恩施碳纳米管项目建议书_模板.docx
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1、泓域咨询/恩施碳纳米管项目建议书目录第一章 项目背景分析6一、 导电剂是电池产业重要环节,纤维状导电剂优势明显6二、 原材料占比高,上游易受到BDO影响8三、 新能源汽车:多因素推动,燃油替代势如破竹8四、 壮大实体经济发展现代产业体系10五、 优化区域布局提高新型城镇化水平10第二章 行业发展分析14一、 碳纳米管研发壁垒极高14二、 碳纳米管具有多重优势,替代品威胁较低15第三章 项目基本情况17一、 项目概述17二、 项目提出的理由18三、 项目总投资及资金构成20四、 资金筹措方案20五、 项目预期经济效益规划目标20六、 项目建设进度规划21七、 环境影响21八、 报告编制依据和原则
2、21九、 研究范围23十、 研究结论24十一、 主要经济指标一览表24主要经济指标一览表24第四章 选址方案分析27一、 项目选址原则27二、 建设区基本情况27三、 培育壮大新兴产业29四、 提升县城承载能力31五、 项目选址综合评价32第五章 建筑工程说明34一、 项目工程设计总体要求34二、 建设方案34三、 建筑工程建设指标37建筑工程投资一览表38第六章 法人治理结构40一、 股东权利及义务40二、 董事45三、 高级管理人员50四、 监事52第七章 SWOT分析说明54一、 优势分析(S)54二、 劣势分析(W)55三、 机会分析(O)56四、 威胁分析(T)56第八章 工艺技术方
3、案64一、 企业技术研发分析64二、 项目技术工艺分析66三、 质量管理67四、 设备选型方案68主要设备购置一览表69第九章 组织机构管理71一、 人力资源配置71劳动定员一览表71二、 员工技能培训71第十章 投资估算73一、 投资估算的依据和说明73二、 建设投资估算74建设投资估算表76三、 建设期利息76建设期利息估算表76四、 流动资金78流动资金估算表78五、 总投资79总投资及构成一览表79六、 资金筹措与投资计划80项目投资计划与资金筹措一览表81第十一章 经济效益分析82一、 基本假设及基础参数选取82二、 经济评价财务测算82营业收入、税金及附加和增值税估算表82综合总成
4、本费用估算表84利润及利润分配表86三、 项目盈利能力分析86项目投资现金流量表88四、 财务生存能力分析89五、 偿债能力分析90借款还本付息计划表91六、 经济评价结论91第十二章 项目招标方案93一、 项目招标依据93二、 项目招标范围93三、 招标要求93四、 招标组织方式94五、 招标信息发布94第十三章 项目综合评价95第十四章 附表97建设投资估算表97建设期利息估算表97固定资产投资估算表98流动资金估算表99总投资及构成一览表100项目投资计划与资金筹措一览表101营业收入、税金及附加和增值税估算表102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
5、销估算表105利润及利润分配表105项目投资现金流量表106本报告为模板参考范文,不作为投资建议,仅供参考。报告产业背景、市场分析、技术方案、风险评估等内容基于公开信息;项目建设方案、投资估算、经济效益分析等内容基于行业研究模型。本报告可用于学习交流或模板参考应用。第一章 项目背景分析一、 导电剂是电池产业重要环节,纤维状导电剂优势明显导电剂是电池产业链重要环节。在锂离子电池正常的充放电过程中,需要锂离子、电子的共同参与,这就要求锂离子电池的电极必须是离子和电子的混合导体,电极反应也只能够发生在电解液、导电剂、活性材料的接合处。而事实上,锂离子电池的正极、负极活性材料的导电性都不佳:正极活性材
6、料多为过渡金属氧化物或过渡金属磷酸盐,它们多为半导体或绝缘体,导电性较差;负极石墨材料的导电性稍好,但在多次充放电后石墨材料会膨胀收缩,石墨烯颗粒的间隙增大,影响电极反应。导电添加剂的作用就是在具体活性物质之间、活性物质与集流体之间收集微电流以减小电极的接触电阻,加速电子的移动速率。因此,在锂离子电池电极材料中加入导电剂能有效提高电子的迁移速率,从而提升电极的充放电速率并保证电池良好的充放电性能。颗粒状导电剂和纤维状导电剂各有千秋。目前导电添加剂可以分为颗粒状和纤维状两种,传统的导电剂包括炭黑(KB)、乙炔黑(AB)、石墨(KS),高端导电剂则主要包括纳米碳纤维(VGCF)、碳纳米管(CNT)
7、和碳纤维(GN)等。导电炭黑导电性适中、纯度高、成本低、市场份额大;导电石墨片径大且厚,不易形成导电网络,通常与导电炭黑复合使用;在高端导电剂中,碳纳米管导电性普遍较普通炭黑好,用量低但价格较高,且分散困难。与传统的导电剂相比,新型导电剂优势明显。首先,与颗粒状导电剂相比,纤维状导电剂有较大的长径比,能够提高活性材料之间及其与集电极之间的粘结牢固性,有利于形成导电网络;其次,炭黑、乙炔黑等传统导电剂与活性材料粒子点对点的接触方式会带来较大的热阻抗,从而带来一定的安全隐患;此外,导电添加剂本身并不能提供嵌脱锂容量,导致电池比能量与比功率的降低,以更低的添加量达到更优的性能将是导电剂的发展趋势,包
8、括碳纳米管、石墨烯在内的各类新型导电剂恰恰能够满足这种需求。当然,考虑到工艺、成本、正极材料特性等多种因素,纤维状导电剂对传统导电剂也并非百分百的完全替代,以纤维状导电剂为主,在其中加入颗粒状导电剂,共同发挥两者优势,有望成为未来的发展方向。各导电材料出货量逐年提升,碳纳米管渗透率稳定增长。受益下游动力市场快速增长,各导电材料出货量稳步增长,其中碳纳米管由于更优异的导电性能渗透率呈现稳定增长趋势,2021年碳纳米管导电剂渗透率达到21.2%。从整体来看,炭黑主要为点状或片状,而碳纳米管为管状或链状,两者结合使用可以形成更为丰富的导电网络。我国在生产和使用新型导电剂方面处于领先地位。炭黑技术市场
9、成熟,成本有优势,但我国在炭黑生产制备方面没有优势,基本通过进口来满足市场。碳纳米管、石墨烯是对传统炭黑的协同和补充,通过炭黑(点状/片状)和碳纳米管(管状/链状)相结合的方式可以形成更为丰富的导电网络。二、 原材料占比高,上游易受到BDO影响原材料价格占比高,上游易受BDO影响。根据天奈科技2020年成本构成情况,碳纳米管浆料的原材料成本占比高达70%,原材料主要为NMP、丙烯、分散剂、液氮等,其中NMP占比高达89%。NMP成本占比高,且NMP主要原材料BDO(1,4-丁二醇)为大宗化工产品,因此碳纳米管成本受原材料成本波动较大。2021年锂电池市场需求旺盛导致上游原材料NMP供不应求,另
10、外BDO上游电石受到环保限制,供应不足,从而导致NMP价格出现大幅上涨,碳纳米管企业成本端普遍承压,而天奈科技通过子公司新纳环保自行回收并生产NMP,较好得平滑了原材料NMP价格波动的风险。三、 新能源汽车:多因素推动,燃油替代势如破竹2021年,疫情在全球范围得到一定遏制,各国经济刺激政策进一步推动经济持续回升。在新能源汽车产业,中国双积分、欧盟碳排放和美国清洁能源法案共同构筑了强大的政策催化联盟。双积分约定了中国新能源汽车2025年渗透率至少20%;欧盟碳排放要求车企的平均二氧化碳排放值在2025年下降15%,即81克/公里;美国清洁能源法案计划提供316亿美元电动车消费税收抵免,刺激电动
11、车销量,同时签署法令,要求2030年零排放汽车比例达到50。全球电动化从中国和欧洲双主场拓展至中美欧三足鼎立的局面。需求端:锂电池行业赛道宽广,需求快速提升,2025年全球需求有望达1994GWh。放眼全球,新能源汽车市场发展呈加速之势,中国、欧洲、美国三个市场未来将持续贡献重要增量,同时,储能、电动两轮车等领域也有望迎来快速增长。我们预计到2025年全球动力电池需求达到1523GWh,外加消费电池、储能、电动工具、电动自行车等需求,我们预计2025年合计锂电池需求量1994Gwh,2020-2025年均复合增速达到50.2%。中性预测下,预计2025年全球锂电用碳纳米管粉体需求量将达到1.1
12、万吨。从碳纳米管添加比例来看,正极端三元材料和钴酸锂的导电性本身好一些,添加量比铁锂小,铁锂正极一般添加比例为0.5%以内(固含量),三元正极和钴酸锂一般为0.1-0.2%;负极端石墨负极导电性本身好一些,添加量比硅碳负极小,一般石墨负极几乎不用碳纳米管,因为石墨导电性能比较好,而硅碳负极中硅的导电性能不好,需要长链的碳纳米管去控制,添加量一般为0.5%。根据不同正负极材料体系的添加比例,我们把电池分成四种材料体系:磷酸铁锂正极和石墨负极;三元正极和石墨负极;高镍三元正极和硅碳负极;钴酸锂电池。其中磷酸铁锂电池体系碳纳米管需求约11吨/GWh,三元石墨体系约1.6-3.2吨/GWh,高镍硅碳体
13、系约6.1吨/GWh,钴酸锂电池体系约2吨/GWh。根据测算,中性预计2025年全球锂电用碳纳米管粉体需求量将达到1.1万吨,2020-2025年年均复合增速达到57.8%。四、 壮大实体经济发展现代产业体系围绕建设“4N”产业集群,按照“四量”四量:招商引资扩增量、技改扩规提质量、联合重组活存量、企业上市增变量。的理念,大力实施“四大工程”四大工程:市场主体倍增工程、企业小进规成长工程、千万元税收企业培育工程、产值过亿元企业壮大工程。,培育壮大龙头企业,在稳链、延链、补链、强链上做文章,大力推动生态产业化、产业生态化,提高产业竞争力和抗风险能力。五、 优化区域布局提高新型城镇化水平全面落实主
14、体功能区战略,深度参与和服务长江经济带发展战略,紧扣“一体化”和“高质量”两个关键,主动融入“宜荆荆恩”城市群建设,加快对接成渝地区双城经济圈,着力构建“一核支撑、两翼并进、全域协同”的区域发展布局,加快以人为核心的新型城镇化步伐,形成推动恩施州高质量发展的板块支撑和动力系统。强化区域协同,合理配置资源,坚持块状组团、扇面发展,形成具有恩施特色的区域发展新格局。坚持一核支撑。推动恩施市、恩施高新区、宣恩县合力打造州域经济发展内核,逐步扩大对州域经济的集聚和辐射作用。按照州域经济龙头定位,大力实施“强州城”战略,全面提升州城城市能级和核心竞争力,更好发挥恩施市示范和引领作用。支持恩施高新区建设国
15、家级高新区,增强高端要素、绿色产业、先进功能承载能力,建成国家级承接产业转移示范区,打造州域经济重要增长极。加快州城、恩施高新区向南延伸,宣恩县向北对接,聚点成面、联合发展、同向发力,以高铁航空枢纽为依托形成空铁临港新区。鼓励8县(市)打破行政区划界限,探索“飞地经济”模式,实现优势互补、互利共赢。强化两翼并进。打破“一亩三分地”思维,坚持块状组团、扇面发展,全方位融入国家、省区域发展布局。积极发挥承东启西、连南接北的区位优势,依托长江、高铁大通道,打通“建巴鹤”、“利咸来”快速通道,形成以建始县、巴东县、鹤峰县为东翼和以利川市、咸丰县、来凤县为西翼,打造助推恩施州高质量发展的东西两翼。支持建
16、始县、巴东县、鹤峰县率先融入“宜荆荆恩”城市群,推动设施共联、产业共兴、生态共治、市场共建,加快一体化发展。支持利川市、咸丰县、来凤县加快对接渝东南、渝东北城市群,深化产业发展对接协作、资源要素双向流动、生态环境共建共享、改革开放互利共赢,打造恩施州开放合作的新平台和新增长极。支持各(县)市依托资源优势和产业基础,坚持内外兼修,推进错位发展、特色发展,与州外毗邻县(市)共建省际协作的示范和窗口。推进全域协同。坚持点面结合、多点发力,做实全州“一盘棋”,支持各县(市)突破性发展县域经济,推动“一县一品”、“一业一品”,打造一批特色鲜明、集中度高、关联性强的块状产业集群。科学编制国土空间规划,精准
17、划定“三区三线”三区三线:根据城镇空间、农业空间、生态空间三种类型的空间,分别对应划定的城镇开发边界、永久基本农田保护红线、生态保护红线三条控制线。,为全州高质量发展留足空间。支持生态功能区内重点保护、区外高效开发,加快形成主体功能明显、优势互补、高质量发展的国土空间保护开发新格局。推进城乡融合发展,提升县城和部分发达镇的人口、产业、功能、要素承载能力,发挥乡集镇联结城乡作用,大力发展一批市场贸易型、旅游服务型等不同特色的边界乡镇。支持巴东县野三关镇完善城镇功能、聚集发展要素、提升承载能力,建设我州融入“宜荆荆恩”城市群的重要链接点和东部桥头堡。探索地缘相近、资源相同、气候相似的乡镇开展跨县(
18、市)协作,推动“四县五乡”高山片区规划共谋、产业共赢、要素共享、基础共建,发展海拔经济、气候经济,打造全州高山片区乡村振兴示范和样板。第二章 行业发展分析一、 碳纳米管研发壁垒极高碳纳米管的研发难点主要在于碳纳米管管径和管长的控制方法及各项性能指标的测试,包括催化剂的制备研发、碳纳米管积碳生长研发、碳纳米管应用研发3个方面。催化剂的研发工艺:(1)溶解:硝酸铁、硝酸镁、硝酸铝、硝酸锰等完全溶解于纯水(通常为过渡金属);(2)沉淀:加入氨水使硝酸盐生成金属氢氧化物沉淀,化学反应式为MNO3+NH3H2OMOH+NH4NO3(其中M代表:铁、锰、铝等金属);(3)焙烧:将沉淀反应生成的氢氧化物分解
19、成金属氧化物的催化剂,达到催化剂产品的要求后进入到下部工序,化学反应式为2MOHM2O+H2O。碳纳米管积碳生长研发:原理为采用气相沉积法(CVD)研发制备碳纳米管,主要生成机理为:碳源气体丙烯在高温700左右吸附到金属催化剂上后碳源反应裂解生成碳原子,当其中碳的浓度达到一定程度后过饱和析出,在催化剂颗粒四周上生长成规则排列的管状石墨层结构的碳纳米管。生长碳纳米管的化学方程式为:2C3H8C6(碳纳米管)+8H2。碳纳米管的应用研发(导电浆料):主要是制备碳纳米管的高效分散溶液,溶剂主要为有机溶剂N-甲基吡咯烷酮(NMP),适量添加分散剂聚乙烯吡咯烷酮(PVP)来加强分散效果。碳纳米管由于是尺
20、度很小的纳米材料,比表面积大,呈聚集状态,而在其它材料体系中应用最关键就是要把碳纳米管完全分散到非聚集的“单根状态”,目前最好的分散手段是高速研磨和超声分散。二、 碳纳米管具有多重优势,替代品威胁较低碳纳米管具有非常优异的力学、电学、热学等性能,被多个行业广泛关注及青睐。碳纳米管为管状的纳米级石墨晶体,是单层或多层的石墨烯层围绕中心轴按一定的螺旋角卷曲而成的无缝纳米级管状结构,一般分为单壁碳纳米管、多壁碳纳米管。其中,单壁碳纳米管具有更丰富的电学输运特性,更高的电导率、热导率、比强度和柔韧性;多壁碳纳米管具有较好的电学和热学传导性及稳定性。碳纳米管具有非常优异的力学、电学、热学等性能。在力学上
21、,它具有极高的强度和极大的韧性;在电学上,导电性能优异;在热学上,热传导效率极高,导热性能突出;并且,其化学性质稳定,具有耐酸性和耐碱性。碳纳米管导电性能更好。不同材料的导电剂体系阻抗不同,阻抗越低,代表导电性能越好。新型导电剂材料性能优于传统材料,碳纳米管+石墨烯复合导电剂阻抗最低,在单一材料导电剂里碳纳米管导电剂性能最优。同时也可发现石墨烯配合颗粒状或线状导电剂使用时导电性能得到大大加强。碳纳米管价格虽比传统导电剂高,但添加量更小。导电剂添加量需适量:太低会导致电子导电通道不足,不利于大电流充放电;含量过高则会降低活性物质的相对含量,使电池容量降低。据高工锂电数据显示,传统炭黑导电剂在正极
22、浆料中的添加比例在3%左右,而新型导电剂碳纳米管和石墨烯的添加比例则能降低至0.5%1.0%。因此,虽然新型导电剂粉体价格比传统导电剂要高许多,但要达相同导电性能,用量仅为传统导电剂的1/61/2。加上其导电性能极佳,能使锂电池循环过程中保持良好的电子和离子传导,从而大幅提升锂电池的循环寿命,符合锂电池特别是动力锂电池对更高能量密度的要求。碳纳米管具备多重技术壁垒,行业竞争格局形成。第三章 项目基本情况一、 项目概述(一)项目基本情况1、项目名称:恩施碳纳米管项目2、承办单位名称:xxx有限责任公司3、项目性质:新建4、项目建设地点:xx(以选址意见书为准)5、项目联系人:熊xx(二)主办单位
23、基本情况公司注重发挥员工民主管理、民主参与、民主监督的作用,建立了工会组织,并通过明确职工代表大会各项职权、组织制度、工作制度,进一步规范厂务公开的内容、程序、形式,企业民主管理水平进一步提升。围绕公司战略和高质量发展,以提高全员思想政治素质、业务素质和履职能力为核心,坚持战略导向、问题导向和需求导向,持续深化教育培训改革,精准实施培训,努力实现员工成长与公司发展的良性互动。公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略,以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召,融入各级城市的建设与发展,在商业模式思路上领先业界,对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 公司按照
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