2017-稀土产业链系列报告: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
核心内容概述
本报告分析了稀土的储量、产量、回收特性及产业链结构,指出稀土并不稀缺,其资源丰富、开采和回收潜力大,并在多个领域具有广泛应用,被称为“工业味精”。
主要观点
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稀土的定义与分类
稀土是17种金属元素的统称,分为轻稀土(铈组)和中重稀土(钇组),也可根据萃取分离方式进一步细分为轻、中、重稀土。 -
储量与产量
截至2016年,全球已探明稀土储量约1.2亿吨,中国储量为4400万吨,占全球总量的36.67%,虽居世界首位,但未实现独占。中国2016年稀土产量为10.5万吨,占全球产量的83%。 -
稀土不稀缺
稀土并非稀缺资源,一是全球储量可开采近1000年,二是勘探仍不充分,三是具有可回收性,回收潜力巨大。 -
产业链结构
稀土产业链包括上游的原矿开采、中游的冶炼分离、下游的深加工应用。其中,上游和中游环节容易引发环境污染。 -
环境影响
稀土开采和冶炼过程对环境造成植被破坏、水土流失、废水和废气污染等问题。 -
应用领域广泛
稀土在传统行业如农业、冶金、石油化工、玻璃陶瓷,以及高新技术领域如永磁材料、储氢材料、催化剂、激光材料和高温超导材料中均有广泛应用,被誉为“工业味精”。
关键信息
一、稀土资源分布
- 全球分布:中国、巴西、俄罗斯、印度、澳大利亚、格陵兰和美国是主要稀土资源国,中国储量占全球36.67%。
- 国内分布:轻稀土主要集中在内蒙古包头的白云鄂博矿区,中重稀土主要分布在江西和两广地区。
- 开采方式:包括池浸、堆浸和原地浸矿,其中原地浸矿对环境影响较小。
二、稀土产业链
| 环节 | 内容 |
|---|---|
| 上游 | 原矿开采与选矿,形成稀土精矿 |
| 中游 | 通过湿法或火法冶金生产稀土氧化物和合金 |
| 下游 | 应用于永磁材料、储氢材料、催化剂、电光源、激光材料等 |
三、稀土的主要应用领域
| 应用领域 | 主要用途 |
|---|---|
| 永磁材料 | 新能源汽车、变频电机、军事工业等 |
| 催化剂 | 汽车尾气净化、石油裂化工业 |
| 电光源 | 节能灯,光效好、寿命长 |
| 激光材料 | 固体激光材料和无机液体激光材料 |
| 高温超导 | 移动通信、卫星通信、雷达等领域 |
四、稀土在各领域的消耗量
| 项目 | 消耗量(吨) | 消耗比例 |
|---|---|---|
| 镧 | 26% | - |
| 铈 | 52% | - |
| 镨 | 5.50% | - |
| 钕 | 16.50% | - |
| 钐 | - | - |
| 钆 | - | - |
| 铽 | - | - |
| 镝 | - | - |
| 钇 | - | - |
| 其他 | - | - |
五、稀土消耗量变化趋势
| 产业 | 消耗量趋势 | 原因 |
|---|---|---|
| 石油化工 | 增加 | 稀土提高汽油和柴油产率,符合节能环保需求 |
| 永磁材料 | 增加 | 新能源汽车和变频电机发展 |
| 储氢材料 | 增加 | 应用于动力电池和储能装置 |
| 荧光材料 | 减少 | 节能灯技术进步,LED灯替代 |
| 催化剂 | 增加 | 国家节能减排政策推动 |
| 高温超导 | 增加 | 移动通信、卫星通信、雷达等领域的商用化发展 |
环境影响与政策
- 稀土开采和冶炼环节对环境影响较大,包括植被破坏、水土流失、废水和废气污染。
- 2014年,中国对稀土行业进行整合,形成六大集团,控制稀土开采和冶炼总量。
总结
稀土资源丰富,虽中国储量占全球36.67%,但全球储量可开采近1000年,且具有可回收性,因此稀土并不稀缺。其产业链涵盖开采、冶炼和深加工,应用领域广泛,尤其在永磁材料、石油化工、催化剂和高温超导材料中用量较大。尽管上游和中游环节存在环境问题,但随着技术进步和政策调控,稀土产业正在向更加环保和可持续的方向发展。
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