2017-稀土产业链系列报告第一篇:稀土:不稀缺的“工业味精”_18页-1mb
报告摘要
稀土:不稀缺的“工业味精”行业报告总结
核心内容
本报告围绕稀土的储量、产量、可回收性及产业链结构展开,旨在澄清公众对稀土稀缺性的误解,并深入探讨稀土在工业和科技领域的广泛应用。
主要观点
- 稀土并非稀缺资源:稀土储量丰富,全球已探明储量约为1.2亿吨,中国储量为4400万吨,占全球36.67%。尽管中国储量第一,但远未实现独占。全球稀土储量可开采近1000年,且勘探仍不充分,未来发现新矿潜力巨大。
- 中国是全球稀土生产大国:2016年全球稀土产量为12.6万吨,中国贡献了10.5万吨,占比高达83%。中国对稀土开采进行总量控制,轻稀土产量占比稳定在83%,中重稀土为17%。
- 稀土可回收:电子产品等废弃物是稀土回收的重要来源,尽管目前回收占比仅为1%,但未来潜力巨大。
- 稀土产业链结构:分为上游开采、中游冶炼分离、下游深加工应用三个环节。其中,上游和中游环节容易引发环境污染,需加强环保措施。
- 稀土应用广泛:被称为“工业味精”,在传统和高新技术领域均有广泛应用,包括玻璃、陶瓷、冶金、石油化工、电光源、永磁材料、储氢材料、催化剂、激光材料、高温超导等。
关键信息
一、稀土的概念及常见类型
- 稀土共有17种元素,按化学元素分为铈组(轻稀土)和钇组(重稀土)。
- 按萃取分离分为轻稀土、中稀土和重稀土。
- 常见稀土原矿包括氟碳铈矿、离子吸附型稀土矿、独居石和磷钇矿等,其中独居石的稀土氧化物含量可达50%~68%。
二、稀土不稀缺
- 全球稀土储量约1.2亿吨,可开采近1000年。
- 中国虽储量第一,但未独占全球储量,全球储量分布广泛。
- 稀土可回收,电子产品废弃物是主要回收来源。
三、稀土产业链
- 上游:开采稀土原矿,通过选矿形成稀土精矿。
- 中游:冶炼分离,生产各类稀土氧化物和合金,主要采用湿法冶金和火法冶金。
- 下游:深加工应用,如永磁材料、储氢材料、催化剂、激光材料等,广泛应用于工业和高科技领域。
四、稀土开采工艺
- 主要有池浸、堆浸和原地浸矿三种工艺。
- 池浸和堆浸破坏较大,而原地浸矿法对环境影响较小,但仍有污染风险。
五、稀土冶炼加工
- 主要采用酸法和碱法分解稀土精矿,湿法冶金流程复杂但成品纯度高,火法冶金工艺简单但生产率较高。
- 冶炼过程中消耗大量强酸,排放大量废水,污染严重。
六、稀土应用领域
- 传统领域:农业、冶金、石油化工、玻璃、陶瓷、电光源等。
- 高新技术领域:永磁材料、储氢材料、激光材料、催化剂、高温超导等。
- 稀土永磁体是当前最大、增速最快的应用领域,占国内消费量40%以上,全球消费占比超20%。
七、未来消耗量预测
- 增加趋势:石油化工、永磁材料、储氢材料、催化剂、高温超导等领域需求将增长。
- 减少趋势:荧光材料因LED灯普及而需求下降,储氢材料因氢燃料电池发展缓慢而增长有限。
环境影响
- 稀土产业链各环节均可能对环境造成污染,如植被破坏、水土流失、废水排放、废气污染等,需引起重视。
结论
稀土资源并不稀缺,其储量、产量及可回收性表明其具备长期供应能力。同时,稀土产业链结构复杂,应用广泛,是支撑现代工业和高新技术的重要基础材料。然而,其开采和冶炼环节对环境影响显著,未来需在发展与环保之间寻求平衡。
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