聚羧酸高性能减水剂母液项目简介(立项备案申请)

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CRCC聚羧酸系高性能减水剂认证申报需准备资料

CRCC聚羧酸系高性能减水剂认证申报需准备资料

CRCC聚羧酸系高性能减水剂认证申报需准备资料根据CRCC铁路产品认证规则要求,共需准备三本资料,一是质量管理手册,二是CRCC产品认证申请书与企业调查表,三是相关资料,下面是具体要求。

一、质量管理手册在原«质量手册»、«程序文件»上,按CRCC产品认证质量保证能力要求进行修改,并对其进行换版,同时任命质量保证负责人与认证联络工程师。

二、CRCC产品认证申请书与企业调查表⑴ ISO质量体系认证证书:企业内部审核员人数。

⑵专职技术研发人员要求5人---化工类相关专业,本科毕业,工程师;现场技术服务人员要求5人---建筑材料类专业,专科毕业,3年及以上专业工作经历或助理工程师。

三、相关材料1、企业法人营业执照(注册资金不低于2000万元人民币)。

2、组织机构代码。

3、程序文件清单(按CRCC要求修改后的文件清单)。

4、认证产品的型式检验报告(国家质检机构或铁路产品检验中心或省级检验机构出具的质检报告,按TB/T3275—2011 GB8076-2008标准要求进行检验,共检15项指标,其中早强型、标准型、缓凝型各一份报告)。

5、质量管理体系证书。

6、产品企业标准(按CRCC认证要求,符合TB/T3275—2011 GB8076—2008的标准指标或严于该指标)。

7、产品工艺流程图。

8、产品工艺操作规程。

9、产品说明书。

10、配方来源说明及配方评审(该生产技术是自主研发还是技术引进)。

11、供货业绩。

12、质量声明。

四、抽取样品的准备、见证试验。

山西运城南风化工集团技术中心闫宏刚认证咨询师。

聚羧酸系高效减水剂知识简介

聚羧酸系高效减水剂知识简介

聚羧酸系高效减水剂知识简介一、混凝土外加剂的发展现状减水剂是一种重要的混凝土外加剂,是新型建材支柱产业的重要产品之一。

高效减水剂不但大大提高了高强混凝土的力学性能,而且提供了简便易行的施工工艺。

目前我国广泛使用的高效减水剂主要是萘系产品。

萘系高效减水剂对我国混凝土(砼)技术和砼施工技术的进步,对提高建筑物的质量和使用寿命、降低能耗、节省水泥及减少环境污染等方面都起着重要的作用。

由于萘系高效减水剂的应用而出现的高强砼、大流动性砼是砼发展史上继钢筋砼、预应力砼后的第三次重大革命。

可以说减水剂的技术及其应用代表着一个国家建筑材料和施工技术的水平。

但是萘系减水剂在近几十年的发展中也暴露了一些自身难以克服的问题。

例如,用它配制的砼坍落度损失影响十分明显,不可能有更高的减水率,其生产的主要原料——萘是炼焦工业的副产品,来源受钢铁工业的制约,等等。

为此,国外积极研究和开发非萘系高效减水剂,以丰富的石油化工产品为原料,以极高的减水串、极小的坍落度损失使萘系减水剂黯然失色,从而开创出减水剂技术和砼施工技术的新局面。

我国聚羧酸系减水剂发展起步较晚,其用量只占减水剂总用量的2%左右,但其在国内重特大工程中的应用正逐渐增多。

国外不少大的化学建材公司,如德固赛集团、格雷斯建材公司、马贝集团、西卡公司、富斯乐公司和花王公司等,纷纷将自己生产的聚羧酸系减水剂产品通过进口方式引进中国市场,对推动聚羧酸系减水剂在工程中的应用起到了非常重要的作用。

值得一提的是,国内少数厂家也开始生产、销售聚羧酸系减水剂产品。

目前,我国正在制定聚羧酸系高性能减水剂的标准,相信会促进我国聚羧酸系减水剂工业的快速、健康发展。

二、聚羧酸系高效减水剂的研究进展自20世纪90年代以来,聚羧酸已发展成为一种高效减水剂的新品种。

它具有强度高和耐热性、耐久性、耐候性好等优异性能。

其特点是在高温下坍落度损失小,具有良好的流动性,在较低的温度下不需大幅度增加减水剂的加入量。

JG∕T223-2007聚羧酸系高性能减水剂

JG∕T223-2007聚羧酸系高性能减水剂

JG∕T223-2007聚羧酸系高性能减水剂JG 中华人民共和国建筑工业行业标准JG/T 223—2007聚羧酸系高性能减水剂Polycarboxylates high performance water-reducing admixture2007—08—01发布 2007—12—01实施中华人民共和国建设部发布JG/T 223-2007前言本标准为首次制定。

本标准由建设部标准定额研究所提出。

本标准由建设部建筑工程标准技术归口单位中国建筑科学研究院归口。

本标准负责起草单位:中国建筑科学研究院。

本标准参加起草单位:巴斯夫(中国)有限公司、广州富斯乐有限公司、江苏省建筑科学研究院、淘正化工(上海)有限公司、上海建研建材科技有限公司、上海麦斯特建材有限公司、上海申立建材有限公司、上海市建筑科学研究院、深圳市迈地砼外加剂有限公司、同济大学、中冶集团建筑研究总院北京冶建特种材料有限公司、四川柯帅外加剂有限公司、北京市建筑材料质量监督检验站、浙江科威工程材料有限公司。

本标准主要起草人:郭延辉、赵霄龙、郭京育、薛庆、顾涛、朱艳芳、张艳玲、冉千平、王豪源、宣怀平、王绍德、马明元、姚利君、陈伟国、蒋正武、孙振平、梅名虎、帅希文、宋作宝、方兴中。

JG/T 223-2007聚羧酸系高性能减水剂1 范围本标准规定了用于水泥混凝土中的聚羧酸系高性能减水剂的术语和定义、分类与标记、要求、试验方法、检验规则、包装、出厂、贮存等。

本标准适用于在水泥混凝土中掺用的聚羧酸系高性能减水剂。

2规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。

凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。

凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB 8076 混凝土外加剂GB/T 8077 混凝土外加剂匀质性试验方法GB 18582 室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量GB/T 50080 普通混凝土拌合物性能试验方法标准GB/T 50081 普通混凝土力学性能试验方法标准GBJ 82 普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法JC 473 混凝土泵送剂JC 475—2004 混凝土防冻剂JGJ 52 普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准JGJ 63 混凝土用水标准3术语和定义3(1聚羧酸系高性能减水剂 polycarboxylates high performance water-reducing admixture由含有羧基的不饱和单体和其他单体共聚而成,使混凝土在减水、保坍、增强、收缩及环保等方面具有优良性能的系列减水剂。

聚羧酸系高性能减水剂

聚羧酸系高性能减水剂

对钢筋无锈蚀作用
表六 聚羧酸新高性能减水剂匀质性指标 序号 1 试验项目 固体含量a 指标 对液体聚羧酸新高性能减水剂: 对液体聚羧酸新高性能减水剂: S≥20%时,0.95S≤X<1.05S 时 < S<20%时,0.90S≤X<1.10S < 时 < 对固体聚羧酸新高性能减水剂: 对固体聚羧酸新高性能减水剂: W≥5%时,0.90W≤X<1.10W 时 < W<5%时,0.80W≤X<1.20W < 时 < 对固体聚羧酸新高性能减水剂,其0.3mm筛筛余应小于 筛筛余应小于15%。 对固体聚羧酸新高性能减水剂, 筛筛余应小于 。 应在生产厂控制值的± 之内 之内。 应在生产厂控制值的±1.0之内。 对液体聚羧酸新高性能减水剂, 对液体聚羧酸新高性能减水剂,密度测试值波动范围应控制在 之内。 ±0.01g/mL之内。 之内 不应小于生产厂控制值的95%。 。 不应小于生产厂控制值的 不应小于生产厂控制值的95%。 。 不应小于生产厂控制值的
2
0.6
3
15
表五 掺聚羧酸高性能减水剂混凝土性能指标 性能指标 序号 1 2 3 4 5 减水率/% 减水率 泌水率/% 泌水率 含气量/% 含气量 1h坍落度保留值 坍落度保留值/mm 坍落度保留值 凝结时间差/min 凝结时间差 1d 6 抗压强度比/% 抗压强度比 不小于 28d收缩率比 收缩率比/% 收缩率比 对钢筋锈蚀作用 3d 7d 28d 7 8 不大于 实验项目 Ⅰ 不小于 不大于 不大于 不小于 170 160 150 130 100 — -90~+120 150 140 130 120 120 155 145 130 100 25 60 FHN Ⅱ 18 70 6.0 150 >+120 — 135 125 120 120 Ⅰ 25 60 HN Ⅱ 18 70

聚羧酸高性能减水剂

聚羧酸高性能减水剂

目录1.减水机理 (2)2.优良的性能 (2)2.1 减水剂的匀质性分析 (2)2.2 水泥水化热-电性能分析 (3)2.3 早强效应 (3)2.4减水性能分析 (4)2.5 环保分析 (4)聚羧酸高性能减水剂聚羧酸系高性能混凝土减水剂是20世纪80年代中期由日本首先开发应用的新型混凝土减水剂。

它主要是通过不饱和单体在引发剂作用下共聚,将带活性基团的侧链接枝到聚合物的主链上,使其同时具有高效、控制坍落度损失和抗收缩、不影响水泥的凝结硬化等作用。

聚羧酸系高性能减水剂是完全不同于萘磺酸盐甲醛缩合物NSF 和三聚氰铵磺酸盐甲醛缩合物MSF减水剂,即使在低掺量时也能使混凝土具有高流动性,并且在低水灰比时也具有低粘度和坍落度保持性能。

它与不同水泥有相对更好的相容性,是高强高流动性混凝土所不可缺少的材料。

聚羧酸系混凝土减水剂是继木钙和萘系减水剂之后发展起来的第三代高性能化学减水剂,与传统减水剂相比主要具有以下几个突出的优点:a.高减水率:聚羧酸高性能减水剂减水率可达25-40%。

b. 高强度增长率:很高的强度增长率,尤其是早期强度增长率较高。

c.保坍性优异:极好的保坍性能,可保证混凝土极小的经时损失。

d.匀质性良好:所配混凝土有非常好的流动性,容易浇注和密实,适用于自流平、自密实混凝土。

e. 生产可控性:可通过对聚合物分子量、侧链的长短、疏密及侧链基团种类的调整来调节该系列减水剂的减水率、保塑性和引气性能。

f.适应性广泛:对各种纯硅、普硅、矿渣硅酸盐水泥及各种掺合料制混凝土均具有良好的分散性及保塑性。

g.低收缩性:能有效提升混凝土的体积稳定性,较萘系减水剂混凝土28d收缩降低了20%左右,有效的减少了混凝土开裂带来的危害。

h.绿色环保:无毒性、无腐蚀性,不含甲醛及其他有害成分。

1.减水机理聚羧酸高性能减水剂是运用分子结构设计原理,以DLVO电荷排斥理论和空间位阻效应理论为基础,将带有不同功能的活性基团接枝到主链上聚合而成。

聚羧酸高效减水剂项目可行性研究报告立项报告模板

聚羧酸高效减水剂项目可行性研究报告立项报告模板

聚羧酸高效减水剂项目可行性研究报告立项报告模板聚羧酸高效减水剂是一种在混凝土生产中广泛应用的化学助剂,可以显著改善混凝土的工作性能,提高材料的力学性能和耐久性。

为了深入研究聚羧酸高效减水剂在市场上的潜在应用和项目可行性,我们决定进行项目可行性研究。

以下是该研究的立项报告模板:一、研究背景混凝土是建筑工程中最常用的材料之一,其工作性能和耐久性对工程质量起着至关重要的作用。

聚羧酸高效减水剂作为一种功能性助剂,可以显著改善混凝土的流动性、坍落度、早期强度和持久性等性能。

随着建筑行业的发展和对高强高性能混凝土需求的增加,聚羧酸高效减水剂的市场潜力巨大。

目前,国内外已有一些研究表明聚羧酸高效减水剂在不同混凝土结构中的应用效果良好。

然而,国内在聚羧酸高效减水剂的研发和产业化上仍存在一些瓶颈,例如技术含量不高、产品标准缺乏、市场开发不足等问题。

因此,有必要开展聚羧酸高效减水剂项目的可行性研究,为该领域的进一步发展提供技术和市场支持。

二、研究目标本项目的目标是通过对聚羧酸高效减水剂进行相关技术和市场研究,确定其在混凝土生产中的应用前景和项目可行性,并提出具体的项目实施方案,为产业化提供技术和市场支持。

三、研究内容1.国内外聚羧酸高效减水剂研究现状调研,包括产品类型、制备工艺、性能指标等方面的分析。

2.聚羧酸高效减水剂在混凝土生产中的应用研究,通过实验室模拟试验和实际场地试验,评估其对混凝土工作性能、力学性能和耐久性的影响。

3.聚羧酸高效减水剂在市场上的潜在需求和竞争情况分析,通过市场调研和案例分析,确定其在市场中的竞争优势和发展前景。

4.根据研究结果,提出聚羧酸高效减水剂项目的具体可行性分析和实施方案,包括技术改进、产品标准制定、市场推广等方面的建议。

四、研究方法1.文献调研:收集国内外聚羧酸高效减水剂的研究文献,了解其制备工艺和性能指标。

2.试验研究:借助实验室和实际场地进行聚羧酸高效减水剂的应用试验,评估其在混凝土生产中的效果。

聚羧酸减水剂母液(高减水型)产品特点、使用方法及注意事项

聚羧酸减水剂母液(高减水型)产品特点、使用方法及注意事项

聚羧酸减水剂母液(高减水型)产品特点、使用方法及注意事项聚羧酸减水剂高减水型采用聚氧乙烯醚大单体、不饱和酸和磺酸基单体经自由基聚合而成的新一代聚羧酸系高性能减水剂。

产品具有极高的减水率和低的坍落度损失性能,可保证配制混凝土所需的高减水率,可广泛应用于泵送混凝土、超流态自密实以及高强高性能混凝土和商品混凝土。

产品具有梳形结构,分子中采用具有更长长度是聚氧乙烯基长链和高密度磺酸基团,使得具有更大的空间位阻作用和静电斥力作用,为水泥提供了更大的分散性和更高的减水率。

一、产品特点极高的减水率产品具有极大的分散性和极高的减水率(减水率可达40%以上),为配制高等级混凝土提供了保证。

优异的工作性:新拌混凝土高流动性,容易浇筑和密实,能有效的降低混凝土粘度,粘聚性好,含气量适中,适于泵送;混凝土硬化和耐久性能好,混凝土各龄期强度高,体积稳定性好,抗渗、抗冻融、抗腐蚀和抗碳化性能突出;适应性广对硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐、粉煤灰水泥、火山灰水泥和各种掺合料均具有广泛的适应性。

绿色、环保,所用原料无毒无害,生产过程中无三废产生。

二、技术指标表1 减水剂匀质性指标检验项目质量指标检验结果外观 /浅棕黄色透明液体密度 g/cm31.020-1.050pH /6~8固含量 /40±1碱含量(Na2O+0.658K2O %)≤10.0 2.1氯离子含量(%)≤0.200 0.018硫酸钠含量(%)≤10.00 1.20水泥净浆流动度mm ≥270 300表2 混凝土物理力学性能检验项目质量指标检验结果减水率(%)≥25 35常压泌水率比(%)≤20 0压力泌水率比(%)≤90 35含气量(%)≤5.0 3.5坍落度保留值mm 30min ≥180 22060min ≥150 180抗压强度比(%) 3d ≥170 1957d ≥150 18028d ≥135 155对钢筋锈蚀作用无锈蚀无锈蚀收缩率比(%)≤135 103三、应用范围1、适用于配制早强型混凝土、缓凝型混凝土、预制混凝土、现浇混凝土、大流态混凝土、自密实混凝土、大体积混凝土、高性能混凝土和清水混凝土,各种工业及民用建筑中的预拌和现浇混凝土。

聚羧酸减水剂

聚羧酸减水剂

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应用范围
应用范围
适用于高速铁路、客运专线、工业与民用建筑、道路、桥梁、港口码头、机场等工程建设的预制和现浇混凝 土、钢筋混凝土及预应力混凝土。
特别适用于配制混凝土施工时间长,对混凝土坍落度保持要求高的工程,如核电工程。
使用方法
使用方法
掺量范围:一般情况下,折算20%含固量时掺量为胶凝材料重量的0.5~1.5%,推荐掺量为1.0%。
合成方法
合成方法
对于聚羧酸减水剂的合成,分子结构的设计是至关重要的,其中包括分子中主链基团、侧链密度以及侧链长 度等。合成方法主要包括原位聚合接枝法、先聚合后功能化法和单体直接共聚法。
1、原位聚合接枝法
以聚醚作为不饱和单体聚合反应的介质,使主链聚合以及侧链的引入同时进行,工艺简单,而且所合成的减 水剂分子质量能得到一定的控制,但这种方法涉及的酯化反应为可逆反应,在水溶液中进行导致接枝率比较低, 已经逐渐被淘汰E14]。
优劣特点
优劣特点
在很多混凝土工程中,萘系等传统高效混凝土由于技术性能的局限性,越来越不能满足工程需要。在国内外 备受的新一代减水剂,聚羧酸系高性能减水剂,由于真正做到了依据分散水泥作用机理设计有效的分子结构,具 有超分散型,能防止混凝土坍落度损失而不引起明显缓凝,低掺量下发挥较高的塑化效果,流动性保持性好、水 泥适应广分子构造上自由度大、合成技术多、高性能化的余地很大,对混凝土增强效果显著,能降低混凝土收缩, 有害物质含量极低等技术性能特点,赋予了混凝土出色的施工和易性、良好的强度发展、优良的耐久性、聚羧酸 系高性能减水剂具有良好的综合技术性能优势及环保特点,符合现代化混凝土工程的需要。因此,聚羧酸系高性 能减水剂正逐渐成为配制高性能混凝土的首选外加剂。据报道,日本聚羧酸外加剂使用量已占所有高性能外加剂 产品总量的80%以上,北美和欧洲也占了50%以上。在我国,聚羧酸系减水剂已成功应用仅在三峡大坝、苏通大桥、 田湾核电站、京沪高铁等国家大型水利、桥梁、核电、铁路工程,并取得了显著的成果。
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聚羧酸高性能减水剂母液项目简介一、基本信息(一)项目名称聚羧酸高性能减水剂母液项目(二)项目建设单位xxx实业发展公司(三)法定代表人邹xx(四)公司简介公司坚持以科技创新为动力,建立了基础设施较为先进的技术中心,建成了较为完善的科技创新体系。

通过自主研发、技术合作和引进消化吸收等多种途径,不断推动产品技术升级。

公司主导产品质量和生产工艺居国内领先水平,具有显著的竞争优势。

公司将“以运营服务业带动制造业,以制造业支持运营服务业”经营模式,树立起双向融合的新格局,全面系统化扩展经营领域。

公司为以适应本土化需求为导向,高度整合全球供应链。

公司基于业务优化提升客户体验与满意度,通过关键业务优化改善产业相关流程;并结合大数据等技术实现智能化管理,推动业务体系提升。

产品的研发效率和质量是产品创新的保障,公司将进一步加大研发基础建设。

通过研发平台的建设,使产品研发管理更加规范化和信息化;通过产品监测中心的建设,不断完善产品标准,提高专业检测能力,提升产品可靠性。

上一年度,xxx科技公司实现营业收入11994.10万元,同比增长14.69%(1536.27万元)。

其中,主营业业务聚羧酸高性能减水剂母液生产及销售收入为10389.12万元,占营业总收入的86.62%。

根据初步统计测算,公司实现利润总额2572.23万元,较去年同期相比增长561.46万元,增长率27.92%;实现净利润1929.17万元,较去年同期相比增长357.19万元,增长率22.72%。

(五)项目选址某某经济示范中心(六)项目用地规模项目总用地面积26826.74平方米(折合约40.22亩)。

(七)项目用地控制指标该工程规划建筑系数67.29%,建筑容积率1.13,建设区域绿化覆盖率7.92%,固定资产投资强度178.63万元/亩。

项目净用地面积26826.74平方米,建筑物基底占地面积18051.71平方米,总建筑面积30314.22平方米,其中:规划建设主体工程20836.51平方米,项目规划绿化面积2401.24平方米。

(八)设备选型方案项目计划购置设备共计140台(套),设备购置费2601.00万元。

(九)节能分析1、项目年用电量461670.68千瓦时,折合56.74吨标准煤。

2、项目年总用水量7960.62立方米,折合0.68吨标准煤。

3、“聚羧酸高性能减水剂母液项目投资建设项目”,年用电量461670.68千瓦时,年总用水量7960.62立方米,项目年综合总耗能量(当量值)57.42吨标准煤/年。

达产年综合节能量14.36吨标准煤/年,项目总节能率29.28%,能源利用效果良好。

(十)项目总投资及资金构成项目预计总投资8828.36万元,其中:固定资产投资7184.50万元,占项目总投资的81.38%;流动资金1643.86万元,占项目总投资的18.62%。

(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入15601.00万元,总成本费用12131.45万元,税金及附加164.73万元,利润总额3469.55万元,利税总额4112.84万元,税后净利润2602.16万元,达产年纳税总额1510.68万元;达产年投资利润率39.30%,投资利税率46.59%,投资回报率29.48%,全部投资回收期4.89年,提供就业职位237个。

(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。

(十三)项目评价1、项目达产年投资利润率39.30%,投资利税率46.59%,全部投资回报率29.48%,全部投资回收期4.89年,固定资产投资回收期4.89年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

2、改革开放以来,我国非公有制经济发展迅速,在支撑增长、促进就业、扩大创新、增加税收,推动社会主义市场经济制度完善等方面发挥了重要作用,已成为我国经济社会发展的重要基础。

但部分民营企业经营管理方式和发展模式粗放,管理方式、管理理念落后,风险防范机制不健全,先进管理模式和管理手段应用不够广泛,企业文化和社会责任缺乏,难以适应我国经济社会发展的新常态和新要求。

公有制为主体、多种所有制经济共同发展,是我国的基本经济制度;毫不动摇巩固和发展公有制经济,毫不动摇鼓励、支持和引导非公有制经济发展,是党和国家的大政方针。

今天,我们对民营经济的包容与支持始终如一,人们在市场经济中创造未来的激情也澎湃如昨。

统计数据显示,民营经济如今已成为中国经济的中坚力量。

截至2017年年底,我国实有个体工商户6579.4万户,私营企业2726.3万户,广义民营企业合计占全部市场主体的94.8%。

而且,民营经济解决了绝大部分就业,是技术进步和创新的巨大驱动力:创造了60%以上GDP,贡献了70%以上的技术创新和新产品开发,提供了80%以上的就业岗位。

十九大报告提出,毫不动摇巩固和发展公有制经济,毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展。

二、背景及必要性研究分析(一)项目建设背景1、当前,我市产业发展水平走在全国前列,具备了跟进新一轮科技革命和产业变革的基础和条件,要抢抓重大机遇,在发展理念、生产模式和业态创新上以变应变、率先行动,打造产业竞争新优势。

同时,尽管国际贸易投资方式转变将给我市外向型产业带来工业增速放缓、就业岗位减少、社会风险加大等挑战,但也带来倒逼淘汰落后行业及低附加值产业链环节、推动产业转型升级的机遇。

2、实现高质量发展,是经济现代化的根本要求。

十九大提出了“两个一百年”的宏伟目标,只有高质量发展,才能实现国家治理体系和治理能力现代化,才能实现“两个一百年”的宏伟目标,才能实现综合国力和经济实力领先的中国梦,才能实现全体人民共同富裕。

高质量发展是强国之本、筑梦之基。

唯有不断增强经济创新力、竞争力等质量优势,才能化解发展中的矛盾,实现现代化的目标。

如果说,以前经济工作主要解决“有没有”,那现在着重解决的应该是“好不好”;以前发展主要依靠“铺摊子”,今后则主要是“上台阶”;以前主要是总量情结和速度焦虑,现在要牢固树立质量指标、内涵导向。

只有这样,实现现代化的路上才不会走弯路、回老路、上斜路。

工业,是一个城市经济社会发展的重要支撑。

近年来,我市坚持把产业做强做大、推动工业高质量发展放在首位,全面落实工业稳增长各项政策措施,大力实施“大产业”发展战略,深入开展工业发展大会战,坚持传统产业转型升级和新兴产业培育。

3、项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。

我国经济发展已由高速增长阶段转向高质量发展阶段,正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期,新一轮经济转型的特征更趋明显。

经济转型是经济发展向更高级形态、更复杂分工、更合理结构演变的“惊险一跃”。

在这个过程中,各类风险易发高发,有可能集中释放。

本文用系统化、网络化的视角,将经济社会系统划分为六个部门,以居民、企业、金融、政府部门为核心部门,运用“部门资产负债表”方法,分析风险在经济系统中的形成、传递、转移路径。

经济系统的风险外溢将激化社会部门的矛盾,一旦超过临界值,就有可能引发或增大社会风险。

在经济全球化环境下,国内经济社会风险积累,将增大整个经济社会系统面对外部冲击的脆弱性。

(二)必要性分析1、2015年年底召开的中央经济工作会议明确提出,认识新常态、适应新常态、引领新常态,是当前和今后一个时期我国经济发展的大逻辑。

虽然经济进入新常态,经济增速放缓,原有的基于廉价劳动力和低水平环境保护形成的竞争优势逐步消失,原有的倾向于保护发展中国家的国际经济贸易规则开始发生变化,中国经济面临的内外部环境趋于紧张,但40多年的工业化、迅猛发展的科技与教育事业,培养了一支庞大的、训练有素的产业大军,培育了一大批拥有新技术、新产品的新兴行业,不仅维系了在技术复杂行业的成本优势,还带来了差异化全球竞争优势。

经济新常态就是在经济结构对称态基础上的经济可持续发展,包括经济可持续稳增长。

经济新常态是强调“调结构稳增长”的经济,而不是总量经济;着眼于经济结构的对称态及在对称态基础上的可持续发展,而不仅仅是GDP、人均GDP增长与经济规模最大化。

经济新常态就是用增长促发展,用发展促增长。

新常态蕴藏着新机遇,经济发展进入新常态,没有改变我国仍处于重要战略机遇期的判断,改变的是重要战略机遇期的内涵和条件;没有改变我国经济发展总体向好的基本面,改变的是经济发展方式和经济结构。

一是经济增速虽然放缓,实际增量依然可观。

随着我国经济规模的不断扩大,现在每1个百分点的经济增长带来的增量是5年前的2倍以上,而且每1个百分点的经济增长拉动的结业也在显著增加。

2、新一轮科技产业革命孕育突破,智能化绿色化服务化成为制造业发展新趋势。

当前,新一轮科技革命和产业变革正在兴起,其突出特点就是信息技术的全面突破和与其他产业领域的渗透融合,尤其是互联网与制造业的深度融合,正在引发影响深远的产业变革。

在新技术革命驱动下,工业互联网、大数据、云计算等快速发展,推动全球制造业发展模式加快向智能、绿色、服务方向发展。

着力构建先进工业体系,提升新兴行业发展水平,由传统工业向新兴产业转型升级一直是我国工业战略布局的重点。

技术进步、转型升级对经济的带动作用,也进一步提高了地方的积极性。

从近期公布的地方政府工作计划来看,不少地方根据实际情况提出了有针对性的方案,力图加快破局工业转型升级,发展壮大高新技术产业。

3、坚持优势优先,加快突破重点领域和关键环节,抢占产业发展制高点。

发挥龙头产业和企业带动作用,促进相关产业和产品发展。

全面推进转型升级,加快发展步伐,加大传统产业改造力度,强化生产性服务业基础支撑,着力调整优化结构,切实提高制造业整体发展水平。

坚持质量为先,把质量作为制造业发展的关键内核,全面夯实产品质量基础,统筹推进核心基础零部件、先进基础工艺、关键基础材料和产业技术基础发展,加强品牌创建,提高产品质量,不断提升全市制造整体形象。

加强产业间广泛对接,大力推进信息化与工业化深度融合、制造业与生产性服务业深。

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