编辑: yyy888555 | 2013-07-10 |
17 4.1.2. 公司未来三年的发展目标:10 亿10 强18 4.1.3. 公司核心技术――污泥高干炭化处理处Z系统技术.18 4.1.4. 公司污泥处理业务.19 4.2. 思普润(832342.OC)――高级热水解处理技术
22 4.2.1. 污泥处理处Z工艺――高级热水解处理技术.22 4.3. 沃土生物(836318.OC)――VT 槽式高温好氧堆肥.25 4.3.1. 市政污泥处理处Z技术――槽式高温好氧堆肥和土地利用.25 4.3.2. 污泥处理处Z技术方案.25 4.3.3. VT 槽式高温好氧堆肥技术特点.25 5. 新三板污泥行业优势.27 5.1. 新三板和主板污泥行业比较.27 5.1.1. 各企业主要污泥处理技术比较.27 5.1.2. 各企业财务指标比较
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图表目录 图1:污泥来源汇总
5 图2:年均污泥产量统计.6 图3我国污泥处理方式――填埋为主.7
3 投资策略主题报告 本报告版权属于安信证券股份有限公司. 各项声明请参见报告尾页. 图4:污泥处理全流程.8 图5:厌氧反应流程图.8 图6:美国的污泥处理技术――厌氧消化为主
9 图7:污泥间接干燥流程图
9 图8:三通式回转圆筒干燥机结构图.10 图9:流化床干燥机结构图
10 图10:桨叶式干燥机原理图
10 图11:盘式干燥机原理图
10 图12:带式干燥机原理图.10 图13:水泥协同焚烧示意图
13 图14:日本的污泥处Z技术――焚烧为主.13 图15:堆肥工艺流程图.14 图16:碳化技术原理图.14 图17:碳化技术流程图.15 图18:通源环境业务展示.17 图19:通源环境
1410 策略 示意图.18 图20:通源环境部分荣誉.18 图21:特种高压板框压滤机
19 图22:市政污泥高干炭化处理处Z工艺流程图
19 图23:污泥处理流程图.20 图24: 常温高干脱水+炭化/焚烧/土地利用 整体解决方案
21 图25:公司荣誉与专利技术
22 图26:思普润污泥处理处Z工艺流程图
22 图27:思普润污泥处理处Z工艺原理.23 图28:VT 槽式高温好氧堆肥工艺
25 图29:沃土生物:山东威海安绿肥业污泥有机肥项目
26 表1:污泥产生于污水处理的各环节.5 表2:污泥乱排事件盘点.7 表3:污泥干燥技术的比较
11 表4:多个城市填埋场超负荷运行
11 表5:污泥焚烧指标要求.12 表6:四种污泥处Z方法的优缺点
15 表7:不同污泥处理处Z技术的成本对比.16 表8:通源环境专利技术成果.17 表9:污泥高干炭化处理处Z系统技术关键系统.19 表10:通源环境项目汇总.20 表11:通源环境的财务数据.21 表12: 思普润污泥处理处Z工艺优势.23 表13:思普润主要案例.23 表14:思普润的财务数据.24 表15:沃土生物的财务数据
26 表16:新三板和主板污泥处理行业技术比较.27 表17:各企业营运能力比较
27 4 投资策略主题报告 本报告版权属于安信证券股份有限公司. 各项声明请参见报告尾页. 表18:各企业盈利能力比较
28 5 投资策略主题报告 本报告版权属于安信证券股份有限公司. 各项声明请参见报告尾页. 1. 污泥市场发展状况 1.1. 污泥及污泥处理处Z的必要性 污泥是一种由有机残片、细菌体、无机颗粒和胶体等组成的非均质体.它很难通过沉降进行 彻底的固液分离.污水处理产生的污泥是典型的有机污泥,其特性是有机物含量高 (60%~80%) ,颗粒细(0.02~0.2mm) ,密度小(1002~1006Kg/m?) ,呈胶体结构,是一种 亲水性污泥,容易管道输送,但脱水性能差.随着污泥水分的减少,污泥从纯液状流动到粘 滞状、 塑性性状、 半干固体状直到纯固体状这一过程进行变化. 通常浓缩可将含水率降到 85% (含水状态) ;