2018年全球钒行业市场格局及应用前景分析,钒在储能领域的应用有望带来新的需求增量「图」

一、钒行业概述

钒是一种银白色稀有金属,化学符号V,是地球上比较丰富的资源,约占地壳重量的0.02%,位列地壳中第17位常见元素。钒与铌、钽、钨、钼并称为难熔金属,具有延展性,质坚硬,无磁性,不易腐蚀,在碱、硫酸和盐酸中也相当稳定。钒常以钒铁、钒化合物和金属钒的形式广泛应用于冶金、宇航、化工和电池等行业,被称为“现代工业味精”。

尽管分布较广,但钒主要和其他金属如铁、钛、铀、钼、铜、铅、锌、铝等共生,普遍品位较低,至今没有发现单独的钒矿。目前已经发现的钒矿物有60多种,主要包括钒钛磁铁矿、磷酸盐矿、含铀矿石等。此外,钒也存在于铝土矿和碳化合物如煤炭、原油、页岩油、焦油等。

含钒矿物及其主要产地

含钒矿物及其主要产地

资料来源:公开资料整理

钒应用广泛,被称为有色金属“维生素”,下游主要包括钢铁、钛合金、化工和储能,目前我国钒的需求主要集中在钢铁行业,占比达90%左右,钒作为合金添加剂,可细化钢的晶粒和组织,增强钢强度、韧性、硬度、抗震性、耐磨性、耐腐蚀性等,尤其在强度提升显著,只要在每吨钢添加少量钒,即可大幅提升强度。

钒制品下游需求结构

钒制品下游需求结构

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相关报告:华经产业研究院发布的2019-2025年中国钒行业市场调研分析及投资战略咨询报告

钒下游应用分布

钒下游应用分布

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二、全球钒资源供给情况

在自然界中,钒通常以矿物的形式存在,主要有钒钛磁铁矿、钾钒铀矿和石油伴生矿,现在已探明的钒资源约有98%存在于钒钛磁铁矿中。目前全球钒的储量约2000万吨,主要分布在中国、俄罗斯、南非和澳大利亚,其中中国储量约900万吨,占比达45%,居世界第一,俄罗斯约500万吨,占比25%;南非约350万吨,占比17.5%;澳大利亚210万吨,占比10.5%。

全球钒资源储量分布情况

全球钒资源储量分布情况

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钒的供给按原材料可分为钒渣制钒、原生钒以及回收料制钒,其中回收料制钒占比小,供给弹性也较小,2018年回收料制钒约占钒供给量的12%;钒渣制钒是最主要的工艺路线,约占钒供给量的70%,并且主要集中在中国;而原生矿则是未来钒开发的重点,目前约占钒供给量的18%。

2018年全球钒供给构成(按原料来源)

2018年全球钒供给构成(按原料来源)

资料来源:公开资料整理

从供给情况来看,目前钒制品的矿产产出主要来自于四个国家,分别是中国、俄罗斯、南非和巴西,其中钢铁产业规模和资源具备优势的中国是全球最大的钒生产国,2018年中国钒供给量占全球的比重达57%,俄罗斯占比第二为18%,南非和巴西则分别占比8%和6%。

2018年全球钒供给区域分布

2018年全球钒供给区域分布

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三、全球钒资源需求情况

钒的需求主要受钢铁产销增长以及钒使用强度提高驱动,我国是全球钒资源需求量最大的国家,2018年需求量占比达44%,其次是是欧洲和北美,市场份额为18%、12%,其他国家和地区在钒消费的占比均低于10%。钒的消费结构比较稳定,钢铁合金的消费占全球消费量比例适中稳定在90%以上,储能是钒的新增应用领域,展望未来钒的消费前景,钢铁行业和储能行业有望带来重要的需求增量。

2018年全球钒需求区域分布

2018年全球钒需求区域分布

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目前,国内钒资源主要分布在19个省、市、自治区,主要形态为钒钛磁铁矿和石煤,其中四川钒储量居全国之首,占比达63.19%。开发经济性以及环境效益较好的钒钛磁铁矿主要分布在四川攀西和河北承德;含钒石煤是中国特有的钒资源,分布较广,在陕西、湖南、湖北、安徽、广西和甘肃等地均有分布。

中国钒资源分布情况

中国钒资源分布情况

资料来源:公开资料整理

四、钒的应用前景展望

随着我国能源消费结构转型升级,太阳能、风能等新能源快速发展已成为国家重大战略,钒在储能领域的大规模应用将支撑我国新能源产业的发展。高端钛合金材料是制备高性能航空航天飞行器、海洋舰艇以及先进军工产品的核心原材料,是我国“一带一路”战略重点支持的“走出去”行业,也属于“中国制造2025”大力推动的重点行业。开发钒钛新材料对推动我国新能源、航空航天、海洋、军工等战略新兴产业意义重大。

1、钒在新能源领域的应用

钒电池是钒的另一重大应用新领域。钒电池是正负极电解液全使用钒盐溶液的液流电池。其荷电状态100%时电池的开路电压可达1.5V,全钒氧化还原液流电池通过不同价态的钒离子相互转化实现电能的储存与释放,是众多化学电源中唯一使用同种元素组成的电池系统,从原理上避免了正负半电池间不同种类活性物质相互渗透产生的交叉污染。它是目前发展势头强劲的优秀绿色环保蓄电池,具有诸多优点和良好的产业化前景,将再次大规模拓展钒的市场空间。

2、钒在环保领域的应用

大气污染物中,90%以上的氮氧化物源于煤、石油、天然气等燃料的燃烧,其中70%来自于煤的燃烧,而火电厂发电用煤又占了全国燃煤量的70%。对于氮氧化物的污染控制,人们做了大量的研究工作,并形成了许多应用技术。这些技术主要分为两类:一是控制燃烧过程中NOx的生成,即低NOx燃烧技术,亦称一级脱氮技术;二是对生成的NOx进行处理,即烟气脱硝技术,亦称二级脱氮技术。由于炉内脱硝最多可以提供50%-60%的脱硝效率,因此不能满足日趋严格的NOx排放标准,因此,目前国内外火电厂脱硝大都采用燃烧后控制,其主流技术多采用选择性催化还原法(SCR)来降低氮氧化物的污染。 

本文采编:CY344

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