株洲硫酸镍项目实施方案_模板.docx
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1、泓域咨询/株洲硫酸镍项目实施方案目录第一章 项目投资背景分析7一、 不锈钢是镍的最主要消费方向7二、 RKEF火法及HPAL湿法冶炼共同支撑未来红土镍矿发展7三、 坚持制造强市,加快建设更具实力的中国动力谷10第二章 市场分析14一、 高镍化是三元电池发展的长期趋势14二、 汽车电动化带来镍增长新机遇16三、 不锈钢带动镍总需求量增长17第三章 项目建设单位说明18一、 公司基本信息18二、 公司简介18三、 公司竞争优势19四、 公司主要财务数据21公司合并资产负债表主要数据21公司合并利润表主要数据22五、 核心人员介绍22六、 经营宗旨24七、 公司发展规划24第四章 项目绪论29一、
2、项目名称及建设性质29二、 项目承办单位29三、 项目定位及建设理由30四、 报告编制说明31五、 项目建设选址33六、 项目生产规模33七、 建筑物建设规模33八、 环境影响33九、 项目总投资及资金构成33十、 资金筹措方案34十一、 项目预期经济效益规划目标34十二、 项目建设进度规划35主要经济指标一览表35第五章 项目选址方案38一、 项目选址原则38二、 建设区基本情况38三、 加快建设具有核心竞争力的科技创新引领区42四、 项目选址综合评价45第六章 建筑技术分析47一、 项目工程设计总体要求47二、 建设方案48三、 建筑工程建设指标48建筑工程投资一览表48第七章 运营模式分
3、析50一、 公司经营宗旨50二、 公司的目标、主要职责50三、 各部门职责及权限51四、 财务会计制度54第八章 SWOT分析说明58一、 优势分析(S)58二、 劣势分析(W)60三、 机会分析(O)60四、 威胁分析(T)62第九章 法人治理结构67一、 股东权利及义务67二、 董事69三、 高级管理人员74四、 监事77第十章 进度计划方案78一、 项目进度安排78项目实施进度计划一览表78二、 项目实施保障措施79第十一章 人力资源配置80一、 人力资源配置80劳动定员一览表80二、 员工技能培训80第十二章 环保分析82一、 编制依据82二、 建设期大气环境影响分析82三、 建设期水
4、环境影响分析86四、 建设期固体废弃物环境影响分析86五、 建设期声环境影响分析87六、 环境管理分析87七、 结论89八、 建议89第十三章 原辅材料供应及成品管理91一、 项目建设期原辅材料供应情况91二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理91第十四章 投资计划方案92一、 投资估算的编制说明92二、 建设投资估算92建设投资估算表94三、 建设期利息94建设期利息估算表95四、 流动资金96流动资金估算表96五、 项目总投资97总投资及构成一览表97六、 资金筹措与投资计划98项目投资计划与资金筹措一览表99第十五章 经济收益分析101一、 经济评价财务测算101营业收入、税金及附加和增
5、值税估算表101综合总成本费用估算表102固定资产折旧费估算表103无形资产和其他资产摊销估算表104利润及利润分配表106二、 项目盈利能力分析106项目投资现金流量表108三、 偿债能力分析109借款还本付息计划表110第十六章 风险评估112一、 项目风险分析112二、 项目风险对策114第十七章 总结评价说明116第十八章 附表118主要经济指标一览表118建设投资估算表119建设期利息估算表120固定资产投资估算表121流动资金估算表122总投资及构成一览表123项目投资计划与资金筹措一览表124营业收入、税金及附加和增值税估算表125综合总成本费用估算表125利润及利润分配表126
6、项目投资现金流量表127借款还本付息计划表129第一章 项目投资背景分析一、 不锈钢是镍的最主要消费方向不锈钢是含有高比例的Cr、Ni、Mo等合金元素的特钢,具有抗腐蚀及自我修复能力,主要应用在金属制品、建筑、机械等方向。按照美国AISI标准,不锈钢可分为200、300和400系列;300系不锈钢镍含量最高,达到8%-10%,代表品种304,主要用于医药、机械等领域;200系不锈钢含镍量为3.5%-5.5%,由于其含镍量较低,防腐蚀和韧性等弱于300系不锈钢,主要用于厨具、照明、食品加工等领域;400系不锈钢几乎不含镍,合金元素以铬为主,主要应用于耐热器具、家电产品等。300系不锈钢因其较好的
7、耐腐蚀性,是主要的不锈钢产品,约占全球总产量的55%且基本稳定,而近年来200系不锈钢产量占比扩大,400系不锈钢产量下降,推动镍元素需求提升。二、 RKEF火法及HPAL湿法冶炼共同支撑未来红土镍矿发展硫化镍通过火法制备纯镍、镍中间体(高冰镍、氢氧化钴镍),再制备成硫酸镍,处理过程为将镍矿中的镍元素熔炼成高冰镍(火法)或浸出到溶液中(湿法),目前大部分厂商采用火法提炼,例如国内甘肃金川公司将各种硫化镍矿采用火法冶金工艺炼成低冰镍,再将低冰镍用转炉吹炼成高冰镍。高冰镍经镍精炼厂的不同精炼方法生产硫酸镍或纯镍。红土镍矿提镍目前主要有“RKEF火法-镍铁(-高冰镍-硫酸镍)”和“湿法-镍钴中间品-
8、硫酸镍”两种方式,还有部分厂商采用小高炉法生产。RKEF火法生产镍铁用于不锈钢生产是目前最为主要的利用流程。红土镍矿为氧化镍矿,杂质含量高,无法采用硫化镍矿简单的火法冶炼;早期国内主要采用高炉法冶炼成低镍铁,2010年后青山集团将改进后的回转窑-电炉法(RKEF法)应用于红土镍矿冶炼高镍铁,大幅提升红土镍矿生产高镍铁的效率;且无须提纯成镍金属,大大降低不锈钢中镍元素的获得成本。RKEF火法冶炼适合处理高镍低铁低硅的镍矿,优点是适应性好、回收率较高,缺点是能耗较大、污染相对严重。2016年中冶瑞木项目完成达产证明湿法工艺冶炼红土镍矿的可行性和经济性,推动国内厂商在印尼等国家推进红土镍矿湿法。20
9、16年后宁波力勤资源、青山集团、华友、格林美等公司加速在印尼建设湿法红土镍矿冶炼产线,其中力勤资源的项目于2021年5月投产、华友旗下华越项目建设进展超预期均在11月试生产,大幅提升红土镍矿冶炼开发的空间。HPAL高压酸浸法适合低镍高钴高铁矿的红土镍矿,其优点是能耗低,回收率高;但前期投资成本大,投建周期长,需要使用大量硫酸等。红土镍矿资源优势显著,RKEF法推动镍铁产量快速扩张。红土型镍资源丰富,约占全球镍资源的68%,且位于土壤表层,易于开采。对比硫化矿资源枯竭、开采成本上升,红土镍矿将更好满足全球对镍的需求增长。红土镍矿RKEF法火法冶炼镍铁技术已经成熟,是目前冶炼镍铁的主流工艺,该工艺
10、技术始于20世纪50年代,由Elkem公司在新喀里多尼亚的多尼安博厂开发成功。RKEF法(回转窑-电炉法)的主要工艺流程为:堆式配料干燥窑干燥回转窑焙烧预还原电炉熔炼铸锭。该方法工艺适应性强,Ni品位在0.8%以上、Fe含量30%以下的红土镍矿基本均可冶炼,对入炉炉料无严格要求,粉料以及块料均可直接处理。RKEF工艺已实现大型化工业生产且生产效率较高,从含水炉料进入回转窑到矿热炉出铁出渣的全流程炉料处于全封闭,加上烟气脱硫脱硝及除尘过程,整体环保标准较高。国内引入RKEF并投入大型化生产始于2006年,青山集团首先采用RKEF法生产镍合金,当前该法已成为处理红土镍矿生产镍铁的主流工艺。红土镍矿
11、可通过高冰镍和镍钴中间品制备生产成硫酸镍,满足三元电池的需求。目前硫酸镍的主要原料有高冰镍、镍湿法中间产品、镍豆镍粉、废镍等。硫酸镍备制路径可以分为下几种:(1)硫化镍矿(火法)-高冰镍-硫酸镍、(2)红土镍矿(湿法)-中间品(如氢氧化镍钴)-硫酸镍、(3)纯镍(如镍板、镍豆镍粉)-硫酸镍晶体-硫酸镍、(4)RKEF红土镍矿-镍铁-高冰镍-硫酸镍及(5)废料-硫酸镍等。据安泰科数据,2020年49%的硫酸镍来自硫酸镍制高冰镍和湿法中间品。三、 坚持制造强市,加快建设更具实力的中国动力谷围绕产业基础高级化、产业链现代化,着力发展实体经济,大力实施产业基础再造、产业链供应链提升、先进制造业集群建设
12、、质量品牌提升、数字经济赋能、军民融合发展、园区提质升级等“制造强市七大工程”,加快建设制造强市、质量强市、数字株洲,在打造国家重要先进制造业高地上彰显更大担当。(一)推动制造业高质量发展按照“全产业、全市域、全生态”的系统观念,实施先进制造业集群建设工程,稳步提高制造业比重,巩固壮大实体经济根基。不断丰富以“3+5+2”为重点的现代产业体系,着力优先发展轨道交通、航空航天、新能源汽车三大动力产业,大力培育发展新一代信息技术、新材料、新能源与节能环保、生物医药与大健康、新型功能玻璃五大战略性新兴产业,推动升级发展服饰、陶瓷两大传统优势产业,着力形成区域级、国家级、世界级产业集群梯度培育发展格局
13、,提升株洲中国动力谷竞争力和影响力。实施军民融合发展工程,围绕中小航空发动机、轨道交通、新材料等不断拓展军民融合发展新领域,积极培育军民两用新兴产业,加快建设国防科技工业军民融合创新示范基地。实施质量品牌提升工程,加强标准、计量、专利、检验检测、认证认可等质量基础设施建设,加强知识产权保护,推动生产工艺和技术全面升级,强化质量和标准体系建设,推动培育优势企业品牌,打造“株洲制造”品牌形象,提升中国动力谷美誉度,提高先进轨道交通、新材料、陶瓷等装备、产品的国际市场占有率。(二)提升产业链供应链现代化水平抢抓新一轮科技革命和产业变革新机遇,坚持锻长板、补短板相结合,按照自主可控、安全高效要求,分产
14、业做好供应链战略设计和精准实测,推动全产业链优化升级,全面落实链长制、产业协会、企业联合党委“三方发力、同频共振”的工作机制,着力构建更强创新力、更高附加值、更安全可靠的产业链供应链。实施产业链供应链提升工程,充分运用“一划两图七清单”规划成果,大力建链补链延链强链,加快推进上下游协同、产业内循环和区域间对接,优化区域产业链布局,持续推进老工业基地转型发展。健全与在株央企、500强企业的常态化对接协调机制,大力推动配套能力建设,提升主导产业本地配套率,提高产业链供应链稳定性和竞争力。实施产业基础再造工程,加大重要产品和关键核心技术的攻关力度,不断提升关键基础零部件(元器件)、关键基础材料、先进
15、基础工艺、产业技术基础和基础工业软件供给能力。着力培育市场主体,做强大企业,打造一批具有生态主导力的产业链“链主”企业;培育“小巨人”,形成一批“专精特新”和制造业单项冠军企业。大力推动产教融合、产研合作,发展先进适用性技术,加快新产品产业化步伐,不断推进产业基础高级化。实施园区提质升级工程,积极创建国家级产业园区,全力打造园区“135”工程升级版,加快园区体制创新、调规扩区、基础设施配套、标厂动态储备,系统推进园区行政审批、绩效薪酬、亩均效益、投融资体制、产业公司转型、人事制度等改革,推动园区经济质量变革、效率变革、动力变革,实现园区更高质量、更有效率、更可持续、更为安全的发展。(三)推动数
16、字化发展发展数字经济,推动数字经济和实体经济深度融合,加快建设数字经济应用引领示范区。大力推进数字产业化,开发利用大数据资源,拓展新一代信息技术应用场景,积极发展以数据为核心要素的新技术新模式新业态,大力培育工业互联网、物联网和产业互联网领军企业,加快建设省级大数据交易中心和云龙大数据产业园区。实施数字经济赋能工程,以数字化、网络化、智能化、服务型“三化一型”为方向,大力推进产业数字化,推动企业“上云用数赋智”,大力推进互联网、物联网、大数据、区块链、人工智能与制造业深度融合和服务业数字化转型。积极布局轨道交通、航空航天、新材料等优势产业数字化、网络化研发和服务平台产品,提升面向全球的服务型产
17、品研发及输出能力。加快数字政府和智慧株洲建设,扩大基础公共信息数据有序开放共享,推动数据资源开发利用,构建数字经济生态体系,实现线上线下联动、跨界业务融合。强化数字经济信息安全,构建信息安全管理体系。第二章 市场分析一、 高镍化是三元电池发展的长期趋势高镍电池能量密度高,装机电动车续航能力强。根据镍钴锰在三元材料正极材料中含量比例,可以将三元电池分为高镍与低镍两类,高镍电池包含NCM811和NCM622等,低镍电池为NCM523和NCM111,另外用铝代替锰的镍钴铝三元电池也属于高镍电池的一种。不同比例NCM的正极材料的性能有所差异,Ni元素具有较高的能量密度,能够提升正极的比容量,但其安全性
18、降低;Co能够提升电池正极的稳定性,因此应用于3C的锂电池多采用钴酸锂正极,但其价格相对较高;Mn元素表现出较高的安全性,同时具有低成本的特点,但在正极中使用比例上限较低。三元正极材料高镍化趋势明显。2016-2020年中国高镍三元正极材料(NCM811、NCM622、NCA)出货量占比由11%提升至43%,复合增速40.61%;其中NCM8系三元材料由1%提升至22%,NCM6系三元材料由2018年占比30%降到20%,NCM5系三元材料由76%降到53%。中国高镍化程度有望进一步加速,三元正极材料高镍化技术存在较高壁垒,中国高镍技术仍有较大进步空间,高镍三元材料市占率与海外发达国家相比仍旧
19、较低。2020年中国的NCA出货量仅占三元材料的1%,而日韩企业中松下动力电池NCA产品达60%以上。基于高镍材料的技术进步以及需求增长情况,预计NCM811三元正极的增速为年复合增长率约在20%左右、NCA正极的增速为5%,而NCM523三元正极将下降,到2025年我国高镍三元正极电池占比将达到82.63%,5系三元电池占比将下降至17%以下。三元电池高镍化更符合政策引导的长续航方向。汽车产业中长期发展规划中明确规划,到2020年,动力电池单体能量密度达到300Whkg以上,力争实现350Whkg。到2025年,动力电池系统能量密度达到350Whkg。若要提高电池的能量密度,提升车辆续驶里程
20、,高镍化是三元电池必经之路。三元电池高镍化将持续降低成本。随着国家对新能源补贴的逐渐退坡,三元电池的成本控制重要性和必要性日益凸显。由于全球的钴资源主要集中在刚果(金),受供需关系以及进口干扰影响,钴价格较高且波动性较大。镍广泛分布于印尼、澳大利亚、巴西等国家,冶炼技术工艺进步带动价格中枢维持在较低水平,且价格波动率较小。据百川数据,2021年9月30日,硫酸钴、硫酸镍的价格分别为8.4万元/吨、3.63万元/吨,理论上生产1Gwh的NCM333、NCM523、NCM622、NCM811需要的钴金属量分别为367、220、200和91吨,需要的镍金属量分别为366、548、595和725吨。按
21、照市场中目前市占率最高的NCM523和市占率增长速度最快的NCM811举例,生产同等能量密度的电池,NCM811的生产成本比NCM522的生产成本低11%。在成本推动下,三元电池高镍化为必然趋势。三元动力电池对镍的需求主要通过电池级硫酸镍,伴随着三元电池高镍化趋势,目前MCN523三元正极将逐步向NCM811高镍三元过渡,镍元素在电池正极中的理论质量占比也将从30.39%增长至48.26%,与三元电池产量增长共同推动镍需求。二、 汽车电动化带来镍增长新机遇2020年新能源汽车进入市场消费驱动的爆发期,预计2025年全球新能源汽车产销量将超过2400万辆,年复合增长率约50%。2020年上半年受
22、新冠疫情及新能源汽车补贴政策退坡影响,国内新能源汽车产量增速放缓;而2020年下半年随着全球疫情得到控制以及各国政府对电动汽车的支持政策延续,全球新能源产业的强劲复苏,全年新能源汽车产量增长55.3%至318万辆。2021年延续2020年下半年的强势表现,且有加速渗透趋势,预计全球产量将同比增长约107%到670万辆。未来5年随着“双碳”目标政策的落地,新能源汽车的快速增长趋势将延续,2025年国内产量将超过1180万辆,复合增长率为36.62%。全球范围来看,欧洲多国公布燃油车禁售时间、日韩动力化转型加快,预计未来五年年均增速达到50%左右,2025年全球新能源汽车产量有望达到2400万辆以
23、上。三、 不锈钢带动镍总需求量增长目前镍下游的主要应用包括不锈钢、合金、电镀、动力电池等,其中不锈钢占镍消费结构的70%左右,2020年动力电池消费占比约5%;合金、电镀等分别占比16%和8%。同时随着镍下游应用的不断发展,消费结构也逐步变化,不锈钢需求稳步增长,动力电池需求快速增长以及高镍化趋势带动电池用镍量快速增长,而合金以及电镀方向需求基本稳定,因此未来不锈钢及电池需求占比仍将提升。第三章 项目建设单位说明一、 公司基本信息1、公司名称:xx集团有限公司2、法定代表人:钟xx3、注册资本:1040万元4、统一社会信用代码:xxxxxxxxxxxxx5、登记机关:xxx市场监督管理局6、成
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