稀土产业链系列报告第一篇_稀土_不稀缺的_工业味精__15页_1mb
报告摘要
2017年6月29日钢铁有色行业报告总结
核心内容概述
本报告围绕“稀土:不稀缺的‘工业味精’”这一主题,系统分析了稀土的分类、储量与产量、可回收性以及其在产业链中的应用情况。报告指出,尽管稀土在公众认知中常被视为稀缺资源,但实际上其储量、产量和可回收性均表明其并不稀缺,同时稀土产业链在各环节中均存在环境污染问题。
一、稀土的概念及常见类型
- 定义:稀土是有色金属的一个子门类,共包含17种金属元素,包括镧、铈、镨、钕、钷、钐、铕、钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥、钇等。
- 分类:
- 按矿物特点分类:
- 铈组(轻稀土):镧、铈、镨、钕、钷、钐、铕
- 钇组(重稀土):钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥、钪、钇
- 按萃取分离分类:
- 轻稀土(P204弱酸度萃取):镧、铈、镨、钕
- 中稀土(P204低酸度萃取):钐、铕、钆、铽、镝
- 重稀土(P204中酸度萃取):钬、铒、铥、镱、镥、钇
- 按矿物特点分类:
二、稀土(矿)不稀缺
1. 储量情况
- 全球已探明稀土储量约为1.2亿吨(2016年数据),我国储量为4400万吨,占全球储量的36.67%,居世界首位,但未实现独占。
- 储量分布区域集中,北方以轻稀土为主(如内蒙古白云鄂博矿区),南方以中重稀土为主(如江西、广东、广西)。
2. 产量情况
- 2016年全球稀土产量折合氧化物为12.6万吨,我国产量为10.5万吨,占比83%。
- 我国轻稀土产量占比长期稳定在83%,中重稀土占比为17%。
3. 可回收性
- 电子产品等废弃物是稀土回收的主要来源。
- 2009年回收率约为25%,但目前仅占供给的1%,未来回收潜力巨大。
三、稀土产业链介绍
- 上游:稀土原矿开采与选矿,包括池浸、堆浸、原地浸矿等工艺。
- 中游:冶炼分离,主要通过湿法冶金和火法冶金工艺,生产稀土氧化物和合金。
- 下游:深加工应用,如永磁材料、储氢材料、催化剂、激光材料等,广泛应用于传统和高新技术领域。
四、稀土产业链各环节的环境影响
- 上游开采:
- 池浸和堆浸工艺对地表植被破坏严重,产生大量尾矿和水土流失。
- 原地浸矿法虽对地表破坏较小,但硫铵易污染水源。
- 中游冶炼:
- 生产1吨稀土氧化物需消耗约7吨强酸,排放大量含氨氮废水,污染严重。
- 下游应用:
- 应用广泛但未对环境造成直接污染,主要污染来自上游和中游环节。
五、稀土在各领域的应用
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传统产业:
- 农业:提高作物抗逆性和产量,年应用面积达5000-7000万亩。
- 冶金行业:改善钢的性能,用于铸铁中的球化剂和形核剂。
- 石油化工:用于分子筛裂化催化剂,提高汽油和柴油产率。
- 玻璃与陶瓷:改善玻璃颜色和陶瓷性能,如二氧化铈用于玻璃脱色。
- 电光源:节能灯的发光材料,节电效率高,寿命长。
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高新技术领域:
- 永磁材料:钕、钐、镨、镝等用于新能源汽车、变频电机等,磁性远超普通材料。
- 储氢材料:用于镍氢电池,具有较高的充放电循环寿命。
- 激光材料:稀土离子作为激活剂,用于固体和液体激光材料。
- 催化剂:用于汽车尾气净化,将一氧化碳转化为二氧化碳。
- 高温超导:单一稀土氧化物和混合氧化物是高温超导材料的重要原料。
六、稀土在各产业消耗量的变化及未来预测
- 2006-2012年消耗量趋势:
- 永磁材料、液晶抛光、催化剂呈上升趋势。
- 荧光材料、储氢材料呈下降趋势,主要因LED灯普及和氢燃料电池发展放缓。
- 未来预测:
- 石油化工:因节能环保需求,稀土催化剂用量将增加。
- 永磁材料:受益于新能源汽车和变频电机发展,需求将持续增长。
- 储氢材料:在高性能电池、储能装置和太阳能发电中应用前景广阔。
- 催化剂:随着政策推动,汽车尾气净化催化剂需求将上升。
- 高温超导:在移动通信、卫星通信、雷达等领域将实现商用化扩张。
关键信息总结
- 稀土并非稀缺资源,全球储量可开采近1000年,且勘探潜力大,可回收性高。
- 稀土产业链分为上游开采、中游冶炼、下游应用,各环节均存在环境污染问题。
- 稀土在农业、冶金、石油化工、玻璃陶瓷、电光源、永磁材料、储氢材料、激光材料、催化剂、高温超导等领域有广泛应用。
- 稀土消费主要集中在永磁材料、石油化工、催化剂等领域,未来随着技术进步和政策支持,部分领域将呈现增长趋势。
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