视的展示、推荐和服务中心。(创新的阳光农产品模式);形成农业产业集聚化经营中心(创新的集聚经营模式);形成农业产品优质化管控中心(创新的质量和安全的保障模式);形成智慧农业的阳光信息化管理支撑中心(创新的信息化管理模式);形成农产品的电子商务中心(创新的网络商务模式);形成智慧农业的社会化服务中心(创新的信息化服务模式)。将农业生产标准化,农产品销售电商化,农产品消费安全化,农业监管信息化。在全国率先建成物联网专业服务和增值服务应用示范基地。第5章 项目投资预算、资金筹措及来源渠道5.1项目投资概算“开放式智慧农业物联网公共服务平台”项冃总投资为XXXX万元,其中设备购置费总额为XXXX万元,安装工程费估算总额为895.68万元,人员工资福利及其他成本摊销总额为xxxx.32万元,新增铺底流动资金为600万元。项冃建设期为3年。2投资概算及资金筹措情况5.2.1项目建设投资概算建设投资由研发费用、安装费用及其他费用和预备费三部分构成。其中工程费用又由建筑工程费、设备购置费(含工器具及生产家具购置费)、安装工程费构成;工程建设其他费用包括固定资产其他费用、无形资产费用和其他资产费用;预备费包括基本预备费、涨价预备费。固定资产其他费用指项目实施过程中的其他费用中按规定将形成固定资产的费用。主要包括实施单位管理费、可行性研究费、研究试验费、及临时设施费、引进技术和引进设备其他费、联合试运转费及绿化费等。无形资产费用系指将直接形成无形资产的建设投资,主要是专利权、非专利技术、商标权、土地使用权和商誉等。其它资产费用系指建设投资中除形成固定资产和无形资产以外的部分,如生产准备及开办费等。投资估算依据如下:国家和轻工总会颁发的有关轻工业建设项目投资估算的有关规定《XXX省安装工程消耗量定额及统一基价表)》(XXXX年)的各相关分册《XXX省建设工程施工费用定额》(XXXX年)《XXX省工程造价信息》(xxxx年8月)建设投资估算见附表。建设投资总额为xxxx万元。5.2.1.1设备及工器具购置费设备及工器具购置费包括设备的购置费、工器具购置费、现场制作非标准费、生产家具购置费和相应的运杂费。国内设备购置费按设备出厂价加运杂费计算。设备岀厂价以主要设备生产厂家的最新报价为依据。备品备件按设备购置费的1%计算;运杂费按设备出厂价的6%计算。工器具及生产家具按设备购置费的1%计算。非标设备制作按设备购置费的5%计算。规划建10个园区,200个大棚。一个大棚国内设备购置费估算标配16.5万元,200个大棚合计xxxx万元。国内设备购置费总额为XXXX万元。5.2.1.2安装工程费估算安装工程费按相关的安装工程定额、取费标准和中国轻工总会发布的有关指标,采用安装费率进行估算。安装工程费用估算895.68万元。安装工程费估算总额为xxxx.3万元。2.1.3预备费预备费包括基本预备费和涨价预备费。基本预备费以设备及工器具购置费、安装工程费、工程建设其他费用之和为计算基数,乘以基本预备费率进行计算。基本预备费率国内配套部分按5%计算,引进部分按2%计算。基本预备费总额为241.27万元。5.2.2流动资金估算本项目为农业物联网系统建设项目,假定企业现有的生产规模不发生变化,因此,仅利用企业现有流动资金即可,不需新增流动资金。5.2.3项目总投资项目总投资xxxx万元,铺底流动资金600万元。5.3资金筹措及来源渠道5.3.1资金供应分析本项冃总投资xxxx万元,拟申请国家物联网重大示范项目资助720万元,地市配套360万,企业自筹(或银行贷款)xxxx万元。第6章效益与预期效果分析6.1经济效益分析效益与预期效果分析是在财务效益与费用的估算以及编制财务辅助报表的基础上,编制财务报表,计算财务分析指标,考察和分析项冃的盈利能力、偿债能力和财务生存能力,判断项目的财务可行性,明确项目对财务主体的价值以及对投资者的贡献,为投资决策、融资决策及银行审贷提供依据。6.1・1基础数据与参数财务基准收益率(ic)设定参考国家发展改革委、建设部颁发的《建设项目经济评价方法与参数》和相关行业的财务基准收益率,并考虑本行业的平均收益水平和项目的风险因素,财务基准收益率(ic)设定为10%。6.1.1.2资本金内部收益率根据企业的要求,资本金内部收益率应大于银行贷款利率,考虑资金机会成本,应大于10%o6.1.1.3项目计算期项目计算期确定为3年,其中建设期按1.5年计算,生产运营期按1.5年算。6.1.1.4生产负荷项目的生产负荷根据市场预测的结果,结合项目性质、产出特性和市场的开发性质确定:投产第1年达到设计生产能力的90%。6.1.1.5财务价格本项冃财务价格采用固定价格。固定价格是根据财务评价的定价原则和市场预测的情况,并结合企业的销售策略,以近几年市场己形成的价格为基础,预测到经营期初的价格,运营期各年采用同一的不变价格。本项冃财务价格采用固定价格。固定价格是根据财务评价的定价原则和市场预测的情况,并结合企业的销售策略,以近几年市场己形成的价格为基础,预测到经营期初的价格,运营期各年采用同一的不变价格。所有涉及增值税的价格均采用不含税价格。6.1.1.6增量营业收入产品销售价格是根据财务评价的定价原则,根据近期市场实现的价格为基础进行预测。年营业收入和经营税金及附加估算见附表。单位:万元指标年份^\营业收入利润利税备注XXXX年XXXX28098XXXX年XXXXXXXX330XXXX年xxxxOXXXXXXXXXXXX年xxxxOXXXXXXXX营业收入包括但不限于:软件收入、技术开发、设备维护等6.1.2经营成本与总成本本项目成本计算采用生产要素估算法。总成本费用估算见附表。工程项目费用名称估算价值(万元)工程项目费用名称估算价值(万元)人员工资及福利费596.96折旧费154.25修理费49.79无形资产摊销11.71管理费用98其他49.736.1.2.1工资及福利费新增劳动定员78人,工资按xxxxO元/人•年计算。根据有关文件规定,本项目的福利费按工资总额的14%计算,年福利总额为126万元。生产运营期各年工资及福利估算详见附表。6.1.2.2折旧费估算固定资产折旧采用分类折旧,残值率为5%o设备原值为487.1万元,按3年折旧,年折旧额为154.25万元。本项目无形资产(软件费用)为58.55万元,按5年摊销,年摊销费为11.71万元。6.1.2.3修理费估算修理费按年折旧额的30%计算,每年为49.79万元。6.1.3其他费用其他费用是在制造费用、销售费用、管理费用中扣除工资及福利费、折旧费、摊销费、修理费后的费用。为简化计算,该项费用按新增收益的2%计算。正常年其他费用总额为49.73万元。正常年经营成本为XXXX万元。6.1.4盈利能力分析项目的盈利能力分析,包括动态分析(折现现金流量)和静态分析(非折现盈利能力分析)。6.1.4.1项目投资现金流量分析项目投资财务内部收益率(所得税前)=28.33%项目投资财务内部收益率(所得税后)=19.23%项目投资财务净现值(所得税前)(ic=10%)=xxxx.91万元项目投资财务净现值(所得税后)(ic=10%)=xxxx.07万元项目投资回收期(年)(所得税前)=1.8年(含建设期)项目投资回收期(年)(所得税后)=2.2年(含建设期)从计算结果可以看出FIRR>ic,FNPV>0,项目是可以接受的。6.1.4.2利润与利润分配经计算,年平均利润总额为xxxx万元,所得税按利润总额的15%计算,法定盈余公积金、任意盈余公积金分别按净利润和可供分配利润的10%、10%计算。根据利润与利润分配表和现金流量表计算如下盈利能力指标:总投资收益率(R0I)二投资收益一投资成本X100%=40.62%项目资本金净利润率(ROE)=净利润4-资本金X100%二31.29%从计算结果来看,总投资收益率、资本金利润率大于行业平均水平,满足项目发展要求。6.1.5财务生存能力分析在项目(企业)运营期间,确保从各项经济活动中得到足够的净现金流量是项目能够维持生存的条件。财务生存能力分析亦称资金平衡分析。根据计算结果,并结合借款偿还平衡计划,可以看出:各年累计盈余资金均远大于零,没有出现负值,并且在运营内,具有较大的经营净现金流量(xxxx万元〜XXXX万元),尤其在运营初期,就拥有足够的经营净现金流量。说明项目方案比较合理,能够实现自身的资金平衡。6.1.6盈亏平衡分析项目投入运营达到设计生产能力年份的年固定成本为XXXX万元,可变成本XXXX万元,年营业收入xxxxO万元,年营业税金及附加945万元。以生产能力利用率表示的盈亏平衡点(BEP)为BEP(%)二年固定总成本一(年销售收入-年可变成本-年销售税金及附加)XI00%二36.01%由盈亏平衡分析可以看岀,当项目生产能力利用率达到36.01%时,项目即能达到盈亏平衡。从盈亏平衡分析的结果来看,项目有较强的适应市场的能力,抗风险能力较强。6.2社会效益分析项目建设的实现要摆脱部门和企业局域需求(如运营商的智慧农业方案)的束缚,釆用物联网技术和信息化平台的模式探索和构筑浙江大农业、通性公共服务为目标的智慧农业物联网公共服务平台,科学的集聚浙江农业产业,实现浙江农业的提效和增收,实现浙江美丽乡村的建设。事实证明物联网和信息化已经全方位地融入进了智慧农业,已经服务于农产品生产、加工、流通、消费、监管等各个环节,以及政府部门的相关管理和服务中。2.1减少农业投入品消耗,减少农业污染传统的农业作业靠大量使用化肥、农药,过量消耗水源来提高农业产量,己经造成水土流失、生态环境恶化、生物多样性损失等不良影响。虽然我国用世界9%的耕地养活了世界21%的人口,但却使用了世界上35%的化肥。我国化肥的生产量和施用量居世界首位,单位面积使用量是美国的2・6倍,但化肥利用率低,氮仅为30%-35%、磷仅为10%-20%,钾仅为35%-50%;农药利用率也很低下,仅在30%左右。化肥、农药的过量和不合理使用,造成化肥、农药残留,造成土质酸化、硬化、环境破坏等,也使农产品的农药残留、抗生素残留、激素残留、重金属残留超标,严重影响了农产品质量安全,对农业生产的可持续性和环境保护造成严重威胁。另外,传统农业生产采用漫灌供水方式

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论