广东某生物质颗粒项目可行性研究报告案例

发布日期:2016-09-30

行业研究
以下为报告详细内容(节选):

  第一章 项目概况

  第一节 项目概况

  项目名称

  广东某年产10万吨生物质颗粒项目

  投资总额及融资安排

  本项目投资总额2100万美元。

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  第二节 可行性研究报告的编制依据

  第三节 可行性研究报告的编制原则和研究范围

  第二章 项目关联公司简介

  第三章 项目建设背景及必要性分析

  第一节 项目建设背景

  生物质是指通过太阳光合作用而直接或间接产生的各种有机体,是太阳能以化学能形式贮存在生物中的一种能量形式。人类生产生活产生大量的生物质废弃物,如薪材、林业采伐和木材加工废弃物、农作物秸秆、城市有机垃圾、工农业有机废水、城市污泥、禽畜粪便等等,种类繁多、性质各异。

  生物质能源产业是循环经济和低碳经济的代表,发展前景广阔,同时也是利国、利民的社会工程。目前世界各国都高度重视发展生物质能,纷纷制定了相应的发展计划,形成了各具特色的发展模式,产业规模持续扩大,技术水平逐步提高,呈现出良好的发展前景。

  在世界范围来看,生物质能的发展快于其他可再生能源。比如,在美国,其主导的可再生能源是生物质能,已经超过了水能和太阳能等其他可再生能源,美国的石油对外依存度从70%下降到50%以下,是近十年来生物质能源发展的结果。页岩气只是美国近两年才发展起来的,太阳能和风能也是近几年才发展起来的。可以说,美国可再生能源发展中最主要的就是生物质能源,而且从1999年开始,美国已经带动了世界生物质能源的发展,并且美国还计划在2035年,生物质能源将要替代其石油使用量的30%。在巴西,生物质能源已经替代了50%的石油。还有,在欧洲,为了达到京都议定书的减排目标,欧盟各国都在大力发展生物质能源。在世界范围来看,今天,风能和太阳能的发展规模依然很小,生物质能源是占主要地位的。

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  第二节 项目建设必要性分析

  一、项目建设是节约能源、发展循环经济和环境保护的需要

  植物光合作用利用了地球上的太阳能,每年经光合作用产生的生物质约1700×108t,其能量约相当于目前世界燃料消耗的10倍,而作为能源的利用量还不到其总量的1%。这些未加以利用的生物质,绝大部分由自然腐解将能量和碳素释放,回到自然界中。

  由于过度消费化石燃料,过快、过早地消耗了这些有限的资源,释放大量多余能量和碳素,打破了自然界的能量和碳平衡,加剧了全球环境和气候的恶化。如果利用5亿吨标准煤的生物质能量,每年至少可减少排放二氧化碳的当量近3.5亿吨,二氧化硫、氮氧化物、烟尘减排量近2500万吨,不仅在增量上减少了对化石能源的依赖,减少了化石能源的开采和使用,而且在存量上减少了对生物质原料的浪费和不合理使用对环境所造成的破坏。

  因此,发展生物质能源产业对建立可持续发展的能源体系,改变能源生产和消费方式,促进全球经济发展和环境保护具有深远意义,是经济与环境和谐发展的必然选择。

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  第三节 项目建设可行性分析

  一、利用皇竹草生产生物质颗粒优势明显

  皇竹草是一种生长快,产量高的杂交草,既不是转基因植物也不具有生态入侵风险。它可在各种土壤条件下生长,不存在与粮食作物竞争的情况。皇竹草是多年生植物,一年可收获几次。

  皇竹草生长速度很快。它是一种短期轮作作物,种植第一年即可收获,芒草、柳枝稷、竹子和其他作物与其相比,亩产量低,并直到第二,第三甚至第四年时才可收获。皇竹草一旦种植后,可在种植40天后长到1米高时即可收割用于沼气生产,并每隔25到30天即可再次收割。其他应用,如生物质颗粒或生物燃料,其可在种植195天后长到4米高时即可收割,随后每120天即可再次收割。皇竹草的高生长速度可提供生物质的全年持续的供应。

  在热带地区皇竹草的亩产量是167吨/亩(375吨/公顷),水分含量约70%。干物质产量是每亩45吨(100吨/公顷)。

  皇竹草的能量含量优良,每磅干物质含7900 btu(4400卡路里每千克或18.4兆焦每千克)。元素、灰分分析表明,皇竹草的性能非常接近玉米秸秆。用皇竹草生产沼气也非常好。

  因其具有竞争力的能源特点,加上每年多次收成,皇竹草每年每亩能量输出,或能源产量,比其它植物大三到四倍。因此,皇竹草作为生物质能源原料,生产成本较低。

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  第四章 项目产品市场分析

  第一节 全球能源市场现状

  一、全球能源消费量

  2013年,全球能源消费量达到12730.4百万吨油当量,比2012年增长了两个百分点。

  图表 1:2009-2013世界能源消费量及增长率

 

 

  二、全球生物燃料产量

  生物燃料泛指由生物质组成或萃取的固体、液体或气体燃料。可以替代由石油制取的汽油和柴油,是可再生能源开发利用的重要方向。

  近年来世界生物燃料产量稳定提升,2013年世界生物燃料产量达到65348千吨油当量,比2012年增长了5.8%。

  图表 2:2009-2013世界生物燃料产量及增长率

 

 

  第二节 全球生物质颗粒市场现状

  一、全球生物质颗粒产量

  自70年代石油危机起,生物质颗粒在欧洲和北美地区开始生产。2000年以来的12年间,生物质颗粒市场增长迅速,达到了十倍以上的增长。在2000年,生物质颗粒的年产量大约在180万吨,欧盟27国和北美各占50%。到2012年底,已有760家颗粒工厂,产能共计4200万吨,而实际产量在2240万-2450万吨之间。在2000-2012年期间,新出现的生产国有一些欧盟国家,俄罗斯,中国,巴西等等。

  图表 3:2000-2012全球生物质颗粒产量估计(单位:千吨)

 

 

  截至目前,欧盟依旧是全球最大的颗粒制造地,2012年实际产量在1050万到1120万吨之间,占世界总产量的50%左右,北美生产640万吨左右,占比29%,具体各地生产数量及占比份额见下图。

  图表 4:2012年世界各地颗粒生产份额(单位:万吨)

 

 

  二、世界生物质颗粒消费量

  世界生物质颗粒消费量在2240-2450万吨之间,目前欧盟是最大的颗粒消费地,2012年消费量在1510万吨左右。现阶段迹象表明欧盟的消费量将继续扩张。一些非欧盟国家,如日本和韩国,也被预计将成为潜在的颗粒消费大国。

  图表 5:2012年世界颗粒消费分布(单位:万吨)

 

 

  第三节 欧盟生物质颗粒市场分析

  一、欧洲生物质能发展概述

  欧洲生物质能利用技术是上世纪七十年代以来,为了应对石油危机逐步发展起来的。目前,生物质能利用技术已成为最受欧盟国家重视的可再生能源技术。在各国支持可再生能源发展的政策推动下,生物质能利用技术发展很快,生物质能在能源中比例迅速提高,特别是生物质颗粒成型技术和直燃发电技术应用已非常广泛,丹麦在生物质直燃发电方面成绩显著。丹麦的bwe公司率先研究开发了秸秆生物燃烧发电技术,迄今在这一领域仍是世界最高水平的保持者。近10年来,丹麦新建设的热电联产项目都是以生物质为燃料,同时,还将过去许多燃煤供热厂改为了燃烧生物质的热电联产项目。

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  二、欧洲生物质颗粒产量

  2012年,欧盟国家中,在运营的颗粒制造企业有497家,产能合计达到15979700吨,实际生产了10651512吨。四年间年均产量增速超过了10%。

  图表 6:2009-2012欧盟各国合计生物质颗粒生产数量及增长率

 

 

  第四节 北美生物质颗粒市场分析

  第五章 项目产品方案

  第一节 项目产品介绍

  本项目主要生产的产品为生物质颗粒。

  图表 7:项目产品生物质颗粒示意图

 

 

  第二节 项目原料介绍

  皇竹草(学名:pennisetum sinese roxb),又称粮竹草、王草、皇竹、巨象草、甘蔗草,为多年生禾本科植物,直立丛生,具有较强的分蘖能力,单株每年可分蘖 80-90株,堪称草中之皇帝。因其叶长茎高、杆型如小斑竹,故名称皇竹草。皇竹草由象草和美洲狼尾草杂交选育而成,属四碳植物。是一种新型高效经济作物。

  第三节 项目产品目标市场定位

  第六章 项目产品工艺技术方案

  第一节 工艺技术方案简述

  本项目的皇竹草,使用青储收割机,在种植区,直接把皇竹草轧切成3-5cm的颗粒。所切割的皇竹草,在收获时含水率在40%,运至工厂原料储存区,简单晾晒后,含水率将降至30%,然后进入粉磨、干燥工段,将皇竹草粉碎至3mm长,喂入稳料仓,均匀地添加进烘干机,在烘干机内,皇竹草粉末含水率将降至15%左右,达到制粒要求,而后进入干料堆放区,然后进入制粒区,采用8台颗粒机,分成两组,并行生产,从制粒机出来的产品温度在80℃左右,需经过冷却区冷却来降低颗粒温度、增加颗粒硬度,最后根据客户的要求,进行不同重量的包装,并储存、待发。

  ……

  第二节 工艺设备选型

  图表 9:项目主要设备一览表

 

 

 

 

  第三节 生产质量控制

  本项目将依据enplus质量认证体系的要求建立内部质量管理体系。质量管理包含了内部手册(操作规程),内外部培训记录,索赔和投诉处理程序等内容。

  第四节 原辅材料

  第七章 项目选址及投资环境

  第一节 项目建设地点

  第二节 项目投资环境

  第八章 项目总图及公用工程

  第一节 项目区概况

  第二节 项目建设规划

  项目整体分为种植区和厂区。厂区分为生产厂房、辅助设施厂房、仓库、办公区几大部分;满足人流、物流分离,互不交叉干扰的基本原则。在此基础上做到方便生产,物流路线短,内外协调,适应自然条件;道路通顺,有利管理,方便生活,安全可靠,环境良好等,力求得出经济效益、生产效益、环境效益均符合要求的总平面布置。

  第三节 工艺布置

  第九章 能源节约方案设计

  第一节 能源节约原则

  第二节 节能措施综述

  第三节 节能措施

  第四节 其他节能措施

  第十章 职业安全与卫生方案

  第一节 安全教育

  第二节 生产过程中职业危害因素的分析

  第三节 设计中采取的劳动安全卫生防护措施

  第十一章 企业组织机构和劳动定员

  第一节 管理机构设置原则

  第二节 组织机构设置

  图表 12:组织结构图

 

 

  第三节 劳动定员和人员培训

  第十二章 项目实施进度与招投标

  第一节 项目实施进度安排

  第二节 项目实施进度表

  本项目具体的实施进度见下表:

  图表 13:项目实施进度表

 

 

 

 

  第十三章 项目总投资与资金筹措

  第一节 估算范围

  第二节 估算依据

  第三节 编制说明

  第四节 项目总投资估算

  本项目总投资2100.00万美元,具体见下表所述:

  图表 14:项目总投资估算一览表

 

 

 

 

  第五节 资金筹措

  第十四章 项目经济效益分析

  第一节 评价依据

  第二节 营业收入和税金测算

  本项目建成后,将形成良性的资金链循环。根据初步估算,本项目达产后,年销售收入为1500万美元。

  图表 15:项目营业收入一览表

 

 

 

 

  第三节 成本费用测算

  第四节 利润测算

  经测算,项目实施后达产年利润总额为916.13万美元(第三年开始,即贷款偿还完毕后)。

  根据有关文件,企业公司税按应纳税额的45%缴纳,法定盈余公积金按税后利润的10%进行计提。具体见附表《项目利润与利润分配表》。

  第五节 财务效益分析

  财务净现值是指在方案的整个实施运行过程中,所有现金净流入年份的现值之和与所有现金净流出年份的现值之和的差额。

  项目净现值npv为:所得税前npv= (1+i)-t= 3768.21万美元,所得税后npv为2104.44万美元,均远大于零,说明该项目动态收益率超过了该行业应达到的最低收益水平。

  ……

  第六节 项目还款能力分析

  第七节 项目敏感性分析

  本项目生产能力的盈亏平衡计算如下:

  生产能力利用率(%)bep=年固定总成本/(年营业收入-年可变总成本-年营业税金及附加)×100%=17.5%

  即本项目实际产能可达到项目预估产能的17.5%时,即可满足收支平衡。

  ……

  第十五章 建设项目风险分析及控制措施

  第十六章 建设项目可行性研究结论及建议

 

   完整版附件请点击下载:广东某生物质颗粒项目可行性研究报告案例.pdf

北京公司:海淀区北四环中路229号海泰大厦1118、1120、1127、1129室

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上海公司:黄浦区延安东路45号工商联大厦717室

市场调研:021-60190976    投资咨询:021-64023562    IPO咨询:13611322396

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