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(终稿)气田凝析油稳定处理装置新建项目投资立项申报书.doc(OK版) (终稿)气田凝析油稳定处理装置新建项目投资立项申报书.doc(OK版)

格式:word 上传:2025-12-28 18:54:24
控 制器上根据室外温度信号的输入,通过分级启动模块数量的方式来 调节供水温度以达到供需平衡的供暖技术。也就是说,供热锅炉的供 热能力是不变的而气候补偿式中央供热系统的供热能力是可变的, 用可变量的热力系统为建筑物冬季采暖是科学的,其供热的误差系数 为,表示模块台数这样,围护结构需要多少热量,机组就 提供多少不管热负荷如何变化,房间温度是恒定的,这样,既可以 达到节能的目的,又可以达到舒适的采暖效果。该系统在实际使用过程中,运行稳定,节能效果显著,无安全隐患,和同容量的传统锅炉 作比较,节能率可达到,节能效果非常明显。 项目产品具有结构简单,安装灵活方便,使用寿命长,维护简单, 运行安全,环保运行费用低等系列优点,由此可见,气候补偿式 中央供热系统在供暖锅炉中具有着明显的优势。由于燃气锅炉进入中 国热力市场较晚,国外厂家垄断市场的格局还没有打破。国内虽有 些代理商采用炉片进行现场组装,但技术装备水平低,产品质量和服 务没有保证。 大连开发的气候补偿式中央供热系统在实际使用过程中,系 统运行稳定,节能效果显著,无安全隐患,售后服务优良,产品的售 价比国外同类进口产品相比,便宜了近左右,因此具有明显的 竞争优势,市场前景广阔。项目的实施将推动我国高效燃气锅炉的普 及和应用,减少燃煤锅炉的使用,这对于减少污染,改善大气环境都 有着积极的意义。 第二节项目概况 建设地点 该项目地点位于大连经济技术开发区小区,项目总占地面积 为平方米。距大连市中心公里,距大连周水子国际机场 公里,距大窑湾国际集装箱码头公里,交通便利。 二建设规模及目标 该项目将建设厂房办公楼研发中心,总建筑面积为 平方米,购臵气候补偿式中央供热系统装配生产线等设备,项目总投 资万元。项目建成后将生产气候补偿式供热系统台,年销 售收入可达万元。 三项目建设总投资与资金来源 项目总投资为万元,其中建设投资万元,铺底流动资金为万元。资金筹措采取银行贷款和企业自筹相结合的方式,向 银行借款万元,企业自筹万元。 五主要技术经济指标 表主要技术经济指标表 序号指标单位指标值备注 方案类 总占地面积平方米 总建筑面积平方米 投资类 总投资万元 固定资产投资万元 铺底流动资金万元 财务预测类 年销售收入万元达产年 年经营成本万元达产年 年销售税金及附加万元年均值 年增值税万元年均值 年所得税万元年均值 年利润总额税前万元年均值 年利润总额税后万元年均值 经济评价类 财务内部收益率税前 投资回收期税前年 财务净现值税前万元 财务内部收益率税后 投资回收期税后年序号指标单位指标值备注 财务净现值税后万元 投资利润率 投资净利润率 风险评价类 盈亏平衡点 盈亏平衡收入万元第二章产品及技术建设投资万元,铺底流动资金为万元。资金筹措采取银行贷款和企业自筹相结合的方式,向 银行借款万元,企业自筹万元。 五主要技术经济指标 表主要技术经济指标表 序号指标单位指标值备注 方案类 增值税万元年均值 年所得税万元年均值 年利润总额税前万元年均值 年利润总额税后万元年均值 经济评价类 财务内部收益率税前 投资回收期税前年 财务净现值税前万元 技术简介 第节产品组成及工作原理 产品组成 气候补偿式中央供热系统是将不同数量的燃烧单元并联组合,通 过中央供热系统控制,为用户提供热力供应的成套设备。它包括燃烧 模块机组动力中度变化的监测与计算,由电脑 控制的中央供热系统自动调整模块启停数量,使输出热量始终与实际 需求热负荷相匹配,避免了大马拉小车的热量浪费,也避免了小 马拉大车热力不足。同时,凡是被启动的燃时,是根据最冷天气条件下的最大热负荷情况下选定的, 热力设备不能随时调节自身的热输出,造成了能源的极大浪费。气候 补偿式中央供热系统可以根据外部温度地变化,及时调整热输出,保 中央控制器 加拿及性能介绍 气候补偿式中央供热系统是在消化吸收美国国家锅炉公司 的模块锅炉技术基础上,根据我国冬季采暖的实际情况,开发的种 创新性中央供热系统,该系统实际使用过程中,运行稳定,节能效果 因此气候补偿式中央供热系统可通过供热模块数 量上的并联组成达到任意蒸吨单台锅炉的规模,并具有以下优点 每台模块互为备用,运行安全性大大提高。系统是由不同的 独立燃烧单元组成,通过中央控制器来在增加供暖面积时可以任意增加模 块的台数,不像单体大锅炉容量难以调整,避免了设备的重复投资。 布臵灵活,安装方便。用户可以根据机房的具体情况灵活布 臵模块,比如若机房尺寸狭长,则供热系统当室外温度每降 低,锅炉的供水温度自动升高,以确保室内温度在左 右设定值。也就是说,气候补偿式中央供热系统的供热能力是可变的 而且供热的误差系数为,表示模块台数。从而保证模块的每 时每刻供热输出都能恰好与建筑物的实际需热量保持平衡,达到舒适 节能的效果。每台模块锅炉在接到中央供热系统的电脑指令后,都能 处于满负荷工作状态,使锅炉始终处于高效率状态下运行。 除了热负荷波动使年燃料利用率下降外,在进行能量方面的 评价时,还需要考虑排烟热损失化学不完全燃烧热损失辐射损失 准备热损失等。 排烟热损失和准备热损失,废气耗损般不随锅炉功率 的变化而变化。这事实是基于锅炉满负荷的情况。如果锅炉处于变 负荷时,这结论不成立。准备耗损随锅炉的增大而增大。从工程实 例中我们知道总供热量为万,折算成为。在这 点上准备损耗是废气损耗的倍。般锅炉排烟热损失为, 部分负荷下降时,年热损失达到了。准备热损失即为 。 普通燃油燃气锅炉与博恩汉模块锅炉 启停前后扫膛热损失比较
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