各省、自治区、直辖市及计划单列市、新疆生产建设兵团中小企业主管部门:
自《中小企业数字化水平评测指标(2022年版)》发布以来,已有24万余家中小企业运用该评测指标进行线上评测,明确自身数字化水平、坚定数字化转型方向。为进一步提升该评测指标的科学性、适用性和前瞻性,给中小企业提供更加清晰明确的数字化水平评测和转型指引工具,我部组织相关单位,结合该指标的使用情况,完善形成《中小企业数字化水平评测指标(2024年版)》(以下简称《评测指标(2024年版)》)。现印发给你们,使用方式包含但不限于以下三种:
一是企业根据自身实际情况自愿自主填报,进行真实性承诺即可获得评测结果。评测结果将作为《优质中小企业梯度培育管理暂行办法》(工信部企业〔2022〕63号)的附件2“专精特新中小企业认定标准”中“数字化水平”指标的评价依据。
二是根据《评测指标(2024年版)》开发的评测系统(登录https://zjtx.miit.gov.cn,数字化转型板块)供广大中小企业免费使用。鼓励相关单位采用《评测指标(2024年版)》开展调查研究或运用评测结果。
三是中小企业数字化转型试点城市试点企业数字化水平的评定,需按照《评测指标(2024年版)》进行现场评定。
附件:中小企业数字化水平评测指标(2024年版).pdf
工业和信息化部办公厅
2024年9月4日
附件
中小企业数字化水平评测指标(2024 年版)
一、主要内容
《中小企业数字化水平评测指标(2024 年版)》延续 2022 年版整体架构,从数字化基础、经营、管理、成效四个维度综合 评估中小企业数字化发展水平,并对评测方式进行了调整优化, 其中,数字化基础、管理和成效三个维度采用评分的方式确定等 级,数字化经营部分用场景等级判定的方式确定等级。主要内容 如下:
1.数字化基础、管理和成效维度
由 3 个一级指标,9 个二级指标,15 个采集项组成。采用评 分方式判定中小企业该部分数字化水平等级。
一 级 指 标 |
数字化基础 |
数字化管理 |
数字化成效 |
||||||||||||
二级指标 |
设备 系统 |
数据采集 | 信息系统 |
信息 安全 |
规划 管理 |
要素 保障 |
绿色低碳 | 产品质量 |
市场 效益 |
||||||
采集项 | 网络建设 | 设备数字化 | 设备联网 | 数据采集 | 信息系统 | 网络安全 | 数据安全 | 规划实施 | 管理机制 | 人才建设 | 资金保障 | 绿色低碳 | 产品质量 | 市场表现 | 价值效益 |
2.数字化经营维度
由 4 个一级指标、16 个二级指标组成,均为中小企业数字化转型的应用场景,并将应用场景进行等级划分。结合中小企业 数字化转型实际,按照不同等级场景选择的要求,判定中小企业 该部分数字化水平等级。
一级 指标 | 产品生命周期 数字化 | 生产执行 数字化 | 供应链 数字化 | 管理决策数字化 | ||||||||||||
二级 指标 |
产 品 设 计
* |
工 艺 设 计 | 营 销 管 理
* |
售后服务 | 计划排程 | 生 产 管 控
* |
质 量 管 理
* |
设 备 管 理
* |
安 全 生 产
* |
能 耗 管 理
* |
采 购 管 理
* |
仓 储 物 流
* |
财 务 管 理
* |
人力资源 | 协同办公 | 决策支持 |
备注:标*为约束性场景(共计 10 项),是引导企业深度改造的重点场景;剩余 为指导性场景(共计6 项)。
二、判定方法
依据数字化基础、管理及成效评测得分和数字化经营应用场 景等级判定(须同时满足两部分要求),将中小企业数字化水平 划分为四个等级:一级(初始级)、二级(规范级)、三级(集 成级)、 四级(协同级)。判定方法为:
等级 |
要求( 同时满足) | |
数字化基础、管理及成效 | 数字化经营 应用场景 | |
一级
(初始级) |
≥20 分 | 不少于 6 个应用场景(其中不少于
3 个约束性场景)等级需达到一级 |
二级
(规范级) |
≥40 分 | 不少于 6 个应用场景(其中不少于
3 个约束性场景)等级需达到二级 |
三级
(集成级) |
≥60 分 | 不少于 8 个应用场景(其中不少于
5 个约束性场景)等级需达到三级 |
四级
(协同级) |
≥80 分 | 不少于 10 个应用场景(其中不少于
6 个约束性场景)等级需达到四级 |
备注:如企业无法满足最低级一级相关要求,则归类为无等级。
三、具体指标
(一)数字化基础、管理及成效评测表
一级 指标 | 二级 指标 | 采集 项 | 序 号 | 题目 | 选项 类型 | ||||
数字 化基 础 50% |
设备 系统 40% |
网络 建设 40% |
1 |
企业网络建设连接情况 □无
□企业车间建成工控网络,支持自动化控制应用 □企业建成应用系统网络,实现大规模设备、人员 与信息系统互联,可支持大规模设备、人员与信息 系统互联 □企业建设/租用5G 工业网络,支撑系统互联和网 络协同应用,满足 AGV、工业互联网等规模化移动 应用场景需求 □网络全面覆盖生产现场与环节,具备未来智能化 新应用的扩展能力 |
多选 |
||||
设备 数字 化 30% |
2 |
企业的生产设备数字化率
□[0-10%] □(10%,20%] □(20%,40%] □(40%,60%] □(60%, 100%] 具体数据[ ],其中生产设备数量为[ ]台,实 现数字化的生产设备数量为[ ]台 |
单选 |
||||||
设备 联网 30% |
3 |
企业的生产设备联网率
□[0-10%] □(10%,20%] □(20%,40%] □(40%,60%] □(60%, 100%] 具体数据[ ] ,其中实现联网的生产设备数量为 [ ]台 |
单选 |
||||||
数据 采集 20% |
数据 采集 100% |
4 |
企业实现数据自动采集的业务环节覆盖范围 |
多选 |
|||||
□无 服务 管理 物流 | □产品设计
□计划排程 □安全生产 □财务管理 |
□工艺设计
□生产管控 □能耗管理 □人力资源 |
□营销管理
□质量管理 □采购管理 |
□售后 □设备 □仓储 | |||||
信息 系统 20% | 信息 系统 100% |
5 |
企业使用本地或云化部署的信息化服务,实现业务 的数字化管理情况
□无 |
单选 |
□单个业务环节
□多个业务环节(2 个及以上) □绝大部分业务环节(大于 80%) □全覆盖 |
|||||
信息 安全 20% |
网络 安全 50% |
6 |
企业在保障网络安全方面采取的举措 □无
□建立了网络安全管理制度 □使用了网络安全产品及服务(如防火墙、网络分 区、入侵检测、身份认证等) □ 自行或委托专业评估机构实施网络安全风险评估 □建立网络边界安全访问控制能力,及网络关键节 点入侵检测和恶意代码检测能力 |
多选 |
|
数据 安全 50% |
7 |
企业在保障数据安全方面采取的举措 □无
□建立了数据安全管理制度 □使用了数据安全产品及服务(如数据加密、数据 备份与恢复、数据脱敏、数据分级分类保护等) □ 自行或委托专业评估机构实施数据安全风险评估 □建立数据台账(类型、用途、数量、数据源单位、 使用单位等),定期开展数据安全保障能力核验 |
多选 |
||
数字 化管 理 30% |
规划 管理 50% |
规划 实施 50% |
8 |
企业对数字化的认识与执行水平情况 □无
□ 已经主动了解数字化相关内容 □ 已经制定实施数字化的规划、计划及保障措施等 □已经着手开始进行单点或多点的数字化改造 □已经通过数字化手段实现业务模式、管理决策方 式的改变并取得成效 □定期组织员工去数字化建设成效较好的同行业公 司参观交流,增强数字化转型意识 |
单选 |
管理 机制 50% |
9 |
企业数字化管理制度的建立情况 □无
□建立数字化转型实施工作流程 □建立信息系统建设及运营管理制度 □建立数据资源管理制度 □建立与数字化融合的科研、业务、产品等方面的 创新激励制度 |
多选 |
||
要素 保障 50% | 人才 建设 50% |
10 |
企业在数字化人才建设方面采取的举措 □无
□配备专职/兼职的数字化人才 □设置专门的数字化岗位/部门 |
多选 |
□定期对员工开展数字化方面培训
□有明确的数字化人才绩效及薪酬管理 □有明确的数字化人才梯度培育机制 |
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资金 保障 50% |
11 |
企业近三年平均数字化投入总额占营业额的平均比 例(企业成立不满三年按照实际成立时长计算年均 投入)
□[0-10%] □(10%,20%] □(20%,40%] □(40%,60%] □(60%, 100%] 具体数据为[ ]万元/年 |
单选 |
||
数字 化成 效 20% |
绿色 低碳 35% |
绿色 低碳 100% |
12 |
企业数字化改造后每百元营业收入中综合能源消费 量相比于改造前的变化情况
□增加 □持平 □降低 企业上年综合能源消费量为[ ]吨标准煤,前 年数据为[ ]吨标准煤 |
单选 |
产品 质量 35% |
产品 质量 100% |
13 |
企业数字化改造后月均产品合格率相比于改造前的
变化情况 □降低 □持平 □增加 具体数值为[ ] |
单选 |
|
市场 效益 30% |
市场 表现 50% |
14 |
企业上年度人均营业收入相比于前年变化情况
□降低 □持平 □增加 企业上年员工人数为[ ]人,营业收入为[ ]万 元;前年员工人数为[ ]人,营业收入为[ ]万 元 |
单选 |
|
价值 效益 50% |
15 |
企业上年度每百元营业收入中的成本相比于前年变
化情况 □增加 □持平 □降低 企业上年成本为[ ]万元;前年成本为[ ] 万元 |
单选 |
评分逻辑:
1.对于 5 个选项的单选题,从第一个选项到最后一个选项每个选项的分值分别为 0 分、25 分、50 分、75 分、100 分;对于 3 个选项的单选题,从第一个选项到最后一 个选项每个选项的分值分别为0 分、50 分、100 分;多选题选 “无”得分为 0 ,其他 情况得分为被选择的选项数量× 100/(所有选项总个数-1)。
2.该部分总分=Σ每个选项得分*采集项权重*二级指标权重*一级指标权重。
( 二)数字化经营应用场景等级判定表
一级 指标 |
二级 指标 (业 务场 景) |
一级 | 二级 | 三级 | 四级 |
企业应用信息技术工具 辅助开展工作,实现相关 业务的效率提升。 | 企业对关键生产环节开展在线 数据采集和应用,基于信息化 系统实现关键业务环节的数字 化、规范化管理。 | 企业应用工业互联网等数字化技 术开展信息和数据的实时采集和 应用,通过跨部门、跨系统数据 集成共享实现主要业务流程的数 字化集成。 | 企业运用人工智能等前沿技术引 领转型升级,全面实现人机物互 联互通,打造孪生工厂、资源智 能调度、供应链可视化协同等先 进制造典型应用,构建基于数据 应用的模型驱动生产运营模式, 持续推进产业链协同。 | ||
产品 生命 周期 数字 化 |
产品 设计* |
通过设计软件工具( 如 CAD 、CAE 、EDA 等) 辅助开展产品设计。 | 应用信 息 化系统开展产品设 计,实现产品设计过程或版本 的数字化、规范化管理,形成 完整的产品设计资料(如方案、 图纸、模型、设计 BOM、版本、 技术变更等)管理标准,并有 效执行。 | 建立典型产品组件及关键零部件 的标准库及典型产品设计知识 库,并能在产品设计时进行匹配、 引用或参考,实现产品设计与工 艺设计的协同,实现数据跨部门 共享。 | 运用仿真分析等技术实现对产品 外观、结构、性能等进行试验验 证或迭代优化等功能,并实现产 业链上下游间的多方信息交互、 协同设计或产品创新。 |
工艺 设计 |
应用设计软件工具( 如 CAM、CAPP 等)基于产 品设计数据辅助开展工 艺设计。 | 应用信 息 化系统开展工 艺设 计,并实现设计过程的数字化、 规范化管理,形成完整的工艺 设计数据(工艺方案、工艺流 程、工艺文件、制造 BOM 、版 本、技术变更等)管理标准, 并有效执行。 | 建立典型制造工艺流程、参数、 资源等关键要素的知识库,并能 在新产品工艺设计时进行匹配、 引用或参考;实现工艺设计与生 产系统间的数据交互、并行协同。 | 建立数据模型,基于质量、成本 等数据运用三维仿真等技术实现 对于工艺设计的模拟仿真、迭代 优化。 |
营销 管理* |
借助信息技术工具(如电 子表格、云存储等)对销 售信息(如销售计划、销 售订单、销售运行、客户 信息或销售业绩等)进行 辅助记录和管理。 | 使用信息 化 系统对 营销信息 (如销售计划、销售订单、销 售运行、客户信息或销售业绩 等)进行规范化管理。 | 基于销售信息化系统实现对营销 信息( 如销售计划、销售订单、 销售运行、客户信息或销售业绩 等)的实时管控,实现销售信息 化系统与生产、库存、财务等系 统的数字化协同。 | 使用人工智能等前沿技术,实现 销售、财务、生产、供应链之间 的数字化协同,实现实时销售预 测,并自动或半自动制定采购、 生产、物流等计划或方案,不断 提升柔性化制造水平。 | |
售后 服务 |
运用信息技术工具(如小 程序、APP 等)对售后服 务流程进行辅助管理。 | 运用信息化系统实现售后服务 流程的数字化、规范化管理, 并与设计、工艺、生产、销售 部门进行信息共享。 | 建立售后问题清单,实现售后问 题的快速响应,并能够指导产品 设计、工艺优化,实现售后服务 与财务、质量等的系统的数字化 协同(如供应商索赔、本厂质量 考核账务处理等)。 | 基于信息系统实现面向客户的精 细化管理(如远程运维、主动式 客户服务等内容);
或建立客户服务数据模型,实现 满足客户需求的精准服务。 |
|
生产 执行 数字 化 |
计划 排程 |
应用信息技术工具(如电 子表格、云存储等)辅助 人工编制生产计划。 | 应用信息化系统辅助生成生产 计划,基于生产计划进行生产 准备检查(如物料、设备等), 实现规范化管理。 | 应用信息化系统实现基于物料安 全库存、销售订单、采购提前期、 生产交期等多约束条件自动生成 生产计划,并实现生产计划的下 达与执行。 | 运用人工智能等前沿技术,建立 生产排产与调度算法模型,实现 自动给出满足多种约束条件的优 化排产方案,形成优化的详细生 产作业计划,生产情况实时监测, 提前处理生产过程中的波动和风 险,实现动态实时的生产排产和 调度。 |
生产 管控* |
应用信息技术工具(如电 子表格、云存储等)辅助 人工进行生产工单数据 的记录。 | 应用信息化系统实现生产工单 信息(如生产工单进度、产量、 物料领用/耗用等)录入、跟踪, 实现规范化管理。 | 应用信息化系统对生产工单信 息、工艺参数进行数据采集,实 现对生产过程中工单、物料、设 备等的管控,实现信息化系统与 | 运用人工智能等前沿技术建立生 产运行监测预警算法模型,实现 对生产过程中工艺参数、设备状 态、生产过程等生产作业数据的 |
其他系统(如生产计划、质量或 设备等)的协同,实现数据共享。 | 在线分析与实时监测预警,并驱 动生产过程的迭代优化与闭环管 控,不断优化生产管理。 | ||||
质量 管理* |
应用信息技术工具(如电 子表格、云存储等)辅助 开展产品质量信息的管 理。 | 实现生产过程质量数据的数字 化采集录入、统计与管理,基 于信息化系统实现质量管理流 程的规范化管理。 | 应用数字化检测设备及信息化系 统实现关键工序质量检测, 自动 对检测结果判断和报警;或应用 信息化系统实现对原材料、半成 品、成品质量可追溯。 | 应用前沿技术(如视觉质检)开 展产品质量检测,提升检测效率 和检测水平,开展产业链上下游 质量数据跨企业共享;
或构建产品质量管理模型,实现 产品质量影响因素识别及缺陷预 测性分析。 |
|
设备 管理* |
通过人工或手持仪器开 展设备点巡检,并应用信 息技术工具辅助制定设 备管理台账。 | 通过信息技术手段制定设备维 护计划,开展设备点巡检、维 护保养等功能,实现设备的规 范化管理。 | 基于信息化系统实现设备关键运 行参数数据的实时采集、故障分 析和远程诊断,并依据设备关键 运行参数等,实现设备综合效率 (OEE)统计。 | 建立设备运行模型和设备故障知 识库,实现设备故障自动预警及 自动制定预测维护解决方案,并 基于设备综合效率的分析等驱动 工艺优化和生产作业计划优化。 | |
安全 生产* |
应用信息技术工具辅助 开展车间安全生产规范 的制定及管理。 | 应用信息技术手段实现安全作 业规范化管理,开展安全风险 数据 、 重 大危 险源 等在 线监 测。。 | 实现危险废物存储、运输的全流 程信息化管理,实现安全生产风 险实时报警,建立安全应急预案, 实现安全事故处理与相关部门及 时协同。 | 基于安全作业、风险管控等数据 的分析及建模,实现危险源的预 防性管理、自动预警及响应处理。 | |
能耗 管理* |
应用信息技术工具(如电 子表格、云存储等)辅助 人工进行能耗数据记录。 | 应用信息 化 系统收集和管理 水、 电、气、液等能耗数据, 实现基 于 能耗数据的 统计分 析,实现规范化管理。 | 应用信息化系统或平台,实时采 集和管理水、 电、气、液以及影 响设备能耗的关键数据,实现设 备能耗的监测分析与相关部门协 | 建立设备能耗监测与优化算法模 型,实现设备能耗实时监测、能 源转化效率分析、未来能耗预测 及能源优化调度等。 |
同管控优化。 | |||||
供应 链数 字化 |
采购 管理* |
借助信息技术工具(如电 子表格、云存储等),辅 助记录采购订单信息和 采购过程信息。 | 应用信息化系统对采购管理信 息( 如采购需求、采购订单、 采购过程或供应商等)进行规 范化管理。 | 实现供应商管理、询报比价、采 购计划、采购执行的全过程管理, 实现应用采购信息化系统与生 产、仓储、财务等信息化系统的 数字化协同。 | 运用人工智能等前沿技术,实现 采购与内外部供应链之间的数字 化协同,并实现供应链风险预警 预测,动态优化采购策略和方案。 |
仓储 物流* |
使用信息技术工具(如电 子表格、云存储等)辅助 记录出入库信息,实现对 库存数据的采集管理。 | 使用信息化系统,对物料、成 品、半成品、耗材等出入库、 库存等数据信息进行统计,实 现规范化管理。 | 实现仓储管理信息化系统与生 产、采购、财务等信息化系统的 数字化协同。 | 使用人工智能等前沿技术,实现 仓储物流与供应商库存或客户生 产计划间的数字化协同,并能够 自动实现物流计划的自动制定实 施或厂内物料自动配送;
或按照产供销状况,实现智能仓 储(如智能预测库存需求, 自动 调整库存补货策略等)及厂外智 能物流(物流监测与策略优化)。 |
|
管理 决策 数字 化 |
财务 管理* |
使用信息化系统辅助实 现日常财务记录,基本的 总账管理和财务报表生 成(如资产负债表、利润 表、现金流量表)。 | 使用信息化系统,实现总账、 往来、存货、固定资产、 出纳 等与财务会计核算的协同,对 财务实现规范化管理。 | 实现业务数据与财务管理的协 同,能支持企业的管理会计核算, 实现通过财务的分析辅助决策, 帮助企业快速掌握资产、负债、 收入、成本、盈利能力等变动和 使用情况,实现资产的优化配置 和利用。 | 实现企业内外部协同,实现企业 财务管理全面智能化和数据驱 动,并实现对企业未来的财务状 况进行预测、规划和风险评估。 |
人力 资源 | 采用信息技术工具(如电 子表格、云存储等),辅 | 基于信息化系统实现对考勤和 薪酬福利等核心流程的规范化 | 利用人力资源数据分析工具进行 关键指标分析,数据驱动人力资 | 应用人工智能等前沿技术,实现 个性化绩效管理、智能招聘与人 |
助实现员工、流程的信息 记录。 | 管理。 | 源战略规划和决策制定。 | 才画像、个性化的培训和发展计 划,支持战略性人才管理。 | ||
协同 办公 |
应用信息技术工具(如电 子邮件或文档共享服务 等通讯工具)辅助日常沟 通和简单的信息共享文 档处理。 | 部署具有更丰富功能的协同平 台或办公软件,实现日常业务 (如请假、报销、审批、通知、 公告或新闻等)流程的数字化。 | 应用协同平台实现与财务、采购、 生产、项目管理等专业业务管理 系统集成,实现数据共享和业务 流程的无缝对接,且利用移动工 具,提升跨部门协作效率和响应 速度。 | 应用人工智能等前沿技术实现内 部、外部数据的协同,在自动问 答、智能推荐、智能预测分析和 自适应工作流程等办公场景,组 织员工在高度互联和智能化环境 中实现无缝协作办公。 | |
决策 支持 |
运用信息技术工具辅助 收集企业生产经营过程 基本数据,为管理者提供 简单的决策建议或方向。 | 运用信息化系统,整合关键业 务环节的数据,使用业务关联 分析和决策支持工具,提供直 观的可视化数据。 | 利用数据驱动平台针对特定业务 场景( 如工艺设计、报价策略、 生产计划、变更管理等 )实施数 据模拟与效能优化,助力决策者 精准评估并采纳最佳实践方案。 | 运用人工智能等前沿技术整合企 业内外部数据,构建智能化的预 测、预警和决策模型,辅助管理 层或业务人员进行智能化流程决 策,挖掘数据背后的深层次规律 和价值。 |
备注:1.“*”为约束性场景。
2.数字化经营应用场景相应等级的判定,应在完全满足低级场景的所有基本要求之后,方可进阶至更高一级场景的判定。
相关名词解释
设备数字化率:是指企业现有生产设备的数字化程度,即数 字化生产设备占总生产设备数量的比例,其数值=数字化生产设 备数量/总生产设备数量×100%。
设备联网率:指联网设备占设备总数的比重,其数值=实现 联网的生产设备数量/总生产设备数量×100%。
数字化人才:是指具备 ICT(信息通信技术)专业技能和补充 技能的人才,他们在企业内部的各个岗位上发挥作用,包括传统 信息技术部门的技术人员、业务部门中精通信息系统并熟练操作 的专业人员,以及在数字化转型中新兴的横跨各种组织职能的角 色。数字化人才通常划分三个层级:其一是数字化技术人才,掌 握计算机、大数据、人工智能、通信等相关的数字化技术;其二 是数字化管理人才,从战略上落地实施数字化战术,深谙商业价 值、经营理念;其三是数字化应用人才,以企业核心资产的价值 推动业务数字化应用能力增长,具有优化重构业务增长的分析能 力。
综合能源消费量:指企业(单位)在报告期内工业生产实际 消费的各种能源(扣除能源加工转换产出和能源回收利用等重复 因素)的总和。计算方法参考国家统计局制定的《能源报表统计 制度》中的《能源购进、消费与库存》(205-1 表)和《能源加工 转换与回收利用》(205-2 表)。
( 一)没有能源加工转换和回收利用活动的调查单位:
综合能源消费量=工业生产消费(205-1 表第 5 列能源合计)
( 二)有能源加工转换或回收利用活动的调查单位:
综合能源消费量=工业生产消费(205-1 表第 5 列能源合计)- 能源加工转换产出(205-2 表第 11 列能源合计)-回收利用(205-2 表 第 12 列能源合计)
注:《能源购进、消费与库存》(205-1 表)和《能源加工转 换与回收利用》(205-2 表)填报目录包含各种能源(如原煤、焦 炭、天然气等)、电力和热力、用于燃料的生活垃圾和生物质能 等。计算综合能源消费量时,各类能源消费量需以标准煤为单位 计量。下表为部分能源折标准煤系数示意,详见《能源统计报表 制度》填报目录。
表 1 能源折标准煤系数表(部分)
能源名称 | 计量单位 | 参考折标准煤系数 |
原煤(无烟煤) | 吨 | 0.9428 吨标准煤/吨 |
原煤(炼焦烟煤) | 吨 | 0.9 吨标准煤/吨 |
原煤( 一般烟煤) | 吨 | 0.7143 吨标准煤/吨 |
原煤(褐煤) | 吨 | 0.4286 吨标准煤/吨 |
洗精煤 | 吨 | 0.9 吨标准煤/吨 |
高炉煤气 | 万立方米 | 1.286 吨标准煤/万立方米 |
转炉煤气 | 万立方米 | 2.714 吨标准煤/万立方米 |
其他煤气 | 万立方米 | 1.786 吨标准煤/万立方米 |
热力 | 百万千焦 | 0.0341 吨标准煤/百万千焦 |
电力 | 万千瓦时 | 1.229 吨标准煤/万千瓦时 |
城市生活垃圾(用于燃料) | 吨 | 0.2714 吨标准煤/吨 |
生物质能(用于燃料) | 吨标准煤 | 1 |
余热余压 | 百万千焦 | 0.0341 吨标准煤/百万千焦 |
工业废料(用于燃料) | 吨 | 0.4285 吨标准煤/吨 |
其他燃料 | 吨标准煤 | 1 |
能源消费量(吨标准煤)=能源消费量(原单位)×折标准煤系数
示例:某企业本年度耗电 310 万千瓦时,消耗高炉煤气 1.5 万立方米。根据上述附表和计算公式,将电力折算以标准煤计量 的消费量为 310×1.229=380.99(吨标准煤);将高炉煤气折算以标 准煤计量的消费量为 1.5×1.286= 1.929(吨标准煤)。该企业本年度 能源消费总量为 380.99+1.929=382.919(吨标准煤)。
关键工序:指对成品的质量、性能、功能、寿命、可靠性及 成本等有直接影响的工序;产品重要质量特性形成的工序;工艺 复杂,质量容易波动,对工人技艺要求高或总是发生问题较多的 工序。
业务环节:指产品设计、工艺设计、营销管理、售后服务、 计划排程、生产管控、质量管理、设备管理、安全生产、能耗管 理、采购管理、仓储物流、财务管理、人力资源等环节。
规范化管理:企业对线下的流程化业务在线上实现清晰的标 准化管理。
智能仓储:指应用数字化技术,依据实际生产作业计划,实 现物料自动入库、盘库或出库。
供应链可视化:指搭建供应链管理系统( SCM),融合数字 化技术,实现供应链可视化监控。
数据驱动平台:指以数据为核心,通过数据采集、分析和应 用,实现对企业运营、管理和决策的支持和优化的平台。
注:以上所给出的名词解释仅适用于《中小企业数字化水平 评测指标(2024 年版)》。