超临界二氧化碳粹取高纯度玫瑰果籽油与磷脂生产项目可行性研究报告

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博士论文 玫瑰精油超临界CO2萃取过程数值模拟与优化研究

博士论文 玫瑰精油超临界CO2萃取过程数值模拟与优化研究

η1 精油得率 /% 3.8005 4.8654 5.2242 4.5055 4.9163 4.1756 4.1239 5.1338 4.9838 4.7388 4.3301 4.5086 4.5460 4.7628 4.5944 4.6625
2.2 萃取工艺参数对精油得率的影响
直观分析
k1 k2 k3 k4 R
降温和等温降压两类路线。
等压降温的分离路线
等温降压的分离路线
2.4 分离参数对萃取产物成分的影响
B 温度 /℃ 35 45 55 65 35 45 55 65 35 45 55 65 35 45 55 65
C 粒径 /μm 830 380 250 180 380 830 180 250 250 180 830 380 180 250 380 830
D 流量 /gmin-1 50 150 250 350 250 350 50 150 350 250 150 50 150 50 350 250
单因素试验分析 原料粒径对精油得率的影响
2.3 萃取工艺参数对蜡质得率的影响
正交试验分析
试验号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
A 压力 /MPa 10 10 10 10 15 15 15 15 20 20 20 20 25 25 25 25
B 温度 /℃ 35 45 55 65 35 45 55 65 35 45 55 65 35 45 55 65
C 粒径 /μm 830 380 250 180 380 830 180 250 250 180 830 380 180 250 380 830
D 流量 /gmin-1 50 150 250 350 250 350 50 150 350 250 150 50 150 50 350 250

超临界co2流体萃取技术提取葵花籽油的研究

超临界co2流体萃取技术提取葵花籽油的研究

超临界CO2流体萃取技术提取葵花籽油的研究1.引言葵花籽油是一种富含营养的食用植物油,对人体健康具有很多益处。

传统的油脂提取方法通常涉及有机溶剂的使用,这些溶剂不仅对环境造成污染,还可能残留在提取的油中,对人体健康造成潜在风险。

因此,寻找一种环境友好、高效的油脂提取方法变得至关重要。

超临界CO2流体萃取技术因其优越的性质而备受关注,已成为一种被广泛研究和应用于油脂提取领域的技术。

2.超临界C O2流体萃取技术概述超临界流体是指在临界点之上的压力和温度条件下,流体无法通过压缩获得液体相的状态。

超临界CO2是一种非极性、低毒性、低成本以及易于获取和回收的流体,被广泛应用于食品、药物和化妆品等领域的油脂提取。

超临界C O2流体萃取技术基本步骤包括:1)将葵花籽粉碎为适当大小的颗粒;2)将粉碎葵花籽放入超临界C O2萃取设备中;3)在高压和高温条件下,CO2达到临界点,形成超临界C O2流体;4)通过调节压力和温度,控制超临界C O2流体的溶解性,溶解葵花籽中的油脂成分;5)通过减压和降温,使超临界C O2转变为气相,同时油脂成分以液体的形式被收集。

3.超临界C O2流体萃取技术提取葵花籽油的优势相比传统的有机溶剂提取方法,超临界CO2流体萃取技术具有以下优势:3.1环境友好超临界C O2是一种无毒、无残留的溶剂,具有良好的环境可持续性。

在萃取过程中,C O2可以循环利用,不会对环境造成污染。

3.2选择性萃取通过调节超临界C O2流体的压力和温度,可以实现对不同油脂成分的选择性萃取。

这意味着我们可以根据需要,精确地控制提取葵花籽油中不同的营养成分。

3.3高效快速超临界C O2具有较低的粘度和较高的扩散系数,因此可以有效地渗透葵花籽中的油脂成分,使得提取过程更加高效快速。

3.4质量保证超临界C O2流体萃取技术不会使葵花籽油受到高温或有机溶剂的破坏,可以保证提取得到的油脂的质量和纯度。

4.实验条件与方法在进行超临界CO2流体萃取技术提取葵花籽油的实验过程中,需注意以下条件与方法:4.1葵花籽预处理葵花籽应先进行必要的清洗和去杂处理,然后干燥至合适的含水率,以便于后续的粉碎和萃取操作。

超临界萃取实验报告

超临界萃取实验报告

超临界萃取实验报告超临界萃取实验报告摘要:本实验旨在研究超临界萃取技术在提取天然产物中的应用。

通过使用超临界CO2作为溶剂,对某种天然植物中的有效成分进行提取,并对提取效果进行评估。

实验结果表明,超临界萃取技术在提取天然产物中具有高效、环保等优势,对于制备高纯度的天然成分具有重要意义。

引言:超临界萃取是一种基于超临界流体的提取技术,其在分离纯化天然产物中具有广泛应用。

超临界流体是指在临界温度和临界压力下,气体和液体的性质同时存在的状态。

超临界CO2是最常用的超临界流体之一,由于其低毒性、无残留、易回收等特点,成为了天然产物提取的理想溶剂。

实验方法:1. 准备样品:选择某种天然植物作为样品,将其研磨成细粉。

2. 超临界萃取装置:使用超临界萃取设备,将CO2加压至超临界状态。

3. 萃取过程:将样品放入超临界萃取器中,以一定温度和压力下进行萃取。

4. 分离回收:通过减压和降温,将提取物和溶剂分离,并回收溶剂。

实验结果:通过超临界萃取技术,我们成功地从天然植物中提取出目标成分,并对提取物进行了分析。

实验结果显示,超临界CO2对于提取目标成分具有较高的选择性和提取效率。

此外,由于超临界CO2的低温性质,提取物中的热敏性成分得到了有效保护,保持了其活性和稳定性。

讨论:超临界萃取技术相比传统的有机溶剂提取具有许多优势。

首先,超临界CO2是一种无毒、无污染的溶剂,对环境友好。

其次,超临界CO2易于回收,可以循环利用,降低了成本。

此外,超临界CO2的温度和压力可以调节,适用于不同成分的提取。

因此,超临界萃取技术在制备高纯度的天然产物中具有广阔的应用前景。

结论:本实验通过超临界萃取技术成功地提取出了天然植物中的目标成分,并对其进行了分析。

实验结果表明,超临界CO2具有高效、环保等优点,适用于提取天然产物中的有效成分。

超临界萃取技术在制备高纯度的天然产物中具有重要意义,对于开发天然药物、食品添加剂等具有广泛的应用前景。

超临界萃取

超临界萃取

超临界萃取超临界co2萃取实验报告实验目的:利用co2超临界萃取的方法分离脂溶性物质,进而分离葡萄籽油。

实验原料:未经发酵的龙眼葡萄籽。

(一)原料的预处理:将葡萄籽用机器击碎,然后过30目的捣。

(二)实验参数设定:本试验采取5l萃取釜,进样量1760g。

提炼釜i参数:温度45℃压力25mp分离釜i参数:温度59.4℃压力10mp拆分釜ii参数:温度35.3℃压力5mp(三)萃取流程:co2(储瓶)→高压泵→萃取釜→分离釜i→分离釜ii(四)实验数据:拆分釜i:1h113.6006g拆分釜ii:1h14.0951g1.5h170.3456g1.5h20.2236g3h233.0497g3h26.4163g实验结果与分析:计算公式:提炼率为=提炼量/加样量*100%(加样量1760g)计算结果:拆分釜i:1h6.455%拆分釜ii:1h0.8009%1.5h9.679%1.5h1.149%3h13.24%3h1.501%分析:经观察随着时间的延长萃取率变化趋于减缓。

超临界co2提炼技术的原理与特征一、超临界萃取:该技术是一种新型的萃取分离技术,利用液体(溶剂)在临界点附近某一区域(超临界区)内,与待分离混合物中的溶质具有异常相平衡行为和传播性能,且对溶质溶解能力随压力和温度的改变而在相当宽的范围内变动这一特性而达到溶质分离的一项技术。

二、超临界co2提炼基本原理:超临界流体是处于临界温度和临界压力以上的高密度流体,没有明显的气液分界面,既不是气体也不是液体,性质介于气体与液体之间,具有优异的溶剂性质,黏度低,密度大,有较好的流动性质,传热和溶解性能。

液体处于超临界状态时,其密度接近于液体密度!并且随流体压力和温度的改变发生十分明显的变化!而溶质在超临界流体中的溶解度随超临界流体密度的增大而增大"sfe-co2正是利用这种性质!在较高压力下!将溶质溶解于sf-co2中!然后降低sf-co2溶液的压力或升高sf-co2溶液的温度!使溶解于sf-co2中的溶质因其密度下降溶解度降低而析出!从而实现特定溶质的萃取[4]"三、超临界co2流体提炼技术特点(一)co2的临界温度(tc=31.3!)和临界压力(pc=7.38mpa)低!可在接近室温的环境下进行萃取!不会破坏生物活性物质!并能有效地防止热敏性物质的氧化和逸散!特别适合于分离提取低挥发性和热敏性物质。

超临界二氧化碳萃取葡萄籽油

超临界二氧化碳萃取葡萄籽油

超临界流体是一种处在临界温度和临界压力之上的物质状态,在这种状态下物质的性质会发生一定的改变,而超临界流体萃取正是应用了超临界流体的溶解性在临界点之上会发生特异性变化这一点,来对目的物进行萃取。

而在临界点附近,超临界流体对溶质的溶解性会在压力、温度变化较小的范围内发生较大的变化。

也正是如此,才能够完成目标物质的萃取与分离。

从物理化学意义上来说,临界温度可以认为是物质能够被液化的最高温度,而临界压力则是物质能够被气化的最大压力。

因此我们可以把超临界状态看作是物质的气化和液化过程同时进行、相互竞争并达到平衡的一种状态。

超临界流体有以下几个特点:首先就是它的密度,由于受到一定的压力,使其密度比气体的要大,却比液体的要小。

其次,超临界流体的黏度要小于液体黏度,而大于气体黏度,这样使其具有较好的流动性和传质性。

第三,超临界流体的扩散力一般要高出液体两个数量级,也就是说它具有很好的渗透能力。

第四,超临界流体的溶解性,其溶解性和它的密度有关,一般来说溶解性随其密度的增加而增加。

而同时溶解性也与它的压力和温度相关。

[1]超临界流体萃取的基本原理超临界流体萃取分离过程是利用超临界流体的溶解能力与其密度的关系,即利用压力和温度对超临界流体溶解能力的影响而进行的.当气体处于超临界状态时, 成为性质介于液体和气体之间的单一相态, 具有和液体相近的密度, 粘度虽高于气体但明显低于液体, 扩散系数为液体的10 100倍; 因此对物料有较好的渗透性和较强的溶解能力, 能够将物料中某些成分提取出来超临界CO2的溶解能力超临界状态下,CO2 对不同溶质的溶解能力差别很大,这与溶质的极性沸点和分子量密切相关,一般来说由以下规律:亲脂性低沸点成分可在低压萃取(104Pa), 如挥发油烃酯等;化合物的极性基团越多,就越难萃取;化合物的分子量越高,越难萃取因此,CO2 特别适合天然产物有效成分的提取超临界二氧化碳流体的优点综合上述物质的临界性质、理化性质以及应用于生产的可操作性和经济性等各种因素,二氧化碳被认为是超临界流体萃取首选的溶剂,其优点归纳起来主要有以下几点:1. 二氧化碳的临界温度(31.06℃)和临界压力(7.39MPa)均比较低,而且不管是萃取还是分离都不存在相变的过程。

超临界CO2萃取玫瑰精油的优化工艺研究

超临界CO2萃取玫瑰精油的优化工艺研究

压力 、 萃取温度 、 O C :流量 、 取时 间等试验 参数 , 萃 循环萃 取 ,
每 3 n取 料 1次 至取 完 。 0mi
2 结 果 与 分 析
收稿 日期 :09— 8—1 20 0 7
2 1 不 同萃 取 条件 对玫 瑰 精 油 萃取 率 的影 响 .
作 者简介 : 晓丽 (9 O ) 女 , 士 , 薛 17 一 , 硕 实验 师 , 从事 药物化学 的教学

要成分 ) 等其他化 合物 , 这些 化学成 分含 量 的多少 及化 学成
分 上 的 差 异 , 成 玫 瑰 精 油 香 气 的 微 妙 差 异 。 目前 , 取 造 提 玫瑰挥发油 的方法有蒸汽蒸馏 法 、 机 溶剂提取法 、 收法 、 有 吸
l型) 江苏南通华安超 临界 萃取有 限公 司; , 梅特 勒牌 电子
分离一产品。
12 3 萃取率 ..
玫瑰 精油 的萃 取率 =分离器分离 出的挥发
油 重量 / 品 重 量 ×10 样 0 %
124 萃取 ..
将过筛后 的玫瑰干粉装入萃取釜中, 设置萃取
流量 、 时间等关键因素对超 临界 萃取玫瑰精油 的影 响, 希望对
玫瑰 精 油 的进 一 步 开 发 、 用 提 供 技 术 支 持 。 利
关 键 词 :超 临 界 C 取 ; 瑰 精 油 ;工 艺 O萃 玫
中图分类号 : S 2 . T 24 4
文献标 志码 : A
文章编 号 :0 2—10 (0 0 0 10 32 2 1 )2—00 0 3 7— 3
玫瑰为蔷薇科蔷薇属植物 , 直立落叶灌木 , 花含甜 润的香
气, 从玫 瑰 中提 取 的玫 瑰 精 油 是 最 古 老 的 香 精 油 之 一 。玫 瑰

超临界CO2萃取装置膜生物反应器及其他项目可行性分析报告

超临界CO2萃取装置膜生物反应器及其他项目可行性分析报告

超临界CO2萃取装置膜生物反应器及其他项目可行性分析报告目录前言 (4)一、背景及必要性 (4)(一)、超临界CO2萃取装置膜生物反应器及其他项目背景分析 (4)(二)、实施超临界CO2萃取装置膜生物反应器及其他项目的必要性 (6)二、超临界CO2萃取装置膜生物反应器及其他项目投资主体概况 (7)(一)、公司概要 (7)(二)、公司简介 (8)(三)、财务概况 (8)(四)、核心管理层介绍 (9)三、超临界CO2萃取装置膜生物反应器及其他项目基本情况 (10)(一)、超临界CO2萃取装置膜生物反应器及其他项目名称及超临界CO2萃取装置膜生物反应器及其他项目单位 (10)(二)、超临界CO2萃取装置膜生物反应器及其他项目建设地点 (10)(三)、调查与分析的范围 (11)(四)、参考依据和技术原则 (12)(五)、规模和范围 (14)(六)、超临界CO2萃取装置膜生物反应器及其他项目建设进展 (14)(七)、原材料与设备需求 (16)(八)、环境影响与可行性 (17)(九)、预计投资成本 (19)(十)、1超临界CO2萃取装置膜生物反应器及其他项目关键技术与经济指标 (20)(十一)、1总结与建议 (21)四、地理位置与选址分析 (22)(一)、选址原则与考虑因素 (22)(二)、地区概况 (23)(三)、创新与社会经济发展 (23)(四)、目标市场和产业导向 (23)(五)、选址方案综合评估 (24)五、投资方案 (24)(一)、超临界CO2萃取装置膜生物反应器及其他项目总投资构成分析 (24)(二)、建设投资构成 (25)(三)、资金筹措方式 (27)(四)、投资分析 (27)(五)、资金使用计划 (28)(六)、超临界CO2萃取装置膜生物反应器及其他项目融资方案 (30)(七)、盈利模式和财务预测 (32)六、超临界CO2萃取装置膜生物反应器及其他项目进展与里程碑 (33)(一)、超临界CO2萃取装置膜生物反应器及其他项目进展 (33)(二)、重要里程碑与进度控制 (34)(三)、问题识别与解决方案 (36)七、市场调研与竞争分析 (37)(一)、市场状况概览 (37)(二)、市场细分与目标市场 (38)(三)、竞争对手分析 (39)(四)、市场机会与挑战 (41)(五)、市场战略 (42)八、战略合作与合作伙伴关系 (44)(一)、合作战略与目标 (44)(二)、合作伙伴选择与评估 (45)(三)、合同与协议管理 (46)(四)、风险管理与纠纷解决 (47)九、原辅材料供应 (48)(一)、建设期原材料供应情况 (48)(二)、运营期原材料供应与质量控制 (49)十、法律与合规事项 (50)(一)、法律合规与风险 (50)(二)、合同管理 (50)(三)、知识产权保护 (50)(四)、法律事务与合规管理 (51)十一、超临界CO2萃取装置膜生物反应器及其他项目监督与评估 (52)(一)、超临界CO2萃取装置膜生物反应器及其他项目监督体系 (52)(二)、绩效评估与指标 (53)(三)、变更管理与调整 (55)(四)、定期报告与审计 (56)十二、环境保护与可持续发展 (57)(一)、环境保护政策与承诺 (57)(二)、可持续生产与绿色供应链 (57)(三)、减少废物和碳足迹 (58)(四)、知识产权保护与创新 (59)(五)、社区参与与教育 (60)十三、未来展望与增长策略 (60)(一)、未来市场趋势分析 (60)(二)、增长机会与战略 (61)(三)、扩展计划与新市场进入 (61)十四、超临界CO2萃取装置膜生物反应器及其他项目可行性风险分析 (62)(一)、超临界CO2萃取装置膜生物反应器及其他项目风险识别 (62)(二)、风险评估和定量分析 (62)(三)、风险管理计划 (63)(四)、风险缓解策略 (63)十五、战略退出计划 (64)(一)、超临界CO2萃取装置膜生物反应器及其他项目退出战略 (64)(二)、潜在退出方式 (65)(三)、退出时机与条件 (66)(四)、投资者回报与退出 (66)前言本报告是关于超临界CO2萃取装置膜生物反应器及其他项目运营管理的评价分析,通过对超临界CO2萃取装置膜生物反应器及其他项目的关键指标和运营流程进行细致分析,旨在发现问题和优化运营效率。

利用CO_2超临界二次萃取方法提取玫瑰精油

利用CO_2超临界二次萃取方法提取玫瑰精油
R ose Essential O il Extracted by Supercr iticalCO2 R eextraction HE X i et al ( Co llege o f Food and B io log ic Engineer ing, Shandong Institute of L ight Industry, Jinan, Shandong 250353) A bstract The picked roses were mi m ersed in a lcoho,l and then were concentrated. Further, rose refined o ilwas received by using supercr iti ca l CO2 reex traction and ethanolw as recyc led. The results show ed that the rose crude o i,l rose refined oi,l and recycled ethanol product ratio were about 0. 35% , 0. 10% - 0. 12% and 23% - 25% , respectively. The rose refined o il quality was in accordance w ith the V edition o f FCC. Rose re fined o il ingredient was ana lyzed by GC /M S. The results show ed that they conta ined 42 ingredients respective ly, such as citron ellol etc. K ey w ords Supercritica l CO2 reex traction; Rose refined o i;l Recyc led ethano;l GC /M S analysis
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超临界二氧化碳粹取高纯度玫瑰果籽油与磷脂生产项目可行性研究报告1 总论1.1 概述1.1.1项目名称超临界二氧化碳粹取高纯度玫瑰果籽油与磷脂生产项目1.1.2承办单位本项目承办单位为襄樊永续植物科技有限责任公司(以下简称公司),公司注册资金1000万元,公司住所在湖北省襄樊市高新区米庄居委会二组;法人代表:周志忠。

公司主要经营农副产品收购、植物油加工销售。

襄樊永续植物科技有限责任公司成立于2006年,为国内首家玫瑰果籽油生产及相关下游美容、保健品的研究开发与制造厂家,公司长期致力于玫瑰果籽油制取和相关产品的研发、经营,有较强的自主创新能力。

公司自行研发产品包括:永续玫瑰洁面乳、永续玫瑰保湿爽肤水、永续玫瑰美白修复精华霜、永续玫瑰眼部养护果油、永续玫瑰果籽油保湿面膜等13个产品及17个相关软胶囊产品。

因产品纯天然,不添加任何化学成分,是天然的抗自由基、抗氧化剂,具有抗衰老、增强人体免疫力、消除慢性咽喉炎症、消除妇科炎症等效果,深受社会好评。

1.1.3建设地点本项目建设地点:襄樊市高新区1.2 编制依据1.2.1《固定资产投资项目可行性研究报告编制办法》。

1.2.2湖北昀锦工程咨询有限公司与襄樊永续植物科技有限责任公司签订的《超临界二氧化碳粹取高纯度玫瑰果籽油与磷脂生产项目可行性研究报告编制合同书》。

1.2.3襄樊永续植物科技有限责任公司提供的有关基础资料。

1.2.4《襄樊高新技术产业开发区发展规划》。

1.2.5《2009-2012年中国精油行业市场深度调研与投资发展前景预测分析报告》。

1.2.6《2008-2009年中国磷脂市场现状分析与前景预测报告》。

1.2.7采用的主要标准和规范。

(1)《中华人民共和国环境保护法》(2)《中华人民共和国土地法》(3)《中华人民共和国能源法》(4)《中华人民共和国城市市容环境卫生管理条例》(5)《工业企业设计卫生标准》(6)《企业职工劳动安全卫生教育管理规定》(7)《中国地震强度区划图》(8)《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》(9)《建筑灭火器配置设计规范》(10)《厂矿道路设计规范》(11)《给水排水工程结构设计规范》(12)《室外排水设计规范》(13)《建筑抗震设计规范》(14)《总图制图标准》(15)《办公建筑设计规范》(16)《污水综合排放标准》(GB8978-1996)(17)《空气污染物综合排放标准》(GB16297)(18)《工业企业厂界噪声标准》(GB12348-90)(19)《中华人民共和国城市规划法》(22)《建筑物防雷设计规范》(23)《机械行业机械零件设计标准》1.3 编制原则本可研报告的编制遵循下述原则:1.3.1本报告是供公司及上级部门决策使用。

因此在编制过程中按照国家、行业和地区的发展规划,以及国家的产业政策、技术政策的要求,对本项目的建设条件、技术路线、经济效益、工程建设、生产管理以及对环境的影响等各个方面进行分析对比,力求全面地、客观地反映实际情况,为上级领导部门决策提供依据。

1.3.2工艺技术来源立足于国内成熟的工艺技术路线和生产技术,因地制宜地进行项目建设,采用新工艺、新技术、新设备,节能降耗,提高企业的综合经济效益。

1.3.3经济效益是企业生存的命脉。

因此,本报告编制过程中,注意优化工艺指标、节省投资、降低消耗定额和减少定员,提高企业的经济效益和产品在市场中的竞争能力。

1.3.4编制中遵循国家安全管理、消防、职业卫生、劳动保护、环境保护、节能减排等有关法律法规规定和行业规范等。

1.3.5产品结构符合企业的整体发展规划。

充分利用现有的公用工程、辅助工程、生活福利设施等有利条件,节约用地,节约投资。

在满足生产工艺要求的前提下,严格控制辅助设施的建设规模。

1.3.6注重采取环境保护措施,努力避免产生新的污染源。

环保工程与工艺装置同步设计、同步施工和同步投产。

1.3.7充分体现工厂设计的“五化”原则,优化设计方案,科学论证,实事求是地提出研究结论。

主要设备材料立足于国内先进水平,尽量提高生产过程中的自动化控制水平。

1.4 项目建设的目的意义1.4.1简述襄樊永续植物科技有限责任公司组建的初衷是依托保襄樊良好的经济环境和产业资源,开展玫瑰果籽油及期深加工品的研究、开发、制造,将本地丰富的资源就地转化增值,为社会创造价值,为全体股东增加收益,为高新区地方财政增加收入作出贡献。

鉴于此,襄樊永续植物科技有限责任公司在高新区政府的支持下,立项建设超临界二氧化碳粹取高纯度玫瑰果籽油与磷脂项目。

襄樊市有丰富的农产品资源,本地区属北亚热带季风气候,热量资源不仅丰富,而且具有较明显的过渡性,兼备了南北气候特点。

境内雨热同季,极有利于植物生长的物资的积累。

山区面积9000多平方公里,约占全市总面积的60%。

“三北”岗地海拔在85-140米之间,适宜玫瑰果的生长,为本项目发展提供了十分优越的自然资源条件,农产品价格低于全国平均水平。

因此,建设超临界二氧化碳粹取高纯度玫瑰果籽油与磷脂项目具有重大意义。

1.4.2项目建设的经济性项目充分发挥高新区区位、本地原材料、政策和人力资源的优势,变资源优势为经济优势,这不仅满足了国内市场对玫瑰果籽油及其制品日益增长的需求,同时,对拉动高新区经济也有十分重要意义。

实施该项目需总投资17771.36万元,其中固定资产投资8980.36万元,流动资金7545.44万元、土地投资700万元,其它投资1245.56万元。

该项目建成达产后年销售收入17815万元,年均新增利润(税后)2700.06万元,年均新增税金2240.62万元,4年8个月内可回收全部投资。

综合起来看,本项目市场完善,技术成熟,产品生命期长,收益良好,投资将获得丰厚的回报。

该项目不仅可以创造较好的经济效益,而且可以创造较好的社会效益,因此,本项目的实施是完全必要的,可实现经济效益和社会效益的统一。

1.5 建议根据市场分析,该项目的产品市场前景广阔,建议企业尽快投入资金,加快工程建设进度,使之早日投产,早见效益。

同时跟进国际先进水平,进一步开展节能降耗和开发新型系列产品,做好营销策划工作,积极参与国际市场竞争,争创精品名牌。

表1-1 主要技术经济指标表2 项目建设背景2.1简述襄樊永续植物科技有限责任公司组建的初衷是依托保襄樊良好的经济环境和产业资源,开展玫瑰果籽油的研究、开发、制造,将本地丰富的农业资源就地转化增值,为社会创造价值,为全体股东增加收益,为高新区地方财政增加收入作出贡献。

鉴于此,襄樊永续植物科技有限责任公司在高新区政府的支持下,立项建设超临界二氧化碳粹取高纯度玫瑰果籽油与磷脂项目。

2.2项目提出的背景襄樊高新区经济开发区于2008年由湖北省政府批准筹建。

襄樊高新区位于襄樊市区北部,纵贯油坊岗东风公司襄樊基地,毗邻襄樊火车站和飞机场;316国道、207国道穿境而过,魏樊、孝襄、汉十、襄荆四条高速公路在区内交汇,区位十分优越。

辖区控制面积96平方公里,辖区总人口12.33万人,政策区面积7.5平方公里,城区规划面积29.41平方公里,建区面积17平方公里,是襄樊市1995—2010年城市发展总体规划中的中心区域,也是我国汽车工业、军工企业的聚集地和鄂、豫、渝、陕毗邻地区技术、智力最密集地区。

本项目规划在高新区深圳工业园。

高新区地处鄂西北,建区13年来,襄樊高新区秉承“发展高科技、实现产业化”的发展理念,坚持“项目兴区”、“科技强区”战略,不断创新管理服务体制,优化运行机制,完善“亲商、安商、富商”政策,不断改善投资环境,引进了一大批符合产业政策的项目。

目前,区内各类注册企业已达1200多家,其中工业企业350家,规模以上的企业73家,汽车及汽车零部件企业158家,累计认定的高新技术企业163家,美国康明斯、美国德纳、法国标致雪铁龙、日本日产、新加坡佳通、台湾裕隆等一批国际知名品牌在高新区落户。

聚合了全市8家军转民大中型科技型企业和“东风汽车”、“东风仪表”、“湖北新华光”、“中航精机”等4家上市公司,初步形成了“两大园区、三大基地”的产业格局,即以汽车产业为主体的汽车工业园区,以军工机电、高科技产业为主体的高新技术园区;以东风汽车公司襄樊基地为龙头的汽车整车、动力、研发及零部件产业基地,以湖北新华光信息材料股份公司为龙头的全国最大的特种光学玻璃研发、生产基地,以航宇救生设备有限公司为主体的全国最大的航空救生装备研究、设计、实验和制造基地。

项目本地市场和基础配件供应状况好。

“十一五”期间,襄樊高新区的总体目标是:保持经济高速增长,增强带动全市经济发展的实力;优化产业结构,使具有鲜明特色的支柱产业竞争力明显增强,初步培育形成新的产业增长点;研发并产业化一批具有国内领先水平的技术创新成果,发展一批具有较高市场份额的高新技术产品,形成具有较强竞争力的高技术企业群体;提升技术创新能力,形成孵化器、重点产业、产业群“三位一体”的园区发展体系。

高新区发展策略是以科技创新为动力,大力发展高新技术产业。

鼓励重点企业建立技术中心,创建以骨干企业为主体的创新创业体系,提高企业的造血功能和自我发展的能力。

支持专利技术产业化,打造知名品牌,切实增强自主创新能力,引导企业实施新产品试制项目和产业化。

本项目建设符合当地产业导向。

襄樊地区属北亚热带季风气候。

这里既有滔滔汉水流经,又有干冷、暖湿空气交绥,冬寒夏暑,冬干夏雨,雨热同期,四季分明。

加之复杂多样的地貌类型对气候要素产生明显的再分配作用,使得市内气候形成了各种类型。

全市年平均气温除高山以外,一般均在15-16℃之间,1月2-3℃,2月15-16℃,7月27-28℃,10月16--17℃。

无霜期在228-249天之间。

全市热量资源不仅丰富,而且具有较明显的过渡性,可以说兼备了南北气候特点。

全市年降水量820-1100毫米,其中夏季占400-450毫米。

全年降水量为107-135天。

太阳辐射较为丰富,年平均总日照时效为1800-2100小时。

又由于境内大部分地区处于温度最高、降水最集中、光照最强的季节,全市气候资源上的优势,极有利于农业生产潜力的发挥。

襄樊市处于我国地势第二阶梯向第三阶梯过渡地带。

根据其地势自西北向东南倾斜的特点,襄樊市全境分为三大地形区。

西部山区由武当山脉东端和荆山山脉北段组成,覆盖保康、谷城、南漳3个县的全境,面积8000多平方公里,约占全市总面积的40%。

西部山区海拨多在400米以上,其中保康县境内的关山海拔2000米,既是襄樊全境最高点,又是汉江与长江的分水岭。

西部山区物产。

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