次硝酸铋如何开采?
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海外次硝酸铋储量多少?
2024-03-06 09:44:13次硝酸铋(BiONO3)是一种重要的无机化合物,通常用于药物、化妆品和材料等领域。其储量的具体数据并不容易获得,因为次硝酸铋并不是一种普遍存在的矿产资源,而是通过化工生产的方式获得。然而,我们可以通过一些已有的数据来对其储量有一个大概的了解。 次硝酸铋最主要的生产途径是通过硝酸铋和亚硫酸钠反应生成。硝酸铋可以由钡铋矿石或其他含铋矿石通过化学处理得到。由于铋是一种较为稀有的金属元素,其含量在地壳中非常稀少,因此硝酸铋的产量并不会很高。 据了解,中国是次硝酸铋的主要生产国家之一。中国拥有丰富的钡铋矿资源,可以用于次硝酸铋的生产。根据中国官方公布的数据,中国每年的次硝酸铋产量在数千吨到一万吨左右。这一数据也说明了次硝酸铋的储量是相对丰富的,但并不是非常巨大。 除了中国之外,其他一些国家也有少量的次硝酸铋生产。这些国家可能拥有一些铋矿石资源,但生产规模相对较小,对全球次硝酸铋储量的贡献并不是很大。 总的来说,全球次硝酸铋的储量并不是很大,但也不是非常稀少。随着人们对其在药物、化妆品和材料等领域的应用越来越广泛,对次硝酸铋的需求也在逐渐增加。因此,各国都在加大对次硝酸铋资源的开发和利用,以满足市场的需求。未来,随着技术的进步和资源的开发,次硝酸铋的储量可能会有所增加。
海外次硝酸铋主要产地有哪些?
2024-03-06 09:44:13次硝酸铋是一种重要的无机化合物,广泛应用于医药、化工、电子等领域。海外次硝酸铋的主要产地包括中国、美国、日本、德国和印度等国家和地区。 首先,中国是世界上最大的次硝酸铋生产国之一。中国拥有丰富的次硝酸铋矿产资源,并且在该领域有着悠久的生产历史和丰富的生产经验。目前,中国的次硝酸铋生产主要集中在江西、山西、陕西等地,其中江西省是中国次硝酸铋的主要产地之一。 其次,美国也是次硝酸铋的重要生产国。美国拥有先进的化工生产技术和丰富的原料资源,使得其次硝酸铋产量一直居于世界前列。美国的次硝酸铋生产主要集中在德克萨斯州、路易斯安那州等地。 此外,日本作为世界上重要的化工大国之一,也具有丰富的次硝酸铋资源和先进的生产技术。日本的次硝酸铋生产主要集中在大阪、东京等地。 德国作为欧洲的化工大国,也是次硝酸铋的重要产地之一。德国拥有先进的化工生产设备和丰富的原料资源,使得其次硝酸铋产量一直居于世界前列。德国的次硝酸铋生产主要集中在霍尔茨明根、杜塞尔多夫等地。 最后,印度作为世界人口大国和化工大国,同样是次硝酸铋的重要生产国。印度拥有丰富的次硝酸铋矿产资源和庞大的市场需求,使得其次硝酸铋产量一直居于世界前列。印度的次硝酸铋生产主要集中在新德里、孟买等地。 综上所述,海外次硝酸铋的主要产地包括中国、美国、日本、德国和印度等国家和地区。这些国家和地区拥有丰富的次硝酸铋资源和先进的生产技术,使得其次硝酸铋产量一直居于世界前列。随着全球经济的不断发展和市场需求的增长,海外次硝酸铋产量和出口量也将继续稳步增长。
次硝酸铋有哪些用途?
2024-03-06 09:44:13硝酸铋(bismuth nitrate)是一种无机化合物,是硝酸和铋的盐。它是白色结晶固体,在水中易溶解。次硝酸铋具有很多用途,下面将对其中一些主要用途进行介绍。 1. 医药领域 次硝酸铋在医药领域中有着广泛的用途。它常被用作治疗胃溃疡和十二指肠溃疡的药物成分。次硝酸铋可以减少胃酸分泌,并且具有杀菌作用,对治疗上述溃疡具有良好效果。此外,次硝酸铋也被用于治疗胃炎、胆囊炎和炎症性肠病等消化系统疾病。 2. 化妆品工业 次硝酸铋还可以用于化妆品工业。它可以作为一种化妆品添加剂,被添加到口红、面霜、粉底等化妆品产品中,用于调节产品的PH值和增强产品的稳定性,从而提高产品的质量和使用感受。 3. 金属表面处理 次硝酸铋还可以作为金属表面处理剂。它可以用于金属的阳极氧化处理,使金属表面形成致密的氧化膜,提高金属的耐蚀性和抗磨损性能,同时也可以提高金属的美观度。 4. 导电材料 硝酸铋还可以用于导电材料的制备。通过硝酸铋和其他金属盐的反应,可以制备出一些具有导电性能的金属氧化物材料,这些材料在电子行业和导电材料工业中具有广泛的用途。 5. 实验室试剂 次硝酸铋也可以作为实验室试剂使用。它可以用于一些化学实验中,用于合成和分离其他化合物,或者用作化学反应的催化剂。 总的来说,次硝酸铋作为一种多功能无机化合物,在医药、化妆品、金属表面处理、导电材料等领域都有着广泛的用途。它的应用不仅为生产和科研提供了便利,同时也为人类的生产生活带来了许多便利和进步。
次硝酸铋有哪些品牌?
2024-03-06 09:44:13目前市面上常见的次硝酸铋品牌有: 1. Merck(默克) 2. Sigma-Aldrich(西格玛奥德里奇) 3. Alfa Aesar(阿尔法阿瑟尔) 4. TCI(全球化学品供应商) 5. VWR(VWR国际) 6. Acros Organics(Acros有机化学) 7. J&K Scientific(诺尔贝克科学) 8. Fisher Chemicals(费希尔化学品)
次硝酸铋有哪些分类?
2024-03-06 09:44:13次硝酸铋是一种重要的无机化合物,根据其物理性质、化学性质和应用领域的不同,可以对其进行不同的分类。 1. 物理性质分类: 根据次硝酸铋的物理性质,可以将其进行分类,包括颗粒大小、形状、比表面积等。这对于次硝酸铋的应用具有重要意义,在药品和化妆品工业中,不同颗粒大小和形状的次硝酸铋具有不同的应用效果。 2. 化学性质分类: 次硝酸铋根据其化学性质也可以进行分类。例如,可以根据次硝酸铋的溶解性、还原性、氧化性等化学性质将其进行分类。这有助于我们更好地理解次硝酸铋的反应特性和在不同领域的应用。 3. 应用领域分类: 根据次硝酸铋在不同领域的应用,可以将其进行分类。次硝酸铋在医药领域、化妆品领域、材料科学领域等都有重要的应用,不同应用领域对次硝酸铋的要求和标准也有所不同,因此可以根据其应用领域将其进行分类。 4. 结晶形态分类: 次硝酸铋的结晶形态有不同的分类,如棱柱形、片状、粉状等。这些结晶形态的次硝酸铋在不同领域有着不同的应用,在药物、化妆品和材料科学领域中都有着重要的作用。 5. 产地分类: 次硝酸铋的产地也可以进行分类。不同产地的次硝酸铋可能具有不同的生产工艺和质量水平,对于不同的应用领域也有着不同的适用性。 综上所述,次硝酸铋可以根据其物理性质、化学性质、应用领域、结晶形态和产地等多个方面进行分类。这些分类有助于我们更好地了解次硝酸铋的特性和在不同领域的应用,为其合理应用提供参考。
"次硝酸铋如何开采?"相关价格
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
硝酸银 | 5171-5259 | 5215 | +103 | 元/千克 | 2025-04-14 |
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铅酸储能用蓄电池在储能市场占据重要地位 未来有何发展趋势?【铅锌峰会】
在由SMM主办的 2025 SMM (第二十届) 铅锌大会暨产业博览会-电池应用及技术论坛 上,理士国际技术有限公司研发副总监 郭慧松围绕“铅酸电池储能技术发展及应用”的话题展开阐述。他表示, 铅酸储能用蓄电池凭借其高可靠性、技术成熟和广泛的应用范围在储能市场上仍占据重要地位。未来储能电池的发展趋势将向着长寿命、深循环以及耐高温的方向发展。 储能市场发展趋势及应用 全球储能市场现状 全球储能市场广阔 据EESA统计, 近五年(2019-2023)平均增速为93%。 2024年全球新型储能市场新增装机约188.5GWh,同比增长80%。其中,中国、美国和欧洲三个主要地区占全球新增装机的85%以上,是推动全球储能市场发展的重要力量。预计2025年全球储能市场新增装机将达到265.1GWh,同比增长41%。其中,预计中国2025年新增装机为144.3GWh,占全球新增装机的50%以上,仍是全球最大的储能市场。 铅酸蓄电池在储能市场占比情况 铅酸蓄电池在储能市场仍有一席之地 截止到2023年底,全球已投电力储能累计装机289.2GW,其中以抽水蓄能为主,占比67%。以锂电为代表的新型储能占比31.6%。随着时间的推移,抽蓄储能已从90%以上的占比逐步降低,其减少的份额将被新型储能完全填补。 不同蓄电池的比较 铅酸储能用蓄电池优势及发展展望 铅酸储能用蓄电池优势 1、安全性及可靠性突出 铅酸电池在过充、过放等极端工况下稳定性较高,且抗震性能优异,适合储能场景中对安全性要求较高的应用环境。 2、完善的回收体系 其回收利用率可达98%以上,回收成本低且产业链成熟,符合循环经济需求;相比之下,锂电池回收技术复杂度更高,经济性尚未完全显现。 3、技术成熟度与适用性 历经百余年发展,铅酸电池技术迭代已高度稳定,尤其在中低能量密度需求场景(如短时备用电源、小型储能系统)中仍为优选方案。 铅酸储能用蓄电池发展展望 铅酸储能用蓄电池凭借其高可靠性、技术成熟和广泛的应用范围在储能市场上仍占据重要地位。 储能电池技术要求和发展趋势 储能电池技术要求和发展趋势 技术要求: ►成熟的寿命控制模型,精准的寿命设计目标(10~20年) ►循环性能更优越 ►温度适应范围广 ,耐高、低温性能好,适合恶劣环境下使用 ►快速充放电性能 ,充电时间比传统电池缩短30%以上 ►兼具能量和寿命优势 ►模块化设计和安装方式,节省安装空间,维护方便,让储能技术突破地理上的限制 发展趋势: 长寿命型电池: 超长浮充寿命(10~20年); 自放电小,搁置寿命长; 充电接受能力优异,能快速充电。 深循环型电池: 60%DOD循环性能大于4500次; 耐高温型电池: 良好的温度适应性: 35℃下,可长期正常工作; 35℃下,超过10年的浮充设计寿命; 适用于无空调机房、户外基站、无空调小型家储。 》点击跳转 2025 SMM (第二十届) 铅锌大会暨产业博览会 专题报道
2025-04-11 11:13:15废铅酸电池供应持续紧张 企业该如何破局?【SMM铅锌峰会】
在由SMM主办的 2025 SMM (第二十届) 铅锌大会暨产业博览会-铅锌市场高质量发展论坛 上, 江苏天能资源循环科技有限公司高级经济师,总经理 佘仁松围绕“废铅酸电池供应紧张格局下 --- 行业变革之路”的话题展开探讨。他表示,当下废铅酸电池供应紧张既是挑战,更是行业转型升级的契机。作为深耕再生铅领域的企业,天能始终秉持“让绿色能源回归自然”的使命,愿与行业伙伴携手,以创新为矛、以合作为盾,共同开辟一条“资源更节约、环境更友好、发展更可持续”的变革之路! 一、行业挑战:供应紧张成为关键瓶颈 回收体系现状与问题 1. 回收体系分散化 目前废铅酸电池回收市场中,个体商贩占比高达70%,小商贩的常态化非法收集是废铅蓄电池规范收集最大的问题和瓶颈。 2. 政策执行差异与市场博弈 地方监管差异和税收漏洞导致“劣币驱逐良币”。小作坊通过避税和低成本运营抢占市场,加剧供应短缺。 3. 成本价格倒挂 原材料争夺加剧,回收成本攀升,企业面临成本价格倒挂风险,行业普遍亏损。 信息化建设滞后与行业痛点 信息化程度低与溯源覆盖率不足 废铅酸电池行业信息化程度低,溯源覆盖率不足30%,难以对电池全生命周期进行有效监管,易出现非法倒卖、拆解等问题。 技术升级的高成本投入 企业进行技术升级需要大量资金投入,如引进先进设备、研发新技术等,增加了企业的负担。 技术创新不足与产业升级瓶颈 行业整体技术创新投入不足,新技术应用推广缓慢,如智能化、稀贵金属提取难度大、无新兴技术,影响行业生产效率和产品质量提升。 二、破局之道:技术·模式·协同解锁困局 技术创新:向效率要资源,向工艺要增量 模式创新:构建闭环生态圈 政策协同:优化发展环境 1. 增值税即征即退与成本降低 税务总局实施增值税即征即退政策,合规企业成本降低15%,缓解企业资金压力,增强企业市场竞争力。 2. 绿色信贷支持与融资便利 商业银行提供绿色信贷支持,企业融资成本降低2- 3%,为企业技术研发、设备更新和项目建设提供资金保障。 3. 技术规范与排放标准 加快制定废电池回收技术规范碳排放核算标准,引导行业高质量发展。 三、未来展望:绿色循环助力双碳目标 行业合作与发展 建立电池身份证制度: 建议建立电池身份证制度,为每块电池赋予唯一编码, 实现全生命周期追踪溯源,杜绝“体外循环”。 绿色成本内部化: 倡议政府对合规企业给予补贴,将绿色成本内部化,降低企业环保投入负担,促进再生铅行业可持续发展,推动行业向绿色、高效、智能化方向转型。 城市矿山运营商: 建议企业建立“铅蓄电池全生命周期管理平台”,通过物联网追踪电池流向,优化回收网络布局。 四、行动倡议:共建可持续发展生态 社会责任与公众参与 行业共识: 摒弃低价竞争,转向技术、服务与ESG能力的综合竞争。 社会共治: 加强公众科普,提升消费者对正规回收渠道的认知与信任。 全球协作 :建议建立全球协作机制,借鉴欧盟电池法规等国际经验,参与制定ISO《铅碳足迹核算标准》,抢占国际标准话语权。共同应对全球资源环境挑战,推动全球资源循环利用产业发展。 》点击跳转 2025 SMM (第二十届) 铅锌大会暨产业博览会 专题报道
2025-04-11 10:17:12钠电凭差异化技术优势稳占一部分市场 替代传统铅酸和铁锂电池解决方案【铅锌峰会】
在由SMM主办的 2025 SMM (第二十届) 铅锌大会暨产业博览会-电池应用及技术论坛 上,江苏海四达电源有限公司钠电事业部产品总监 吴健介绍了聚阴离子钠电的特点。他表示, 作为锂资源紧缺时代的破局者,钠电凭借地球储量丰富、成本优势显著、安全性能优异的核心竞争力,正在打开规模储能和低速电动领域的新蓝海。尽管产业化道路仍需突破能量密度与循环寿命的瓶颈,但材料体系的持续优化和产业链的加速布局,已让我们清晰看到绿色能源革命的曙光。这项技术不仅承载着人类对可持续能源存储的追求,更是中国把握新能源战略主动权的关键赛道。 钠离子电池化学原理与锂电相同,不同的主材配方构成多种性能差异 锂钠主材的异同 正极材料 层状氧化物体系——类似三元锂 聚阴离子体系(NFPP) ——类似磷酸铁锂普鲁士白/蓝(NaxPR(CN) 6 ); 电解液 六氟磷酸钠 ,与锂电电解液可共线生产(六氟磷酸锂),规模化后成本更低; 负极材料 硬碳: 硬碳广泛使用生物质原料如竹子、芦苇,更符合可循环经济理念,锂电池负极主要选用石墨,主要来源为化石能源(石油、煤等); 隔膜,集流体 隔膜: 锂电,钠电通用; 集流体: 钠电正负极集流体均为铝箔。锂电正极采用铝箔,负极采用铜箔。 NFPP特性一:高功率+ 耐低温 钠的离子界面扩散性能优于锂,因此 钠电的倍率性能优于锂电、低温性能优于锂电; 钠离子电池的天然高倍率性能适合短时备电与脉冲放电场景; 钠离子电池在-40度仍可放出70%~80%的容量。 高功率性能优异1 能量效率对比: 1、磷酸铁锂数据: (1)1P放电数据,相对0.5P放电数据,效率91%; 2、NFPP数据: (1)1P放电数据,相对0.5P放电数据,效率99.13%; (2)1.5P放电数据,相对0.5P放电数据,效率97.58%; (3)2.0P放电数据,相对0.5P放电数据,效率95.94%; (4)1P放电数据,相对1.0P充电数据,效率95.57%; (5)1.5P放电数据,相对1.5P充电数据,效率90.09%; (6)2.0P放电数据,相对2.0P充电数据,效率87.65%; NFPP钠电整体倍率性能--能量效率比磷酸铁锂电芯高。 高倍率性能优异2 低温放电极限更高、效率更高(5℃能量效率) 结论:低温5℃环境,聚阴离子钠电放电能量效率比磷酸铁锂高(88% VS 84%)。 NFPP特性二:无惧过放,可放电至0V,提升安全性简化BMS系统 钠电负极集流体的铝箔与钠不发生合金反应,因此钠电可过放到0V无损(测试满电到0V反复循环超过300次,无析钠或显著容量衰减); 可避免电芯或电池组频繁充电给用户和渠道商带来的不便; 可适应离网场景定期的过放风险; 可去掉BMS的放电保护模块,降低成本与故障率。 NFPP特性三:耐高温(80度正常放电,45度可长期循环使用)+高安全 正负极材料的差异特性决定了聚阴离子NFPP钠电的安全性、耐高温能力远远优于磷酸铁锂电池。 性能优点: 钠电85度搁置1000小时可继续正常使用,放电容量保有率>85%,恢复率>90%; 45度循环寿命曲线和25度几乎重叠。 45 ℃能量效率 且经过实验得知, 相较于磷酸铁锂,聚阴离子钠电更适合在45度高温下使用。 45℃高温循环 NFPP电池45℃循环曲线非常稳定,循环趋势明显优于铁锂电池。铁锂电池在45度下的循环寿命会衰减50%,系统成组之后叠加温差影响,寿命衰减更严重。 多种钠电技术路线中,聚阴离子正极材料最稳定,安全性和寿命显著优于磷酸铁锂 钠离子电池-材料简介 层状氧化物: 正极材料以镍铁锰/铜铁锰的氧化物为主,能量密度最高,化学活性强,安全性在三个钠电材料体系里较差,产品化成熟时间最早。 聚阴离子: 主流正极材料以复合磷酸铁钠/硫酸铁钠为主,能量密度最低,结构稳定性强,安全性最好,循环寿命最长。 普鲁士蓝: 综合成本最低,能量密度、循环次数、安全性居中。目前正极材料制备困难,产品化进展最慢,目前不具备量产条件。 NFPP材料特点说明 而经过发热量数据对比来看,从数值上看,常温下电池0.25P/0.5P充放电的绝热温升、发热量、平均发热功率, 钠电的数据要优于锂电。 经过0.5C绝热温升对比(71173208尺寸), 聚阴离子钠电同倍率充放电的绝热温升仅有铁锂电池的不到1/2。 且2.6 NFPP可高余量通过各项苛刻安全测试, 在磷酸铁锂电池无法通过或低概率通过的安全项目中,聚阴离子钠电均可顺利通过。 在100%SOC针刺测试(5mm的钢针以25±5mm/s,71173208电芯)中,NFPP钠离子电池160Ah VS LFP铁锂280Ah:两者都可以满足针刺不冒烟,不起火,不爆炸。 模组热扩散测试--NFPP(160Ah) 热失控测试(500W加热无夹具) 测试方法: (1)充满电的电池以0.5C恒流充电,启动加热(800W); (2)触发发生热失控的判定条件或温度达到300 ℃或试验时间达到4h时。 结论: (1)NFPP钠电,在标准测试情况下,可以达到LFP锂电的安全效果; (2)450℃,NFPP钠电未出现任何异常,因此后续会找寻热失控的临界点,论证安全上限; 模组贯穿针刺测试 测试方法:电池充满电后,用直径为5mm的钢针以25±5mm/s的速度垂直刺入电池模组,贯穿3支电池,保持60min后取出,结束后观察1h; NFPP不起火,不爆炸,通过。 模组贯穿针刺测试(LFP)中,磷酸铁锂电池出现热失控剧烈燃烧。 在过充测试中,聚阴离子钠电显著优于铁锂电池过充表现;铁锂电池在过充的情况下起火,爆炸,失效,而聚阴离子钠电不起火,不爆炸,通过。 1mΩ短路测试(自定义标准,比国标5mΩ苛刻)中,聚阴离子钠电不冒烟,不起火,不爆炸,通过,铁锂电池起火,爆炸,失效。 过放测试中,聚阴离子钠电不冒烟,不起火,不爆炸,通过,铁锂电池鼓包,失效。 100%SOC针刺测试(5mm的钢针以25±5mm/s,71173208电芯)对比来看,聚阴离子钠电不冒烟,不起火,不爆炸,通过,铁锂电池冒烟,起火,爆炸。 NFPP相比LFP具备5大优势:安全+ 高倍率+ 高温+ 低温+ 长循环 已应用场景: 1. 储能: 总需求长期稳定增长,全球 需求规模超300GWh ;钠电差异化技术优势明显。 2. 启停: 属于铅改钠领域最先商业化的细分赛道,全球年 需求规模>2000亿元 ;高倍率+耐高低温契合场景需求。 3. 通信备电: 全球通信备电市场40GWh;头部客户看重钠电的安全、环保、高低温。 4. 特种车: 叉车市场年需求>20Gwh;安全+宽温+倍率性能完美契合场景需求。 5. 泛铅改钠市场: 安全性能、高低温适应性要求高的动力、UPS等市场。 钠电凭借差异化的技术优势已稳定占据一部分市场(安全、长寿命、高低温耐受性、倍率),替代传统的铅酸和铁锂电池解决方案; 》点击跳转 2025 SMM (第二十届) 铅锌大会暨产业博览会 专题报道
2025-04-10 14:07:33伊晓波:铅酸蓄电池市场前景解析--钠离子电池的替代性【SMM铅锌峰会】
在由SMM主办的 2025 SMM (第二十届) 铅锌大会暨产业博览会-电池应用及技术论坛 上,国家动力与储能电池质量监督检验中心高级顾问伊晓波分享了“铅酸蓄电池市场前景解析--钠离子电池的替代性”的话题。他表示,钠离子电池具备锂电池、铅酸电池各自的优点,并且资源充足、应用温域更宽、充放电倍率更强、更安全,对环境生态更友好。随着批量应用低成本优势会愈益明显,可能会成为主流蓄电池产品。此外,其还表示, 钠离子电池原材料、生产、回收过程大部分无毒可再生一定程度上减少了资源消耗和环境污染;随着批量应用低成本优势会愈益明显。 一、铅酸蓄电池面临的市场形势 全球非石化能源的快速开发利用,二次电源已成为未来经济发展的重要领域之一。近年来随着各类新型电池的不断涌现和应用,传统铅酸蓄电池的市场面临着严峻的挑战。 总体形势:锂电池迅速占领高地;钠电池蓄势待发;其它新型电源翘首企足。 二、铅酸蓄电池主要市场解析 1、电动车市场 (1)电动二轮车 ►2024年,电动两轮车国内总销量4950万台左右,与上一年相比,同比下滑11.6%,而海外总销量1877万台左右,同比增长24.8%。截止2024年12月底,中国电动两轮车社会保有量约4亿台。 ►2024年,对于中国电动两轮车企业来说,可谓是“绝处逢生”,既要面对国内全链条安全整治带来的政策制约,又要面对国外市场多重因素作用下的蝴蝶效应,而即将出台的新国标以及留下的超十个月以旧换新过渡期,又成为了行业“柳暗花明”的希望之光。 ►强制性国家标准《电动自行车安全技术规范》(GB17761-2024),将于2025年9月1日实施,旧版标准(GB17761-2018)将被替代。(63kg;脚踏;后视镜;北斗定位;塑料占比5.5%)专家认为铅电池仍是电动自行车核心动力。 ►目前铅电池的市占率超过87%,这既是市场的选择,也受到政策的鼓励。 ►经过2024年度需求压制之后,预测2025年度的终端市场将同比增长8%左右。 (2)电动三轮、低速电动四轮车 ►2024年我国电动三轮车销量约为1000万辆,同比下降28.5%。截止2024年底,全国电动三轮车的市场保有量大约为7000万辆。 ►2024年电动三轮车的出口量为65万辆,同比增长约9%。 ►2024年受多种因素影响,包括消费需求不振、农业现代化进程、新型城镇化发展、替代品种类的多样化,以及禁限政策的实施。 ►2025年电动三轮车的发展趋势呈现出增长态势:合规车型的需求增加:政策支持(驾照18~70周岁;以旧换新补贴政策);城乡经济发展(配送、地摊经济和乡村物流);技术进步和成本下降;海外市场表现。 ►2024年我国低速电动四轮车销量约为30.2万台,同比下降8.5%。 ►这类车由于没有相关国家标准,所以绝大部分车型都为非标车辆,不能上全国统一牌照,目前全国多地已经禁止低速电动四轮车上路行驶。 ►锂电池渗透速度加快。 ►2025年市场仍处于下滑趋势,未来发展要视政策和相关标准情况。 ►其它类:电动叉车、电动物流车、电动平板车、旅游观光车等近几年基本被锂电池所取代。 二、汽车市场 2024年我国汽车总销量为3143.6万辆,同比增长4.5%;其中新能源车销量1286.6万辆,同比增长35.5%。(燃油车占比60%;新能源车占比40%。) 2023年我国汽车总销量为3009.4万辆,同比增长12%;其中新能源车销量949.5万辆,同比增长37.9%。(燃油车占比68.4%;新能源车占比31.6%。) 截止2024年底,全国汽车市场保有量为3.53亿辆(新能源汽车为3140万辆,占8.9%); 2025年中国汽车销量将达到3290万辆,同比增长4.7%;新能源汽车销量为1600万辆,同比增长24.4%。 ▲2025年,中国汽车出口将继续保持强劲增长,预计全年出口量将达到670万辆。 ▲市场分析 ①燃油汽车未来三年市场需求增速会有所下降; ②增程式、插电式电动汽车成为新能源车发展主流: ③未来三年至五年汽车电动化、智能驾驶的发展将对传统铅酸蓄电池市场带来重大影响。 ④钠电池已渗透。 三、电力市场 ▲2024年,全国全社会用电量9.85万亿千瓦时,同比增长6.8%。 预计2025年全国全社会用电量10.4万亿千瓦时,同比增长6%左右; 截至2024年底,全国全口径发电装机容量33.5亿千瓦,同比增长14.6%。包括风电、太阳能发电以及生物质发电在内的新能源发电装机达到14.5亿千瓦,首次超过火电装机规模;2024年,全国全口径非化石能源发电量同比增长15.4%,全口径非化石能源发电量同比增量占总发电量增量的比重达到84.2%。,电力行业绿色低碳转型成效显著, 变电站:截止2024年底,全国35kV以上变电站总数为6.01万座,同比增长6%。 ▲火电站:截至2024年底,全国火力发电厂的装机容量为14.44亿千瓦,同比增长3.8%。全国火力发电站总数为1600座左右。火力发电在中国能源结构中仍然占据重要地位。尽管太阳能和风能的快速增长,火力发电仍然是中国电力供应的主要来源之一。2024年,火电贡献了超过63%的总发电量。 ▲水电站:截止2024年底,全国水力发电站总数为4.4万座左右,同比增长8%左右。 ▲市场分析 ①锂电由于安全性和价格因素对电力板块影响不大; ②)未来三年市场需求增速在6%左右。 ③钠电池渗透已开始。 2. 通信市场 截至2024年底,全国移动电话基站总数达1265万个,比上年末净增102.6万个。其中,4G基站为711.2万个,比上年末净增81.8万个;5G基站为425.1万个,比上年末净增87.4万个。5G基站占移动电话基站总数达33.6%,占比较上年末提升4.5个百分点。2024年我国基本实现了“县县通千兆、乡乡通5G、村村通宽带”。 2025年预计新建成5G基站25万座以上,5G基站达450万个,增长率5.8%以上。2025年新建4G基站的数量,目前没有直具体数据,但可以参考过去几年的发展趋势。随着5G基站的快速部署,4G基站的建设速度可能会相对放缓。 ▲市场分析 ①锂离子电池逐渐渗透,主要是在备储一体化系统应用。 ②A级B级站铅酸电池为主,C级站锂电池逐渐占领。 ③钠电池已渗透。 四、储能市场 ▲截止到2024年底,中国储能市场累计装机功率137.9GW,平均储能时长2.1h,新型储能装机规模在2024年实现了对抽水蓄能的超越,达到了78.3GW/184.2GWh,功率和能量规模分别同比增长了126.5%和147.5%。 锂电池储能为75.8GW占比55.2%;铅酸(碳)电池储能为0.55GW占比0.4%。 2025年新型储能新增装机预计在40.8GW至51.9GW之间,平均在45GW左右。 ▲市场分析局 (1)锂电池大规模安全问题给铅酸蓄电池带来发展有利条件。 (2)铅碳电池技术瓶颈:12V电池70%D0D3000次;2V电池70%D0D5000次;能量转换效率>90%。 (3)铅价影响。 (4)钠电池已渗透。 三、钠离子电池的替代性分析 1、钠离子电池概述 ▲钠离子电池是一种利用钠离子在正负极之间移动来储存和释放电能的二次电池。充电过程:钠离子从正极材料脱出,通过电解液移动到负极,并嵌入负极材料中;放电过程:钠离子从负极脱出,通过电解液回到正极材料中,同时释放电子产生电流。 ▲钠离子电池结构 (1)正极材料:普鲁士蓝类、层状氧化物03或P2型NaM0 2 (M=Ni、Mn、Fe、Cu)、聚阴离子型(磷酸系) (2)负极材料:硬碳、软碳,硅碳及其他; (3)隔膜:与锂离子电池相同(聚乙烯PE、聚丙烯PP) (4)电解液:与锂离子电池相似(LiPF 6 ),钠盐(NaPF 6 )溶解在有机溶剂中(碳酸乙酸酯EC、碳酸丙烯酯PC) (5)集流体:正负极均为复合铝箔(6.5-8 μm)。 2. 铅酸蓄电池、锂离子电池、钠离子电池性能对比 总结: 1、钠离子电池具备锂电池、铅酸电池各自的优点,并且资源充足、应用温域更宽、充放电倍率更强、更安全,对环境生态更友好。 2、 随着批量应用低成本优势会愈益明显,可能会成为 主流蓄电池产品。 3、钠离子电池的优势 安全优势---钠离子电池不含铜元素,在短路的情况下瞬时发热量少,温升低,且单体热失控不会引起连锁反应,更不易产生起火、爆炸等安全隐患。 环保优势---钠离子电池使用常见金属材料,不含有稀有金属材料和有毒化学物质。因此,钠离子电池在环保性方面更加优越。 资源优势---钠元素在地球上的储量丰富,地壳中金属钠的含量达到了2.64%,如果全世界的车都采用锂离子电池,全世界的电能都用锂离子电池储存,那么,锂离子电池根本不够。所以,我们一定要考虑新的电池,钠离子电池就是首选。 低温优势---钠离子电池具有更好的低温性能,钠电负极是硬碳,动力学好以及钠电的电解液的低温能力好。 钠离子电池原材料、生产、回收过程大部分无毒可再生一定程度上减少了资源消耗和环境污染; 随着批量应用低成本优势会愈益明显。 4、钠离子电池在汽车起动电池的替代性 5、钠离子电池在动力、通信、储能领域的应用分析 电力、通信基站、数据中心、储能等领域 钠离子电池的高倍率充放电性能、优异的低温性能、深放电性能、长寿命性能和安全性能,非常适合于需要快速响应和长时使用的领域,如电网调频和峰值负荷管理、高频次充放电的通信基站高功率性的数据中心和光伏风力发电的短时和长时储能电站。 》点击跳转 2025 SMM (第二十届) 铅锌大会暨产业博览会 专题报道
2025-04-10 14:06:35火法处理含锌二次物料生产再生锌因其优势 已成为再生锌企业争相应用新技术
在由SMM主办的 2025 SMM (第二十届) 铅锌大会暨产业博览会-锌二次资源综合利用及技术论坛 上,广西梧州市永鑫环保科技有限公司总工程师夏海燕围绕“火法处理含锌二次物料生产再生锌的生产实践”的话题展开分享。他表示, 含锌二次物料因其物料特性,主要采用火法流程处理生产再生锌,且体现出了产品质量高、投资省、污染物排放少、能耗与湿法炼锌接近比传统火法炼锌要低等优点,因此已成为再生锌企业争相应用的新技术。 国内锌及再生锌资源现状 我国是世界上精炼锌总产量、消费量第一大国,精锌的国内消费量超过国内产量,而我国的锌精矿资源本就短缺,经过多年高强度开采,优质锌资源日渐减少,2024年国内锌精矿产量更是降至近十年以来的最低水平,全国锌精矿产量为400万吨,同比下降6.0万吨,而锌的冶炼产能在600万吨/a以上,原料供应长期依赖进口,导致2024年出现加工费倒挂。 主要工艺流程的原则 工艺介绍: 广西梧州市永鑫环保科技有限公司的再生锌项目,集中规模化处理钢铁、铅、锌、铜等冶炼过程中产生的环保锌灰、含锌烟尘、锌渣等含锌二次资源。公司的工艺流程:挥发窑富集+高温脱氟氯+矿热电炉还原熔炼+精馏生产火法精锌,生产过程产生的含锌废物等用于生产高级氧化锌系列产品(碳酸锌、活性氧化锌、高纯氧化锌等);生产过程产生的高盐废水净化后通过MVR蒸发处理,产出工业氯化钠和氯化钾产品。 根据《GB/T 21651—2018 再生锌及锌合金锭》中对再生锌锭的定义:完全采用含锌二次物料生产的锌锭,称之为再生锌锭。含锌二次物料定义:区别于在自然界中天然存在的锌矿物的含锌物料。 锌二次物料的分类 第一类是锌伴生铅矿、铜矿以及铁矿在提炼铅、铜、铁的生产过程中产生的含锌物料,例如炼铅炉渣、铜烟灰、高炉瓦斯灰(泥)。 第二类是含锌产品在使用过程中产生的含锌废料,包括利用热镀锌合金进行钢材防腐蚀热镀时产生的镀锌渣,利用锌电镀时产生的电镀泥,利用铸造用锌合金锭压制成品时产生的含锌料渣等。 第三类是报废的含锌终端消费品,例如黄铜合金、铸造合金制品、干电池壳及镀锌废钢在回收冶炼过程中钢铁镀锌层的锌以气态挥发随烟气进入收尘系统被收集下来的烟尘。 有色行业标准《YS/T 1093—2024 回收锌原料》于2024年10月1日实施,该标准定义回收锌原料标准:区别于在自然界中天然存在的锌矿物、回收后不能直接用于锌冶炼生产、但经除杂和富集后可用于再生锌及锌合金锭生产的含锌物料。回收锌原料根据来源分为:炼钢铁过程产生的含锌烟尘、锌熔炼渣、废锌电池、废锌涂层和锌冶炼脱氟氯过程产生的含锌烟灰等。 总结: 不论如何定义,再生锌原料为含锌二次物料,主要成分除锌外,与矿锌物料最大的区别在于氟氯含量偏高。含锌二次物料含氟一般在0.05~1.5%,氯0.5~15%,铁1~20%;入炉原料平均含氯6~9%、氟0.4~0.6%、铁7~9%。这样的物料采用湿法碱洗,氟的脱除率很难达到0.1%以下,氯也一般在0.5~1%,这样高的氟氯含量的氧化锌进行浸出后,溶液中的氟氯很难达到电解锌液对氟氯的要求。 所以,为了脱除物料中的高氟氯,我们选择火法高温焙烧脱除。这样处理后的含锌二次物料,其中的杂质元素氟氯都可脱除至0.1%以下,同时绝大部分的铅、铟、镉、砷、汞、铊及部分银、铜等都随氟氯挥发进入烟气系统而脱除,产出的氧化锌焙砂含锌平均55~62%,铁7~8%。 这样的高温焙砂,一般不适合采用传统的湿法浸出——净化——电解法生产锌锭。主要原因如下: 一、焙砂的氟氯含量仍高于锌精矿焙砂中的低温焙砂对氟氯<0.002%的要求。 二、因铁酸锌在800~1000℃时,可以被还原分解成氧化锌和四氧化三铁、氧化亚铁、铁等,所以锌精矿的低温焙砂要求酸溶铁<3.5~5.5%,高温焙砂中可溶铁的含量会>5.5%。 若采用常规的湿法浸出,会使浸出液中含铁过高,在中和除杂时带走较多的锌量,从而影响锌的直收率和回收率。而采用电炉还原熔炼,在1100℃以上的高温及过剩的CO强还原气氛下,高温焙砂中的锌绝大部分被还原成锌蒸汽冷凝成锌液铸成锌锭回收,火法再生锌焙砂采用湿法冶炼存在的问题(如F、Cl、可溶铁偏高)在选择火法流程后都可迎刃而解。 通常的火法炼锌流程包括火法脱除氟氯及其他杂质,和电炉炼锌,常见于矿锌冶炼的火法工艺如ISP、竖罐,目前未见应用于再生锌行业。 火法炼锌的特点 一、适应性强(包括原料和规模) 01 由于再生锌原料来源复杂,部分固废和危险废物来源于冶金以外行业,有害杂质成分复杂、同批次或不同批次有害杂质波动较大,采用火法脱氟氯、电炉还原流程可以不需要顾忌可溶锌、可溶铁及其他湿法冶炼(电解锌)敏感的可造成烧板的杂质。 电炉炼锌用再生焙砂对氟氯要求远比湿法宽松,一般将氟氯控制在<0.15%完全可以满足工艺要求。 02 目前钢铁行业还存在的中频炉炼钢主要用于生产铸件和法兰片,生产过程产生的中频炉含锌烟尘中还含有较高热值和一定量的有机物,目前湿法炼锌工艺很难处置这种烟尘。选择火法高温氧化性焙烧,既可以利用其中的碳和有机物热值,节省能源,还可以产出氟氯<0.1%以下的锌焙砂,该锌焙砂可以直接进电炉熔炼产出99.5%以上的锌锭,不必再经过挥发窑还原—碱洗—浸出—离子交换脱氟氯—电解产析出锌—熔铸产锌锭的冗长流程,简化流程、降低能耗、提高直收率。 03 火法脱除氟氯过程中可以使得钢烟灰、次氧化锌等回收锌原料中的铅、银、铟、镉、锗、铜等有价金属及氯化钾、氯化钠等盐类富集于烟尘中,减少综合回收的处置物料量,相应也减少综合回收的处置成本。 04 基本不受规模限制,目前国内主要流行成熟的单台电炉日产锌锭一般在30-50吨之间,经过近年探索正在趋于大型化发展,有多家已建和在建的多台电炉再生锌生产企业年产量达到和超过5万吨。 二、能耗低 电炉炼锌单耗一般在3200Kw.h/t锌左右,与湿法再生锌电解直流电单耗基本持平,虽然需耗焦炭220-240Kg/t锌,但可产360m3/t锌电炉煤气;包括火法脱氟氯及精馏在内总能耗可控制在980Kgce/t精锌内,达到矿锌湿法炼锌的一级能耗值。 三、环境友好 1. 选择火法脱除氟氯相比碱洗产出的废水大幅度减少,完全实现工业废水零排放,虽然后段也有湿法综合回收流程,但进入湿法系统物料量只有全部水(碱)洗流程的15-20%,电炉还原熔炼及精馏精炼除循环冷却水外不产生工业废水,总用水量大幅度下降;再生锌原料主要来自钢厂烟灰、和用其生产的次氧化锌,一般含钾较高,回收的钠盐、钾盐价值随含钾高低不同可以冲抵蒸盐成本甚至略有盈余,高盐废水的处置--钾、钠分盐不再是企业负担,可为环保设施运营注入强劲的生命力。 2. 由于采用电炉炼锌火法主流程在系统中不产生硫酸盐渣,电炉炼锌的水淬渣和综合回收产生的部分渣料需要进挥发窑贫化处理,由于采用电炉炼锌火法主流程在系统中不产生硫酸盐渣,挥发窑处理这些渣时产生的尾气所含二氧化硫一般只有1000-2000mg/Nm3,离窑烟气含硫只有酸性浸出渣挥发窑的10—20%,环保脱硫压力大幅减轻,脱硫成本也大幅降低。 3. 高温脱氟氯过程可以有效的除铊,TlCl的沸点只有720℃,TlF3的沸点也只有655℃,都在火法脱氟氯的温度区间内,对铊有较高的脱除率,保证了后续焙砂及火法炼锌的安全性,铊富集于高温煅烧的尾料中,有利于后续铊的减量化和资源化处置。 四、投资省、建设周期短、利润更高 年产5万吨全火法再生锌投资可控制在4亿元内(该费用包含严格按照再生锌生产标准建设的安全环保设施费用,生产废水实现真正的零排放),比硫酸浸出—电解法可节省投资约20-30%,同时减少流动资金的占用。不用建设过多的防腐设施和选用较为苛刻的耐氟氯腐蚀浸出、净化设备,也不需电解用昂贵的铅银合金或含银多元阳极,火法精锌比电解锌具有更广的用途和更高的价格。 结束语 含锌二次物料因其物料特性,主要采用火法流程处理生产再生锌,且体现出了产品质量高、投资省、污染物排放少、能耗与湿法炼锌接近比传统火法炼锌要低等优点,因此已成为再生锌企业争相应用的新技术。 》点击跳转 2025 SMM (第二十届) 铅锌大会暨产业博览会 专题报道
2025-04-09 16:44:07