咸宁锂电池项目建议书(参考模板).docx

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1、泓域咨询/咸宁锂电池项目建议书目录第一章 项目背景及必要性6一、 锂电池行业发展概况6二、 锂电池正极材料行业发展概况7三、 行业发展面临的主要机遇和挑战9四、 加强创新引领,不断增强发展动能14五、 强化系统观念,统筹发展与安全14六、 项目实施的必要性15第二章 绪论17一、 项目名称及投资人17二、 编制原则17三、 编制依据18四、 编制范围及内容18五、 项目建设背景19六、 结论分析20主要经济指标一览表22第三章 行业、市场分析25一、 锂电池行业概况25二、 三元材料行业概况25三、 锂电池正极材料的分类31第四章 产品规划与建设内容33一、 建设规模及主要建设内容33二、 产

2、品规划方案及生产纲领33产品规划方案一览表34第五章 选址分析35一、 项目选址原则35二、 建设区基本情况35三、 科学统筹协调,推动城乡融合互促37四、 深化对外开放,融入“双循环”新格局38五、 项目选址综合评价38第六章 发展规划39一、 公司发展规划39二、 保障措施40第七章 SWOT分析43一、 优势分析(S)43二、 劣势分析(W)45三、 机会分析(O)45四、 威胁分析(T)47第八章 环保方案分析55一、 编制依据55二、 建设期大气环境影响分析55三、 建设期水环境影响分析56四、 建设期固体废弃物环境影响分析57五、 建设期声环境影响分析57六、 环境管理分析57七、

3、 结论58八、 建议59第九章 原辅材料供应、成品管理60一、 项目建设期原辅材料供应情况60二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理60第十章 建设进度分析62一、 项目进度安排62项目实施进度计划一览表62二、 项目实施保障措施63第十一章 投资方案64一、 投资估算的依据和说明64二、 建设投资估算65建设投资估算表67三、 建设期利息67建设期利息估算表67四、 流动资金69流动资金估算表69五、 总投资70总投资及构成一览表70六、 资金筹措与投资计划71项目投资计划与资金筹措一览表72第十二章 经济效益及财务分析73一、 基本假设及基础参数选取73二、 经济评价财务测算73营业收入、

4、税金及附加和增值税估算表73综合总成本费用估算表75利润及利润分配表77三、 项目盈利能力分析78项目投资现金流量表79四、 财务生存能力分析81五、 偿债能力分析81借款还本付息计划表82六、 经济评价结论83第十三章 招投标方案84一、 项目招标依据84二、 项目招标范围84三、 招标要求84四、 招标组织方式86五、 招标信息发布88第十四章 项目风险防范分析89一、 项目风险分析89二、 项目风险对策91第十五章 项目总结94第十六章 附表附件96主要经济指标一览表96建设投资估算表97建设期利息估算表98固定资产投资估算表99流动资金估算表100总投资及构成一览表101项目投资计划与

5、资金筹措一览表102营业收入、税金及附加和增值税估算表103综合总成本费用估算表103固定资产折旧费估算表104无形资产和其他资产摊销估算表105利润及利润分配表106项目投资现金流量表107借款还本付息计划表108建筑工程投资一览表109项目实施进度计划一览表110主要设备购置一览表111能耗分析一览表111第一章 项目背景及必要性一、 锂电池行业发展概况锂电池起源于20世纪70年代,并于20世纪90年代在日本首次商业化。20世纪70年代,美国埃克森石油公司的员工制作成了世界上第一个锂电池,当时的锂电池并不稳定、易爆炸且充电后电池容量衰减快,因此并没有商用。1983年,日本化学家吉野彰造出了

6、世界第一个可充电锂电池的原型,开启了锂电池时代,也因此获得了2019年诺贝尔化学奖。1991年,日本索尼与旭化成株式会社共同推出了全球第一块商业化的锂离子电池,并成功实现量产。经过近30年的发展,目前锂电池已经广泛应用于消费电子、动力电池和储能等领域。2020年,全球锂电池产业规模达535亿美元,同比增长19%。2019年,受全球新能源汽车市场发展放缓的影响,动力电池需求增幅收窄,全球锂电池产业规模增速也随之放缓。2020年,在欧洲新能源汽车市场强劲增长带动下,全球新能源汽车全年销量达到了324万辆,同比增长43%,动力电池需求猛增,全球锂电池产业克服新型冠状病毒肺炎疫情大流行的不利影响实现快

7、速增长。从区域分布来看,全球锂电池产业主要集中于中国、日本和韩国。2015年起,在大力发展新能源汽车的带动下,我国锂电池产业规模开始迅猛增长,并于当年超过韩国、日本跃居世界首位。2019年,尽管动力电池市场需求增长乏力,但全球锂电池市场格局基本保持不变,中国仍然保持领先地位。2020年,我国锂电池行业克服新型冠状病毒肺炎疫情的不利影响,在下游市场需求带动下实现了逆势增长,实现了“十三五”收好官,产业结构不断优化,全球领先地位得到巩固。2020年,我国锂电池产量达188.5亿只,产业规模高达1,980亿元。从2015年开始,随着动力型锂电池产量的迅速增长,我国锂电池正极材料的下游应用领域发生了显

8、著变化,动力型锂电池已经成为主导的应用领域。2020年我国锂电池总出货量达到了158.5GWh,同比增长20.4%,增速较2019年提高5个百分点。从各应用领域来看,主要应用于新能源汽车、电动自行车、电动工具三大市场的动力型锂电池出货量达到94.1GWh,同比增长22.7%,占我国锂电池总出货量的比重为59.4%,较2019年提升1.1个百分点;消费型锂电池出货量51.0GWh,同比增长10.2%,占比为32.2%,较2019年下降了3个百分点;储能型锂电池出货量13.4GWh,较上年增长55.8%,占比提升至8.4%,较2019年提高1.9个百分点。二、 锂电池正极材料行业发展概况锂电池正极

9、材料主要包括钴酸锂、三元正极材料、锰酸锂和磷酸铁锂四种类型,四种材料存在特性上的差异,应用于不同的市场。下游不同应用市场的发展历程,也造就了我国锂电池正极材料的四个主要发展阶段:第一阶段:2005年以来,由于手机、电脑、平板电脑等消费类3C产品市场爆发,具有充放电稳定、工作电压高、振实密度大、体积能量密度及倍率性能好等特性的钴酸锂在高端电子产品中占据了绝对的优势地位,正极材料主要以钴酸锂为主;第二阶段:2014年以来,国家出台的一系列补贴政策推动了新能源汽车市场的快速发展,磷酸铁锂以其安全性和高温性能较好、成本低、循环寿命较长以及环境友好的优势,广泛应用于新能源汽车领域,开始占据正极材料主要的

10、市场份额;第三阶段:2017年以来,国家补贴政策转向和新能源乘用车对于长续航里程的需求,使相较于其他正极材料而言具有更高的能量密度和能支撑更长的续航里程的三元材料脱颖而出,逐步成为了整个正极材料的主导。第四阶段:2019年下半年以来,随着电池封装技术变革,磷酸铁锂电池在经过宁德时代CTP技术和比亚迪刀片电池等技术创新后,能量密度有所提升、稳定性更佳、成本进一步下降,因此重新获得市场认可。综合来看,消费领域以钴酸锂电池为主,动力电池领域三元材料电池和磷酸铁锂电池将发挥各自优势长期并存,储能领域以磷酸铁锂为主。经历了十几年的快速发展,我国已经成为全球锂电池正极材料最主要的制造国之一。在钴酸锂及锰酸

11、锂材料方面,我国已成为世界最大出口国;在磷酸铁锂及三元正极材料方面,我国已成为世界最大生产及使用国。据高工锂电统计数据,2020年,我国正极材料出货量共计51万吨,同比增长27%。从产品出货量结构来看,2020年新能源汽车补贴持续退坡,新能源汽车电池企业降本压力增大,由于磷酸铁锂材料具有更低的成本、性价比优势明显,部分车型加快从三元正极材料转向磷酸铁锂路线。2020年我国三元材料的出货量占比略微下滑,由2019年的48%下降至2020年的46%,磷酸铁锂的出货量占比则由2019年的22%上升到2020年的25%。三、 行业发展面临的主要机遇和挑战1、主要机遇(1)下游新兴消费电子市场规模日益扩

12、大消费电子行业不仅涵盖了笔记本电脑、平板电脑及智能手机等传统的电子设备,还囊括了智能穿戴设备、无人机、平衡车等在内的新兴产品。我国锂离子电池市场在传统消费类电子产品领域的应用已趋于成熟,笔记本电脑、平板电脑及智能手机市场规模保持稳定,以新兴产品代表的消费电子市场规模则日益扩大。(2)补贴政策退坡对新能源汽车产业的不利影响逐步减弱,新能源汽车产销量发展势头良好汽车行业对国民经济发展具有重大带动作用,经过多年快速发展,近年来国内汽车行业整体增速趋缓,根据中国汽车工业协会数据,2020年,中国汽车产销2,522.5万辆和2,531.1万辆,同比下降2.0%和1.9%。随着新能源、智能化技术的推进,大

13、批新兴造车企业进入汽车业,涌现的新产品、新技术、新服务和新模式,加速了汽车产业的转型。根据中国汽车工业协会数据,2015年至2018年,我国新能源汽车销量由33.1万辆大幅增长至125.6万辆,年均复合增长率高达56.0%。2019年以来,由于新能源汽车产业相关政策的变化,尤其是新能源汽车补贴政策的退坡,对新能源汽车市场产生了较大的影响。2019年,新能源汽车实现销量120.6万辆,同比下降4.0%。但随着疫情的稳定,新能源汽车销量下半年显著回暖,2020年中国新能源汽车销量136.7万辆,同比增长13.3%,新能源产业逐步恢复。2021年1-9月,我国新能源汽车销量完成215.7万辆,已经超

14、过国内历年全年的数量。(3)国家产业政策推动我国新能源汽车产业进入加速发展新阶段,带来三元材料大规模市场空间自2012年以来,国家先后出台节能与新能源汽车产业发展规划、关于加快新能源汽车推广应用的指导意见、“十三五”国家战略性新兴产业发展规划、汽车产业中长期发展规划等产业政策,明确指出新能源汽车作为我国汽车工业转型的主要战略方向。2020年11月,国务院办公厅印发新能源汽车产业发展规划(2021-2035年),预计2025年我国新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右。而根据中国汽车工业协会统计数据,2020年我国新能源汽车销量占全部汽车销量的比例仅为5.40%,新能源汽车还处于初

15、期发展阶段,未来预计还有很大的市场提升空间。2021年7月,中国汽车工业协会发布“十四五”汽车产业发展建议,对我国当前新能源汽车产业发展现状总结为“新能源汽车打下坚实基础,进入加速发展新阶段。截至2020年末,全国新能源汽车保有量已达到492万辆,产销量、保有量已连续六年居世界首位。世界上最先进的技术纷纷向中国聚集,研发体系建设、产业供应链培育、衍生业务拓展等领域全面扩展。”对未来发展目标提出:“新能源汽车产业发展实现市场化。以新能源汽车产业为中心的新型产业生态逐步构建完成,共性瓶颈技术得到突破,品牌质量具备较强国际竞争力,基础设施体系不断完善,产品经济性和使用便利性持续提升,市场环境大幅改善

16、,产品渗透率显著提高。到2025年,新能源汽车新车销量占比超过20%,纯电动乘用车新车平均电耗降至12.0千瓦时/百公里。”(4)节能环保政策加码促进全球范围内新能源汽车布局全球能源供求失衡和环境污染等问题凸显,作为创建节能环保社会的关键一环,发展新能源汽车成为当务之急。自2015年以来,作为最具代表性的新能源汽车类型,纯电动汽车受到各国政府和车企大力认可和支持,获得广阔的发展空间和巨大的发展红利,例如,日本政府计划到2023年将新能源汽车销量占新车总销量的比例提高到70%;挪威计划在2025年前禁售燃油车,英国、丹麦、德国、冰岛、斯洛文尼亚、瑞典和荷兰等国家计划在2030年前禁售燃油车。众多

17、全球主流车企也开始纷纷布局新能源汽车,例如,大众汽车集团践行“goTOzero”战略,计划到2025年集团旗下产品全生命周期的碳排放量较2015年降低30%,到2050年之前在全球市场实现碳中和;梅赛德斯-奔驰汽车集团发布“2039愿景”,计划至2030年电动车型(包括纯电动和插电式混合动力车型)占乘用车新车销量一半以上份额,至2039年着力实现乘用车新车产品阵容的碳中和。中国作为新能源汽车起步较早的国家,除传统车企外,以蔚来、小鹏、理想等造车新势力为代表的新能源车企在2021年交付量也大幅提高。据各上市公司公告,2021年1-9月,蔚来累计交付66,395辆,同比增长152%;小鹏累计交付5

18、6,404辆,同比增长301%;理想累计交付55,270辆,同比增长204%。全球范围内节能环保政策的推广对新能源汽车动力电池的需求不断增大,将促进三元正极材料的市场需求。(5)下游应用领域进一步扩大催生市场需求除动力电池和消费电池外,由于中国储能电池行业尚处于发展初期,储能电池需求占中国锂电池总需求的比例还不足10%,储能电池行业尚未形成规模效应。出于成本考量,储能电池企业倾向于选择低成本的磷酸铁锂作为正极材料。然而,随着中国储能市场的发展,储能电池的应用场景将进一步增加,加之三元正极材料成本的不断下降,三元正极材料有望以其综合性能优势扩大在储能电池领域的渗透率。2、主要挑战(1)行业竞争加

19、剧锂电池正极材料位于产业链的中端。近年来,随着国家政策对新能源汽车产业的支持以及下游需求的增长,大量资本涌入锂电池正极材料行业,同时陆续有上游资源类企业和下游电池类企业向正极材料环节延伸,使得行业竞争加剧。锂电池正极材料生产企业须紧跟市场变化趋势,强化自身专业化优势和规模优势,并建立完善的供应链保障体系,方能应对行业竞争加剧带来的压力。(2)上游原材料价格波动对业务经营和盈利能力影响较大锂电池正极材料行业销售定价普遍采用“主要原料成本+加工价格”定价模式,“主要原材料成本”受钴、锂、镍、锰等相关金属盐原材料的市场价格的影响,“加工价格”则由正极材料生产企业根据具体产品的加工成本、目标利润构成,

20、其中“加工成本”基本保持稳定。上游原材料市场价格的波动对锂电池正极材料生产企业的经营和盈利能力影响较大,锂电池正极材料生产企业须通过加强与上下游供应商及客户的合作、增加长期订单,以及加强对原材料市场行情的分析研判、力争准确把握原材料价格变化趋势等方式,降低原材料采购成本,掌握市场主动权。四、 加强创新引领,不断增强发展动能坚持把创新摆在全市发展全局中的核心地位,建设转型发展示范区。加强创新平台载体建设,增强企业技术创新能力。完善科技创新体制机制,激发人才队伍活力,加快建设人才强市、科技强市。建设数字政府,纵深推进“放管服”改革,打造一流营商环境。落实减税降费政策,当好“有呼必应、无事不扰”的“

21、店小二”。构建“亲清”政商关系,依法保护企业家合法权益。深化供给侧结构性改革,同时注重需求侧改革。坚持市场和政府“两手”协同,稳步推进要素市场化配置改革。聚焦支持实体经济,持续推进市域金融工程建设。五、 强化系统观念,统筹发展与安全坚持发展和安全并重,统筹稳增长和防风险长期均衡。强化工作谋划实施的前瞻性、系统性、整体性、协同性,着力固根基、扬优势、补短板、强弱项,完善机制,优化体制,注重防范化解重大风险挑战,实现发展质量、结构、规模、速度、效益、安全相统一。加强金融机构监管,防范处置金融风险,守住不发生区域性、系统性风险底线。加强房地产市场调控,推动金融、房地产与实体经济均衡发展。强监管、严执

22、法,筑牢安全生产防线,守住食品药品安全底线。六、 项目实施的必要性(一)现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业,公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度,产品销售形势良好,产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展,公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段,不断挖掘产能潜力,但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设,公司将有效克服产能不足对公司发展的制约,为公司把握市场机遇奠定基础。(二)公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级,公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只

23、有以技术创新和市场开发为驱动,不断研发新产品,提升产品精密化程度,将产品质量水平提升到同类产品的领先水准,提高生产的灵活性和适应性,契合关键零部件国产化的需求,才能在与国外企业的竞争中获得优势,保持公司在领域的国内领先地位。第二章 绪论一、 项目名称及投资人(一)项目名称咸宁锂电池项目(二)项目投资人xxx投资管理公司(三)建设地点本期项目选址位于xxx(以最终选址方案为准)。二、 编制原则坚持以经济效益为中心,社会效益和不境效益为重点指导思想,以技术先进、经济可行为原则,立足本地、面向全国、着眼未来,实现企业高质量、可持续发展。1、优化规划方案,尽可能减少工程项目的投资额,以求得最好的经济效

24、益。2、结合厂址和装置特点,总图布置力求做到布置紧凑,流程顺畅,操作方便,尽量减少用地。3、在工艺路线及公用工程的技术方案选择上,既要考虑先进性,又要确保技术成熟可靠,做到先进、可靠、合理、经济。4、结合当地有利条件,因地制宜,充分利用当地资源。5、根据市场预测和当地情况制定产品方向,做到产品方案合理。6、依据环保法规,做到清洁生产,工程建设实现“三同时”,将环境污染降低到最低程度。7、严格执行国家和地方劳动安全、企业卫生、消防抗震等有关法规、标准和规范。做到清洁生产、安全生产、文明生产。三、 编制依据1、承办单位关于编制本项目报告的委托;2、国家和地方有关政策、法规、规划;3、现行有关技术规

25、范、标准和规定;4、相关产业发展规划、政策;5、项目承办单位提供的基础资料。四、 编制范围及内容报告是以该项目建设单位提供的基础资料和国家有关法令、政策、规程等以及该项目相关内外部条件、城市总体规划为基础,针对项目的特点、任务与要求,对该项目建设工程的建设背景及必要性、建设内容及规模、市场需求、建设内外部条件、项目工程方案及环境保护、项目实施进度计划、投资估算及资金筹措、经济效益及社会效益、项目风险等方面进行全面分析、测算和论证,以确定该项目建设的可行性、效益的合理性。五、 项目建设背景21世纪以来,3C数码产品的增加促使中国锂电池需求持续上升,锂电池正极材料的需求随之扩大。随着钴酸锂价格波动

26、及新能源汽车行业发展,中国三元材料的规模化应用逐步开启,至今经历了三个发展阶段:第一阶段:2014年前,手机、笔记本电脑等3C数码产品市场是中国锂电池正极材料需求增长的主要推动力。2006年起,受3C数码产品锂电池主流正极材料钴酸锂的价格上涨影响,部分锂电池厂商开始选择成本较低的三元材料作为替代,同时三元材料厂商也相应扩大生产规模,促使三元材料在正极材料市场的份额占比从2006年的不足5%上升到2013年末的30%左右。这一阶段,NCM523逐渐成为主流的三元材料,应用于手机、笔记本电脑和平板电脑等3C领域。第二阶段:2014至2016年,钴酸锂价格处于相对低位,三元材料替代钴酸锂成为3C数码

27、产品锂电池正极材料的趋势减缓。2015年起,中国新能源汽车行业的发展提速,带动锂电子正极材料需求上升,据中国汽车工业协会统计,中国新能源汽车销量从2015年的33.1万辆增长至2016年的50.7万辆,同比增速高达53.2%。在此期间,相比于三元材料,磷酸铁锂的成本更低,受到锂电池厂商的青睐,在正极材料中的市场份额不断提升;三元材料在中国市场的增长相对缓慢,但受海外需求拉动而出口量稳步上升,海外锂电池厂商开始采用NCM622作为主流三元材料,且NCM622的研发和制备在中国三元正极材料行业中也同步开展。第三阶段:2017年起,伴随着纯电动汽车产销量的大幅增长以及国家财政补贴技术要求门槛的提高,

28、动力电池对续航和能量密度的要求不断提高,比容量和能量密度相对较低的磷酸铁锂的市场需求受到影响,具备比容量和能量密度优势的三元材料获得迅速发展。“十四五”时期,我们必须坚持以经济建设为中心,坚持发展第一要务,坚持质量第一、效益优先,推动经济实现量的合理增长和质的稳步提升,奋力推动地区生产总值跨越2000亿元。坚持把经济工作着力点放在实体经济上,聚力发展特色主导产业,培育壮大战略性新兴产业,推进传统产业转型升级,加快发展现代服务业,加快建设特色产业增长极。坚持把项目投资作为经济工作主抓手,持续扩大有效投资,夯实高质量发展基础。六、 结论分析(一)项目选址本期项目选址位于xxx(以最终选址方案为准)

29、,占地面积约86.00亩。(二)建设规模与产品方案项目正常运营后,可形成年产xxx套锂电池的生产能力。(三)项目实施进度本期项目建设期限规划24个月。(四)投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资37753.51万元,其中:建设投资29383.80万元,占项目总投资的77.83%;建设期利息729.23万元,占项目总投资的1.93%;流动资金7640.48万元,占项目总投资的20.24%。(五)资金筹措项目总投资37753.51万元,根据资金筹措方案,xxx投资管理公司计划自筹资金(资本金)22871.28万元。根据谨慎财务测算,本期工程项目申请银

30、行借款总额14882.23万元。(六)经济评价1、项目达产年预期营业收入(SP):78800.00万元。2、年综合总成本费用(TC):66206.36万元。3、项目达产年净利润(NP):9199.15万元。4、财务内部收益率(FIRR):17.39%。5、全部投资回收期(Pt):6.38年(含建设期24个月)。6、达产年盈亏平衡点(BEP):31045.49万元(产值)。(七)社会效益该项目的建设符合国家产业政策;同时项目的技术含量较高,其建设是必要的;该项目市场前景较好;该项目外部配套条件齐备,可以满足生产要求;财务分析表明,该项目具有一定盈利能力。综上,该项目建设条件具备,经济效益较好,其

31、建设是可行的。本项目实施后,可满足国内市场需求,增加国家及地方财政收入,带动产业升级发展,为社会提供更多的就业机会。另外,由于本项目环保治理手段完善,不会对周边环境产生不利影响。因此,本项目建设具有良好的社会效益。(八)主要经济技术指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积57333.00约86.00亩1.1总建筑面积114505.991.2基底面积36693.121.3投资强度万元/亩333.662总投资万元37753.512.1建设投资万元29383.802.1.1工程费用万元25321.032.1.2其他费用万元3285.022.1.3预备费万元777.752.2建设期利息万元

32、729.232.3流动资金万元7640.483资金筹措万元37753.513.1自筹资金万元22871.283.2银行贷款万元14882.234营业收入万元78800.00正常运营年份5总成本费用万元66206.366利润总额万元12265.547净利润万元9199.158所得税万元3066.399增值税万元2734.2110税金及附加万元328.1011纳税总额万元6128.7012工业增加值万元21170.3513盈亏平衡点万元31045.49产值14回收期年6.3815内部收益率17.39%所得税后16财务净现值万元6177.92所得税后第三章 行业、市场分析一、 锂电池行业概况锂电池属

33、于二次电池的一种,与其他二次电池相比(镍镉、镍氢、铅蓄电池等),锂电池具有工作电压高、能量密度大、循环寿命长且无重金属污染的优点,广泛应用于消费电子、动力电池和储能电池等领域。锂电池主要由正极材料、负极材料、隔膜、电解质和电池外壳等部分组成。正极材料直接决定了锂电池能量密度、安全性、使用寿命、充电时间及温度高低适应性等性能的优劣,是电池电化学性能的决定性因素。此外,正极材料成本对于锂电池总体成本的高低也有着关键性影响。因此,正极材料对于锂电池产业的发展有着引导性的作用。二、 三元材料行业概况1、三元材料的基本概念三元材料是以金属盐为原料,经过调配混料等多道工序制成三元前驱体,再与碳酸锂、氢氧化

34、锂等锂盐混合,经过烧结、粉碎等工序制成的复合材料。与钴酸锂、锰酸锂、磷酸铁锂相比,三元材料在比容量、循环寿命、能量密度、安全性和成本等方面的综合优势更显著,因此被广泛应用于新能源纯电动乘用车领域。三元材料一般分子式为Li(NiaCobXc)O2,其中a+b+c=1。三元材料的主流分类方式是以具体材料X划分。当X为铝(Al)时,三元材料指镍钴铝(NCA)三元材料;当X为锰(Mn)时,三元材料指镍钴锰(NCM)三元材料。根据镍(Ni)元素的相对含量高低,镍钴锰三元材料又可细分为NCM111(亦称NCM333)、NCM523、NCM622和NCM811四种主流型号及NCM5515、NCM6515和N

35、CM712等其他型号。当镍元素的相对含量更高,镍钴锰三元材料的综合性能更强,同时技术工艺门槛更高。2、三元材料行业整体发展概况21世纪以来,3C数码产品的增加促使中国锂电池需求持续上升,锂电池正极材料的需求随之扩大。随着钴酸锂价格波动及新能源汽车行业发展,中国三元材料的规模化应用逐步开启,至今经历了三个发展阶段:第一阶段:2014年前,手机、笔记本电脑等3C数码产品市场是中国锂电池正极材料需求增长的主要推动力。2006年起,受3C数码产品锂电池主流正极材料钴酸锂的价格上涨影响,部分锂电池厂商开始选择成本较低的三元材料作为替代,同时三元材料厂商也相应扩大生产规模,促使三元材料在正极材料市场的份额

36、占比从2006年的不足5%上升到2013年末的30%左右。这一阶段,NCM523逐渐成为主流的三元材料,应用于手机、笔记本电脑和平板电脑等3C领域。第二阶段:2014至2016年,钴酸锂价格处于相对低位,三元材料替代钴酸锂成为3C数码产品锂电池正极材料的趋势减缓。2015年起,中国新能源汽车行业的发展提速,带动锂电子正极材料需求上升,据中国汽车工业协会统计,中国新能源汽车销量从2015年的33.1万辆增长至2016年的50.7万辆,同比增速高达53.2%。在此期间,相比于三元材料,磷酸铁锂的成本更低,受到锂电池厂商的青睐,在正极材料中的市场份额不断提升;三元材料在中国市场的增长相对缓慢,但受海

37、外需求拉动而出口量稳步上升,海外锂电池厂商开始采用NCM622作为主流三元材料,且NCM622的研发和制备在中国三元正极材料行业中也同步开展。第三阶段:2017年起,伴随着纯电动汽车产销量的大幅增长以及国家财政补贴技术要求门槛的提高,动力电池对续航和能量密度的要求不断提高,比容量和能量密度相对较低的磷酸铁锂的市场需求受到影响,具备比容量和能量密度优势的三元材料获得迅速发展。近五年来,中国新能源汽车行业发展迅猛,其中新能源纯电动汽车增量明显。新能源纯电动汽车产销量的爆发推动了动力电池相关行业快速发展,受动力电池需求的大幅上升,作为动力电池成本占比最大的部分,正极材料的市场需求显著增长。得益于技术

38、成熟度的提高和国家政策的引导和大力支持,三元正极材料逐渐成为动力电池主流正极材料,市场规模迅速扩大。2016至2020年,中国锂电池三元正极材料的出货量由5.4万吨上升至23.6万吨,年复合增长率达44.6%,占中国锂电池正极材料出货量的比例从33.5%上升至46.4%。从三元正极材料产品的型号结构来看,2020年三元材料市场仍以5系及以下产品为主,但其占比同比下降9个百分点;由于具备高比容量、高能量密度、高倍率等优势,8系高镍系列产品成为三元材料未来发展方向,市场份额占比由2019年的15%上升至2020年的24%,同比提升9个百分点。随着全球新能源汽车市场步入高速发展期,据高工锂电预测,受

39、终端市场带动,全球动力电池市场将以30%以上的年复合增长率增长,进而带动全球三元正极材料市场出货量增长;此外,全球电动工具、小动力市场向高端化方向发展,也将在一定程度上带动全球三元正极材料市场的快速发展。据高工锂电数据,2019年全球三元正极材料出货量达34.3万吨,其中中国出货量占比超过一半,预计到2025年,全球三元正极材料出货量将达到150万吨。3、三元材料行业未来发展趋势(1)三元材料成为纯电动乘用车领域主流的正极材料之一在正极材料的选择方面,低成本、高安全性一直是动力电池企业考虑的重要因素,因此,中国新能源纯电动汽车行业发展初期,具备成本和成熟度优势的磷酸铁锂是动力电池的主要正极材料

40、。在新能源纯电动汽车商业化加速的背景下,纯电动乘用车在中国纯电动汽车市场中逐渐占据主导地位,引领新能源纯电动汽车行业的发展。相对于大巴、物流车等其他类型纯电动汽车,纯电动乘用车对续航和充电效率的要求更高,使用高比容量和高倍率动力电池及相应正极材料的必要性凸显。相比于磷酸铁锂,三元材料具备高比容量、高能量密度和高倍率等优势,可满足纯电动乘用车动力电池的要求。此外,随着三元材料技术逐渐成熟,三元材料的市场价格逐渐降低,磷酸铁锂相对于三元材料的成本优势随之减弱。出于成本和性能的综合考虑,动力电池企业选择三元材料作为电池正极材料的意愿加强,三元材料成为纯电动乘用车领域主流的正极材料之一。根据中国化学与

41、物理电源行业协会动力电池应用分会的统计分析,2020年我国新能源汽车动力锂电池装机量累计为63.3GWh,同比增长1.8%。从电池类型看,2020年三元动力电池装机量39.7GWh,同比下降1.9%,占总装机量的62.7%;磷酸铁锂动力电池装机量23.2GWh,同比增长11.7%,占总装机量的36.7%;其他类型电池装机量0.4GWh,合计占比0.6%,其中锰酸锂电池装机量0.2GWh,占比0.4%,钛酸锂电池装机量0.1GWh,占比0.2%。在应用领域方面,2020年,三元动力电池配套在乘用车上的装机量为39.4GWh,占比99.2%;磷酸铁锂动力电池在客车和乘用车领域的装机量占比分别为49

42、.4和36.1%。未来在动力电池领域,由于磷酸铁锂和三元材料的不同性能特点,两大技术路线将同时得到支持,并应用于不同场景中。磷酸铁锂电池具有高安全性及长循环寿命的优点,可以满足对安全性、运营频率要求更高的纯电动商用车领域需求;而在对空间和重量要求更高的纯电动乘用车领域,高能量密度的三元电池可以实现更长的续航里程,更加贴合个人消费者需求。(2)新能源汽车补贴退步及成本下降需求推动三元材料向高镍路线发展从2009年国家开始新能源汽车推广试点以来,我国一直推行新能源汽车补贴政策,随着新能源汽车市场的发展,国家对补贴政策也有所调整。总体来看,补贴政策呈现额度收紧、技术标准要求逐渐提高的趋势,从2017

43、年开始补贴政策与能量密度挂钩。2017年,我国政府陆续发布促进汽车动力电池产业发展行动方案和汽车产业中长期发展规划,制定了高能量密度动力电池的发展目标。2018年,补贴政策鼓励高续航里程、高能量密度、低能耗的车型,续航里程和能量密度双高的车型补贴不降反升,补贴政策开始向扶强扶优转变,有利于淘汰行业内落后产能,提高行业集中度。2019年补贴政策出台,续航250公里、能量密度125Wh/kg以下的纯电动汽车不再享受补贴。2020年补贴政策中,动力电池系统能量密度等技术指标不作调整,适度提高了新能源汽车整车能耗、纯电动乘用车纯电续驶里程门槛。2021年补贴政策保持现行购置补贴技术指标体系框架及门槛要

44、求不变,新能源汽车补贴标准在2020年基础上退坡20%,但公共交通等领域符合要求的电动车辆,补贴标准退坡10%。由于纯电动汽车对续航里程的要求不断提高,动力电池生产企业对提高锂电池能量密度的诉求上升。在三元材料中,三种元素的功能定位不同,镍在三元材料中起提高材料能量密度的作用。动力电池能量密度是影响纯电动乘用车续航的主要因素,而增加三元材料中镍的相对含量是提高电池能量密度的关键,因此提高三元材料中镍的相对含量,从而提高纯电动汽车续航里程,是纯电动乘用车向高续航里程发展的必要选择。三、 锂电池正极材料的分类锂电池按照正极材料的体系进行划分,通常可划分为钴酸锂、锰酸锂、磷酸铁锂、三元材料等多种技术

45、路线,不同的正极材料有着不同的优缺点和应用领域。钴酸锂是第一代商品化的锂电池正极材料,优点是振实密度大、充放电稳定、工作电压高、体积能量密度及倍率性能好,因此在小型充电电池中得以广泛应用;缺点是由于钴资源稀缺带来的成本高。三元材料主要通过提高镍含量、充电电压上限和压实密度使其能量密度不断提升。目前市场上主流的三元材料包括NCM333、NCM523、NCM622、NCM811、NCA等,镍钴锰酸锂三元材料同时具有钴酸锂、镍酸锂和锰酸锂三类材料的优点,且相较于它们具有更高的能量密度和更长的续航里程。锰酸锂作为除钴酸锂以外研究最早的锂电池正极材料,具有资源丰富、成本低、无污染、安全性能好等优点,其缺

46、点是比容量较低、循环性能较差,尤其是高温循环性能导致其应用范围狭窄,适用于低端数码产品和电动自行车等领域。磷酸铁锂的优点是成本低、安全性较好、高温性能较好、循环寿命较长、环境友好,缺点是能量密度较低、低温性能较差,适用于新能源商用车、价格敏感的新能源乘用车和储能等领域。第四章 产品规划与建设内容一、 建设规模及主要建设内容(一)项目场地规模该项目总占地面积57333.00(折合约86.00亩),预计场区规划总建筑面积114505.99。(二)产能规模根据国内外市场需求和xxx投资管理公司建设能力分析,建设规模确定达产年产xxx套锂电池,预计年营业收入78800.00万元。二、 产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整,各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平,并参考市场需求预测情况确定,同时,把产量和销量视为一致,本报告将按照初步产品方案进行测算。经过近30年的发展,目前锂电池已经广泛应用于消费电子、动力电池和储能等领域。2020年,全球锂电池产业规模达535亿美元,同比增长19%。2019年,受全球新能源汽车市场发展放缓的影响,动力电池需求增幅收窄,全球锂电池产业规模增速也随之放缓。2020年,在

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