超级电容器开题报告

2022-08-23

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第一篇:超级电容器开题报告

2016年超级电容国内市场调查报告

关于国内超级电容生产企业调查报告

一、国内超级电容生产企业名录 1.安徽铜峰电子(上市)

2.北京合众汇能(清华碳纳米实验室出身)

3.北京集星科技(清华碳纳米实验室出身,规模较大,实力雄厚) 4.哈尔滨巨容新能源(人和商业集团旗下公司) 5.江海股份(上市)

6.锦州凯美能源(东北老牌超电企业) 7.辽宁百纳电气(代理Maxwell) 8.上海奥威科技(新筑股份控股) 9.深圳今朝时代(新三板上市) 10.天津力神(大型国有企业)

11.烯晶碳能电子科技无锡有限公司(石墨烯为材料)

二、各企业情况简述

1.安徽铜峰电子

安徽铜峰电子集团有限公司的前身是个服装小厂,经过三十多年的艰苦创业,现已发展成为国家大型工业制造企业,国家重点高新技术企业。安徽铜峰电子集团主要生产薄膜电容器。

目前,铜峰公司的全资子公司安徽合汇金源科技有限公司于2014年10月31日成立,合汇金源公司主要负责超级电容器、模组系统的研发、生产、销售。根据铜峰公司发布的公告显示,“新材料、新能源及高 端元器件研发产业基地项目”入选国家 2015 年专项建设基金项目,其全资子公司合汇金源已于2015 年 11月收到国家开发银行安徽省分行安排的23,100万元款项,项目合作协议于2016年7月签署,项目投资期限为10年。

根据签署合作协议,可以推论,合汇金源目前超电项目市场销售额较小,对市场情况影响不大。在其2015年年报中,未看到有关超级电容的信息,由于2015年安徽铜峰整体受经济下行压力影响,公司经营状况较差,已进行领导班子换届,新领导班子对市场布局主要集中在房地产业务、薄膜电容器及薄膜材料业务上,没有对超级电容进行产业化布局与投资。 根据合汇金源签订国家专项建设基金公告说明,安徽铜峰在2016年6月对其全资子公司安徽合汇金源科技有限公司以实物和货币形式增资至1亿5千9百万元人民币。

2.北京合众汇能

北京合众汇能科技有限公司是一家从事先进能源技术和产品的研发、生产与销售的高科技企业,主要开发与生产HCC系列有机高电压型双电层超级电容器。产品广泛应用于电动/混合动力汽 车、大功率短时功能电源、太阳能储能、风力发电机变浆系统/储能缓冲系统、智能电表、电动自行车、电动玩具等领域。

其核心产品是卷绕式大容量超级电容。

公司研发中心在北京,分别在北京和深圳建有生产基地。有公司总工程师张怀柱的电话。

3.北京集星科技

集盛星泰(北京)科技有限公司(集星科技)董事长陈胜军

基本情况描述:目前,国内最大的客车生产商宇通客车已采用集星科技的超级电容作为储能装置,应用于其插电式混合动力新能源客车中。在轨道交通领域,集星科技和中车合资成立的宁波中车新能源科技有限公司的相应超电产品已在广州的海珠线、淮安线投入运营,2016年相应超级电容产品还将在武汉某储能轻轨线投入运营。

集星科技的超级电容产品主要应用在有轨交通和新能源汽车上。生产卷绕型超级电容。

集星科技和北京合众汇能均脱胎自清华大学碳纳米实验室,所以推论两家公司技术原型应该是一致的。

4.哈尔滨巨容新能源

哈尔滨巨容新能源有限公司成立于 2001年6月20日,公司注册资金11,100万元,公司占地面积10万平方米。巨容公司承担了国家“863”引导计划 ―― 以超级电容器为能源的电动公交车开发项目、黑龙江省发展信息产业专项资金项目和科技攻关项目,研制出国内首台以超级电容器为电源的电动公交车。目前公司员工约100人,没有生产2.7V产品,主要单体为1.6V的,应用领域基本集中在港口起重设备、电动观光车等设备中,目前没有再和部队有业务往来。超级电容技术发展缓慢,纯电容电动公交车项目已停止。

哈尔滨巨容新能源是人和商业集团旗下公司,老板是王东。人和商业集团主营业务是全国的地下商场开发,人和老总是巨容新能源的股东戴永革。另根据地产中国网报道,人和商业已经走向衰落,国内地产几乎全部公开转让,股价暴跌。

5.江海股份

2015年江海股份年营业额约为10亿元。根据浙商证券报道,2015年世界超级电容器市场规模达到173.46亿美元,预计未来五年的年复合增长率有望达到21.3%。2015年Maxwell超级电容器收入只有1.36亿美元,占全球市场的0.78%。国内能够批量生产并达到实用化水平的厂家只有10多家,江海股份2016年超级电容业务预计实现销售收入只有6000万元。2016年公司的主要是市场是工控领域,相关的主要客户是一些世界500强和全球行业领军企业;目前铝电解电容器的销售额占公司总销售额的81%左右。根据公司公布的2015年年报显示,公司2015年销售额大约为10亿元人民币,其中按81%为非超级电容产品销售收入,则薄膜电容器和超级电容销售收入大约为2亿元人民币,则超级电容销售收入不足1亿元。

6.锦州凯美能源

锦州凯美能源1999年成立至今,原为国有企业,现已改制为民营企业,现有员工数约1000人。2015年销售额1.7亿元,其销售收入中,包括占比30%的出口额。下游客户主要有:威盛、格力、富士康、联想、海尔、海信等。

凯美能源现已具备生产卷绕、组合、叠片等品种的一百多个规格型号超级电容器的能力。目前公司产品涉及到消费电子类、工业用电器、光电、太阳能、航天、运输、交通能源、军工等广泛领域。

7.辽宁百纳电气(在朝阳市)

辽宁百纳电气有限公司前身隶属于锦容集团,1998年开始致力于超级电容器的研究,是国内超级电容器行业首批研发单位。2006年,开始从事超级电容器应用技术研究。2009年,从锦州搬迁至朝阳超级电容器产业基地,主要从事超级电容器模组制造、系统制造和应用技术开发,是美国Maxwell公司中国区授权技术集成商。

另,从工商公布的股东信息情况以及公司内部网站发布信息的更新时间来看,辽宁百纳自2015年以来,公司创始人孙远退出,目前公司实际控制人为付氏家族。且2015年后没有再更新公司新闻,加上美国Maxwell公司销售业绩下滑,百纳电气作为其中国代理商,销售业绩也有较大下滑。目前百纳电气处于下滑趋势。 8.上海奥威科技

上海奥威科技开发有限公司是多家民营企业与国有企业共同出资组建的有限责任公司,属于新能源行业,主要从事双电层电容器及超级电容器的开发、生产和销售,其技术水平处于世界领先地位,开发了从3.6V到720V的超级电容器组件,产品用于各种车辆、内燃机的启动,以及轻型车、电动公交车的牵引和其它领域。

公司员工160人,其中高学历技术人员占30%。

根据新筑股份2016年中报公布情况得知:新筑股份整体2016年处于亏损状态,但是其超级电容系列产品到2016年中为止,营业收入达1685.87万元,占总收入比为2.57%,营业成本为893.72,占超电收入的53%(与我司财报显示成本占比相符)。可见,超级电容市场前景较好,暂时受经济下滑影响,但有望快速提升。

另外,在新筑股份2015年年报写道,奥威科技2015年经营规模有所提高,逐步形成轨交和新能源汽车的前端核心技术整合,经营质量大幅提升,市场拓展取得新进展。

9.深圳今朝时代

今朝时代主要产品包括各类超级电容器、超级电容与锂电池的复合电源、基于超级电容与锂电池的储能系统和配件等,主要应用于新能源汽车和风电领域。

公司员工100余人,根据其年报显示,2015年销售额大约为1亿元,毛利率约22.22%。公司于2016年1月18日在新三板挂牌上市,证券代码:835472.

该公司可能存在的风险:

1.该公司的主要客户集中于国内新能源汽车制造及风电发电企业,作为国产超级电容器细分行业的领先企业,今朝时代公司成立初期客户相对集中,对大客户的依赖风险比较大;且资金回收期较长。

2.公司主要原材料赖于进口,随着公司市场的拓展,进口采购可能还将继续增加。人民币汇率的波动将直接影响到公司进口采购的成本,进而影响公司产品的毛利和利润,给公司经营带来一定的风险。

主要客户

1 湖南南车时代电动汽车股份有限公司 46,404,376.07 2 湖南世优电气股份有限公司 15,743,948.72 3 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 11,486,854.70 4 四川东方电气自动控制工程有限公司 9,088,299.04 5 上海电气集团股份有限公司 3,121,709.40

合计 85,845,187.93

供应商名称 采购金额

1 LSMtronLtd. 49,199,836.42

2 乐星产电(大连)有限公司 20,981,302.82 3 深圳市华加日西林实业有限公司 3,800,420.76 4 乐金化学(南京)信息电子材料有限公司 2,640,000.00 5 博罗康佳精密科技有限公司 1,321,311.29 合计 77,942,871.29 83.26 研发支出

6,442,791.05元

10.烯晶炭能电子科技无锡有限公司

以出口为主,公司成立6年,主要产品是石墨烯与超级电容的应用。目前研发出了3V4000F的超级电容,能量密度10Wh/kg,2014年开始生产石墨烯炭。该公司目前员工数接近100人,申请专利30项。

第二篇:超级电容器

二、超级电容器发展概况简述

1超级电容器研究的意义

伴随人口的急剧增长和社会经济的快速发展,资源和能源日渐短缺,生态环境日益恶化,人类将更加依赖洁净和可再生的新能源。有的学者则更进一步认为21世纪将是以电池为基础的社会。近年来在许多储能装置应用方面对功率密度的要求越来越高,已超过了当前电池的标难设计能力。超级电容器(SC)正是在这样的背景下产生的。“超级电容器”一词来自20世纪60年代末日本NEC公司生产的电容器产品“Supercapacitor”。它泛指具有很高功率和高能量密度的电容器[1]。所谓“超级电容器”本质上是根据电化学原理设计、制造出来的,因此它又被称为电化学电容器(Electrocamical Capacitors,EC)。新型的电化学电容器具有优良的脉冲充放电性能以及大容量储能性能,并且具有充电快、循环寿命长、环境适应性强、无记忆效应、免维护、对环境无污染等优点。“冷战”时期超级大国间的军备竞赛,特别是美国的“星球大战”、“导弹防御系统”计划大大加快了超级电容器在军事装备的应用。它可作为新一代激光武器、潜艇、导弹以及航天飞行器等高功率军事装备的激发器。军用坦克、卡车在恶劣条件下的启动、爬坡、刹车等动力响应过程的瞬间启动电源等等;近年来电动汽车的兴起,更进一步推动了超级电容器的发展,由于超级电容器具有较大的功率密度,在新一代电动车中,可以与锂离子电池联用,用于解决起步,加速及制动能量的回收,从而起到保护电池,提高整车性能的作用。在普通机车的运行过程中,超级电容器也可以配合蓄电池应用于各种内燃发动机的电启动系统.

作为一种新的储能元件,超级电容器填补了传统电容器(如平板电容器、电解电容器)和电池之间的空白,无论是从电荷储存原理、还是器件的性能,它都与常规的物理(介质)电容器有较大的区别。它能提供比普通电容器更高的比能量和比二次电池更高的比功率以及更长的循环寿命,同时还具有比二次电池耐温和免维护的优点。超级电容器具有法拉级的超大电容量;其脉冲功率比蓄电池高近十倍。充放电循环寿命在十万次以上;有超强的荷电保持能力,漏电源非常小。充电迅速,使用便捷;无污染,有利于环保。因此,它在计算机、通信、电力、交通、航空、航天、国防等领域具有广阔的应用前景。各工业国家都纷纷把电化学电容器列为国家重点战略研究开发项目。1996年欧共体制定了超级电容器的发展计划,美国能源部及国防部也制定了相应的发展超级电容器的研究计划。我国在“十五”国家863计划中要求研究满足电动车整车要求的超级电容器。超级电容器正成为研究热点[2]。

2研究与发展概况

超级电容器的研究源于美国GE公司1957年Becker取得的第一篇双层电容器专利[3],它以碳材料为电极,硫酸水溶液作电解质,工作电压lV。进入90年代以来,由于电动汽车的兴起,对超级电容器的各类研究也逐渐增多,目前超级电容器的研究主要集中在以下几个方面:

(1)电极材料的选择和优化

a碳电极材料

超级电容器电极材料按照种类可以分为碳电极材料,金属氧化物电极和导电聚合物电极 三大类,对于碳电极材料而言(包括活性炭、碳纤维、碳气溶胶和碳纳米管材料等),主要遵循双电层电容储能原理 ,即利用碳材料具有较大的表面积,通过碳材料吸附电解液中的离子在电极表面形成双电层来完成储能过程[4];

b过渡金属氧化物电极材料

对过渡金属氧化物而言,主要是通过在电极表面发生高度可逆的氧化还原反应来实现电荷的储存,自1975年conway发表了过渡金属氧化物准电容储能理论[5],目前已有许多关于过渡金属氧化物如RuO2[6]、IrO2[7]、MnO2[8]、NiO[9]、Co3O4[10]、V2O5[11]、SnO2[12]作为超级电容器电极材料的报道。按同等表面积计算,遵循法拉第准电容理论的过渡金属氧化物电极,其比容量可达到碳电极材料的10-100倍,其中氧化钌电极材料具有最好的电容特性,但氧化钌昂贵的价格极大的限制了其具体应用,对于用氧化钌制备的超级电容器,氧化钌电极材料的成本就占据了整个电容器价格的90%,所以目前人们进行了许多研究,尝试采用廉价金属氧化物取代

氧化钌电极。

C导电聚合物材料

除了碳材料和过渡金属氧化物可作为超级电容器材料以外,高分子聚合物材料[13]目前也被用于超级电容器电极材料的制备,其储能也是遵循法拉第准电容原理。相比过渡金属氧化物电极工作电压较低的特点,采用高分子聚合物材料可以在高电压下工作,同时也具有较大的能量密度和功率密度,高分子聚合物电极材料代表了超级电容器电极材料研究的一个新的发展方向。但其可逆性相比碳电极和过渡金属氧化物电极较差,此外在长时间的循环过程中保证其稳定性(包括防止外形的膨胀或收缩)及内阻较大也是目前急需解决的问题,而这些因素常常会限制高分子聚合物电极的进一步应用,目前高分子聚合物电极材料仍处于基础研究阶段。

一、超级电容器简介

超级电容器又称超大容量电容器或者电化学电容器,是介于传统电容器和电池之间的一种新型储能器件。与传统电容器相比,超级电容器具有更大的容量以及更高的能量密度,其容量可达法拉级(F)甚至数千法拉,而传统的电容器只有微法(μF)级,1F=106μF;与电池相比,超级电容器具有更高的功率密度和更长的循环寿命,可实现大电流充放电,工作温度范围可达-25 ~ +75℃,已成为世界各国的研究开发的热点。超级电容器在航空航天、军工领域、汽车行业、通信领域、仪器仪表、消费电子、电动玩具等领域都具有重要的应用市场。

1超级电容器概况

1.1超级电容器的原理

超级电容器是利用电极和电解液之间形成的界面双电层电容来存储能量的一种新型储能器件。

当电极插入电解液时,电极表面上的净电荷将从溶液中吸引部分不规则分配的带异种电荷的离子,使它们在电极-溶液界面的溶液一侧离电极一定距离排成一排,形成一个电荷数量与电极表面剩余电荷数量相等而符号相反的界面层。这个界面由两个电荷层组成,一层在电极上,另一层在溶液中,因此称为双电层。 根据电容器原理,电容量C=(其中,ε—介电常数;S—电极有效表面积;d—电介质厚度),表面积S越大,电介质厚度d越小,电容器容量C就越大。

对于超级电容器,d为溶剂化离子半径,一般水化后的离子半径为0.3~0.5nm,而一般电解电容器的介电质氧化膜厚度在数十纳米以上;另外,超级电容器的电极材料一般选用高比表面积的多孔炭材料,其比表面积可高达2000-3000m2/g,远大于电解电容器的电极面积。因此,双电层电容器可以取得法拉级甚至数千法拉的高电容量。

1.2超级电容器的特性

超级电容器作为一种新型储能器件,兼具电池和传统电容器的优点(见表1),具体叙述如下:

(1)可储存巨大的能量,容量达几法拉级甚至数千法拉;其存储的能量E=1/2CU2(C:器件的电容量;U:器件的端电压)。

(2)环境友好,无需采用污染性物质为原料;

(3)免维护,长时间放置不失效,即使几年不用仍可保留原有的性能指标。

(4)超级电容器充放电速度快(根据容量的不同为几秒~几分钟),可以在瞬间释放出安培级至数千安培级的大电流,具有独特的大电流充放电特性,特别适合

大功率脉冲电路的应用。

(5)循环寿命长(>10万次),充放电效率高(>95%),充放电过程仅发生离子的吸附脱附,电极结构不会发生变化;

(6)工作温度范围宽(-25~75℃),可满足恶劣环境使用的要求。

(7)相对成本低,尽管价格比铅酸电池高3倍,但寿命比铅酸电池高20倍。

(8)体积比容量与重量比容量高,外形紧凑,易于安装,符合新型电子产品对电源的短小轻薄要求;

(9)通过串并联可制成高耐压、大容量组件,满足不同领域的需要。 元器件

普通电容器

超级电容器

充电电池 表1超级电容器与普通电容器、充电电池的性能比较 能量密度 功率密度 循环寿命 /次 / Wh·kg-1 / W·kg-1 <0.2 0.2-20 20-200 104-106 102-104 <500 >106 >105 10

31.3超级电容器应用领域

根据放电量、放电时间、工作电压以及电容量大小,超级电容器可用作后备、替换和主电源三类,主要应用领域如下:

(1)军事领域

用于新一代激光武器、粒子束武器、微波武器、潜艇、导弹等大功率脉冲电源;航天飞行器、军用坦克和卡车等军事装备的启动电源上。

(2)无线通讯领域

GSM手机通讯脉冲电源,移动电脑、PDA、其它使用微处理器的便携式设备以及其它数据通讯设备的备用电源。

(3)消费电子领域

音响、视频和其它电子产品断电时须用记忆保持电路的产品;电子玩具;无线电话;电热水瓶;照相机闪光灯系统;助听器等。

(4)工业领域

智能水表、电表与气表,远程载波抄表,无线报警系统,电磁阀,电子门锁,脉冲电源,UPS,电焊机,充磁机,电动工具,税控机。

(5)交通运输领域

主要应用于汽车、火车、船舶和码头等领域。如交通工具的启动设备,瞬间提供大电流,以及与电池配合使用组成混合动力车和开发纯电容交通车,提供动力驱动电源。应用于汽车零部件领域,如音响、电动座椅、空调、转向和制动等。应用于码头的集装箱起重机等领域。

(6)特殊要求的智能设备或电路设计领域。

(7)其它应用领域,如太阳能光伏产品储能器件等。

1.4超级电容器的性能指标

(1)容量:电容器在一定的重量或者体积范围内存储的容量,量纲为F(法拉)。

(2)内阻:又称为等效串联电阻,分为直流内阻和交流内阻,量纲为Ω。

(3)漏电流:恒定电压情况下,一定时间后测得的电流,量纲为mA。

(4)比能量:是指单位重量或单位体积的电容器所给出的能量,也叫重量比能量或体积比能量,也称能量密度,量纲为Wh/kg或Wh/L。

(5)比功率:单位重量或单位体积的超级电容器所给出的功率,表征超级电容器所承受电流的大小,超级电容器的比功率是电池的数量级倍数,量纲为W/kg或Wh/L。

(6)循环寿命:超级电容器经历一次充电和放电,称为一次循环或叫一个周期。

(7)高低温性能:在高温、低温环境下其电性能的变化情况。

1.5超级电容器的组成与关键技术 如图1所示,超级电容器主要由极化电极、集电极、电解液、隔膜、引线和封装材料几部分组成。电极材料、电解质的组成、隔膜质量以及电极制造技术对超级电容器的性能有决定性的影响。电极材料的性能决定其电容量的大小;电解质的分解电压决定超级电容器的工作电压,以水溶液为电解液的电容器工作电压只有lV左右,而有机电解液的可达3V左右。超级电容器的关键技术包括:

(1)高比容量电极材料的制备技术;

(2)高性能电解液的合成技术;

(3)电容器的组装和封装技术。

第三篇:电器行业:超级电容器成长空间巨大

2010-05-12

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中国超级电容器产业总规模2006年-2008年分别达到3.9亿元、

5.7亿元、8.6亿元和13.3亿元,年复合增长率达到了24.4%。目前超级电容器占世界能量储存装置的市场份额不足1%,在我国所占市场份额约为0.5%,超级电容器存在着巨大的市场潜力。 产品具有的充放电速度快、对环境无污染、循环寿命长等优点,彰显出无可替代的优越性。由于其巨大的电容量以及快速的充放电速率,超级电容器在新能源汽车、节能设备以及智能电网领域有着非常广泛地应用。相比于国外研究超级电容器起步较早,技术相对比较成熟。许多国家均把超级电容器作为国家的重点研究和开发项目。国内起步较晚,但是在一些技术方面国内超级电容器生产商已经达到国际领先水平。目前国内主要生产经营超级电容器的公司有上海奥威科技开发有限公司、北京合众汇能科技有限公司、锦州凯美能源有限公司、哈尔滨巨容新能源有限公司等十几家公司。 方正证券分析师欧阳仕华表示,超级电容器行业在我国属于新兴行业,现在处于起步阶段,未来发展空间巨大。建议关注技术壁垒比较高的上游电解液原料生产企业,如新宙邦,以及中游产业中既有技术基础,又有规模优势的电容器生产商,如法拉电子、铜峰电子等。

第四篇:压力容器自查报告

自查总结

王宗定

1.压力容器。我院压力消毒锅,严格执行压力容器管理办法,新购置设备全部到市质量监督局备案登记后使用,严格执行专业人员下科室检查督导,专业人员每周下科室小检查,每月下科室大检查,特种设备工作人员全部持证上岗,压力表、安全阀全部定期校验,制定压力容器管理制度、压力容器工作人员制度、压力容器应急预案。今年七月医院花费6万元,联系厂家工程师对高压氧舱进行了一次全面的维护,分别对控制台、舱体及舱内设施、供排气系统、供排氧系统、水喷淋及空调系统、电气系统、玻璃窗等进行维护,排除了安全隐患。

2.职业卫生安全及辐射设备。(1)个人剂量监测是评价放射工作人员健康与工作场所防护状况的重要依据之一,也是获得放射工作人员职业照射剂量水平的有效评价,为每位放射工作人员建立个人剂量档案,要求工作期间必须佩带个人剂量计,且三个月集中送检测部门测读1次,把测读数据填入个人剂量档案内并通知到每个人,超过标准的要逐一查找原因。通过个人剂量监测及时发现问题,纠正了个别人放射检查非正当化操作。每两年组织放射工作人员脱产集中参加卫生监督部门举办的放射防护知识培训。每年组织放射工作人员到省级医院查体,体检结果填入个人健康档案。对体检异常的查找原因及时治疗,安排休息,经多次复查仍达不到标准者,设法调换工作岗位。(2)辐射设备的防护,医院今年花费13万元对X射线影像诊断设备放射防护性能检测和医用X射线影像诊断设备放射工作场所检测,工作场所放射防护设施屏蔽效果达到防护要求,放射设备所检参数均符合标准要求。每台设备醒目的地方均有“当心电离辐射”、“禁止逗留”、“禁止入内”、“孕妇禁止”及黄色禁戒线;CT、DAS等放射房屋墙壁均有硫酸钡水泥及铅皮防护,门为专用铅门,窗户是专用铅玻璃;有扫描指示灯;有效的进行了防护。每年定期请有相关资质部门对放射设备和工作环境进行检测,把测量结果传达到各个科室,并建档保存,发现问题向院领导汇报,从源头堵住漏洞。近几年淘汰了两台监测不达标的设备。对新购置安装的放射设备,主动向市环保局进行申报,测试合格后才投入使用。成立辐射设备领导小组,制定辐射设备应急预案,解决事故应急抢险救治工作中的相关问题。

3.存在问题。操作人员层次不齐,安全意识不强,责任性还需提高,医院硬件条件不能满足等。

第五篇:容器化育苗基地项目报告

关于建设容器化育苗基地项目的分析报告

近年来,随着城市建设步伐的不断加快,我市每年都有大批市政道路及小区、厂企的新建、改造项目,按照建设要求,需求大量不同规格的苗木进行绿化配套建设。由于大部分工程基本都在

七、八月份完工,已错过了植树绿化的大好季节,往往形成了以栽植大量草花替代苗木绿化的短期行为,造

成了重复建设带来的资金浪费,无形中提高了建设成本,而容器育苗恰恰解决了这一问题。结合山海关区园林处苗圃搬迁重建工作,拟在新址申请建设容器化育苗基地项目。容器化育苗在我市是否可行,对此进行了调查分析后,总结了以下材料,希望市领导对容器化育苗基地建设项目予以支持。

一容器化快速育苗技术简介

容器化育苗技术又称控根快速育苗技术,是一种以调控根系生长为核心的新型快速育苗技术。是由控根快速育苗容器、控根快速育苗专用栽培基质、控根培育与管理技术三部分组成。具有明显的增根、控根和促长作用,使侧(须)根形状短而粗,数量多,总根量较常规育苗提高30—50倍。苗木的成活率几近100,育苗周期缩短50左右,可四季移栽、移栽时不砍头、不须缓苗,对土地没有任何要求,后期管理工作量减少50—70,对大苗培育和恶劣环境下植树有明显的优势。

控根快速育苗容器控根快速育苗容器由底盘、侧壁和插杆三个部件组成,用容器育大苗不必占用良田,可摆在任何无法耕种的土地上,苗木销售和移栽都可现场去掉容器,不伤苗木根系,成活率可近100,育苗容器可反复使用,寿命在5年以上。仅在容器内就可培育高达8米或更高的大树。它是一次性投资,见效快,多年受益的快速育苗方式。

控根据快速育苗栽培基质控根快速育苗专用栽培基质是培育控根苗木的基础,用量较大。采用有机废弃物,如猪、牛、羊、鸡、鸭粪,秸杆、刨花、锯末、玉米芯、城市生活垃圾等为原料,经特殊的微生物发酵工艺制造,并根据原料和使用对象配加适当的水、抗旱、促根、缓释肥,微量之素,以及防寒抗冻等辅料。

控根快速育苗培育与管理技术控根快速育苗培育与管理技术主要包括种子处理、幼苗培育、水热条件调控,下种与移栽时间确定等。

容器化育苗同传统的地栽苗木生产方式比较具有很大的优势:第一,采用容器栽培可以无季节限制地供应园林绿化苗木,满足反季节施工的市场需求。第二,容器栽培生产的苗木质量较高,成活率将近100,绿化效果好,种植前不用修剪,可以一次成型,立竿见影。第三,传统的大田栽培苗木往往带走土球,导致土壤资源破坏,容器栽培可避免这一点,实现可持续发展。第四,由于容器栽培是离地生产,可利用荒滩、盐碱地等不适合地栽的土地发展生产,降低土地成本。好范文版权所有

二背景分析

随着当前园林绿化和生态环境建设步代的加快,尤其是房地产精品的楼盘的园林施工,政府重点工程等高端市场容量的增加,对优质苗木的需求越来越迫切。但目前国内的育苗和移栽大多数仍然沿用传统方法,苗木质量差,“三低”(成活率低、保存率低、效益低)的现象一直未解决。为了提高大苗移栽的成活率,现在经常使用的方法是每株树苗携带与冠径相应大小的土坨,并用草绳缠绕,既费工耗时,又难以保证成活率。在我市近来年的城市建设中,大部分工程都是在每年的作、八月份完工,错过了绿化的大好时机,为了达到一定的绿化效果,往往以载植大量草花替代树木的办法,而草在生长期短,投入大,来年还需要新栽种造成了重复建设,重复投资的极大浪费现象,容器育苗恰恰解决了反季节用苗这一问题。

城市环境建设迫切需要发展大苗移栽新技术,容器育苗栽培技术在发达国家已有30年的历史,是一种成熟的生活方式,而在我国正处于起步发展阶段,还没有大量推广,在华北地区还没有一家规模化生产企业,容器化育苗是常规育苗在技术上的重大突破,可以保护珍贵植物,促进园林产业的发展。

三前景分析

在新苗圃的建设规划方案中充分考虑了该处的地理位置,土壤环境,进行了合理的功能分区,预留百亩土地用于建设容器化育苗基地,鉴于容器化育苗对土壤不做要求,利用其中砂壤土地块做为容器化育苗区,不仅可以提高土地利用率,而且通过开发这一项目可以有效提高经济效益。为了迅速开发市场、占领市场,充分抓住2008北京奥运会这一大好时机,而且秦皇岛市做为2008年北京奥运会的分会场,在大力开发城市建设的同时,将需要大批优质高档的大规格苗木,因此建设容器化育苗基地前景广阔。

四项目投资估算

苗圃新址上规划出100亩土地做为容器化育苗基地,用于容器化育苗的尝试性开发和推广工作。在满足我市反季节绿化用苗和大规格苗木需求的同时,不断向周边地区拓展。容器化育苗基地将划分为常绿区、落叶乔木区、花灌木区、小苗区等多种苗木分区。经初步计算,100亩土地生产各种苗木所需不同规格

容器大约为42600个,按每万个容器的出厂价计算(不包括运输及其他费用)约需资金142.6万元;育苗区安装滴灌管道设施约需资金50万元;打机井需6万元;购进苗木约需资金101.7万元,以上费用总计300.3万元。

五技术力量与设备

容器化育苗基地做为我市首家开发项目,不仅有稳定的销售市场,而且有市、区两级行

业主管部门的强干技术力量做保障,具有潜在的开发和拓展能力。目前现有技术人员20余人,其中高级职称2人,中级职称6人;拥有各种运输、打药、洒水车辆11台以及必备的养护管理器械。

六效益分析

综合以上情况,容器化育苗基地的建设将引导我市乃至华北地区在容器育大苗方面的新潮流,不仅可以满足本市及周边地区在绿化建设上对大苗的需求,还将带动相关产业的发展,促进秦皇岛市的经济发展。因此该项目的建设将创造可观的社会效益、经济效益和生态效益,并可为北京2008年“绿色”做出积极的贡献。

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