循环周期

2024-05-21

循环周期(精选7篇)

循环周期 篇1

摘要:论述循环经济与寿命周期费用 (LCC) 之间的关系, 指出LCC技术是实现可持续发展的非常有效的方法和大力应用LCC技术是发展循环经济的迫切需要。在此基础上, 阐述了LCC技术的发展历程、应用范围和时机、应用现状、存在问题, 并提出建议。

关键词:LCC技术,循环经济,可持续发展

一、循环经济与寿命周期费用

最近国家颁布的《循环经济促进法》, 将这种以资源节约和循环利用为特征的新经济发展模式用顶层法律文件固定下来, 这是落实科学发展观的重要举措, 也是实现可持续发展的必由之路。法令中明确地定义了循环经济的概念并提出了减量化优先的原则。要在生产、流通和消费等过程中做到减量化、再利用、资源化绝非易事, 不仅需要开发和应用先进的技术, 更需要有先进的管理理念和科学决策的工具和方法。减量化是指减少资源消耗和废物产生, 显然, 首要的是消耗资源的减量化。

要真正达到资源消耗减量化, 不仅是减少建造时的初始投资费, 而且要减少一生的总费用;不仅是直接消耗, 还包括间接费用, 如对环境造成的损失等, 因此必须要找到一种方法技术, 能在一个项目开始的初期就较准确地评估出该项目从立项开始直到淘汰处置为止的整个寿命周期所耗全部资源, 并以此作为依据, 来决策设计方案、使用方案等。不同种类的资源消耗难以比较, 最简单的办法就是将它们全部转化为货币金额来度量。项目一生所耗费用的总和就叫寿命周期费用 (LCC) 。以LCC为基本概念发展起来的经济分析技术称为LCC技术。它是一种追求项目一生费用为最小的经济分析技术, 与传统的经济分析技术的区别在于着眼于项目长期的得失, 即不是只关心初始投资大小。LCC最小显然就意味着资源消耗最少, 因为在市场经济下, 价格基本上反映出资源的价值, 资源贵重或短缺, 消耗的费用就高。因此, LCC最小的项目, 实际上就是在开发和整个使用期消耗资源最少的项目。显然这是发展循环经济所要求的。

二、LCC的发展历程

LCC技术的研究起始于20世纪60年代的美国国防部, 源于军费开支庞大, 特别是武器装备的使用维修费用急剧增加, 成为沉重的负担。为了扭转这种局面, 他们决心寻求一种经济分析技术, 以控制费用, 辅助决策, 摆脱军费困境, 于是LCC技术便应运而生。在实践中确认LCC技术的有效性和可行性后, 美国国防部就通过发布指令、指示、标准、规范、手册等大力加以推行。

20世纪70年代, LCC技术已从美国军事部门推广应用至民用企业和政府部门, 例如美国内布拉斯加州以法律形式规定, 凡是超过5万美元的州建筑物, 必须对其进行LCC评价。与此同时, 其他国家也开始应用。

到了20世纪80年代, LCC技术已在国际上得到公认, 典型事例就是国际电工委员会 (IEC) 起草了LCC评价的草案, 并于1987年11月颁布了《LCC评价──概念、程序及应用》标准的草稿, 以征求意见。

20世纪90年代, 许多国家加强了推广LCC的力度。例如挪威石油工业于1996年4月发布了NOROSK标准《系统与设备的寿命周期费用评价》、《工厂生产的寿命周期费用评价》。1995年美国国家科学技术研究院为联邦能源管理计划制订了用于联邦设施的《寿命周期费用评价手册》, 并明确指出, 颁发的目的是指导联邦基本建设投资项目, 降低设施未来的运行和维护费用。在1996年7月, IEC又发布了300-3-3《寿命周期费用评价实施指南》作为ISO9000-4的支撑材料, 并被我国国标GB/T19000.4-1995等同采用。美军提出的防务改革的管理重点之一是“进一步聚焦与减少LCC”。1996年美国国防部又提出把费用作为独立变量 (CAIV) 的军事装备采办策略, 其目的就是把费用真正与性能、进度并列起来, 变“因变量”为“自变量”, 以达到有多少钱办多少事, 且把事办得最好的目的。到了1999年6月, 美国总统发布指令要求所有联邦机构“在制定有关产品、服务、建造和其他项目的投资决策中, 需采用LCC分析”, 其目的是“减少政府费用及减少能源和水资源消耗”。

LCC技术自20世纪80年代初期引入我国, 最初也是在军事部门开展研究与应用的。1987年11月中国设备管理协会成立了设备寿命周期费用委员会。此后, 出版了相关专著, 主办过八次全国性LCC学术研讨会, 举办了50余个共5000多人参加的培训班, LCC的研究与应用取得了一批可喜的成果, 在国民经济发展和国防建设中起到了积极的作用, 各行业的LCC工作也在不断发展。国军标GJB1364《装备费用—效能分析》于1992年由原国防科工委颁布实施, 其中就规范了LCC的定义、内容、分析的方法和步骤等。1998年8月, 总装备部发布了GJBZ20517《武器装备LCC估算》的国家军用标准, 对LCC估算提供了技术法规。2006年颁发了GB/T1982.9《石油天然气工业寿命周期费用分析》等系列国家标准。

三、LCC技术的应用范围和时机

一般说来, 项目一生涉及经济性的决策都可以应用LCC技术。多年来的实践证明, LCC主要用途如下。

1. 论证阶段估算出的LCC是项目可行性研究的决定性参数。估算不仅可得出LCC的总值作为费用限额设计的门限, 还可以给出年度费用支出, 为项目工程管理提供了“可视化”的数据。

2. 在规定的性能要求条件下, 以LCC最小为决策准则, 可选出项目寿命周期中最优的设计方案、生产方案、使用方案、维修方案、更新改造方案、报废处置方案以及其他与费用有关的备选方案。

3. 辨识项目一生中的高费用因素和敏感性因素 (如可靠性、维修性、保障性等) , 对其重点监控或改进, 以有效降低LCC以及风险。

4. 支持招标、签约、选择合同单位。使用户获得高质量的产品并在使用中获得满意的效果。

四、应用现状

国际上的应用十分普遍, 几乎所有大型军事装备均开展了LCC估算、评估和管理, 使得研制和采购的装备具有最适宜的LCC。近年, 在民用项目上, 一个成功的典型案例是在瑞典与丹麦间的海上通道 (包括一条四车道的高速公路和一条双轨电气化铁路, 全长约16km) 建造中, 投资和经营的公司希望将LCC降至最小, 而不是只着眼于初始投资。于是, 在招投标中应用了LCC技术, 选择出最优的承建商和建造设计方案, 并在合同中规定了LCC核查的内容和奖惩办法, 在近几年来的实际运营中取得了良好的经济效益。

在国内许多行业取得的成绩如下。

1. 国防建设:

LCC技术在我国武器装备建设中的应用起步早、应用面较广、效果明显。在各类武器装备的论证、选型购置、现代化改进、维修策略、使用方案、延寿以及退役处置等各类决策中, 均尝试使用LCC技术分析评价, 尤其是在服役年限的确定和延寿技术的论证中, 使用LCC较普遍、技术比较成熟、取得的成果已纳入有关法规和条例中。

2. 交通运输:

(1) 20世纪90年代某港口机械建立了设备的购置、更新和维修的管理决策模型, 对设备进行了LCC分析, 对M10-25型门机更新和45kW牵引车等四项选型决策取得明显的经济效益。

(2) 某铁路站对已旧且故障频繁的设备楼电梯提出大修、更新和技术改造等三种处理方案, 应用LCC评价法, 得出三种方案实施后的年平均费用分别为3.85万元、4.11万元、1.93万元。采用第三方案后, 获得了良好的经济效益。

(3) 对我国未来5年将建的四纵四横铁路快速客运通道及三个城市之间的快客运系统的轨道结构方案, 采用了LCC技术优选出无碴轨道的方案, 为高速铁路建设轨道选型决策提供了有力的支持。

(4) 公路系统于2005年9月在南京召开了全国沥青路面技术研讨会, 会后有关单位应用LCC技术, 统筹考虑前期建设成本和后期护养费用, 在“沥青路面罩面厚度选择”“最佳护养方案的确定”和“多年冻土区沥青路面的分析”中获得了很好的效果。

(5) 近期地铁有关工程设计单位应用LCC技术分别对地铁车辆材料、供电设备、信号系统、售票服务系统设备、通风空调系统、自动电梯扶梯设备等进行LCC分析, 为设备选型决策提供了依据。

此外, 据文献报道航天系统也在积极应用LCC技术, 并取得显著的效果。

3. 能源工程:

电力系统应用LCC技术近几年来进展较快。上海电力公司在电力行业率先开展寿命周期成本管理项目的研究和应用, 在进行“泰和变电站220kVGIS设备LCC模型和计算”研究取得成果后, 应用到9E燃机事故启动电源配置方案的技术经济分析、宝钢电厂4号机组热力循环参数LCC评估、LW-6-220型短路器改造分析等项目上均取得显著经济效益。之后将LCC作为2010年上海世博会电站设备招投标的重要指标, 试点成功, 现已在多个项目上推广应用。国家电网公司所辖的部分电力公司也在大力推广和应用LCC技术。

据资料报道, 关于核电站的LCC工作也在研究中。

4. 石油化工:

(1) 20世纪90年代, 某石油管理局和某大学对油田专用设备的更新决策进行研究, 用LCC方法对压裂设备的经济寿命进行计算。按计算的经济寿命更新, 全油田64台压裂设备共节约349万元。目前该管理局正在为深入应用LCC技术开展全面的数据积累工作。

(2) 2007年胜利油田石油管理局与LCC委员会合作, 针对新建8000HP多功能工作船的建造, 开展了“LCC技术在海洋重大装备建设中的应用”项目的研究。

5. 钢铁冶金:

(1) 某钢铁公司硅钢片厂在二期扩建工程中, 应用LCC技术选择扩建工程的设备水平、确定设备的安全裕度和设备购置的国内国外分交, 有效控制了概算, 扩建工程国内设备投资比概算降低7%。

(2) 某焦化公司运用LCC方法于3#焦炉的更新改造取得明显经济效益后, 又对9#、10#焦炉建设方案进行LCC评价, 为科学决策提供支持。

6. 建筑行业:

(1) 某建筑设计院在某住宅小区暖通节能系统工程设计中, 应用LCC技术对四种集中冷热源方案计算出暖通节能系统的初投资、运行费和LCC值, 综合分析评价后确定出最合理的方案。

(2) 我国东北某地区对建筑屋供暖的四种方案 (地源热泵+地板供暖、电加热+地板供暖、城市集中供热+地板供暖或散热片供暖) , 以LCC最小为准则评价后, 提出地源热泵+地板供暖是该地区的最优方案。

此外, 在相关的文献中还报道了医疗、纺织和矿山等行业应用LCC技术取得成效的实例。

五、存在问题和建议

上述表明, LCC技术在我国已经逐步得到应用与发展, 并取得了一定的效果。但从总体上看, 发展的步子不够快, 应用面也不够广, 未形成整体规模与效应。究其原因, 有认识上、体制上、管理上及技术上的问题。

从认识上看, 有许多传统思想束缚。例如重初期投资, 因为是现时一次性的支付, 轻后期费用, 认为是以后的事情, 到时再想办法;重当前费用的节约, 轻长期的费用效益;重技术决策, 轻经济决策等。

从体制上看, 产品的研究、采购和使用分属几个部门管理。受这种体制的制约并在传统思想的作用下, 难以从产品的全系统全寿命全费用的观点统筹全局, 权衡决策。在这种体制下, 经费按传统切块划拨, 各自支配, 难以实现整体优化, 对LCC技术无需求牵引。

从管理上讲, 缺少推行LCC技术的发展规划、规章制度、政策措施和惩奖机制, 没有明确的管理机构和职能部门, 缺乏推行的标准规范和技术手册等。

从技术上讲, LCC技术的一项基础性的工作是费用数据的收集、整理, 用以建立费用模型。数据越充足、越准确, 模型就越能反映现实。过去长期对数据缺乏收集和积累, 现在又存在数据水分大、不对外和收集不到等问题, 使建立模型变得困难。

另外, 缺少由丰富数据及模型支撑、便于操作的LCC分析实用软件, 也是影响该技术应用的重要原因。

落实科学发展观需要科学决策, 发展循环经济要求资源消耗减量, 这为LCC技术的发展应用提供了极好的机遇, 随着世界可用资源日渐匮乏以及国际竞争日趋激烈, LCC技术已成为节能降耗、提高经济效益的得力杠杆和全资产管理的有效工具, 将在国际上得到更广泛的应用。为此, 应加速推进我国LCC技术的发展和应用。LCC技术应向中国特色化的方向发展, 达到工程化、行业化、准确化和简易化的要求。LCC技术应用应遍及各类行业重点大型项目的选型、设计、制造、使用、维修和更新改造等决策中。为此提出如下建议。

1. 提高认识, 转变观念。

首先要认识到LCC技术是帮助做出资源消耗为最小的各类决策的有力工具。它是一种新的经济分析技术, 应大力普及和应用。

其次, 要把重视当前费用转变为重视寿命周期费用。启动一个项目或采购一件产品, 不仅要了解当前需要多少投入, 更要关心今后需要的费用开支, 克服短视行为, 还要把认为产品一生各阶段发生的费用相互独立的观点转变为寿命周期费用的绝大部分是由开发研制的决策所确定的观念。做到尽早重视, 尽早投入, 以期以较小的早期投入, 换取使用维修费的大量节约, 达到LCC最小。

2. 加强组织领导, 制定LCC技术发展战略。

推行LCC技术具有战略意义和全局意义, 因而顶层推动十分重要。应制定一个长远发展规划并提出明确的奋斗目标、方针政策和具体步骤, 有计划地推进应用。

3. 大力宣传和培训。

大力宣传可使各级决策人员了解应用LCC技术的重要意义, 开展培训可使LCC技术为有关的管理和技术人员掌握, 只有这样, 才能使LCC的应用成为自觉的行动。

4. 抓紧立法。

这是依靠法治手段推进LCC技术的根本措施。要制订在项目管理中的LCC法规、标准、手册等, 并制订相应的支持性文件, 以加强LCC管理的落实。

各行业还可结合各自的特点, 制订技术法规和手册等。

5. 积极试点, 以利推广。

从国家全局的角度出发, 选择一个有示范作用的项目, 用LCC技术辅助决策, 取得效果和经验后, 大力推广。

6.

加强LCC技术的研究, 完善LCC估算方法, 建立LCC与可靠性、维修性和保障性的关系, 研究包含环境影响的LCC模型, 研究LCC技术与其他技术经济分析方法的融合。

7.

加大LCC的数字化建设力度, 在政府与企业的统计渠道中, 建立用于LCC技术的费用数据库, 收集、储存和共享信息;编制符合我国国情的实用的LCC技术软件。

循环周期 篇2

SBR循环周期对好氧颗粒污泥结构及稳定性的影响

研究不同SBR循环周期对好氧颗粒污泥物理结构及稳定运行的影响.SBR采用不同反应时间(3、4、6、12h/周期)运行,通过对MLSS、SVI、干密度、粒径、COD等指标的检测,研究颗粒污泥在不同运行周期下的结构变化及稳定性.以4h/周期运行的`颗粒污泥粒径最大,大于0.8mm的占78.03%,污泥干密度最小117.58g/L;以3h/周期运行的颗粒污泥密度最大156.12g/L,粒径最小,大于0.8mm的占15.70%;以6h/周期运行的颗粒污泥有机物降解速率最高:以12h/周期运行1Od左右颗粒污泥解体60%.

作 者:王海彪 傅金祥 唐玉兰 王洋 作者单位:沈阳建筑大学市政与环境工程学院,辽宁沈阳,110168刊 名:能源与环境英文刊名:ENERGY AND ENVIRONMENT年,卷(期):“”(6)分类号:X703.1关键词:好氧颗粒污泥 循环周期 结构特性 SBR稳定性

循环周期 篇3

跳出“放收循环”周期律,最核心的是充分发挥市场在资源配置中的决定性作用。市场决定资源配置是市场经济的一般规律,健全社会主义市场经济体制必须遵循这条规律。2013年12月,全国人大常委会一次修订7部法律,速度之快,力度之大,前所未见。特别是这次常委会会议对《公司法》的修订,取消了公司最低注册资本限制,进一步降低了公司设立门槛,目的就是要减轻投资者负担,释放改革红利,激发投资活力。2014年1月,国务院常务会议推出深化行政审批制度改革三项措施:公开国务院各部门全部行政审批事项清单,清理并逐步取消各部门非行政许可审批事项,在去年分三批取消和下放行政审批事项的基础上再取消和下放70项审批事项。所有这些,都充分体现了中央全面深化改革的决心和勇气。

然而,全面深化改革涉及比触及灵魂还难的利益调整,不可能那么和风细雨、不可能那么波澜不惊。例如:面对手中掌握的审批权,有的部门明放暗不放,将审批事项改为备案事项,行政相对人的感受是,备案比审批还难;面对手中掌握的机构编制,有的地方明减暗不减,简单地将职能相近部门合并起来,再设立若干个二级局,机构叠床架屋,人员不减反增。凡此种种,往小里说是在打部门和地方利益的小算盘,往大里说是没有正确理解十八届三中全会《决定》精神,往严里说则是不与中央保持高度一致。发挥市场在资源配置中的决定性作用,一定要相信市场的力量,一定要相信社会主义市场经济是实现中国梦的必由之路,一定要拿出壮士断腕的勇气将错装在政府身上的“手”换成市场的“手”,真正做到凡公民、法人或者其他组织能够自主决定,市场竞争机制能够有效调节,行业组织或者中介机构能够自律管理的事项,政府都要退出;凡可以采用事后监管和间接管理方式的事项,一律不设前置审批。

跳出“放收循环”周期律,就是要在发挥市场决定性作用的同时发挥好政府作用。十八届三中全会决定明确指出,政府的职责和作用主要是保持宏观经济稳定,加强和优化公共服务,保障公平竞争,加强市场监管,维护市场秩序,推动可持续发展,促进共同富裕,弥补市场失灵。修订《公司法》、放宽公司准入条件后,如何避免“一元钱公司”损害其他投资者合法权益,搞乱市场秩序,危害消费安全,防止进入“一放就乱”的怪圈,已经成为关系投资者和消费者切身利益的重大民生问题。1月15日,李克强总理主持召开国务院常务会议,专题研究部署加快建设社会信用体系,构筑诚实守信的经济社会环境,目的就是要进一步规范市场秩序、降低交易成本、增强经济社会活动的可预期性和效率,从而更好地推动政府职能转变、简政放权、做到放而不乱、管而有度,真正跳出“放收循环”的周期律。

循环周期 篇4

1 资料与方法

1.1 一般资料

随即抽取100名本院在职医务人员, 男医生44名, 女医生56名;年龄22~35岁。其中从事临床工作的有72名, 其他医院相关技术人员28名。在进行研究前集中对着100名医务工作者进行心肺复苏的相关培训。

1.2 所用设备和方法

所用设备为医院现有的新型智能模拟机器人, 该机器人能够记录脑电心肺复苏的相关数据如:按压次数、深度、时间、吹气量等。该机器人还具有感知按压的手法、力度、操作的真确与否等功能。研究要求每名医务人员对机器人进行5个周期的胸外心脏按压, 每位医务者操作结束后, 电脑及时记录并保存个人操作相关数据。依照现规定的急救标准, 认为设定正确按压深度为4~6cm, 凡是小于上限4cm的按压为轻, 凡是大于下限6cm的按压为重, 按压未在设定范围内的将认为是不合格的无效的按压。要求每个周期中胸外按压30次, 人工呼吸2次。所有参与实验的人员将有5min的时间提前熟悉模拟机器人, 熟悉完毕后立即进行本实验要求的操作[3]。

2 结果

胸外按压的循环周期越多, 医务人员出现疲劳感越明显, 错误按压的发生率也就越来越高, 有效按压的次数也随之越小, 抢救的有效性也随之降低 (见表1) 。

3 讨论

心肺复苏是针对呼吸心跳停止的急症危重病人所采取的抢救关键措施, 即胸外按压形成暂时的人工循环并恢复的自主搏动, 采用人工呼吸代替自主呼吸, 快速电除颤转复心室颤动, 以及尽早使用血管活性药物来重新恢复自主循环的急救技术[4]。心肺复苏的目的是开放气道、重建呼吸和循环。人们只有充分了解心肺复苏的知识并接受过此方面的训练后才可以为他人实施心肺复苏[5]。心肺复苏的有效性将直接决定抢救的有效性。具有关研究发现, 有效的胸外按下只占到24%到49%, 而且随着时间的延长, 胸外按压幅度会明显下降。疲劳是导致这种现象的主要原因, 所以国际心肺复苏指南要求进行心肺复苏时应及时跟换医务人员, 以保证心肺复苏的有效性[6]。

本研究发现, 胸外按压较重的发生率在1%~3.5%, 这可能和医务人员面对实验的紧张心态有关系。除此之外, 实验发现随着时间和周期的延长按压偏轻的发生率明显呈增加趋势, 而且发现在第四个周期之后医务人员出现明显的疲劳感, 有效的按压已经大幅降低 [7]。

通过本研究, 我们可以更加有理有据地提醒大家, 在以后的临床急救工作中因按照国际心肺复苏指南建议进行工作。因为长时间一个人胸外按压对医务人员的技术和体力有很高的要求, 伴随着时间的延长势必会有医务人员疲乏的现象发生, 这时有效地抢救就会减少。而抢救生命是争分夺秒的事情, 无效的胸外按压对于抢救生命来说是一种拖延, 这样肯定会降低抢救的有效率, 会严重降低急救的成功率[8]。有关指南指出每隔2min跟换急救者能够明显提高抢救的成功效率, 可以更好地挽救患者的生命。

参考文献

[1]巴延钦, 马玉华, 王红霞, 等.心肺复苏中胸外按压循环周期与按压有效性的分析[J].宁夏医学杂志, 2009, 31 (2) :149.

[2]李春盛, 杨铁成.2005美国心脏学会心肺复苏与心血管急救指南 (一) [J].中华急诊医学杂志, 2006, 15 (3) :278-280.

[3]沈洪, 蒋健.中国心肺复苏关注的问题-回顾国际《心肺复苏及心血管急救指南2005》的修订[J].中国危重病急救医学, 2006, 18 (4) :193-194.

[4] Sharma VK, Chan BP.The prognostic value of early transcranialDoppler ultrasound following cardiopulmonary resuscitation[J].Ultra-sound in Medicine and Biology, 2008, 34 (1) :166.

[5] Risdal M, Aase SO, Stavland M, et al.Impedance-based ventilationdetection during cardiopulmonary resuscitation[J].IEEE Transactionson Biomedical Engineering, 2007, 54 (12) :2237-2245.

[6] WANG Wei, HUANG Wei-jia, CHEN Shou-quan, et al.Changesof tumor necrosis factor-αand the effects of ulinastatin injection duringcardiopulmonary cerebral resuscitation[J].Journal of Huazhong Uni-versity of Science and Technology, 2004, 24 (3) :269-271.

[7] Wessels, T, Harrer, JU, Jacke, C et al.The prognostic value of ear-ly transcranial Doppler ultrasound following cardiopulmonary resuscitation[J].Ultrasound in Medicine and Biology, 2006, 32 (12) :1845-1851.

延长循环水冷却器运行周期浅析 篇5

锦西石化公司新水装置共有循环水冷却器数十台, 由于垢下腐蚀和应力腐蚀致使循环水冷却器出现管程管板表面溃疡状斑点、管板与管束焊缝出现针孔、咬边现象, 甚至造成管束腐蚀穿孔经常性发生泄漏。而且由于泄漏发现不及时, 常导致产品质量问题。因此循环水冷却器的平稳运行一直是装置的一个难题, 困绕着装置的安全生产, 检修工作量和检修费用也一直居高不下。

2 原因分析

2.1 腐蚀原因及机理

重点对冷却器的管束的腐蚀形态, 经现场调查、分析、其腐蚀原因如下:

循环水腐蚀部位:水浸式冷却器的腐蚀部位主要集中在冷却器的焊接及涨口部位和较活泼金属构件是腐蚀的重点。腐蚀形态:一般为不均匀腐蚀, 通常表现为大面积的蚀刻、一定面积的斑蚀腐蚀和漏斗状的孔腐蚀。腐蚀机理:循环水的腐蚀是与结垢密切相关的, 水质的优劣、介质温度、循环水流速对设备的腐蚀有直接的影响, 其中比较突出的是碳钢冷却器的垢下腐蚀和不锈钢冷却器应力腐蚀破裂。垢下腐蚀:循环水由于水质的不稳定及使用到一定的浓缩倍数后很容易产生结垢, 尽管对冷却水的水质指标和浓缩倍数进行控制, 但由于新水厂循环水所带装置较多, 其中有一台冷却器监控不到泄漏, 会造成整个系统循环水水质恶化, 此种工况条件下彻底杜绝冷却水的结垢是很难做到的。这就为金属的垢下腐蚀创造了条件。

垢下腐蚀是由于冷却水中的溶解氧在水相与垢相中的浓度不同而形成了氧浓度电池所产生的电化学腐蚀。通常冷却水中的氧是处于饱和状态的, 因此在氧浓度大的水相中, 碳钢表面为阴极, 而在氧浓度小的垢相中, 碳钢表面为阳极。溶解氧的作用是在体系中产生氧去机化作用:溶解中的氧含量越高, 在水、垢两相中浓度差越大, 则阴阳两极的电位差也越大, Fe越易与氧生成Fe2+, 易即腐蚀产物Fe (OH) 2, 垢层越厚, 则越易在垢下产生腐蚀, 向深处发展直至穿孔。

2.2 设备使用中热胀冷缩产生泄漏

由于原制造浮头式循环水冷却器在正常使用过程中, 因管束均匀受热, 浮头侧可自由膨胀, 管束不受特别作用力的影响。但如果冷却器管束受热不均匀, 就会造成部分管束的膨胀或收缩与大多数管束的不同步, 从而导致这部分管束产生巨大的热应力, 使管束与管板间的焊缝被拉裂而发生泄漏。造成管束膨胀或收缩的主要原因是:投用、停用造成泄漏隐患。在这两种过程中, 或由于未严格按照操作规程中冷却器投用程序执行操作, 或由于操作规程中所规定的操作程序本身存在问题, 使冷却器部分管束受力过大, 造成泄漏隐患。如:一般情况下, 冷却器为热源走壳程, 循环水走管程, 在投用冷却器时, 如果在管程中还未充满冷却介质时就投上了热源, 就会造成顶部尚未充入冷却介质的管子温度上升到与热源相同的温度, 远远高于下部的管子温度, 从而产生强大的热应力, 使管子焊缝拉裂。相反, 在停用冷却器时, 在壳程介质温度还很高的情况下即切水, 可使露出水面的管子温度逐渐上升, 当水将切尽时, 大部分管子的温度都已升高到热源温度, 最底层的几根管子仍在水中, 因温度相差较大, 热膨胀量不同, 造成底部管子受到非常大的拉应力, 焊缝是受力的薄弱部分, 极易被破坏。

2.3 设备制造缺陷

循环水冷却器管束制作质量存在问题, 也是管板焊口出现泄漏的原因之一。原来设备安装公司制作换热器管束时, 其程序是这样的, 管子和管板及折流板穿好后 (此时管口和管板平齐) , 然后对管板和管子的连接进行焊接, 然后进行胀接。这样的处理方法无法保证质量, 首先是管板和管子的焊接结构不好, 焊缝为一平面环行焊缝, 焊肉较薄, 因此焊接质量不易保证, 易产生泄漏。其次焊完再胀, 其焊口处有应力的作用, 很容易产生微裂纹, 这种裂纹在用小强度试压时, 不容易被发现, 一旦投入生产, 进入腐蚀性介质后, 加剧微裂纹的腐蚀, 最后导致冷却器内漏, 其次就是管子和管板之间的间隙较大, 管子和管板孔的中心不在一条线上, 管口焊接只是在管子的顶端, 如果胀管不到位, 管子与管板孔之间的间隙未消除, 在搬运管束时, 同样会破坏焊口, 产生微小裂纹, 因此不宜采用先焊后胀的制作方法。

3 采取措施

首先要解决的是循环水冷却器管束制作质量问题, 根据以上情况, 对制造工艺进行了一定的调整。

3.1 采用防腐新技术

根据实际情况, 选用冷固化防腐涂料进行防腐。经防腐处理的换热器管束, 防腐涂料层具有防污性能, 不易结垢, 不影响传热效率等特点, 其经济效益较为显著。

3.2 采用强度胀接和角焊缝处理技术, 并且先胀后焊冷却器制

造工艺采取开槽涨接技术 (既强度胀) , 先胀接试压 (设计压力) , 后采用角焊缝处理工艺强度试压, 确保冷却器管束的制作质量。光杆先焊后胀开槽先胀后焊并采用角焊缝冷却器制造工艺采取开槽涨接技术 (既强度胀) , 先胀接试压 (设计压力) , 后采用角焊缝处理工艺强度试压, 确保冷却器管束的制作质量。

3.3 改善循环水冷却器的运行工况

要解决循环水冷却器的腐蚀问题, 首先是要解决循环水冷却器的结垢问题。根据装置的实际情况采取了以下措施

3.3.1 降低介质入口温度:

入口处管束内的循环水局部汽化, 极易结垢。因此严格控制导致后冷器介质入口温度升高的工艺操作, 通过调整工艺参数来降低冷却器介质入口温度。

3.3.2 提高循环水的流速:

提高系统循环水的压力, 以提高循环水冷却器的流速。配合公用工程车间定期对循环水冷却器进行测速, 流速达不到0.5~0.7m/s的及时进行调整, 一个流程上多组冷却器, 根据负荷安排停用或投用, 以满足循环水流速要求。

3.3.3 改进操作方法:

循环水冷却器以往都是用出口阀来调节水量, 由于阀门截断阻力, 水中杂质或粘泥容易沉积结垢。改用入口阀调节水量, 出口阀全开, 对于减缓管束沉积结垢相对有利。

3.3.4 完善循环水冷却器附件。

所有循环水冷却器进出口安装压力表、温度计、取样阀, 循环水给排水主线上安装压力表、温度计、取样阀, 装置循环水总进出口安装压力表、温度计、取样阀, 便于分区分台快速检查出泄漏冷却器。

3.3.5 停用、投用和处理循环水冷却器, 制定相应的操作程序

票, 循环水冷却器停、投用必须严格按操作程序票进行, 严防介质急冷、急热和压力大幅度波动现象发生。

4 结果

采取措施后冷却器的运行工况改善, 结垢和泄漏情况明显减少。原循环水冷却器每隔3-4月必须检修一次, 进行这一系列处理措施后, 至少可以保证运行1-2年, 设备的安全运行也有了保障。

摘要:石化行业的对循环水冷却器应用十分广泛, 但由于垢下腐蚀和应力腐蚀常导致泄漏, 给平稳生产带来隐患。本文就腐蚀的成因作了简要分析, 并采取相应措施, 有效减少腐蚀现象的发生, 对设备的安稳运转进行了有益的尝试。

关键词:循环水冷却器,开槽涨接,角焊缝

参考文献

[1]邵泽波.无损检测技术[M].北京:化学工业出版社, 2003.[1]邵泽波.无损检测技术[M].北京:化学工业出版社, 2003.

[2]任吉林, 吴礼平, 李林.涡流检测[M].北京:国防工业出版社, 1985.[2]任吉林, 吴礼平, 李林.涡流检测[M].北京:国防工业出版社, 1985.

循环周期 篇6

1 经济循环周期对税收收入波动性的影响

众所周知, 国民经济决定税收。由于经济发展不能滞停在一条“水平线”上, 每个发展周期内经济运行速度、规模、质量的循环变化, 必然造成税收收入的波动。假设税收收入在一个纳税年度内具有波动性特征, 税收收入会随着经济运行和结构调整周期完成而表现出波动变化幅度高低不同的周期性分布, 并具有税收入库和财政考核要求不达标的可能性, 即出现税收收入风险。这就是我国税收收入波动的“周期性特征”。该特征可以通过HP滤波法和滚动时窗法进行描述和验证。

1.1 经济循环周期内税收收入波动性表现

按国家统计局出版的统计年鉴和财政部每年发布的财政决算报告, 整理出1994-2013年GDP和税收收入数据, 并分别测算出税收收入增长率、税收收入占GDP比例等指标值 (见表1) 。

为将税收收入年度内波动的周期性和短期性质突出地体现出来, 可采用HP滤波法对税收收入进行描述:运用Eviews 6.0软件对我国1994-2012年的税收收入季度数据进行HP滤波法分析, 并分解出趋势因素和周期性因素。按《中国经济景气月报》提供的数据, 运用普雷斯科特滤波器 (λ=1 600) , 绘出这20年各季度实际税收收入和实际税收收入增长率的变化轨迹, 如图1、图2所示。

图1显示, 1994年我国产品税改征增值税, 并同步开展了消费税, 进入到商品经济向市场经济探索过渡期, 税收收入平稳增长。到2000年, 市场经济发育比较成熟, 以房地产业和进出口贸易为代表的新经济增长点出现, 加之国内汽车、家电和IT制造行业突飞猛进发展, 促使国家税收出现新的“拐点”, 实际税收收入开始快速增长。因2008年美国发生次贷危机并逐步升级为“金融风暴”和“金融海啸”, 对中国经济持续造成影响, 加之实施结构性减税和推行“消费型增值税”使进项税抵扣额大幅提高, 故从2009年起我国税收收入整体呈现下滑趋势。

图2是实际税收收入增长率曲线, 增长率是用某季度对照上季度的增长率环比计算得出的。可以看出, 实际税收收入的增长率趋势保持在8%左右, 而且税收收入增长率的波动周期性异常明显地呈现N形曲线型。而从2003年开始, 税收收入的季度波动周期性的N形抖动明显加强, 普遍地表现为“一低二高三降四升”的规律性特征, 即国家税收收入第一季度普遍较低, 第二季度则一路攀升到全年至高点, 第三季度又回落下降, 第四季度再次回升。

1.2 税收收入波动的周期性特征

税收收入有规律性的波动周期特征形成原因多种多样, 概括如下。

(1) 首季度经济发展平稳, 税收征收任务放缓。第一季度期间, 虽然有春节前销售的小高潮会带来增值税和消费税的收入增加, 但本季度恰逢学校寒假, “教育经济”进入萧条期, 两者相抵后寻不见税收净增长点;而春节、元宵节等传统节日假期比较集中, 企业员工假日停薪将直接导致工薪所得税降低, 加之春节后消费遇冷, 制造业、流通业和相关服务业销售产值都难以提升, 流转税及地方附加税费自然降低。同时, 在国家实行财政收入需求控制下的税收指标分配征收模式下, 各级税务机关按照下发的收入任务指标组织收入, 税务机关也是按照半年度任务完成情况考核业绩。这样, 税务部门对上下两个半年任务的首季度都是按常规征收, 第二季度则为达到和超过考核指标而积极催收甚至加征。所以, 处在每半年征收任务指标首期的第一、三季度的税收收入偏低, 而处于税收征收任务指标紧张完成期的第二、四季度税收收入偏高, 成为我国税收波动周期性的固定规律。

(2) 二季度经济增长点显现, 征收任务收口抓紧。第二季度税收入库金额偏高受多种因素影响:一是4月份是基本建设开工高峰期, 而且天气变暖, 商品流通业和服务业异常活跃, 出现季节性的消费经济增长点, 流转税收及附加随之增高;二是前述税务征收任务过度集中在“完成期”的主观因素影响, 税务机关内部考核要求“时间过半、任务过半”, 在每年6月和12月都是税务管理员精神最紧张、征讨税款最忙的月份;三是企业所得税汇算清缴在5月31日结束, 5月份成为部分企业所得税补缴入库高峰期, 加之绝大多数企事业单位的上年度奖金都在4月份前后兑现, 个人所得税增加;四是“教育经济”回升, 特别是高校较为集中的城市经济会得到全面拉动。所以, 该季度税收收入向上波动具有必然性。

(3) 第四季度是年末且临近春节, 企事业单位将发放“年终加薪”和兑现奖金, 使个人所得税收入集中增长, 虽然个人所得税占税收收入比重小而对整体税收收入增长态势影响不大, 但也不能忽略;春节前无比活跃的商品流通和旅游经济必然刺激税收收入增长, 税收收入呈向上波动趋势。

2 经济周期与税收收入波动周期的关联性

2.1 GDP增长率和税收收入增长率的条件波动性

为描述税收收入增长率时间序列轨迹的波动性, 可利用滚动标准差代表税收收入变化过程中的波动性, 其中选取滚动时窗长度为4个季度。利用SPSS软件具体计算GDP增长率和实际税收收入增长率的条件波动性, 参见图3。

GDP增长率的滚动标准差总的来说较为平稳, 但GDP增长率的条件波动性也表现出先下降后上升并稳定收敛于某一水平。这表明税收收入增长率在1995-1999年之间的波动性远远大于GDP增长率, 但是在2000年之后, 税收收入增长率的波动性逐步收敛于GDP的增长率的波动性。从2005年以后, 我国国内生产总值变化的波动性与税收收入的波动程度基本类似, 体现出近年来GDP变化和税收变化的双重稳定, 但GDP的条件波动性水平高于税收收入增长率的波动性。

2.2 经济周期与税收收入波动周期的相关性

研究表明, 我国GDP增长率同税收收入增长率之间始终存在条件波动性, 即GDP增长率和税收收入增长率相关, 并互为波动条件, 表现出一定规律的周期性。

(1) 从1994年开始, 税收收入增长率的滚动标准差逐渐减小至2000年末, 这期间虽然税收增长率滚动标准差一路下跌, 但其波动性始终高于GDP增长率滚动标准差。主要是因为国家配合市场经济试行而进行新税制改革, 统一了内资企业所得税和内外籍人员个人所得税, 全面推行增值税和开征消费税, 大量的增值税优惠、出口退税和适度降低的企业所得税率以及2000年开始个人独资和合伙企业改征个人所得税等政策, 刺激了国内经济全面发展, 税收总量和结构性增长速度都低于国民经济发展水平。说明在特定背景下, 税收的适度紧缩让步, 能够促进经济发展。为满足经济结构调整和规模扩张需求而恰当地运用税收政策手段是必要的, 主动性的税收收入短期波动对经济发展具有积极意义。

(2) 从2001至2003年上半年, 税收增长率标准差经历了一波三折的陡升陡降过程。主要原因是2001年世界经济增长放缓, 国内经济发展速度调低, 带动经济发展的“三驾马车” (消费、投资、出口) “两降一稳”, 前进乏力, 当年资本总额对GDP增长贡献率仅54.2%, 净出口-5.8%, 分别比上年下降0.6%和13.7%;仅消费达到51.6%, 比上年增加了14.3%, 致使2001年GDP增长7.4%, 税收收入仅为15 165亿元, 比2000年增加了2 988亿元, 增幅为19.7%。2002经济放缓, 税收收入总额实现17 004亿元, 2003年上半年遭遇“非典”, 使国内经济受到全面打击, 原本产生于经济的税收任务已经受挫, 被迫还需要对出租等行业采取暂免税政策, 因此, 尽管税收波动性巨大, 但始终位于GDP增长率波动水平之下;同时, 由于强化税收征管削弱了企业递延纳税使季度的波动性程度降低, 严格清理欠税确保税收收入任务完成, 使税收波动性再度显著。表明在经济发展受挫时期, 保持清醒的经济税收思想, 不贪图过高征税而保持经济稳定是国家税收的明智选择。

(3) 自2003年3季度至2004年末, 世界经济回暖, 我国财政政策累积得到释放, 信贷投放加大, 出口路径拓宽, 使2003年GDP增长率走势呈“V”形, 一季度高开达9.9%, 二季度因“非典”冲击而回落到6.7%, 三季度非典疫情逐步消退在度回升到9.6%, 四季度再步攀升到9.9%;伴随着GDP增长, 全国财政税收收入也快速提升, 当年增加到20 462亿元, 增幅达20.3%;2003年经济持续增长, 全年GDP达到136 515亿元, 跃居世界第六。2004年经济总量在世界位次上前移一位, 上升至第六, 2004年我国GDP达到159 878亿元, 增长率达到10.1%, 税收收入也进一步增加到25 718亿元, 增幅达到25.7%, 税收收入增长率相当于GDP增长率的2.5倍。从而, 使税收收入增长率的波动性逐步收敛于GDP的增长率的波动性。

(4) 从2005年至今, 税收收入增长率的条件波动性始终稳定在0.15上下的水平, 而在国际金融危机影响国民经济发展十分严重的2008-2010年, GDP大幅回落, 但税收增长率却持续走高, 两度接近0.2的水平, 意味着税收收入周期性波动在一定程度上挣脱了经济波动周期, 表明税收增长主要依靠税收征管力度和对企业的日常纳税行为监控趋于强化, 税收成为企业特别是中小企业发展的重要影响因素。这也恰与企业频繁遭遇纳税检查和税务“清欠”的客观实际相吻合。2011年以来, 国家陆续实行了一系列的结构性减税政策, 2012年对部分农产品加工业收购农产品实行核定抵扣进项税额政策和在上海试行营改增办法, 2013年全国试行营改增政策, 在促进经济持续稳步发展的同时, 也同步推动了税源培育和税收实际收入增长。所以, 2005年至今的税收收入增长率波动性始终平稳地收敛于经济增长率。

(5) 国内税收普遍不景气的根源在于经济环境, 在经济增长放缓的情况下, 税收收入的增长率往往都会下降。研究结果表明, GDP增长在9%的时候, 税收收入的速度会以20%~30%的速度增长, 当GDP增速降到9%以下的时候, 税收收入增速就会迅速回落。GDP增速下降水平越大, 税收增幅越小甚至出现负增长。由于税收收入增幅的波动性非常大, 当GDP的波动振幅在1~2个百分点时, 税收收入的波动振幅就会相应的在10~20个百分点。

2.3 基于经济周期的税收收入波动性调整

税收作为政府聚财工具, 其收入在经济发展中应该保持中性, 不应过多地作为宏观调控手段干预经济;况且, 税收直接调节经济功用很有限, 若收入波动性过大必然隐藏一定风险。如2002-2007年上半年, GDP和税收收入条件波动性极大, 如2005年1月24日国家为刺激股市而将证券交易印花税率由2‰下调为1‰[2];当股市逐步走高后政府突然在2007年5月30日0时起偷偷将之由1‰猛增到3‰, 使沪深股市早盘大跌并从此一蹶不振。因此, 本文主张循序渐进地对税收收入周期性和波动性予以调整。

(1) 逐步缩小间接税, 适度扩大直接税。一般而言, 税制结构中直接税所占的比重越大, 税收制度的自动稳定功能就越强;反之, 间接税所占的比重越大, 其自动稳定功能就越弱。因此, 为减弱经济周期对税收收入的波动性影响, 今后国家应逐步提高直接税所占比重。从税制改革方向上, 全面推行“营改增”并适当降低产品制造和商品流通两大生产经营领域的增值税率, 适度提高企业所得税率, 加快个人所得税分类与综合征税相结合的征管体制, 适时开征遗产税和环境保护税。

(2) 突出税收“固定性”特征。要减少政策调整频率以增强税法要素内容的固定性, 如进出口关税就应充分结合我国实际, 更加突出体现“保护性关税”指导思想, 针对与不同国家、地区和组织的贸易关系和关税协定, 作为调节进出口结构和总量的重要工具, 但也要遵循“税率随贸易关系波动, 征税范围和计税标准不变”的原则;而对增值税等的出口退税率, 更应该结合出口产品特征和性质加以固定。这样, 可有效降低税收收入波动性及其与经济波动周期的偏离幅度, 减少纳税人的税收政策风险。

(3) 端正税收征管态度和作风。各级税务机关要正确认识“强化税收征管”的双重寓意, 不能将其误解为单纯地对纳税人“下狠手”, 还要规范地方政府的税收征管行为, 文明征税、理性征税、科学征税, 将发展经济培植税源作为税收征管工作的重要抓手, 建立健全纳税服务制度, 提升纳税服务质量, 帮助企业规避纳税风险, 降低因为税收征管因素而导致的税收收入的季度周期性和波动性。

总之, 国民经济发展决定税收水平和结构。分析表明, 我国税收收入增长率的波动性显示出由高到低直至稳定在较低水平的趋势, 表明这种税收波动现象与经济增长的波动性有紧密的关联性。同时, 税收作为经济调节器, 其增长不可能完全与GDP增长同步。相反, 国家实行停征税种、下调税率、增加减免税等优惠政策时, 必然刺激国民经济规模和发展速度大力提升, 经济结构也会得到更加合理的调整。但在这一时期, 税收收入却会不增反降。当然, 从长远看, 税收总量必然受到巨大推动而增长, 税收结构将得到进一步改善。所以, 这是税源培植效应。

参考文献

[1]安体富.中国中长期税制改革研究[J].经济研究参考, 2010 (46) :30-33.

循环周期 篇7

1 高技术产业生命周期的含义及特征

产业生命周期理论是建立在实证基础上,以产品生命周期理论为基础提出的。产业是具有同质性的产品的一个集合概念,也是生产同类产品的企业的集合体。产业内厂商的数目、产品的产出和销售及技术创新的重点都会在各个阶段呈现出不同的规律,但每个产业的这种规律又具有共性,于是就产生了产业生命周期理论。比较著名的有G-K理论、Klepper-Graddy理论、Agarwal-Gort理论等。对于一个产业而言,完整的生命周期一共有四个阶段,即孕育期、成长期、成熟期、衰退期[1]。

与一般产业生命周期相比,高技术产业的生命周期有其自身的特点,即当它进入后两个阶段时,所拥有的曾经先进的技术已经变成一般的技术,所以严格来说在此两个阶段的产业很可能已经转变成为国家众多普通产业的一种,从而进入众多普通产业生命周期的循环而不是在衰退期时产业走向衰亡,因此,高技术产业生命周期的延长主要看进入成熟期时是否有新的替代性、突破性技术创新出来,使产业在更高的技术水平上开始一个新的循环[2]。而这里由于考察的是技术效率在高技术产业循环发展中所起到的促进作用,所以将高技术产业按照其他产业一样分析产业完整的生命周期。

图1和图2分别是高技术产业完整的生命周期图与高技术产业循环发展的趋势图,可以观察到一个产业完整的生命周期趋势与在其步入成熟期之后通过成功的生命周期转化的产业趋势。

一般来说,决定产业生命周期的因素有三个:一是市场接受速度的快慢;二是竞争者进入市场的难易程度;三是技术变化情况。其中技术是决定因素,而这里的技术既包括技术进步又包括技术效率的改善。这是由于产品是技术的体现,产品的性能和生产成本会随着技术的变化而变化,而产品的性能和生产成本又是决定产品销售量和其获利能力的最重要的因素。所以,技术的每一阶段性变化,都会导致一代产品的市场生命发生阶段性的变化。所以,以下本文重点从技术效率的改善对高技术产业生命周期各阶段的重要作用的角度展开分析。

2 技术效率在高技术产业生命周期各阶段发展的作用

从完整的生命周期图中可以发现,高技术产业在起步阶段增长比较缓慢,在图中的曲线较为平缓,原因是高技术产业正处于孕育期、发展不充分,在社会经济生活中发挥作用的还只是一些规模较小的、单个的、分散的高技术企业,其在总体经济结构中所占的份额很小,对于经济发展的影响有限,整体的产业规模同样很小、发展前景不明朗,对于外部经济条件以及原有产业的依附性较强,还没有形成独立的、完整的产业体系等,所以导致生产经营成本高、收益少,甚至亏损。

在此阶段,高技术产业技术创新可以分为两类:一类是技术自主创新;另一类是技术的引进。走技术自主创新道路的国家,首先需要具备相关领域内基础研究的重大突破,其次具备现有或潜在的市场需求,再次,相关基础条件的完备。因此,在这个阶段,大部分的国家都是从引进和吸收国外技术开始的,因而有些学者也把孕育期称为导入期。在孕育期的高技术产业技术创新主要解决两方面的问题:一是根据本国的资源及科技现实,确定导入技术的种类与水平;二是为高技术产业的发展创造必要的条件,包括发展相关工业、相关技术、培训技术人员和管理人才、建立生产基地等。很明显,第一方面强调技术进步,而第二方面则是为技术效率提升作全面准备。

孕育期是高技术产业发展最困难的时期。这个时期内,高技术产业及相关产业面临的问题和矛盾都很多,需要各方面协调配合并不懈努力才能解决和克服。处于形成期的高技术产业发展水平低,竞争能力弱,为此,各国政府普遍制定了各种政策和措施以保护和扶持一些对国民经济影响重大且关联性比较强的高技术产业的发展。

产业的成长期是指产业形成以后,通过溶进和吸纳其它产业,由于结构性过剩而溢出,以及由于社会新增加投入而提供的各种资源不断壮大自身的过程。它包含两方面的内容:一是指产业在内涵意义上的扩张,如管理素质的提高、技术的发展、工艺水平的进步、产品的升级换代等,这些因素都从内涵意义上推进了产业的扩张和向更高产业层次的演进;二是指外延意义上的扩张,如同一产业内生产同一产品的企业数量的增加、规模的扩大、区域的延伸等。

在高技术产业成长阶段,随着技术的不断改进和完善及发展方向的明朗化,同时产业中的新能源、新材料等技术也同时大大降低了资源的消耗等,更重要的是技术效率的提高和完善发挥了提高全要素生产率、提高产业产品附加值等使各企业开始盈利、产业效益逐渐提高,产品的生产迅速实现标准化,聚集大量资源,逐渐有新的同类企业进入,并随时会有大批的其他企业效仿地进入该行业,促使产业规模迅速膨胀;产业内产生了相互协作、相互补充的企业群体,从而基本形成相对独立的产业体系,形成了规模优势。

根据技术效率测算的模型可知,技术效率变动指数是纯技术效率指数与规模效率指数的乘积[3],所以此时,规模效率的改变会进一步影响技术效率变化,使得此阶段技术效率对高技术产业的影响进一步加大。以上这些因素的共同作用使高技术产业带动着传统产业以及整个经济的发展,在国民经济中占有重要战略的地位,同时吸引了新的企业和资金投入到高技术产业领域,高技术产业呈现出的高速度发展并不断加速的趋势。所以,图中显示的曲线最陡峭,斜率最大。

在成熟阶段,可以看出图中最高点前的曲线虽然仍较陡峭,但比成长期有所减缓,而最高点之后的曲线处于斜率为负状态,是因为在进入成熟期初期,随着高技术扩散效应的充分发挥,产业在整个国民经济中所占的比重继续提高,整个经济中的科技含量得到提高,产业结构得到改善,资源利用率也有所提高,同时在商业利润前景的诱导下,进入到高技术领域的企业不断增多,形成庞大的企业群体。而在最高点之后,高技术产业将达到相当大的规模,其发展速度也将相应减缓,产业内的企业数量和规模与成长期相比都有较大的增加,大部分企业都能实现盈利但其利润水平却难以提高甚至趋于下降,此时,由于知识和技术创新趋于缓慢、萎缩,竞争临界于完全竞争,导致整个产业逐步走向衰落。

在此阶段,技术效率在高技术产业周期转化过程中的作用达到了最大化,高技术产业进入成熟期时,由于产品、工艺、组织等逐步成熟,其技术创新空间日益缩小,对高技术产业的发展作用逐步弱化,高技术产业面临着或者衰退变成普通产业,或者发生突破性技术创新使高技术产业长盛不衰。在产业发生突破性技术创新之前,现有技术水平接近极限,技术进步发挥的作用越来越小,技术效率在此时发挥着巨大作用,通过企业分工、提高内部管理水平、组织创新的措施提高技术效率,可以使企业在现有条件下源源不断地生产出更多产品,获得较高而且稳定的收益。

一般而言,高技术产业衰退期具有两个显著特征:(1)生产能力大量过剩,并伴随大批产品的老化;(2)衰退时间较长,在产业生命周期的各个阶段,高技术产业衰退往往是一个漫长的过程。衰退时期是一个无尽头的阶段,并非到了衰退期创新就停止了。这期间高技术产业技术创新,通过引进新的技术使高技术产业步入下一个技术创新循环,世界高技术产业的发展历程即是这样一个过程。

在衰退期阶段,产业的规模开始出现负增长,技术水平开始趋于落后,企业生产能力大量闲置,利润急剧减少并可能发生亏损,由于该领域内已无利可赚,众多企业采取撤退战术。在此阶段,曾经的高技术产业已经成为了普通产业之一,原有市场开始萎缩,整体产业在国民经济中所占的比重大幅度下降,甚至可能随着产业内的资源逐步减少使原来的产业趋于消亡。但是在这一阶段,社会对新技术的要求提高、企业自身的竞争压力也逐渐增大,这些都促使新一轮科技创新的产生,引发了技术革命,推动高技术向更高层次发展。事实上,在高技术产业不断循环升级的进程中,衰退阶段和起步阶段往往是交织在一起的,在产业的增长出现衰退时,科技同时在进步,当产业新的技术研发开始,技术效率就开始作用,促进产业新一轮的快速增长,使高技术产业不断的循环下去,并且每一个新生命周期的开始都比前一个更具规模,总的发展趋势是倾斜向上的。

3 结论

综上所述,高技术产业在其发展到成长期和成熟期时,技术效率发挥着重大的作用,在一定程度上促进高技术产业的快速发展以及产业生命周期的延长。在高技术产业的孕育期和衰退期其发挥作用的余地则比较小,因为高技术产业的生命周期需要重大的技术进步或者替代技术出现才能使原有的高技术产业进入新的生命周期中,否则在衰退期之后产业即将消亡。因此,在高技术产业的成长期和成熟期,应以技术效率的提升为高技术企业技术战略的主要选择,从企业的管理水平、管理方法、市场结构、产权制度改革等制度性因素入手,使企业的制度对目前拥有的技术适应性更强,从而有利于完全释放现行生产技术的潜能,提高企业的产出。

摘要:在对高技术产业生命周期的特点进行分析的基础上,基于技术效率的视角,重点分析了技术效率在高技术产业生命周期各阶段中所发挥的作用以及如何协助高技术产业循环发展的机理,并得出高技术产业在不同发展阶段技术效率的政策含义。

关键词:高技术产业生命周期,技术效率,产业演化

参考文献

[1]Farrell,M.J.The Measurement of Production Efficiency.Journal of Royal Statistical Society,Series A,Genera1,1957.

[2]李悦.产业经济学.北京:中国人民大学出版社,2002:182-184.

[3]楚尔鸣.高新技术产业经济学[M].北京:中国经济出版社,2005:191-194.

[4]张雪莲.河南省县域经济发展的技术效率分析[D].郑州:河南农业大学,2006.

[5]张陆洋.高技术产业发展经济学特性的研究[J].中国软科学,2001(3):54-58.

[6]余建形,徐维祥,楼杏丹.“微笑曲线”和高技术产业发展[J].经济问题探索,2005(9):86-88.

[7]王国锋.我国高技术产业发展现状、问题及其发展思路[J].中国科技论坛,2005(5):8-11.

【循环周期】推荐阅读:

行业周期07-15

细胞周期10-20

作业周期01-16

周期行为05-21

运行周期06-24

周期训练07-10

成长周期07-31

寿命周期08-09

周期变化08-22

识别周期08-29

上一篇:北部山区镇下一篇:pH值变化