年产500吨40乙烯利水剂可行性研究报告Word文档下载推荐.docx
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本公司技术实力较强,建立有自己的技术开发中心,具备较强的农药剂型自主开发能力,公司一直坚持以用户及市场为导向,不断拓宽农药用途并改进施药方法,开发出技术含量高、环境相容性好的新剂型。
本公司拥有规模较大的销售队伍,坚持以市场为导向,重视市场开发与技术改进结合,通过田间药效实验、改变施药方式及扩大农药用途,维持并创造市场;
公司通过加大投入、提高服务质量、加强客户的维护与管理,建立了健全的客户关系管理体系。
本公司一直把品牌建设列入企业战略目标,实行“重质量、创名牌、守信誉、增效益”的质量方针,制定了“全力实现向用户交付100%的合格产品;
提供迅捷优质的销售服务,保证交付准时率100%;
保质期内,产品质量合格率100%”的质量目标,并细化到各部门和各生产岗位,严格控制产品质量,杜绝不合格产品进入市场,立志为用户提供高效、安全、经济的优质产品。
1.3可行性报告编制依据
本可行性报告编制主要依据以下资料、数据和法规:
a)中华人民共和国国家经济贸易委员会第50号令《农药生产管理办法》和农业部第20号令《农药管理条例实施办法》。
b)国家发展改革委办公厅于2005年6月16日颁布的《农药企业核准、延续核准考核要点(试行)》。
c)化工部计发<
1997>
426号文《化工建设项目可行性研究报告内容和深度的规定(修订本)》。
d)山东XX生物科技有限公司年产500吨40%乙烯利水剂项目的环境影响报告表和环境影响审批意见。
e)企业基本数据和经济指标。
1.4可行性工作研究范围
本可行性报告主要研究了以下内容:
a)40%乙烯利水剂的市场容量和市场需求预测。
b)40%乙烯利的生产工艺、所需设备和主要原料耗材。
c)项目的投资估算、经济效益分析和社会效益评估。
1.5立项背景
1.5.1人口与粮食问题
人类进入21世纪以来,面临的最大问题就是人口与粮食问题。
联合国粮食组织的一份资料表明,世界农业面临着每年增加9000万人口的压力,而用以种植粮食的土壤每年都要流失240亿吨,这相当于澳大利亚小麦种植地的表土数量。
水土流失、土地污染、森林减少,农村城市化和气候的长期变化所造成的威胁,都将为今后的农业生产带来影响。
据世界粮食理事会统计,第三世界的69个低收入国家中粮食生产一直在持续下降。
在发展中国家的20亿公顷可耕地中:
巳耕种的有6.7亿公顷,要养活这些国家的占世界总人口80%的人,已有的耕地远远不够,而扩大耕地面积又会改变环境生态的结构,因此,权威人士呼吁,应更加重视提高已有耕地质量和粮食单产。
据估计,在21世纪之后,人类所需的粮食来源的四分之三,都必须依靠增加现有面积的单产来解决。
截至2005年1月6日,中国总人口已达13亿,估计到2020-2030年会达到15亿左右,我国人口占世界总数的23%,耕地仅占世界总数的7%,这个比例巳够严峻了,而我国耕地减少的趋势更加严重,全国三分之一的省份,人均耕地已不足l亩,然而据报道尚有50万农民人均耕地已不足1分,完全丧失耕地的已有十几万人。
这一严峻的现实与紧急的呼吁已经引起全世界有识之士的广泛重视,无论是发展中国家或者是发达国家,无不把粮食(以及经济作物)的增产作为中心环节来抓,寄希望于第二次的“绿色革命”。
1.5.2人类的“绿色革命”
“绿色革命”是现代科学、技术和产业的综合化趋势在农业中最具体的反应,它通过对农业生产中所有的物质、能量和信息要素的综合设计和系统控制,在生态、技术和经济及其组成成份的无限个结构层次上,形成物质和能量的整体良性循环系统,来对资源进行综合开发和利用。
综合化农业突破了农、林、牧、副、渔的传统格局,突破了农产品的传统类型,使农业成为蓄积和“加工”太阳能的能源工业。
利用全球生物圈向宇宙无限扩展的生物产业,它从生态上看是一个层层实现物质良性循环的生物循环系统,是一个无废物化的综合生态系统工程。
农业是当今世界上利用阳光辐射的唯一产业。
据估计地球上每天接受到的太阳辐射能大约为4×
1015千瓦小时,相当于2.5×
108桶石油,约等于世界储油量的1/4。
总的说来,整个地球,每年生产的有机物质,共计为1.64×
1014千克(干重),折合热能为1.8×
1021焦尔。
据计算我国土地每年所接受的太能折合为16450亿吨标准煤。
七省的太阳年辐射总量是356-477kJ/cm2。
这些都最地球上的绿色植物所能够提供给动物和人类的能量。
目前,每年人类利用的能量,在绿色植物提供的能量中,还不到二百分之一。
增加作物产量的根本途径是提高植物利用日光能的效率。
从现有的情况来看,增产并未到顶,无论是发达国家或者发展中国家,离世界高产纪录都还有极大差距,潜力都很大(见下表):
作物名称
平均产量(t/ha)
世界记录(t/ha)
发展中国家
美国
玉米
1.3
5.4
21.2
小麦
2.1
14.5
大豆
1.6
1.9
7.4
高梁
0.8
3.3
21.5
马铃薯
9.1
26.6
36.2
要进行超高产研究,以求在某个特定地方的土壤和气侯条件获得可能的最高产量,可从以下四方面着手:
1遗传工程:
依靠基因拼接,无性繁殖等新技术,为提高产量和增强作物的适应性与抗病性提供了有力的手段。
2根围技术:
本领域几乎包括了植物根部周围的一切人为措施,如生物固氮、改善根系形态、合理的水管理等以提高产量,增强抗病能力。
3利用植物生长调节剂。
4各种技术的综合应用,达到相互促进,相互补充,使各种技术的相互影响,向着提高效益的方面更进一步。
1.5.3植物生长调节剂的发展
植物生长调节剂的研究已有近50年的历史,它是在植物激素(内源)的基础上发展起来的二类新农药(外源)。
它们不是肥料,而是营养物质以外的有机化合物,渗入植物体内后对植物生长发育有调节作用,从而达到增加作物产量,改进作物品质,便于生产操作的目的。
从农业生产的角度来看,植物生长调节剂的最大优点是用量小(小到以ppm计),增产效果高(可以高到60%),操作方便。
植物生长调节的作用是多方面的,然而在这个领域中最受重视的是能够使作物增加产量的调节剂。
据报道,用500ppm的N-(2-氯-4-吡啶)N’-脲素可使水稻增产34%;
用l0ppm的萘乙酸喷布棉株,可增加桃数8%~l0%;
用40-l00ppm的矮壮素可使棉花产量增加14%~40%;
Hevea橡胶在使用乙烯利以后产胶量增加200%~300%;
菠萝在使用了3-CPA之后大幅度增产;
在甘蔗生长过程中应用催熟剂能使蔗糖产量增加10%;
用Azoluron与GA,可使蕃茄产量翻一番;
用10-2ppm油菜甾醇酯可使稻、麦、玉米大幅度增产。
从以上各例,不难看出植物生长调节剂在解决作物的增产中所起的巨大作用。
因此,植物生长调节剂是当前国内外化学界、生物学与农学界研究的重点之一,被认为是21世纪农业超高产的措施之一。
目前,全世界约有40家大的化学工业公司正在研制植物生长调节剂,其中大多数在美国,如DOW化学公司巳将他们的农药研究规划从原有的7个领域调整成为3个领域——杀虫剂,除草剂与植物生长调节剂.国内沈阳化工研究院,南开大学元素所等都曾进行过研究,江苏、广西等省也有一些生产,湖北也有少量生产,但是还满足不了农业生产的要求,必须急起直追,扩大品种与产量,更需要将科研,应用,生产几方面的人员组织起来,有目的地进行综合开发,以收到事半功倍之效。
在全世界的衣药市场中,植物生长调节剂销售额达几亿美元,占整个农药销售额(138亿美元)的6.5%。
日本巳注册可在市扬上出售的植物生长调节剂约有30余种,销售额为45亿日元,占农药总销售额(3460亿日元)的1.3%。
1.5.440%乙烯利水剂
乙烯利是一种促进成熟的植物生长调节剂,它经由植物的叶片、树皮、果实或种子进入植物体内,然后传导到起作用的部位,释放出乙烯利,有促进果实成熟,刺激伤流,调节性别转化等效应。
本品能广泛应用于水稻、小麦、高粱、棉花、油菜、瓜类、番茄、香蕉、苹果、菠萝、橡胶树、烟叶等50多种粮食和经济作物上,对促进果实成熟、叶片脱落、矮化植株、改变雌雄花比率,提高作物产品具有良好的效果。
1.5.5主要经济技术指标汇总
编号
项目名称
单位
数量
备注
1
产品方案
40%乙烯利水剂
2
生产规模
吨
500
达产期
3
主要原料耗材
年耗
乙烯利
200
助剂
50
水
m3
250
4
项目投资
4.1
建设总投资
万元
570
固定资产
392.5
无形资产
80
递延资产
17.5
预备费
81
4.2
流动资金
193.89
4.3
项目总投资
759.24
5
财务评估
年销售收入
1400
年利润总额
521.19
年税后利润
349.19
投资利润率
%
68.65
投资利税率
78.13
财务内部收益率
47
财务净现值
¥
1059.14
投资回收期
年
2.49
不含建设期
第二章产品介绍
2.1有效成份介绍
2.1.1产品化学
中文通用名:
ISO通用名称:
ethephon
化学名称:
2-氯乙基膦酸
结构式:
实验式:
C2H6ClO3P
相对分子质量:
144.45(按1989年国际相对原子质量计)
生物活性:
植物生长调节剂
熔点:
74-75℃
沸点:
约265℃(分解)
蒸气压:
<
0.01mPa(20℃)
溶解度:
水约1kg/L(23℃),溶于乙醇,甲醇,异丙醇,丙酮,乙酸乙酯和其它极性有机溶剂,微溶于非极性有机溶剂如苯,甲苯,不溶于煤油,柴油
稳定性:
pH<
3.5时水溶液中稳定,随pH值升高,水解释放出乙烯。
对紫外光敏感,75℃以下稳定。
2.1.2作用机理
乙烯利是一种促进成熟的植物生长调节剂,在酸性介质中十分稳定,而在pH4以上,则分解释放出乙烯。
一般植物细胞液的pH值均在4以上,乙烯利被植物吸收后,经由植物的叶片、树皮、果实或种子进入植物体内,然后传导到起作用的部位,释放出乙烯,起到和内源激素乙烯同样的效果。
乙烯作用可能是通过影响膜的结构功能而实现的,能影响透性,促进酶通过膜的分泌,果实成熟跃变的同时发生结构改变。
乙烯能提高许多酶的活性,感病系统乙烯的增加与过氧化酶变化有关,磷酸酯酶与果实成熟有关的酶都可被乙烯活化。
纤维素酶是分解细胞壁的酶类,当乙烯作用于离区细胞,促进纤维素酶的合成,调节纤维素酶从原生质通过细胞膜运输到细胞壁,因而离区细胞彼此分开、器官脱落。
当除去乙烯时,纤维素酶的合成降低,乙烯引起的特定mRN