聚丙烯项目建筑工程计划(范文).docx
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1、聚丙烯项目聚丙烯项目建筑工程计划建筑工程计划xxxx 有限公司有限公司目录目录第一章第一章 项目背景分析项目背景分析.4第二章第二章 建筑工程计划建筑工程计划.7一、BIM 技术特征.7二、BIM 技术发展趋势.8三、新一代智能制造技术在建筑业的应用.11四、智能建筑与智慧城市.15五、工程风险分类.24六、工程风险管理内容和方法.27七、工程保险特征及分类.45八、意外伤害保险.50九、工程施工合同订立.51十、工程施工合同履行管理.54十一、工程勘察合同管理.69十二、工程设计合同管理.77第三章第三章 公司概况公司概况.85一、公司基本信息.85二、公司主要财务数据.85第四章第四章 项
2、目简介项目简介.87一、项目单位.87二、项目建设地点.87三、建设规模.87四、项目建设进度.87五、项目提出的理由.87六、建设投资估算.88七、项目主要技术经济指标.89第五章第五章 项目进度计划项目进度计划.91一、项目进度安排.91二、项目实施保障措施.92第六章第六章 项目投资计划项目投资计划.93一、投资估算的编制说明.93二、建设投资估算.93三、建设期利息.95四、流动资金.96五、项目总投资.98六、资金筹措与投资计划.99第一章第一章 项目背景分析项目背景分析四川,简称川或蜀,是中国 23 个省之一,省会成都。位于中国西南地区内陆,界于北纬 26033419,东经 972
3、110812之间,东连重庆,南邻云南、贵州,西接西藏,北接陕西、甘肃、青海。四川省地貌东西差异大,地形复杂多样,位于中国大陆地势三大阶梯中的第一级青藏高原和第二级长江中下游平原的过渡地带,高差悬殊,地势呈西高东低的特点,由山地、丘陵、平原、盆地和高原构成。四川省分属三大气候,分别为四川盆地中亚热带湿润气候,川西南山地亚热带半湿润气候,川西北高山高原高寒气候,总体气候宜人,拥有众多长寿之乡,如都江堰市、眉山市彭山区、长宁县等 90 岁以上人口均超过千人。四川省总面积 48.6 万平方公里,辖 18个地级市、3 个自治州。共 54 个市辖区、18 个县级市,107 个县,4个自治县,合计 183
4、个县级区划。353 个街道、2232 个镇、1929 个乡、98 个民族乡,合计 4612 个乡级区划。2019 年 10 月,入选国家数字经济创新发展试验区。截至 2019 年末,常住人口 8375 万人,地区生产总值 46615.8 亿元,人均地区生产总值 55774 元。从表现消费量方面来看,2016-2020 年,我国聚丙烯表现消费量和国内自给率整体呈上升的趋势。2020 年,我国聚丙烯表现消费量为3145.8 万吨,同比增长 23.3%。我国的聚丙烯主要用于生产编织制品、薄膜制品、注塑制品、纺织制品等,广泛应用于包装、电子、与家电、汽车、纤维、建筑管材等领域。从聚丙烯下游需求结构来看
5、,拉丝注塑依然为聚丙烯主要下游需求,其中拉丝占比 33%,共聚注塑占比 22%,均聚注塑占比 14%,此外纤维占比 11%。从终端产品来看,拉丝制品主要是用于粮食、化肥及水泥等的包装上,注塑制品主要用在小家电、日用品、玩具、洗衣机、汽车和周转箱上,薄膜(BOPP)制品主要用于食品包装领域。聚丙烯(PP)作为热塑塑料聚合物在塑料领域内有十分广泛的应用,因所用催化剂和聚合工艺不同,所得聚合物性能,用途也不同。PP 有很多有用的性能,但还缺乏固有的韧性,特别是在低于其玻璃化温度的条件下。但通过添加冲击改性剂,可以提高其抗冲击性能。2016-2020 年我国聚丙烯(PP)产量呈增长趋势,2020 国内
6、 PP 产量为 2581.59 增长 15.3%,增速为近年来新高,较 2019 年增长了 5.3 个百分点。2020 年国内 PP 产能扩增突飞猛进。据统计,共有 380 万吨新产能顺利投产,包括浙江石化 90 万吨,中科炼化一体项目 55 吨,恒力石化 40 万吨,利和知信 30 万吨。截止 2020 年年底,国内 PP 总产能达到 2899 万吨/年,较 2019 年同比增长 15.1%。虽然近两年环保压力下终端需求有所减弱,但是供应增加放缓,使得 PP 供需矛盾尚未显现。2021 年市场将重新迎来一波投产高峰,仍是产能持续扩增的一年,且低成本优势将更加明显,原料来源更趋向于多样化。据不
7、完全统计,2021 年预计将有 23 套聚丙烯装置计划投产,计划新增供应量871 万吨/年,同比 2020 年扩能量增加 47.6%。这个增量约占 2020 年国内聚丙烯供应量的 33.7%。2021 年我国聚烯烃行业将正式进入优胜劣汰的大整合阶段。第二章第二章 建筑工程计划建筑工程计划一、BIM 技术特征技术特征(一)信息存储结构具有多元化特征相比 2DCAD 设计软件,BIM 最大的特点是摆脱了几何模型的束缚,开始在模型中承载更多的非几何信息,如材料耐火等级、材料传热系数、构件造价和采购信息、质量、受力状况等系列扩展信息。也正是BIM 构件信息的多元化特征,使其除具有一般 3D 模型的功能
8、外,还可以模拟建筑设施的一些非几何属性,如能耗分析、照明分析、冲突检查等(二)以参数化建模作为创建模型的主要技术BIM 的主要技术是参数化建模技术,操作对象不再是点、线、面这些简单的几何对象,而是墙体、门、窗、梁、柱等建筑构件。BIM 将设计模型(几何形状与数据)与行为模型(变更管理)有效结合起来,在屏幕上建立和修改的不再是一堆没有建立起关联的点和线,而是由一个个建筑构件组成的建筑物整体。(三)以联合数据库的分类模型作为模型系统的实现方法由于 BIM 内含的信息覆盖范围包括了整个项目建设周期,因此,模型必须包含相当多的建筑元素才能满足项目各参与方对信息的需求。采用联合数据库的分类模型可让不同专
9、业的组织参与方通过一个模型进行交流,从设计准备到初步设计再到施工图设计的各个阶段,项目不同参与方通过基本模型获取所需的信息来完成自己的专业模型,然后将各自成果通过 IFC 格式交换反馈到信息模型中,传递到下一个阶段以供使用和参考。这种系统可行性强,而且模型在建设工程全寿命期可以充分利用。事实上,目前使用的 BM 系统大都采用联合数据库的分类模型,而最终的信息集成则依靠专门的集成软件来实现。BIM 分布式数据库模型。(四)以通用数据交换标准作为系统间信息交换的基础BIM 的核心是信息的交换与共享,而解决信息交换与共享的核心在于标准的建立,有了统一的数据表达和交换标准,不同系统之间才能有共同语言,
10、信息的交换与共享才能实现。二、BIM 技术发展趋势技术发展趋势BIM 技术发展意味着其要素,即 BIM 应用点、BIM 应用软件及 BIM应用标准的发展。其中,BIM 应用点是源头。根据 BIM 特性及工程实践中的问题,有关人员首先提出具有应用价值的新 BIM 应用点,会成为相应 BIM 应用软件开发的起点。而 BIM 应用软件发展直接带动 BIM 技术发展。在面对一个工程项目时,即使相关人员懂得可用的 BIM 应用点及其应用价值,如果不能获得相应的、适用的 BIM 应用软件,BIM 技术应用也无从谈起。目前,市场上 BIM 应用软件已有很多,但大多是一些基础性软件,如建模软件、碰撞检查软件等
11、,发展潜力还很大。如何结合我国工程实际,开发具有自主知识产权的、基础性、关键性 BIM 应用软件,是我国建设工程信息化努力的方向。在 BIM 应用软件发展方面,除新软件开发外,对既有软件进行二次开发也是一个重要方向。例如,在一些已经成熟的平台软件上进行二次开发,结合我国相关规范完善其数据库和方法库是一种投资少、见效快的方法。另外一些国内软件开发商和应用单位一起,结合一些标志性工程开发 BIM 技术的新应用点并与管理软件集成在一起,是目前我国 BIM 技术发展的一个突出现象。而 BIM 应用标准的发展可为 BIM 技术的应用和发展创造一个良好环境。BIM 应用标准可分为数据标准、内容标准、协同工
12、作标准等。数据标准规定 BIM 数据格式,内容标准规定 BIM 所应包含的内容,而协同工作标准规定数据提交方式。有了这些标准,工程项目多参与方、多专业之间基于 BIM 技术的协同工作就变得十分有序,并可使各方及各专业之间为进行沟通所花费的精力大大减少,从而降低成本。国外在 BIM 应用标准方面已开展大量工作,形成了一些实用标准。我国目前虽然已开展 BIM 应用标准的编制工作,但进展缓慢,亟待汲取国外经验,加快步伐,迎头赶上。(1)BIM 模型自动检测是否符合规范和可施工性。在新加坡,一些项目的 BIM 模型已具备自动检测是否符合规范与可施工性的性能。而一些议创新为主的公司,如 SOlibri
13、和 EPM 已基于 IFC 标准开发出具有模型自动检测功能的软件(如 JOtneSOlibri2007)。(2)制造商启用 3D 产品目录。越来越多的制造商顺应 BIM 发展趋势,将其产品目录以 3D 格式上传网络,用户可以下载需要的 3D 产品,并将其插入到已构建的 BIM 模型中检查是否符合要求。(3)多维(nD)项目管理模式。未来项目管理的维度将由三维(3D)发展到四维(4D)、五维(5D)甚至是多维(nD)虚拟建设模式已不再停留在研究领域而是被广泛应用到项目管理中,并且越来越多的软件涌现出来支撑其应用。(4)实现预制加工工业化与全球化。依靠 BIM 模型详尽且准确的信息,场外预制加工得
14、以实现,且未来发展将是实现预制加工的工业化与全球化,这些都可大大节省工期,提高生产效率。(5)BIM 与 GIS。地理信息系统(GIS)是用来收集、存储、分析、管理和呈现与地理位置有关的城市信息数据,如城市的道路、燃气、电力、通信和供水等。在 2D 图纸时代,建筑信息与其他城市信息一起仅能呈现其位置,其间的联系与影响无从体现与管理。而到了 3D模型时代,BIM 参数模型融入 GIS 系统中,二者相互联系,相互影响。BIM 建模过程需要充分考虑到是否与周围的城市信息数据相冲突,而城市设施的改造等也将考虑到既有建筑,其 BIM 模型将为决策提供指导意义。到了“3D+环境”的时代,BIM 与 CIS
15、 的结合将发挥更智能化的作用,但无论是技术还是管理,所面临的挑战也无疑是巨大的。因此,BIM 技术发展趋势可归纳为:基于 BIM 的特性及工程建设中遇到的实际问题,更多新的 BIM 应用点将被确定,并带动 BIM 应用软件发展;而 BIM 应用软件将朝着新 BIM 应用软件的开发、现有软件的二次开发和完善及 BIM 应用软件与管理软件的集成三者并行的方向发展;此外,BIM 应用标准的发展可为 BIM 技术的应用和发展创造一个良好环境,而 BIM 应用标准的编制将朝着更多地借鉴国外先进经验、更加实用的方向发展三、新一代智能制造技术在建筑业的应用新一代智能制造技术在建筑业的应用智能制造可归纳为三个
16、基本范式,即数字化制造、数字化网络化制造、数字化网络化智能化制造-新一代智能制造。新一代智能制造是新一代人工智能技术与先进制造技术的深度融合,贯穿于产品设计、制造、服务全寿命期各个环节及相应系统的优化集成,不断提升企业的产品质量、效益、服务水平,减少资源能耗,是新一轮工业革命的核心驱动力,是今后数十年制造业转型升级的主要路径。“人-信息-物理系统”(Human-Cyber-PhySicalSyStemS,HCPS)揭示了新一代智能制造的技术机理,能够有效指导新一代智能制造的理论研究和工程实践。(1)传统制造与“人-物理系统”(Human-PhySicalSyStemS,HPS)。传统制造系统包
17、含人和物理系统两大部分,是完全通过人对机器的操作控制来完成各种工作任务。动力革命极大地提高了物理系统(机器)的生产效率和质量,物理系统(机器)代替了人类大量体力劳动。传统制造系统中,要求人完成信息感知、分析决策、操作控制及认知学习等多方面任务,不仅对人的要求高,劳动强度大,而且系统工作效率、质量还不够高,完成复杂工作任务的能力还很有限。(2)新一代智能制造与新一代“人-信息-物理系统”。与传统制造系统相比,智能制造系统的本质变化是在人和物理系统之间增加信息系统,形成“人一信息-物理系统”。随着新一代人工智能技术的发展,“人一信息一物理系统”发生质的变化,形成新一代“人一信息物理系统”。新一代智
18、能制造系统最本质的特征是其信息系统增加了认知和学习功能,信息系统不仅具有强大的感知、计算分析与控制能力,更具有学习提升、产生知识的能力。(二)3D 打印技术1、基本原理(1)建筑 3D 打印技术作为新型数字建造技术,集成了计算机技术、数控技术、材料成型技术等,采用材料分层叠加的基本原理,由计算机获取三维建筑模型的形状、尺寸及其他相关信息,并对其进行一定处理,按某一方向(通常为 Z 向)将模型分解成具有一定厚度的层片文件(包含二维轮廓信息)然后对文件进行检验或修正并生成正确的数控程序,最后由数控系统控制机械装置按照指定路径运动实现建筑物或构筑物的自动建造,也被称为“增材建造(additivecO
19、nStructiOn)三维模型建立与近似处理。三维建模方法有两种:首先,通过建筑参数化建模软件(如 Revit,3Dmax 等)直接建模;其次,利用逆向工程(reverSeengineering,RE)或反求工程(如三维扫描等)通过点云数据构造出三维模型。然后用软件将三维模型导出为特定的近似模拟文件,如 STL 格式文件等,为后续工作做好准备。(2)模型切片与路径规划。将三维模型模拟文件导入建筑 3D 打印数控系统,系统对模型进行两步处理用一系列平行、等间距的二维模型进行拟合,即分层切片处理。将切片得到的层片轮廓转化为打印喷嘴的运行填充路径,即层片路径规划。2、机器人建造特征人机共生下的全新工
20、作模式可以归结为以下三个特征:一体化、体外化和虚拟/物质化的数字。(1)一体化。一体化的首要特征是人的思维与机器运算思维的打通,其次是设计与建造的打通。这一切是建立在建筑设计方法从几何参数化、性能参数化到建造参数化的一体化联动基础之上的。(2)体外化。体外化则是对待人体与机器的基本态度。机器不是人在思维和身体上的延伸,而是独立于人体,有着与人类不同的能力与思考方式,因此它们应作为“合作同伴(partnerShipp“参与到设计过程中。机器的目的不是主导设计,而是在预设条件下增强人的能力。(3)虚拟化/物质化的数字孪生。虚拟化/物质化的数字孪生是人机协作成果获得直接体现的重要原因,无论是可视化、
21、参数化还是性能化模拟,都在追求虚拟空间中的数字信能息与物理空间中的实体事物之间精确的映射关系,也是将可视化信息转化为实体建造的关键,这种共生关系为形式生成、材料分布带来新的可能。四、智能建筑与智慧城市智能建筑与智慧城市(一)智能建筑智能建筑概念源于美国。美国智能建筑学会认为:智能建筑是对建筑物的结构、系统、服务和管理四个基本要素进行最优化组合,为用户提供一个高效率并具有经济效益的环境。我国智能建筑起步于 20 世纪 90 年代,在 90 年代中后期达到建设高峰。2015 年 11 月正式实施的智能建筑设计标准(GB50314-2015)将智能建筑定义为:以建筑物为平台,基于对各类智能化信息的综
22、合应用,集架构、系统、应用、管理及优化组合为一体,具有感知、传输、记忆、推理、判断和决策的综合智慧能力,形成以人、建筑、环境互为协调的整合体,为人们提供安全、高效、便利及可持续发展功能环境的建筑。1、智能建筑基本构成智能建筑以增强建筑物科技功能、提升智能化系统的技术功效和绿色建筑为目标,追求功能实用、技术适时、安全高效、运营规范和经济合理。智能建筑通常由信息化应用系统、智能化集成系统、信息设施系统、建筑设备管理系统、公共安全系统、应急响应系统、智能化系统机房工程等组成。(1)信息化应用系统。信息化应用系统是指以信息设施系统和建筑设备管理系统等智能化系统为基础,为满足建筑物各类专业化业务、规范化
23、运营及管理需要,由多种类信息设施、操作程序和相关应用设备等组合而成的系统。信息化应用系统包括公共服务、智能卡应用、物业管理、信息设施运行管理、信息安全管理、通用业务和专业业务等应用功能。(2)智能化集成系统。智能化集成系统是指为实现建筑物运营及管理目标,基于统一的信息平台,以多种类智能化信息集成方式,形成的具有信息汇聚、资源共享、协同运行、优化管理等综合应用功能的系统。智能化集成系统由智能化信息集成系统与集成信息应用系统组成,采用智能化信息资源共享和协同运行的架构形式,以实现绿色建筑,满足建筑的业务功能、物业运营及管理模式的应用需求为目标。(3)信息设施系统。信息设施系统是指为满足建筑物的应用
24、与管理对信息通信的需求,将各类具有接收、交换、传输、处理、存储和显示等功能的信息系统整合,形成建筑物公共通信服务综合基础条件的系统。信息设施系统包括信息接入系统、布线系统、移动通信室内信号覆盖系统、卫星通信系统、用户电话交换系统、无线对讲系统、信息网络系统、有线电视及卫星电视接收系统、公共广播系统、会议系统、信息导引及发布系统、时钟系统等。(4)建筑设备管理系统。建筑设备管理系统是指对建筑设备监控和公共安全系统等实施综合管理的系统,其包括建筑设备监控系统、建筑能效监管系统,以及需要纳入管理的其他业务设施系统,以节约资源、优化环境质量管理为目标,具有建筑设备能耗监测,运行监控信息互为关联、共享的
25、功能。(5)公共安全系统。公共安全系统是指为维护公共安全,运用现代化科学技术,具有以应对危害社会安全的各类突发事件而构建的综合技术防范或安全保障体系综合功能的系统,其包括安全防范综合管理和入侵报警、视频安防监控、出入口控制、电子巡查、访客对讲、停车场(库)管理系统等。(6)应急响应系统。应急响应系统是指为应对各类突发公共安全事件,提高应急响应速度和决策指挥能力,有效预防、控制和消除突发公共安全事件的危害,具有应急技术体系和响应处置功能的应急响应保障机制或履行协调指挥职能的系统。(7)智能化系统机房工程。智能化系统机房工程是指为提供机房内各智能化系统设备及装置的安置和运行条件,以确保各智能化系统
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