上海EVA粒子研发项目可行性研究报告(参考范文)

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1、泓域咨询/上海EVA粒子研发项目可行性研究报告目录第一章 市场预测6一、 麒麟电池6二、 EVA粒子7三、 钠离子电池8第二章 项目背景及必要性10一、 新能源汽车需求端10二、 逆变器11三、 磷酸锰铁锂安全性12四、 加快完善经济发展格局12第三章 项目总论15一、 项目名称及项目单位15二、 项目建设地点15三、 可行性研究范围15四、 编制依据和技术原则15五、 建设背景、规模17六、 项目建设进度18七、 环境影响18八、 建设投资估算18九、 项目主要技术经济指标19主要经济指标一览表19十、 主要结论及建议21第四章 产品规划与建设内容22一、 建设规模及主要建设内容22二、 产

2、品规划方案及生产纲领22产品规划方案一览表22第五章 项目选址24一、 项目选址原则24二、 建设区基本情况24三、 强化高端产业引领功能26四、 强化科技创新策源功能27五、 项目选址综合评价29第六章 发展规划30一、 公司发展规划30二、 保障措施34第七章 运营管理模式37一、 公司经营宗旨37二、 公司的目标、主要职责37三、 各部门职责及权限38四、 财务会计制度42第八章 SWOT分析45一、 优势分析(S)45二、 劣势分析(W)47三、 机会分析(O)47四、 威胁分析(T)49第九章 法人治理结构54一、 股东权利及义务54二、 董事61三、 高级管理人员65四、 监事68

3、第十章 项目节能方案70一、 项目节能概述70二、 能源消费种类和数量分析71能耗分析一览表72三、 项目节能措施72四、 节能综合评价74第十一章 组织机构管理75一、 人力资源配置75劳动定员一览表75二、 员工技能培训75第十二章 安全生产77一、 编制依据77二、 防范措施78三、 预期效果评价81第十三章 投资计划方案82一、 投资估算的编制说明82二、 建设投资估算82建设投资估算表84三、 建设期利息84建设期利息估算表84四、 流动资金85流动资金估算表86五、 项目总投资87总投资及构成一览表87六、 资金筹措与投资计划88项目投资计划与资金筹措一览表88第十四章 经济效益评

4、价90一、 经济评价财务测算90营业收入、税金及附加和增值税估算表90综合总成本费用估算表91固定资产折旧费估算表92无形资产和其他资产摊销估算表93利润及利润分配表94二、 项目盈利能力分析95项目投资现金流量表97三、 偿债能力分析98借款还本付息计划表99第十五章 风险评估分析101一、 项目风险分析101二、 项目风险对策103第十六章 总结105第十七章 附表附件107营业收入、税金及附加和增值税估算表107综合总成本费用估算表107固定资产折旧费估算表108无形资产和其他资产摊销估算表109利润及利润分配表109项目投资现金流量表110借款还本付息计划表112建设投资估算表112建

5、设投资估算表113建设期利息估算表113固定资产投资估算表114流动资金估算表115总投资及构成一览表116项目投资计划与资金筹措一览表117第一章 市场预测一、 麒麟电池定点项目及规划:目前公开资料显示,理想纯电版、合众汽车(哪吒)、路特斯等,同时预计特斯拉下一代产品也将采用该种设计方案;创新点1:体积利用率突破72%,能量密度可达255Wh/kg:1)取消横纵梁,水冷板、隔热垫由原本独立的设计,集成为多功能弹性夹层,提升体积利用率。下箱体与上盖板之间由加强体连接,可提升上盖与下箱体的结构强度,并设有供冷却剂流通的通道,将水冷板和加强体合二为一。2)电芯倒置,将结构防护、高压连接、热失控排气

6、等功能模块进行智能排布,增加能量空间6%;该设计同时可达到热失控时,防爆阀排气面向地面而不是乘员舱,从而进一步保护了驾乘人员的安全。创新点2:全球创的电芯冷却技术:把传统的底部水冷板创新性的放置到两个电芯大面之间,冷却面积是原来的四倍,对水冷板的用量增加了两倍;高温是破坏电池循环寿命的重要因素之一,因此冷却面积的提升,对电池循环寿命有显著的提升。创新点3:4C快充,冷却技术的提升,能带走快速充电产生的热量,同时更高的充放电效率带来更好的车辆的充电体验,提升车辆的竞争力;同时快充对负极的需求更为特殊,一般采用针状焦、煅后焦,同时为了实现锂离子更快速的嵌入和脱出,还要在石墨化之后的负极表面做碳化和

7、包覆。麒麟之后的技术:下一步计划将电池包上盖+整车的底板结合的设计,电芯直接到底盘,把上盖和车舱地板结合,目前已经有落地设计、客户在推动,提高体积利用率。二、 EVA粒子EVA粒子是胶膜重要原材料,扩产周期长。设备方面,EVA粒子生产所需要的设备大多数来自海外,压缩机与高压管等设备需要定制,而设备的交付时间在1.5-2年左右,且EVA粒子的生产技术基本来自巴塞尔、埃克森美孚等海外企业,国内项目需要海外技术人员指导,因此项目开工到开车需要约三年时间。工艺方面,由于光伏级EVA的VA含量较高,反应装置压力较大且温度较高,容易产生安全隐患,所以调试时间较长,从能够生产EVA到产出光伏级EVA需要约一

8、年的调试时间。总的来说,新增产能需要近四年时间才能够有合格产品产出。尽管目前国内厂家目前有一定产能释放,然而,EVA树脂粒子生产技术壁垒高,爬坡周期不确定性较强,从装置完成到连续稳定满负荷生产需要时间较长,这意味着EVA粒子的有效增量供给有限。并且在组件环节市场需求旺盛的情况下,随着光伏胶膜企业的产能不断扩张,对EVA粒子的市场需求显著增加,供求紧平衡的状态仍将延续,价格或将持续上涨。预计2022-2023年全球光伏装机量为245/320GW,假设容配比为1.25,单GW组件的胶膜用量为0.1亿平,预计EVA需求为128.57/166.40万吨,2023年供给缺口将达到1.4万吨,供需紧平衡的

9、情况将延续,光伏级EVA价格仍将处于高位。三、 钠离子电池能量密度:锂离子电池的能量密度在150-250Wh/kg,显著高于钠离子电池的能量密度。电压:锂离子电池电压范围为3.0-4.5V,钠离子电池电压范围为2.8-3.5V。循环周期:锂离子电池的循环周期超3000次,钠离子电池的循环周期超2000次。元素丰度:钠资源地壳丰度更高,资源价格明显低于锂资源;集流体选择:钠离子电池的正负极可以选择铝箔,锂离子电池的负极集流体必须选择铜箔。根据中科海钠官网,钠离子电池的材料成本相较于锂电池可以降低30%-40%,成本优势明显。目前钠离子电池正极的主流路线主要有三种:聚阴离子化合物、层状过渡金属化合

10、物以及普鲁士蓝。聚阴离子化合物:优势为工作电压高、离子传输速度较快,结构稳定,但缺点为导电性较差、能量密度偏低;层状过渡金属氧化物:优势为能量密度高,制备过程较为简单,但缺点为工作电位低,且结构稳定性较差;普鲁士蓝:优势为离子传输速度快,理论容量高,但缺点为电子导电性一般,结构存在缺陷,稳定性有一定短板。第二章 项目背景及必要性一、 新能源汽车需求端新能源车产品矩阵再扩充,产品驱动力持续增加。近期多款关注度较高的电动车型更新动态,其中包括比亚迪海豹、零跑C01、凯迪拉克LYRIQ。5月7日,凯迪拉克LYRIQ首台预生产车下线,后驱长续航豪华版预售价为43.97万元,车型定位中大型SUV。5月1

11、0日,零跑C01正式上市,预售价18-27万元,定位中大型轿车,包括四驱和两驱在内共提供五个版本。5月12日,比亚迪公布全新车型海豹的多项核心配置信息,预售价22-28万元,共4款车型以及三种续航里程可选择(550/650/700km)。在重庆车展,由长安汽车、华为、宁德时代三方合作创造的CHN平台阿维塔11正式亮相,将搭载宁德时代最新CTP三元锂电池包,提供CLTC工况680km和555km两个版本,同时配合750V高压电平台。2022年优质车型持续投放,新能源市场景气度将进一步提升。2022年上半年,H1形成“W”型走势,累计产销量分别为266.1万辆和260万辆。7月整体产销完成情况超出

12、预期。其中,7月新能源车产销分别为59万辆与59.6万辆,环比分别为4.58%和-0.50%,同比均增长1.2倍。1-7月累计产销量分别为327.9万辆和319.4万辆,同比均增长1.2倍。从品牌和车型上看,比亚迪连续五月销量突破10万;五菱宏光MINI霸占销量榜首。造车新势力方面,7月埃安交付量2.50万辆,位居新势力销量首位。外部干扰因素余波尚存,欧洲车市已开启回暖态势。欧洲2022年7月整体新能车市场销量达15.2万辆,同比下降5.20%,环比下降28.95%,渗透率达19.51%,同比上升2.91Pcts,环比下降2.34Pcts。综合考虑后疫情时代车市复苏、俄乌冲突对供应链和需求端的

13、正负向影响,我们预计2022年欧洲新能车销量在300万辆附近,同比提升40%,渗透率达19.53%。二、 逆变器海外逆变器需求维持高增长态势。根据海关总署数据,7月总出口59.11亿元,同比+127.9%,环比+24.8%。1-7月总出口金额达262.58亿元,同比+59.2%。国产逆变器优势显著,从成本端来看,原料80%+国产化成功导入。逆变器以直接材料为主,供应商较多叠加人工制造成本低,国内市场已充分竞争,成本压缩至更低;IGBT目前虽主要依赖进口品牌如德国英飞凌、西门康、日本富士、三菱,未来随着电子元器件国产化导入进程加速,原料成本仍有下行空间。从售价端来看,国内逆变器优势显著。国内逆变

14、器的价格大多在0.2-0.25元/W之间,而海外逆变器的价格超过0.3/W,叠加国产逆变器的技术迭代与性能优势,国产逆变器的性价比凸显。三、 磷酸锰铁锂安全性LMFP可利用Mn和Fe的协同效应,结合磷酸铁锂(稳定的电化学性能)和磷酸锰铁锂(高电压)优势,兼顾高能量密度与高安全性,同时其电压平台(4.1V)可适配常规电解液,这为切入市场提供契机。第一,往LFP中掺Mn,有以下作用:1)Mn2+的半径略大于Fe2+的半径,往LFP进行锰元素的掺入,可扩宽锂离子扩散通道,提升锂离子扩散系数;2)Mn掺杂可使材料晶粒细化且增大LFP晶胞体积,利于锂的脱嵌;3)降低电荷转移阻抗,降低材料极化,提高材料倍

15、率性能;4)提升材料的低温性能;5)电池材料可逆性增加,放电平台增加。第二,LMFP材料理论能量密度比LFP高20%。由质量能量密度(Wh/kg)=电池克容量(mAh/g)工作电压可知,在克容量相近的条件下,电压越大,质量能量密度越大。由此,可计算出LMFP理论质量能量密度为697Wh/kg,高于LFP20%。四、 加快完善经济发展格局着眼于稳固产业链供应链价值链、增强经济发展韧性和动能、勇当科技和产业创新的开路先锋,进一步优化产业结构、增长动力结构、市场主体结构和新业态结构。持续优化融合发展、共同发展的三次产业结构,深入推进以现代服务业为主体、战略性新兴产业为引领、先进制造业为支撑的现代产业体系建设,率先实施产业基础再造工程,打好产业基础高级化、产业链现代化的攻坚战,提升产业链水平,为全国产业链供应链稳定多作新贡献。持续优化消费、投资和出口三大动力结构,抢抓国内扩大内需的新机遇,完善现代流通体系,大力发展线上消费、体验消费、健康消费等新型消费,积极发展

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