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1、泓域咨询/长春离子交换树脂项目招商引资方案目录第一章 项目背景及必要性7一、 生物医药:短板弥补,推动上游研发成果产业化7二、 精确选择与高性价比,下游应用空间广阔8三、 生物医药:短板弥补,推动上游研发成果产业化12四、 提升产业链现代化水平14第二章 项目承办单位基本情况15一、 公司基本信息15二、 公司简介15三、 公司竞争优势16四、 公司主要财务数据18公司合并资产负债表主要数据18公司合并利润表主要数据18五、 核心人员介绍19六、 经营宗旨20七、 公司发展规划20第三章 行业发展分析23一、 工业水处理:体量为王,电力行业发展推动树脂需求稳步攀升23二、 盐湖提锂,高锂价下的
2、性价比之选25三、 镓资源得天独厚,吸附法巩固开发优势26第四章 总论31一、 项目名称及投资人31二、 编制原则31三、 编制依据32四、 编制范围及内容32五、 项目建设背景32六、 结论分析33主要经济指标一览表35第五章 建设内容与产品方案37一、 建设规模及主要建设内容37二、 产品规划方案及生产纲领37产品规划方案一览表37第六章 选址方案40一、 项目选址原则40二、 建设区基本情况40三、 扩大有效投资加强新基建投资45四、 项目选址综合评价46第七章 法人治理结构47一、 股东权利及义务47二、 董事52三、 高级管理人员57四、 监事59第八章 发展规划分析61一、 公司发
3、展规划61二、 保障措施62第九章 SWOT分析65一、 优势分析(S)65二、 劣势分析(W)67三、 机会分析(O)67四、 威胁分析(T)68第十章 工艺技术分析76一、 企业技术研发分析76二、 项目技术工艺分析78三、 质量管理80四、 设备选型方案81主要设备购置一览表81第十一章 组织机构、人力资源分析83一、 人力资源配置83劳动定员一览表83二、 员工技能培训83第十二章 劳动安全生产85一、 编制依据85二、 防范措施88三、 预期效果评价93第十三章 投资计划94一、 投资估算的编制说明94二、 建设投资估算94建设投资估算表96三、 建设期利息96建设期利息估算表97四
4、、 流动资金98流动资金估算表98五、 项目总投资99总投资及构成一览表99六、 资金筹措与投资计划100项目投资计划与资金筹措一览表101第十四章 项目经济效益评价103一、 基本假设及基础参数选取103二、 经济评价财务测算103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105利润及利润分配表107三、 项目盈利能力分析107项目投资现金流量表109四、 财务生存能力分析110五、 偿债能力分析111借款还本付息计划表112六、 经济评价结论112第十五章 招标、投标114一、 项目招标依据114二、 项目招标范围114三、 招标要求114四、 招标组织方式115五、 招
5、标信息发布118第十六章 总结119第十七章 附表附件121主要经济指标一览表121建设投资估算表122建设期利息估算表123固定资产投资估算表124流动资金估算表125总投资及构成一览表126项目投资计划与资金筹措一览表127营业收入、税金及附加和增值税估算表128综合总成本费用估算表128固定资产折旧费估算表129无形资产和其他资产摊销估算表130利润及利润分配表131项目投资现金流量表132借款还本付息计划表133建筑工程投资一览表134项目实施进度计划一览表135主要设备购置一览表136能耗分析一览表136第一章 项目背景及必要性一、 生物医药:短板弥补,推动上游研发成果产业化生物分离
6、纯化技术通常指将生物界自然产生或生物工业过程(如微生物菌体发酵、动植物细胞组织培养、酶反应等)产生的生物原料,经过提取分离、加工并精制为目的成分,最终获得对人类有用,符合质量要求的各种产品。在生物技术形成产品的过程中,按照技术分类通常分为上、中、下游:上游为基因重组、新型菌株构建的研究和开发;中游为菌株发酵和细胞的大量培养;下游则为产物的分离纯化和后处理加工。与上游过程相比,下游过程的生物分离技术难度大、成本高,且存在步骤繁琐、处理时间长、收率低、重复性差的难点。我国分离技术欠发展,海外企业占领主要市场。此前我国生物技术行业对下游分离纯化技术和设备的研究开发重视程度严重不足,上下游的研究开发比
7、例为7:3,与国际平均3:7的比例相比极不协调。即使上游培养菌种水平很高,下游分离提纯技术的落后也极大限制了工业化生产。2018年,全球色谱填料领域GEHealthcare、Tosoh、Bio-Rad三家公司市场占有率达50%;其他主要供应商还包括Merck、Danaher、Agilent等大型跨国科技公司。由于分离纯化技术在生物制药产业中占据主要生产成本,对生产效率影响重大,而我国生物医药分离纯化核心材料基本依赖进口,高纯化成本严重制约行业下游企业发展。近十几年,我国的生物分离纯化技术不断追赶,局部已取得一定突破。未来生物技术产品的竞争优势的突出将主要体现在低成本、高质量和无污染上,对分离纯
8、化技术在成本、质量、环保性上提出更高要求。中国色谱填料市场增长迅速,但在全球占比较小。根据MarketsandMarkets统计,2018年全球色谱填料市场规模为19.78亿美元,预计2024年增长至29.93亿美元,2018-2024年CAGR为7.1%;2018年中国色谱填料市场规模为1.12亿美元,占全球市场的5.7%,预计2024年增长至2.13亿美元,2018-2024年CAGR为11.30%,2024年中国市场占比提升至全球的7.1%。原研药专利到期,仿制药潜在增长创造市场空间。由于2020年国际专利到期的重要药物90%以上实现仿制生产,预计可带来原料药需求量的大幅增长。2020年
9、,美国与中国仿制药市场规模分别为1190亿美元和117.4亿美元;根据Frost&Sullivan预测,2023年美国与中国仿制药市场规模将达到1317亿美元与137.7亿美元,分别增长10.7%与17.3%。此外,从2021-2026年来看,全球也将有一批专利畅销药和其他小分子药品到期,为仿制药带来持续市场增量,推动原料药和上游吸附分离材料的增长。二、 精确选择与高性价比,下游应用空间广阔离子交换与吸附树脂行业系提取分离行业的子行业。由于天然存在或人工合成的物质大多为混合物,在工业生产的过程中经常需要通过分离对其进行提炼和纯化。主流提取分离方法包括离子交换与吸附分离法、溶剂法、蒸馏法、沉淀法
10、、升华法等,应用贯穿于工业生产的全行业。在各类提取分离技术中,吸附分离技术既有分离效果,又有精确选择性,与混合物接触时能够吸附其中的目标物而不吸附其他物质,或对不同的物质具有不同的吸附力,在下游用户的生产工艺流程中可发挥特殊的选择性吸附、分离和纯化等功能。根据不同需求,常用的吸附分离材料包括活性炭、硅胶、离子交换与吸附树脂:活性炭:工艺简单、成本较低,以物理吸附为主,无选择性;硅胶:具有极强的亲水性,主要用于除湿领域;物理吸附来自于硅胶表面与溶质分子间的范德华力,化学吸附主要是硅胶表面硅羟基与待分离物质间的氢键作用。离子交换与吸附树脂:有特定吸附能力,吸附效率高,适用范围广;性质稳定不受无机物
11、影响,结构上易于设计;再生简便、使用周期长,不会产生二次污染。离子交换与吸附树脂的优异性能和高性价比使其成为吸附分离材料中应用最广泛的产品,发展空间巨大。按是否含有活性交换基团,离子交换与吸附树脂分为离子交换树脂与吸附树脂:1)离子交换树脂具有交换基团。在离子交换树脂的内部结构中,一部分为树脂由单体经交联聚合成不溶性的三维空间网状骨架,其化学性质稳定,也是离子交换树脂的主要成分,具有高比表面积、高孔隙度的形貌和结构特性;另一部分为功能基团(活性基团),连接在高分子骨架上,由活动离子和固定离子组成。当树脂与溶液接触的时候,溶液中的可交换离子与离子交换树脂上的抗衡离子发生交换,利用吸附剂内部末端官
12、能团的选择吸附性,优先吸附环境中其它物质的分子或离子,再使用特定的解析剂使其从吸附剂表面脱附,即可达到分离和富集的效果。2)吸附树脂不具有交换基团。吸附树脂是在离子交换树脂基础上发展起来的一类不含活性基团的高分子吸附剂。其吸附性是由范德华引力或产生氢键的结果,吸附性能类似于活性炭。不同极性、不同孔径的树脂对不同种类的化合物的选择性不同,从而达到分离纯化的目的。其形成的物理化学作用使得被吸附的物质较易从树脂上洗脱下来,树脂本身也容易再生。因此,吸附树脂具有选择性好、机械强度高、再生处理方便、吸附速度快的优点。不同的结构和性质塑造了不同类型的离子交换与吸附树脂。根据树脂孔结构分为凝胶型树脂和大孔型
13、树脂;根据骨架结构形成的极性分为强极性、极性、中等极性、非极性等5类树脂;根据活性基团解离出的离子分为阴离子交换树脂和阳离子交换树脂;根据所带活性基团的性质分为强酸阳离子树脂、弱酸阳离子树脂、强碱阴离子树脂、弱碱阴离子树脂、螯合树脂、两性树脂及氧化还原树脂。不同种类的树脂性质决定了其不同的应用领域,包括湿法冶金、生物医药、环保、食品及饮用水、工业水处理、核工业和电子等。离子交换树脂的合成一般分为两个过程,首先是制备高分子聚合物骨架,再在骨架上引入活性基团。常规工艺中,制备高分子骨架一般采用悬浮聚合、单次交联的工艺;例如苯乙烯树脂的合成就是使苯乙烯和交联剂二乙烯苯在水中悬浮状态下聚合成白球,再通
14、过化学反应向骨架上引入活性基团。如果使用浓硫酸处理白球,则可得到磺酸型阳离子树脂;如果先使用氯甲醚进行氯甲基化处理后再用胺处理,则可得到碱性强弱不同的各种阴离子树脂。除常规工艺外,还有使用已经具备活性基团的单体经聚合一步制得树脂;例如丙烯酸系树脂基体就是由丙烯酸甲酯和交联剂二乙烯苯共聚而成,基体经过特定化学反应即可转变为阳/阴离子交换树脂。树脂饱和后可再生恢复性能,再生剂比耗用于衡量再生效率。当离子交换树脂绝大部分可交换离子发生了交换,则表明树脂已经达到饱和,需要用相应的盐、酸或碱再生以恢复其工作能力。一般用再生剂耗(盐耗、酸耗或碱耗)和再生剂比耗来衡量树脂的再生能力。再生剂耗(g/mol)是
15、在失效的树脂中再生每摩尔交换基团所耗用的再生剂质量;再生剂比耗(mol/mol)是在树脂中再生每摩尔交换基团所耗用的HCl或NaOH的物质的量,通常以无量纲形式表示;再生剂比耗越接近于1,再生效率越高。三、 生物医药:短板弥补,推动上游研发成果产业化生物分离纯化技术通常指将生物界自然产生或生物工业过程(如微生物菌体发酵、动植物细胞组织培养、酶反应等)产生的生物原料,经过提取分离、加工并精制为目的成分,最终获得对人类有用,符合质量要求的各种产品。在生物技术形成产品的过程中,按照技术分类通常分为上、中、下游:上游为基因重组、新型菌株构建的研究和开发;中游为菌株发酵和细胞的大量培养;下游则为产物的分
16、离纯化和后处理加工。与上游过程相比,下游过程的生物分离技术难度大、成本高,且存在步骤繁琐、处理时间长、收率低、重复性差的难点。我国分离技术欠发展,海外企业占领主要市场。此前我国生物技术行业对下游分离纯化技术和设备的研究开发重视程度严重不足,上下游的研究开发比例为7:3,与国际平均3:7的比例相比极不协调。即使上游培养菌种水平很高,下游分离提纯技术的落后也极大限制了工业化生产。2018年,全球色谱填料领域GEHealthcare、Tosoh、Bio-Rad三家公司市场占有率达50%;其他主要供应商还包括Merck、Danaher、Agilent等大型跨国科技公司。由于分离纯化技术在生物制药产业中
17、占据主要生产成本,对生产效率影响重大,而我国生物医药分离纯化核心材料基本依赖进口,高纯化成本严重制约行业下游企业发展。近十几年,我国的生物分离纯化技术不断追赶,局部已取得一定突破。未来生物技术产品的竞争优势的突出将主要体现在低成本、高质量和无污染上,对分离纯化技术在成本、质量、环保性上提出更高要求。中国色谱填料市场增长迅速,但在全球占比较小。根据MarketsandMarkets统计,2018年全球色谱填料市场规模为19.78亿美元,预计2024年增长至29.93亿美元,2018-2024年CAGR为7.1%;2018年中国色谱填料市场规模为1.12亿美元,占全球市场的5.7%,预计2024年
18、增长至2.13亿美元,2018-2024年CAGR为11.30%,2024年中国市场占比提升至全球的7.1%。原研药专利到期,仿制药潜在增长创造市场空间。由于2020年国际专利到期的重要药物90%以上实现仿制生产,预计可带来原料药需求量的大幅增长。2020年,美国与中国仿制药市场规模分别为1190亿美元和117.4亿美元;根据Frost&Sullivan预测,2023年美国与中国仿制药市场规模将达到1317亿美元与137.7亿美元,分别增长10.7%与17.3%。此外,从2021-2026年来看,全球也将有一批专利畅销药和其他小分子药品到期,为仿制药带来持续市场增量,推动原料药和上游吸附分离材
19、料的增长。四、 提升产业链现代化水平围绕提供融入国内国际双循环优质产品供给,强化供给侧结构性改革,打造品牌经济,加快产业集聚,构建具有国际竞争力、面向未来的产业生态和产业体系。第二章 项目承办单位基本情况一、 公司基本信息1、公司名称:xxx有限责任公司2、法定代表人:戴xx3、注册资本:1290万元4、统一社会信用代码:xxxxxxxxxxxxx5、登记机关:xxx市场监督管理局6、成立日期:2016-6-67、营业期限:2016-6-6至无固定期限8、注册地址:xx市xx区xx9、经营范围:从事离子交换树脂相关业务(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准
20、后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)二、 公司简介公司在“政府引导、市场主导、社会参与”的总体原则基础上,坚持优化结构,提质增效。不断促进企业改变粗放型发展模式和管理方式,补齐生态环境保护不足和区域发展不协调的短板,走绿色、协调和可持续发展道路,不断优化供给结构,提高发展质量和效益。牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,以提质增效为中心,以提升创新能力为主线,降成本、补短板,推进供给侧结构性改革。未来,在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时,公司以“和谐发展”为目标,践行社会责任,秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任,服务全国。
21、三、 公司竞争优势(一)工艺技术优势公司一直注重技术进步和工艺创新,通过引入国际先进的设备,不断加大自主技术研发和工艺改进力度,形成较强的工艺技术优势。公司根据客户受托产品的品种和特点,制定相应的工艺技术参数,以满足客户需求,已经积累了丰富的工艺技术。经过多年的技术改造和工艺研发,公司已经建立了丰富完整的产品生产线,配备了行业先进的设备,形成了门类齐全、品种丰富的工艺,可为客户提供一体化综合服务。(二)节能环保和清洁生产优势公司围绕清洁生产、绿色环保的生产理念,依托科技创新,注重从产品结构和工艺技术的优化来减少三废排放,实现污染的源头和过程控制,通过引进智能化设备和采用自动化管理系统保障清洁生
22、产,提高三废末端治理水平,保障环境绩效。经过持续加大环保投入,公司已在节能减排和清洁生产方面形成了较为明显的竞争优势。(三)智能生产优势近年来,公司着重打造 “智慧工厂”,通过建立生产信息化管理系统和自动输送系统,将企业的决策管理层、生产执行层和设备运作层进行有机整合,搭建完整的现代化生产平台,智能系统的建设有利于公司的订单管理和工艺流程的优化,在确保满足客户的各类功能性需求的同时缩短了产品交付期,提高了公司的竞争力,增强了对客户的服务能力。(四)区位优势公司地处产业集聚区,在集中供气、供电、供热、供水以及废水集中处理方面积累了丰富的经验,能源配套优势明显。产业集群效应和配套资源优势使公司在市
23、场拓展、技术创新以及环保治理等方面具有独特的竞争优势。(五)经营管理优势公司拥有一支敬业务实的经营管理团队,主要高级管理人员长期专注于印染行业,对行业具有深刻的洞察和理解,对行业的发展动态有着较为准确的把握,对产品趋势具有良好的市场前瞻能力。公司通过自主培养和外部引进等方式,建立了一支团结进取的核心管理团队,形成了稳定高效的核心管理架构。公司管理团队对公司的品牌建设、营销网络管理、人才管理等均有深入的理解,能够及时根据客户需求和市场变化对公司战略和业务进行调整,为公司稳健、快速发展提供了有力保障。四、 公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12
24、月资产总额4308.853447.083231.64负债总额1950.981560.781463.24股东权益合计2357.871886.301768.40公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入17002.8413602.2712752.13营业利润3153.242522.592364.93利润总额2554.712043.771916.03净利润1916.031494.501379.54归属于母公司所有者的净利润1916.031494.501379.54五、 核心人员介绍1、戴xx,中国国籍,无永久境外居留权,1959年出生,大专学历,高级工程师职称。2003年
25、2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问;2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。2、潘xx,1957年出生,大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司;2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。3、程xx,中国国籍,1976年出生,本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理;2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理;2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。201
26、8年3月起至今任公司董事长、总经理。4、顾xx,中国国籍,1977年出生,本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任,2017年8月至今任公司监事。5、秦xx,中国国籍,无永久境外居留权,1958年出生,本科学历,高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长;2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长;2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理;2019年3月至今任公司董事。6、高xx,中国国籍,无永久境外居留权,1970年出生,硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。7、方xx,中国国籍,无永久境
27、外居留权,1971年出生,本科学历,中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。8、郑xx,中国国籍,无永久境外居留权,1961年出生,本科学历,高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。六、 经营宗旨依据有关法律、法规,自主开展各项业务,务实创新,开拓进取,不断提高产品质量和服务质量,改善经营管理,促进企业持续、稳定、健康发展,努力实现股东利益的最大化,促进行业的快速发展。七、 公司发展规划(一)战略目标与发展规划
28、公司致力于为多产业的多领域客户提供高质量产品、技术服务与整体解决方案,为成为百亿级产业领军企业而努力奋斗。(二)措施及实施效果公司立足于本行业,以先进的技术和高品质的产品满足产品日益提升的质量标准和技术进步要求,为国内外生产商率先提供多种产品,为提升转换率和品质保证以及成本降低持续做出贡献,同时通过与产业链优质客户紧密合作,为公司带来稳定的业务增长和持续的收益。公司通过产品和商业模式的不断创新以及与产业链企业深度融合,建立创新引领、合作共赢的模式,再造行业新格局。(三)未来规划采取的措施公司始终秉持提供性价比最优的产品和技术服务的理念,充分发挥公司在技术以及膜工艺技术的扎实基础及创新能力,为成
29、为百亿级产业领军企业而努力奋斗。在近期的三至五年,公司聚焦于产业的研发、智能制造和销售,在消费升级带来的产业结构调整所需的领域积极布局。致力于为多产业的多领域客户提供中高端技术服务与整体解决方案。在未来的五至十年,以蓬勃发展的中国市场为核心,利用中国“一带一路”发展机遇,利用独立创新、联合开发、并购和收购等多种方法,掌握国际领先的技术,使得公司真正成为国际领先的创新型企业。第三章 行业发展分析一、 工业水处理:体量为王,电力行业发展推动树脂需求稳步攀升离子交换树脂最早是被应用于工业水处理领域,经过几十年的发展,普通工业水处理成为树脂使用量最大、应用最成熟的领域。因该领域生产技术和设备的门槛低,
30、国内大多数吸附材料生产商均掌握了技术含量较低的用于普通工业水处理的离子交换树脂的生产和应用技术,实现工业化生产,竞争者主要是综合技术实力较弱、规模较小的低端离子交换树脂生产企业。这些企业大部分不注重研发与创新,仅以扩大规模、提高产量、降低价格、压缩利润为主要手段集中竞争,抢夺市场空间,造成行业利润较低。而在高端工业水处理领域,龙头吸附材料生产商陶氏杜邦、德国朗盛和日本三菱等跨国公司的研究及产业化已经非常成熟,并长期垄断了高端工业水处理吸附材料的合成和应用技术,如运用于化工厂凝结水精处理及电厂发电机组内冷水处理等领域的离子交换树脂生产技术。普通工业水处理板块仍是离子交换与吸附树脂最重要领域,占总
31、需求65%。电力行业是普通工业水处理树脂应用比例最大的行业,应用范围包括火力发电厂补给水处理和凝结水精处理;少部分用于循环水和发电机内冷水的处理。分析离子交换与吸附树脂在火力发电厂补给水处理领域的应用原理,是由于在企业生产过程中,锅炉水中含有的杂质Ca2+、Mg2+、K+、Na+等阳离子和Cl-、SO4、PO4、NO、SiO2等阴离子在高温下会生成碳酸钙、硫酸钙、氢氧化镁和硅酸镁等难溶物质,沉积在锅炉受热面而结成水垢,使受热面生成鼓包、孔斑,导致沸腾管和垂彩管破裂,不仅危害锅炉的安全运行,还增加了锅炉的维修成本。因此,进入锅炉的水必须进行处理,以除去水中阳离子和阴离子。离子交换树脂作为一种带有
32、特殊功能基团的高分子聚合物,特别适合于用于去除这些杂质离子,氢型阳离子交换树脂交换去除阳离子并释放出H+,阴离子交换树脂交换去除阴离子并释放出OH-,H+和OH-中和反应生成水。该处理过程使得经过离子交换树脂处理的水不产生新的物质,即可完成对离子的去除。在工业水处理领域应用最广泛的电力行业,快速增长的发电装机容量是推动工业水处理树脂需求增长的重要因素。由于离子交换树脂技术是电厂所需补给水处理和凝结水精处理的关键技术之一,新增热电发电装机均需配套对应的离子交换树脂,树脂寿命可长达10年。近年来我国电力行业发展快速,2021年热电发电装机容量为12.97亿千瓦,2012-2021年发电装机容量CA
33、GR为5.3%。参考新乡中益发电有限公司2600MW级机组工程招标文件,2600MW超临界机组工程需配套36.5m3阳树脂,56m3阴树脂;则12.97亿千瓦发电机容量分别对应3.94万m3阳树脂,6.05万m3阴树脂;参考阳树脂密度范围在0.66-0.72kg/L,阴树脂密度范围在0.77-0.8kg/L,则2021年,12.97亿千瓦发电机容量对应水处理树脂为7.47万吨。如2021-2025年热电发电装机容量按照4%的年复合增长率增长,至2025年新增装机容量所需水处理树脂量为1.27万吨。湿法冶金:下游增长推进需求高增速,吸附交换法质优价廉。湿法冶金是指金属矿物原料在酸性介质或碱性介质
34、的水溶液中进行化学处理、有机溶剂萃取、分离杂质、提取金属及其化合物的过程。在湿法冶金领域,吸附分离技术作为其中一种重要的工艺,主要用于从低浓度的溶液中分离纯化有用物质。与传统的重结晶、沉淀等分离方法相比,吸附分离技术具有很高的提取效率和经济性。吸附分离材料可应用于有色金属、稀有稀散金属、贵金属以及稀土金属、核工业用金属的分离纯化生产。二、 盐湖提锂,高锂价下的性价比之选下游发展推动锂需求增长,盐湖提锂前景广阔。随着新能源汽车、电子器件和储能技术的迅速发展,锂在新型能源材料领域的应用受到高度关注,被誉为“21世纪的能源金属”、“白色石油”。根据美国地质勘探局(USGS),截至2020年全球已探明
35、的锂资源储量约8600万吨。在矿产类型上,目前全球锂矿主要分为锂辉石硬岩矿和盐湖卤水两大类,其中盐湖锂资源占约58%,伟晶岩资源占约26%,盐湖拥有全球最大的锂资源。但受限于技术、开发环境等限制,目前锂矿石仍为主要的在产锂资源。2019年锂辉石对应锂盐产量18万吨,占比达55%;盐湖卤水对应锂盐产量15万吨,占比45%。在资源分布上,南美“锂三角”地区(智利、阿根廷和玻利维亚)的锂资源量之和约占全球总量58%,我国锂资源储量700万吨,约占全球总量13%。高镁锂比、低含量限制盐湖锂资源开发。根据中国地质调查局,我国锂资源主要集中于盐湖,占比超过80%,位于青海、西藏、湖北等地区。与南美“锂三角
36、”盐湖对比,南美盐湖镁锂比小于20且锂含量在0.05-0.15%,资源禀赋好;而中国盐湖镁锂比普遍高于60且锂含量仅在0.02-0.085%,需要更先进的技术解决镁锂、锂钠分离问题。由于Mg2+/Li+水合离子水合半径相近,化学共性较多,不易分离;如果镁锂比过高,将造成提取产品品质差,并产生更大吸附剂/膜需求量。此外,在下游电池应用中,如果盐湖中杂质离子过多,将影响电池性能的稳定性。因此盐湖提锂对提取技术、材料和工艺有较高的要求,目前国内盐湖资源开发程度仍较低,盐湖锂产量不足全国总产量的20%。三、 镓资源得天独厚,吸附法巩固开发优势中国是全球最重要的镓生产国,产量占比超过90%。镓是一种稀散
37、金属,在工业领域有着广泛用途。目前全球镓总储量约23万吨,我国镓储量居世界首位,占比80%85%。原料镓可分为原生镓与再生镓两类,原生镓是指从自然界中提取的镓,主要通过在伴生矿(以铝土矿为主)的冶炼过程中,从母液中副产提取,目前90%的原生镓是从拜尔法生产三氧化二铝的种分母液中获得的;再生镓则主要来自于废旧电器,增长有限。中国是全球最大的镓生产国,2020年全球粗镓产量为300吨,中国粗镓产量为290吨,占比高达96.67%。氮化镓是未来镓金属需求增长的重要支撑。从消费结构上看,金属镓占比最大的下游为砷化镓,其次为氮化镓、氧化镓等,主要应用于LED、永磁材料、无线通讯领域。在无线通讯领域,砷化
38、镓为第二代半导体材料的代表,主要应用范围为3G和4G智能手机,市场比较成熟,未来增量不大。而氮化镓作为第三代半导体材料的代表,由于具有高功率、高抗辐射、高效、高频的特点,可应用于5G网络、快速充电、商业无线基础设施、电力电子和卫星市场,前景广阔。2020年,全球氮化镓器件市场规模为184亿美元,同比增长28.7%。吸附法提镓优良特性促使其成为主流技术。目前提取镓的方法主要有碳酸石灰法、汞齐电解法、萃取法和树脂吸附法。与其他工艺相比,吸附提镓法的提镓工艺对氧化铝生产没有任何影响,且解吸剂属于一般的无机酸碱,易处理,不会对环境保护造成压力。这一特点决定吸附法提镓成为氧化铝企业拜耳母液提镓的极具优势
39、的技术路线。由于提取镓的过程中,吸附分离材料需面对高温、高浓度强酸、强碱的苛刻环境,并要在复杂的环境中高选择性提取微量镓(浓度仅200mg/L)。因此镓提取材料的性能要求非常高,需要耐高温、耐强酸、强碱、高选择性。镍矿开采走向海外,吸附法辅助技术支持金属镍性能优良应用广泛,我国储量占比较低。镍是一种硬而有延展性并具有铁磁性的银白色金属,它能够高度磨光和抗腐蚀,具有良好延展性、磁性和耐腐蚀性,被誉为“钢铁工业的维生素”,在不锈钢、合金钢、电池、电镀等行业广泛w使用w。全w球.镍76矿资7s源t分o布c中k,.com红土镍矿约占55,硫化物型镍矿占28,海底铁锰结核中的镍占17;其中红土镍矿主要分
40、布于印尼、澳大利亚、菲律宾,硫化镍矿主要分布于南非、加拿大、俄罗斯。2020年全球镍矿探明的储量为9400万吨,全球储量最大的三个国家分别为印尼、澳大利亚和巴西,三者合计占比超过59%,而中国镍储量仅280万吨,占比3.1%。从不锈钢到三元电池,新能源领域引领金属镍新增长空间。由于镍的优异的抗腐蚀性,其最大下游为不锈钢,消费量占比70%;镍还可以用于电池制造,目前下游占比约8%。在电池制造中,镍的主要作用为提高能量密度,镍含量越高,材料的克容量越高,对应的电池模组能量密度也越高,但相应的工艺难度和安全性挑战也越大。尽管目前镍的主要应用领域为不锈钢,但根据2021年澳大利亚镍会议上WoodMac
41、镍公司的观点,2040年随着电动汽车电池前驱体重要性的增加,镍用于电池的比例将会增长,而在不锈钢领域的应用占比将下降至53%左右。参考MacquarieCommoditiesStrategy,2025-2030年,预计电动汽车单车镍含量将由20kg增长至40-50kg;电池领域的金属镍用量将以50%的增速增长,至2030年占比将增长至20-25%。结合我们对中国与全球电动汽车销量的预估,2025年将分别达到1168/1800万辆,对应镍需求量保守估计可达46.7/72万吨,折合提镍树脂15.6/24万吨。根据矿石成分,镍矿可分为硫化镍矿和红土镍矿。硫化镍矿通包含镍、硫、铁等元素,相比红土镍矿,
42、镍的含量较高且成分组成较为简单;而红土镍矿包含镍、硅、铁、镁、钴等元素,成分更复杂多变,镍品位较低,冶炼难度相对较高。镍资源不足促使我国企业海外建厂,红土镍矿逐渐成为主流。我国是镍金属消费大国。2020年我国镍金属需求量和产量分别为140万吨和12万吨,自给率仅为8.6%,严重依赖进口。目前,全球硫化镍矿已开采70%以上,开采程度较高且品位下降;红土镍矿冶炼技术则不断发展成熟,镍铁、镍盐产能的持续扩张原料以红土镍矿为主。全球最大的镍资源国印尼、巴西等地主要为红土镍矿,尽管资源丰富,开采成本低,但镍品位较低在0.8-3%,成分复杂,冶炼成本高。出于印尼原矿出口禁止的政策,我国镍铁企业纷纷到印尼当
43、地投资建厂。第四章 总论一、 项目名称及投资人(一)项目名称长春离子交换树脂项目(二)项目投资人xxx有限责任公司(三)建设地点本期项目选址位于xx(以最终选址方案为准)。二、 编制原则1、坚持科学发展观,采用科学规划,合理布局,一次设计,分期实施的建设原则。2、根据行业未来发展趋势,合理制定生产纲领和技术方案。3、坚持市场导向原则,根据行业的现有格局和未来发展方向,优化设备选型和工艺方案,使企业的建设与未来的市场需求相吻合。4、贯彻技术进步原则,产品及工艺设备选型达到目前国内领先水平。同时合理使用项目资金,将先进性与实用性有机结合,做到投入少、产出多,效益最大化。5、严格遵守“三同时”设计原
44、则,对项目可能产生的污染源进行综合治理,使其达到国家规定的排放标准。三、 编制依据1、国家建设方针,政策和长远规划;2、项目建议书或项目建设单位规划方案;3、可靠的自然,地理,气候,社会,经济等基础资料;4、其他必要资料。四、 编制范围及内容1、确定生产规模、产品方案;2、调研产品市场;3、确定工程技术方案;4、估算项目总投资,提出资金筹措方式及来源;5、测算项目投资效益,分析项目的抗风险能力。五、 项目建设背景离子交换与吸附树脂行业系提取分离行业的子行业。由于天然存在或人工合成的物质大多为混合物,在工业生产的过程中经常需要通过分离对其进行提炼和纯化。主流提取分离方法包括离子交换与吸附分离法、
45、溶剂法、蒸馏法、沉淀法、升华法等,应用贯穿于工业生产的全行业。六、 结论分析(一)项目选址本期项目选址位于xx(以最终选址方案为准),占地面积约30.00亩。(二)建设规模与产品方案项目正常运营后,可形成年产xxx吨离子交换树脂的生产能力。(三)项目实施进度本期项目建设期限规划12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11184.23万元,其中:建设投资8561.03万元,占项目总投资的76.55%;建设期利息85.31万元,占项目总投资的0.76%;流动资金2537.89万元,占项目总投资的22.69%。(五)资金筹措项目总投资11
46、184.23万元,根据资金筹措方案,xxx有限责任公司计划自筹资金(资本金)7702.03万元。根据谨慎财务测算,本期工程项目申请银行借款总额3482.20万元。(六)经济评价1、项目达产年预期营业收入(SP):23200.00万元。2、年综合总成本费用(TC):18171.52万元。3、项目达产年净利润(NP):3678.37万元。4、财务内部收益率(FIRR):24.82%。5、全部投资回收期(Pt):5.29年(含建设期12个月)。6、达产年盈亏平衡点(BEP):8920.39万元(产值)。(七)社会效益经分析,本期项目符合国家产业相关政策,项目建设及投产的各项指标均表现较好,财务评价的
47、各项指标均高于行业平均水平,项目的社会效益、环境效益较好,因此,项目投资建设各项评价均可行。建议项目建设过程中控制好成本,制定好项目的详细规划及资金使用计划,加强项目建设期的建设管理及项目运营期的生产管理,特别是加强产品生产的现金流管理,确保企业现金流充足,同时保证各产业链及各工序之间的衔接,控制产品的次品率,赢得市场和打造企业良好发展的局面。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20000.00约30.00亩1.1总建筑面积30733.321.2基底面积11000.001.3投资强度万元/亩266.242总投资万元11184.232.1建设投资万元8561.032.1.1工程费用万元