下游需求规模进一步增加-我国双氧水行业产能及产量增幅较大.doc

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下游需求规模进一步增加-我国双氧水行业产能及产量增幅较大

一、概述

过氧化氢,分子式H2O2,是一种无机化合物。纯过氧化氢是淡蓝色的黏稠液体,可溶于水、醇、乙醚。双氧水是过氧化氢水溶液,为无色透明液体。双氧水在全部pH值范围内都具有很强的氧化性,且氧化反应的最终产物为水,被认为是最清洁和绿色的化工原料之一。双氧水根据浓度不同可分为稀品和浓品,根据应用领域不同可分为工业级、电子级和食品级。工业级双氧水主要用于有机化工合成、造纸、污水处理、新能源电池等行业,电子级双氧水主要用于半导体及光伏等行业,食品级双氧水主要用于食品的生产和加工行业。

双氧水纯化工艺

双氧水产业链图解

二、双氧水行业发展概况

1、双氧水产能增幅较大

目前,己内酰胺、环氧丙烷等下游处于高速扩能期,配套双氧水装置大幅投放,我国双氧水行业产能持续扩张,产能增幅较大,未来发展前景良好。数据显示,2022年我国双氧水产能约为2197万吨,仅2022年一年就新增产能394万吨,产能增长率高达21.85%,2018-2022年均复合增长率为12.17%。

目前,己内酰胺、环氧丙烷等下游处于高速扩能期,配套双氧水装置大幅投放,我国双氧水行业产能持续扩张,产能增幅较大,未来发展前景良好。数据显示,2022年我国双氧水产能约为2197万吨,仅2022年一年就新增产能394万吨,产能增长率高达21.85%,2018-2022年均复合增长率为12.17%。

2、双氧水行业供需规模持续扩大

同时,在电子、食品等领域,作为氧化剂的双氧水具有减少污染、降低成本的优点,所以市场潜力巨大,双氧水产量及表观消费量均保持稳步上升。根据相关数据显示,2021年我国双氧水行业产量达到1235万吨,表观消费量则为1240万吨。

同时,在电子、食品等领域,作为氧化剂的双氧水具有减少污染、降低成本的优点,所以市场潜力巨大,双氧水产量及表观消费量均保持稳步上升。根据相关数据显示,2021年我国双氧水行业产量达到1235万吨,表观消费量则为1240万吨。

三、双氧水行业下游应用领域发展概况

广泛应用于有机化工合成、造纸、污水处理、新能源电池、食品加工、医疗卫生、半导体及光伏等行业。近年来,双氧水产能快速扩张,双氧水下游消费结构较为稳定,目前以己内酰胺、造纸等领域为主,环氧丙烷、污水处理及新能源行业是未来潜在的应用主力。在应用结构方面,2022年,双氧水下游需求占比最高的应用领域为己内酰胺占比高达33%,其次为造纸领域占比26%,污水治理领域占比13%,其他为印染、环氧丙烷等领域。

双氧水作为氧化剂、漂白剂,广泛应用于有机化工合成、造纸、污水处理、新能源电池、食品加工、医疗卫生、半导体及光伏等行业。近年来,双氧水产能快速扩张,双氧水下游消费结构较为稳定,目前以己内酰胺、造纸等领域为主,环氧丙烷、污水处理及新能源行业是未来潜在的应用主力。在应用结构方面,2022年,双氧水下游需求占比最高的应用领域为己内酰胺占比高达33%,其次为造纸领域占比26%,污水治理领域占比13%,其他为印染、环氧丙烷等领域。

1、己内酰胺

己内酰胺是一种重要的有机化工原料,其作为双氧水下游的一项重要应用领域,可进一步加工成锦纶纤维、工程塑料、塑料薄膜等。在己内酰胺的生产工艺流程中,双氧水作为一种消耗性氧化剂,其纯度、浓度将直接影响己内酰胺的产品质量。近五年,双氧水市场需求量逐年增长,其中己内酰胺作为需求量最大的下游产品,处于快速扩产能时期,根据数据显示,2022年全国己内酰胺总产能达569万吨,预计到2023年产能有望突破783万吨,己内酰胺产能不断扩张将对双氧水需求增长形成重要支撑。

己内酰胺是一种重要的有机化工原料,其作为双氧水下游的一项重要应用领域,可进一步加工成锦纶纤维、工程塑料、塑料薄膜等。在己内酰胺的生产工艺流程中,双氧水作为一种消耗性氧化剂,其纯度、浓度将直接影响己内酰胺的产品质量。近五年,双氧水市场需求量逐年增长,其中己内酰胺作为需求量最大的下游产品,处于快速扩产能时期,根据数据显示,2022年全国己内酰胺总产能达569万吨,预计到2023年产能有望突破783万吨,己内酰胺产能不断扩张将对双氧水需求增长形成重要支撑。

2、造纸

造纸行业作为双氧水最主要的下游需求之一,双氧水主要用于纸浆漂白和废纸脱墨处理,用于纸浆漂白时,可漂白机械浆(磨木浆);用于处理废纸时,能使油墨颗粒与纸张纤维分离,获得满意的白度。根据数据显示,2022年,全国纸及纸板生产量为12425万吨,达到历史新高,同比增长2.64%,连续增长的纸及纸板产量对双氧水需求量也稳步增加。

造纸行业作为双氧水最主要的下游需求之一,双氧水主要用于纸浆漂白和废纸脱墨处理,用于纸浆漂白时,可漂白机械浆(磨木浆);用于处理废纸时,能使油墨颗粒与纸张纤维分离,获得满意

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