20170629-兴业研究-稀土产业链系列报告第一篇_稀土_不稀缺的_工业味精__17页_1mb
报告摘要
2017年6月29日钢铁有色行业报告总结
核心内容
本报告围绕稀土这一有色金属子门类展开,重点分析其储量、产量、可回收性以及产业链结构与应用领域。报告指出,尽管稀土在大众认知中常被视为稀缺资源,但实际并非如此,其储量丰富、可回收性强,且全球开采潜力巨大。
主要观点
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稀土的定义与分类
稀土共有17种元素,分为轻稀土(铈组)和重稀土(钇组),也可根据萃取分离方法分为轻、中、重稀土。常见稀土矿包括氟碳铈矿、离子吸附型稀土矿、独居石和磷钇矿等。 -
稀土不稀缺
- 截至2016年,全球已探明稀土储量约为1.2亿吨,其中中国储量为4400万吨,占全球36.67%,虽居世界第一,但并未独占。
- 中国稀土产量占全球83%,但全球稀土储量可开采近1000年,说明其并不稀缺。
- 稀土资源勘探仍不充分,未来发现新矿的潜力大。
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稀土产业链结构
稀土产业链分为上游资源开采、中游冶炼分离和下游深加工应用。其中,上游开采和中游冶炼均可能造成环境污染。
关键信息
一、稀土储量与产量
- 全球储量:截至2016年,全球稀土矿储量约1.2亿吨,中国储量为4400万吨,占全球36.67%。
- 中国储量分布:北方以轻稀土为主,集中于内蒙古包头;南方以中重稀土为主,集中于江西、广东、广西等地。
- 全球产量:2016年全球稀土产量为12.6万吨,中国产量为10.5万吨,占比达83%。
- 开采配额:轻稀土产量占比长期稳定在83%,中重稀土为17%。
二、稀土开采与冶炼污染问题
- 开采方式:包括池浸、堆浸和原地浸矿三种工艺,其中原地浸矿法对环境影响较小,但仍有污染风险。
- 冶炼污染:湿法冶金需大量强酸,排放废水含高浓度氨氮,可能严重污染水源。废气排放则以含氯废气和酸雾为主。
三、稀土应用广泛,被称为“工业味精”
- 传统领域应用:稀土用于农业、冶金、石油化工、玻璃、陶瓷、电光源等领域,能显著提升产品质量和性能。
- 高新技术领域应用:包括永磁材料、储氢材料、激光材料、催化剂和高温超导材料等,其中永磁材料是当前用量最大、增速最快的下游应用。
- 主要稀土元素:镧、铈、镨、钕为应用最广、用量最多的稀土元素,尤其在永磁材料、催化剂、液晶抛光等领域表现突出。
四、稀土消耗量变化与未来预测
- 2006-2012年消耗量趋势:永磁材料、催化剂、高温超导、石油化工的消耗量呈上升趋势,而储氢材料和荧光材料的消耗量则下降。
- 未来预测:
- 石油化工、永磁材料、储氢材料、催化剂和高温超导将保持增长。
- 荧光材料因LED灯普及而逐步减少。
环境与政策影响
- 由于稀土开采和冶炼可能对环境造成严重污染,部分国家选择不开采本国稀土资源,转而依赖进口。
- 中国自2014年起对稀土行业进行整合,形成六大集团,实现对稀土开采和冶炼的总量控制。
总结
稀土虽被广泛认知为稀缺资源,但其储量丰富、可回收性强,且全球勘探仍不充分,未来仍有较大发现潜力。稀土产业链涵盖资源开采、冶炼加工和广泛应用,其在传统与高新技术领域均发挥重要作用,尤其是永磁材料和催化剂等应用,对经济发展和科技进步具有重要意义。然而,其开采和冶炼过程对环境存在较大影响,需加强环保治理和可持续利用。
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