山东生物柴油项目可行性研究报告【模板范本】.docx
《山东生物柴油项目可行性研究报告【模板范本】.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《山东生物柴油项目可行性研究报告【模板范本】.docx(122页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、泓域咨询/山东生物柴油项目可行性研究报告目录目录第一章第一章 市场分析市场分析.7一、生物柴油“Biodiesel”和可再生柴油“RenewableDiesel”区别.7二、消费端:全球减碳大势所趋,生物柴油应用广泛.10三、生产端:受益下游需求,生产商纷纷进入快速发展期.13第二章第二章 项目建设背景、必要性项目建设背景、必要性.15一、原料端决定生物柴油可持续发展的根基所在.15二、国际:油企巨头转型加速,着力增加可再生柴油和 SAF 产能.16三、全面扩大高水平开放,打造对外开放新高地.17第三章第三章 公司基本情况公司基本情况.20一、公司基本信息.20二、公司简介.20三、公司竞争优
2、势.21四、公司主要财务数据.22公司合并资产负债表主要数据.22公司合并利润表主要数据.23五、核心人员介绍.23六、经营宗旨.25七、公司发展规划.25第四章第四章 总论总论.27一、项目概述.27泓域咨询/山东生物柴油项目可行性研究报告二、项目提出的理由.29三、项目总投资及资金构成.29四、资金筹措方案.29五、项目预期经济效益规划目标.30六、项目建设进度规划.30七、环境影响.30八、报告编制依据和原则.31九、研究范围.32十、研究结论.32十一、主要经济指标一览表.33主要经济指标一览表.33第五章第五章 建筑工程可行性分析建筑工程可行性分析.35一、项目工程设计总体要求.35
3、二、建设方案.36三、建筑工程建设指标.36建筑工程投资一览表.37第六章第六章 项目选址分析项目选址分析.39一、项目选址原则.39二、建设区基本情况.39三、加快建设高水平创新型省份.42四、项目选址综合评价.45第七章第七章 SWOT 分析分析.46泓域咨询/山东生物柴油项目可行性研究报告一、优势分析(S).46二、劣势分析(W).47三、机会分析(O).48四、威胁分析(T).48第八章第八章 发展规划分析发展规划分析.56一、公司发展规划.56二、保障措施.57第九章第九章 节能可行性分析节能可行性分析.60一、项目节能概述.60二、能源消费种类和数量分析.61能耗分析一览表.62三
4、、项目节能措施.62四、节能综合评价.63第十章第十章 建设进度分析建设进度分析.65一、项目进度安排.65项目实施进度计划一览表.65二、项目实施保障措施.66第十一章第十一章 原辅材料供应及成品管理原辅材料供应及成品管理.67一、项目建设期原辅材料供应情况.67二、项目运营期原辅材料供应及质量管理.67第十二章第十二章 劳动安全评价劳动安全评价.68泓域咨询/山东生物柴油项目可行性研究报告一、编制依据.68二、防范措施.69三、预期效果评价.75第十三章第十三章 工艺技术设计及设备选型方案工艺技术设计及设备选型方案.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
5、四、设备选型方案.81主要设备购置一览表.81第十四章第十四章 投资计划方案投资计划方案.83一、投资估算的依据和说明.83二、建设投资估算.84建设投资估算表.86三、建设期利息.86建设期利息估算表.86四、流动资金.88流动资金估算表.88五、总投资.89总投资及构成一览表.89六、资金筹措与投资计划.90项目投资计划与资金筹措一览表.91第十五章第十五章 经济效益分析经济效益分析.92泓域咨询/山东生物柴油项目可行性研究报告一、基本假设及基础参数选取.92二、经济评价财务测算.92营业收入、税金及附加和增值税估算表.92综合总成本费用估算表.94利润及利润分配表.96三、项目盈利能力分
6、析.97项目投资现金流量表.98四、财务生存能力分析.100五、偿债能力分析.100借款还本付息计划表.101六、经济评价结论.102第十六章第十六章 风险评估风险评估.103一、项目风险分析.103二、项目风险对策.105第十七章第十七章 项目总结项目总结.108第十八章第十八章 附表附件附表附件.110营业收入、税金及附加和增值税估算表.110综合总成本费用估算表.110固定资产折旧费估算表.111无形资产和其他资产摊销估算表.112利润及利润分配表.113项目投资现金流量表.114泓域咨询/山东生物柴油项目可行性研究报告借款还本付息计划表.115建设投资估算表.116建设投资估算表.11
7、6建设期利息估算表.117固定资产投资估算表.118流动资金估算表.119总投资及构成一览表.120项目投资计划与资金筹措一览表.121泓域咨询/山东生物柴油项目可行性研究报告第一章第一章 市场分析市场分析一、生物柴油生物柴油“Biodiesel”和可再生柴油和可再生柴油“RenewableDiesel”区别区别根据美国能源信息署 EIA、北美第一大可再生柴油生产商 DGD 和第一大生物柴油生产商 REG 定义,可再生柴油与生物柴油均属于生物质柴油(Biomass-baseddiesel),但具有不同的分子结构:生物柴油是一种主要由大豆油制成的甲酯,对应 ASTMD6751;可再生柴油用可持续
8、的原料生产,包括餐厨废油脂 UCO、提炼的动物脂肪、以及不可食用的玉米油等,采用加氢处理-异构化-分馏的方式加工而成,是一种清洁燃料,可将温室气体排放量减少 80%。可再生柴油是一种真正的碳氢化合物,在分子结构和化学成分上与化石柴油相同,符合 ASTM 国际柴油燃料油标准(D975),被称为“石油柴油的低碳双胞胎”。其与现有引擎和基础设施 100%兼容,可以在任何使用柴油的地方使用,且无需修改发动机或管道。可再生柴油的能量密度值与超低硫柴油(ULSD)相当,并且在寒冷和温暖的气候下都表现良好。目前大致存在两种指代用法:1)在我国,区分“第一代生物柴油和第二代生物柴油”。根据中国科学报,第一代生
9、物柴油和第二代生物柴油的生产原料相同,但是采用不同的生产工艺,分别为酯交换和催化加氢。第二代生物柴油又称“氢化植物油 HVO/加氢脂肪酸脂和脂肪酸 HEFA、烃基生物柴油”。与第一代生物柴油即脂肪酸甲酯相泓域咨询/山东生物柴油项目可行性研究报告比,第二代生物柴油在化学结构上与柴油完全相同,具有与柴油相近的黏度和发热值,具有较低的密度和较高的十六烷值、硫含量较低、倾点低以及与柴油相当的氧化安定性等优势。因此在我国,使用餐厨废油脂 UCO 采用酯交换做出的 UCOME 属于第一代生物柴油、采用加氢生成脂肪烃的可再生柴油属于第二代生物柴油;2)在国际,区别“第一代生物燃料和第二代生物燃料”。根据英国
10、石油网,第二代生物燃料(SecondGenerationBiofuels)与第一代的核心区别主要在于生产原料,以人类不可食用的可持续、可再生的原料(或称以废弃资源综合利用的油脂原料)来生产的先进生物燃料。例如,使用不可食用的餐厨废油脂 UCO 采用酯交换做出的 UCOME 和采用相同原料加氢生成脂肪烃的可再生柴油两种生物柴油,在欧盟都属于第二代生物燃料。为实现二氧化碳减排目标,近年来,全球多个国家的能源使用结构悄然变化。根据国家能源局石油天然气司、国务院发展研究中心资源与环境政策研究所、自然资源部油气资源战略研究中心 2021 年 8 月发布的中国天然气发展报告(2021),欧盟、美国、日本、
11、英国、加拿大、韩国和南非等国家或地区纷纷提高温室气体减排承诺行动目标,使用天然气替代燃煤发电,这导致其能源结构中天然气的消费量大幅增长。从 2020 年来不断创新高的价格走势上也反应出此种清洁能源的供不应求。泓域咨询/山东生物柴油项目可行性研究报告随天然气消费量增加的是生物燃料的需求。不同于前者不可再生的化石能源属性,后者是可再生的清洁能源,近年来发展迅速。其中,生物燃料因原料来源多样,产成品结构和性能等方面更接近化石燃料,且可以相对于其他形式的替代燃料产品以相对较低的代价广泛应用于交通运输行业中,因而备受相关市场青睐。生物燃料总供给量受制于原料供给。目前,生物燃料以燃料乙醇、生物柴油(含可再
12、生柴油)为主。其中燃料乙醇当前主要原料仍以粮食为主,非粮类原料(如纤维素乙醇等)工业化仍在推进,因此不同国家在生产能力上差别较大,生产端限制因素较多,导致总产量大幅增长可能性较低;而生物柴油的原料来源多样,同时得益于近 10年来技术的进步和政策的推动,其原料结构和产品性能都在不断优化,尤其是在非粮原料等原本被视为人类社会废弃物的原料方面的开发,这使生物柴油供给量得以不断增加,同时随全球对实现减碳目标的也推进有望大幅提升总需求量。目前,欧盟是全球生物柴油的主要生产和消费地区,本地区产能常年供不应求,需要进口补充供需缺口。政策方面,根据欧盟 2021 年新完善的 REDII,要求 2030 年可再
13、生能源在交运领域掺混比例达到27-29%。由于生物柴油(&可再生柴油)是交运领域有替代潜力的可再生能源之一,这使其总需求量受益政策强制要求而不断上升。根据泓域咨询/山东生物柴油项目可行性研究报告USDA2021 年数据,预计 2021 年欧盟生物柴油总消费量在 186.60 亿升,同比增 2.56%,其中 161.11 亿升自产,其余来自进口。对欧盟出口量的快速攀升给我国生物柴油产业带来新机会。生物柴油产销走势在我国国内和国外的市场行情差异明显。根据 USDA 数据,2012 年-2019 年,我国生物柴油总产量几无增量,而 2019 年后开始快速增长。细究其结构,其增长原因来自我国对外出口量
14、自 2015 年后持续增长,与欧盟减碳要求逐步增强带来的需求发展呈正相关。自2016 至 2020 年,我国生物柴油出口量自 0.76 亿升(7 万吨)上升至 10.35 亿升(90 万吨),其中主要出口目的地聚集在欧盟各国,包括荷兰、西班牙、比利时、意大利、以及以欧盟作为目的地的中转国马来西亚。综上所述,我国生物柴油产业有望长期受益于欧盟为达减碳目标而不断上涨的对相关燃料的需求。我国于 2021 年提出碳中和的目标,生物柴油有望在我国逐渐站上历史舞台。根据 2022 年 3 月 22 日发布的“十四五”现代能源体系规划,第三章增强能源供应链稳定性和安全性之强化战略安全保障提及,一是要增强油气
15、供应能力,二就是要加强安全战略技术储备。二、消费端:全球减碳大势所趋,生物柴油应用广泛消费端:全球减碳大势所趋,生物柴油应用广泛欧盟是生物柴油生产和应用最早的地区,在 20 世纪 90 年代便将其应用于交通运输部门。生物柴油主要替代的是化石燃料在欧盟交运泓域咨询/山东生物柴油项目可行性研究报告部门中的使用。根据欧盟 2030 年气候目标,目前排名前三的温室气体排放部门分别是能源、工业、交运。生物柴油以非化石原料进行生产,属于可再生清洁能源,具有高十六烷值、高闪点、燃烧性质与化石柴油相近等特点,掺混于化石柴油中可有效降低二氧化碳排放,是化石柴油的优良替代能源。同时,由于生物柴油对柴油引擎、加油设
16、备等兼容性高,推广的技术门槛较低,因而成为交通领域的主要减碳途径之一。目前,生物柴油已成为欧盟交通运输最重要的生物燃料,使用比例持续高达 81%。根据欧盟统计局数据,2009-2020 年,可再生能源在交运领域的占比由 4.9%提升至 10.2%,其中混掺柴油中的生物柴油使用量由 790.7 万吨油当量增加至 1273.6 万吨油当量,11 年 CAGR 达4.4%,能源消耗占比从 2.8%上升至 5.1%。根据 USDA 数据,道路运输的使用量常年占生物柴油总使用量的 90%以上,预计 2021 年达到 169亿升(约 1470 万吨)。除道路运输外,航空运输领域对于拥有第二代生物柴油相关原
17、料和技术的公司也同样存在较大的市场。从第二代生物柴油的原料和工艺路径上来看,使用植物油、废油、脂肪等原料制成的烃基生物柴油可以通过进一步分馏组分产出生物航空煤油(也称“生物航煤”)。国际航空运输协会 IATA 认为,发展生物航煤是航空业实现减排目标的重要手段。泓域咨询/山东生物柴油项目可行性研究报告生物航煤是可持续航空燃料(sustainableaviationfuels,SAF)的一种。美国 ASTMD7566 规范中批准的 SAF 生产工艺有 7 种。根据KuehneNagel,根据生产方法不同,SAF 分为两种主要类型:1)可持续航空生物燃料,由有机生物质(废物和低碳含量的原料)所生产,
18、是指用于替代现有石油基航空燃料的生物燃料;2)可持续航空合成燃料,主要能源和原料为可再生电力、水和二氧化碳。尽管可持续航空合成燃料被认为是航空业脱碳的更为长远的解决方案,因为它可以在没有供应限制的情况下生产,突破了生物质供应限制的瓶颈,并且可以实现 100%零排放,但目前以 NESTE 为代表的国际主流 SAF 生产商生产的产品皆为以废油作为原料的可持续航空生物燃料。SAF 被全球航空业视为能否实现减排突破的关键。根据气候行动追踪组织 CAT 数据,2019 年国际航空业总计排放了超过 6 亿吨二氧化碳,约占全球温室气体排放量的 1.2%。为应对气候变化,航空业同样提出减排目标,即在 2050
19、 年将二氧化碳排放量降至 2005 年排放量的50%。SAF 具有与常规喷气发动机所用燃料煤油几乎相同的特性,可以与最多 50%的传统煤油安全地混合。其中,可持续航空生物燃料,根据原料成分,可减少约 75%到 90%的碳排放,目前已在许多航班上投入使用。泓域咨询/山东生物柴油项目可行性研究报告SAF 市场规模或达万亿级人民币。根据 IASC 基于美国能源信息署数据预测,到 2050 年,全球对 SAF 的需求将剧增至 2300 亿加仑(约 2亿吨),即使按照普通航空燃油每加仑 1.5 美元的价格计算(目前 SAF的价格是普通燃油的 3 倍左右,截至 2021 年 11 月数据),也意味着SAF
20、 会是一个万亿人民币的超级市场。而目前全球 SAF 产量和需求量间缺口较大,根据航空运输行动组织 ATAG 数据,2020 年全球 SAF 产量仅有约 10 万吨,占当年航空业燃油使用量不到 0.1%。根据 REN21 数据,全球已有 45 家航空公司使用了生物航煤,有 7 家航空公司积极参与投资生物航煤产能。三、生产端:受益下游需求,生产商纷纷进入快速发展期生产端:受益下游需求,生产商纷纷进入快速发展期以欧盟地区需求为主导,带动全球生物柴油产量整体呈现增长趋势。根 据 全 球 可 再 生 能 源 组 织REN21发 布 的RENEWABLES2021GLOBALSTATUSREPORT,20
21、20 年全球液体生物燃料总产量为 1520 亿升(3.8EJ,约合 9076 万吨标油)。数据主要统计了燃料乙醇、酯基生物柴油、烃基生物柴油三类生物燃料。生物燃料强制掺混指令是各国在道路运输领域最主要使用的政策。截至 2020 年底,至少 65 个国家执行了强制掺混指令,至少 17 个国家要求强制掺混基于废弃生物质的先进生物燃料。泓域咨询/山东生物柴油项目可行性研究报告2020 年发生疫情,尽管全球生物燃料总产能略有下降,但生物柴油产量都在增加:1)酯基生物柴油同比增加不到 1%,主要得益于印尼和巴西的产量增加;2)烃基生物柴油同比增加达 12%,对应 2020 年75 亿升(约合 616 万
22、吨标油)。主要增长来自美国,受美国可再生燃料标准(RFS2)和加州低碳燃料标准(CaliforniasLCFS)的政策刺激以及投资税收减免政策的鼓励,2020 年美国二代生物柴油消费量增加了约 48%,达到 35 亿升。进入 2021 年,生物柴油下游需求的继续增加为产业链生产环节带来的利好仍在继续扩大。泓域咨询/山东生物柴油项目可行性研究报告第二章第二章 项目建设背景、必要性项目建设背景、必要性一、原料端原料端决定生物柴油可持续发展的根基所在决定生物柴油可持续发展的根基所在总体来看,根据生物柴油背景下原油价格对植物油价格影响分析(蒋文斌,2016),生物柴油主产国通常也是植物油主产国,美国、
23、巴西和阿根廷利用豆油生产生物柴油,印尼利用棕榈油生产生物柴油,欧盟生物柴油的主要原料为菜籽油。生物柴油产量的快速增长消耗了大量的农产品,也成为全球粮价快速上涨的原因之一。无论是下游市场对减碳需求的快速增长、还是传统原料日益上涨的价格,都促使生物柴油产业继续对其他原料种类继续开发,尤其是非粮原料和可再利用废料。以废油脂为代表,在传统种类的植物油产量达到极限后,这些新原料将在生物柴油成品产量的增量中接力贡献力量。来源方面:UCO 是可再生资源,是由食用油和肉类在生产加工和使用消费过程中产生的不可食用的油脂构成,是生产生物柴油的主要原料,具体包括:餐厨废弃油脂、地沟油、泔水油、煎炸老油、抽油烟机凝析
24、油等。技术方面:以 UCO 为原料经过过滤、脱胶、脱水、沉淀后可以:1)通过化学反应后加工生产的酯基生物柴油(UCOME,Biodiesel 的一泓域咨询/山东生物柴油项目可行性研究报告种);2)通过加氢反应后加工生产真正的烷烃烃基生物柴油(hydrogenationderivedrenewablediesel,简称 HDRD);减碳方面:UCO 作为二次利用的减碳明星产品被世界所公认。根据MoecheEHS,etal(2016)的研究,生物柴油生产过程中对温室气体减排贡献最大的是收集阶段,高达 92.1%,而生产阶段的贡献只有7.9%。这或意味着若碳排放指标可进行交易,生物柴油产业链中最大的
25、受益者将是以餐厨垃圾处理为主业的原料收集商。价格方面:与传统的以可食用植物油为主的生物柴油原料相比,UCO 的价格更具优势。税收&优惠:在我国,根据国家税务总局资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录,UCO 产品作为以餐厨垃圾生产的原料,退税比例高达 100%;在欧洲,根据REDII,UCO 作为先进燃料,可双倍计算减碳量。二、国际:油企巨头转型加速,着力增加可再生柴油和国际:油企巨头转型加速,着力增加可再生柴油和 SAF 产能产能环保约束和碳成本冲击下,能源企业“去碳化”转型成为必然趋势。根据 IEA 数据,截至 2021 年 9 月,欧盟和其他 52 个国家已确立“净零排放”目标,对应经济主
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 模板范本 山东 生物 柴油 项目 可行性研究 报告 模板 范本
限制150内