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

27

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) ;

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