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化學纖維的分類方法范文1
第一個因子都表示行業相對于國家現在的規模,命名為規模因子。第二個因子都表示相對國家行業產值變動率三個變量,命名為發展因子。第三個因子反映了規模以上工業制造業企業的投入情況,命名為投入因子。進一步,根據因子分析的成分得分系數矩陣計算因子得分,并且根據各個因子的權重計算得出山東省規模以上工業制造業企業的綜合得分。山東省30個規模以上制造業各因子得分和綜合得分。從綜合得分看,山東省規模以上制造業中煙草制品業,通用設備制造業,化學纖維制造業,專用設備制造業,食品制造業集聚顯著,而廢棄資源和廢舊材料加工回收業,皮革、毛皮、羽毛(絨)及其制品業,金屬制品業,飲料制造業等因子得分低,集聚現象不明顯。
結論與建議
從因子得分表中可以看到,煙草制品業、通用設備制造業、化學纖維制造業等行業排名較好,這幾個行業在2010年的發展中占據領先地位,產業集聚成績凸顯。這與山東省這幾個行業的發展環境有關。煙草行業是一個特殊的制造業,實行統一領導、垂直管理、專賣專營的體制,利潤率大,控制嚴格,較其他行業發展樂觀。在山東,煙草制品業由山東中煙公司負責煙草的生產以及銷售,山東中煙工業公司下轄濟南、青島、青州、滕州等四個直屬非法人卷煙生產廠,擁有從事多元化生產經營的將軍、頤中集團公司等兩個全資子公司,中魯、惠豐、瑞博斯公司等三個專業公司,其產品深獲消費者好評,遍布全國,遠銷海外,因此山東的煙草制品業集聚現象顯著是毫無異議的。通用設備制造業包括的范圍非常廣泛,如機床、馬達、空壓機、供水設備、冷卻設備等。山東是一個工業發達的省份,目前已經形成以濟南、淄博、青島、濰坊、濟寧為中心的通用設備制造業產業集聚區,有眾多全國著名的通用設備制造業企業,如濰柴動力、小松山推、納西姆工業等著名企業,這些著名的大型通用設備制造企業通過自身不斷地發展,兼并一些小型的通用設備制造業并且在其產業區域周圍吸引了眾多的相關產業在此集聚,以此帶動山東省的通用設備制造業集聚程度不斷增強。
化學纖維制造業是用天然或人工合成的高分子化合物為原料,經過相應工序的處理,制成日常生活用品,如衣服、釣魚竿、線、網等。我們的生活離不開化學纖維制造業,山東省人口眾多,對化學纖維制造業的集聚發展提供了良好的條件,集聚現象明顯。同時,綜合得分較高的幾個行業規模因子和投入因子得分都比較高,但發展因子得分不理想。對此山東省需要制定相關鼓勵政策,如稅收優惠、無償提供土地使用權、財政撥款等措施促進優勢制造業企業大膽進行產業結構調整,積極響應國家產業結構調整的號召,對于不符合國家產業政策的行業進行協助整改,對行業員工進行積極培訓以適應新的行業要求。對于落后行業建議進行產業轉移,將現有資源充分投入都優勢產業。
化學纖維的分類方法范文2
1.1、為防治印染廢水對環境的污染,引導和規范印染行業水污染防治,根據《中華人民共和國水污染防治法》、《國務院關于環境保護若干問題的決定》、紡織行業總體規劃及產業發展政策,按照分類指導的原則,制定本技術政策。
1.2、本技術政策適用于以天然纖維(如棉、毛、絲、麻等)、化學纖維(如滌綸、錦綸、睛綸、膠粘等)以及天然纖維和化學纖維按不同比例混紡為原料的各類紡織品生產過程中產生的印染廢水。
1.3、印染工藝指在生產過程中對各類紡織材料(纖維、紗線、織物)進行物理和化學處理的總稱,包括對紡織材料的前處理、染色、印花和后整理過程,統稱為印染工藝。
1.4、鼓勵印染企業采用清潔生產工藝和技術,嚴格控制其生產過程中的用水量、排水量和產污量。積極推行ISO14000(環境管理)系列標準,采用現代管理方法,提高環境管理水平。
1.5、鼓勵印染廢水治理的技術進步,印染企業應積極采用先進工藝和成熟的廢水治理技術,實現穩定達標排放。
2、清潔生產工藝
2.1節約用水工藝
2.1.1轉移印花(適宜滌綸織物的無水印花工藝);
2.1.2涂料印花(適宜棉、化纖及其混紡織物的印花與染色);
2.1.3棉布前處理冷軋堆工藝(適宜棉及其混紡織物的少污染工藝);
2.2減少污染物排放工藝
2.2.1纖維素酶法水洗牛仔織物(適宜棉織物的少污染工藝);
2.2.2高效活性染料代替普通活性染料(適宜棉織物的少污染工藝);
2.2.3淀粉酶法退漿(適宜棉織物的少污染工藝);
2.3回收、回用工藝
2.3.1超濾法回收染料(適宜棉織物染色使用的還原性染料等);
2.3.2絲光淡堿回收(適宜棉織物的資源回收及少污染工藝);
2.3.3洗毛廢水中提取羊毛脂(適宜毛織物的資源回收及少污染工藝);
2.3.4滌綸仿真絲綢印染工藝堿減量工段廢堿液回用(適宜滌綸織物的生產資源回收及少污染工藝);
2.4禁用染化料的替代技術
2.4.1逐步淘汰和禁用織物染色后在還原劑作用下,產生22類對人體有害芳香胺的118種偶氮型染料。
2.4.2嚴格限制內衣類織物上甲醛和五氯酚的合量,保障人體健康。
2.4.3提倡采用易降解的漿料,限制或不用聚乙烯醇等難降解漿料。
3、廢水治理及污染防治
3.1、印染廢水應根據棉紡、毛紡、絲綢、麻紡等印染產品的生產工藝和水質特點,采用不同的治理技術路線,實現達標排放。
3.2、取締和淘汰技術設備落后、污染嚴重及無法實現穩定達標排放的小型印染企業。
3.3、印染廢水治理工程的經濟規模為廢水處理量Q≥1000噸/日。鼓勵印染企業集中地區實行專業化集中治理。在有正常運行的城鎮污水處理廠的地區,印染企業廢水可經適度預處理,符合城鎮污水處理入廠水質要求后,排入城鎮污水處理廠統一處理,實現達標排放。印染企業集中地區宜采用水、電、汽集中供應形式。
3.4、印染廢水治理宜采用生物處理技術和物理化學處理技術相結合的綜合治理路線,不宜采用單一的物理化學處理單元作為穩定達標排放治理流程。3.5、棉機織、毛粗紡、化纖仿真絲綢等印染產品加工過程中產生的廢水,宜采用厭氧水解酸化、常規活性污泥法或生物接觸氧化法等生物處理方法和化學投藥(混凝沉淀、混凝氣浮)、光化學氧化法或生物炭法等物化處理方法相結合的治理技術路線。
3.6、棉紡針織、毛精紡、絨線、真絲綢等印染產品加工過程中產生的廢水,宜采用常規活性污泥法或生物接觸氧化法等生物處理方法和化學投藥(混凝沉淀、混凝氣浮)、光化學氧化法或生物炭法等物化處理方法相結合的治理技術路線。也可根據實際情況選擇3.5所列的治理技術路線。
3.7、洗毛回收羊毛脂后廢水,宜采用予處理、厭氧生物處理法、好氧生物處理法和化學投藥法相結合的治理技術路線?;蛟趨捬跎锾幚砗?,與其它濃度較低的廢水混合后再進行好氧生物處理和化學投藥處理相結合的治理技術路線。
3.8、麻紡脫膠宜采用生物酶脫膠方法,麻紡脫膠廢水宜采用厭氧生物處理法、好氧生物處理法和物理化學方法相結合的治理技術路線。
3.9、生物處理或化學處理過程中產生的剩余活性污泥或化學污泥,需經濃縮、脫水(如機械脫水、自然干化等),并進行最終處置。最終處置宜采用焚燒或填埋。
3.10、印染產品生產和廢水治理的機械設備,應采取有效的噪聲防治措施,并符合有關噪聲控制要求。在環境衛生條件有特殊要求地區,還應采取防治惡臭污染的措施。
3.11、印染廢水治理流程的選擇應穩定達到國家或地方污染物排放標準要求。
4、鼓勵的生產工藝和技術
4.1鼓勵印染企業開發應用生物酶處理技術;激光噴蠟、噴墨制網、無制版印花技術;數碼印花技術;高效前處理機、智能化小浴比和封閉式染色等低污染生產工藝和設備。
化學纖維的分類方法范文3
關鍵詞:膨體連續長絲(BCF);空氣變形紗(ATY);家紡;地毯與鋪敷織物
中圖分類號:TQ340.5;TQ340.6 文獻標志碼:A
Technology and Equipment Development of Chemical Fiber Used in Home Textiles
Abstract: Process and technology characterics of various types of chemical fiber used in home textiles are introduced in this article, including bulking continuous filament (BCF) , air textured yarn (ATY) as well as the staple fibers used for carpet with one-step process. Currently, the production of domestic chemical fiber used in carpet and flooring still relies on imported equipment, and localization of relative technology and equipment is urgent. Furthermore, with the consumption concept is changing, it is essential to pay attention to the impact of building environment standards and eco-labels on the home textile market.
Key words: BCF; ATY; home textiles; carpet and flooring
1全球家紡用纖維的發展概況
依據Freedonia集團的研究報告,2014年全球鋪敷織物和地毯市場需求達153億m2,預計將延續5%的年增長率,2018年有望達到190億m2的規模。
目前世界地毯市場90%的絨頭紗選用化纖作原料,主要為聚酰胺(PA)、聚丙烯(PP)、聚對苯二甲酸乙二醇酯(PET)以及聚對苯二甲酸丙二醇酯(PTT)纖維等,羊毛地毯僅占4%。
家紡用化學纖維生產中,廣泛采用變形加工工藝,即采用熱空氣變形的膨體連續長絲(BCF)和使用空氣作為變形介質的空氣變形紗(ATY)。而纖度在11~22dtex之間、切斷長度為65~150mm的PA短纖維紗亦廣泛用于地毯紗。據統計,目前的BCF地毯中,PA占57%,PP占36%,PET占7%。
通常,地毯的絨頭紗占其成本的80%,在大量使用的化纖原料中,PA纖維性能優良,但價格相對昂貴;PET的價格僅為PA的1/3,性價比更具有優勢。對于PA-BCF而言,PA66比PA6價格要高30%。美國鋪敷織物和地毯市場的化學纖維使用量已接近99%,其中,PA地毯占65%(包括BCF和短纖紗),PP地毯占30%。目前,全球PET地毯紗生產呈持續增長態勢,2011年產量達23.4萬t,其中美國是PET地毯紗最大的市場,主要用以替代PA-BCF。
鋪敷織物和地毯的使用性能對市場拓展至關重要。從易清洗和耐用性角度看,PA與PTT地毯最佳;從使用的舒適性考量,PP地毯最差;從產品的環境友好特征衡量,PTT和PET地毯更優秀,如美國Mohawk公司使用杜邦公司37%生物基PDO合成的PTT膨體連續長絲,其加工過程的GHG排放量據稱可降低63%,這樣每生產1m2地毯較常規石油基地毯可減少4.4L左右的汽油使用。
ATY具有仿短纖紗的外觀,在室內裝飾織物和車用紡織品方面受到消費者的普遍青睞。近年來隨著全球紡織品和工業紗市場的需要,170~2500dtex的ATY顯示出十分誘人的利潤空間,促使纖維設備廠家在ATY設備開發方面加大投入。
隨著地毯與鋪敷織物技術的進步及消費理念的不斷變化,人們保護環境的意識日益加強,因而鋪敷織物的原料選擇也更注重綠色因素,具有如下性能特征的原料和纖維材料受到生產廠家的關注和青睞:原料選擇趨于可再生、環境友好、可回收再利用的資源;加工過程具有最低的GHG排放和最低的揮發性有機物(VOCs)排出;綠色地毯要求節能、有效改善室內的環境品質、良好的使用衛生性能,以確保人體的舒適健康。
2家紡用化學纖維的生產技術現狀
鋪敷織物與地毯使用的纖維材料中,天然纖維所占比重不足12%,其中歐洲為8%,而美國地毯使用天然纖維的比例僅為1%。
家紡用化學纖維主要包括變形紗和短纖維。目前廣泛使用的短纖維為PA短纖,采用半精梳工藝和精梳毛紡工藝;已大規模生產并供給市場的變形紗主要為BCF和ATY。
2.1BCF技術的發展
BCF是大規模供給市場的家紡用化纖產品,年增長率在4.9%左右,目前全球BCF的年產量在250萬t/a上下,其中北美地區約占總產量的50%,歐洲和土耳其約占30%,近東、東亞和澳大利亞占20%。BCF生產及后加工工藝流程如圖1所示。
地毯與鋪敷織物的需求增長及市場規模的不斷拓展,促進了BCF技術的發展。2003年OerlikonNeumag(歐瑞康紐馬格)公司開發了緊湊型模塊化設計的S5膨體連續長絲系列,2005年S3系列投放市場,2007年單紡位單卷裝Sytecone系列見諸市場,2011年高效高產的S+設備引起了地毯生產商的巨大興趣。在Domotex2015上,該公司展出了旋轉型網絡裝置――Rotac,可有效改善簇絨或機織加工中缺陷的產生,同時亦可提高三色BCF紗的均勻性。較之于傳統網絡噴嘴,其空氣耗量要節省50%。通過持續地推出高端BCF系列生產設備,歐瑞康紐馬格公司向人們展示了BCF的最新技術,也傳遞出一個信息,即地毯與鋪敷織物巨大的市場需求和潛力。
在適應市場變化上,奧地利SML公司的BCF設備具有一些突出特點,值得國內的相關從業者關注。其生產線采用模塊化設計,操作面配置在擠壓成型單元兩側,最大產量320kg/h,加工線密度為1200~5000dtex;采用高性能冷卻轉鼓設計,使絲束停留時間達15s;預網絡兼上油工藝,主網絡噴嘴置于卷繞前。整機操作面呈臥式布置,設備僅高6.2m。此外,設備生產彈性好,可同時生產兩種不同類型的產品,目前該設備生產的BCF已在地毯、家紡織物以及建筑門窗密封材料上使用。
目前,美國的BCF產量最大,其95%的生產廠家采用直捻工藝。該國不生產BCF設備,基本選用諸如SwissTex等歐洲廠家的成套設備,但其本土可提供高品質的預網絡、后網絡、主網絡噴嘴系列以及BCF使用的熱空氣變形器,據悉SML公司提供的“Austofil”型BCF設備就采用了美國Chiro公司的熱空氣變形裝置。應該說,美國的BCF生產是靠自己的技術能力支撐的,外購的設備僅用作開發新品種或維持生產。
近年來,由于價格因素和加工性能優良,聚酯BCF地毯市場取得了進展。預計美國的聚酯BCF(包括PTT)產量將從2008年的8.5萬t提高到2015年的40萬t。
PP-BCF是膨體連續長絲的重要品種,但其熱性能和彈性回復性不如PA-BCF,這在一定程度上限制了它的使用。PP-BCF是我國地毯紗的主體,但近年亦呈下降趨勢,所占比例從2005年的71%下降到2010年的55%。德國IBU研究所對PP-BCF生產進行了LCA研究,認為傳統PP-BCF圈絨地毯有較好的視覺效果,因此仍會占有一定的市場份額。LCA研究選擇的PP-BCF工廠采取紡前著色工藝,加工線密度在(2600~2900)dtex/(105~135)f之間,強力在1.9~2.0cN/dtex之間,斷裂伸長率則為38.5%~40.0%。
該項研究從對環境的影響、資源利用、產出流與廢物排放等3個方面著手,對紡前著色PP-BCF地毯紗項目的生命循環周期進行考察和分析。在產出流與廢物排放數據中,除輸出熱能、輸出電能、能量回收和材料與部件再利用方面為0外,其它如表1所示,表2為對環境的影響數據。
2.2ATY技術的發展
ATY多用作緯紗,可以改善織物的手感和外觀,適用于家紡、汽車內飾、篷帳織物及諸如縫紉線等工業織物。
自上世紀80年代以來,ATY技術取得了長足發展,特別是遠東地區如日本、韓國和中國大陸的產品得到了消費者喜歡,并取得了很好的經濟效益。進入21世紀,全球紡織業和工業紡織品的市場需求上升,OerlikonBarmag(歐瑞康巴馬格)公司開發了新的空氣變形絲機CATY,可用于加工室內紡織品、汽車內飾等,亦可提供ATY復合紗、柔軟紗及高蓬松紗。
瑞士SSM(絲絲姆)公司開發的新一代ATY機――RM3-T,適用于3200dtex的粗旦紗生產,產品主要用作汽車內飾、居室裝飾品、縫紉線和涂層織物。該機對產品品種和花色的適應性較強,可視用戶要求生產包括標準花色紗、粗節紗、粗細節花色紗、異收縮紗和桃皮紗等特色紗品種。
目前ATY加工使用的纖維原料大體包括PET、PP、PA的牽伸絲或預取向絲(POY)。在開發高性能ATY產品時,芳香族聚酰胺纖維、PBT纖維、液晶纖維(Vectan)等也有使用。
生產300~6000dtex的空氣變形紗,可配置不同規格的變形噴嘴??諝饨橘|使用的壓力在6~14bar之間,加工速度為50~500m/min,家紡用ATY的加工工藝配置如表3所示。
德國Aachen(亞?。┐髮W紡織纖維研究所以短纖維紗為原料,經空氣變形加工制取地毯絨頭紗。其生產成本比BCF要高30%,但僅為半精梳紗的一半。
2.3家紡用短纖維生產技術及其在地毯與鋪敷織物上的應用
短纖紗多用作款式多樣、高端地毯的絨頭紗。目前鋪敷織物廠家使用的多為11~22dtex的PA和PET短纖維,切斷長度有65、150和200mm等幾種。
用作地毯絨頭紗的短纖維要求具有耐UV和良好的光穩定性,色澤鮮艷并有較寬的色譜,纖維的截面為圓形或異形。圖2為使用化纖短纖紗加工鋪敷織物與地毯的加工鏈。
地毯用短纖維生產通常采用紡絲與后處理一步法工藝,即緊湊型(Compact)設計的生產線,具有十分好的生產彈性,非常適宜小批量多品種的市場需求。該紡絲裝置采用中心放射型冷卻系統、大型環形紡絲板,單絲線密度為11~22dtex,生產線加工速度一般在90~150m/min之間。
短纖維紗通常采用環錠紡紗方法,即半精梳或精梳毛紡工藝。地毯短纖紗多使用單股、兩股或3股紗。在使用兩股短纖紗時,先自動并線、倍捻,進入后整理工序后,經絞紗染色、絡絲、倒筒后進入織造工序;使用3股紗時,可以經環錠加捻、連續熱定形、倒筒后進入織造,或采取并線、倍捻,后整理采用連續定形和精練后經倒筒,再進行簇絨或機織工序。
地毯用短纖的性能和品種也在變化,如常規的PA短纖維多為圓形截面、消光產品;第2代PA地毯用短纖維采用異形截面,第3代被賦予了抗靜電功能,第4代增添了防污處理,而第5代PA地毯短纖維已發展至酸性染料可染,并具有抗污功能。表4為部分用于地毯紗的新型短纖維的技術特點。
2.4家紡用化學纖維新品種的研究與開發動向
現階段地毯市場使用的面紗已經發生了很大變化,纖維細旦化大大改善了地毯的柔軟性,新一代地毯用單絲線密度也在10D左右,甚至有4~5D的。依據Mohorwk公司的報道,居室地毯的結構設計,要求地毯紗的加捻和熱定形工藝同步改進,目前,捻度與傳統工藝相比要提高30%,地毯面紗更趨于輕質化。與此同時,高性能及具有“綠色”性質的地毯用纖維正不斷進入市場。
韓國曉星公司開發的PA6中空地毯紗,纖維截面呈四孔中空,具有良好的抗污性能和耐用性。該公司開發的三維卷曲PET-BCF,在物理機械性能如阻燃性、剛性、卷曲均勻性及壓力條件下的彈性模量上取得了明顯改善,其初始模量為2.0g/D,斷裂強度為3.0g/D。在初始應力1.0g/D下,伸長僅有5%,初始應力為1.0~2.5g/D時,伸長達20%。
歐瑞康紐馬格公司提供的雙組分BCF為皮芯型截面,芯層選用價格低廉的回收PET瓶片作原料,可節省60%左右的成本。
2.4.1生物基BCF
PTT-BCF含有28%~37%的生物基組分,其合成中使用的生物基PDO來源于玉米糖。每千克PTT約耗用0.37kgPDO(占其成本的57%)和0.81kg的PTA(占其成本的43%)。
玉米糖的生命循環周期一般不超過10年,其制備的地毯絨頭紗可以滿足室內空氣的品質要求(IEQ)。據測算,與傳統PA6相比,其CO2排放量可降低63%,能耗節省30%;與PA66相比,其CO2排放量低56%,能耗低40%。
PTT-BCF用作絨頭紗質地柔軟,抗污性能優良,易洗快干。其耐用性能測試顯示要優于PA6、PA66地毯紗。PTT地毯紗的使用性能十分優秀,具體如表5所示。
美國地毯研究所和Mohawk公司使用37%的杜邦TMSorona?與再生PET混合后用于生產地毯紗,其商品名稱為“Smartstrand”,可有效減少石油基資源的使用,與同類型PA產品相比,其能耗可降低30%,GHG排放降低63%。據測算,每生產6m2“Smartstrand”產品可節省3.79L石油。據悉,國內威海山花已有生物基PTT地毯紗生產,常州靈達公司利用杜邦TMSorona?原料生產萬噸級生物基PTT-BCF項目亦在實施中。
Invista(英威達)公司向市場投放了一款紡前著色PA66地毯紗,其商品名為“Antron”,該產品混入了25%的再生PA66和5%的生物基PA-11。依據該公司的研究報告,Antron地毯紗的生產過程可以降低燃油能耗13%,碳排放量減少21%,而CO2污染密度下降6%,預計2011―2020年間污染密度值將下降到20%。目前,Antron地毯紗已投放市場,并取得了環境及可持續性方面的認證。
日本Suminde公司開發的紡前著色PLA地毯纖維,線密度范圍為500~3500dtex,單絲線密度為2.5~25dtex,強力為1.75~3.5cN/dtex,伸長率為35%~60%,沸水收縮率為2%~8%,干熱收縮率為5%~25%,目前已投入試用。
2.4.2新型纖維素纖維地毯紗
Lenzing(蘭精)公司的Tencel?纖維取之于可再生資源,100%可生物降解。其非晶區的溶脹和微細-納米原纖化結構的芯吸功能,賦予其織物新的使用性能。
(1)良好的吸濕性
在相對濕度為90%的條件下,Tencel?纖維的吸濕率達40%,優于棉纖維,當相對濕度從65%升至100%時,Tencel?的吸濕率高過羊毛。其織物良好的吸濕性可有效改善居室內的環境狀況。
(2)抗靜電性
抗靜電性能是地毯應用的重要指標,依據EN1815標準,以Tencel?/PP(80/20)為原料的地毯的靜電負荷為0.7kV,而未經處理的PA地毯為10kV,同樣未經處理的羊毛地毯靜電負荷4kV。通常對地毯靜電性的要求低于4kV。
Tencel纖維的高模量賦予纖維制品優良的壓縮性和彈性回復性能,受到地毯廠家的青睞。與傳統纖維如羊毛、PA、PAN纖維一樣,可采用纖維或紗的形式染色。用作地毯絨頭紗常使用的紗支數為Nm3~10,具體如表6和表7所示。
(3)Tencel?纖維地毯紗的衛生性能
Tencel?纖維家紡產品的衛生性能主要表現為對室內環境的影響,即人體對纖維材料的過敏性反應以及纖維是否助長微生物侵潤皮膚而威脅人的健康。研究和實驗結果顯示,用該纖維加工的地毯產品的細菌或微生物滋生狀況僅為常用合成纖維地毯的1/1000~1/100,可以說,采用線密度為15dtex、切斷長度為150mm的Tencel?纖維的簇絨地毯具有良好的吸濕性和衛生性能,可有效改善居室的微環境。
2.4.3利用回收資源制地毯紗技術受到普遍重視
尋求價格低廉的化學纖維原料是鋪敷織物與地毯工業近20年來總的發展趨勢。而4R的資源開發方式,即降低消耗(R)、立足于可再生(R)、可重復使用(R)和可循環利用(R)是家紡業的廣泛共識。
發達國家如美國每小時要扔掉250萬個軟飲料瓶,我國每年纖維生產使用的回收PET瓶基切片已達數萬噸。回收PET瓶不僅環保,且100%PET瓶基地毯紗也顯示出了良好的耐用性、色澤、靜電防護性能和抗污性能。通?;厥?350個飲料瓶可以節省垃圾填埋場0.765m3的填埋空間,使用14個(約567g)PET瓶可以制得0.093m2的地毯。
美國Mohawk公司采用回收PET瓶片料制得了100%PET瓶基BCF,并成功投放市場。該公司每年約回收使用30億個PET瓶,相當于北美地區每產生4個垃圾飲料瓶中就有1個被用于加工地毯紗。進入21世紀以來,該公司已從垃圾填埋場回收利用了240億個PET瓶用作地毯紗生產。
美國Universal公司利用廢舊的PA66地毯做原料,經篩選、分級后的絨毛纖維加工后得到符合紡絲規格的切片。回收PA66聚合體可以進行正常的紡絲和變形加工,并獲得與常規PA66纖維產品相當的品質。Universal公司已形成完整的廢舊PA66地毯回收產業鏈,每年約從美國的垃圾填埋場找回14.1萬t的廢舊PA66地毯紗,將其變廢為寶。
3國內地毯與鋪敷織物用化學纖維的技術現狀與思考
2011―2020年間,全球地毯和鋪敷織物的年增長率約為4.9%,其中亞洲和非洲是需求最旺盛的地區,年增長率超過6%。據預測,中國將占有新增市場的1/3。
2013年我國的纖維加工總量約為4850萬t,三大終端纖維即服裝/家紡/產業用紡織品的消費比例為48/29/23。據此可推算,目前國內用作家紡產品的化纖量在900萬~1100萬t/a之間。
變形紗(包括BCF和ATY)是地毯和鋪敷織物使用的主打化纖品種,而短纖維化纖紗僅占30%的市場。國內目前PP-BCF的產能在20.65萬t/a左右,而PA-BCF為4.1萬t/a。PA短纖地毯紗和ATY在鋪敷織物上的使用還不多。
3.1國內家紡用化學纖維技術與裝備的發展現狀
20世紀80年代中期,紐馬格的PP-BCF設備進入中國內地,隨后陸續引進的還有巴馬格公司(STM系列)、瑞士立達公司、意大利Plantex公司和Filtec公司以及意大利4000t/a的PET-BCF生產線。進入90年代后,立達等公司的PA-BCF生產線亦陸續在上海、四川、河南、湖南、山東、湖北等地投入運轉。
回顧立足于紐馬格BCF設備的國產化工作,進展并不順利,北京化機的LKP-BCF國產設備始終不能正常運行,幾經周折已進入報廢期。目前國內的BCF生產(除近期引進的幾臺設備外)基本靠已臨近折舊期限的進口設備維持。國內上海、鹽城、河南等地仍有極其簡陋的BCF設備供應,其裝備水平與國外差距在30年以上。
家紡用ATY的發展狀況與BCF相似,進口設備也充當著生產主體,主要包括德國Eltex(AT、HS、ABS)、巴馬格(FK6-T80)、美國Enterprise公司(Emad-17)、日本愛機(AT-501)和村田335等機型。
在利用空氣變形技術開發仿短纖紗的研究中,國內積累了較為豐富的經驗,其中北京、天津、江蘇、浙江和上海等地的紡織化纖研究院所和企業開發的7個系列ATY噴嘴已在生產中試用(加工產品的線密度為150~4000dtex)。
華源紡機集團也可提供適用于PET、PP長絲加工的空氣變形機,整機64錠或128錠。但近20多年間,沒有新的國產ATY機型出現,家紡用ATY的開發和應用亦略顯不足。
地毯用短纖維生產通常采用連續一步法工藝,即紡絲-與后處理兩段工藝一步完成,俗稱短紡。國內大規模多型號引進的一步法短纖維生產線,幾乎包攬了全球所有的短紡設備型號(即從德國引進3個系列,從意大利引進6個系列,從英國引進2個系列)。國內邵陽第二紡機公司和張家港港鷹機械公司可提供國產化短紡生產線,但設備效率僅為進口生產線的25%~30%。
國內家紡用化纖生產技術的研究與開發力量相對薄弱,大量引進生產裝備帶來的技術上的發展機遇也沒能抓住。我國家紡用化纖原料的供應鏈尚不完整,行業的功能界限亦不清晰。
3.2關于我國家紡用化學纖維技術進步的一點思考
目前,國內家紡用(700~4000dtex)ATY產品的開發相對滯后,國產一步法紡絲設備的生產效率比較低,BCF技術的研究與開發投入幾乎呈空白狀態。
以BCF為例,30多年間,我們引進了不同時期全球最具代表性的BCF生產線,但忽視了BCF的技術特點,僅通過依靠機械廠家簡單意義上的轉換設計的方式著手BCF設備的國產化,未能取得預期的結果,錯過了關鍵時間。
現今看來,從國內企業的技術狀況及不少設備廠家仍然熱衷于生產簡陋的BCF設備的經營理念來看,著手重大設備的國產化仍有走急功近利老路的可能。鑒于此,可考慮參考北美BCF生產企業的做法,即先在企業與相關院所的研發方面加大投入,待企業有了一定的技術積累后,再實施BCF設備國產化可能會更實際一些。我國是化纖生產大國,亦是家用紡織品的消費大國,不可能長期讓進口設備占據國內的家紡用化學纖維市場,但在技術上還需腳踏實地地進行。
4結束語
家用紡織品約占我國纖維加工總量的4成份額,國內的家紡用化纖生產技術,如BCF、ATY技術以及一步法短纖維生產技術,在品種、產品品質和成本效率上與國外還有不小的差距。目前生產中大量使用的進口設備大部分臨近折舊期限,而國產家紡用化纖設備技術水平較低,尚不能滿足升級中的國內化纖企業的要求,我國家紡用化纖原料的供應鏈面臨著困難的調整期。
化學纖維的分類方法范文4
[關鍵詞]紡織行業 環境因素 污染治理
[中圖分類號]X5 [文獻碼]B [文章編號]1000-405X(2013)-6-179-1
1 概述
紡織工業是對紡織纖維進行加工的工業。紡織纖維按其來源可分為天然纖維和化學纖維兩大類,天然纖維包括植物纖維(棉、麻)、動物纖維(毛絨、蠶絲)、礦物纖維(石棉)三類;化學纖維包括人造纖維和合成纖維,人造纖維又分為纖維素纖維、蛋白質纖維和礦物纖維,合成纖維有聚酯纖維(滌綸)、聚酯胺纖維(錦綸)、聚丙烯纖維(腈綸)、聚乙烯纖維(維綸)、聚氯乙烯纖維(氯綸)、聚烯烴纖維(丙綸)等。這些纖維與人們的生活息息相關,在國民經濟中起著十分重要的作用。
紡織工業生產一般包括紡紗、織造、染整三大塊,但不同類型的紡織業其工藝流程也不盡相同。但不管是哪種流程,污染物均主要在染整過程,紡紗和織造過程污染較輕。主要的環境因素為紡紗、織造過程中產生的落花,織造過程中織機發出的噪聲,機器檢修時產生的廢油,纖維的潛在火災(一些合成纖維在燃燒時放出有毒氣體)等。本文主要介紹一下染整過程的環境因素及相關治理技術。
2 染整工藝簡介及環境因素分析
染整過程一般包括前處理、染色及后處理三個部分。
2.1 染前處理
染前處理的目的是除去纖維上所附著的雜質及在紡織過程中所帶入的物質,如染漿、油劑等添加物,染前處理一般包括燒毛、退漿、煮煉、漂白、絲光等。
2.1.1 燒毛。燒毛是將織物表面的纖毛經直接火焰燃燒的方式去除,使其表面光滑。燒毛過程是讓織物以一定的速度通過一排由燃氣組成的火焰屏,將織物兩面的纖毛燒掉,然后進入水槽熄火,同時降溫。此工序的環境因素主要是燃氣的消耗、燃氣和織物的潛在火災、燒毛過程產生的廢氣(燒羊毛織物時有臭味)、水的使用和廢水排放。
2.1.2 退漿。為了防止紗線在織造時斷頭,大部分紗線要上漿以增加其強度。漿料有天然漿料和化學漿料之分,天然漿料為淀粉類,化學漿料有聚乙烯醇、羧甲基纖維素等,但在下一步加工前必須將漿料退去,稱之為退漿。退漿劑可以是酶、酵素、酸、堿等,將織物浸在裝有退漿劑的設備中,經過一段時間后,漿料溶于水中而被去除。此工序環境因素主要有退漿劑的使用、水的消耗、退漿廢水的排放。
2.1.3 煮煉。煮煉是染前處理的重要環節,各種紗線和織物在染前均需經過煮煉處理。煮煉的目的是除去纖維以外的各種粘附物質,包括纖維在生產過程中伴隨著各種物質或纖維形成過程中添加的某些物質。如羊毛脂、羊汗、絲膠、油污等。一般棉織物的煮煉溫度為120-130℃,煮煉劑為10-15g/l,煮后要用清水將棉織物清洗干凈;羊毛織物的煮煉一般在較溫和的條件下進行,因為羊毛在較高的溫度及較高的PH值條件下會水解。所以羊毛織物的煮煉溫度為80-95℃(白胚煮煉選擇90-95℃;色胚煮煉選擇80-85℃),PH值調整在6.5-7.5,煮煉完成后要進行洗煉,洗煉一般為皂洗。加入純堿將PH值調至9-9.5,皂洗后要進行沖洗,直至洗凈織物為止。此工序的主要環境因素為化學品的使用(純堿、燒堿、皂液等),能源的使用、水的使用及廢水的排放。
2.1.4 絲光。為了改進棉纖維的物理性能,如光澤、吸光性、拉伸強度及增加與染料的親和力,需用較濃的堿對棉纖維進行處理,絲光用的燒堿濃度為200-300g/l,溫度選擇20℃以下。棉纖維用堿處理后生成堿纖維素。經過絲光后的棉布中會有一些堿殘留在棉布上,這些堿對后續的印染加工有妨礙,需用稀硫酸將其中和并沖洗干凈。此工序主要環境因素為化學品的使用(酸、堿)含堿廢水排放、水的使用。
2.1.5 漂白。紗線及其織物經過煮煉后,大部分色素被去除,但天然纖維中仍殘留有少許色素,需進行漂白處理,棉紗和棉制品常做漂白處理,羊毛及其織物一般不做漂白處理,合成纖維也不漂白。常用的漂白劑為次氯酸鈉和雙氧水,漂白后要對織物進行沖洗。此工序主要環境因素有漂白劑的使用及潛在泄漏、水的使用、沖洗廢水的排放。
2.2 染色、印花
染色是指在有關染料組成的染浴中,加入其它助染劑,并在一定的條件下,對白色紗線及其織物進行全面染色的一個過程。由于染料與纖維分子結構及染料性質的不同,染料對纖維具有選擇性,即某種染料只適用于某種纖維。染色的過程非常復雜,既有化學作用又有物理作用。為了保證印染效果,常需加入多種助劑。
染料品種繁多,有直接染料、硫化染料、還原染料、活性染料、酸性染料、酸性媒介染料、金屬絡合染料、反應性染料、冰染染料、氧化染料、分散染料、陽離子染料等。其中硫化染料、還原染料、反應性染料、冰染染料主要用于棉織品的染色;酸性染料、酸性媒介染料、金屬絡合染料常用于毛織品的染色:分散染料主要用于聚酯纖維的染色;陽離子染料主要用于
腈綸的染色。
以活性染料對棉布連續軋染染色為例,其染色過程為:調配染料溶液軋染棉布烘干(紅外、熱風)軋堿液氣蒸固色皂洗水洗烘干。
染色過程自始至終均在非酸即堿的介質中進行。所以會產生大量的酸堿廢水;當采用酸性媒介染料或金屬絡合染料時,在染色過程中要加入紅礬鈉(重鉻酸鈉),故洗滌水中會含有六價鉻,鉻為一類污染物,需在車間處理達標后才能排至綜合污水處理廠。
此工序主要環境因素為化學品的使用(酸、堿、染料、助劑)、能源消耗、水的使用、廢水的排放(PH、COD、BOD、SS、色度、鉻、六價鉻、苯胺等)。
2.3 后整理
根據織物的不同用途,選用某種組合化學品和后整理劑對染后的織物進行加工,使織物具有抗靜電、阻燃、防皺、免燙、柔軟感、防霉蛀等性能,所有的后整理劑多為樹脂類的表面活性劑,以樹脂做后整理的工業為例,其過程為浸軋預烘烘焙皂洗。由上述流程可以看出,此工序的主要環境因素為化學品的使用(整理劑、皂液),水的使用、能源的消耗、廢水的排放、織物的潛在火災。
3 廢水處理
紡織行業最主要的的污染物是印染廢水的排放,廢水中含有染料、助劑、漿料、纖維素等。如果使用酸性媒介染料和金屬絡合染料,廢水中還含有鉻,鉻的去除一般是將六價鉻還原為三價鉻,然后調節PH值使之成氫氧化物沉淀。常用的還原劑為鐵鹽和鐵屑。
印染廢水可采用以下流程進行處理:格柵調節池生化池沉淀池汽浮池脫色池。
脫色劑可以使用次氯酸鈉、雙氧水、也可使用活性炭吸附的方式進行脫色。生化污泥經濃縮、壓濾后進行焚燒處理。
4 清潔生產工藝
紡織行業的清潔生產主要是在染料選擇時盡量選擇環保染料(不含苯胺類物質);漂洗時采用逆流漂洗,以節約用水;絲光淡堿回收利用,冷卻水循環使用。
參考文獻
化學纖維的分類方法范文5
關鍵詞:貴州;資本配置效率;邊際分析
一、引言
資本配置是將資本合理分配到不同的經濟領域或用途上去,使用較少的資本獲得更多的產出。資本配置效率具體體現為:如何把既定的金融剩余盡可能多地配置給實體部門;資本從低回報率的區域(或行業)流向高回報率區域的程度。
邊際分析是將收入的增量與成本的增量相比較的一種科學分析方法。企業在組織生產中,最關注的是如何提高效率,即用最少的生產要素投入去完成一定的產出或者以一定的生成要素投入去得到更多的產出,使企業獲得效益最大化。對貴州工業行業的邊際分析主要是通過第三次經濟普查與第一次經濟普查的對比和第三次經濟普查與第二次經濟普查的對比,從邊際角度研究36個工業行業資本增量與產出增量間的匹配關系,分析工業行業資本配置效率變化趨勢。
二、數據處理和指標選取
本文所有數據均來源于《貴州統計年鑒》、《貴州經濟普查年鑒2004》、《貴州經濟普查年鑒2008》、《貴州經濟普查年鑒2013》。行業分類按照我國國民經濟行業分類標準,第一次經濟普查(2004)年與第二次經濟普查(2008)年參考的是GB/T 4754-2002,而第三次經濟普查采用的是GB/T 4754-2011。
為了能更加直觀的說明和測算經濟普查兩兩比較的結果,引入了邊際產出資本比率(又叫做增量產出資本比率)來表示廣義金融資本、狹義金融資本、實物資本口徑考察的各個行業的資本投入增量與產出增量之間的匹配關系。邊際產出資本比率是用來反映投資效率的經濟指標,是指單位產出增量需要的資本增量。邊際產出資本比率=總產出的增量/資本的增量。在本文研究三次經濟普查兩兩之間的資本增量與產出增量的匹配關系,但這個比率不能夠反映真實的反應行業的投資效率,對于資本投入增量為負的行業原有的邊際產出資本比不具有意義。所以在原來公式的基礎上進行修正對分母資本增量加上絕對值,以考察每單位資本增量需要的產出增量。即邊際產出資本比率=總產出增量/|資本增量|×100%。經濟含義為;行業的邊際產出資本比率與其投資和生產效率成正比,邊際產出資本比率越高,其投資和生產效率越高,單位資本增量的提高能夠帶來更多的產出增量。
三、工業行業資本配置效率的動態分析
1.三普與一普的邊際分析
通過三普與一普的邊際分析,可以利用這兩次經濟普查的數據粗略的看到從第一經濟普查以來貴州工業行業資本配置效率的一個整體的變化趨勢,主要也從三個口徑進行分析。
(1)金融資本-狹義角度
從圖中可以看出,從一普到三普貴州工業行業的資本配置效率的變化趨勢。從整體來看,三普與一普的邊際產出資本比率范圍為(-80%,70%),并且變化趨勢相對平緩。其中,有5個行業的邊際產出資本比為負值,9個行業的邊際產出投入比介于0-10%之間;10個行業的邊際產出資本比介于10.01%-20%之間;5個行業的邊際產出資本比介于20.01%-30%之間;7個行業的邊際產出資本比高于30.01%。從各個行業來看,邊際產出資本比最低的行業“燃氣生產和供應業”為-71.00%;依次是“化學纖維制造業”為-25.00%;“交通運輸設備制造業”為-22.36%;“有色金屬冶煉及壓延加工業”為-12.92%;“黑色金屬冶煉及壓延加工業”為-2.49%。將所有者權益增量絕對值后全為正值,那么這5行業邊際產出資本比為負是由于凈利潤增量為負值的原因。邊際產出資本比比介于0-10%的行業如下表所示:
這些行業的數值都不高但卻大于零,這些行業提升的空間很大。邊際產出資本比較高的行業是“非金屬礦采選業”64.97%;“廢棄資源和廢舊材料回收加工業”為60.74%;其次為“黑色金屬礦采選業”為58.28%;“食品制造業”為46.91%;“家具制造業”為40.92%;“紡織業”為32.16%;“有色金屬礦采選業”為30.06%。這些行業中非金屬礦采選業的所有者權益凈增量為-184,817.90萬元,凈利潤120083.25。這表示從一普到三普,所有者權益的投入減少了,但是產出凈利潤卻增加了。結合一普和三普的靜態分析,一普中該行業的投入產出比為2.06%,三普投入產出比為33.81%,也是一種增加的趨勢,這也說明了修正后的邊際產出資本比率能夠反映真正的行業投資效率。
(2)金融資本-廣義角度
從圖中可以看出,廣義金融資本角度下三普與一普資本配置效率的變化趨勢:從整體上來看,在0-100%內邊際產出資本比緩慢平穩增加,100%之后快速增加到600%。其中,有2個行業的邊際產出投入比為負值,7個行業的邊際產出投入比介于0-10%之間;9個行業的邊際產出資本比介于10.01%-20%之間;8個行業的邊際產出資本比介于20.01%-30%之間;10個行業的邊際產出資本比高于30.01%。相比于狹義金融角度,廣義金融角度的邊際產出資本比率表現較好較穩定。從各個行業來看,邊際產出資本比率較低的行業為“化學纖維制造業”-33.33%;“有色金屬冶煉及壓延加工業”-2.51%。對于化學纖維制造業來說,由于第三次經濟普查中該行業數值空缺,而導致了邊際產出資本比率的負值,這也說明了該行業投資效率的降低。邊際產出資本比介于中間的行業主要集中在石油業、煤炭業、金屬礦、通訊設備業、化學制造業及儀器儀表制造業。邊際產出資本比較高的行業為“木材加工及木、竹、藤、棕、草制品業”41.03%、“非金屬礦采選業”:42.13%、“家具制造業”51.53%、“食品制造業”51.62%、“紡織業”77.20%、“廢棄資源和廢舊材料回收加工業”81.49%、“黑色金屬礦采選業”604.53%。這些行業中紡織業和非金屬礦采選業都屬于資本增量凈值為負,這也說明這兩個行業在減少資本投入的情況下卻有較高的產出。同時對于黑色金屬礦采選業來說,在一普中資本投入為6.3億元,但產出卻只有-0.42億元,而三普中投入產出比卻高達99.9%,這就導致了該行業具有604.53%的邊際產出資本比。
2.三普與二普的資本配置效率邊際分析
(1)金融資本-狹義角度
從圖中可以看出狹義金融資本角度三普和二普資本配置效率邊際分析的變化趨勢。整體來說,邊際產出資本比的變化范圍為(-50%,450%),在-50%--50%內,邊際產出資本比的變化趨勢平緩,50%以后邊際產出資本比變化趨勢較陡。其中,5個行業的邊際產出資本比為負值;9個行業的邊際產出資本比介于0-10%;9個行業的邊際產出資本比介于10.01%-20%;4個行業的邊際產出資本介于20.01%-30%;9個行業的邊際產出資本高于30.01%。由此看出大部分行業的投資效率不高,仍有較大的提升空間。從各個行業來看,邊際產出資本比較低的行業為“有色金屬礦采選業”-23.24%、“交通運輸設備制造業”-11.40%、“石油加工、煉焦及核燃料加工業”-7.66%、“通信設備、計算機及其他電子設備制造業”-4.52%、“專用設備制造業”-0.56%。對于投資效率最低的有色金屬礦采選業,其所有者權益增量為-18990.10萬元、凈利潤增量為-4412.625萬元,相對于二普來說三普的資本投入和產出都相應減少,投入產出比分別為28.39%和27.67%,投資效率相對來說提高了。邊際產出資本比較高的行業為“食品制造業”50.39%;“儀器儀表及文化、辦公用機械制造業”55.58%;“造紙及紙制品業”62.83%;“黑色金屬礦采選業”117.68%;“橡膠和塑料制品業”239.27%;“化學纖維制造業”450.00%。這幾個行業中單位所有者權益投入增量得到的凈利潤增量較高,投資效率也較高,是值得投資的行業。
(2)廣義金融資本角度
圖4 三普到二普資本配置效率變化(廣義角度)
從圖中可以看出廣義金融資本角度下三普與二普資本配置效率邊際分析的變化趨勢。整體來說,邊際產出資本比值范圍為從-10%到600%波動較大,在90%內邊際產出資本比的變化較為穩定趨勢較為平緩,在90%之后比值變化趨勢較陡。其中,2個行業的邊際產出資本比為負值;7個行業的邊際產出資本比介于0-10%;10個行業的邊際產出資本比介于10.01%-20%;6個行業的邊際產出資本介于20.01%-30%;11個行業的邊際產出資本高于30.01%。從中看出一半行業的投資效率不高卻不是太低,仍有較大的提升空間。從各個行業來看,邊際產出資本最低的行業為“有色金屬礦采選業”-8.82%,其次為“交通運輸設備制造業”-5.91%、“專用設備制造業”0.21%。相比于狹義金融資本,廣義金融資本下邊際產出資本比負值較少。投資效率具有較大提升空間的行業主要集中在電子設備及制造業、石油燃氣及水的生產和供應業、有色金屬冶煉、紡織業等。邊際產出資本比較高的行業為“木材加工及木、竹、藤、棕、草制品業”53.33%;“食品制造業”50.39%;“工藝品及其他制造業”62.64%;“廢棄資源和廢舊材料回收加工業”83.99%;“黑色金屬礦采選業”147.21%;“造紙及紙制品業”170.71%;“化學纖維制造業”600.00%。這幾個行業的投資效率較高,其中除了造紙及紙制品業的所有者權益增量減少但產出增量增加之外,其他行業單位所有者權益投入增量得到的凈利潤增量較高,是較值得投資的行業。
四、結論建議
從分析結果看出:一普到三普的十年內,貴州的經濟取得了一定程度的發展,無論是工業行業的經濟總量還是行業資本配置效率都取得了較大的提高,工業行業資本配置效率的提高對貴州經濟整體的快速增長顯著的影響。但從另一方面來說,長久以來工業行業算是貴州經濟發展的支柱,貴州一直依靠電力產業、煤及煤化工、鋁及呂化工、磷及磷化工、煙酒制造業、中藥制造業等行業,這些行業都受到了政府的保護和融資傾向的影響,因此資本更多的流向了效率較低的國有企業,從而使得資本的投入發揮著負面的影響。因此綜合來說,只有通過研究工業行業的資本配置效率才能實現資本的均衡有效的配置,資本能夠更多的流向資本配置效率較高的行業,流出資本配置效率低的行業。
參考文獻:
[1]Wurgler, Jeffrey.Financial Markets and the Allocation of Ccapital[J].Journal of Financial Economics,2000,58.
化學纖維的分類方法范文6
生態位研究
文■葛志遠 杜惠娟
摘要:本文以生態位理論為基礎,通過選取相應指標并建立模型,對北京市制造業2005—2010年的市場生態位進行了測算,對測算結果進行了定量評價。
關鍵詞:制造業 市場生態位 產業優化
生態位理論是生態學的基本理論,隨著生態思想與仿生技術的發展,生態位理論已被廣泛地應用于社會科學領域的研究,并涉及企業生態位、城市生態位、產業生態位等多個領域,為社會科學研究提供了新的視角。作為一種生態系統,產業生態系統的產業單元在與環境相互作用的過程中形成了產業生態位。本文將從市場的角度出發對北京市制造業的市場生態位進行研究,借此反映產業種群抓住市場機會以及占領市場的能力,即產業在市場中的相對地位和作用。
一、模型構建
(一)測度模型的建立
根據生態位理論中的態勢理論,在測定產業的生態位時,不僅要測定產業的“態”, 還要測定產業的“勢”。產業生態位的計算公式如下:
Ni=■
在計算產業的市場生態位時, Ni表示第i個產業種群在北京市制造業群落中的市場生態位, Si為第i個產業種群的市場現狀, Pi為第i個產業種群的市場發展態勢,Ai為量綱轉換系數,由于經過標準化處理后,所有數據都是無量綱的數據, 因此量綱轉換系數為1。在具體的測算過程中, Si為市場生態位的各指標標準化后的平均值, Pi為2005—2010年間市場生態位各指標標準化后增加值的平均值。各產業種群的市場生態位取值范圍在0—1之間, 且總和為1。
(二)指標選取與數據標準化
在充分考慮指標的可靠性、可獲得性以及獨立性原則的基礎上, 本文最終選取利潤總額、產品銷售率、市場份額作為市場生態位的評價指標。其中,工業產品銷售率是指工業企業在一定時期已經銷售的產品總量與可供銷售的工業產品總量之比,它能夠反映工業產品符合社會需要的程度。市場份額是指總體市場份額,即一個產業的銷售額在所有產業中所占的比重。
在數據處理之前我們通常要將數據進行標準化, 利用標準化后的數據進行數據分析。本文在進行數據的無量綱化處理時選取相對化處理方法。相對化處理公式如下:Xi'= ■
上式中,Xi為實際值,Xm為標準值。相對化處理時選取的標準值為被評價行業在所選時期的平均值。
(三)數據準備
本文研究對象為北京市制造業的市場生態位,對所選制造業按照2002年國民經濟行業經濟分類目錄進行分類,并選取2005年及以后的數據。由于煙草制造業2009年以后的數據不可得,因此排除該產業。最終所選數據為2005—2010年間北京市制造業29個子行業的相關指標數據。
二、北京市制造業市場生態位的測度與評價
(一)2010年北京市制造業市場各產業生態位的測度與評價
根據所選數據以及市場生態位的測算公式,測得2010年北京市制造業各產業的市場生態位數據, 如表1所示。
計算結果表明,2010年北京市制造業各產業的市場生態位N存在較大差異,交通運輸設備產業的市場生態位最高,為0.168,產業化學纖維制造業的市場生態位最小,為0.11,前者是后者的15倍之多,這說明各產業在占有和利用市場資源上存在較大的差異。造成這種現象的原因有兩個,一是北京市制造業各產業的產業基礎不同,交通運輸設備制造業具有最好的產業基礎,市場生態位S值為4.558,而化學纖維制造業的產業基礎最差,市場生態位S值為0.32,前者是后者的14倍之多;二是北京市制造業各產業的勢不同。交通運輸設備制造業的勢最好,市場生態位P值為0.38,化學纖維制造業的市場生態位P值為-0.005,相對于其它指標較好,在所研究的29個產業中排名19。產業的勢最低的是通信設備、計算機及其它電子設備制造業,其市場生態位P值為-0.32。
以上分析表明, 產業的態即產業基礎短期內對產業生態位至關重要。因為產業的態是長期積累的結果, 而產業的勢只反映了積累過程的快慢。然而長期中, 產業生態位卻由態與勢共同作用決定。根據北京市制造業各產業市場生態位S值、P值和N值的具體排名作進一步分析,可以看出:
1、從整體上看, 2010年北京市制造業中市場生態位S值位于前五名的產業(包括交通運輸設備制造業,通信設備、計算機及其它電子設備制造業,電器機械及器材制造業,石油加工、煉焦及核燃料加工業, 通用設備制造業),其整體的市場生態位也保持在前五名,這些產業具備較好的基礎。但從產業發展態勢來看,通信設備、計算機及其它電子設備制造業和石油加工、煉焦及核燃料加工業的產業發展態勢卻分別排在倒數第一和第三的位置,只是憑借較好的產業基礎才使整體的市場生態位保持在前五名之內。綜合分析, 2010年北京市制造業各產業中,具有較好的產業基礎和產業發展態勢,同時綜合市場生態位也較好的產業是交通運輸設備制造業,電器機械及器材制造業和通用設備制造業。
2、從整體上看,2010年北京市制造業中市場生態位S值位于最后五名的產業(包括化學纖維制造業,木材加工及竹、藤、棕、草制品業,文教體育用品制造業,皮革、毛皮、羽毛(絨)及其制品業,橡膠制品業,廢棄資源和廢舊材料回收加工業),其整體市場生態位也在最后五名,這些產業的基礎較差。但從產業發展態勢來看,與市場生態位前五名的產業不同的是,這些產業的發展態勢都較好,都不在最后五名之內。這說明,這些產業較低的市場生態位主要是由于較低的產業基礎引起的。綜合分析,北京市制造業各產業在整體上處于蓬勃發展的狀態,不存在產業基礎和發展態勢都較差的產業。雖然產業基礎在整體的市場生態位中扮演著舉足輕重的角色,但是,基礎較差的產業憑借其較好的發展態勢以及產業基礎的長期積累,其市場生態位也會逐漸增長。
3、具有較好的產業基礎和強勁的發展態勢的產業, 其市場生態位的增長速度將會遠遠高于那些產業基礎較差的產業,比如金屬制品業和食品制造業, 這一過程體現了產業的快速發展過程, 也就是產業生態位的擴充過程。
(二)2005—2010年北京市制造業各產業市場生態位的測度與評價
根據所選數據以及市場生態位的測算公式對2005—2010年北京市制造業各產業的市場生態位進行測算。測算結果如圖1所示:
從圖1可以看出,2005—2010年間,北京市制造業中大部分產業的市場生態位處于穩定的狀態,但部分產業的市場生態位也有較大變化。醫藥制造業,通用設備制造業,交通運輸設備制造業,電器機械和器材制造業等產業表現出明顯的上升趨勢,最為明顯的是交通運輸設備制造業,其市場生態位從2008年開始迅速增長;化學原料及化學制品制造業,黑色金屬冶煉及壓延加工業,通信設備、計算機及其它電子設備制造業,儀器儀表及文化、辦公用機械制造業等產業表現出明顯的下降趨勢,尤其是通用設備、計算機及其它電子設備制造業,其市場生態位在2007年達到頂峰以后開始急劇下滑,2008年和2009年下降幅度最大。
根據二八定律,將北京市制造業各產業分為兩組進行分析。以0.05為特征值,市場生態位大于0.05的產業總數為7個,這里取前6個行業作為第一組,它們占產業總數的20%,并將醫藥制造業和其余22個產業歸為第二組。分析結果表明,市場生態位處于前20%的產業,其市場生態位總和為2.998,其余80%的產業所占的市場生態位的總和為3.002, 兩者的比例約為1:1。這表明北京市制造業各產業的市場生態位并不嚴格服從二八定律。一方面, 市場資源在北京市制造業各產業中的分配相對平衡;另一方面,市場資源相對平衡的分配雖然能夠使北京市制造業各產業得到相對平衡的發展,但卻不一定能夠使整體投入產出效果達到最大的分配方式。
三、結論
根據以上分析, 本文的主要研究結論如下:第一, 2010年北京市制造業各產業的市場生態位存在較大差異, 這表明北京市制造業各產業在占有和利用市場資源上存在較大的差異。第二, 產業的態在短期內對產業的生態位起著至關重要的作用;然而從長期看, 決定產業生態位的卻是態與勢的共同作用。第三, 北京市制造業各產業整體上處于蓬勃發展的狀態, 既存在產業基礎與發展態勢都較好的支柱產業, 也存在產業基礎一般, 但產業的勢較好的朝陽產業, 不存在產業基礎差, 發展態勢又不好的產業。第四, 2005—2010年間, 北京市制造業中大部分產業的市場生態位處于穩定狀態, 但也有部分產業的市場生態位發生了較大變化:交通運輸設備制造業具有明顯的上升趨勢, 通用設備、計算機及其它電子設備制造業具有明顯的下降趨勢。第五, 北京市制造業各產業的市場生態位并不嚴格服從二八定律, 這說明市場資源的分配可能存在問題, 從而影響了某些產業的投入與產出, 向市場生態位處于前20%的產業分配更多的市場資源可能會使總產出達到最大。
參考文獻:
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