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   日期:2024-01-31 15:36:54     来源:网络整理    作者:本站编辑    浏览:15    评论:0    

综 合 要 闻

2024年1月31日 星期三

农药行业:推动产业绿色转型升级

中国农药工业协会产业发展部副主任毕超近日表示,《产业结构调整指导目录》(2024年本)(以下简称《目录》)中关于农药产业的论述,与《“十四五”全国农药产业发展规划》两相对应、高度契合,将共同引领国内农药产业结构调整和转型升级。

引导限制类企业改造升级
国家发改委在对《目录》进行解读时指出,各地要合理引导投资方向,鼓励和支持发展先进生产能力,依法依规限制和淘汰落后生产能力,防止盲目投资和低水平重复建设,切实推进产业结构优化升级。
相较上一版,农药行业在《目录》中限制类项目增补较多,一方面涉及高毒、高残留以及对环境或农产品质量安全影响大的农药原药,包括氧乐果、特丁磷、杀扑磷等生产装置;还包括草甘膦、毒死蜱、三唑磷、百草枯、百菌清、阿维菌素等生产装置。
毕超指出,从《目录》来看,农药主要是限制类新增了产品,这些产品也是《“十四五”全国农药产业发展规划》中提出的适度发展类产品,与‘十四五’规划契合。《目录》提出了“对限制类项目禁止新建,现有生产能力允许在一定期限内改造升级”,这显然是给一些生产限制类农药的企业指出了一条持续生存之路,就是进行改造升级,以提高产品竞争力。
利于遏制产能过剩势头
据中国农药工业协会不完全统计,目前国内草铵膦产能布局已达到30万吨/年以上,产能严重过剩。
根据中农立华2024年1月21日最新报价,目前草铵膦原药价格在6.5万元/吨,预计随着布局产能的持续释放,接下来竞争形势将更加严峻。
《目录》提出禁止新建草铵膦、烯草酮、吡虫啉等农药项目,将在一定程度上遏制当前这些产品产能过剩的势头。毕超强调,近年来我国农药产品结构比较稳定。据中国农药工业协会(CCPIA)统计,2022年原药产量在1万吨以上的农药品种共计29个。但自2022年四季度至今以来,整个行业营业收入都处于下滑状态。前几年加速投资和近两年产能的不断释放,导致农药价格也在持续下跌,很多产品都低于历史最低价。2023年前三季度,农药企业开工率同样在下降,产量下滑30%左右;主营业务收入比上年减少20.1%,利润总额比上年减少63.7%;累计亏损企业数和累计亏损额分别比上年增加43.9%和扩大164.3%。
农药行业在“十三五”到“十四五”期间投资过多和产能增速过快,导致结构性过剩的加剧。而最近两年农化市场投资比较激进主要有两方面原因,一是沿海发达省份加强安全环保监管,导致中小化工企业恐慌性搬迁;二是民营农化企业快速证券化,资金充裕后增加了投资冲动。这一方面引发现有产品的产能严重过剩,以至于大多数产品近年来产能利用率不足50%。另一方面还引发了次新产品的盲目投资,如氯虫苯甲酰胺、丙硫菌唑等产品。
要破解行业产能过剩问题,提升技术门槛、避免盲目扩产,构建行业自律机制、推动行业绿色提升、鼓励企业兼并重组,积极的引导就显得十分重要。
推动农药产业绿色发展
“十四五”期间农业绿色发展、生态文明建设对农药产业发展提出了新要求,但农药产业仍存在一些薄弱环节和明显短板,持续推进农药产业绿色高质量发展还面临着问题和挑战。
首当其冲的是生产企业小而散,淘汰高污染高能耗产能任务艰巨。目前我国农药企业数量多、规模小、分布散,多半还游离于园区之外,规模以下企业数量占到六成,部分企业处于环保敏感区域。还有企业从东部向中西部迁移,给当地生态环境带来不确定性风险。
其次是产品品种结构老化,更新换代任重道远。现有登记农药品种中,登记使用15年以上的占70%左右,农药产品同质化严重、抗药性上升、药效降低、用药量增加,残留和环境风险加大,都急需加快农药更新换代和高毒高风险农药淘汰步伐。
此外,能耗“双控”,安全、环保政策趋严都给农药产业发展提出了新要求,但我国农药的原始创新能力与农药生产大国地位并不匹配,也使企业转型升级压力陡增。
毕超表示,我国农药行业仍离智能化、绿色化、融合化、完整性、先进性、安全性的现代产业体系的要求存在一定差距。因此,《目录》把高效、安全、环境友好的农药新品种、新剂型、专用中间体、助剂的开发与生产列入鼓励类项目;把高毒、高残留以及对环境影响大的农药原药项目列入限制类项目;把一些不符合有关法律法规规定,不具备安全生产条件,严重浪费资源、污染环境,需要淘汰的落后工艺、技术、装备及产品列入淘汰类项目。
由传统制造转向绿色创造,是我国农药业增强核心竞争力、实现高质量发展的根基。《目录》的上述做法是大力实施提升工业能效、清洁生产、资源综合利用等绿色项目的重要措施,也是全力促进农药产业绿色发展的根本保障。
恒力石化:2023年预计盈利69亿元,同比增长197.63%

1月29日晚间,恒力石化(600346)对外公告了《2023年度业绩预增公告》,2023年度公司预计实现归母净利润为69亿元左右,同比增加197.63%左右,预计实现扣非归母净利润为56.4亿元左右,同比增加439.57%左右,公司盈利能力同比大幅改善并领跑同行业。

公司在预增公告中表示,报告期内,一方面随着原油价格触顶回落与波动企稳,原油成本环境趋于稳定和改善,同时,得益于煤炭价格中枢下行,公司油煤化一体的综合成本优势也加快凸显。另一方面,在全球“碳中和”背景下,受益于炼能供给收缩和下游相关需求的支撑加强,芳烃、油品等主导产品的价差改善明显并有望维持。伴随国内终端消费逐步复苏和在建新材料项目如期达产,公司盈利能力预计将在2024年加快修复。
恒力石化拥有行业独特的“油煤化”深度融合的分子炼油大化工平台,业内首次将全球标杆级的2000万吨/年炼化、500万吨/年煤化工、150万吨/年乙烯和1200万吨/年PTA这四大产能集群布置在同一个产业园区内,各类大型装置都通过园区内的管道一体化耦合并实现上下游贯通,能节省大量的中间运行费用与物流运输成本。同时,公司在园区内自备了国内最大的煤制氢装置、520MW的高功率自备电厂和2个30万吨原油码头、600万吨原油罐区以及其他各类齐备公用工程设施,更是极大降低了生产运行成本。
2024年也是恒力石化新材料产能投放的大年。公司在建的160万吨/年高性能树脂、16亿平锂电隔膜项目、80万吨/年功能性薄膜项目等重点项目均进展顺利并陆续于今年上半年投产,公司不仅将实现在高端精细化工品、光学膜、电子膜、锂电隔膜、电池电解液、复合集流体基膜、光伏背板基膜等在内的下游新材料产品产能的大幅提升,同时也将结束这一轮的资本投资高峰期,后续经营重心将更加突出精细化成本管控下的“优化运营、降低负债和强化分红”,持续打造高利润、高分红、低负债的价值型上市公司,为投资者创造更大的市场价值。
扬子石化紧跟市场优化生产

今年以来,扬子石化与江苏石油合作,加强市场保供工作,截至1月29日,扬子石化有2批次约1万吨的航煤管输至苏北市场,确保春运期间能源供应。

面对春运期间成品油市场需求增加情况,扬子石化与华东销售公司联系,提前预测市场变化。及时调整生产计划,优化产品结构和资源配置,充分挖掘装置产能。与化工销售公司密切联系,关注化工市场需求变化,调研化工产业链需求变化,密切追踪产能释放、需求变化和价格波动等动态。与专业公司、销售单位保持紧密沟通,及时获取市场前沿信息,满足市场需求。加快实施产品差异化、定制化和高端化战略,1月份EVA产量同比增长20%,实现全产全销。

金陵石化炼油单因能耗创新低

金陵石化通过全流程优化、应用节能新技术、实施余热发电等举措,实现节能降耗。2023年,炼油单因能耗比上年下降0.03千克标油/吨,创历史新低。

炼油单因能耗直接体现炼油企业用能综合水平。该公司实施“双增双节”及“能效提升”项目,制定项目清单和完成时间表,促进节能降耗按目标推进。通过调整低温热工艺、优化换热网络、完善直热供流程等,充分回收余热实现节能。推广变频电机、永磁调速、无级调速、液力透平等节能设备,加强节能新技术应用。运用信息技术在线监控节能设备投运状况,及时处置异常,保障580台大型节能设施运行正常,全年节电超5000万千瓦时。
同时,该公司水煤浆装置利用低压蒸汽余热发电,累计发电408万千瓦时。在停车场、办公楼、体育场等地铺设光伏发电设施并网发电,累计发电66万千瓦时。
中农立华与扬农化工就原药、中间体、制剂及国际市场开发等达成全方位战略合作

2024年1月27日,中农立华生物科技股份有限公司与江苏扬农化工股份有限公司举办战略合作交流会,共同签署战略合作协议,正式结为战略合作伙伴。

双方达成共识,要充分发挥中农立华在农药流通领域″国家队″的渠道优势及扬农化工在科技创新、农药创制方面的研发生产优势,在原药、中间体、制剂及国际市场开发等领域达成全方位战略合作,实现资源共享、协同、集成与互补,加强上下游产业链的深度联动协作,以实现双方未来市场战略扩张,为双方创造更大的商业价值。

硅氧烷有望实现生物降解

硅和碳都是地球上含量丰富的元素,但是自然界却从未发现硅碳键的存在。美国加州理工学院科学家首次设计出一种酶,可打破硅和碳之间牢固的人造键。这种键存在于广泛使用的硅氧烷或有机硅化学品中,而这些化学物质可能残留在环境中。这一成果有望使硅氧烷等化学物质实现生物降解。相关论文发表在《科学》上。

定向进化是一种利用人工选择原理改造酶和其他蛋白质的方法。在这项新研究中,研究团队利用定向进化来培养一种称为细胞色素P450的细菌酶。研究人员使细胞色素P450的DNA产生突变,并测试了新的变体酶。然后,性能最好的酶再次突变,测试重复进行,直到酶的活性足以让研究人员确定反应产物并研究酶的作用机制。最终改进的酶不会直接裂解硅碳键,而是通过两个连续步骤氧化硅氧烷中的甲基。这意味着两个碳氢键被碳氧键取代,这种变化使得硅碳键更容易断裂。
据悉,硅氧烷化学物质存在于多种产品中,包括用于家庭清洁、个人护理以及汽车、建筑、电子和航空航天产品。在硅氧烷中的所有键中,硅碳键的分解是最慢的。研究人员表示,虽然这种工程酶进入现实应用可能还需要10年或更长时间,但它的开发开启了硅氧烷被生物降解的可能性。
 
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