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(投资立项)电厂2×200MW机组脱硫增容改造工程项目可行性投资建议书(OK稿)

水平,说明项目盈利能力较强。财务内部收益率和投资回收期也优于行业平均水平,项目在财务上是可行的。项目主要数据和指标汇总表详见附表。附表附表评价指标总汇表附表投资计划与资金筹措表附表总成本费用汇总表附表销售收入和销售税金及附加测算表附表损益表附表资金来源与运用平衡表附表资产负债表附表项目财务现金流量表全投资项目名称装饰材料厂年产十二万砼多孔砖生产线项目。建设规模及范围采规格考虑,实际生产中可根据市场需要,随时更换模具,生产不同规格的产品。可行性研究报告编制单位安徽省建筑材料科学技术研究所项目背景装饰材料厂创建于了条年产万块折标砖砼多孔砖生产线,经过几年的不懈努力,目前已成为从事砼多孔砖制品生产开发研究的重点厂家。我厂生产的混凝土多孔砖具有保温隔热隔音性能好重量轻等系列优点,已普遍应用于的建筑中。随着墙改步伐的加快,市场对新型墙体材料的需求不断攀升。特别是随着的新型墙体材料。随着国民经济的建设发展,新建工程还会逐年增多。全省新型墙体材料产量达亿块标砖,占墙体材料总量的,比年提前了个百分点。实心黏土砖由九五末的亿块减少到十五末年的亿块,累计节约土地近万亩,节能万吨标准煤,利用废渣万吨,减少排放万吨。十五我省新型墙体材料发展目标是到年全省新型墙体材料总产量达亿块以上,占墙体材料比例达到,实心黏土砖产量控制在亿块以内,节约能源万吨标煤,利用工业废渣万吨。年底我省新型墙体材料建筑竣工面积占建筑总面积的比重达到。用按年均摊计算,残值按固定资产原值的计算,则年折旧费用为万元。流动资金贷款利息,按年利率计算。利息计入当年财务费用,本金到期次偿还。项目达产年份总成本费用为万元,单位产品成本费用元经营成本费用为万元,单位产品经营成本费用元总成本费用估算详见附表。利润及利润分配经测算,项目生产期平均新增年利润总额为万元,企业所得税按利润总额的上交,同时享受国家行业补贴政策三免两减半的企业所得税返还额,盈余公积金和公益金分别按税后利润的和计提。损益表详见附表。财务盈利能力分析投资利润率和投资利税率投资利润率和投资利税率是反映财务盈利能力的两项静态指标,是计算期内平均利润和利税与总投资之比。计算期平均年份投资利润率,平均投资利税率。销售利税率销售利税率反映企业销售收入的获利能力,计算期平均年份销售利税率为。财务内部收益率项目财务内部收益率所得税前为,所得税后为。财务净现值经测算,计算期内财务净现值所得税前为万元,所得税后为万元。投资回收期含建设期年经测算,投资回收期所得税前为年,所得税后为年。财务现金流量表全投资详见附表。清偿能力分析主要是依据借款还本付息计算表资金来源和运用表资产负债表,计算项目资产负债率流动比率速动比率,以考察项目的财务状况及清偿能力。贷款偿还期项目无固定资产投资贷款。资金来源和运用资金来源和运用见附表,从表中可以看出项目计算期各年收支平衡,且有较好的盈余。资产负债详见附表。资产负债率是反映项目各年所面临的财务风险程度及偿债能力指标,从表中可以看出,资产负债率是逐年下降的,项目达纲年份的资产负债率在之间。流动比率是反映项目各年偿付流动负债能力的指标,从表中可以看出,各年的比率是逐年上升的,项目达纲年份的流动比率在之间。速动比率是反映项目快速偿付负债能力的指标,从表中可以看出,各年的比率是逐渐上升的,项目达纲年份的速动比率为在之间。从以上三个比率的数据可以看出本项目具有定的短期偿债能力。不确定性分析盈亏平衡分析生产期各年盈亏平衡计算详见损益表附表。本项目达产期各年的生产能力利用率为,项目生产期平均生产能力利用率为,则年销售收入达到万元时,项目即可保本。计算如下年固定总成本盈亏平衡点年销售收入年变动成本年销售税金不确定性分析本项目的经济效益受诸多因素的影响,现就变动性较大的产品销售价格和产品原材料成本两因素对经济评价指标的影响进行敏感性分析。本项目就上述因素在和的情况下,对税前内部收益率财务净现值静态投油状态下。因此,在试验中共有个样品。样品及其试验状态见表表样品及其处理方式油品样品处理方式电弧产生电压电弧作用时间电极布置本实验使用钢制六平行针头作为电弧产生电极。针状电极针头曲率半径为。针状电极与平板电极间距离分别为,用来检测不同状况下电弧能量变化。每个样品都由交流电作用,在针状电极产生电弧下进行测试。系列电阻用来限制电路中通过电流。电极设置与实验电路如图所示。图试验中电弧产生电路外加电压为千伏。每个样品上面电弧作用时间都为分钟。溶解气体分析本实验使用惠普与自动液体监测仪作为可燃气体色谱分析仪。变压器油溶解气体分析采用总可燃气体分析法,罗杰比例法,大卫三角形法及关键气体法。试验结果及其分析基于电弧电压气体产生量单位图电压与可燃气体产生量之间关系样品样品图显示了油样品中所产生可燃气体量与外加电压关系。高电压能够产生大电弧。相关数据指出,乙炔是所有变压器油样品中受电原因。本文探讨基于电弧作用下对变压器油中溶解气体影响。在这篇文章中,将讨论几种分析有中溶解气体方法。这些方法包括总可燃气体法,关键气体法,罗杰比例法,大卫三角形法。其中任何种方法都是用来验证通过对变压器油中溶解气体分析来判断变压器故障运行状态有效性。试验样品用于试验变压器油样品主要来源于两种商业用油,。变压器油被广泛使用在在印度尼西亚电力系统中。上述两种样品各处在中不同试验状态下。因此,在试验中共有个样品。样品及其试验状态见表表样品及其处理方式油品样品处理方式电弧产生电压电弧作用时间电极布置本实验使用钢制六平行针头作为电弧产生电极。针状电极针头曲率半径为。针状电极与平板电极间距离分别为,用来检测不同状况下电弧能量变化。每个样品都由交流电作用,在针状电极产生电弧下进行测试。系列电阻用来限制电路中通过电流。电极设置与实验电路如图所示。图试验中电弧产生电路外加电压为千伏。每个样品上面电弧作用时间都为分钟。溶解气体分析本实验使用惠普与自动液体监测仪作为可燃气体色谱分析仪。变压器油溶解气体分析采用总可燃气体分析法,罗杰比例法,大卫三角形法及关键气体法。试验结果及其分析基于电弧电压气体产生量单位图电压与可燃气体产生量之间关系样品样品图显示了油样品中所产生可燃气体量与外加电压关系。高电压能够产生大电弧。相关数据指出,乙炔是所有变压器油样品中受电弧影响而产生最多可燃性气体。相关数据也指出,可燃气体产生量几乎与电压增加成正比确切说是与电压二次方成正比。从此可知,油中可燃气体产生来源于电弧能量。而电弧产生来源于电压中能量。图显示了总可燃气体产生量与电弧电压关系。与单种气体相类似,总可燃气体量与电压同样不成线形关系。图总可燃气体量与电弧电压关系基于电弧作用而产生可燃气体影响图电弧作用时间与可燃气体产生量关系样品样品图显示了样品与样品中溶解可燃气体量与电弧作用时间关系。图中显示了可燃气体增长量与电弧作用时间基本上呈线性关系。相似趋势同同样显示了总可燃气体量与电弧作用时间关系,并如图所示。图时总可燃气体量与电弧作用时间关系使用总可燃气体法分析溶解气体总可燃气体分析法是种用来预测变压器运行状态方法。这种方法是基于和标准。每种样品分析结果如表所示。表使用总可燃气体分析结果样品条件样品条件表中显示在本实验中电弧产生大量气体。各油样品条件从条件转换到条件与,中间不包含条件。用关键气体法来解释这种用来分析变压器油中溶解气体成份,并用其对相应关键气体进行比较,从而来预测变压器运行状态,这已成为方法。与样本中溶解气体如图所示。表显示了使用变压器油溶解气体分析法分析过结果。从表中可知,组和组处于正常状态中溶解气体影响。样品中包括不同系列变压器油。在试验中使用多针平面电极产生电弧。在交流电作用下,样品接受电弧冲击。电弧受到分离电极和电弧限制器控制。实验结果表明,电弧作用使得变压器油中可燃气体浓度增加了,如氢气,乙烷,乙烯和乙炔。我们使用关键气体,罗杰比率和杜瓦尔三角等方法对相关气体进行分析。实验结果表明,上述方法都得到了相似结论。同时,油中溶解气体分析还表明,过热是由于严重电弧作用引起。关键字油中溶解气体分析变压器油电弧可燃气体分析法主要气体分析法罗杰比例法杜瓦尔三角。引言在电力系统中,最为重要装置是变压器。般来说,以绝缘纸形式为特点固体绝缘用来包裹变压器线圈。同时,也经常使用变压器油作为液体绝缘。在变压器运行过程中,可能会有气体溶解在液体介质中。油中溶解气体产生原因在于变压器故障运行状态,例如电弧放电,电晕放电低能量电弧,变压器油过热,绝缘纸过热导致纤维素分解等等。分析变压器油中溶解气体可以对变压器处于何种故障状态进行判断。同时,这些处于溶解状态可燃气体同样也十分危险,因为它们会导致变压器燃烧甚至爆炸。这些可燃气体中最经常出现有氢气,乙烷,乙烯和乙炔。变压器油受热分解是这些气体产生原因。电弧放电是变压器中经常出现故障,同时也是油中气体产生个重要原因。本文探讨基于电弧作用下对变压器油中溶解气体影响。在这篇文章中,将讨论几种分析有中溶解气体方法。这些方法包括总可燃气体法,关键气体法,罗杰比例法,大卫三角形法。其中任何种方法都是用来验证通过对变压器油中溶解气体分析来判断变压器故障运行状态有效性。试验样品用于试验变压器油样品主要来源于两种商业用油,。变压器油被广泛使用在在印度尼西亚电力系统中。上述两种样品各处在中不同试验状态下。因此,在试验中共有个样品。样品及其试验状态见表表样品及其处理方式油品样品处理方式电弧产生电压电弧作用时间电极布置本实验使用钢制六平行针头作为电弧产生电极。针状电极针头曲率半径为。针状电极与平板电极间距离分别为,用来检测不同状况下电弧能量变化。每个样品都由交流电作用,在针状电极产生电弧下进行测试。系列电阻用来限制电路中通过电流。电极设置与实验电路如图所示。图试验中电弧产生电路外加电压为千伏。每个样品上面电弧作用时间都为分钟。溶解气体分析本实验使用惠普与自动液体监测仪作为可燃气体色谱分析仪。变压器油溶解气体分析采用总可燃气体分析法,罗杰比例法,大卫三角形法及关键气体法。试验结果及其分析基于电弧电压气体产生量单

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