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天然气与生物质燃料成本比较

序号名称

金额(元)

备注

序号名称金额(元)备注

设备成本(一次性投资成本)

1080000一设备成本(一次性投资成本)2000000

11台10吨生物质蒸汽锅炉650000主体95万含安装-补贴30万(原总计10吨锅炉,每吨改造补贴3万)11台10吨燃气蒸汽锅炉700000主体100万含安装-补贴30万(原锅炉总计10吨,每吨改造补贴3万)

2购置除尘布袋80000购置除尘布袋 8万/1套260方气化撬(圣达因)1000000

3锅炉房及基建费用

200000长宽高:30m*10m*12m 3锅炉房及气化站基建费用

200000锅炉房长宽高:10m*6m*5m 4临时规划报建、安全审核 及

取证50000锅炉报建费用(预估)4临时规划报建、安全审核及取

证100000气化站+锅炉报建费用(预估)

人工及维护成本

(元/年)520000二

人工及维护成本

(元/年)1850001人工成本3600002人一组,8小时轮班

(6人*6万/人年)

1人工成本1800001人一组,8小时轮班(3人*6万/人年)2

每年维护成本

160000布袋每半年更换一次,更换一次约8万元

2

每年维护成本

5000含设备维护,定期检测等费用3土地租金及其他(元)3土地租金及其他(元)

气化站和蒸汽站土地租金

三燃料及水电成本(元/蒸吨)285.99三燃料及水电成本(元/蒸吨)

269.581水成本(元/蒸吨)

4.00按1吨水出1吨蒸汽,水价4元/吨 1.00水成本(元/蒸吨) 4.00按1吨水出1吨蒸汽,水价4元/吨电成本(元/蒸吨)

5.84电成本(元/蒸吨)

3.08辅助设备耗电(kW·h/t)7.3泵16.5kW+风机52kW+链条及上料器

4.5kW

辅助设备耗电(kW·h/t) 3.85给水泵15kW+循环泵1.5kW风机22kW

电费单价(元/kW·h)0.80均价 0.8元/度

电费单价(元/kW·h)0.80均价 0.8元/度

燃料成本(元/蒸吨)276.15燃料成本(元/蒸吨)

262.50每吨蒸汽燃料量(kg)263生物质燃料热值约

3600kcal/kg,锅炉效率70%左右,一吨燃料一般出蒸汽3.8每吨蒸汽燃料量(m3)75热值按照8600大卡/M 3

(海南天然气)

燃料单价(元/kg)

1.05生物质颗粒售价大约1000元/吨,运费50元/吨。

燃料单价(元/m3)

3.5四每年蒸汽用量(吨/年)

48000目前实际蒸汽用量: 吨/年四每年蒸汽用量(吨/年)

52800目前实际蒸汽用量: 吨/年1平均每小时蒸汽用量(吨/小

时)8原锅炉共计8T

1平均每小时蒸汽用量(吨/小

时)8.8原锅炉共计8T

2平均每天供蒸汽时间(小时)

20考虑上料及下料时间不用蒸汽2平均每天供蒸汽时间(小时)

20考虑上料及下料时间不用蒸汽3每年供蒸汽天数(天)300预制件更换,台风等因素

3每年供蒸汽天数(天)

300预制件更换,台风等因素

五每吨蒸汽成本(元/蒸吨)

298.32五每吨蒸汽成本(元/蒸吨)

275.681设备折旧成本(按15年折旧)

1.501设备折旧成本(按15年折旧)

2.62人员运维成本10.832人员运维成本

3.53

燃料水电成本

285.99

3

燃料水电成本

269.58

10吨生物质锅炉蒸汽成本分析表

2

3

10吨燃气锅炉蒸汽成本分析表

23

石油天然气管道安全运行及维护

石油天然气管道安全运行及维护

石油天然气管道安全运行及维护_secret

石油天然气管道安全运行及维护 一.概述 (一)术语 1.石油天然气管道:是指石油(包括原油、成品油)、天然气管道及其附属设施(简称管道设施),包括油气田工艺管道(包括集输、储运、初加工和注气管道)和长输(输油、输气)管道。 2.集输管道:是指采油(气)井场工艺管道、井口、计量站、接转站、联合站之间,以及联合站与首站之间的输油输气管道 3.长输管道:是指产地、储存库、使用单位间用于商品介质的管道。 4.石油天然气站场:具有石油天然气收集、净化处理、储运功能的站、库、厂、场、油气井的统称。简称油气站场或站场。 5.含硫天然气(含硫化氢天然气):指天然气的总压等于或高于0.4MPa,而且该气体中硫化氢分压等于或高于0.0003MPa。 5.湿含硫天然气;在水露点和水露点以下工作的含硫天然气 6.干含硫天然气:在水露点以上工作的含硫天然气 7.含硫干气;输送过程中不能析出液态水的含硫天然气 8.脱水天然气:脱水后含水量达到设计要求的天然气。 9.管道完整性:是指管道始终处于完全可靠的服役状态。 管道完整性的内涵包括三个方面: (一)管道在物理和功能上是完整的;

(二)管道始终处于受控状态; (三)管道运营商已经并将不断采取措施防止失效事故发生。 10.管道的完整性管理:是指管道运营商持续地对管道潜在的风险因素进行识别和评价,并采取相应的风险控制对策,将管道运行的风险水平始终控制在合理和可接受的范围之内。 11.安全技术规范:特种设备技术法规的重要组成部分,是规定特种设备的安全性能和相应的设计、制造、安装、修理、改造、使用管理和检验检测方法,以及许可、考核条件、程序的一系列具有行政强制力的文件。 (二)石油天然气管道的安全问题 管道输送石油、天然气具有高效、低耗等优势,但因其具有高能高压、易燃易爆、有毒有害、连续作业、链长面广、环境复杂等特点,决定了其安全管理的极其重要性。 石油天然气管道目前存在的主要安全问题有: 1.管道破坏严重,极易酿成事故。如油气管线被施工、勘探破坏严重 2.油气管线被违章占压。如在油气管线附近采石、取土、挖塘、修渠、堆物、修筑建筑物等。 3.管道设计施工遗留的缺陷、损伤。 4.管材或相关设备缺陷。 5.管道腐蚀穿孔。 6.运行误操作。 7.自然灾害。

生物质燃料对比

广州红晟生物质成型燃料有限公司一吨蒸汽使用不同燃料的效益比较 以上数据由广州红晟生物质成型燃料有限公司提供,仅作参考,不得盗用!

广州红晟生物质成型燃料有限公司燃烧机的锅炉配套与耗能表

以上数据由广州红晟生物质成型燃料有限公司提供,仅作参考,不得盗用! 生物质燃料代油节能技术一、什么是生物质燃料(Biomass Moulding Fuel,简称BMF)?

生物质燃料(Biomass Moulding Fuel,简称“BMF”)是采用木屑、秸秆等农林废弃物作为原材料, 经过粉碎、烘干、混合、挤压等工艺,制成颗粒状的可直接燃烧的一种新型清洁燃料。 生物质燃料多为茎状农作物经过加工产生的块装环保新能 源,其直径一般为6~8厘米,长度为其直径的4~5倍,破碎率小 于1.5%~2.0%,干基含水量小于10%~15%,灰分含量小于1.5%, 硫含量和氯含量均小于0.07%,氮含量小于0.5%。生物质燃料具 有可再生和环境友好得双重特点,被认为是未来可持续能源系统 得重要能源,可以看作一种绿色煤炭,是一种新型洁净能源。 二、生物质燃料指标及构成 项目发热量MJ/Kg 固定碳挥发份碳氧 指标17.02 15.99% 74.29% 46.88% 37.94% 项目氢硫氮灰份水份 指标 5.27% 0.05% 0.14% 1.81% 9.91% 三、生物质燃料特点 低碳能源:低碳、低硫、低氮、低粉尘 资源利用:生物质燃料是利用农、林业废弃物作为原材料,制造成各种成型可燃烧的现代化清洁燃料,替代燃油锅炉燃烧用油,达到变废为宝、节约能源的目的。 循环经济:生物质燃料产品的原材料来源于农、林业废弃物,不会产生"与人争粮"和"与粮争地"的社会问题,原料分布广泛,循环生长,取之不尽,用之不竭。

天然气及各种能源换算方式

天然气及各种能源换算方式 各类能源折算标准煤的参考系数 能源名称平均低位发热量折标准煤系数 原煤 20934千焦/公斤 0.7143公斤标煤/公斤 洗精煤 26377千焦/公斤 0.9000公斤标煤/公斤 其他洗煤 8374 千焦/公斤 0.2850公斤标煤/公斤 焦炭 28470千焦/公斤 0.9714公斤标煤/公斤 原油 41868千焦/公斤 1.4286公斤标煤/公斤 燃料油 41868千焦/公斤 1.4286公斤标煤/公斤 汽油 43124千焦/公斤 1.4714公斤标煤/公斤 煤油 43124千焦/公斤 1.4714公斤标煤/公斤 柴油 42705千焦/公斤 1.4571公斤标煤/公斤 液化石油气 47472千焦/公斤 1.7143公斤标煤/公斤 炼厂干气 46055千焦/ 公斤 1.5714公斤标煤/公斤 天然气 35588千焦/立方米 12.143吨/万立方米 焦炉煤气 16746千焦/立方米 5.714吨/万立方米 其他煤气 3.5701吨/万立方米 热力 0.03412吨/百万千焦 电力 3.27吨/万千瓦时 1、热力其计算方法是根据锅炉出口蒸汽和热水的温度压力在焓熵图(表)内查得每千克的热焓减去给水(或回水)热焓,乘上锅炉实际产出的蒸汽或热水数量(流量表读出)计算。如果有些企业没有配齐

蒸汽或热水的流量表,如没有焓熵图(表),则可参下列方法估算: (1)报告期内锅炉的给水量减排污等损失量,作为蒸汽或热水的产量。 (2)热水在闭路循环供应的情况下,每千克热焓按20千卡计算,如在开路供应时,则每千克热焓按70千卡计算(均系考虑出口温度90℃,回水温度20℃)。 (3)饱和蒸汽,压力1-2.5千克/平方厘米,温度127℃以上的热焓按620千卡,压力3-7千克/平方厘米,温度135℃-165℃的热焓按630千卡。压力8千克/平方厘米,温度170℃以上每千克蒸汽按640千卡计算。 (4)过热蒸汽,压力150千克/平方厘米,每千克热焓:200℃以下按650千卡计算,220℃-260℃按680千卡计算,280℃-320℃按700千卡,350℃-500℃按700千卡计算。按4.1868焦耳折算成焦耳。 2.热力单位“千卡”与标准煤“吨”的折算能源折算系数中“蒸汽”和“热水”的计算单位为“千卡”,但“基本情况表”中(能源消耗量中)“蒸汽”计算单位为“蒸吨”,在其它能源消耗量(折标煤)其中的“热水”计算单位为“吨”,因此需要进一步折算,才能适合“基本情况表”的填报要求,按国家标准每吨7000千卡折1千克标准煤计算: 3.电力的热值一般有两种计算方法:一种是按理论热值计算,另一种是按火力发电煤耗计算。每种方法各有各的用途。理论热值是按每度电本身的热功当量860大卡即0.1229千克标准煤计算的。按

中华人民共和国石油天然气管道保护法解读

《中华人民共和国石油天然气管道保护法》解读 一、《管道保护法》的立法目的 为何出台《管道保护法》: 一是随着城乡建设的发展,大量以前远离居住区的管道逐渐被各种建筑物包围,管道的建设和城镇建设的矛盾越来越突出,所以为了加强管道保护,就要从源头做起,从规划开始,管道规划要和城乡规划和土地利用规划相衔接。 二是外界对管道的破坏,包括打孔盗油等破坏管道行为屡禁不止,有的地方势头比较突出,所以需要通过立法实行更加严厉的保护。 三是管道建设和其他工程建设项目,比如铁路、公路建设交叉比较多,需要有一部法律调整和明确在建设中如何处理这些相应的关系。 四是这些年我国国际管道的建设比较多,这些管道的建设也需要有更加严厉的保护措施。应该说世界各个国家对石油天然气管道的保护都比较重视,美国、俄罗斯、加拿大等许多国家都通过专门立法来进行保护。 根据《管道保护法》第一条可知,立法目的有三: 一是保护石油、天然气管道; 二是保障石油、天然气输送安全; 三是维护国家能源安全和公共安全。 因此,《管道保护法》的最终目的和保护的重点还在于点保障石油、天然气输送安全和维护国家能源安全和公共安全。《管道保护法》是着眼于国家能源安全和公共安全的部门法律,他要求全社会共同遵守,不是为管道企业的专门立法,为了保障石油、天然气输送安全,管道企业更多的是要履行职责和义务。

二、《管道保护法》主管部门和管道企业的权利义务 《管道保护法》首次从法律角度规定了石油、天然气管道有关各方的权利义务,理清了管道活动中的有关法律关系,规定了管道保护措施,明确了保护责任,是一部有效保护我国石油及天然气管道,保障石油、天然气输送安全,维护国家能源安全和公共安全的法律。 (一)规定主管管道保护工作的部门:国务院、省、自治区、直辖市人民政府能源主管部门和设区的市级、县级人民政府指定的部门。其职责是:一是负责组织编制并实施全国管道发展规划,统筹协调全国管道发展规划与其他专项规划的衔接,协调跨省、自治区、直辖市和处理本行政区域管道保护的重大问题。 二是指导、监督有关单位履行管道保护义务,依法查处危害管道安全的违法行为。 三是加强对本行政区域管道保护工作的领导,督促、检查有关部门依法履行管道保护职责,组织排除管道的重大外部安全隐患。 四是接受单位和个人对危害管道安全行为的举报,并在职责范围内及时处理。 五是将管道企业报送的管道竣工测量图分送本级人民政府规划、建设、国土资源、铁路、交通、水利、公安、安全生产监督管理等部门和有关军事机关。 六是接受管道企业的安全隐患报告,并及时协调排除或者报请人民政府及时组织排除安全隐患。 (二)管道企业的职责与义务:

生物质燃料对比

广州红晟生物质成型燃料有限公司一吨蒸汽使用不同燃料得效益比较

以上数据由广州红晟生物质成型燃料有限公司提供,仅作参考,不得盗用! 广州红晟生物质成型燃料有限公司 燃烧机得锅炉配套与耗能表 生物质燃料代油节能技术

一、什么就是生物质燃料(Biomass Moulding Fuel,简称BMF)? 生物质燃料(Biomass Moulding Fuel,简称“BMF”)就是采用木屑、秸秆等农林废弃物作为原材料,经过粉碎、烘干、混合、挤压等工艺,制成颗粒状得可直接燃烧得一种新型清洁燃料。 生物质燃料多为茎状农作物经过加工产生得块装环保新能源,其直径 一般为6~8厘米,长度为其直径得4~5倍,破碎率小于1、5%~2、0%, 干基含水量小于10%~15%,灰分含量小于1、5%,硫含量与氯含量均 小于0、07%,氮含量小于0、5%。生物质燃料具有可再生与环境友好得

双重特点,被认为就是未来可持续能源系统得重要能源,可以瞧作一种绿色煤炭,就是一种新型洁净能源。

1、燃烧器采用整体结构、外形稳重大方; 2、启动时由液化气点火、助燃,使生物质燃料在短时间内稳 定燃烧; 3、采用电子点火,火焰自动检测; 4、燃烧热负荷自动跟踪调节; 5、意外熄火时自动关闭燃烧器,停止燃料供应,确保下次 点火正常顺畅;?6、燃烧器运行噪音低,符合环保要求; ?7、全自动控制,可实现与炉体联锁控制与保护;一体化产 品,安装维修简单方便。 五、生物质燃料与各种油、气燃料比较 项目生物质颗粒天然气柴油重油动力煤生物质燃烧 机 热值 (kcal/kg)4000±1 9800 5000±100 5000±100 单价1、30元/kg 6元/m3 6、5元/kg 4、64元/kg 0、95元/kg 1、30元/kg 锅炉热效率 (%) 75 90 9090 70 85 吨蒸汽燃料耗量240 78、4 70 75230 150 吨蒸汽燃料费用(元/t) 288 468455345 218 195

成本分析报告范文

成本分析报告范文 成本分析报告范文 一、综述 煤炭是工业生产的“粮食”,其价格占到了火电、钢铁、化工等行业生产成本的多半,煤炭价格的变化直接影响着上述行业的盈利水平。而在煤炭行业,煤炭企业物流费用则高居成本之首,达50%以上。换句话说,物流成本影响着工业企业的效益。 长期以来,由于国内煤炭综合物流通道建设以及煤炭现代物流发展的不完善,使得我国煤炭物流成本高于日美等发达国家。据统计,中国1000公里的煤炭物流成本,是美国的10-15倍,日本的15-20倍。 就当前的现实而言,我国“西煤东送、北煤南运”以及“长距离、多周转”的煤炭物流格局难以改变,要想控制煤炭物流成本,运输是关键。记者从中国物流信息中心获得的数据显示,2012年我国煤炭行业物流成本同比增长7.9%,增速比上年同期提高1.5个百分点。 其中,运输成本依然是控制物流成本的最重要环节,占全部物流成本比重一半以上;管理成本和利息成本合计所占比重超过20%,比上年同期小幅提高;仓储成本,保险成本,配送、流通加工、包装成本所占比重均较上年略有提高。

为了提高国内煤炭运输效率,同时降低运输的物流成本,今年1月,国家出台了《煤炭物流发展规划》,其中,涉及铁路建设“九纵六横”的规划。所谓九大纵道是解决“北煤南运”的物流通道,六大横道解决“西煤东运”的物流通道。而这些物流通道的一大亮点就是提出完善煤炭物流通道建设中,只提出了铁路通道和水运通道,而没有公路通道。 其目的是彻底调整煤炭运力结构:盘活铁路运力,拓展水运能力,压缩公路运力。“规划”调整运力结构,一是对铁路运力在做增量同时盘活存量,力推铁水联运;二是对水运运力,提出加强沿海、沿江港口及水运通道。 对于新的煤炭物流规划的影响,东北亚煤炭交易中心董事长李洪国在接受记者采访时表示,煤炭物流规划是整个煤炭互联网、价值链中重要的步骤。这样的结果也会促进煤炭价值链、生态圈的改善,其核心就是为专业化的物流企业提供发展空间,未来会会有一批物流企业成长起来。 二、问题 从目前的现实来看,尽管国内煤炭产业无论是生产还是消费,都呈现逐年递增的态势,煤炭物流也得到了一定的改善,但是整个煤炭物流运输领域依旧存在问题。 滞后的动力 由于国内主要铁路煤运通道能力不足,煤炭运输效率

生物质发电厂燃料收 储 运方案

一、生物质电厂燃料收、储、运方案 生物质发电厂是以棉花秸秆为主要燃料的生物质发电企业,由于生物质发电在国内还是一种新兴的产业,没有更多的可以借鉴的经验,尤其是燃料收集工作,是一个非常复杂的过程。结合我国的国情和燃料秸秆的分布情况,我们决定采用政府支持与市场化运作相结合的模式开展燃料收购工作,特作如下方案。 1、固定收购点 根据邹平县及相邻各县的棉花种植结构,我们本着收购、运输方便的原则,这些收购点基本都选在与相邻县交界处,既可以收购县境内的棉花秸秆,又可以兼收相邻各县的棉花秸杆。

固定收购点功能:收购、加工、储存、装运。储存量要满足非收购季节电厂燃料需求量的要求。 2、临时收购点 为了实现燃料的有序集中,我们需在邹平县境内及相邻县发展N名燃料收购经纪人,由他们自筹资金、自行收购,形成临时收购点,然后从临时收购点向厂区或固定收购点集中,在厂内或固定收购点内进行结算。 临时收购点布局:根据棉花秸秆存量进行布点,秸杆量大的地域可一村一点,秸杆量少的地域可选择中心地域布点,随着工作的进一步深入,要力足于继续扩展收购点,发展经纪人队伍 临时收购点功能:收购、加工、装运。根据具体收购量和收购点地理位置,可以发展部分收购量大、储存条件好的临时收购点参与储蓄,以减轻我固定收购点的储存压力,并有利于合理调拨。 3、收购方式 以经纪人收购为主体,以散户交售为补充。由经纪人具体组织收割、装卸、短途运输,组成收购小组到农民田间地头进行机械化收割,并完成从农田到临时收购点的转运和集中。 根据收购点地理位置及收购量的大小决定其转运至固定收购点或临时储存后直接调拨至厂内。 4、运输方式 从棉田到临时收购点及临时收购点至固定收购点的运输由经纪人自行组织,运输工具、费用由经纪人自行解决。从固定收购点及选定具有储存功能或收购量较大的临时收购点至电厂的运输由我方统一组织,运输工具、费用由我方统一安排。

煤与天然气的优劣势比较(详细版)

我国是一个产煤大国,煤炭在我国一次能源结构中占70%以上,是世界上现有少数以煤为主要燃料的国家之一。由于我国煤炭中灰分和硫分含量高,洁净煤技术尚未普及,所以我国一些大中城市和工业、经济较发达的地区,形成了煤烟型的大气污染。根据有关部门对大气污染检测表明,直接燃煤,污染环境,引发酸雨,造成地球温室效应,引起光化学烟雾。与低效高污染的煤相反,天然气是一种优质、高效、清洁的能源,热值高,燃烧产生的有害物质最少,经济评价和环境评价最好,被人们称为“绿色能源”。在国家注重环保,强调节能减排,倡导低碳的政策引导下,天然气作为绿色燃料,在气体质量、输送使用、环境保护、减少大气污染等方面有着无法比拟的优越性。 为使煤炭与天然气的优劣势更直观,现将煤炭、天然气作为燃料进行下列综合比较。 为便于计算,在使用量及价格方面,采用国际统一标准的能量单位——标准煤与天然气进行比较。但由于标煤是一个能量单位,没有各类成分含量的具体数据。故通常以与标煤能量接近的焦炭计算其各类大气污染物的排放量。 现取标煤热值为29.308MJ/kg,天然气热值为35.3MJ/Nm3,并假定标煤价格为900元/吨。则在两者燃烧效率相等的条件下,燃烧一吨标煤相当于燃烧830 Nm3的天然气,此时相对应的天然气价格为1.08元/ Nm3。若以煤的燃烧效率为40%,天然气的燃烧效率为90%计算,则燃烧一吨标煤相当于燃烧369 Nm3的天然气,此时相对应的天然气价格为2.44元/ Nm3。另有对照表如下: 不同燃烧效率下天然气价格对照表 单位:元/ Nm3 注:以上天然气价格为标煤价格为900元/吨时相对应的价格。

经过使用量及价格方面的比较后,现再从环境污染角度将两种燃料进行对比。 天然气作为绿色能源,其在上游就已经过净化,几乎不含硫。其完全燃烧后的产物可近似认为仅含二氧化碳和水。经计算,1标米立方的天然气(甲烷含量按96%计算,其余4%按杂质考虑;天然气密度为0.6980kg/Nm3),完全燃烧将产生1.843kg二氧化碳。 煤主要由碳、氢、氧、氮、硫和磷等元素组成。故其燃烧后会产生SO 、NOx等大气污 2 染物。又由于煤作为固体燃料,若其燃烧时与空气接触不充分会导致燃烧不完全,会造成CO气体产生。现参考《煤气规划设计手册》中相关计算方法,并按每标米立方天然气完全燃烧产生1.843kg二氧化碳,计算出替代1吨标煤所减少的大气污染物排放量如下:排放量计算 1.减少 SO 2 年减少二氧化硫排放量=1.6×年替煤量×煤的平均含硫量 硫的含量根据煤种不同而定,国家规定标准煤的含硫量为1% 。则,替代1吨标煤可减少0.016吨(16千克)SO2排放。 2.减少飞灰量计算 年减少飞灰量=年替煤量×煤平均灰分×烟气中烟尘占灰分量的比率×(1-除尘器的总效率) 根据各种炉型的不同,其产生的烟气中烟尘占灰分量的比率达范围为0.15~0.4(煤粉炉为0.7~0.8);除尘率按85%计算,煤的平均灰分按20%计算。则,替代1吨标煤可减少0.0045~0.012吨(煤粉炉为0.021~0.024吨)飞灰的排放。 另一种较简易的算法: 耗煤量(吨)×煤的灰分(%)×灰分中的烟尘(%)×(1-除尘效率%)烟尘排放量(吨)=——————————————————————————————— 1 - 烟尘中的可燃物(%) 其中耗煤量以1吨标煤为基准,煤的灰分以20%为例;灰分中的烟尘是指烟尘中的灰分占燃煤灰分的百分比,与燃烧方式有关,以常见的链条炉为例,15%~25%,取20%;除尘以旋风除尘为例,取80%;烟尘中的可燃物一般为15%~45%,取20%, 则1吨标煤的烟尘排放量=1×20%×20%×(1-80%)/(1-20%)=0.01吨=10千克 若除尘效率为85%,1吨标煤烟尘排放量=7.5千克。

天然气管道安全置换方法的探讨

天然气管道安全置换方法的探讨 摘要:参考英国技术标准与燃气公司成熟经验,分析了3种城市天然气管道置换技术(直接置换、间接置换、阻隔置换),对天然气管道置换工艺参数的确定及控制方法进行了探讨,分析了置换方法在城镇管网和用户管道系统的应用。 关键词:城镇燃气管道;直接置换;间接置换;阻隔置换;置换技术 一、天然气置换方法 为确保安全,在长输管道和厂站的投产过程中一般都选用惰性气体置换。惰性气体置换虽然安全性方面比较好,但是操作复杂且成本高,在低压管道置换过程中一般采用天然气直接置换。本文结合英国燃气行业标准和国内实际工作,详细探讨城市天然气管网的置换安全及置换方法。 二、置换安全 天然气置换是一项非常危险的工作,若置换方案不当或操作失误,可能发生恶性事故,给人民群众的生命和财产造成损失。天然气置换的安全问题是在置换过程中首先要解决的问题,必须符合下述要求才允许实施置换工作。 1、置换前必须进行风险评估。 2、戴上适合的个人防护装置。 3、准备呼吸器并能正常使用。 4、准备灭火器并置于适当的位置。 5、管道内空气的置换应在强度试验、严密性试验、吹扫清管、干燥合格后进行。 6、间接置换应采用氮气或其他无腐蚀、无毒的惰性气体为置换介质。 7、现场必须设置“禁止火源”、“禁止吸烟”等安全警示标牌。 8、置换进气端处必须安装压力表,监测压力。 9、放散口高出地面2米以上。 10、要求管道在置换中接地,特别是连接pe管道时必须接地。 11、火源必须距离放散口的上风向5米以外。 12、确保气体能畅通无阻地排到大气中。 13、置换过程中放空系统的混合气体应彻底放 14、采用阻隔置换法置换空气时,氮气或惰性气体的隔离长度应保证到达置换管道末端空气与天然气不混合。 15、放空隔离区内不允许有烟火和静电火花产生。 16、置换管道末端应配备气体含量检测设备,当置换管道末端放空管口气体含氧量体积分数不大于2%或可燃气体体积分数大于95%时即可认为置换合格。 三、置换方法 按照采用的置换方式不同,将置换方法分为三类:直接置换、间接置换和阻隔置换。

浅谈煤炭企业成本管理存在的问题及对策

浅谈煤炭企业成本管理存在的问题及对策朱远航刘雨新(铁法煤业集团机械制造有限责任公司) 摘要:市场经济条件下,企业成本的高低直接影响企业经济效益的好坏。当前煤炭企业经营环境持续好转,煤价有所上涨,但煤炭生产成本也大幅上扬。因此,加强成本管理,降低商品综合成本,是企业生存和发展的关键。本文分析了煤炭企业成本管理存在的问题,提出了加强成本管理的对策。 关键词:煤炭企业成本管理问题对策 0引言 企业是追求经济效益的经济组织,在追求经济效益的过程中,企业管理起到关键性的作用。成本管理是企业管理的重要组成部分。如何加强煤炭企业的成本管理,提高企业经济效益,已经成为搞活企业、做大做强企业的重要课题。改进成本管理问题已日益引起人们的重视和关注。 1煤炭企业成本构成的特殊性 不同的工业部门由于生产的特点不同,产品成本的特点也不同。煤炭企业属于地下开采业,成本构成复杂且变化大,与其它产品相比,具有它的特殊性。 1.1是原材料不构成产品实体,用于煤炭开采的主要是辅助材料消耗,如木材、坑木代用品、大型材料、专用工具等都不构成产品实体,可以多次地进行回收复用。 1.2是煤炭生产受地质构造、储存条件、储量、品位等条件限制,煤层埋藏的深浅、煤层的厚度、顶底板的好坏、地质构造的复杂程度等都对煤炭生产成本有直接影响,生产中辅助费用高。同时,为了避免水、火、片帮、断层、瓦斯、煤尘、冒顶等事故的发生,保证生产的正常进行,还必须发生一些辅助生产和安全保护费用,如通风、排水、防火、照明、防尘等支出。 1.3是进行地质勘测,探明地质构造和煤炭储量、煤层结构,进而确定可采与不可采,有的煤层还要做产前疏干水的准备。由于受地质条件及构造影响,不同的矿井煤层开采难度、工艺过程都有所不同,采煤方法的选择、工作面布置、设备配备、机械化程度等都影响成本水平。 1.4是活劳动消耗多,工资成本比重较大。由于主客观原因,煤炭开采业在我国一直是劳动密集型企业,普遍用人多,效率相对比较低,同时,因工作环境恶劣,工人劳动强度大,服务年限短,因而各种补贴、津贴较高,工资成本约占总成本的30%,列全国各行业的首位。 1.5是采掘并举,掘进费用对成本影响较大。实践证明,保证采掘的适当比例关系,是煤矿稳产、高产、降低成本、提高经济效益的途径之一。 1.6是生产组织和成本管理比较复杂。由于煤炭生产的全过程遍布井上井下,点多、面广、线长,并且大部分在井下,因此生产组织和成本管理非常困难。除成本固有的特殊性外,还有物价上涨、员工收入增加等客观增支因素也是成本增加、居高不下的主要原因。 2煤炭企业成本管理存在的问题 由于长期受计划经济体制的影响,煤炭企业一直是高投人、低效益,资金和劳动密集型企业,观念落后,思想陈旧,企业管理粗放,特别是在成本管理方面,还没有完全按照市场经济的要求全面进行成本管理与控制。在成本管理中还存在一定的问题: 2.1成本管理方法落后经过几十年的成本管理探索,我们建立了成本预测、决策、计划、核算、控制、考核和成本分析所组成的成本管理方法体系。然而,煤炭企业基本上仍停留在成本核算和简单的成本分析上,而对其他方法运用较少。 2.2成本管理手段落后目前,不少煤炭企业的会计部门配备了计算机,但主要用于固定资产、工资等财务会计方面的核算工作,且利用率较低。而真正用计算机进行成本预测、决策、核算的企业很少。落后的管理手段,势必制约煤炭企业成本管理水平的提高。 2.3成本信息失真原始记录不真实,定额资料僵化,出现假帐真算,费用挂帐,费用分配混乱等现象。有些企业根据不同时期的需要,确定产品成本的高低,从而达到隐瞒费用成本,虚增利润的目的。显然,依据严重失真的成本信息,作出的成本预测、决策、计划就不可能使企业的成本管理工作走上新台阶,更不可能从成本管理方面促进企业经济增长方式的转变。 2.4成本控制不够由于成本管理方法和管理手段的落后,在实际工作中,成本控制有其名,无其实,缺乏具体而有力的措施,从而造成不少煤炭企业原煤成本只升不降。煤炭企业大部分进行事后成本核算和控制,事中控制成本费用的较少,事前进行成本费用控制的更少。很多先进的成本控制方法,在煤炭企业成本控制中很少运用。 3当前煤炭企业加强成本管理的对策 3.1提高成本管理意识,树立经济效益观念转变经济增长方式,必须首先转变领导干部的思想观念,更新发展思路,提高成本管理意识,树立以扭亏增盈为核心的成本控制观,使各级干部和各类专业技术人员增强成本意识,正确处理好成本与技术、安全、质量等之间的关系,把经济性与技术性很好地结合起来。 3.2实行预算控制制度,强化目标成本管理结合企业的利润目标和控亏目标,制定出所属各单位合理、可行、科学的成本控制目标和成本计划。为调动各单位降低成本的积极性,还可根据产量变化规律实行弹性目标控制成本。煤炭企业生产成本的预算可以严格按照企业制定的消耗定额来确定,也可以按照企业目标成本来进行制定,根据企业对各项成本测定的开支严格限制和监督,力求使预算在目标成本控制的基础上做到准确无误。 3.3加强成本分析,提高成本管理水平成本分析虽然是成本发生后的总结,但对于成本管理也是不可或缺的。在成本分析上,一是在核算资料的基础上,通过深入分析,正确评价企业成本预算的执行结果,提高企业和职工追求经济效益的积极性。二是及时揭示成本超降的原因,查明影响成本高低的各种因素,进一步提高企业管理水平。三是寻求进一步降低成本的途径和方法,成本分析还可以结合企业生产经营条件的变化,正确选定适应新情况的最合适的成本水平。所以,要建立和完善成本分析制度,定期召开成本分析会议,每旬、每月、每季度都要开展成本分析,及时总结成本超降原因,提高成本管理水平。 3.4实行全员、全过程、全方位的成本管理成本是在生产经营过程中形成的,每一个员工都是成本产生的直接动因。企业的各个环节、各个方面都在形成成本,企业产品设计、工程计划、组织生产、物资供应、产品销售等整个运行过程都是成本产生的载体。成本产生的直接动因和成本改进的决定因素是全体员工,只有全体员工树立全面成本管理的思想,人人关心并积极主动参与成本管理,并在执行过程中不断创新,才能使降低成本有坚实的基础和保证。凡影响成本的一切因素,不论是技术方面还是经济方面均应纳入成本管理范畴,形成一个综合性的成本管理体系,实现“干前预算、干中核算、边干边算、干后结算”的成本事前、事中、事后全过程管理。首先要加强成本的预算管理,全面实施预算管理,确保企业生产经营有序进行。二是要树立成本效益观念,在市场经济环境下,经济效益始终是企业管理追求的首要目标。三是不断完善班组成本核算体系,班组成本核算人员要懂经营,尤其要熟悉生产技术及成本最低化理论和方法,坚持技术与经济相结合,掌握成本核算理论方法,进行科学预测、决策、预算、控制、分析,并运用计算机进行信息处理,适应现代成本管理需要。 3.5强化教育,努力提高全员参加成本管理的意识人是任何管 企业管理1

生物质燃料与其它燃料的对比

生物质燃料与其它燃料的对比 什么是生物质成型燃料? 众所周知,人类的生存和发展离不开能源。随着世界能源需求量的迅猛增长,以煤、石油、天然气为代表的常规能源将最终被开采殆尽,同时大量使用这些化石燃料会导致一系列严重的环境污染问题。因此,大力提高能源的利用效率,以高新技术开发低污染、可再生的新能源,逐步取代石油、煤、天然气等不可再生能源,是解决能源危机和环境问题的重要途径。 在众多的可再生能源中,生物质能以其资源储量丰富、清洁方便和可再生的特点,具有极大的开发潜力。生物质能是指绿色植物通过叶绿素将太阳能转化为化学能而储存在生物质内部的能量,即以生物质为载体的能量,是太阳能的一种表现形式。生物质是太阳能最主要的吸收器和储存器。太阳能照射到地球后,一部分转化为热能,一部分被植物吸收,转化为生物质能;由于转化为热能的太阳能能量密度很低,不容易收集,只有少量能被人类所利用,其他大部分存于大气和地球中的其他物质中;生物质通过光合作用,能够把太阳能富集起来,储存在有机物中,这些能量是人类发展所需能源的源泉和基础。基于这一独特的形成过程,生物质能既不同于常规的矿物能源,又有别于其他新能源,兼有两者的特点和优势,是人类最主要的可再生能源之一。我国有着丰富的生物质资源,据统计,全国桔杆年产量约5. 7亿吨,人畜粪便约3. 8亿吨,薪柴年产量(包括木材砍伐的废弃物)为1. 7亿吨,还有工业排放的大量有机废料、废渣,每年生物质资源总量折合成标准煤约3 亿吨。我国直接利用生物质能已有几千年的历史, 但利用效率极低,即使是目前农村已较普遍推广的省柴节煤灶, 热效率也仅20 % 左右。近年来,在一些经济发达的城市周边地区, 农民大量使用优质高效燃料, 用于炊事、取暖,而将农作物桔杆直接放在农田焚烧,浪费了能源,也污染了环境。生物质能资源结构疏松,能量密度低,仅是标准煤的一半多一些,且不易贮运。 生物质成型燃料是将秸秆、稻壳、锯末、木屑等生物质废弃物,用机械加压的方法,使原来松散、无定形的原料压缩成具有一定形状、密度较大的固体成型燃料,其具有体积小、密度大、储运方便;燃烧稳定、周期长;燃烧效率高;灰渣及烟气中污染物含量小等优点。生物质成型燃料由可燃质、无机物和水分组成,主要含有碳(C)、氢(H)、氧(O)及少量的氮(N)、硫(S)等元素,并含有灰分和水分。 各种成分构成其中: ◆碳:生物质成型燃料燃料含碳量少(约为40-45%),尤其固定碳的含量低,易于燃烧。 ◆氢:生物质成型燃料燃料含氢量多(约为8-10%),挥发分高(约为75%)。 ◆生物质燃料中碳多数和氢结合成低分子的碳氢化合物,遇到一定的温度后热分解而析出挥发物。 ◆硫:生物质成型燃料燃料中含硫量少于0.02%,燃烧时不必设置烟气脱硫装置,降低了成本,又有利于环境的保护。 ◆氮:生物质成型燃料燃料中含氮量少于0.15%,NOx排放完全达标。 ◆灰分:生物质成型燃料,燃料采用高品质的木质类生物质作为原料,灰分极低,只有1%左右。 ◆生物质成型燃料的热值:生物质成型燃料的密度一般为1.1~1.4t/m3,热值约为 4,100±100Kcal/Kg。1吨生物质成型燃料相当于0.55~0.6吨标准煤或0.4吨柴油/燃料油。生物质成型燃料除具有生物质燃料的一般特点外,还具有以下优点: (1)密封塑料袋包装,装运方便,清洁安全; (2)固体颗粒,密度大、体积小,贮存方便;

各种燃气热值对比

物质 热值 l000千焦/千克千卡/千克 干木柴12.63010.14 焦炭29.77095.33 酒精30.27214.78 木炭(完全燃 烧) 33.58003.15 木炭(不完全燃 烧) 10.52508.45 煤气41.910009.91 柴油42.710201.03 煤油46.111013.29 汽油46.111013.29 氢气142.534043.25 泥煤13.83296.82 褐煤16.84013.52 烟煤29.36999.77 无烟煤33.58003.15 电860/度 各种燃料热值表 能源名称平均低位发热量折标准煤系数 原煤20908千焦(5000千卡)/千克0.7143千克标准煤/千克 洗精煤26344千焦(6300千卡)/千克0.9000千克标准煤/千克 其他洗煤 ⑴洗中煤8363千焦(2000千卡)/千克0.2857千克标准煤/千克 ⑵煤泥8363~12545千焦(2000-3000千克)0.2857~0.4285千克标准煤/千克

焦碳28435千焦(6800千卡)/千克0.9714千克标准煤/千克 原油41816千焦(10000千卡)/千克1.4286千克标准煤/千克 燃料油41816千焦(10000千卡)/千克1.4286千克标准煤/千克 汽油43070千焦(10300千卡)/千克1.4714千克标准煤/千克 煤油43070千焦(10300千卡)/千克1.4714千克标准煤/千克 柴油42552千焦(10200千卡)/千克1.4571千克标准煤/千克 液化石油气50179千焦(12000千卡)/千克1.7143千克标准煤/千克 炼厂干气45998千焦(11000千卡)/千克1.5714千克标准煤/千克 油田天然气38931千焦(9310千卡)/立方米1.3300千克标准煤/立方米 气田天然气35544千焦(8500千卡)/立方米1.2143千克标准煤/立方米 煤矿瓦斯气14636~16726千焦(3500~4000千卡)/立方米0.5~0.5714千克标准煤/立方米焦炉煤气16726~17081千焦(4000~4300千卡)立方米0.5714~0.6143千克标准煤/立方米其他煤气 ⑴发生炉煤气5227千焦(1250千卡)/立方米0.1786千克标准煤/立方米 ⑵重油催化裂解煤气19235千焦(4600千卡)/立方米0.6571千克标准煤/立方米 ⑶重油热裂解煤气35544千焦(8500千卡)/立方米1.2143千克标准煤/立方米 ⑷焦碳制气16308千焦(3900千卡)/立方米0.5571千克标准煤/立方米 ⑸压力气化煤气15054千焦(2500千卡)/立方米0.5143千克标准煤/立方米 ⑹水煤气10454千焦(2500千卡)/立方米0.3571千克标准煤/立方米 煤焦油33453千焦(8000千卡)/立方米1.1429千克标准煤/立方米 甲苯41816千焦(10000千卡)/立方米1.4286千克标准煤/立方米 0.03412千克标准煤/106焦热力(当量) (0.14286千克标准煤/1000千卡电力(当量)3596千焦(860千卡)/千瓦小时0.1229千克标准煤/千瓦小时电力(等价)11826千焦(2828千卡)/千瓦小时0.4040千克标准煤/千瓦 高热值甲烷9510Kcal/Nm3 乙烷16792Kcal/Nm3 丙烷24172Kcal/Nm3 正丁烷 31957Kcal/Nm3 异丁烷31757Kcal/Nm3 戊烷40428Kcal/Nm3 低热值甲烷8578 Kcal/Nm3 乙烷15371Kcal/Nm3 丙烷22256Kcal/Nm3 正丁烷29513Kcal/Nm3 异丁烷 29324Kcal/Nm3 戊烷37418Kcal/Nm3 760mmHg,0℃,干基为标准

天然气管道与能源安全

天然气管道与能源安全 一、天然气供需状况 长期以来,石油作为战略资源一直受到国内各界,包括政府:企业、学界的高度重视,有关石油的各种议题总是能够引起各方面的热烈讨论。相比之下,天然气的受重视程度要低得多。然而在国家对环境保护问题越来越重视,对节能减排的控制力度越来越大的情况下,天然气作为清洁能源的优点日益突出,国内天然气需求呈现出爆炸式的增长势头。尽管近两年西部地区先后建成了上些大型气田,天然气管网也初具规模,但依然无法满足我国对天然气的巨大需求。 为缓解天然气供需矛盾,优化天然气使用结构,促进节能减排工作,经国务院同意,国家发改委研究制定的《天然气利用政策》于2007年8月30日正式颁布实施,这表明随着我国天然气发展步伐的加快,国家加强了对天然气利用的科学规划和政策约束。我国在天然气发展上首次有了明确的法规。 二、天然气管道与能源安全 能源是国民经济的基本支撑,是人类赖以生存的基础。能源安全是国家经济安全的重要方面,它直接影响到国家安全、可持续发展及社会稳定。能源安全不仅包括能源的开发生产安全,能源运输与供应的安全也是更重要的一个方面。 预计未来20年,我国的能源结构将发生巨大的变化,作为一种高效清洁的能源天然气,其需求增长速度将明显超过煤炭和石油。到

2010年,天然气在能源需求总量中所占比重将从1998年的2.1%增加刭6%,到2020年将进一步增至10%。在我国,天然气管道是天然气陆路运输的主要运输方式,其天然气运输周转量在我国天然气总周转量中占有绝对的领先地位。因此,天然气管道在能源运输与能源供应环节中起着举足轻重的作用。 第三节天然气管道安全问题 天然气管道是国民经济和社会发展的重要生命线。由于其具有易燃易爆、高能高压、有毒有害、连续作业、点多线长、环境复杂等特点。天然气管道的安全问题,既影响管道的安全正常运输、企业及居民的安全供气,又威胁人民群众生命安全和生活环境。为此,天然气管道的安全问题备受社会广泛关注。 天然气管道的安全主要受到以下几方面的影响: (1)施工和违章占压的影响; (2)自然灾害的影响; (3)人为破坏和盗窃的影响; (4)管道自身缺陷的影响; (5)管道老化和腐蚀的影响; (6)管道运行的影响等。 天然气管道的安全问题不仅是天然气管道企业的安全问题,而且已间接成为社会的安全问题。为此,必须采取有效对策,改变传统的安全管理模式,确保天然气管道安全。 随着科学技术、社会经济的发展,人们文化素质的不断提高,安全理念和安全管理机制也在不断的发展。管道企业的安全管理已由单纯的事故管理逐步转变为综合性的事故预防管理,由传统被动的、滞

煤炭企业成本控制与管理项目可行性研究报告

煤炭企业成本控制与管理项目可行性研究 报告

前言 20世纪80年代起,全球社会经济进入了新的发展时期。管理现代化,运筹学、系统工程和电子计算机等各种科学技术在经济管理中得到广泛应用。成本控制也引入了这些新的理念、方法,从而发展到一个新的阶段,成本控制重点已由如何对成本进行事中控制、事后计算和分析转移到如何预测、决策和规划成本,形成了新型的以管理为主的现代成本控制方法。自20世纪90年代以来:一方面电子计算机技术进步,为实现这种控制提供了基础;另一方面,经济全球化趋势加强,世界范围内生产方式改变,产品生命周期缩短,大大改变了产品成本结构与市场竞争模式,从而要求成本控制由单纯的生产经营过程控制,扩展到与顾客需求及利益直接相关的、包括产品设计和产品使用环节的产品生命周期管理控制,以获取市场竞争优势。 随着我国加入WTO,世界经济全球化和国家的进一步开放,我国煤炭工业将面临更加严峻的挑战,而我国是一个以煤为主的能源生产和消费大国。建国以来,煤炭一直是我国的主要能源和重要原料,在一次能源生产和消费构成中煤炭始终占70%,提高其生产经营水平对加强我国的国际竞争力具有重要作用。面对激烈的市场竞争和严格的环境约束,需要不断提高煤炭产业的生产水平,以确保我国的能源安全和煤炭行业的可持续发展。 近一个时期来,由于市场经济体制改工的深化和产业结构的调整,我国能源市场出现了较大的变化,石油、天然气资源相对短缺,市场对煤炭的需求加大,煤炭企业

虽然管理粗放,但依然有不错的经济效益。因此我国煤炭企业不注重成本控制。有些煤炭企业虽然进行成本控制,但成本依然偏高。由于市场原因,这样做虽然短期内效益不错,但整体上却造成资源浪费,破坏了企业竞争力,必然造成企业管理水平落后,不适应未来的市场竞争。 尤其是我国,随着国内市场的不断开放与竞争加剧,煤炭企业要在未来的发展中占据优势,提高企业的成本控制水平势在必行。

探讨煤炭企业成本核算(一)

探讨煤炭企业成本核算(一) 摘要]本文主要阐述了煤炭企业的基本生产成本、安全成本和环境成本。分析了煤炭企业的环境问题、局限性和环境成本核算等问题。 关键词]煤炭企业;成本核算;探讨 1基本生产成本基本生产成本是指矿井采掘生产过程中实际的费用支出,它应包括以下内容:①原材料:包括生产过程中消耗各种材料,如坑木、坑木代用品、炸药、雷管、大型材料、专用工具、配件、劳保用品等,但不包括用于煤矿安全及环境治理方面的材料消耗。②电力:包括生产过程中消耗的电力,不包括维简工程消耗的电力和其他非生产用电。③生产工人薪酬:是指煤炭企业为获得生产工人提供服务而给予各种形式的报酬以及其他相关支出,主要包括:生产工人工资、奖金、津贴和补贴;职工福利费;医疗保险费、养老保险费、失业保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费;住房公积金;工会经费和职工教育经费;非货币性福利;因解除劳动关系给予的补偿;其他与获得职工提供的服务相关的支出。④折旧:指与生产有关的固定资产应提取的折旧费。⑤其他支出。在将“安全成本”和“环境成本”单独核算后,就可将井巷工程基金、维护费、修理费纳入安全成本的核算内容,将地面塌陷赔偿费纳入环境成本的核算内容,同时根据新企业会计准则,将工资和职工福利费合并为生产工人薪酬,也弥补了目前煤炭成本中人工成本项目不全。这部分费用在发生时可按明细项目直接记入“基本生产成本”,或先记入“制造费用”,再分配转入“基本生产成本”。2安全成本安全成本就是与安全有

关的费用总和,即安全成本是为保证安全而支出的一切费用和因安全问题而产生的一切损失。据统计,国有重点煤矿与安全有关的费用占当前煤炭成本的比例已达20%以上,并且还在逐步提高。但由于与安全有关的费用没有单独核算和管理,致使安全工作的技术先进性与经济合理性相脱节,从而使安全工作在煤炭生产中不能发挥更好的效果。而目前有关煤矿的安全成本散见于固定资产、在建工程、流动资产、管理费用以及营业外支出等核算中。为加强安全成本的核算和管理,应设置“安全成本”一级科目,并在其下设置“安全工程费用”“安全预防费用”和“安全损失费用”三个明细科目,分别核算其相应的内容。安全工程费用是为构筑安装安全工程、设施以及购置安全监测设备、仪表等支出的费用。主要包括以下费用项目:为构建和安装安全工程、设施所耗用的材料费、人工费;购置安全监测设备、仪器等支出的费用;安全工程的设计费、评审费;安全工程、设施的维护检修费;井巷工程基金、维简费、修理费。安全预防费用是指运营安全工程和设施、进行安全管理和监督以及安全培训和教育而支出的费用。主要包括以下费用项目:安全工程和设施的运营费;建立安全保证体系、制订安全工作计划所需的费用;安全专职人员的薪酬;安全专项奖;安全宣传资料费;安全培训教育费用;安全情报和信息的收集、整理、分析、反馈、储存等费用。安全损失费用是指因安全问题影响煤炭企业生产(或因安全水平不能满足生产需要)而产生的损失。安全损失费用包括直接安全损失费用和间接安全损失费用。直接安全损失费用,主要是由于安全事故造成的人身事故和非人身事故

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