年产5000吨锂离子电池负极材料石墨化项目可行性研究报告

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石墨化石油焦用作锂离子电池负极材料的研究

石墨化石油焦用作锂离子电池负极材料的研究

中图分类号:TM912.9文献标识码:A文章编号:1008-0899(2019)02-055-04石油焦是石油提炼过程中的一种副产品,产量大,价值低廉,主要成分为碳。

石油焦主要用于供钢铁厂使用的石墨电极、预焙阳极、水泥厂和发电厂的燃料等[1],而随着其产量不断增大,市场需求逐渐饱和,人们开始对石油焦的高附加值应用进行研究,其中石油焦作为锂离子电池负极材料的研究展现出巨大的应用前景。

通过高温石墨化热处理将石油焦制备成石墨,用于锂离子电池负极材料,研究石墨化温度对石油焦作为锂离子电池负极材料电化学性能的影响,探讨石墨化温度对石油焦电化学性能影响的机理,从而为促进石油焦的高附加值利用提供理论支撑。

1实验1.1原料分析本研究所用石油焦原料为新疆某公司所生产,平均粒径小于500μm。

根据国标GB2001-91焦炭工业分析测定方法测定石油焦原料的灰分、水分、挥发分和固定碳,成分分析如表1所示。

表1石油焦的工业分析由表1可以看出,石油焦的固定碳、灰分和水分含量分别为91.37%、0.41%和0.1%,固定碳含量较高,灰分和水分含量较低,其中灰分可用HCl浸洗除去[2-4]。

1.2石墨化石油焦的制备将石油焦原料在球磨机上进行破碎,筛后分级得到粒径为10~20μm的石油焦,然后用12%HCl溶液酸浸处理除去灰分。

分别取4份酸浸处理后烘干的石油焦5g放于高纯石墨坩埚中,将石墨坩埚放入高温石墨化炉中,在高纯N2气氛保护下进行不同温度的石墨化热处理。

石墨化热处理温度分别为2 000℃,2200℃,2400℃和2600℃,得到的样品分别相应的标记为C20,C22,C24,C26。

1.3材料结构的表征采用JSM-6360LV型扫描电子显微镜检测样品颗粒的大小和微观形貌。

采用Rigaku-TTRIII型X-射线衍射仪来检测石墨化热处理前后石油焦的微观结构及其石墨化度。

测试条件:扫描速度为10°/min,扫描角度为10~80°。

《2024年基于石墨烯的锂离子电池负极材料的研究》范文

《2024年基于石墨烯的锂离子电池负极材料的研究》范文

《基于石墨烯的锂离子电池负极材料的研究》篇一一、引言随着科技的发展和社会的进步,能源问题已成为全球共同关注的焦点。

锂离子电池因其高能量密度、长寿命和环保等优点,被广泛应用于电动汽车、电子设备等领域。

然而,传统锂离子电池的负极材料存在着一些不足,如容量低、循环性能差等。

因此,开发新型高性能的锂离子电池负极材料具有重要意义。

近年来,基于石墨烯的锂离子电池负极材料因其独特的结构和性能受到了广泛关注。

本文将重点研究基于石墨烯的锂离子电池负极材料,分析其制备方法、性能及改进方向。

二、石墨烯的基本性质与结构石墨烯是一种由单层碳原子组成的二维材料,具有优异的导电性、导热性、机械强度和较大的比表面积。

这些特性使得石墨烯在锂离子电池负极材料中具有巨大的应用潜力。

石墨烯的片层结构可以为锂离子提供更多的嵌入位点,从而提高电池的容量。

此外,石墨烯的优异导电性有助于提高电池的充放电速率。

三、基于石墨烯的锂离子电池负极材料的制备方法1. 化学气相沉积法:通过在高温下使碳源气体分解,并在基底上沉积石墨烯。

该方法可以制备出高质量的石墨烯薄膜,但成本较高,生产效率较低。

2. 液相剥离法:利用溶剂剥离石墨得到单层或多层石墨烯。

该方法工艺简单,成本低,但产物中杂质较多,影响电池性能。

3. 化学氧化还原法:通过化学氧化天然石墨得到氧化石墨,再通过还原得到石墨烯。

该方法工艺成熟,可实现大规模生产。

四、基于石墨烯的锂离子电池负极材料的性能研究基于石墨烯的锂离子电池负极材料具有较高的理论容量和良好的循环性能。

在充放电过程中,锂离子可以在石墨烯片层间嵌入和脱出,从而实现能量的存储和释放。

此外,石墨烯的优异导电性有助于提高电池的充放电速率,降低内阻。

然而,在实际应用中,还需解决石墨烯材料的一些问题,如容量衰减、循环稳定性等。

五、性能改进措施及研究进展针对基于石墨烯的锂离子电池负极材料存在的问题,研究者们提出了多种改进措施。

1. 纳米结构化:通过制备具有特殊纳米结构的石墨烯材料,如三维网络结构、多孔结构等,提高材料的比表面积和嵌锂能力,从而提高电池性能。

锂离子电池负极材料环境评价报告

锂离子电池负极材料环境评价报告

锂离子电池负极材料环境评价报告锂离子电池作为一种重要的能源储存技术,在现代社会中得到了广泛的应用。

然而,随着电动汽车和可再生能源的快速发展,对锂离子电池的需求也越来越大。

评估锂离子电池负极材料的环境影响变得尤为重要。

本文将深入探讨锂离子电池负极材料的环境评价,以及对这一问题的观点和理解。

1. 锂离子电池负极材料简介锂离子电池的负极材料通常采用石墨或石墨烯。

石墨是一种天然材料,其具有良好的电导性和循环稳定性,是目前最常用的锂离子电池负极材料。

而石墨烯是一种新兴的材料,具有更好的电导性和储能性能,但成本较高。

2. 环境评价指标对于锂离子电池负极材料的环境评价,可以从以下几个方面进行评估:- 环境污染:石墨开采和石墨烯的制备过程都会产生一定的环境影响,包括土壤污染、水源污染等。

评估负极材料对环境产生的污染程度,有助于选择更环保的生产方式。

- 能源消耗:负极材料的制备需要消耗大量的能源,评价其能源消耗情况,可以指导制备过程的优化,提高能源利用效率。

- CO2排放:负极材料的制备和电池的使用都会产生二氧化碳排放。

通过评价其CO2排放情况,可以选择更低碳的生产工艺,降低其对气候变化的负面影响。

3. 观点和理解在评估锂离子电池负极材料的环境影响时,应该综合考虑多个因素,并采取一系列的措施来减少其负面影响。

应鼓励石墨烯等新型负极材料的研发和应用,因其具有更好的电导性和储能性能,可以提高电池的性能,减少资源消耗。

在负极材料的制备过程中,应采用低能耗、低污染的生产工艺,减少CO2排放和环境污染。

应加强废旧锂离子电池的回收和再利用,避免对环境造成二次污染。

锂离子电池负极材料的环境评价是一项重要的任务。

通过综合考虑环境污染、能源消耗和CO2排放等因素,可以选择更环保的负极材料和生产工艺,最大程度地减少其对环境的负面影响。

加强回收利用工作,可以进一步提高锂离子电池的环境友好性。

作为消费者和制造商,我们应共同努力促进锂离子电池负极材料的可持续发展。

人造石墨负极材料可研

人造石墨负极材料可研

人造石墨负极材料可研1.引言1.1 概述概述部分的内容可以从以下几个方面展开:人造石墨负极材料作为一种新型材料,具有非常广阔的应用前景。

在当前全球能源结构转型的大背景下,电池技术的发展显得尤为重要。

作为电池的核心组成部分之一,负极材料的性能对整个电池的性能有着决定性的影响。

传统的石墨负极材料在储能密度、循环稳定性等方面存在一定的局限性,因此,人造石墨负极材料作为一种新兴的替代材料备受关注。

人造石墨负极材料的优势主要体现在以下几个方面:首先,相比于传统的石墨材料,人造石墨负极材料具有更高的容量和能量密度,能够提供更长的续航时间和稳定的电池性能。

其次,人造石墨负极材料具有较高的循环稳定性和安全性,能够降低电池在充放电过程中的能量损失和热失控的风险。

此外,人造石墨负极材料的制备工艺相对简单,生产成本相对较低,具有很强的可实施性和商业化前景。

在本文中,将重点介绍人造石墨负极材料的定义和特点,并着重探讨其制备方法。

通过对人造石墨负极材料的制备工艺和性能优势进行分析,可以更好地评估其在电池领域的应用前景和商业化可行性。

最后,本文将总结人造石墨负极材料的应用前景,并对其可行性进行一定的分析。

通过深入研究人造石墨负极材料,我们可以为电池技术的发展提供更加可靠和高效的解决方案,促进绿色能源的可持续发展。

综上所述,人造石墨负极材料作为一种新兴的替代材料,具有很高的应用潜力。

通过深入研究人造石墨负极材料的特点和制备方法,可以进一步推动其在电池领域的应用和产业化进程。

相信在不久的将来,人造石墨负极材料将会成为电池技术发展的重要推动力量,为人类创造更加清洁、高效的能源环境。

1.2文章结构文章结构部分的内容可以包括以下内容:文章结构部分主要介绍了整篇文章的组织结构和各个章节的主要内容。

首先,介绍文章的组织结构,可以说明文章包括引言、正文和结论三个部分。

引言部分主要是对人造石墨负极材料进行背景和概述的介绍,正文部分则主要包括人造石墨负极材料的定义和特点,以及制备方法的介绍,结论部分则总结了本文的主要观点。

负极材料可行性报告

负极材料可行性报告

负极材料可行性报告摘要本报告旨在评估负极材料在电池行业中的可行性。

通过对负极材料的研究分析,了解其在电池制造中的应用情况和未来发展前景。

具体内容包括材料性能评估、市场需求分析、竞争对手分析等方面,为相关研究和生产提供参考。

1. 引言在当今社会,电池作为储能装置在手机、电动车、能源储存等领域有着广泛的应用。

其中电池的关键组件之一是负极材料,其性能直接影响电池的性能和寿命。

因此,对负极材料的研究和应用具有重要意义。

2. 材料性能评估2.1 化学稳定性负极材料的化学稳定性对电池的循环寿命和安全性至关重要。

通过对不同材料的化学反应性和耐久性进行评估,可以选择出更适合的负极材料。

### 2.2 电导率负极材料的电导率直接影响电池的充放电效率和能量密度。

评估材料的电导率可以为优化电池设计提供指导。

### 2.3 容量负极材料的容量是衡量其储能能力的重要指标。

通过对不同材料的容量进行测试和评估,可以确定最适合应用的材料。

3. 市场需求分析3.1 行业应用情况目前电池行业的快速发展带动了对负极材料的需求增长。

分析电池应用领域的市场需求情况,可以为负极材料的开发和生产提供指导。

### 3.2 未来发展趋势随着新能源和储能技术的不断创新,负极材料的需求将会持续增长。

分析未来负极材料的发展趋势,可以为企业制定发展战略提供参考。

4. 竞争对手分析4.1 主要竞争对手目前市场上存在多家生产负极材料的企业,其中一些企业具有较强的技术实力和市场占有率。

通过对主要竞争对手的分析,可以了解市场上的竞争格局。

### 4.2 竞争优势比较对比不同企业的负极材料性能、价格和服务等方面,可以评估各家企业的竞争优势,为企业制定营销策略提供参考。

5. 结论与展望通过对负极材料的评估和分析,可以得出结论:负极材料在电池行业中具有重要的地位和巨大的发展潜力。

未来,随着新能源需求的增长,负极材料的市场需求将会持续扩大。

因此,研发更优质、高性能的负极材料,将成为行业发展的关键。

石墨项目可行性研究报告

石墨项目可行性研究报告

石墨项目可行性研究报告一、项目概述石墨是一种热稳定性高且导电性能良好的材料,广泛应用于电池、导电材料、防腐材料等领域。

本文旨在对石墨项目的可行性进行深入研究,为投资者提供决策参考。

二、市场分析1. 行业发展趋势石墨在电池行业、汽车行业、航空航天领域等具有重要应用价值,随着新技术的发展,对石墨的需求不断增加。

据统计,全球石墨市场规模逐年扩大,有望实现稳定增长。

2. 市场需求分析石墨在电池制造、导电材料生产、高温材料制备等领域的需求不断增加,市场需求潜力巨大。

特别是在新能源汽车、航空航天等领域的快速发展,为石墨市场提供了新的增长机遇。

三、竞争分析1. 主要竞争对手目前,石墨行业的主要竞争对手主要有国内外一些知名企业,如德国埃文根石墨公司、中国万华石墨集团等。

这些企业在技术实力、产品质量和市场份额等方面具有一定的竞争优势。

2. 产品定位作为新兴石墨生产企业,我们将注重产品质量和技术创新,力争在市场竞争中占据一席之地。

同时,我们将根据市场需求不断调整产品定位,提高产品附加值,提升市场竞争力。

四、投资分析1. 投资规模本项目中,我们计划投资1000万元用于工厂建设、设备采购、原材料采购等。

预计项目运营期为5年,每年可实现盈利200万元。

2. 投资回报率根据市场需求和项目运营状况,我们预计项目投资回报率为20%,属于中等偏上水平。

考虑到行业发展前景和市场需求增长空间,投资回报率有望进一步提高。

五、风险分析1. 市场风险石墨行业存在市场需求波动、原材料价格波动等风险,需要及时调整生产计划和市场策略,降低市场风险对项目的影响。

2. 技术风险石墨生产过程中存在一定技术难题,需要引进先进技术和设备,提高生产效率和产品质量,降低技术风险对项目的影响。

六、可行性分析本项目拥有广阔的市场前景和稳定的投资回报率,同时存在一定的风险挑战。

综合考虑市场需求、竞争情况和技术条件等因素,本项目具备较高的可行性和发展潜力,值得投资者考虑。

(2023)年产吨锂电池负极材料石墨化项目可行性研究报告写作模板(一)

(2023)年产吨锂电池负极材料石墨化项目可行性研究报告写作模板(一)

(2023)年产吨锂电池负极材料石墨化项目可行性研究报告写作模板(一)项目背景•锂电池市场快速增长•石墨化负极材料在锂电池中的应用广泛项目目标•建设(2023)年产吨锂电池负极材料石墨化生产线•生产质量稳定、成本合理的石墨化负极材料市场分析•锂电池市场前景广阔,各国政府大力推进新能源汽车领域•客户需求频繁,石墨化负极材料应用范围广泛技术可行性分析•石墨化负极材料生产工艺成熟•生产线选用先进的自动化设备,提高生产效率和质量经济可行性分析•项目总投资2亿元•预计年销售收入3亿元,年平均利润1亿元•投资回收期为4年环境影响评估•生产过程中产生的废气、废水、废固均可达到环保标准•生产过程不会对周边环境造成污染风险分析•市场风险:市场变化快,需保持敏锐的市场观察力和产品更新换代速度•技术风险:需引进国内外先进技术,提高生产效率和产品质量•资金风险:可通过场内外融资等方式解决结论•该项目可行,为公司未来发展奠定良好基础•需抓住市场机遇,积极引进先进技术,提高生产效率和产品质量,确保项目顺利推进。

实施方案•资金筹措:通过场内外融资方式筹措所需资金•建设规划:按照项目需求,选址并建设年产吨锂电池负极材料石墨化生产线•人员培训:从人才培养、流程优化等方面确保生产线正常运转•市场拓展:积极开拓国内外市场,扩大销售网络时间节点•2022年:完成项目策划和可行性研究报告•2023年:建设完毕并开始生产•2024年:实现盈利预期效益•进一步提升公司产品结构,为公司增加稳定收益•扩大公司知名度和品牌影响力•为社会做出贡献,促进锂电池行业可持续发展总结该报告针对(2023)年产吨锂电池负极材料石墨化项目进行了详细的可行性研究,其中市场分析、技术可行性分析、经济可行性分析、环境影响评估、风险分析等方面均得出了积极的结论。

采用资金筹措、建设规划、人员培训、市场拓展等方案,按照时间节点实施,预期将取得良好的效益。

锂离子电池负极材料项目计划书

锂离子电池负极材料项目计划书

锂离子电池负极材料项目计划书项目名称:锂离子电池负极材料项目一、项目背景和目标:近年来,随着电动汽车、智能手机、笔记本电脑等电子设备的快速发展,对高性能锂离子电池的需求急剧增加。

而锂离子电池的负极材料作为电池性能的重要组成部分,对电池的寿命、功率密度以及循环性能等起着重要的影响。

因此,开发一种高性能的锂离子电池负极材料具有巨大的市场潜力和经济价值。

本项目旨在研发一种新型的锂离子电池负极材料,具备以下目标:1.提高锂离子电池的能量密度,延长电池的使用寿命;2.提高电池的功率密度,缩短充电时间;3.提高电池循环性能,减少电池衰减。

二、项目内容和计划:1.材料筛选与合成:a.调研现有的锂离子电池负极材料,收集相关文献资料;b.设计一种新型的负极材料结构,确定关键物理性能参数;c.开展实验室合成新型负极材料样品,对其进行表征分析。

2.性能测试与优化:a.对合成的样品进行电化学性能测试,包括循环稳定性和功率密度等指标;b.分析当前材料的性能缺陷,寻找改进方案;c.根据实验结果进行优化调整,尝试合成更高性能的负极材料。

3.器件制备与性能评估:a.将优化后的负极材料与正极材料、电解液等组装成锂离子电池;b.对组装的电池进行性能测试,包括体积能量密度、功率密度、循环寿命等指标;c.分析测试结果,验证新型负极材料的性能提升效果。

4.技术验证与推广:a.对比实验室制备的锂离子电池与市场上常用电池的性能差异;b.根据测试结果,对新型锂离子电池进行市场前景分析;c.准备相应的技术报告和推广计划,推广新型锂离子电池负极材料。

三、项目进展和预期效益:本项目计划在两年内完成以上任务,取得以下预期效益:1.成功研发出一种新型的锂离子电池负极材料,具备较高能量密度和循环稳定性;2.提高锂离子电池的功率密度,缩短充电时间;3.延长锂离子电池的使用寿命,减少电池更换频率;4.推动锂离子电池技术的创新与发展,提高我国在电池领域的技术实力;5.为电动汽车、智能手机等电子设备的发展提供更高性能的锂离子电池。

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年产5000吨锂离子电池负极材料石墨化项目可行性研究报告编制单位:北京中投信德国际信息咨询有限公司高级工程师:高建目录第一章项目总论 (1)1.1项目概况 (1)1.1.1项目名称 (1)1.1.2建设单位 (1)1.1.3拟建设地点 (1)1.1.4建设内容与规模 (1)1.1.5项目性质 (2)1.1.6项目总投资及资金筹措 (2)1.1.7建设期 (3)1.2编制依据和原则 (4)1.2.1编制依据 (4)1.2.2编制原则 (4)1.2.3编制范围 (5)1.3主要技术经济指标 (6)1.4可行性研究结论 (7)第二章项目建设背景及必要性分析 (9)2.1项目建设背景 (9)2.2项目建设的必要性概述 (13)2.2.1本项目的符合国家新能源产业发展的需求 (13)2.2.2本项目的建设,符合国家产业政策 (14)2.2.3项目是当地居民脱贫致富和增加就业的需要 (14)2.2.4项目具有良好的社会效益 (14)第三章项目市场分析与预测 (16)3.1锂电池负极材料市场分析 (16)3.2锂电池负极材料的分类、用途及发展趋势 (17)3.3市场定位 (18)3.4市场竞争力分析 (18)第四章项目整体规划分析 (21)4.1建设规模 (21)4.2产品方案 (21)第五章项目选址及建设条件 (23)5.1项目选址 (23)5.1.1项目建设地点 (23)5.1.2项目用地性质及权属 (23)5.1.3场地状况 (23)5.2建设条件分析 (23)5.2.1交通、能源供应条件 (23)5.2.2施工条件 (24)5.2.3公用设施条件 (24)第六章技术方案、设备方案与工程方案 (25)6.1技术方案 (25)6.1.1 技术方案选择的原则 (25)6.1.2项目实施的技术方案 (25)6.2设备方案 (26)6.2.1设备选型原则 (26)6.2.2设备方案 (26)6.4工程方案 (27)6.4.1工程设计原则 (27)6.4.2工程主要建、构筑物工程方案 (28)6.4.3工程建筑功能布局清单 (28)6.5建筑结构设计 (29)6.5.1设计依据 (29)6.5.2结构选型 (30)6.5.3总图工程 (30)6.5.4单体构造 (31)6.5.5建筑结构的设计使用年限和安全等级 (33)6.5.6荷载 (33)第七章总图运输与公用辅助工程 (34)7.1总图布置 (34)7.1.1总平面布置原则 (34)7.1.2总平面布置 (34)7.1.3竖向布置 (35)7.1.4道路设计 (35)7.1.5厂区绿化 (35)7.2给排水系统 (36)7.2.1给水情况 (36)7.2.2排水情况 (37)7.3供电系统 (38)7.3.1编制依据 (38)7.3.2电源与设计规范 (38)7.3.3供电输变电方案及设备设施 (38)7.3.4防雷及接地 (39)7.3.5照明设计方案 (39)7.4通风、排烟、采光系统 (40)7.5总图运输 (40)7.5.1厂内外运量 (40)7.5.2运输方式 (40)第八章资源利用与节能措施 (42)8.1用能标准和节能规范 (42)8.1.1 法律法规及行政规章 (42)8.1.2 标准规范 (42)8.2能源消耗 (43)8.2.1 能源消耗种类及实物量 (43)8.2.2 综合能耗的计算 (43)8.3节能措施 (44)8.3.1 节电技术措施 (44)8.3.2 节水技术措施 (45)8.3.3 建筑节能 (45)8.3.4 节能管理措施 (46)8.3.5 节能效果 (46)第九章生态与环境影响分析 (47)9.1项目自然环境 (47)9.1.1 区域概况 (47)9.1.2 位置境域 (47)9.1.3 地形 (47)9.1.4 水文 (47)9.2项目主要污染物及污染源分析 (48)9.2.1 项目有关污染物排放执行以下标准 (48)9.2.2使用期 (49)9.3拟采取的环境保护标准 (49)9.3.1国家环保法律法规 (49)9.3.2地方环保法律法规 (50)9.3.3技术规范 (50)9.4环境保护措施 (50)9.5环境影响结论 (51)第十章劳动安全卫生及消防 (52)10.1安全生产与劳动保护 (52)10.1.1 概述 (52)10.1.2 运行过程中存在的主要不安全因素 (52)10.1.3 劳动安全措施 (52)10.2消防 (54)第十一章组织机构与人力资源配置 (55)11.1组织机构 (55)11.1.1项目建设期组织管理模式 (55)11.1.2项目建设期组织管理模式 (55)11.1.3组织机构图 (56)11.2人员配置 (56)11.2.1人力资源配置因素分析 (56)11.2.2生产班制 (57)11.2.3劳动定员 (57)11.2.4职工工资及福利成本分析 (57)11.3人员来源与培训 (58)11.3.1 员工来源及招聘方案 (58)11.3.2 企业员工培训 (58)第十二章项目招投标方式及内容 (60)12.1概述 (60)12.2发包方式 (60)12.3招标组织形式 (61)12.4招标方式 (61)第十三章项目实施进度方案 (63)第十四章投资估算与资金筹措 (65)14.1投资估算 (65)14.1.1 概述 (65)14.1.2 投资估算依据 (65)14.1.3 投资估算范围 (65)14.1.2编制方法 (65)14.1.3估算结果 (66)14.2资金筹措 (69)第十五章财务评价 (70)15.1财务评价依据及范围 (70)15.2基础数据及参数选取 (70)15.3财务效益与费用估算 (70)15.3.1原材料估算 (70)15.3.3折旧费用 (72)15.3.4其他管理费用 (72)15.3.5其他销售费用 (72)15.3.6无形资产和其他资产摊销费 (72)15.4财务评价计算及主要参数 (72)15.4.1项目投产期的生产负荷安排 (72)15.4.2主要产品产量及价格 (72)15.4.3财务基准收益率 (73)15.3.4计算期 (73)15.3.5增值税、城建税及教育费附加 (73)15.5财务评价计算分析 (73)15.5.1财务盈利能力分析 (73)15.5.2不确定分析 (74)15.6财务评价结论 (75)第十六章风险分析 (76)16.1风险影响因素 (76)16.1.1可能面临的风险因素 (76)16.1.2主要风险因素识别 (77)16.2风险影响程度及规避措施 (77)16.2.1风险影响程度评价 (77)16.2.2风险规避措施 (77)第十七章结论与建议 (82)17.1结论 (82)17.2建议 (82)第一章项目总论1.1项目概况1.1.1项目名称本项目名称:年产5000吨锂离子电池负极材料石墨化项目。

1.1.2建设单位1.1.3拟建设地点本项目建设地点为1.1.4建设内容与规模根据建设项目及建设地规划要求,本项目规划用地面积为50亩。

建设年产5000吨锂离子电池负极材料生产基地一座,新建建筑面积11800平方米,建设指标及使用功能分布如表1-1,1-2所示。

表1-1 建设指标表序项目单位数量或指标备注号1 规划总征地面积亩502 建构筑物占地面积平方米100003 总建筑面积平方米118004 计容建筑面积平方米118005 室外工程平方米233005.1 道路及路面硬化平方米133105.2 绿化面积平方米99906 建筑密度30.03%7 绿化率30%8 容积率0.35439 建筑控制高度米3010 建筑层数层地上1,4层11 机动车停车位个5012 非机动车停车位个100表1-2 使用功能分布表序号项目具体用途单位数量或指标备注1 加工车间1栋平方米7000 地上1层,钢架结构2 仓库1栋平方米2000 地上1层,钢架结构3 办公室1栋平方米400 地上4层,框架结构4 检验室1栋平方米400 地上4层,框架结构5 生活区1栋平方米500 地上4层,框架结构6 附属设施1栋平方米1500 地上4层,框架结构7 合计平方米118001.1.5项目性质本项目为新建项目。

1.1.6项目总投资及资金筹措项目总投资5000万元,项目所需资金全部由建设单位自筹解决。

项目投资明细如表1-3所示:表1-3 项目投资明细表单位:万元序号工程或费用名称建筑工程费(含装修工程)设备购置费安装工程费其他费用合计比例(%)1 工程费用1494.00 400.00 50.00 0.00 1944.00 70.40%1.1 主体工程1274.00 400.00 50.00 0.00 1724.00 62.43%1.1.1加工车间560.00 400.00 50.00 1010.00 36.58%1.1.3仓库160.00 0.00 160.00 5.79%1.1.4办公室72.00 0.00 72.00 2.61%1.1.5检验室72.00 0.00 72.00 2.61%1.1.6生活区110.00 0.00 110.00 3.98%1.1.7附属设施300.00 0.00 300.00 10.86% 1.2 公建配套工程220.00 220.00 7.97%1.2.1供电电讯及机修工程30.00 30.00 1.09%1.2.230.00 30.00 1.09%给排水系统30.00 30.00 1.09% 1.2.3消防系统30.00 30.00 1.09% 1.2.4供气及空气调节50.00 50.00 1.81% 1.2.5道路及堆场1.2.650.00 50.00 1.81%绿化及围墙2 工程建设其他费用0.00 747.20 747.20 27.06% 2.1 土地使用权500.00 500.00 18.11% 2.2 可研报告编制费 5.00 5.00 0.18% 2.3 环境影响评价费 5.00 5.00 0.18% 2.4 建设单位管理费29.16 29.16 1.06% 2.5 勘察、规划、设计费38.88 38.88 1.41% 2.6 监理费29.16 29.16 1.06% 2.7 招标费10.00 10.00 0.36% 2.8 职工培训费30.00 30.00 1.09% 2.8 联合运转费50.00 50.00 1.00%2.8 前期开办费50.00 50.00 1.81%3 预备费0.00 0.00 0.00 70.17 70.17 2.54% 3.1 基本预备费70.17 70.17 2.54%3.2 涨价预备费0.00 0.00 0.00%4 建设投资合计1494.00 400.00 50.00 817.37 2761.37 100.00%5 建设期利息0.00 0.006 铺底流动资金2238.63 2238.637 项目总投资5000.00 5000.001.1.7建设期根据工程施工工期定额,本工程新建建筑面积为11800平方米,本项目建设期为9个月,建设周期:2016年7月-2017年3月。

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