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[黑色金属冶炼和压延加工业] [2022-06-24]
新冠疫情重创全球经济,对钢铁行业形成显著影响。由于防控到位,疫情对中国的冲击相对较小,但对全球其他国家和地区影响较大。2019年和2020年扣除中国大陆以外的全球钢产量分别下降了2.1%和7.5%。2021年全球钢铁生产快速恢复,但在疫情对国际产业链供应链的破坏尚未得到完整修复的情况下,地缘政治的影响因素愈发凸显,传导至国内的产业链供应链压力逐渐升高。短期来看,中国钢铁行业摆脱进口铁矿石依赖难度极大。然而,从我国钢铁积蓄量来看,后期铁元素供给的基础正在形成,再加上国家对国内铁矿山开发、废钢铁回收加工利用以及境外非主流铁矿开发的支持,叠加需求侧下降的趋势,“十四五”期间铁矿石供给困境将有所缓解。
[有色金属冶炼和压延加工业] [2022-06-24]
美国地质调查局(USGS)数据显示,2020年,全球镍储量约9400万吨。全球60%的镍矿储量以红土镍矿的形式存在,而红土镍矿直至2007年才逐渐替代硫化镍矿在不锈钢领域的需求。近年来,红土镍矿产量飞速增长,据统计,2019年,在全球镍矿供给结构中红土镍矿占比接近70%。硫化镍矿床主要分布于西澳大利亚、南非、加拿大和俄罗斯等地区,红土镍矿床主要分布在澳大利亚、印度尼西亚和菲律宾等国。
[有色金属冶炼和压延加工业] [2022-06-24]
本文从全球镍产业变革的角度分析此次伦镍逼空事件,认为是传统的镍定价机制和新的发展形势之间矛盾的总爆发,是现有镍期货合约设计跟不上全球镍产业发生的巨大变化。现阶段全球镍市场还没有到挤出高成本存量的阶段,后市不宜过分悲观。
[有色金属冶炼和压延加工业] [2022-06-24]
近年来,工业4.0成为工业领域最热门的词语之一。社会各界一致认为工业4.0时代将给全社会带来巨大的变化,在工业领域也势必引发颠覆性的变革。中国铝工业至今已发展70多年,历经了从小到大、从弱到强的过程,产业链中的氧化铝、电解铝、铝合金等领域的技术,在引进消化的基础上实现了自主跨越式发展,作为基础原材料产业,有效支撑了国民经济的快速发展。但从2008年世界金融危机之后,中国铝工业全行业处于下行调整区域,进入以深度结构调整为主线的微利时代。第四次工业革命来临,对中国的铝工业具有非常深远的影响,既是挑战也是机遇。
[有色金属冶炼和压延加工业] [2022-06-24]
受部分矿山加速枯竭、投产缓慢等原因影响,全球锌精矿产量同比增加2.1%,不及预期。同时欧洲地区受能源价格及高电价影响,炼厂减产,虽然当前欧洲天然气价格较一季度大幅下滑,但仍处于去年减产时的高位,冶炼复产谨慎,锌锭供应整体偏紧。需求上,国内宏观氛围转暖,地产限购政策放松,房贷利率等不断下调,各种刺激消费措施不断,稳增长信念坚定,疫情缓解后需求可期。
[黑色金属冶炼和压延加工业] [2022-06-24]
期现一体化运行对于钢铁贸易行业发展非常重要,其不仅可以减少贸易风险,还可以拓展贸易渠道、优化库存管理、助力钢铁产业结构升级调整。但当前钢铁贸易期现一体化运行还存在一定困境,整个行业对期现一体化运行的认识不足,期货市场的成熟度还有待加强,期现一体化运行管理能力不足。为了克服以上问题,宏观角度上要形成多元主体参与机制,微观角度上要合理设置企业内部组织框架、制定科学合理的交易策略,并加强专业技术人员的引进与培养。
[黑色金属冶炼和压延加工业] [2022-06-24]
伴随着全球经济的迅猛发展以及环境问题的日益加剧,低碳发展逐渐成为世界经济发展的主要趋向。本文认为在控制碳排放的发展目标下,我国钢铁出口行业面临着钢铁产品生产技术以高排放高消耗的高炉一转炉长流程生产技术为主,企业节能减排技术即废水废渣粉尘等处理技术较为落后、钢铁产品结构不合理、钢铁产品技术门槛过低等问题,并提出了针对性的优化发展路径,以期对于钢铁产业的出口以及在碳中和背景下我国其他产业如何进行产品出口具有现实指导意义。
[黑色金属冶炼和压延加工业] [2022-06-24]
生命周期评价(LCA)是一种面向产品的“从摇篮到坟墓”的环境管理和分析工具,是国际上评价产品环境足迹的科学方法,是国际绿色发展领域的标准语言。文章从钢铁企业开展钢铁产品LCA研究的必要性进行分析,阐述了LCA在国内外钢铁行业的研究和应用情况,提出了钢铁企业开展LCA工作的具体建议。
[黑色金属冶炼和压延加工业] [2022-06-24]
钢铁企业海外投资项目因行业特征和外部条件往往具有较大的环境风险。文章通过对钢铁企业投资运营和风险管控组织架构与部门职责的剖析,分析了钢铁行业海外投资项目全生命周期各个阶段环境风险管控的工作流程和工作重点,提出了各阶段环境风险协同管控的可行工作框架,对钢铁企业海外投资项目的环境风险管控具有较好的参考应用价值。
[黑色金属冶炼和压延加工业] [2022-06-24]
高纯铁作为关键基础原料和关键材料,其纯度直接影响铁基材料的品质。发展高纯铁能够降低铁基材料的杂质元素含量,以及提高纯铁材料的性能。高纯铁、超纯铁是制备磁性材料、非晶材料等高性能功能材料的关键基础材料;也是良好的电磁屏蔽材料,可保障数据安全和精密设备运行;还是制备包括高端特殊钢、高温合金、耐蚀合金、航空航天合金、核工业材料、军工钢在内的高品质合金的关键基础材料,广泛应用于能源、轨道交通、海洋工程、石油化工等领域,以及机械装备、武器装备、飞机、航天器、燃气轮机、半导体芯片制造装备等高端装备制造业。