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文档简介

目录TOC\o"1-2"\h\z\u第一章总论 11.1项目名称及承办单位 11.2可行性研究报告编制依据 11.3可行性研究报告的研究范围 21.4推荐方案与结论 2第二章项目提出的背景与必要性 112.1企业概况 112.2项目提出的背景 132.3项目提出的必要性 15第三章市场分析及预测 203.1概述 203.2市场分析及预测 203.3本项目产品竞争力分析 27第四章建设规模和产品方案 284.1建设规模 284.2产品方案 284.3项目产品可靠性及先进性 30第五章项目选址与建设条件 325.1建设地址 325.2建设条件 325.3厂址评述 36第六章工程技术方案 386.1设计原则 386.2项目组成 386.3工艺技术及设备方案 386.4总图运输 456.5建筑工程 476.6给排水 516.7供电 526.8采暖通风、净化空调 586.9通信 59第七章原辅材料及燃料动力供应 617.1原辅材料供应 617.2燃料及动力供应 61第八章环境保护 638.1编制依据与范围 638.2环境污染及环保措施 648.3环保机构设置 668.4绿化 678.5环境影响评价 67第九章节能方案 699.1编制依据及设计规范 699.2项目能源消耗指标分析 719.3项目能源供应状况 719.4项目节能措施 729.5能耗指标及节能效果分析 749.6能源计量及仪表配备 759.7节能管理 769.8节能结论 77第十章消防 7810.1编制依据 7810.2工程概述 7810.3生产工艺特点及安全措施 7810.4消防措施 7910.5消防设施及其安全可靠性 82第十一章劳动安全卫生 8311.1编制依据 8311.2采用标准 8411.3工程主要危害因素分析 8511.4劳动安全卫生防范措施 8611.5卫生保健措施 8711.6劳动安全卫生机构设置及人员配备 8811.7预期效果及评价 88第十二章企业组织、劳动定员和人员培训 8912.1企业组织 8912.2劳动定员 8912.3人员来源及培训 89第十三章项目实施计划 9213.1项目实施计划建议 9213.2项目实施计划 9213.3项目达产计划 9213.4工程管理 92第十四章投资估算与资金筹措 9514.1投资估算 9514.2资金筹措 100第十五章财务评价 10215.1评价说明 10215.2总成本费用估算 10215.3营业收入和税金估算 10415.4盈利能力分析 10415.5偿债能力分析 10515.6财务生存能力分析 10615.7不确定因素分析 10615.8评价结论 108第十六章社会效益分析 11016.1社会影响效果分析 11016.2社会适应性分析 11016.3社会风险及对策分析 111附录一、附表1.建设投资估算表(附表14-1)2.流动资金估算表(附表14-2)3.项目总投资使用计划与资金筹措表(附表14-3)4.总成本费用估算表(附表15-1)5.外购原材料费估算表(附表15-1-1)6.外购燃料和动力费估算表(附表15-1-2)7.工资及福利费估算表(附表15-1-3)8.固定资产折旧费估算表(附表15-1-4)9.无形资产和其他资产摊销估算表(附表15-1-5)10.营业收入、营业税金及附加和增值税估算表(附表15-2)11.项目投资现金流量表(附表15-3)12.项目资本金现金流量表(附表15-4)13.利润与利润分配表(附表15-5)14.借款还本付息计划表(附表15-6)15.资产负债表(附表15-7)16.财务计划现金流量表(附表15-8)二、附图1.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX限公司区域位置图2.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX限公司年产6万吨多支化两性聚羧酸环保型减水剂技改项目总平面布置图三、其他附件1.XXX省建设项目招标方案第一章总论1.1项目名称及承办单位项目名称年产6万吨多支化两性聚羧酸环保型减水剂技改项目承办单位XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX限公司1.1.3项目主管单位XXX市经济和信息化委员会项目建设地点XXX省XXX市XXX区高庄工业园报告编制单位XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX公司1.2可行性研究报告编制依据原国家计委发布的《投资项目可行性研究指南(试用版)》。国家发改委、建设部《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)。国家、地方经济和社会发展规划及行业部门的发展规划。XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX限公司提供的有关基础数据、资料。1.3可行性研究报告的研究范围对企业的基本特点和发展规划进行说明和总体研究。对产品的国内外市场情况进行分析和预测,并确定项目生产规模。对产品方案和产品技术方案进行论证,确定产品水平。对国内外同类产品生产工艺技术和设备进行分析研究,拟定先进合理的工艺技术和设备方案。对项目实施条件、厂址选择、原材料及能源供应等进行研究说明。就项目的环保、节能、消防和劳动安全卫生进行分析说明。进行项目的总投资估算、成本估算和经济效益分析,进行财务及经济效益评价。对项目建设所产生的社会效益进行评价,提出本项目的工作结论。1.4推荐方案与结论项目背景与提出减水剂是指混凝土中除水泥、沙子、石子、水外的第五种组分,是在水灰比保持不变的情况下,能提高和易性;或是同样的和易性,可使混凝土用水量降低,提高混凝土强度的外加剂。20世纪30年代到60年代,普通减水剂的应用和发展速度较快,主要为松香酸钠、木质素磺酸盐、硬脂酸盐等有机物;从60年代到80年代初发展为高效减水剂,代表产品为萘磺酸甲醛缩合物(NSF)和三聚氰胺磺酸甲醛缩合物(MSF);从90年代起,聚羧酸系高性能减水剂得到迅速的发展。当前,国际混凝土工程正在向高强、早强、高性能方面发展,而国内混凝土工程普遍存在着强度低、耐久性差、使用寿命短、维护费用高等问题。目前国外聚羧酸高性能减水剂的研发已达到第四代,第一代酯类、第二代醚类已形成产业化生产,而第三代聚羧酸高性能减水剂(酰胺/酰亚胺型),第四代聚酰胺-聚乙烯乙二醇支链的聚羧酸高性能减水剂,正处于研发期,都未实现产业化。我国聚羧酸高性能减水剂的产业化目前停留在第二代水平,第三代、第四代的研发与国外同步,本项目采用自制复合催化剂,负压精馏方式酯化合成大单体;创新了由单分子季戊四醇与巯基羧酸酯化物为中心支点向外扩散聚合球状结构聚羧酸大分子的合成技术;将阳离子基团引入多支化结构;将Li、Zn离子取代羧酸基团上的钠离子等技术。成功研发的多支化两性聚羧酸高性能减水剂是适应当前绿色环保节能的社会经济发展要求而研发的第四代聚羧酸高性能减水剂产品,与目前聚羧酸高性能减水剂相比,具有减水率高、保坍性好、保坍性具有可控性的特点,项目的实施不仅能够提升我国混凝土外加剂行业技术水平,达到减少资源浪费,节约建设成本,增强混凝土强度的目的,在同等设计强度的条件下,使用该产品可节约水泥20%以上。据混凝土外加剂协会2010年发表统计报告,预计2015年聚羧酸高性能减水剂总产量将达到250万吨以上,按每立方混凝土节约水泥15%估算,全国每年可节约水泥4000万吨。而且又能培植新的经济增长点,促进企业的可持续性发展,对促进科技进步和社会发展具有十分重要的意义。1.4.2根据中国混凝土网统计,2010年中国商品混凝土产量达11.6亿立方米,同比增长46.84%,2006-2010年的复合增长率达到24.94%。受宏观经济运行情况、国内房地产及水利建设等行业发展的影响,预计2015年我国商品混凝土产量将达29.8亿立方米。随着国家及各地方政府的“禁现”及大力鼓励发展预拌混凝土相关政策措施的进一步贯彻执行,以及市场对预拌混凝土的巨大需求,预拌混凝土的应用领域越来越广泛,所占混凝土总量的比例也越来越高。作为预拌混凝土不可或缺的重要组分,混凝土外加剂将迎来新一轮的发展。从减水剂发展方向来看,聚羧酸高性能减水剂将逐渐取代其他品种减水剂成为全球混凝土外加剂的主流产品。日本是研究和应用聚羧酸高性能减水剂最多、最成功的国家,其用量在高效减水剂中已超过了60%,主要生产厂商有花王、竹本油脂、触媒等。欧美等国目前也正从萘系、蜜胺系减水剂向聚羧酸高性能减水剂方向发展。主要生产厂家有美国的MASTE公司、GRACE公司及意大利的MADI、瑞士的SIKA公司等。欧美国家聚羧酸高性能减水剂在高效减水剂中约占20%左右。据预测,聚羧酸高性能减水剂未来两年的产销量将稳定增长,高速铁路对聚羧酸高性能减水剂的需求依然旺盛。2007年~2009年建设的26条高速铁路项目中,截止到2009年年底未完成施工的线路还有22条。在2010年~2014年这些线路中,还将至少使用聚羧酸高性能减水剂48万吨。加上2009年以后还有一批新开工高速铁路项目,这些都将带动聚羧酸高性能减水剂的生产。2003年国家颁布政策禁止建筑行业混凝土现场搅拌,这项政策的出台加速了我国混凝土的商品化,给混凝土外加剂行业带来无限商机。据混凝土外加剂协会2010年发表统计报告,预计2015年聚羧酸高性能减水剂的使用比例将由2010年的26%提高到50%以上,总产量将达到250万吨以上。推广聚羧酸高性能减水剂已成为混凝土质量向高性能方向发展的必然趋势,市场前景看好。建设内容与规模本项目利用企业已有土地建设,不需要新征土地。项目总占地面积,其中本项目占地平方米。按照项目要求,新建车间、仓库、化验室等,总建筑面积6882平方米。购置酯化釜、融化槽、聚合釜、列管式冷凝器、称重系统及空压机等设备487台(套),本项目同时考虑新建公用工程配套及服务性设施,以满足生产需要。项目建成后,可达到年产聚羧酸环保型减水剂60000吨的生产能力。建设地点本项目位于XXX市XXX区高庄工业园。项目区配套基础设施齐全,地势平坦,交通便捷,通讯畅通,适宜本项目的建设。工程技术方案本项目在汶河化工成功研发具有国际先进水平的聚羧酸高性能减水剂的基础上,通过对酯化、聚合聚羧酸减水剂工艺及应用实验的研究,首创自制复合催化剂负压精馏方式酯化合成大单体技术,引入阴阳离子基团,首创单分子季戊四醇与巯基羧酸酯化物为中心支点向外扩散聚合球状结构技术等多项技术难题,研制出的年产6万吨多支化两性聚羧酸环保型减水剂技改项目。1.4.61.4.6.1本项目所需原材料主要为APEG、HPEG\TPEG、不饱和酸(甲基丙烯酸、丙烯酸、马来酸酐等)、乙醇胺、各类催化剂及助剂等,现在所有原材料均可由供货单位提供,且能稳定供应,所以本项目的原材料长期供应有保障。表1-1原辅材料供应一览表序号名称消耗定额(t/t)年用量(t)1APEG、HPEG\TPEG180002甲基丙烯酸68403马来酸酐7804乙醇胺6605催化剂C906助剂D907助剂F1328助剂Q1329液碱4200合计1.4.6.21、本项目总装机容量为4171.00kW,平均计算有功功率为2151.01kW,年总耗电量1191.52万kWh。项目供电由XXX市供电所10kV专线接入,经公司10/0.4kV变电室处理后满足生产和公用设施需求。项目用电负荷为二级负荷,项目新上3150kVA变压器一台,供电能保证生产实施。2、供水全厂年用水量为492975m3,主要是生产、生活及不可预见用水。该项目用水由厂区自备水井供给,厂区内建设完善的给水管网,可保证项目的日常用水,建有消防水池,保障消防用水,消防水量不计入。3、供煤全厂年用原煤量为8998.16t,锅炉房所产蒸汽主要用于生产及办公区域采暖。项目用煤从当地市场采购,可满足项目用煤需求。1.4.7本项目符合当地经济发展规划,选用生产工艺成熟可靠,符合XXX省的产业结构调整规划和国家的产业政策。本项目建成投用后,在全面采取各项污染防治措施和加强企业环境管理的前提下,对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,所以本项目的建设不会对区域的生态环境产生明显的影响。1.4.8本项目在生产工艺方案、电气、水、建筑等方面采取全方位的节能措施,年耗电万kWh,耗新鲜水492975m3,耗蒸汽t,年耗能折合标准煤7t。本项目建设符合国家和行业相关产业政策和发展规划,采用的节能措施合理、技术先进,项目在合理用能方面是可行的。本项目产品为年产6万吨多支化两性聚羧酸环保型减水剂技改项目,正常年营业收入万元,工业增加值万元,项目工业万元增加值综合能耗tce/万元,远远低于2011年XXX省的工业万元增加值能耗tce/万元,远低于XXX市2011年工业万元增加值能耗tce/万元,属于能源利用效率比较好的项目。1.4.9本项目生产车间火灾危险类别为乙类,建筑耐火等级二级。企业在设计中各专业严格按照有关规范进行消防措施,按规范设置了适宜的消防设施,主要包括消防水管网、消火栓、干粉灭火器等。因此现有消防系统具有较高的安全可靠性。0劳动安全卫生本项目要求工人在生产过程注意自我劳动保护,要求上岗人员必须以预防为主进行安全教育及劳动保护、工业卫生教育,严格执行操作规程,确保安全生产。同时,采用了先进、成熟、可靠的生产技术,在设计中严格按照国家的有关劳动安全卫生的政策,并根据实际情况采取了完善的安全卫生措施,预计本项目在建成后将能有效的防止火灾、雷电、静电、触电、机械伤害、噪声危害等事故的发生,一旦发生事故,依靠装置内的安全防护设施和事故应急措施能及时控制事故,防止事故的蔓延,使生产工人的劳动安全卫生有充分的保证。1实施进度建议根据项目情况,该项目总工期为18个月。第三年达设计生产能力的80%;第四年及以后各年均按满生产负荷100%计算。2投资估算及评价指标项目总投资万元,其中固定资产投资万元,铺底流动资金万元。项目资金由企业自筹解决。项目年流动资金万元。年营业收入万元。其中年净利润万元。项目投资财务内部收益率%(所得税后)。项目总投资收益率%。项目资本金净利润率%。所得税后项目投资回收期年(含建设期)。主要技术经济指标详见表1-3。3项目研究结论本项目符合国家产业政策,符合建材发展规划及地方社会经济发展要求,符合企业规划及市场需要,所选工艺技术成熟、可靠,配套设备节能环保,社会效益显著,环境影响较小;公司管理规范,资金实力和筹措能力较强,能够保证该项目的顺利实施。所以,本项目技术上可行,经济上合理,项目建设是必要的、可行的。表1-2主要经济技术指标表序号项目单位数据备注1生产规模多支化两性聚羧酸环保型减水剂吨600002项目建设期月183项目生产天数天3004主要设备台(套)4875项目占地面积平方米6新增建筑面积平方米68827劳动定员人2257.1管理及技术人员人257.2生产人员人2008项目总投资万元建设投资万元%建设期利息万元%铺底流动资金万元%9流动资金总额10资金筹措项目资本金万元%银行贷款万元36.20%11年营业收入万元正常年12年总成本费用万元正常年13年增值税万元正常年14年营业税金及附加万元正常年15年利润总额万元正常年16年所得税万元正常年17年净利润万元正常年18项目总投资收益率%正常年19项目资本金投资净利润率%正常年20项目投资财务内部收益率%所得税前%所得税后21项目投资财务净现值万元11098所得税前万元6954所得税后22项目投资回收期年所得税前年所得税后23项目资本金财务内部收益率%正常年24利息备负率%25偿债备负率%26生产能力的盈亏平衡点%正常年

第二章项目提出的背景与必要性2.1企业概况2.2项目提出的背景减水剂是指混凝土中除水泥、沙子、石子、水外的第五种组分,是在水灰比保持不变的情况下,能提高和易性;或是同样的和易性,可使混凝土用水量降低,提高混凝土强度的外加剂。20世纪30年代到60年代,普通减水剂的应用和发展速度较快,主要为松香酸钠、木质素磺酸盐、硬脂酸盐等有机物;从60年代到80年代初发展为高效减水剂,代表产品为萘磺酸甲醛缩合物(NSF)和三聚氰胺磺酸甲醛缩合物(MSF);从90年代起,聚羧酸系高性能减水剂得到迅速的发展。所以减水剂的发展大体分为三个阶段,以木钙为代表的第一代普通减水剂阶段;以萘系为代表的第二代高效减水剂阶段。目前以聚羧酸为代表的第三代高性能减水剂阶段。第一代减水剂,缺点:减水率低、少量引气、缓凝等,优点:利用造纸废液生产、环保、不含甲醛等;第二代减水剂,优点:减水率高、不引气,缺点:坍落度损失快、生产和使用过程中含有少量的甲醛;第三代减水剂,优点:减水率高、少量引气混凝土寿命长、坍落度损失小、生产和使用过程中不含有甲醛等,缺点:生产成本稍高于第一、二代减水剂。高性能混凝土是当前国内外混凝土领域中研究的热点,高性能混凝土是一种具有良好施工性能、强度较高、体积稳定性好及高耐久性混凝土,是混凝土进入高科技时代的产物,是21世纪的重要建筑材料。其最重要的特征是具有优异的耐久性,耐久性可达100~500年,是普通混凝土3~10倍。混凝土达到高性能的最重要的技术途径是使用优质的高效减水剂和矿物外加剂。前者能降低混凝土的水灰比,增大坍落度和控制坍落度损失,赋予混凝土高密实度和优异施工性能;后者能填充胶凝材料的孔隙,参与胶凝材料的水化,改善混凝土的界面结构,提高混凝土的密实性,强度和耐久性。所以随着我国建筑施工技术的发展及商品混凝土的普遍应用,建筑工程正朝着高强度、高性能方向发展,高效减水剂的应用迅速增加,目前我国高效减水剂的应用率每年平均增长约20%。随着我国城乡建设的发展,各地房地产行业商品化进程不断加快;商品混凝土的应用势必引起混凝土外加剂需求时的增加。近几年我国正处在基础设施建设高峰期,高铁等一批国家大型工程的开工,西部大开发,国家对基础设施的投入,都离不开混凝土外加剂。第一代与第二代减水剂因其工艺简单,不受规模限制,市场竞争日趋激烈,生产企业效益处在微利或保本经营的局面,而聚羧酸作为一个高科技含量的产品,会给优先掌握该产品技术的企业带来更大的利润空间,特别是原材料的国产化,利润能达到国内销售价格的30%以上。目前情况看,市场有相当大缺口,销售前景十分乐观。普通混凝土建筑工程寿命只有30—50年,应用聚羧酸系产品可使混凝土建筑寿命延长到80—100年,特别是铁路系统的建设。20世纪80年代后期,日本、美国、德国等国家开始对聚羧酸系高性能减水剂进行研究开发与工程应用研究,并且在20世纪90年代中期开始较大规模的推广应用。自20世纪90年代中后期,我国开始向以聚羧酸系减水剂为代表的第三代高性能减水剂方向发展,虽然在研发和工业化生产以及工程应用在总体上仍然处于起步阶段,但进展较快,正处于产品研发与工程应用研究与推广交叉进行,但仍以产品研发和工业化试生产为主的阶段,目前,除已打入国内市场的外资企业以外,国内该类产品的生产厂家大部分集中在上海及其周边地区,发展不平衡,影响了该类产品的推广应用。为满足国内建筑行业对高性能耐久性混凝土的要求,保持公司在外加剂行业的技术优势,XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX限公司以公司的技术中心化验室为基础,经过小试、中试,通过几百次的化工合成试验及混凝土物理试验,成功研制出多支化聚羧酸环保型减水剂,该产品具有以下特点:1)与不同水泥适应性好,对新拌混凝土有更好的保塑性能和坍落度保持性能。2)混凝土减水率高、增强效果显著。3)混凝土体积稳定性与耐久性好。4)含气量适中。5)总碱含量极低,大大降低了混凝土发生碱骨料反应的可能性。6)无甲醛、无毒,对人体健康无危害、对环境无污染,属于真正意义上的绿色环保型产品。经工业化试生产表明,提出的各生产工艺参数及配方完全满足工业化生产的要求。通过铁道部质检中心的检测报告,可以看出多支化两性聚羧酸环保型减水剂其性能指标满足本项目提出的性能要求。该项目产品经XXX省科技厅组织专家鉴定,产品主要性能达到国际先进水平,并已达到产业化要求。因此,公司经过深入的市场调查研究,并结合企业自身实力,确定建设“年产6万吨多支化两性聚羧酸环保型减水剂技改项目”项目,实现该项目产品的产业化。2.3项目提出的必要性符合国家、地方产业政策和行业发展规划.1本项目符合《产业结构调整指导目录(2011年本)》第一类鼓励类第二十三条“铁路”类第12款“混凝土结构物修补和提高耐久性技术、材料开发”的规定,为国家鼓励发展的项目。因此,本项目符合国家的产业政策。.2符合《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》“培育发展战略性新兴产业”篇章中指出:“科学判断未来市场需求变化和技术发展趋势,加强政策支持和规划引导,强化核心关键技术研发,突破重点领域,积极有序发展新一代信息技术、节能环保、新能源、生物、高端装备制造、新材料、新能源汽车等产业,加快形成先导性、支柱性产业,切实提高产业核心竞争力和经济效益。发挥国家重大科技专项的引领支撑作用,实施产业创新发展工程,加强财税金融政策支持,推动高技术产业做强做大”等相关要求。.3本项目符合《建材工业“十二五”发展规划》中第四部分“发展重点”第2项“增强新药创制能力优化产品结构”中“着力延伸产业链,提升产业综合竞争能力。大力发展精深加工制品,提高产品附加值和技术含量,提升产品档次。重点发展具有安全、环保、节能、降噪、防渗漏等功能的新型建筑材料及制品,满足绿色建筑发展需要。加快培育无机非金属新材料,支撑战略性新兴产业发展”等相关要求。.4本项目符合《XXX省建筑材料工业"十二五"发展规划(征求意见稿)》第三部分“‘十二五’发展方向和重点”第(四)项“新型建筑材料工业”中第2条“加强主导产品开发应用,加快化学建材产业化发展。重点发展高装饰性、耐久性、抗玷污性、低毒、无毒环保型材料。”.5本项目符合国家发展改革委办公厅、工业和信息化部办公厅《关于开展2013年产业化振兴和技术改造专项》中专题四“新型绿色建材及无机非金属新材料发展”中第一项“新型绿色建材品质提升”第1条“环保型混凝土外加剂及胶粘剂等”相关要求。以上政策法规的出台与实施,必将推动我国建材行业的发展,本项目建设符合国家产业政策和行业发展规划。满足我国高强、早强高性能混凝土工程的需要混凝土达到高性能的最重要的技术途径是使用优质的高效减水剂和矿物外加剂(亦称矿物外加掺料)。前者能降低混凝土的水灰比,增大坍落度和控制坍落度损失,赋予混凝土高密实度和优异施工性能;后者能填充胶凝材料的孔隙,参与胶凝材料的水化,改善混凝土的界面结构,提高混凝土的密实性,强度和耐久性。也可以说90年代的矿物外加剂的开发应用,使混凝土进入了高性能时代。高性能混凝土要成为21世纪重要建筑材料,混凝土外加剂起重大作用,不言而喻,混凝土外加剂生产企业的责任也是相当重大的。多支化两性聚羧酸环保型减水剂对水泥的适应性强,适宜配制各类高强、早强、高性能混凝土;并能显著改善混凝土的和易性、美观性,大大提高混凝土工程的抗压、抗折、抗渗、耐腐蚀能力。该系列产品的研发成功,满足了我国高强、早强高性能混凝土工程的需要。应用本系列产品,可节约大约20%左右的水泥,大大提高建筑工程的质量,延长工程的使用寿命,减少大量投资和工程维修费用。同时还便于建筑施工作业的现代化,对提高工期、节约挖潜、环境保护等,有巨大的社会经济效益和经济效益。对社会经济发展以及国家安全的重要作用项目实施达产后,可实现年增销售收入亿元,年增利税7713万元,可安置就业人员225人。项目建设对于缓解就业压力将起到积极的作用;同时对于优化产业结构,扩大经济需求,培植新的经济增长点,促进经济社会发展具有明显带动作用。本项目技术属第四代聚羧酸高性能减水剂的研发,其水平居国际先进,它对于提升国家自主创新能力,提升我国混凝土外加剂产业水平。对于节约能源,实现环境保护、资源综合利用具有十分重要的意义。同时项目产品提高了坍落度保持性,可以大大延长商品混凝土的运输距离,减少了搅拌站建设数量。项目产品还兼有抑制碱集料反应的作用,有利于提高混凝土的耐久性,延长混凝土的使用寿命至100年以上,对提高我国高铁、地铁、水利、电力等国家重点工程和住宅等民生工程的抗风险能力,避免重复建设,减少工程建设费用,对国家经济发展和国家安全具有十分重要的意义。2.带动相关产业的发展项目的实施,能够带动我国石油化工行业的发展,既能增加上游原料聚醚、丙烯酸等企业的经济效益。也能带动下游商品混凝土企业的产品质量提升,技术更新,间接带动水泥行业的经济发展,同时也能拉长产品的产业链条。项目产品的研制必将是混凝土外加剂发展史上的一个重大突破,对提高我国高效减水剂研发水平,促进产品和技术的更新换代,使我国绿色高性能混凝土研究进入国际领先行列,具有重要的现实意义。综上所述,XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX限公司年产6万吨多支化两性聚羧酸环保型减水剂技改项目的建设符合XXX市、XXX省及国家产业政策,有利于促进当地经济快速发展,有利于增强企业的综合经济能力、增加就业机会,具有明显的经济和社会效益,项目的建设是十分必要的。XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX限公司通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将能使各项工作的顺利进行。

第三章市场分析及预测概述减水剂是指在混凝土和易性及水泥用量不变条件下,能减少拌合用水量、提高混凝土强度;或在和易性及强度不变条件下,节约水泥用量的外加剂。高效减水剂的品种,以原料来分,主要分为下列几类:1、以萘为原料的萘磺酸钠甲醛缩合物;2、以三聚氰胺为原料的磺化三聚氰胺甲醛树脂;3、以蒽油为原料的聚次甲蒽磺酸钠;4、以甲基萘为原料的聚次甲基萘磺酸钠;5、以古马隆为原料的氧茚树脂磺酸钠;6、以栲胶为原料的高效减水剂;7、其它,最近研究开发的有聚羧酸系高性能减水剂。从总产量来看,90%以上是萘系减水剂。密胺树脂系高效减水剂,在国内差不多是与萘系减水剂同时出现的,目前国内也有近20家厂生产,但这些厂的生产规模一直都较小,最大的液体产量也只有1000~2000吨/年,后来虽然出现了改性三聚氰胺产品,但由于价格和性能上的原因,这些厂的规模未能增大。目前虽然出现了一些新品种,产品性能也有些特点,如减水率高,可控制混凝土坍落度损失,但因价格原因,使用上受到限制。3.2市场分析及预测行业整体发展状况近年来,伴随着我国对基础建设工程投入的持续增加,商品混凝土需求量逐步增大,我国混凝土外加剂行业发展迅速,在企业数量及规模、产品品种、质量及生产工艺技术水平、应用领域等方面都取得了较大的突破。根据中国混凝土网统计,2010年中国商品混凝土产量达11.6亿立方米,同比增长46.84%,2006-2010年的复合增长率达到24.94%。受宏观经济运行情况、国内房地产及水利建设等行业发展的影响,预计2015年我国商品混凝土产量将达29.8亿立方米。图3-12005-2015年商品混凝土产量及预测随着国家及各地方政府的“禁现”及大力鼓励发展预拌混凝土相关政策措施的进一步贯彻执行,以及市场对预拌混凝土的巨大需求,预拌混凝土的应用领域越来越广泛,所占混凝土总量的比例也越来越高。作为预拌混凝土不可或缺的重要组分,混凝土外加剂将迎来新一轮的发展。3.混凝土外加剂行业主要生产企业.1进入中国市场的跨国企业目前,已经进入到中国市场的跨国混凝土外加剂企业主要有:德国巴斯夫公司(BASF)、日本花王公司(KAOCO)、美国的格雷斯公司(GRACE)、瑞士西卡公司(SIKA)、英国富斯乐公司(FOSROC)等。其中,2010年,巴斯夫的全球销售额达到639亿欧元;瑞士西卡的全球净销售额达到44亿瑞士法郎。由于国内水泥的地域差别大、混凝土行业的技术层次差异也非常大,这些外资企业在如何提供“贴身”技术服务方面遇到了较大的难题:与国内众多具有地域优势的中、小型混凝土外加剂企业相比,外资企业在技术服务及产品的水泥适应性调整方面的反应较慢,产品价格较高,目前在中国市场占有的份额较低。然而,这些公司都有较长的发展历史,有的甚至有上百年的发展历史,在企业规模、生产技术、经营管理水平和研究开发能力都有很大的优势,加之,近几年这些外资企业通过与国内外加剂企业合作等形式,进一步提升了其在中国市场的竞争实力,未来将抢占更多地市场份额。.2国内重点生产企业据不完全统计,现有外加剂生产企业1500多家,其中化学合成厂有350多家,聚羧酸系减水剂生产企业有100多家,目前通过铁道部认证、具备高速铁路供货资质的有70多家外加剂企业。同时,外国企业在增加和扩大在中国国内投资的同时,也加快了收购国内外加剂生产企业的步伐。至2010年年底,销售额亿元以上的企业超过30家,行业内企业实现了快速发展。根据中国混凝土网公布的2010年混凝土外加剂综合十强企业排名情况,其中,能够形成较大生产规模、研发能力较强、工艺技术较为成熟、产品性能好及稳定性强、年销售额超过2亿、业内口碑较好的重点企业主要有以下几家:江苏博特、XXX万山、吉龙化学、XXX汶河、华伟银凯、广东红墙、天津飞龙、科之杰、深圳五山建材、山西黄腾等。其2010年的销售额及市场份额情况如下图所示:表3-1国内重点企业2010年的销售额序号企业名称2010年参考销售收入(亿元)市场占有率1XXX万山123.37%2江苏博特113.09%3吉龙化学102.81%4XXX汶河1.07%5华伟银凯1.01%6广东红墙0.95%7天津飞龙30.84%8科之杰0.76%9山西黄腾0.76%10五山建材0.62%11其他30284.74%图3-22010年行业内重点企业的市场占有率情况由上图可以看出,目前行业内的九家重点企业共占据混凝土外加剂行业14.35%的市场份额。年销售额超过10亿的江苏博特、XXX万山、吉龙化学三家企业,其实力强、规模大,但市场份额均未达到4%。其余85.65%的市场份额都分散在行业内其他一千多家企业中,整个行业的市场集中度比较低。在未来,随着这些重点企业生产规模化、自动化步伐的加快,其竞争实力将逐步增强,小企业将逐步被兼并或淘汰,行业的市场集中度将会提高,行业发展及行业内企业将更加规范和完善。3.2目前,国内混凝土外加剂产品供应充足,产品性能、质量、生产规模和供应能力已基本能够满足我国建筑工程,市政工程,水利及核电工程,铁路、公路、机场等交通工程、桥梁、港口等其他工程建设的需要,供求状况良好,行业发展态势持续向好。按平均每立方米商品混凝土掺7~8公斤混凝土外加剂计算,2006年混凝土外加剂的产量达到334.15万吨,实现产值123.64亿元;2009年增长速度最快,到2010年产量达到928万吨,产值达到352.64亿元,总产值年复合增长率达到30.05%。其中,各种高效减水剂(萘系、三聚氰胺系、氨基磺酸盐、脂肪族和蒽系减水剂)占全部合成减水剂总量的67%,聚羧酸系高性能减水剂占26%,普通减水剂(木质素磺酸盐减水剂)占7%。预计到2015年,约需混凝土外加剂2384万吨,市场容量达到905.92亿元。图3-32006-2015年我国混凝土外加剂行业市场规模及预测在未来,混凝土外加剂市场容量的大小在很大程度上决定于下游房地产建设、铁路、公路、水利、核电、桥梁等建设工程对预拌混凝土的需求量大小,以及混凝土外加剂产品自身的技术水平和更新换代的速度能否满足市场不断变化的需求。.1合成减水剂的市场规模合成减水剂在混凝土外加剂的占比最大,2007年为66.98%,2009年为67.08%。1998年,减水剂的总产量只有19.38万吨,之后产量增幅加大,2003年产量达到73万吨,比1998年增加265%;2005年达到120万吨;2007年达到284.54万吨;2009年全国合成减水剂总产量为484.68万吨,比2007年增长70.3%;2010年达到621.76万吨,产值达到279.79亿元。图3-42006-2010年合成减水剂市场规模及增长情况.2聚羧酸系减水剂的市场规模聚羧酸高性能减水剂是继以木钙为代表的普通减水剂和以萘系为代表的高效减水剂之后发展起来的第三代高性能减水剂,聚羧酸高性能减水剂与其他高效减水剂相比,有许多突出的性能:掺量低,分散性能好;保坍性好;在相同流动度下比较时,延缓凝结时间较少;分子结构上自由度大,外加剂制造上可控制的参数多,高性能化的潜力大;合成过程中不使用甲醛,不污染环境;与水泥相溶性好;可更多地利用矿渣或粉煤灰等混合材,从而整体上降低混凝土的成本,代表着当今世界减水剂产品的发展方向。。随着国家铁路、公路、桥梁等基础设施建设的大规模开展,聚羧酸系高性能减水剂因其良好的工作特性,在各种重大型工程中得到了广泛应用。2006-2010年是聚羧酸系高性能减水剂的高速发展期,其产值年复合增长率达到82.68%;在合成减水剂产品产量中所占的份额也越来越高。图3-52006-2010年聚羧酸系减水剂产量及市场规模图3-62007年和2009年全国合成减水剂产量结构比较图考虑到铁路、公路、水利水电等大型单体工程和混凝土预构件厂商领域的需求,聚羧酸产品的市场潜力更为巨大。此外,未来如果能够从根本上解决聚羧酸减水剂与水泥、粉煤灰、砂等其他原材料之间的适应性问题及其他技术问题,有效整合其他高效减水剂的优势,满足混凝土的各项性能指标,未来则可以取代萘系减水剂,服务于除铁路建设工程外的各种建设项目,迎来新一轮的高速发展期,其市场前景明朗。3.3本项目产品竞争力分析国内外聚羧酸高性能减水剂市场竞争热点主要集中在技术、产品性能、服务、环保等方面。本项目产品具有①产品合成步骤少、时间短、不使用溶剂、清洁生产具有技术优势;②减水率高,保坍性好,2小时基本无损失具有性能优势;③采用的原料易得、易购、价格低,生产能耗低具有成本优势:④公司减水剂被评为“中国名牌”、“XXX省著名商标”产品,品牌建设已深入到产品生产、销售及社会的各个层面,品牌优势明显;⑤公司形成了完善的销售和售后服务网络,畅通了客户投诉、信息反馈等渠道,服务优势明显。根据XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX限公司产品销售形势来看,销售难度不大,在全国各个地区的施工旺季,产品经常出现供不应求的现象,现有市场的自我发育,销售数量每年递增率17%。

第四章建设规模和产品方案4.1建设规模根据产品的市场需求和企业自身发展规划,新建车间、仓库、化验室等,总建筑面积6882平方米。购置酯化釜、融化槽、聚合釜、列管式冷凝器、称重系统及空压机等设备487台(套),同时考虑新建公用工程配套及服务性设施,以满足生产需要。生产规模的选择将影响投资、生产成本、市场销售及其他技术经济指标。因此,从预测未来市场需求,采用的技术和设备、企业经济实力以及生产成本、市场竞争等因素考虑,公司拟建设年产聚羧酸环保型减水剂60000吨的生产规模是适中的。4.2产品方案4.2.1本项目产品方案确定的基本原则:(1)充分考虑国家产业政策和行业发展规划的符合性;(2)充分考虑项目产品的市场适应性,采用先进、适用和前瞻性技术,提高项目的竞争能力;(3)充分考虑项目建设的可靠性、估计各类工程风险,积极采取有效措施,减少风险;(4)充分考虑项目建设的可行性,综合分析项目本身的技术力量、管理水平、资金筹措等综合能力;(5)充分考虑项目产品技术的先进性,加大技术创新力度,提高产品的技术含量;(6)充分考虑项目所采用的原材料的可得性,以及数量、品质、来源的稳定性;(7)充分考虑项目产品的环境相容性,三废物质做到综合治理,达标排放,满足环境和可持续发展的要求;(8)充分考虑项目收益的合理性,实事求是地对项目的功能性、盈利性等全面考虑。4.2.24.2.2.1根据市场需求,拟定本项目建设规模为达产后年产多支化两性聚羧酸环保型减水剂60000吨。4.2.2.21、产品标准《混凝土外加剂》GB8076-2008《混凝土泵送剂》JC473-20012、产品性能指标参数XXX省建筑材料质量检测中心对该产品进行混凝土性能检验,检验结果显示:掺加多支化两性聚羧酸环保型减水剂的混凝土综合性能好,技术性指标优异,表现在减水率高、增强效果显著、含碱量极低,对钢筋无锈蚀作用、耐久性高,无甲醛、绿色环保。表4-2产品主要技术质量指标序号检验项目单位标准要求检验结果备注1氯离子含量%-2总碱含量%-3固含量%-44密度-1.175硫酸钠含量%-6PH值-7减水率%≥25398泌水率%≤60539含气量%10凝结时间初凝-90~+120+105终凝+12011坍落度经时变化量mm120min≤8020含气量-/12抗压强度比%1d≥1702183d≥1602067d≥15019528d≥1401631328d收缩率比%≤1101104.3项目产品可靠性及先进性1、产品可靠性(1)该项目相关产品已获得XXX省科学技术情报研究所“多支化两性聚羧酸高性能减水剂产业化开发”科技查新报告(编号:201237b2809014);(2)本项目产品已取得XXX省科技厅“多支化两性聚羧酸高性能减水剂的研制与生产应用”科技成果鉴定证书(编号:鲁科成鉴字[2011]第1227号),与同类产品相比较,其主要技术性能达到国际先进水平。(3)该项目相关产品已获得相关专利证书表4-3本项目产品所获知识产权汇总序号专利名称专利类型专利号状态1一种高效简便对比检测混凝土外加剂性能指标的方法发明专利实质审查2混凝土减水剂性能指标高效简便对比检测系统实用新型ZL已获证书3一种多支化两性聚羧酸高性能减水剂的合成方法发明专利实质审查4一种聚羧酸减水剂精馏式酯化反应系统实用新型实质审查2、本项目产品先进性(1)该产品在分子结构上集成了多支化与两性聚羧酸减水剂合成技术,产品质量稳定,产品均质性好。(2)该项目产品减水率高,流动性保持好,增强效果显著;(3)本项目产品在大单体合成技术上采用负压精馏制化方法,具有效率高、酯化时间短、酯化率高等优点。(4)该项目产品生产工艺技术达到国内领先水平,产品主要性能达到国际先进水平。

第五章项目选址与建设条件5.1建设地址本项目建设地点位于XXX区高庄工业园,交通运输极为方便。项目选址符合XXX市土地利用总体规划要求,厂区配套基础设施齐全,地势平坦,交通便捷,通讯畅通,适宜本项目的建设。项目建设地址见附图1XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX限公司区域位置图。5.2建设条件自然条件.1地形XXX是南缓北陡、向北突出的半圆形盆地,北、东、南三面环山,中部为低缓起伏的平原,西部开阔。整个地势由东向西倾斜,北、东、南三面又向盆地中部倾斜,大汶河由东向西横贯盆地中部。海拔最高994米,最低148.13米。山地12.67万公顷,占60%,丘陵约4万公顷,超过20%,其余为平原。具体分为:低山岭坡、岭坡梯田、近山阶地、山前倾斜盆地、河谷平原、水库、坑塘7个微地貌类型。北部为泰山余脉,走向近东西,自西向东有三平山、香山等。南部为徂徕山余脉,走向与北部泰山余脉大体平行,自西向东有莲花山、大堡顶山等。两山脉诸山皆为山势陡峻、切割强烈的中低山。海拔900米以上的山头有5个,即:莲花山,东西走向,海拔994米,总面积25平方公里,境内13平方公里;大堡顶山,海拔939米;新甫山,东西走向,海拔925米,境内7.5平方公里;三平山,海拔924米;香山,东北西南走向,海拔918米,面积4.5平方公里。.2土壤分为两个大类,七个亚类。按亚类分:棕壤、潮棕壤,占可利用面积的13%,土层深厚,宜于耕种;棕壤性土,占31.7%;褐土性土,占17%,土层浅薄,宜发展林牧业;淋溶褐土,占15%,土层深厚,宜于耕种。褐土、潮褐土,占23%,宜于耕种。.3气象条件属暖温带湿润、半湿润大陆性季风气候,光照充足,四季分明。境内年平均气温在11~13℃℃℃℃℃℃。降水量多年平均760.9毫米,1964年最多,为1369.6毫米;1981年最少,为442毫米。日降水量最大为168.8毫米,出现于1975年9月1日。日照多年平均2629.2小时,日照率59%,5月份最多,平均274.4小时;12月份最少,平均181.9小时。平均每天光照7.2小时,最长13.8小时。全境属半湿润地区,在一年中7月和8月属湿润期,9月为半湿润期,其它月份为干旱、半干旱期。初霜一般在10月21日,终霜多在翌年4月7日,无霜期平均196天。气候特点是气温偏高,降水偏少,干旱、风灾严重。.4水文地质境内河流有汶河和淄河两大水系,位河水系主要干流是牟汶河,最大支流是嬴汶河(亦称汇河);和庄河属淄河水系。此外,尚有近400条支流。南部支流河短,比降较大,多为源短流急的季节性河。北部支流河长,比降较小,多为常年河。主要河流有:汶河,分为牟汶河、嬴汶河。牟汶河,市内长近77公里,流域面积约1600平方公里,为北西流向;嬴汶河,市内长59公里,流域面积797平方公里。淄河(又名淄水),干流为和庄河,境内长12公里,流域面积102.35平方公里。大小河流近400条。.5植被原属暖温带落叶阔叶林带。自然植被率很小,且具有明显的次生性质,除个别山地丘陵和沟谷中可见零星次生落叶、阔叶杂林外,主要是抗旱耐瘠的针叶树种。大面积的是人工植被。.6土地及生物资源土地资源共有土地224621.16公顷,可利用面积209572.77公顷,已利用面积178127.03公顷,1998年末耕地面积60718公顷。水资源总量近8亿立方米,可利用量4.61亿立方米,其中地面水2.13亿立方米,地下水2.48亿立方米。矿藏资源有铁、铜、金、铅、锌、铝土、煤、石灰岩、石英、蛙石、磷、花人造石、燕子石、河沙等。铁矿有大型矿体6个,中型矿体6个,小型矿体30余个。煤矿主要分布于南部八里沟至颜庄一带。铁、煤伴生元素有铜、硫、钻等,可供综合利用。石灰岩储量丰富。生物资源野生动物有野兔、黄鼬、狐狸、獾、啄木鸟、灰喜鹊等,有益昆虫有3纲9目26科118种;野生中药材有汶香附、柏子仁、酸枣仁、丹参、远志、黄芩、柴胡、全蝎等450多种,年采集近200种;野生鱼类有鳅鱼、马口鱼等;水生植物有苇、蒲、荻等。城市概况.1概况XXX市位于泰XXX麓,东经117"19'-117"58',北纬36"02'-36"33',北邻济南,东邻淄博,西邻泰安。总面积2246.21平方公里。市委、市政府所在地XXX居市境中部,距省会济南112公里。XXX℃,降水量760.9毫米,无霜期204天。辖XXX区、钢城区、1个省级高新区和5个省级园区,20个乡镇(街道办事处),1083个行政村(居),1266个自然村。.2经济概况2010年全市实现生产总值546.33亿元,同比增长12%。分产业看,第一产业增加值38.61亿元,增长3.1%;第二产业增加值330.18亿元,增长12.2%;第三产业增加值177.54亿元,增长13%。分地区看,XXX区实现生产总值338.2亿元,增长12.3%;钢城区实现生产总值208.14亿元,增长11.8%;高新区实现生产总值60.05亿元,增长20%。全市规模以上工业企业达到522家,比年初增加73家,其中产值过亿元的企业93家,过10亿元的14家。2010年规模以上工业实现增加值373.39亿元,同比增长14.01%。地方工业发展快于省以上工业。省以上工业实现增加值180.07亿元,增长13.63%;地方工业实现增加值193.32亿元,增长14.37%。全年规模以上固定资产投资完成321.36亿元,同比增长22.1%。一、二、三产业分别完成投资5.35亿元、211.69亿元、104.32亿元,分别增长12.19%、26.44%、14.67%。消费市场持续繁荣。全年实现社会消费品零售总额182.06亿元,同比增长18.36%。分行业看,批发零售贸易业实现零售额165.98亿元,住宿餐饮业实现零售额16.08亿元,同比分别增长18.6%、15.97%。出口快速回升。全年完成进出口总值26.5亿美元,同比增长68.3%。其中,出口完成10.33亿美元,同比增长74.6%;进口完成16.17亿美元,同比增长64.6%。民生投入快速增长,财政对农林水事务、社会保障和就业、环境保护、医疗卫生和教育分别支出5.27亿元、6.17亿元、2.02亿元、3.31亿元和12.36亿元,分别增长18.77%、17.44%、62.95%、26.81%和11.4%。5.外部配套条件.1交通运输XXX位于齐鲁大地的中部,境内京沪高速、青兰高速、滨莱高速、莱泰高速、国道205、以及省道、县乡公路,覆盖全区,形成公路铁路纵横交错的交通网络,出行较为便利。.2能动供应1、给排水XXX市XXX区供水主要由XXX市自来水公司,龙兴供水有限责任公司,全市共有大中型水库。2、供电XXX区建有2座220kV变电站,3座350kV的变电站,采取10kV地缆环网式供电。3、供热XXX市热力公司现有换热总站2座,二级换热站60座,供热面积已达890万平方米。华能XXX电厂机组改造配套管网工程于2008年开始实施,华能XXX电厂机组改造配套管网工程管网总设计能力为供热面积1200万平方米,主管网敷设长度为11.5公里。.3邮电通信程控、互联网、移动通信和无线寻呼为人们提供了便利通讯。全年邮政业务总收入1971.93万元,增长19.9%。年末固定用户7.82万户,移动户数22.09万户,普及率42部/百人,互联网用户0.58万户。5.3厂址评述该项目是利用原有土地改扩建,不需新征用地。该厂区符合XXX市城市总体规划,项目布局和用地规划合理。项目输水距离较短,管线敷设方便;排水距离较近。交通运输条件得天独厚,当地公路、铁路运输均很发达。能源电力供应充足,依托条件优越。综上所述,从地理位置、自然条件、社会经济条件、交通运输和基础设施条件、社会经济协作条件等方面综合分析,同时考虑便于管理等各因素,本项目地址是较适宜的。

第六章工程技术方案6.1设计原则认真贯彻技术进步的方针,按照高起点、专业化的方向建设。积极采用新技术、新工艺和高效专用设备,提高产品质量,拓宽产品服务领域。技术引进和消化吸收相结合,积极创新,提高产品开发能力。为保证生产能力、产品质量和技术水平,本项目重点投资土建内容、所需设备和检测仪器,并考虑相应配套工程。6.2项目组成本项目新建车间、仓库、化验室等,总建筑面积6882平方米。购置酯化釜、融化槽、聚合釜、列管式冷凝器、称重系统及空压机等设备487台(套)。项目达产年后形成年产聚羧酸环保型减水剂60000吨的生产能力。6.3工艺技术及设备方案本项目设计中充分考虑利用公司现有人员、技术、场地。本项目主要生产工艺及设备方案具体如下。生产工艺工艺流程.1技术来源该项目是公司成功研发具有国际先进水平的酯类聚羧酸高性能减水剂的基础上,在减水剂分子结构设计、大单体合成、多支链合成等领域研制成功的新四代聚羧酸高性能减水剂。成果通过了由XXX省科技厅组织的专家鉴定,产品工艺技术达到国内领先水平,产品主要性能达到国际先进水平。1、技术依托及知识产权情况本项目技术依托单位为清华大学。清华大学是国际著名大学之一,其土木工程系在建筑材料研究领域具有领先地位,土木工程系下设工程结构研究所、防灾减灾研究所、结构力学教研组、岩土工程研究所、交通工程研究所、建筑材料研究所、地球空间信息研究所和工程设计研究所,以及教育部“结构工程与振动化验室”重点化验室。承担国家863、973、国家自然科学重点基金、国家十一五科技支撑项目和省部级重点科研项目等,特别是在建筑材料混凝土组分之一减水剂的研发中具有科技力量强、研发设备先进等许多有利条件。多年来公司与其共同研发多个减水剂新产品,其中氨基磺酸盐减水剂、酯类聚羧酸高性能减水剂等均达到国际先进水平,填补国内外空白。在该项目的研发中清华大学教授1人、副教授1人、工程技术人员5人,参与了分子理论设计、大单体合成、多支链化合成、混凝土性能测试等多项工作,在研发工作中起到了主导作用。公司在研发本项目的过程中,现已申请专利4项,其中发明专利2项,公司对上述专利拥有完全知识产权。2、关键技术及创新点(1)在大单体合成上有创新:通过对酯化过程工艺的研究探索总结,项目采用自制复合催化剂,负压精馏方式酯化合成大单体的技术,主要是甲基烯基聚氧乙烯聚氧丙烯醚或者撑丁烯基聚氧乙烯聚氧丙烯醚等与不饱和酸酯化,形成含有聚氧化乙烯基丙烯基嵌段两端都带有不饱和烯基大单体,用于链接两个梳形分子的桥架。该技术使酯化率最高达到99.5%,时间仅为5小时,双键保留率大于97%。与目前技术相比,通过这项技术解决了不使用任何溶剂下,酯化率不高,时间长、双键保留率低的问题。(2)在减水剂多支链结构合成方法上有创新:综合国内外多支链化聚羧酸大分子的方法有多种,大部分都是采用溶剂,合成步骤繁琐,不易产业化。通过大量的研究与设计,首创了由单分子季戊四醇与巯基羧酸酯化物为中心支点向外扩散聚合球状结构聚羧酸高性能减水剂大分子的合成技术,球团状大分子分子量在20000至100000之间,在强碱性水泥水化介质中由外向内逐渐水解酯键,容易控制水解速度,达到逐渐释放梳行减水剂小分子的目的,从而实现了持久获得坍落度保持性。(3)在减水剂分子结构上有创新:将阳离子基团引入多支化结构中,使聚羧酸大分子同时具有阴、阳离子,可同时吸附水泥水化物中的阳、阴离子,解决了目前超支化结构聚羧酸高性能减水剂只吸附水泥水化物中阳离子,而不吸附阴离子的问题,也解决了目前两性聚羧酸高性能减水剂没有多支链化聚合的问题。项目产品这种新型多支化两性离子聚羧酸高性能减水剂集成了两者的优点,支链上的酯键逐渐水解、释放带有阴阳离子的梳形聚羧酸高性能减水剂小分子,对水泥颗粒以及砂石带入的细微颗粒持续提供吸附作用,因此这种新型多支化两性离子聚羧酸高性能减水剂比其他聚羧酸高性能减水剂具有掺量低,减水率更高,保坍性更好的特点。.2项目技术、产品与国内外同类技术、产品的比较1、国内外同类技术比较(1)在同行业企业中率先合成了多支化两性聚羧酸高性能减水剂。本项目将阳离子基团引入多支化结构中,使聚羧酸大分子同时具有阴、阳离子可同时吸附水泥水化物中的阳、阴离子,解决了目前超支化结构聚羧酸只吸附水泥水化物中阳离子,而不吸附阴离子的问题。查询国内外文献,未见相同工艺技术。(2)首创了由单分子季戊四醇与巯基羧酸酯化物为中心支点向外扩散聚合球团状结构多支化聚羧酸大分子的合成技术。国内外公开文献中,一种是在聚醚大单体接枝链转移基团,引发聚合超支化聚羧酸,分子呈珊瑚状;另一种是以聚醚大单体通过聚合在主链上接枝可缩合的基团,然后再通过缩合合成超支化聚羧酸,呈树枝状;本项目技术比以上两种工艺方法具有合成原料不同、聚合方法简单、步骤少、聚合过程不使用溶剂,并且球团状结构大分子在强碱性水泥水化介质中由外向内逐渐水解酯键,达到逐渐释放梳行减水剂小分子的目的,从而实现了持久获得坍落度保持性。(3)采用了自制复合催化剂,负压精馏方式酯化合成大单体的技术。国内外厂家在酯化过程一般采用溶剂,或者不使用溶剂酸和醇在酯化釜中加热,负压抽出水分的方法,达到酯化目的。工艺中需要酸、醇的配比要高,酯化率一般在90%,最高95%,时间长、双键保留率低。而项目技术采用的是使用自制高效复合催化剂,在精馏式酯化釜中进行酯化,在酸、醇比低的情况下,酯化率最高达到99.5%,且时间短、双键保留率高。2、国内外同类产品比较表6-1产品的主要性能指标比较生产企业产品型号减水率%坍落度损失mm含气量%日本触媒HW3550(1h经时损失值)加拿大弗克PH-523100(1h经时损失值)浙江皇马两性聚羧酸3540(1h经时损失值)江苏博特PCA®3150(1h经时损失值)辽阳科隆SPE-1002760(1h经时损失值)XXXXXX汶河项目目标产品3920(2h经时损失值).3项目工艺流程1、工艺技术路线的选择聚羧酸减水剂的合成方法有很多种,所以采用不同的原料,合成的聚羧酸的品种有很多种,经过研究综合性能较好的有3大类:(1)以甲基丙烯酸(丙烯酸)为主链接枝EO或PO支链。(2)以马来酸酐为主链接枝EO或PO支链,以上两种聚合单体可直接共聚,这种合成方法一般是先制备具有聚合活性的大单体,然后将一定配比的单体混合在一起直接采用溶液聚合而得成品。(3)以烯丙醇类为主链接枝聚氧乙烯基EO或聚氧丙烯基PO支链;这种方法不用制备大单体,直接将一定配比的单体混合在一起直接采用溶液聚合而得成品。自从聚羧酸高性能减水剂进入我国以来,市场产品逐渐由第一代酯类产品转移到第二代醚类,但是在生产技术、工艺装备上与国外相比存在以下主要问题和差距:(1)减水率不高,保坍性差,尤其是遇到不同砂石环境时适应性差,可控性差;(2)合成工艺落后,仍然使用溶剂;(3)生产装备水平低。因此,实现高性能、多功能、绿色、环保是国内外聚羧酸高性能减水剂生产技术发展的必然趋势。经过公司研究团队多年研究发现分子量适中的多支链两性聚羧酸减水剂,将阳离子基团引入多

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