Som det grunnleggende råmaterialet til organisk silisium, polysilisium og silisiumlegering, har industrielt silisium trengt inn i forsvars- og militærindustri, informasjonsindustri, ny energi og andre relaterte næringer i nedstrømsapplikasjonene, og spiller en viktig rolle i Kinas økonomiske og sosiale utvikling. Den 11. november ga Guangzhou Futures Exchange ut en offentlig kunngjøring for å innhente meninger om industrielle silisiumfutures, opsjonskontrakter og relevante regler. Denne artikkelen finkjemmer status quo og utviklingsutsikter for industriell silisiumindustrikjede for markedsinvestorer i kombinasjon med kontraktsregler.
En introduksjon til Industrial Silicon Futures-leveranser
Når den globale økonomien bremser ned, er solcelleindustrien med silisiummateriale som hovedråstoff en typisk soloppgangsindustri og blomstrer. Silisiummetall er det grunnleggende råstoffet for utviklingen av fotovoltaisk industri, hovedsakelig brukt til produksjon av polysilisium, organisk silisium og legeringsprodukter.
Industrielt silisium, også kjent som metallisk silisium og krystallinsk silisium, oppnås fra silisium (hovedkomponent SiO2 større enn eller lik 99,2 prosent, vanligvis i form av kvartsstein eller brostein) gjennom reduksjonsreaksjon i en nedsenket lysbueovn med karbonholdig reduksjonsmiddel ( vasket kull, petroleumskoks, trekull, etc.). Dens nominelle silisiuminnhold er ikke mindre enn 98,7 prosent; Den kjemiske reaksjonsformelen er: SiO2 pluss 2C=Si pluss 2CO ↑.
I følge dokumenter som Industrial Silicon Futures Contract of Guangzhou Futures Exchange (Utkast for kommentarer), Industrial Silicon Option Contract of Guangzhou Futures Exchange (Utkast for kommentarer) og detaljerte regler for Industrial Silicon Futures og Option Business of Guangzhou Futures Exchange (Utkast for kommentarer) ), merkenummeret som er spesifisert i Folkerepublikken Kinas nasjonale standard - industrisilisium (GB/T 2881-2014, heretter referert til som nasjonal standard for industrisilisium) er Si5530, industrisilisium med partikkelstørrelse på { {3}} mm (hvor partikkelstørrelsesavviket til materialet under sikten ikke er mer enn 5 prosent, og materialet på sikten ikke er mer enn 5 prosent); Industriell silisium med karakteren Si4210 og partikkelstørrelsen på 10-100 mm som spesifisert i National Standard for Industrial Silicon (hvor partikkelstørrelsesavviket til undermålet ikke er mer enn 5 prosent, og undermålet er ikke mer enn 5 prosent ), og vannløftet er 2000 yuan/tonn.
For å si det enkelt, forskjellen mellom referanseleveransen og erstatningsleveransen ligger hovedsakelig i kravene til merkevaren (silisiuminnhold og urenhetsinnhold er forskjellige). Det industrielle silisiumet som oppfyller kravene til Si5530 i den nasjonale standarden for industrisilisium kan leveres. Det industrielle silisiumet som oppfyller kravene til Si4210 og høyere er erstatningsproduktet og har en premie på 2000 yuan/tonn. Det er ikke krav om oksygentilførsel og sporstoffer. Hvis produsenten av denne batchen av produkter har inspisert sporelementene (fosfor, bor, karbon, titan) og annen informasjon, kan det angis i kvalitetssertifikatet.
Hva representerer henholdsvis Si5530 og Si4210? I henhold til den nasjonale standarden for industrisilisium er industrisilisium hovedsakelig delt inn i 8 kvaliteter i henhold til kjemisk sammensetning, og graden av industriell silisium er representert med silisiumelementsymbol og 4 sifre. De fire sifrene representerer henholdsvis det maksimale innholdskravet til hovedforurensningselementene jern, aluminium og kalsium i produktet. Jerninnholdet og aluminiuminnholdet tar ett siffer etter desimaltegnet, og kalsiuminnholdet tar to sifre etter desimaltegnet. For eksempel er det nominelle silisiuminnholdet i Si5530 større enn eller lik 98,7 prosent , jerninnhold mindre enn eller lik 0.50 prosent , aluminiuminnhold mindre enn eller lik til 0,50 prosent , og kalsiuminnhold Mindre enn eller lik 0,30 prosent ; Si4210 nominelt silisiuminnhold Større enn eller lik 99,3 prosent, jerninnhold Mindre enn eller lik 0,40 prosent, aluminiuminnhold Mindre enn eller lik 0,20 prosent, kalsiuminnhold Mindre enn eller lik 0,10 prosent.
B Utviklingshistorien til Kinas industrielle silisiumindustri
Den industrielle silisiumindustrikjeden har utviklet seg raskt de siste 10 årene, med endringer i forbruksstruktur og produksjonskapasitetsfordeling.
Fra forbruksstrukturens perspektiv kan utviklingen av industriell silisium deles inn i tre stadier: det tidlige forbruket er hovedsakelig aluminiumslegeringsindustrien; På mellomlang sikt overgikk forbruket av organisk silisium forbruket av aluminiumslegering og ble hovedforbrukeren av industriell silisium; I den senere perioden forventes det at etterspørselen etter polysilisium vil overstige etterspørselen etter organisk silisium med den raske utviklingen av solcelleindustrien og bli den største etterspørselen av industrisilisium.
Før 2018 var den største etterspørselssiden av industrielt silisium aluminiumlegeringsindustrien, så det ble også kalt metallsilisium på den tiden, hovedsakelig ved å tilsette industrielt silisium til aluminiumsprodukter for å forbedre metallets flytbarhet og seighet. Aluminiumslegeringsprodukter tilsatt industrisilisium har egenskapene til god formbarhet og høy korrosjonsbestandighet. De brukes ofte som bil-, romfarts-, skips- og andre deler, og spiller spesielt en viktig rolle i å fremme utviklingen av bilindustrien.
Med den raske utviklingen av den organiske silisiumindustrien har etterspørselen etter organisk silisium for industriell silisium vært nær etterspørselen til aluminiumslegering siden 2013, og overgikk etterspørselen til aluminiumslegering i 2018, og ble den største etterspørselen etter industriell silisium. Dataene viser at i nedstrømsforbruket av industrielt silisium i Kina i 2021, utgjør aluminiumslegering 23,49 prosent av det totale innenlandske forbruket, organisk silisium står for 41,34 prosent av det totale innenlandske forbruket, og polykrystallinsk silisium står for 31,61 prosent av det totale. innenlands forbruk.
Produksjonen av organisk silisium er en prosess for å blande industrielt silisiumpulver og metangass for å generere organisk silisiummonomer, og deretter behandle det til silikongummi, silikonolje, silikonharpiks for å produsere andre kjemikalier. Organiske silisiummaterialer har egenskapene til enkel design og prosessering av polymerer og høy stabilitet av uorganiske materialer, og er mye brukt i konstruksjon, bil, tekstil, medisin, elektronikk, nasjonalt forsvar, vitenskap og teknologi og andre felt.
I fremtiden har grønn og lavkarbonutvikling blitt den globale trenden og konsensus i det internasjonale samfunnet. Med promoteringen av Kinas "dobbelt karbon"-mål har fotovoltaisk industrikjede utviklet seg raskt. Drevet av etterspørselen etter fotovoltaisk installasjon, anslås det at veksthastigheten for Kinas polysilisiumindustris etterspørsel etter industriell silisium vil overstige 30 prosent fra 2021 til 2025, noe som vil spille en ledende rolle i veksten av industriell silisiumetterspørsel. Selv om andelen polysilisiumforbruk i 2021 ikke vil være like stor som eksporten, forventes det at etterspørselen etter polysilisium vil overstige etterspørselen etter organisk silisium og bli den største etterspørselen av industrisilisium.
Fra perspektivet til industriell kjedelayout er industrielle silisiumproduksjonsbedrifter hovedsakelig distribuert i regioner med rike ressurser og kraftfordeler. For tiden er Kina verdens største produsent, forbruker og handelsland for industrielt silisium, og hovedveksten av denne industrien i fremtiden vil også komme fra Kina.
Kinas industrielle silisiumproduksjonskapasitet er hovedsakelig distribuert i de nordvestlige og sørvestlige regionene med rikelige kraftressurser, og for tiden er den hovedsakelig konsentrert i Xinjiang, Yunnan og Sichuan. Imidlertid vil den nylig økte kapasiteten hovedsakelig fordeles i ressursrike områder som Indre Mongolia, Xinjiang, Gansu, Qinghai, Ningxia, Yunnan, og hovedsakelig i den integrerte planleggingskapasiteten.
Før 2015 var innenlandsk industriell silisiumproduksjon hovedsakelig konsentrert i Yunnan- og Sichuan-regionene, som hadde fordelen av vannkraft. Men fordi utviklingen av industrielt silisium i disse to regionene hovedsakelig var avhengig av de lave kostnadene for vannkraft, og vannkraft var underlagt regntiden og tørre årstidene, var prisen på vann og elektrisitet lav i den våte årstiden, driftsraten til bedrifter var høy, og gjennomsnittsprisen på elektrisitet steg i den tørre årstiden, hadde bedrifter en tendens til å stoppe produksjonen for vedlikehold, Derfor er sesongforskjellen i industriell silisiumproduksjon på dette stadiet stor, og lys- og høysesongene er åpenbare.
Fra 2015 til 2021 vil den industrielle silisiumproduksjonskapasiteten i Xinjiang vokse raskt, hovedsakelig ved å bruke de rike lokale kullressursene til å generere elektrisitet. For det første vil den utnytte lave strømpriser. For det andre vil det ikke bli påvirket av nedbør, og tilgangen vil være stabil gjennom hele året. Derfor vil kostnadene reduseres ytterligere og sesongsvingningene i produksjonen reduseres. I følge undersøkelsen kan Xinjiang også justere produksjonen i henhold til de våte og tørre årstidene for ytterligere å redusere produksjonen og prissvingningene forårsaket av de våte og tørre årstidene. I 2021 vil Xinjiang være det største industrielle silisiumproduksjonsområdet i Kina, og utgjøre 44 prosent av den totale nasjonale produksjonen.
I fremtiden vil industriell silisiumproduksjonskapasitet utvikles til ressursrike regioner, og den nye produksjonskapasiteten vil hovedsakelig distribueres i ressursrike regioner som Indre Mongolia, Xinjiang, Gansu, Qinghai, Ningxia, Yunnan osv. Indre Mongolia forventes å bli den tredje største produksjonsbasen for industrielt silisium. For tiden er den planlagte prosjektkapasiteten 850 000 tonn, og den krystallinske fotovoltaiske industrikjeden av silisium utvikler seg raskt. Videre, med utviklingen av krystallinsk silisium fotovoltaisk industrikjede, utvider bedrifter oppstrøms og nedstrøms integrasjon. Den fremtidige utviklingstrenden er å øke andelen fornybar energi, multienergikomplementering og integrering av kildenett, last og lagring. Det vil si at i tillegg til tradisjonell termisk kraft og vannkraft, kan fotovoltaisk kraftproduksjon også brukes til å produsere industrielt silisium.
C Nye endringer i industrielt silisiummarkedet
Sett fra markedsstrukturens perspektiv har årets polysilisiumindustri sterk etterspørsel drevet av fotovoltaisk installasjon, men etterspørselen etter organisk silisium og aluminiumslegering er relativt lav. Derfor er fortjenesten til polysilisiumindustrien høy, og produksjon av ny kapasitet øker etterspørselen etter industriell silisium. Det forventes at etterspørselsandelen av polysilisium vil øke ytterligere, og presse noe av andelen organisk silisium.
Fra perspektivet til prisforskjellsstrukturen, svingte prisforskjellen mellom Si5530 og Si4210 rundt 2000 yuan/tonn før, men siden andre kvartal i år har prisforskjellen mellom Si5530 og Si4210 blitt betydelig mindre. Hovedårsaken er at polysilisium har sterk etterspørsel, høy fortjeneste og lav følsomhet for råvarepriser, mens organisk silisium har svak etterspørsel og er på kanten av resultatbalansen, noen bedrifter har til og med tapt penger, og råvareprisene er relativt sett. svak.
Fra perspektivet til oppstrømsproduksjon, på grunn av den økte etterspørselen etter polysilisium, høy relativ pris og kort regnskapsperiode, har noen industrielle silisiumprodusenter økt produksjonsandelen av polysilisiummerker, som Si5210.
Fra perspektivet til nedstrøms etterspørsel, i henhold til introduksjonen av bedriften, har polysilisiumbedrifter endret seg fra å bruke Si4210 før til hovedsakelig å bruke 99 silisium (silisiuminnholdet kan nå mer enn 99 prosent) ved å forbedre produksjonsprosessen og det tekniske nivået, og har krav til sporstoffer fosfor, bor og karbon; Organiske silisiumbedrifter bruker fortsatt hovedsakelig Si4210. De har krav til sporstoffer som titan, nikkel osv., og kan ikke bruke Si4210 med høyt titanium i Yunnan.
Fra perspektivet til produksjonsprosessen kan produksjonen av industriell silisium deles inn i full kullprosess, semi-kull- og semi-koksprosess, etc. i henhold til forskjellig bruk av karbonholdig reduksjonsmiddel. Rent kull brukes som karbonreduksjonsmiddel i hele kullprosessen, mens kull, bituminøst kull og petroleumskoks brukes som reduksjonsmiddel i semikull og semi coke. Selv om reduksjonsevnen til trekull er god, er det ikke miljøvennlig, så den fremtidige utviklingsretningen er hovedsakelig fullt kull.
Fra perspektivet til ny kapasitet vil den fremtidige nye storskalakapasiteten i hovedsak være integrert oppstrøms og nedstrøms, og den nye kapasiteten vil hovedsakelig begrenses av indikatorene for miljøbæreevne og energiforbruk. For tiden vil den ikke-integrerte nye kapasiteten hovedsakelig komme fra de eksisterende indikatorprosjektene, og de nye ovnene vil også hovedsakelig være om lag 33000kVA store ovner.
Fra perspektivet om å eliminere tilbakestående produksjonskapasitet, vil små ovner under 12500kVA gradvis trekke seg fra markedet under veiledning av retningslinjer, noe som bidrar til å forbedre det generelle energieffektivitetsnivået i industrien; Små partikler av råmaterialer kan brukes til 12500kVA - 16500kVA små ovner, noe som bidrar til å maksimere utnyttelsen av råstoffressursene.
Kort sagt, det industrielle silisiummarkedet i fremtiden vil bli mer og mer storskala og standardisert med utviklingen av markedet og økningen av nye foretak. Med inntreden av kapital og talenter vil markedskonsentrasjonen økes og automatiseringsnivået forbedres.
Virkningen av noteringen av D industrielle silisiumfutures
Alle potensielle markedsaktører er ivrige etter børsnotering av industrielle silisiumfutures. For industribedrifter gir børsnoteringen av industrielle silisiumfutures sikringsverktøy som kan håndtere risikoen for prissvingninger. For det første bidrar det til å redusere de negative effektene av prissvingninger, effektivt kontrollere risikoen ved bedriftsproduksjon og drift, og jevne ut fortjenesten til bedrifter; For det andre bidrar det til å utvide innkjøps- eller salgskanalene til foretak, noe som kan kompensere for risikoen for utilstrekkelig likviditet når spotmarkedet stiger og faller kraftig, samtidig som sikkerheten til midler sikres; For det tredje er det nyttig for bedrifter å administrere beholdningen av produkter eller råvarer og sikre jevn fremdrift av produksjonsaktiviteter.
For den industrielle silisiumindustrien bidrar noteringen av industrielle silisiumfutures til standardiseringsutviklingen av industrielle produkter, og fremmer produksjonsteknologien til industrielle silisiumproduksjonsbedrifter til å utvikle seg i retning av automatiseringsstandardisering; Det bidrar til å standardisere industriprissystemet og fremme dannelsen av transparente, rettferdige og markedsorienterte priser i den industrielle silisiumindustrien; Det bidrar til å øke stemmen til kinesiske bedrifter i internasjonal handel og oppnå internasjonal prissetting.
Industrial silisium futures og opsjoner forventes å bli notert samtidig. Fra et strategisk perspektiv bidrar bruken av derivater som industrielle silisiumfutures og opsjoner til å tjene "silisiumenergi"-industrien og bidra til å oppnå nasjonale strategiske mål som "dobbelt karbon".


