硫代硫酸铵行业发展趋势是上升还是下降?
对于地区来说,北美是近几年来最大的产区,2016年全球产量占比为76.52%。欧洲是追随者,2016年产量为166.5千吨。
随着经济逐步复苏,硫代硫酸铵下游产业正在恢复,给硫代硫酸铵产业发展提供了充足的支持。全球硫代硫酸铵消费量从2012年的1086.7千吨增加到2016年的1379.5千吨,复合年增长率为6.15%。
硫代硫酸铵行业的领导者有Tessenderlo集团,Martin Midstream Partners,PCI氮气(Rentech氮气)等。前三名制造商贡献了全球销售市场44.96%的份额。
市场参与者对硫代硫酸铵未来市场持乐观态度,预计未来几年行业将继续保持上升趋势,到2023年将达到499.73百万美元。然而,原材料价格波动和行业竞争将影响价格,进一步硫代硫酸铵的边缘变化。
恒州博智发表《2019-2025全球与中国市场硫代硫酸铵深度研究报告》该报告提供硫代硫酸铵的基本概况,包括定义,分类,应用和产业链结构。讨论发展政策和计划以及制造流程和成本结构。
本报告研究全球与中国市场硫代硫酸铵的发展现状及未来发展趋势,分别从生产和消费的角度分析硫代硫酸铵的主要生产地区、主要消费地区以及主要的生产商。重点分析全球与中国市场的主要厂商产品特点、产品规格、不同规格产品的价格、产量、产值及全球和中国市场主要生产商的市场份额。
硫酸铵出口特点为:出口操作--逢低买入逢高出口,出口形态--挤压颗粒硫酸铵的出口频率和数量明显增加,出口竞争力增强--中国硫酸铵相较于俄罗斯等货源的竞争力更大,并出口至美国的数量在我国硫酸铵所有出口国家中的排位从前几年的15名左右迅猛提高到了2015年之际的7名。
这些特点使得2015年全年硫酸铵出口总量打破历史最高纪录,而这已成为过去,从上述海关数据可知,2016年1月份硫酸铵出口量为43.07万吨,是2008年以来同期出口量最大的一年,再创佳绩!我们再看2008-2015年这八年期间,每一年的硫酸铵出口总量均较前一年有所增加,增幅20万吨-134万吨不等。
尤其是近三年的出口量增加尤为明显,中国化肥网小车认为2016年硫酸铵市场中“出口”仍将是关键词之一,甚至有可能是决定每一轮硫酸铵价格涨幅和涨价持续时间的最重要因素,何以得出这一结论?下面就来小小探讨一下。
纵向来看:8年以来,出口占硫酸铵总需求的比重越来越大, 2009年中国化工信息中心的数据显示,当年中国硫酸铵产量约280万吨,出口88万吨,工业原料约30万吨,国内肥料消费量160-170万吨左右,出口占总需求的比重约为31%。
到了2015年,据估计产量约970-1000万吨,出口总量高达528万吨,工业及国内肥料消耗量虽也有增加,但增幅甚微。既然出口所占总需求的比重达到近50%这么大,那么出口仍将是2016年硫酸铵市场的关键词之一,其理由不言自明,只要国际上硫酸铵的价格较国内销售所得价格不低的太多的话,出口仍将继续发挥其消化国内货源。
尤其是拉动价格上涨的重要作用当然,所谓“成也萧何,败也萧何”, 2016全球经济大环境继续低迷为主,一旦我国硫酸铵主要出口目的地东南亚、巴西等国家经济出现大波动的话,我国硫酸铵出口可能会受到较大影响。
横向来看:2016年出口相较于内需仍将对价格的上涨发挥巨大作用, 具体来看2016年内需复合肥企业对于硫酸铵的需求应稳中略减(近半年以来复合肥企业开工率同比偏低,且成品库存消化情况不理想),稀土方面的需求暂时不佳(据中国化肥网小车统计。
截止目前南方供稀土开采的硫酸铵厂家出厂价较春节假期前回落了50-100元/吨),业内只能将关注点放在出口、春夏两季农需和复合肥企业刚需上,而春夏两季农需应基本稳定(据悉水稻等喜硫作物的种植面积应不会有大变化),那么出口应该是决定价格涨跌的最重要因素。
如此一来,我们硫酸铵业内所必须关注的重中之重即为中间商对于焦化副产、己内酰胺副产及挤压颗粒硫酸铵的操作时间与数量,出口操作逢低买入逢高出口也是我们获利的关键,当然我们在进行内贸淡季储备之际为了降低风险,也应该尽量规避国外的采购旺季。
由上可知,出口乃兵家必争之地,业内纷纷期待2016年我国硫酸铵出口数量能有更大的突破,继续为国内硫酸铵价格的上涨发挥重要作用。
分子量 132.13
分子式 (NH4)2SO4 硫铵——肥田粉 (NH4)2 SO4
性质 工业用硫酸铵为白色结晶。农业用硫酸铵晶体略带黄色或棕色,硫酸铵带有咸 味。易吸收空气中的水分而粘结成块。易溶于水,是酸性肥料。
用途 农业肥料及化工、染织、医药、皮革等工业原料。
1.医药生产上培养细菌使用
2.化工公司:无机盐的生产,铵矿产加工业
3.农用
别名/化学名 硫铵,肥田粉
性质 工业用硫酸铵为白色结晶。农业用硫酸铵晶体略带黄色或棕色,硫酸铵带有咸 味。易吸收空气中的水分而粘结成块。易溶于水,是酸性肥料。
用途 农业肥料及化工、染织、医药、皮革等工业原料。
铵可做基肥、追肥和种肥。在用作种肥时一定要注意用量不宜多。硫铵在石灰性土壤中与碳酸钙起作用生成氨气跑掉;在酸性土壤中,如果硫酸铵施在水田通气较好的表层,铵态氮易经硝化作用而转化生成硝态氮,转入深层后因缺氧又经反硝化作用,生成氮气和氧化氮气体跑到空气中。所以,无论在水田还是旱田,硫铵都要深施。
硫铵除含氮外,还含有25%的硫,也是一种重要的硫肥。
硫铵的分子中含有阴离子SO4-,难以被土粒吸附,作物对铵离子的吸收较多而使SO4-残留土壤,故硫铵是一种典型的生理酸性肥料。硫铵在富含碳酸钙的石灰性土壤上施用,与CaCO3形成难溶的硫酸钙,不会明显的影响土壤的PH值。但对中性和酸性土壤,残留的SO4-将与H+结合降低土壤的pH值,酸化土壤,需要采用配施石灰等措施来防止酸化。
硫铵产品一般为白色产品,若产品中混有杂质时带黄色或灰色,物理性质稳定,分解温度高(大于280℃),不易吸湿,但结块后很难打碎。硫铵易溶于水,20℃时溶解度为70%,水中呈中性反应,由于产品中往往有游离酸存在,也呈现微酸性。
硫铵除含氮外,还含有25%的硫,也是一种重要的硫肥。
硫铵的分子中含有阴离子SO4-,难以被土粒吸附,作物对铵离子的吸收较多而使SO4-残留土壤,故硫铵是一种典型的生理酸性肥料。硫铵在富含碳酸钙的石灰性土壤上施用,与CaCO3形成难溶的硫酸钙,不会明显的影响土壤的PH值。但对中性和酸性土壤,残留的SO4-将与H+结合降低土壤的pH值,酸化土壤,需要采用配施石灰等措施来防止酸化。
在淹水条件下,SO4-会还原成H2S,引起稻根变黑,影响根系吸收养分。应结合排水晒田,改善通气条件,避免产生黑根。
硫铵可做基肥、追肥和种肥。在用作种肥时一定要注意用量不宜多。硫铵在石灰性土壤中与碳酸钙起作用生成氨气跑掉;在酸性土壤中,如果硫酸铵施在水田通气较好的表层,铵态氮易经硝化作用而转化生成硝态氮,转入深层后因缺氧又经反硝化作用,生成氮气和氧化氮气体跑到空气中。所以,无论在水田还是旱田,硫铵都要深施。
硫酸铵是一种无机物,化学式为(NH4)2SO4,无色结晶或白色颗粒,无气味。280℃以上分解。水中溶解度:0℃时70.6g,100℃时103.8g。不溶于乙醇和丙酮。0.1mol/L水溶液的pH为5.5。相对密度1.77。折光率1.521。硫酸铵主要用作肥料,适用于各种土壤和作物。还可用于纺织、皮革、医药等方面。
一种优良的氮肥(俗称肥田粉),适用于一般土壤和作物,能使枝叶生长旺盛,提高果实品质和产量,增强作物对灾害的抵抗能力,可作基肥、追肥和种肥。能与食盐进行复分解反应制造氯化铵,与硫酸铝作用生成铵明矾,与硼酸等一起制造耐火材料。加入电镀液中能增加导电性。
也是食品酱色的催化剂,鲜酵母生产中培养酵母菌的氮源,酸性染料染色助染剂,皮革脱灰剂。此外,还用于啤酒酿造,化学试剂和蓄电池生产等。还有一重要作用就是开采稀土,开采以硫酸铵作原料,采用离子交换形式把矿土中的稀土元素交换出来,再收集浸出液除杂、沉淀、压榨、灼烧后即成稀土原矿,每开采生产1吨稀土原矿约需5吨硫酸铵。
生物学上的用途也很多,多用于蛋白纯化工艺方面,因为硫酸铵属于惰性物质,不易与其他生物活性物质发生反应,在纯化过程中能最大程度的保护蛋白活性,另外,硫酸铵的可溶性极好,能形成高盐环境,对于蛋白沉淀与后续的高盐纯化做准备。硫酸铵在0℃与常温25℃的溶解度有较大区别,以下是硫酸铵在两个温度下不同饱和度的摩尔浓度。
化学回收产品对干煤的回收率指标,是指在焦化生产中,每吨装炉干煤能回收多少化学产品。回收率以百分比表示,按不同产品计算:
煤焦油回收率(%)= 煤焦油产量(无水)(吨) ×100%
焦炉装入干煤量(吨)
硫酸铵回收率(%)= 硫酸铵产量(吨) ×100%
焦炉装入干煤量(吨)
硫酸铵(折)回收率(%)= 硫酸铵产量(折含氮100%)(吨) × 100%
焦炉装入干煤量(吨)
浓氨水回收率(%)= 浓氨水产量(折含氮100%)(吨) ×100%
焦炉装入干煤量(吨)
粗苯回收率 = 粗苯产量(折180℃馏出量)(吨) ×100%
焦炉装入干煤量(吨)
轻苯回收率(%)= 轻苯产量(吨) ×100%
焦炉装入干煤量(吨)
重苯回收率(%)= 重苯产量(折200℃前馏出量)(吨) ×100%
焦炉装入干煤量(吨)
粗轻吡啶回收率(%)= 粗轻吡啶产量(折含吡啶100%)(吨) 100%
焦炉装入干煤量(吨)
粗酚钠回收率(%)= 粗酚钠产量(折含酚100%)(吨)×100%
焦炉装入干煤量(吨)
尿素回收率(%)= 尿素产量(折含氮100%,干基)(吨)×100%
焦炉装入干煤量(吨)
无水氨回收率(%)= 无水氨产量(折含氮100%)(吨) ×100%
焦炉装入干煤量(吨)
焦炉煤气发生量(吉焦/吨)= 焦炉煤气发生量(吉焦)
焦炉装入干煤量(吨)
焦炉煤气发生量(米3/吨)= 焦炉煤气发生芰浚 ?SUP>3)
焦炉装入干煤量(吨)
计算说明:每吨干煤煤气发生量应按热量单位计算:用体积单位表示时,应换算为标准煤气(4280
×4.1868×千焦/米3)。
(二)苯精制产品回收率
苯精制产品回收率是指各种苯精制产品总产量占原料(粗苯或轻苯)处理量的百分比。苯精制产品回收率是按总回收率和不同产品回收率分别计算的。其计算公式为:“
苯精制产品总回收率(%)=苯精制产品总产量(吨) ×100%
处理原料量(吨)
焦化苯回收率(%)=焦化苯产量(吨) ×100%
处理原料量(吨)
焦化甲苯回收率(%)=焦化甲苯产量(吨)×100%
处理原料量(吨)
焦化二甲苯回收率(%)=焦化二甲苯产量(吨) ×100%
处理原料量(吨)
计算说明:
(1)苯精制产品总产量= 焦化苯十焦化甲苯十焦化二甲苯十二甲残油十溶剂油
(2)处理原料总量= 本期调进原料总量十期初减期末的中间产品量×折算系数(将中间产品折成原料)
其折算系数为:混合分乘以1/0.98;洗混合分、吹出苯、苯残油、甲苯残油分别乘以1/0.96。如波动不大,可不折算。
(3)处理原料包括轻苯、重苯、粗苯、轻油等。
(三)焦油精制产品回收率
焦油精制产品回收率是指焦油精制产品占原料油处理量的百分比。焦油精制产品是指一次加工的产品,不包括通过再精制加工所得产品。焦油精制产品回收率是按总回收率和不同产品分别计算的。其计算公式为:
焦油精制产品总回收率 = 焦油精制产品总量(吨) ×100%
处理(无水)焦油总量(吨)
计算说明:焦油精制产品中,粗酚、重吡啶是折纯量,轻油折180℃前馏出量。对于中间产品,如数量波动不大,可不参加母项计算。母项应包括在制品期末、期初耗用焦油量差额。
粗酚回收率(%)=粗酚总量(折酚100%)(吨) ×100%
处理(无水)焦油总量(吨)
计算说明:粗酚中如包括回收车间的酸盐,应在子项中扣除这部分酚量,其酚量为100%酚量×0.
90;如有计量手段的,可按实际量乘以酚钠含酚折纯。
粗酚提取率(%)=粗酚总量(折酚100%0(吨) ×100%
处理(无水)焦油中含酚总量(吨)
工业萘回收率(%)=工业萘(或萘饼)中萘总量(吨) ×100%
处理(无水)焦油中含萘总量(吨)
工业萘提取率(%)=工业萘(或萘饼)中萘总量(吨) ×100%
处理(无水)焦油总量(吨)
洗油回收率(%)= 洗油总量(吨) ×100%
原料(无水)焦油总量(吨)
计算说明:防腐油、二蒽油、粗蒽等产品的回收率计算,按上述方法类推。
轻油回收率(%)= 轻油产量(吨) ×100%
原料(无水)焦油总量(吨)
计算说明:重吡啶回收率计算,按上述方法类推,但子项应折纯。
(四)酚精制产品回收率
酚精制产品回收率是指酚精制产品占粗酚中含酚总量的百分比。其计算公式为:
酚精制产品回收率(%)= 酚精制产品总产量(吨) ×100%
处理粗酚中含酚总量(吨)
焦化苯酚回收率(%)= 焦化苯酚产量(吨) ×100%
处理粗酚中含酚总量(吨)
工业酚回收率(%)= 工业酚产量(吨) ×100%
处理粗酚中含酚总量(吨)
甲酚回收率(%)= 甲酚产量(吨) ×100%
处理粗酚中含酚总量(吨)
二甲酚回收率(%)= 二甲酚 产量(吨) ×100%
处理粗酚中含酚总量(吨)
计算说明:式中甲酚包括三混甲酚、邻位甲酚、间对甲酚,应
分别计算。
(五)吡啶精制产品回收率
吡啶精制产品总回收率(%)=吡啶精制产品总产量(吨) ×100%
原料吡啶总量(吨)
计算说明:
(l)原料吡啶总量= 粗轻吡啶(折100%)十期初库存量一期末库存量。
(2)吡啶精制产品可分别计算纯吡啶、α一甲基吡啶、β-甲基吡啶、吡啶溶剂等的回收率,其计算方法按吡啶精制产品总回收率类推,子项分别为各产品产量,母项为原料吡啶总量。
(六)喹啉精制产品回收率
喹啉精制产品回收率是指喹啉精制产品总量占耗用重吡啶总量的百分比。其计算公式为:
喹啉精制产品回收率(%)=喹啉精制产品总量(吨) ×100%
重吡啶消耗总量(吨)
计算说明:
(1)喹啉、重吡啶浮选剂,二甲基吡啶,2,4,6三甲基吡啶等回收率计算,按上述方法类推,子项分别为各产品产量,母项为重吡啶消耗总量。
(2)原料重吡啶= 重吡啶(折纯)士期末、期初库存差额。
(七)洗油精制产品回收率
洗油精制产品包括α,β-甲基萘、工业苊、萘酐等。生产中,
直接计算萘酐对洗油消耗量的比率,即萘酐回收率,其计算公式
为:
萘酐回收率(%)=工业苊产量(吨)× 萘酐产量(吨) ×100%
消耗洗油量(吨) 工业苊消耗量(吨)
(八)萘精制产品回收率
精萘产品回收率是指精萘产量占原料萘(工业萘或萘饼)的
百分比。其计算公式为:
精萘回收率(%)= 精萘产量(吨)
×100%
原料萘消耗量(吨)士期末、期初差额(吨)
(九)其它精制产品回收率
其它精制产品回收率计算,原则上按上述各式类推。
古马隆-茚树脂产品,其原料有重苯(重质苯)及脱酚酚油两
种。
其计算公式分别为:
古马隆一茚树脂回收率( %)= 古马隆树脂产量(吨) ×100%
原料重苯(重质苯)量(吨)
计算说明:重苯(重质苯)按200℃前折算。
古马隆一茚树脂回收率(%)=古马隆树脂产量(吨) ×100%
原料脱酚酚油量(吨)
(十)化学产品合格率
化学产品合格率是指某种化学产品检验合格量占检验总量的
百分比。其计算公式为:
某种化学产品一次合格率(%)=某种化学产品检查合格量(吨) ×100%
某种产品检验合格总量(吨)
(十一)化学产品等级率
化学产品等级率是指某种化学产品某等级品的数量占该产品
检验合格量的百分比。其计算公式为:
某种化学产品等级率(%)= 某种产品某等级数量(吨) ×100%
某种产品检验合格总量(吨)
(十二)化学产品酸、碱等消耗量
化学产品酸、碱等消耗量是指化学产品回收车间每回收一吨
某种化学产品所消耗的酸、碱等数量。在计算酸、碱等消耗量时,
除苯精制产品及焦油消耗纯碱等对原料计算外,其它均对产品计
算。其计算公式为:
硫酸铵耗酸量(千克/吨)= 硫酸耗用量(100%)(千克)
硫铵(折含氮100%)总量(吨)
计算说明:还可以别外计算按硫铵实物量计算的耗酸指标。
粗苯耗洗油量(千克/吨)= 洗油耗用量(千克)
粗苯总量(吨)
计算说明:母项中如属轻苯,需将重苯部分折算在内。
酚钠耗碱量(千克/吨)= 碱(100%)耗用量(千克)_
酚钠(100%)总产量(吨)
粗酚耗酸量(千克/吨)=酸(100%)耗用量(千克)
粗酚(折纯)总产量(吨)
粗酚耗碱量(千克/吨)=碱(100%)耗用量(千克)
粗酚(折纯)总产量(吨)
计算说明:母项中应扣除回收车间所产酚盐相应的精酚量。
重吡啶耗酸量(千克/吨)=酸(100%)耗用量(千克)
重吡啶(折纯)产量(吨)
重吡啶耗本能氨量(千克/吨)=氨水(100%)耗用量(千克)
重吡啶(折纯)产量(吨)
精制苯耗酸量(千克/吨)= 酸(100%)耗用量(千克)
原料总耗用量(吨)
精制苯耗碱量(千克/吨)= 碱(100%)耗用量(千克)
原料总耗用量(吨)
计算说明:母项中原料如为粗苯,需折算180℃前馏出量。其它产品如精萘、工业萘等产品的耗酸、碱,按以上产品耗酸、碱的计算方法类推。
(十三)动力、燃料消耗及回收工序能耗
化学产品动力、燃料消耗及工序能耗,是指每回收一吨某种化学产品所消耗的水、电、煤气、蒸汽等的实物数量及折合标煤的工序能耗量。其计算方法与炼焦的动力、燃料消耗及工序能耗指标相同。惟有精苯、焦油、溶剂脱酚按原料处理量计算。本指标可分别按产品计算。其计算公式为:
某种产品某种动力或燃料消耗量(计量单位/吨)= 某种动力或某种燃料耗用量(计量单位)
某种产品产量(或原料处理量)(吨)
计算说明:计量单位分别为:煤气(吉焦)、电(千瓦·时)、燃料(千克)、水(米3),计算回收系统单位产品工序能耗指标时,需折为标煤量(千克)。
(十四)洗涤塔后煤气含苯量
洗涤塔后煤气含苯是指洗涤塔后煤气带走的苯量。洗涤塔后煤气含苯可通过仪器分析得到。全月平均含苯量可用简单算术平均法计算。洗涤塔后煤气含苯的计算公式为:
塔后煤气含苯量(克/米3)= 洗涤塔后煤气含苯总量(克)
通过洗涤塔的煤气总量(米3)
(十五)饱和器后煤气含氨量
饱和器后煤气含氨量是指饱和器后煤气带走的氨量。饱和器后煤气含氨量可通过仪器分析得到。全月平均含氨量可用简单算术平均法计算。饱和器后含氨量以克/米3表示。
计算说明:
(1)当生产氨水时,其指标名称应为洗氨塔后氨。
(2)计算公式可按塔后煤气含苯量公式类推。