年产30万吨耐火材料生产项目可行性研究报告.doc
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1、年产30万吨耐火材料生产项目商业计划书目 录第一部分 总 论4一、 编制依据4二、 项目提出的必要性4三、 项目依据的科技成果5四、 项目建设规模、产品方案和市场预测7五、 原、燃料及动力来源8六、 项目进度9七、投资估算10八、补充说明11第二部分 年产15万吨硅线石精矿粉项目可行性分析12第一章 概述12一、项目提出的背景12二、目前的技术开发情况13三、现有规模和市场形势及国家产业技术政策14四、项目产品的主要用途、性能:15五、项目实施的目的意义18六、项目主要开发内容和技术特点18第二章 技术可行性分析19一、项目的技术路线、工艺的科学性、合理性关键技术的先进性概述。19二、项目产品
2、性能水平与国内外产品的比较。20第三章 立项的成熟程度20一、项目发展的前期工作及技术基础20二、对引进技术的消化、吸收、创新和后续开发能力。21第四章 市场需求情况和风险分析22一、硅线石精矿粉国内市场现状22二、硅线石精矿粉国际市场现状22三、市场风险因素分析和对策。23第五章 投资估算24第六章 经济、社会和环境效益预测25一、项目完成后的预期效益25二、项目不确定性分析,主要包括盈亏平衡和敏感性分析,对项目的抗风险能力的说明。26三、企业年可创利润27第七章 实施进度计划30 一、项目实施工艺路线或技术途径。 30二、该项目实施计划:31三、项目实施的保障措施31四、项目应用及产业人前
3、期措施。32第三部分 年产15万吨硅线石砖耐火材料可行性分析32第一章32一、项目提出依据32二、项目提出的必要性33三、项目所依据的科技成果34四、项目建设规模、产品方案、技术指标和市场预测35五、原、燃料、动力来源382、燃料及动力39六、本项目设计方案特点40七、项目投资估算41第二章 生产工艺流程42一、硅线石砖车间42二、镁碳砖车间44三、物料平衡(详见物料平衡计算表十三)46四、主要设备选型(详见附表十四)47第三章 热土窑炉51一、热土工艺过程51二、主要热工设备及其选型51三、燃料53第四章 项目区环境分析54一、厂区概况及自然条件54二、气象资料54三、地形地貌55四、总图部
4、分56五、运输部分58第五章 公用及辅助工程设施59一、公用工程设施59二、给排水60三、热力61四、通风除尘61五、辅助工程设施63第六章 土建64一、设计依据64二、设计原则64三、建筑标准64四、工程地质资料64五、现场情况65六、结构设计65七、设计原则65八、建筑材料选用和施工条件66九、技术经济指标66第七章 环境保护66一、设计依据66二、主要污染源和主要污染物67三、规划采用的环境管理及污染物排放标准67四、环境保护措施及予期效果68五、厂区绿化70六、环境监测机构定员70七、环保投资估算70第八章 岗位定员及人员培训70一、岗位定员70二、人员培训70第九章 项目总投资估算7
5、3一、投资估算说明73二、工程总投资74三、资金筹借74第十章 技术经济分析及评价74一、基础数据74二、财务评价75第十一章 结论79第一部分 总 论一、 编制依据(1)国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要;(2)国务院关于加快发展循环经济的若干意见;(3)产业结构调整指导目录(2011年本);(4)建设单位提供的资料;(5)项目调研收集的有关资料。二、 项目提出的必要性根据当前国内、国外“耐火材料”产品销售市场需求状况,结合现有资源和生产工艺、技术状况,决定向投资1亿元人民币、建设生产硅线石精矿粉和硅线石砖耐火材料生产线。冶金、建材、航天等行业对新型优质耐火材料的依赖已经到了这样的程度:
6、每一次技术进步或新工艺新设备的采用,总是伴随着新型优质耐火材料的开发和应用。以高热风炉为例。从前热风炉的送风温度800-900C用一般耐火材料,虽然炉子寿命较低,但基本能满足当时的冶炼需求。但采用强化冶炼技术后,要求热风炉送风,温度提高到1200-1300C以上,且随着高炉的大型化、大风量送风以及炉子长寿命,用一般的耐火材料已经不能满足要求,而代之以各种新型优质耐火材料,其中硅线石精矿粉和硅线石砖等耐火材料就是这样一种换代产品。此外,随着炼钢技术的发展,平炉炼钢已经淘汰,而代之以转炉和电炉炼钢。连铸比的提高也是炼钢工业的一大特点。为了满足钢铁工业的上述发展,就先后出现了镁炭砖、优质微膨胀高铝砖
7、等一大批新型优质耐火材料。本项目所需要生产的产品正是上述行业所必需的新型优质耐火材料。三、 项目依据的科技成果1、高炉热风炉用系列低蠕变砖生产技术特点:(1)立足于我国丰富的高铝原料资源,研制具有中国特色的低蠕变高铝质高炉热风炉砖。目前,国内外制造的低蠕变砖普遍使用价格昂贵的人工合成原料,而本技术使用了大量价廉的烧结高铝矾土熟料和矾土刚玉,使得产品成本价格低于国内外厂家,而产品理化性能达到国际先进水平。在这激烈竞争的市场经济中可谓独树一帜,具有很强的竞争实力。(2)新研制的产品形成系列化。根据不同的条件,按蠕变湿度将低蠕变砖划分三个档次,即1250-1350C、1400-1450C、1500-
8、1550C,并按不同档次和品种,分别采用不同的原料组织生产。这一特点完全符合我国钢铁企业众多,生产规模和水平参差不齐的现状,因此,本技术对不同的市场需求具有很强的适应能力。(3)本技术开发的新产品曾先后在首钢、马钢、太钢、邯钢等厂的高炉热风炉上成功进行了工业应用,取得了显著的经济效益和社会效益。2、硅线石微膨胀钢包砖生产技术此项技术由贵阳耐火材料公司研发。研制产品在宝钢300吨钢包上使用,取得了良好的使用效果。该技术也通过了原冶金部组织的鉴定。该项目此技术上,采取了一定的工艺措施,使这种微膨胀钢包砖具有新的特点,使用寿命更高。3、优质镁碳砖生产技术目前国内一般镁碳砖生产技术比较成熟,但随着钢铁
9、冶炼技术的不断提高,冶炼强度的增强,使得一般镁碳砖已不能满足使用要求。本技术正是在这样情况下诞生的。在提高镁碳砖密度、强度和抗氧化性方面都有独到的技术诀窍,其产品用于炼钢转炉和电炉上,寿命明显高于一般镁碳砖。4、硅线石精矿粉生产技术目前世界上“硅线石精矿粉”的生产技术,美国处于领先地位,精矿含硅线石95%以上,矿物回收率90%以上。而我国厂家大部分依靠省857研究所(现国土资源厅、地质矿产综合利用研究所)的碱式浮选小试技术和西安冶金建材研究所的酸式浮选小试技术,没有成熟的规模化生产技术。精矿回收率只能达到56%以上,矿物回收率只能达到75%以上,且传统工艺要经过酸处理,才能把Fe2 O3降低到
10、1.5%以下。产量低、成本高,制约着我国的矿物综合利用和企业发展。四、 项目建设规模、产品方案和市场预测1、该项目建设规模年产30万吨硅线石耐火材料深加工项目2、产品方案A、硅线石精矿粉 年产15万吨B、硅线石免烧砖 年产15万吨3、市场预测近年来,我国经济建设速度发展迅猛,钢铁产量不断增加,并已跃居世界第二位。其他如玻璃、水泥等建材行业也迅猛发展,这些都导致耐火材料品种和产量呈增长趋势。同时,冶金、建材、化工等行业正处于技术发展和工艺变革的时代。如钢铁企业中高炉的高风温、火风量操作和高炉的大型化、长寿命化;在炼钢连铸方面,转炉和电炉炼钢技术进步,特别是高功率和超高功率电炉的不断提高。在建材行
11、业,如浮法玻璃生产工艺的不断发展和玻璃溶池的大型化,以及对国外先进窖炉的引进等。这一切都促使新型耐火材料的开发和应用。本项目生产的新型优质耐火材料符合国内市场发展的大趋势。具体来看,新型优质硅线石耐火材料的应用会大副度的提高。以高炉用耐火材料为例,近年来新建成或大修的1250立方米以上的高炉热风炉用高铝砖都要求具有一定的抗蠕变性能,并在国内现有条件下已部分使用了硅线石低蠕变砖。此外,在某些场合,硅线石耐火材料还可以替代价格昂贵的莫来石质耐火材料。从数量上看,目前我国每年生产高铝耐火材料约80万吨,其中硅线石系列优质高铝耐火材料只占10%,约8万吨。因此,发展新型优质硅线石耐火材料,替代原普通高
12、铝材料,具有可观的市场前景。根据我国钢产量不断增加,平炉逐步被转炉和电炉所取代等特点,镁碳砖的需求量仍呈上升趋势。五、 原、燃料及动力来源1、原材料硅线石精矿年用量15000吨;高铝矾土熟料年需要量38890吨;矾土刚玉年需要量为6820吨;软质粘土年用量3450吨;镁砂年需要量烧结镁砂23550吨,电熔镁砂8280吨;石墨年消耗量为5780吨;酚醛树脂年用量2060吨;添加剂年用量1540吨。2、燃料及动力煤年耗量约78000吨;电力:本项目新装机容量1300千瓦,电力增容800千伏安,年用电量2.57106千瓦时;蒸汽:年用量48000吨/年,由锅炉房提供 水:日用水量约2000吨/日。六
13、、 项目进度项 目 实 施 进 度 表 序号分项内容月数2014年2015年2016年备注1环评报告和批文36-92安检、消防手续310-123初步设计编制610-121-34初步设计审查145施工图设计85-126设备交付期712-167工程施工阶段186-128主要土建工程137-79设备安装工程93-1110试运转测试3-11-1211试生产31-312正式生产七、投资估算项目估算投资表序号工程费用名称总投资(万元)合计(万元)备注1工程概算总值100002准备费用9003基础建设2704硅线石精矿粉生产线36005免烧砖生产线12756公共设施36557不可预计费300合计10000八
14、、补充说明1、关于项目建设厂址的说明年产30万吨硅线石耐火材料深加工生产线项目建设地点确定在XX县产业集聚区内。2、在对本项目进行可行性研究过程中,项目的环境影响评价工作也同时进行,有关这部分工作详见环保部门所作的项目环境影响评价表。3、在初步设计之前,应购买生产技术和其他一些设计工作所必需基础资料,并提供给设计单位,以利于设计工作顺利进行,保证项目按时度实施。第二部分 年产15万吨硅线石精矿粉项目可行性分析第一章 概述一、项目提出的背景“硅线石精矿粉”属冶金行业不可替代的耐火材料,行业称之为“耐火材料之王”“硅线石精矿粉”。广泛使用航天、核工业、冶金、建材、玻璃等产业部门。我国生产“硅线石精
15、矿粉”产品主要有河北省灵寿县、黑龙江省林口市“林信硅线石有限公司”等企业,年产量在1.5万吨。我国每年从国外进口30万吨精矿粉才能满足生产需求。但由于各地域、地质、地理位置不同,原矿的生成过程不同,原矿所含矿物的物相及其它微量元素和含量的多少不同,从而不能用统一格式的生产工艺技术和流程来进行大工业规模化生产。且传统工艺使用酸洗法除铁、除杂,在生产过程中既难操作,又增加成本,同时,所排出的废水、废料污染环境。我省虽已建有几个厂家如:镇平县的二龙硅线石厂、西峡县的重阳硅线石厂、某县的硅线石总厂、通途硅线石厂、郑州中原硅线石厂,都因工艺、技术不过关、生产不出符合国标产品,而相继停产至今。致使投资浪费
16、、丰富的“硅线石”资源闲置,我省乃至全国所用“硅线石精矿粉”依赖于进口或从外省购入。因此扩大硅线石生产规模是十分必要的。随着世界航天、核工业、冶金、建材等行业的迅猛发展,优质高效的耐火材料对“硅线石精矿粉”已达到了依赖程度,其它材料不可替代,致使“硅线石精矿粉”的年需求量在逐年猛增。世界各地的同行业都在提高产品回收率、降低成本、增加产量、提高产品品位,降低Fe2O3含量及其它微量元素含量。特别是“硅线石精矿粉”在冶金行业一次性浇注料的试验成功和不定型耐火材料的应用,将导致“硅线石精矿粉”在市场上出现求大于供的局面。据统计,全国每年需“硅线石精矿粉”60万吨,而我国现在的生产能力只有20万吨左右
17、。因此,“硅线石精矿粉规模化生产”发展趋势有着良好的发展前景。二、目前的技术开发情况目前世界上“硅线石精矿粉”的生产技术,美国处于领先地位,精矿含硅线石95%以上,矿物回收率90%以上。而我国厂家大部分依靠省857研究所(现国土资源厅、地质矿产综合利用研究所)的碱式浮选小试技术和西安冶金建材研究所的酸式浮选小试技术,没有成熟的规模化生产技术。精矿回收率只能达到56%以上,矿物回收率只能达到75%以上,且传统工艺要经过酸处理,才能把Fe2O3降低到1.5%以下。产量低、成本高,制约着我国的矿物综合利用和企业发展。三、现有规模和市场形势及国家产业技术政策目前,世界上生产“硅线石”的国家只有美国、南
18、非、澳大利亚和我国。全靠进口使用的国家有原苏联、日本、德、法、英、荷兰、南韩等钢铁工业和航天、核工业大国。据统计,每年世界“硅线石精矿粉”销售市场在逐年猛增。我国现有生产规模为年产20万吨“硅线石精矿粉”,而市场每年需求在60万吨以上,按我国每年生产耐火材料和制品3000万吨的0.02%计算,生产规模远远小于使用规模,销售市场形势为求大于供。我国也相应制定了“硅线石精矿粉”的各项理化指标:硅线石的理化指标:表三:硅线石的理化指标项目指标硅线石GT58GT54AL2O3不小于5854Fe2O3不大于1.01.5F3O2不大于1.01.0K2ONa2O不大于0.51.0灼碱不大于1.51.5耐火度
19、C不小于17901750水份不大于11线膨胀率(1500C)必须进行此项检验,将实验数据质量证明书中注明 中国21世纪议程制订了非金属矿产硅线石资源开发与利用的目标和要求。四、项目产品的主要用途、性能:该项目产品“硅线石精矿粉”,因其耐高温(1790),不可逆,稳定性好,可进一步加工成高铝砖、一次性浇注料、不定型耐火材料,经锻烧还可转变为莫来石或直接用硅铝合金生产。广泛用于冶金、航天、核工业、玻璃、陶瓷等支柱产业。在耐火材料行业称之为“耐火之王”。其主要性能为:硅线石的化学组成为ALALSiO5,其中SiO237.7%,AL2O362.3%,成分比较稳定,常有少量的类质同象混入物Fe3+代替铝
20、,有时存在微量的钛、钙、镁和碱等混入物。硅线石的晶体结构为斜方晶系,a0=0.743nm,b0=0.758nm,c0=0,Z=主要粉晶谱线:3.385(100),2.537,2.180,1.517,1.271(50)。硅线石矿物有两个阳离子AL3+、Si4+。阳离子的配位数有6和4两种。前者构成铝氧八面体ALO6,后者构成铝氧四面体ALO4。ALO4四面体与阳离子Si4+构成的硅氧四面体SiO4交替排列,彼此共用一个氧离子形成链状,而ALO6八面体之间彼此共用两个氧离子(共棱)联接成另一种形式的链状。在结构中共有五条链,四条分布在角顶,一条在中央。这些八面体联结的链又通过与ALO4四面体联接起
21、来。阳离子Si4+的配位数是4,构成硅氧四面体SiO4。但在结构中,SiO4四面体之间彼此不联接,而是孤立存在的,它与阳离子AL3+形成的ALO4四面体彼此共用一角顶相间排列成链状。在结构中共有4条链,填充在5ALO4条八面体之间。但其中两条的SiO4和ALO4排列顺序与另外两条相反。即有两条链的排列是:ALO4-SiO4-ALO4-SiO4,另有两条链的排列是:SiO4-ALO4-SiO4-ALO4。上述两种链与ALO4八面体形成的链,平行排列,并相互衔接。原子间距:AL-O=0.161nm。根据格林伍德的研究,硅线石晶体结构中四次配位的AL和Si在ALSiO5链中是无序的。硅线石结构决定了
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