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XX新能源公司創業計劃書
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XX新能源公司創業計劃書

能源和環境的未來之路
--能源危機和環境危機的一體化解決方案

CO2-to-BioFuelTM整合再生能源生產與廢氣凈化和廢水凈化技術為一體,使再生能源生產源于廢氣凈化和廢水凈化,在逆轉溫室效應和水體凈化的基礎上利用廢地海洋高效低成本制造能源。廢氣凈化,廢水凈化和再生能源這三項迫切需求均因為高成本而難以實現產業化應用,此循環的整合使三項收益由一個成本支撐,并將成本顯著降低,因此,成為目前唯一潛在可能贏利的同時治理廢水廢氣并再生能源的技術,實現能源與環境共贏的解決方案。CO2-to-BioFuelTM技術包括:
1. 低成本微藻立體高密度養殖技術
2. 微藻養殖同時實現凈化大面積高氮磷重金屬廢水處理技術,恢復海洋湖泊水體生態功能,恢復漁業,防治藻潮;
3. 微藻養殖同時實現工業廢氣二氧化碳捕獲技術,
4. 微藻培養高效能源轉化技術

預計估算理想狀態下:

初級基地:
每100公頃(1500畝)微藻養殖面積年產出13萬桶(barrel)燃油替代物前體價值約合人民幣6890萬元/年;
捕獲200MW火力燃煤發電廠工業廢氣CO2,其CDM價值約合人民幣0.9億元/年,
同時凈化500公頃廢水,恢復水體漁業功能。

高級基地:
每1000公頃(15000畝)微藻養殖面積年產出130萬桶(barrel)燃油替代物前體價值約合人民幣6.89億元/年;
捕獲1000MW火力燃煤發電廠工業廢氣CO2,其CDM價值約合人民幣4.5億元/年
同時凈化5000公頃廢水,恢復水體漁業功能。

2007年中國柴油表觀消費量預計為9.45億桶,每年14萬公頃微藻養殖面積年產出柴油替代物預計可滿足我國全年柴油表觀消費量。中國兩面環海,海洋資源豐富,內陸多湖,僅低質地、荒坡、灘涂等就有約2.8億公頃。

當今世界面臨能源危機和環境危機。能源危機和環境危機的根源是技術層面上的,也就是危機已充分說明,過去建立在污染環境基礎之上的能源來源的技術路線已經岌岌可危,急需新的解決方案: 
1. 解決溫室效應問題
2. 解決大面積水污染問題
3. 解決低成本,無污染,無地域疆界,可持續發展的能源問題

為什么是微藻:
1. 解決能源問題:
a) 產率高,單位面積微藻產油量是玉米的近800倍,大豆的近300倍,麻瘋樹的70余倍。僅5%-7.5%左右面積種植富油微藻既可解決美國全年所有交通用油;
b) 成長快速,生長周期(約1-3天)較甘蔗(16個月)及玉米(5個月)短;
c) 酒精轉化率(300公升/公噸),遠較甘蔗(80公升/公噸)等要高;
d) 不含木質素,易被粉碎和干燥,預處理成本較低;熱解所得生物質燃油熱值高,平均高達33MJ/kg,是木材或農作物秸稈的1.6倍;
e) 不占耕地,無地域限制
2. 解決大面積水污染問題,微藻高效吸收水體中有機物和氨氮磷重金屬,并產出氧氣,恢復水體生態功能,恢復漁業,防治藻潮;
3. 解決溫室效應問題:微藻是光合作用利用率最高的植物,僅5%-7.5%左右面積種植微藻即可每年消除其他陸生植物需使用大于80%的土地面積才能消除的二氧化碳排放。

為什么是CO2-to-BioFuelTM
普通微藻培養:
1. 不能自動整合廢氣廢水處理功能,
2. 不能有效捕獲工業廢氣二氧化碳, 
3. 不能凈化廢水,并可能制造廢水,
4. 成本高,產率低
5. 能源轉化率低
CO2-to-BioFuelTM提供的是一個開放的技術框架,可以吸引其他相關技術迅速進入,補充完善,成為以原有點技術為軸心,自我成長型開放技術平臺。迅速實現微藻能源環保技術的產業化:
1. 基于微藻自成能源循環,可成為發電,車用工業用能源的原始能源和原料來源, 
2. 同時捕獲工業廢氣二氧化碳,逆轉溫室效應
3. 同時凈化大面積廢水,恢復水體生態功能,恢復漁業,防治藻潮;
4. 利用廣闊鹽堿荒灘和海域而不占耕地,
5. 單位占地面積產率是普通微藻培養的10倍以上
6. 培養成本是普通微藻培養的10%以下
7. 可成為潛在的糧食,造紙,化肥來源

微藻,能源和環境的未來

微藻是光合作用利用率最高的植物,生產1公斤微藻將捕獲1.5-2公斤的二氧化碳,并且產率高,單位面積微藻產油量是玉米的近800倍,大豆的近300倍,麻瘋樹的70余倍。易被粉碎和干燥,預處理成本較低;熱解所得生物質燃油熱值高,平均高達33MJ/kg,是木材或農作物秸稈的1.6倍。僅僅5%-7.5%左右面積種植富油微藻既可解決美國全年所有交通用油。而且可以利用水面和非耕田。

和玉米乙醇和其他生物柴油產油作物比較,微藻作為再生能源有很多優勢。微藻不占耕地,成長快速,生長周期(約2-3天)較甘蔗(16個月)及玉米(5個月)短,酒精轉化率(300公升/公噸),也遠較甘蔗(80公升/公噸)等要高。僅僅5%-7.5%左右面積種植富油微藻即可解決美國全年所有交通用油.而且可以利用水面和貧瘠土地。 并在同時每年消除二氧化碳排放6.5 碳收支(GtC)。而其他陸生植物達到此指標均需使用大于80%的土地面積。

種植物 油產率(升/公頃) 如欲將目前美國交通用油50%替代為生物燃料,需要的土地使用面積(百萬公頃) 如欲將目前美國交通用油50%替代為生物燃料,需要的與已存在的美國谷物種植面積的比例
玉米 172 1540 846
大豆 446 594 326
改良油菜 1190 223 122
麻瘋樹 1892 140 77
椰子 2689 99 54
棕櫚樹 5950 45 24
微藻(70%油/干重) 136,900 2 1.1
微藻(30%油/干重) 58,700 4.5 2.5
Yusuf Chisti.Biodiesel from microalgae. Biotechnology Advances 25 (2007) 294–306
“不與人爭糧,不與糧爭地”,這是發展生物質能利用的原則。以國內有限而寶貴的水土資源,將良田拿來種植生物能源作物是否符合邊緣效益,是政府在推動種植生物能源作物所必須要先行考量的地方。就發展生物能源、材料的土地資源而言,中國兩面環海,海洋資源豐富,內陸多湖,有約40億畝的低質地、荒坡、灘涂等,相信利用微藻作為生物能源原料會較用陸上農田來種植生質能源原料來的更有發展性。

利用微藻作為生物能源原料,不僅可以有效解決需與糧爭地的問題,也可以大幅降低生物能源的成本。試驗表明,微藻發電的成本比核發電低得多,和煤炭,石油,天然氣發電成本相當.東京瓦斯和新能源產業開發機構(NEDO)開發了微藻生物質能發酵設備.日本橫濱2002年建立了微藻發電廠,每天可將1噸微藻轉化為20立方公尺甲烷.為求穩定,與天然氣混合發電,每小時發電量10千瓦,可供20個家庭使用. 截至2007年8月,美國已有5套大規模燃燒式發電廠在開發基于海藻的生物燃料生產裝置,年產能力達4000萬加侖生物柴油和6000萬加侖乙醇。這些生物燃料的生產將每年產生超過3.5億美元的經濟效益。

微藻培養技術成為了微藻生物質能源的瓶頸:1978年,美國制訂了一個“水生植物計劃”(ASP),希望能從水藻中提取潔凈的生物柴油代替汽油?墒,用了約10年時間,研究小組也并未找到項目的工業化生產的可行性方法。1996年,克林頓政府取消了這一項目11。為什么微藻技術未能大規模普及,并被美國能源部花費2500萬美元和日本政府花費1.17億美元研究后否定為實用技術呢4?在于現行微藻培養生物反應器技術成本太高,產率太低。美國能源部試驗失敗的主要原因是試圖采用開放培養以降低成本,但開放培養帶來了難以避免的污染。是微藻培養技術成為了微藻碳捕獲合成生物能源的瓶頸。中國目前為止,尚無以微藻為基礎的再生能源工業化技術及工業化應用。

作為CO2排放的主要來源的火力發電企業等如采用成本經濟的碳捕獲再生能源技術,可以從CDM中獲得巨額資金支持,在保護環境的同時,還可以產出再生能源替代煤和原油用于發電和制造交通用燃料。中國一次能源消費量煤炭所占的比重近70%,石油為21.0%,在利用現有設備基礎上,成本經濟的以消除環境污染為基礎的可再生能源的新技術路線CO2-to-BioFuelTM是經濟發展的可以依靠的根基和保證。希望我們的努力能為下一輩帶來安全健康的環境,充沛的食品能源供給,和平的生存發展空間。
  

第一章 公司基本情況 
公司名稱__SunEco Corp (陽光新能源公司_)
成立時間____2008年1月______注冊地點________美國
公司性質為:股份有限公司。
公司目前主營的業務為以微藻培養技術為核心的工業廢氣碳減排和以車用柴油替代品為代表的化工產品制造技術。
市場占有率: 優勢占有
產品品牌: CO2 to BioFuel™ “微藻廢氣碳捕獲再生能源技術
公司宗旨:提供以消除污染為基礎的新能源技術 
公司發展戰略規劃:
(一) 戰略定位與進程
立足環保和新能源兩大基本國策,填補微藻為基礎的再生能源制造空白,填補大面積廢水處理技術空白,實現區域廢水集中凈化,填補工業廢氣碳捕獲技術空白。

一項工程多項副產品:制造以微藻為基礎的再生能源,利用廢地,同時實現工業廢氣廢水處理,顯著降低成本解決成本瓶頸。
(二) 競爭戰略分析:
1) 產品市場競爭優勢構成:
a) 一項工程多項副產品:同時實現工業廢氣脫碳屬CDM資助方向,利用廢地,同時實現廢水廢氣減排形成銷售價格和環保推廣優勢
b) 主要原料和能耗由內部循環產出,基本不依賴外來原料和能源
c) 主要轉化通過微藻生物轉化和催化劑等,成本低
d) 政策支持形成推廣優勢
留學生高科技創業企業,自有知識產權,立足環保,再生能源,農業,三大國策
2) 競爭對手分析:歐美,國內環保與能源領域的科研前沿與企業發展動態-目前為止從技術層面考慮,尚無其他技術具備與本技術在成本上的競爭力。
(三) 公司近期及未來5年的發展方向、發展戰略和要實現的目標:
1) 技術與研發:以在美國研發的核心技術為依托,結合中國生產實際,研發完善一整套低成本高效益的產業化技術體系。利用廢棄荒地,實現區域廢水集中凈化,預防藻潮,恢復下游水體生態功能,并為各高碳廢氣排出工廠提供就地減排,同時大規模微藻養殖實現柴油產業化。前瞻性領導環保新能源領域,創造行業新規則。
2) 生產基地規劃:根據微藻養殖生產條件,以沿海經濟重鎮為重點集中減排,首選環渤海灣重鎮, 第一年在環渤海灣重鎮建立試驗標準樣板基地,成熟后推廣。其次為長江三角洲,珠江三角洲等,長遠發展拓展南方各省以及西北內陸地區。
3) 贏利模式與市場戰略:突出專利技術特色,以品牌特許加盟為市場拓寬主要模式。終端產品市場戰略要在國家政策支持下,多種方式與相關企業結成聯盟,形成一個全國性的終端產品營銷網絡。
4) 資本運營:以初始資金為基礎,爭取再生能源以及環?蒲基金支持,以減排服務支持低成本再生能源制造,爭取3-5年內上市。
(四) 公司近期及未來5年要實現的目標
1) 公司首期項目目標為6個月內在沿海高氮磷污染水域,建設小規模實驗樣板工程,并初步建立流水線。自制CO2,50-500平米養殖面積。投資額度100萬元。
2) 公司二期項目目標為第二個6個月內實現小規模實驗樣板工程流水線優化,并按1萬平米養殖面積運行6個月產出650桶燃油替代物前體價值約合人民幣45.5萬元;并建設廢氣碳減排小規模實驗樣板工程。投資額度100萬元。通過國家級廢水凈化驗收
3) 公司三期項目目標為第三個6個月內與發電廠合作廢氣減排,實現示范樣板工程,產生利潤。為一個200MW發電系統碳減排。投資額度300萬元。并建設10公頃(150畝)微藻養殖面積。
4) 公司四期項目目標為實現標準示范樣板工程流水線優化。按10公頃(150畝)微藻養殖面積年產出1.3萬桶燃油替代物前體價值約合人民幣689萬元/年;實現一個20萬千瓦發電系統碳減排。并申請國家級減排驗收和CDM驗收認證。
5) 公司第三年目標為通過國家級廢氣碳減排驗收和CDM驗收認證。為1000MW發電廠碳減排,減排效率80%。并擴大到5家加盟基地的建設。Pre-IPO準備階段。每100公頃(1500畝)微藻養殖面積年產出13萬桶(barrel)燃油替代物前體價值約合人民幣6890萬元/年;同時捕獲工業廢氣CO2年,其CDM價值約合人民幣0.9億/年。
6) 公司第四年目標為上述1000MW發電廠碳減排。并擴大到20家加盟基地的建設。IPO階段。每1000公頃(15000畝)微藻養殖面積年產出130萬桶(barrel)燃油替代物前體價值約合人民幣6.89億元/年;同時捕獲工業廢氣CO2年,其CDM價值約合人民幣4.5億/年;同時凈化5000公頃廢水,恢復水體漁業功能。
7) 公司第五年目標為優化減排效率和再生能源產出流程,并擴大到20家以上加盟基地的建設。
8) 公司3-5年的主要目標
1) 深入研發微藻產品深化
2) 吸收資深科研和管理人員加盟
3) 除原有示范工程外,建立多家大規模微藻養殖面積的流水線,規;I廢水廢氣減排利用
4) 以品牌特許加盟為市場拓寬模式。終端產品市場戰略要在國家政策支持下,多種方式與相關企業結成聯盟,形成一個全國性的終端產品營銷網絡。
5) 資本運營:以商業資金為基礎,爭取再生能源以及環?蒲基金支持,以減排服務支持低成本再生能源制造。

第二章 CO2-to-BioFuelTM技術特點
 
CO2-to-BioFuelTM微藻廢氣碳捕獲再生能源 工藝流程圖  
普通微藻養殖 CO2-to-BioFuelTM
培養成本 很高 低
單位占地面積產出率 很低 高
廢氣碳捕獲 不能 能
凈化廢水 不能 能
制造能源效率 低 高
利用海域湖泊 高密度培養不能 高密度培養能
表1 CO2-to-BioFuelTM微藻廢氣廢水再生能源技術 與普通微藻培養技術比較表
1) 核心專利:

低成本工業化微藻立體高密度培養技術,三步法微藻大面積廢水廢氣凈化再生能源技術,工業廢氣碳捕獲高效氣液交換技術。

2) 環境污染資源化轉化能源
 
技術利用微藻自成循環,由工業廢氣廢水提供原料和能源,副產車用柴油燃料替代品等化工產品,并極大降低成本。

3) 微藻立體高密度培養技術, 

現有其他微藻培養方法主要采用平面培養,培養液深度為15-20厘米,一般不能超過25厘米,成為單位占地面積的微藻產率的主要瓶頸。CO2-to-BioFuelTM技術采用立體培養,將培養深度提高到2米左右,并可將培養器置于水面上,從而可利用廣闊海域湖泊。因培養深度提高,實現了微藻高密度培養,也延長了CO2與微藻反應通路長度,從而賦予了微藻培養以廢水廢氣處理功能。

4) 整合微藻培養和工業廢氣碳捕獲技術
 
在一定范圍內,微藻的產率與CO2的吸收利用率成正比,F有其他微藻培養方法主要采用微孔管道將CO2吹送到培養液中,不僅成本高昂,而且因CO2是高壓吹送,而微藻培養液深度很淺,CO2極易流失到大氣中而未被微藻吸收。CO2-to-BioFuelTM在用特有的氣液交換技術高效吸收/分離CO2后,將其輸送到微藻立體培養中提高CO2濃度,加大CO2與微藻反應通路長度,采用特有技術大大增加微藻培養中微藻對CO2的利用效率,從而顯著提高微藻的產率,并同時實現普通微藻培養所不具備的工業廢氣碳捕獲功能。

5) 整合微藻培養和廢水凈化技術為一體,恢復水體生態功能

大面積海洋湖泊富營養化水體的氮磷硫重金屬離子凈化現在是較難解決的水污染問題的重點。藻類的吸收、代謝作用可去除水體中有機物和氨氮重金屬, 降低養殖廢水中的化學耗氧量(COD) 、懸浮物(SS) 和氨氮(NH4+) 濃度,與物化技術相比具有投資低、不易產生二次污染等優點,是處理溶解態污染物最經濟有效的方式. 海水養殖廢水中的有機物主要為碳水化合物、蛋白質、脂肪等,可生化性好,特別適合采用生化處理技術.。而且水中溶解氧的85%都來源于藻類。經處理后可恢復水體氧分,恢復漁業生態功能。而普通微藻培養因大量施以化肥,反而造成水污染;自然藻類因水體富營養化而大量增生繁殖,卻得不到清理而腐爛,從而產生更嚴重的氮磷污染,即“赤潮”,“藻華”。

CO2-to-BioFuelTM采用立體高密度培養技術和專利三步培養法,達到固定化微藻凈水反應器不能達到的迅速繁殖微藻的目的;解決了普通微藻培養因培養密度低,難以凈化大面積廢水的問題;解決了普通微藻培養因施以化肥,制造水污染問題;解決了開放培養為其他微生物污染的問題;同時廢水凈化和能源產出成本合一,降低綜合工程成本?烧铣蔀楹Ks化養殖的集約化廢水處理部分。解決了大面積海洋湖泊富營養化水體的氮磷硫重金屬離子凈化問題。經處理后水體富含氧分,恢復大面積海洋湖泊水體漁業生態功能。

6) 提高微藻有效產品含量
 
微藻自然品種達1萬種以上,對于不同品種微藻和不同培養條件方法,微藻有效產品含量差距極大。以含碳水化合物率為例,微藻在不同培養條件方法下,含碳水化合物占干重比例可由低于1%到80%以上。本技術通過太空誘變微藻育種等獨特方法,優選微藻品種并通過特有專利技術優化培養條件方法,和微藻有效產品提取方法,提高了微藻產品綜合附加值。


第三章 管理團隊

董事長:朱明道 教授

歷任航空航天部中航高科技發展部主任,中國社科院與中國農業銀行“黃河源增水工程”秘書長兼項目主任,現任阿沃茲太空育種技術有限公司總裁。曾獲國家自然科學獎,美國世界發明金獎等多個科技獎項并被授予“中國科學技術功臣”和“人民功臣”稱號。擁有太空誘變微藻的中國國家公證證書。

總經理兼財務總監:楊光 MBA

楊光畢業于美國卡耐基梅隆大學MBA,南京大學與美國約翰霍普金斯大學合辦國際政治中心碩士,和復旦大學國際政治系學士,在美國500強企業有12年技術管理經驗。曾歷任美國普華永道會計師事物所,美國甲骨文公司和美國德勤會計師事物所咨詢顧問和資深咨詢顧問,2005年3月創辦Biopath Laboratory Inc公司任法人并任總裁至今。其技術獲多項美國技術獎項和美國國立衛生研究院(NIH)科研基金支持。

技術總監:朱洪 醫學工程學碩士

朱洪畢業于北京大學醫學部臨床醫學學士,獲英國利物浦大學醫學工程學碩士,英國倫敦帝國理工大學組織工程博士肄業,于美國匹斯堡大學從事博士后科研工作。專長于生物反應器,細胞培養分化和生物材料技術;谠糜谂囵B人造器官的生物反應器的研究,將其原理用于培養微藻,在美國與朱明道教授一起自行開發了低成本工業化微藻立體高密度培養技術,階段法微藻大面積廢水廢氣凈化再生能源技術,工業廢氣碳捕獲氣液交換技術。

運營總監:農業推廣碩士,研究員。

原美國百事食品(中國)有限公司(上海)農業部項目經理。有20年農業科研、種植生產、采購、倉儲、運輸等農業項目高級管理和實地操作工作經驗。曾承擔國家科技部“十五”科技攻關課題,曾籌建“全國農業產業化重點龍頭企業”。

顧問團

公關顧問:原北京某大中型發電廠常務副總經理
公關顧問:原北京某大型發電廠后勤副廠長
媒體顧問:原中央電視臺高管
專利法法律顧問:某大學專利事物所所長,中國專利界元老
專利法法律顧問(美):美國某著名專利事物所資深法律顧問
公司法法律顧問:北京某法律事物所資深律師

外部董事兼監事委員會主任(兼職)(預約干部):xxx教授,著名經濟學家
第四章 管理制度
1. 公司對管理層及關鍵人員采取的激勵機制
a) 打造企業向心性文化,建立企業榮譽制度,為員工提供多級別發展平臺
b) 生涯發展計劃:
i. 儲備干部制,提供員工晉升平臺
1. 選人標準:干部和儲備干部,原則上只選干部人才不用一般人員。
a) 中層干部掌握年齡在35-45歲,強調富于實干經驗和人脈關系基礎,傾向于精細執行,人品忠厚
b) 發展到一定規模后,每位干部配備3位儲備干部
2. 由干部為儲備干部提供傳幫帶,并由干部的團隊協作獎金兌現其績效
3. 晉升積分點制,明確干部與下一步晉升的崗位之間的距離
a) 每個崗位責任和對潛在候選人的要求明確量化,與晉升積分點制量化對接
b) 干部與下一步晉升的崗位之間的距離與績效直接掛鉤
4. 早期預約制以儲備干部資源尤其是資深公關人員資源
ii. 公司為員工提供 “企業內部再創業”平臺
1. 由公司提供規劃合同法規限制和技術入股及引資平臺,協助搭配領導班子,由員工自行在企業內部再創業而組建新公司,員工自行負擔經營相關的責任,公司以品牌加盟制實現對其管理。
2. 為員工提供在子公司和加盟公司提供期權和持股機會
3. 干部可上可下,只允許職務股,根據績效考核,可收回職務股
iii. 干部輪訓制
1. 為干部和儲備干部提供技術部,財務部和市場銷售部的輪訓機會
2. 為干部提供在各加盟基地的輪訓機會
c) 報酬 高獎金目標責任制,以明確量化的目標績效為核心的浮動薪酬,避免人情影響
1. 薪酬組成:
a) 底薪 50%
b) 團隊協作獎 10%
c) 月績效獎 10%
d) 年績效獎 30%(年終發放)
2. 目標責任量化與薪酬直接掛鉤
3. 階段目標倒記時獎金制度和每月10分制獎金制度
a) 階段目標倒記時獎金制度:提前實現公司以6月記階段目標,則項目經理和研發部主管各獲得獎金人民幣xx元/天。
b) 每月10分制獎金制度:提前將6月項目按月分為1-6步,每月根據6月項目目標的當月步驟確立目標,并分為0-10分。次月5日前根據上月完成情況評分。10分者,項目經理獲得獎金xx元,1分獲得獎金xx元,以次類推。
2. 立足以技術為核心競爭力,主營技術研發,其他盡量采用外包或品牌加盟或OEM形式,以純利潤分成形式收取技術品牌使用費。專著主營業務,專利保護和純利潤,避免龐大的管理。
a) 財務審計外包
b) 人力資源外包
c) IT 外包
d) 物流外包
e) 加工生產外包(可采用品牌加盟)
3. 公司對知識產權、技術秘密和商業秘密的保護措施
a) 強勢專利:系列專利形成連環,特聘中美資深專利律師專利策劃,系統保護整套設計流程
b) 公司將與掌握公司關鍵技術及其它重要信息的人員簽定競業禁止協議。
c) 公司將與相關員工簽定公司技術秘密和商業秘密的保密合同
d) 與國家政策相結合,嚴厲執行保護專利
4. 規范化管理
a) 公司準備通過國內外管理體系認證
b) 公司將與每個雇員簽定勞動用工合同
c) 公司將為每位員工購買人身安全保險,醫療保險,養老保險 
d) 公司關注關聯經營和家族管理問題, 
5. 在建立銷售網絡、銷售渠道、設立代理商、分銷商方面的策略與實施:
1) 與火力發電廠為代表的廢水廢氣排放單位建立關系
2) 獲得當地政府和高排污企業的外部支持
3) 與各類能源轉化廠建立關系 
4) 以品牌加盟制外包銷售和生產
第五章 研究與開發 
公司已往的研究與開發成果及其技術先進性:公司現有的和正在申請的知識產權:
1) 專利申請情況:現有已提交申請的美國專利5項,已提交申請的中國專利4項
2) 產品商標注冊情況:已經在美國申請注冊的商標為CO2-to-BioFuelTM
3) 國家公證證書:太空誘變的特殊品系微藻已獲國家公證
產品更新換代周期:每6月進階
公司未來3-5年在研發資金投入和人員投入計劃(萬元):5000萬元

第六章  產品制造

產品生產制造方式:我方主要提供首個工業樣板工程的技術示范,其他采用品牌加盟,我方提供技術支持和初產品(柴油前體油等)回收,統一提取轉化為終產品(車用柴油等)。
第一年采用在鄰;鹆Πl電廠近鄰租用廠房,利用其廢氣培養微藻,廠房面積是500平米左右,之后主要選擇鄰;鹆Πl電廠近鄰,生產面積100公頃以上。 
現有生產設備情況:核心設備均屬自行設計的專用設備,
員工操作不須特殊技能但須具備業內技師以上的專業標準





第七章  財務計劃
公司未來5年財務和發展計劃(人民幣:元)
年    份 第1年 第2年 第3年 第4年 第5年
前6月 在沿海高氮磷污染水域,火力發電廠附近,建設小規模實驗樣板工程,并初步建立流水線。 發電廠廢氣減排,實現示范樣板工程。為一個200MW發電系統碳減排。 發電廠廢氣減排,實現示范樣板工程。試行200MW發電系統碳減排。 5個加盟基地:100公頃微藻養殖面積和200MW發電系統碳減排系統 20個加盟基地:1000公頃微藻養殖面1000MW發電系統碳減排系統
微藻養殖面積 ,建設100平米微藻養殖面積。 建設10公頃微藻養殖面積 建設100公頃微藻養殖面積 建設1000公頃微藻養殖面積
廢氣減排 自制CO2 建設200MW發電系統碳減排系統 獲得碳減排國家認證和CDM認證 建設1000MW發電系統碳減排系統
投資 投資100萬元 投資300萬元 投資4500萬
后6月 投資100萬元
微藻養殖面積 建設1萬平米微藻養殖面積。
按1萬平米養殖面積運行6個月產出650桶燃油替代物前體價值約合34.4萬元 10公頃(150畝)微藻養殖面積6個月產出產出0.65萬桶燃油替代物前體價值約合344萬元+1萬平米養殖面積年產出650桶燃油替代物前體價值約合68.9萬元 100公頃微藻養殖面積半年產出6.5萬桶燃油替代物前體價值約合3445萬元+10公頃(150畝)微藻養殖面積年產出1.3萬桶燃油替代物前體價值約合689萬元=4134萬元 1000公頃微藻養殖面積半年產出65萬桶燃油替代物前體價值約合3.44億元+100公頃微藻養殖面積年產出13萬桶燃油替代物前體價值約合6890萬元=4.1億元 1000公頃微藻養殖面積年產出130萬桶燃油替代物前體價值約合6.89億元
廢氣減排 自制CO2
建設碳減排實驗工程 從第二年后半年開始減排預服務20MW,1個基地 優化實現200MW發電系統碳減排,CDM20MW年收入0.9億元 實現1000MW發電系統碳減排CDM1000MW年收入4.5億元 實現1000MW發電系統碳減排CDM1000MW年收入4.5億元
發展計劃 微藻養殖流程建立,
大面積廢水處理流程建立,
實現燃油替代品樣品產出,
獲得微藻廢水凈化國家認證, 實現工業級微藻養殖,
實現燃油替代品規;a,
實現燃油替代品大規模生產,
實現工業級碳減排
獲得碳減排國家認證和CDM認證, 推廣微藻廢水廢氣再生燃料示范化流程, 實現1000MW發電系統碳減排,
實現微藻廢水廢氣再生燃料示范化流程國內推廣,
加盟基地計劃 開始建設5個加盟基地, 建設20個加盟基地, 建設100個加盟基地, 
資金投入 200萬 300萬 4000萬 以利潤支持發展 以利潤支持發展
一基地年總收入 34.4萬元 434.5萬元 1.3億元 4.1億元 11.39億元
加盟收入 0.79億元 22.6億元
年總收入(包括加盟) 34.4萬元 434.5萬元 1.3億元 10.58億元 22.6億元
注:項目發展速度及收入和投入數目均僅為預估算,實際情況可能與預算有較大差異。須根據項目實際進展情況及時調整。請決策者納入考量。
每個中級基地年收入構成
100公頃微藻養殖面積年產出13萬桶燃油替代物前體價值約合6890萬元
CDM20MW年收入0.9億元
年總收入1.589億元
每個高級基地年收入構成
1000公頃微藻養殖面積年產出130萬桶燃油替代物前體價值約合6.89億元
實現1000MW發電系統碳減排CDM1000MW年收入4.5億元
年總收入11.39億元

第八章 中小企業融資說明 
為保證項目實施,需要新增投資金額__5000萬__分3次到位,首期投入200萬,次年投入500萬,第三年投入4000萬。
說明投入資金的用途和使用計劃:技術所需硬件設備和人員管理場地費用以及研發費用
擬向投資方出讓權益比例/金額,并說明計算依據:第3年內實現盈虧平衡,預計3年內實現項目利潤超過9億/年,預計5年內上市市值超過500億,
預計未來3-5年平均每年凈資產回報率:10倍以上
投資方可享有哪些監督和管理權力:財務審計外包完全透明實時監管
投資方以何種方式收回投資,具體方式和執行時間:
3年內以銷售收入現金償還,凈資產回報率約10倍(5億)
2-3年內以股份轉讓形式償還,凈資產回報率約100倍(50億)
3-5年內以上市形式退出,凈資產回報率約1000倍(500億)
與公司業務有關的稅種和稅率,公司享受哪些政府提供的優惠政策及未來可能的情況,特別是市場準入、減免稅等方面的優惠政策:留學生高科技創業企業,自有專利企業,占環保,再生能源,農業,三大國策,是國家多種優惠政策和科研基金的主流支持方向

附錄 市場分析
環境和資源是當今世界兩大主題。當今世界面臨能源危機和環境危機,急需新的替代能源。
1) 替代能源
國際市場油價的日高一日。已六次升至每桶100美元以上,近期漲至每桶近120美元創紀錄高點。面對全國不斷加劇的燃油短缺,中國政府從2007年11月1日起把汽油、柴油與航空煤油的零售價提高近10%,以增加國內供應,消除社會不安隱患。目前,我國是世界上第二大能源生產和消費國,2006年,我國石油對外依存度達47%。石油供給不足已經成為影響我國經濟和社會發展的主要矛盾之一。發展替代能源是保障能源安全的重大戰略舉措。替代石油的新能源的主角須以逆轉環境污染為基礎,至少不能繼續以犧牲環境為代價換取能源。
能源危機和玉米乙醇泡沫-微藻單位面積產油量是玉米的近800倍

美國總統布什(George W. Bush) 在2007年01月23日的國情咨文中宣布了他的能源政策:在10年內降低20%的汽油消耗,并用乙醇作為替代品。美國政府對有乙醇混雜的汽油實施每桶51美分的稅收減免政策,并對進口汽油增加每加侖54美分的關稅。

燃料乙醇正在成為美國最繁榮的行業。華爾街的股票投資和風險資本爭先恐后地涌入該行業。比爾•蓋茨于不久前通過旗下的“小瀑布”投資公司(Cascade)投資8000多萬美元獲得了太平洋乙醇公司(Pacific Ethanol)25%的股份;維珍集團(Virgin Group)老板里查德•布蘭森計劃投入3億美元到燃料乙醇的生產和銷售,并將在美國的東、西部創建兩個乙醇燃料生產基地。那些已經上市的乙醇企業造就了今夏美國上市中小企業融資最熱門的乙醇概念股。
玉米乙醇真的可以替代汽油嗎
1 玉米乙醇替代汽油成本過高
乙醇在美國的現價為2.04美元,比無鉛汽油價格高了41%,而且乙醇只能提供汽油70%的能量。 目前,玉米燃料乙醇的利潤很大程度上仍然來自政府每加侖0.51美元的稅收減讓以及每加侖0.54美元的關稅減讓,F在,在美國用玉米秸稈產乙醇如欲贏利,需將收割秸稈的單位成本從現在的56美元降至30美元以下,美國能源部為此展開專項研究,但目前未達到預期目標。
2 與糧爭地- 玉米燃料乙醇產量受到土地限制,并非可無限再生資源。
格林斯潘在退休后的一次國會演講上說,“我們就只能生產那么多玉米,利用玉米提煉乙醇取代汽油不是最好的辦法!弊詈髮е碌慕Y果就是:乙醇生產商們的生產能力將取決于如何穩定玉米供應。
美國要在2017年達到350億加侖乙醇,要4000萬英畝用于種植玉米.如果完全用于替代化石能源,那人類可能就沒土地用于糧食生產了.各國立法在汽油內添加乙醇,要大量玉米生產乙醇,不但造成糧食價格上漲,進而以玉米為主要原料的飼料價格上漲,使得雞和豬肉價格上漲。種植大豆的土地轉而種植玉米,造成大豆價格上升,使食用油價格上升。日益普及的生物柴油以花生,大豆和油菜籽等油料作物為原料,造成食用油價格上漲, 干蔗是比玉米更好的乙醇原料,質量高,成本低,隨著干蔗用于生產乙醇,這幾年糖價上升。 歐洲人主要是用小麥生產乙醇,引起小麥價格上漲.美國和中國主要用玉米生產乙醇,引起玉米和飼料價格上漲. 加上全球暖化帶來氣候劇烈變化的長期影響,在供不應求的情況下,使得玉米、黃豆、小麥等大宗物資,在近年價格齊揚,導致食品價格飆漲,消費者日常支出增加,讓許多窮困人民連基本的食物負擔都無法承受?傊,糧油肉蛋糖面臨結構性漲價,世界經濟面臨通貨膨脹。 
我國本來計劃使用陳化糧生產乙醇,但是近兩年,投資燃料乙醇過熱,全國各地興起很多投資不等生物燃料企業。吉林的玉米乙醇加工能力達1200萬噸至1500萬噸玉米,而吉林全省的玉米總產量是1800萬噸.過兩三年將無玉米可調出。大連商品交易所和國家糧油信息中心聯合研究課題預測從2007年開始的兩個年度內,我國將由玉米凈出口國轉變為凈進口國。2006年以來,玉米價格持續上揚,價格高于小麥,使以玉米為飼料的豬肉和雞蛋價格上漲.玉米價格上漲,但是農民沒有從中得到好處.使用秸稈等原料,在技術上還有難點,還沒有產業化. 在我國食品價格占CPI的比例是35%,已經使我國CPI處于危險點。中國的通脹目前創11年新高。而且中國目前的高通脹主要是由食品價格上漲而導致的。
3 玉米乙醇是否能給環境帶來的好處提出質疑,
如果加拿大10%的燃料改用乙醇,溫室氣體排放只能減少1%,而與此同時卻必須用36%的耕地來生產這10%的乙醇燃料所需要的原料。 多種植農作物就需要更多的化肥對環境又增加了傷害.對森林資源的破壞.還有對生物多樣性破壞,“柴油樹“之類植物大規模種植大規?撤ド,會破壞生物多樣性。生物燃料的快速增長會使得谷物和林木產品的需求迅速增加,這將給全球的土地和水資源帶來極大的壓力.大面積單一作物的種植會破壞生物多樣性,使得土地養分流失。一項研究表明,玉米乙醇汽油,排放的臭氧和其他粉塵顆粒對人體同樣有害. 
發改委今夏出臺“可再生能源政策”,不再增加以糧食為原料的燃料乙醇產能。中糧控股三個原本計劃共投入6.74億港元的項目因以糧食為原料而被叫停。顯然是對與糧爭地的技術路線的否定回答。
生物柴油
生物柴油用途廣泛,主要的應用領域有:直接作為車用優質柴油使用,即100%生物柴油(B100);與石油柴油調配使用,品種有2%、5%、10%和20% ,即B2、B5、B10、B20柴油;非車用柴油的替代品,如取暖、船用、農用、發電等 ;用作機械加工潤滑劑,脫模劑;優質的溶劑,如用作脫漆劑(代替二氯甲烷)、印刷油墨、清洗劑。
(下文引用自新聞報道)
生物柴油與普通柴油相比,具有很多優點,
表8.1  生物柴油對普通柴油的比較
能量 普通柴油的熱值為35.5MJ/L,十六烷值為50(標準);生物柴油熱值為32.4~36.7MJ/L,十六烷值為52~70。雖然生物柴油熱值稍低,但其十六烷值高,而且生物柴油成分中含氧,與普通柴油混合時燃燒更為完全,熱效率更高,所以,混合使用可獲得良好的動力性,能達到利用柴油的最大功率,并有良好的超負荷特性。

環境污染 與普通柴油相比,采用生物柴油的汽車尾氣中有毒有機物排放量僅為10%,顆粒物僅為20%,一氧化碳排放量(有催化劑時)可減少95%,無二氧化硫和鉛等有毒物質的排放。

性質 生物柴油的性質與普通柴油十分接近。如運動粘度普通柴油為3~8,生物柴油為5~10,單獨使用或與柴油按任何比例摻混使用,對發動機和油路均無需作任何改動,除單獨使用感覺動力稍小外,低于50%摻混使用與普通柴油無任何區別

機械損傷 對發動機、油路無腐蝕、噴咀無結焦、燃燒室無積炭。具有良好的潤滑性能,使噴油泵、發動機缸體和連桿磨損率降低。

安全性 生物柴油由于閃點高,不屬于危險品,儲存、運輸、使用較為安全。

2.國外生物柴油發展概況

隨著世界能源短缺和價格的不斷上漲,以及各國環保法規的日益完善,原料易得、價格低廉、優質清潔的生物燃料脫穎而出,開發熱潮不斷升溫,技術進展屢屢獲突破。柴油作為一種重要的石油煉制產品,在各國燃料結構中的份額逐年提高。隨著世界范圍內車輛柴油化趨勢的加快,未來柴油的需求量會愈來愈大,而石油資源的日益枯竭和人們環保意識的提高,大大促進了世界各國加快柴油替代燃料的開發步伐,尤其是進入了20世紀90年代,生物柴油以其優越的環保性能受到了各國的重視。2006年全球生物柴油總產量達到500萬噸,預計2010年可達3000萬噸以上。

(1)歐洲
生物柴油應用最多的是歐洲,生產原料主要是菜籽油。歐洲議會免除生物柴油90%的稅收,歐洲國家對替代燃料的立法支持,差別稅收以及油菜自生產的補貼,共同促進了生物柴油產業的快速發展。歐洲的生物柴油份額已占成品油市場的5%以上。據歐盟植物油工業聯盟(Fedio1)稱,2006年中期,歐盟生物柴油產量已超過400萬噸。 (表8.2)

表8.2  歐盟25國家2005年生物柴油產量及2006年生產能力 生物柴油化工論壇
國家 2005年
產量(萬噸) 2006年
產量(萬噸)
德國 167 268
法國 49.2 77.5
意大利 39.6 85.7 
奧地利 8.5 13.4
捷克 13.3 20.3
波蘭 10 15 
斯洛伐克 7.8 8.9 
西班牙 7.3 22.4
丹麥 7.1 8.1
英國 5.1 44.5
斯洛文尼亞 0.8 1.7 
愛沙尼亞 0.7 2
立陶宛 0.7 1
 拉脫維亞 0.5 0.8
希臘 0.3 7.5
馬耳他 0.2 0.3
比利時 0.1 8.5
塞浦路斯 0.1 0.2
葡萄牙 0.1 14.6 
瑞典 0.1 5.2 
(2)美國
美國是最早研究生物柴油的國家,商業應用始于20世紀年代90年初,聯邦政府、國會以及有關州政府通過政令和法案支持生物柴油的生產和消費,并采取補貼等措施。使生物柴油產業迅速發展起來。目前。美國已經有多家生物柴油生產廠和供應商,生產原料主要以大豆油為主。年生產生物柴油30萬噸以上,且稅率為零。2002年美國材料試驗學會(ASTM)通過了生物柴油標準,同時制定了更加嚴格的石油柴油標準,將于2006年開始執行,以促進生物柴油的生產能力持續增長。美國的生物柴油的發展迅速,并計劃于2012年使美國的生物柴油消費量增加到4.62億升。
(3)加拿大
在加拿大,添加了生物柴油的柴油稱作綠色柴油。尾氣和發動機測試表明。綠色柴油的性能和添加商用硝酸鹽的傳統柴油一樣。目前,在加拿大生物柴油和綠色柴油還沒有付諸商業應用,但關于綠色柴油的車輛測試正在進行中。
(4)日本和巴西
日本1995年開始研究生物柴油,由于植物油資源貧乏,日本主要以煎炸油為原料,1999年建成了259升/天的工業化實驗裝置,目前日本生物柴油年生產能力達40萬噸。巴西以蓖麻油為主要原料生產生物柴油,正在推廣實驗中,2004年生物柴油產量達4噸,預計到2007年將增加到2.5萬噸。
表8.3  世界各國生物柴油發展概況
國家 生物柴油比例 原料 現狀
美國 B10~B20 大豆 推廣使用中
德國 B5~B20 油菜籽、豆油、動物脂肪 廣泛使用中
法國 B5~B30 各種植物油 研究推廣中
意大利 B20~B100 各種植物油 廣泛使用中
奧地利 B100 油菜籽、廢油脂 廣泛使用中
保加利亞 B100 向日葵、大豆 推廣使用中
巴西 蓖麻油 行車試驗中
澳大利亞 B100 動物脂肪 研究推廣中
瑞典 B2~B100 各種植物油 廣泛使用中
比例時 B5~B20 各種植物油 廣泛使用中
阿根廷 B20 大豆 推廣使用中
加拿大 B2~B100 桐油、動物脂肪 推廣使用中
韓國 B5~B20 地溝油、回收食用油和豆油 推廣使用中
馬來西亞 棕櫚油 研究推廣中
3.中國生物柴油的發展概況

中國生物柴油的研究與開發雖起步較晚,但發展速度很快,一部分科研成果已達到國際先進水平。研究內容涉及到油脂植物的分布、選擇、培育、遺傳改良及其加工工藝和設備。目前各方面的研究都取得了階段性成果,這無疑將有助于中國生物柴油的進一步研究與開發。中國“十五”計劃發展綱要提出發展各種石油替代品,將發展生物液體燃料確定為國家產業發展方向。

在面對經濟高速發展和環境保護的雙重壓力下,加快高效清潔的生物柴油產業化進程顯得更為迫切。近年來,中國政府和一些企業對生物柴油已越來越重視。2004年,科技部高新技術和產業化司啟動了“十五”國家科技攻關計劃“生物燃料油技術開發”項目,包括生物柴油方面的內容;2005年,由石元春院士主持的國家專項農林生物質工程開始啟動,規劃生物柴油在2010年的產量為200萬噸,2020年的產量為1200萬噸;2005年,由侯祥麟院士主持的替代燃料發展戰略研究開始進行,替代燃料中包括了生物柴油;2005年4月,國家發展和改革委員會工業司主辦了生物能源和生物化工產品科技與產業發展戰略研討會,包括生物柴油;2005年5月,國家863計劃生物和現代農業技術領域決定提前啟動“生物能源技術開發與產業化”項目,已發布了指南,其中設有“生物柴油生產關鍵技術研究與產業化”課題。近幾年,中國在生物柴油各方面的研究都取得了階段性成果,并率先在民營企業實現生產,這無疑將有助于中國生物柴油的進一步研究與開發。

在中國,生物柴油日益受到民營企業的青睞。海南正和生物能源公司、四川古杉油脂化工公司、福建卓越新能源發展公司等都建成了1萬~2萬噸/年的生產裝置, 目前餐飲業廢油是價格最低的生物柴油原料,民營企業主要以餐飲業廢油和皂化油下腳料為原料,還生產一些高附加值的產品來增加利潤。其它民營企業如西安蘭天生物工程公司等也正在或計劃生產生物柴油。2004年以來,又有四川大學生命科學院宣布要利用麻瘋樹果實榨油建設年產萬噸級生物柴油煉油廠,新疆規劃建設以棉籽油為原料的1O萬噸/年生物柴油煉油廠,河北石家莊煉油化工股份有限公司規劃利用多種原料油建設5萬噸/年的生物煉油廠。2005年,國內還出現了一個由奧地利BIO-LUX公司獨資興辦的威海碧路生物能源有限公司,投資7500萬歐元,在山東威海建設25萬噸/年的生物煉油廠,產品全部出口到歐盟。2005年12月,英國陽光科技集團與涼山州人民政府簽定了生物質能源項目合作協議,計劃投資40億元人民幣,在攀西地區種植100萬畝麻瘋樹煉生物柴油。美國貝克生物燃料公司2005年已在攀枝花種植了兩萬畝麻瘋樹,計劃未來幾年投資20億美元,建成世界最大的生物能源基地——年產近40萬噸生物柴油。2006年12月4日,廣西柳州市明惠生物燃料有限公司生物柴油項目試產成功,首批出油15噸。首次試產的15噸生物柴油是用廣西可普遍種植的麻瘋樹、桐樹、油茶樹等木本油料植物為原料,利用本公司擁有自主知識產權的“脂肪酸甲脂提純分子蒸餾技術”生產出來的。公司還在規劃建設一條10萬噸生物柴油生產線,到2008年底實現年產30萬噸的生產規模,項目計劃總投資為1.3億元人民幣。由北京清研利華石油化學技術有限公司投資的年產10萬噸生物柴油項目于2006年12月28日落戶河北固安開發區,該項目投資5000萬元,主要生產B100、B50、B30生物柴油。按規劃,該項目于2006年11月18日竣工,12月18日投產。項目采用清研利華公司自主研發,具有自主知識產權的“一步法生物柴油生產技術”。(表8.4)

表8.4  國內部分已建成和待建的生物柴油廠家概況
企業名稱 地點 規模 原料 技術
海南正和生物能源公司 河北
武安 1萬噸/年 地溝油、榨油廢渣和林木油果 化學法連續式并采用樹脂催化劑進行預酯化
四川古杉油脂化學有限公司 綿陽三臺縣高新區 14萬噸/年 高芥酸菜籽油和大豆油油腳,廢動植物油和地溝油 自主研發的中壓連續催化、酯化工藝和高壓連續催化酯化工藝
福建龍巖卓越新能源開發有限公司 福建
龍巖 2萬噸/年 地溝油及其它原料廢動植物油脂 化學連續式(在廢油的分離純化、催化等方面進行了自主研發)
無錫華宏生物燃料有限公司 無錫新區坊前鎮工業區 10萬噸/年 地溝油、廢動植物油(廢棕櫚油) 引進日本HAVE制造工藝并自主研發
福建源華能源科技有限公司 杭州市
簫山區 5萬噸/年 地溝油、動植物油下腳料、工業廢油脂 引進福建龍巖卓越公司的技術
福建源華能源科技有限公司 福建福清元洪投資區 3萬噸/年 地溝油、動植物油下腳料、工業廢油脂 引進福建龍巖卓越公司的技術
聯美實業(美國)聞仁德環保能源有限公司 上海金山工業區 10萬噸/年 低檔菜籽油和廢動植物油脂 使用歐洲生物柴油設備供應商的核心技術和成套設備
碧路(奧地利BIOLUX)生物能源有限公司 威海 25萬噸/年 當地菜籽油 使用歐洲設備供應商的核心技術和成套設備
湖南天源生物清潔能源有限公司 湖南常德漢壽縣 2萬噸/年 植物油脂餐飲廢油 使用自主研發的生產技術(其“一種生物清潔能源燃料的生產方法”已報國家專利)
湖南海納百川生物工程有限公司 湖南益陽市 1萬噸/年 使用清華大學研發的有機介質中脂肪酶轉化可再生油脂合成生物柴油的工藝
榮利(香港)新能源有限公司 江蘇太倉 20萬噸/年 菜籽油 采用德國公司的兩級連續醇解工藝技術
中國麻瘋樹、黃連木等油料植物僅可滿足500萬噸/年生物柴油裝置的原料需求。而2007年中國柴油表觀消費量預計為12950萬噸,9.45萬萬桶。以每桶90美元計算為850.5億美元市場空間。滿足生物柴油行業的原材料需求對于全球來說將是一個巨大的挑戰。
2) 廢水凈化,預防藻潮: 
我國水資源短缺、水資源浪費和水污染不斷加劇面臨嚴峻形勢。城市和工業發展對水及水質不斷增長的需要和要求,與水資源短缺和水環境污染之間面臨矛盾?刂扑廴镜陌l展是解決我國水工業持續發展的關鍵。
21 世紀被稱為海洋和生物世紀. 美、英、日、法等國家相繼提出優先發展海洋科學和海洋高新技術,以增強其開發管理海洋的能力. 被譽為“綠色革命”的水產養殖業,作為緩解人類對食物的需求壓力,避免對海洋捕撈資源過度開發的重要手段,備受世界關注.近年來我國海水養殖業發展迅速,養殖產量已連續多年居世界首位. 隨著海水養殖技術水平的提高和市場需求的擴大,海水養殖業已趨向集約化、高密度、高產出的養殖模式. 與此同時,海水養殖帶來的環境污染問題也不容忽視,一方面養殖環境內的污染制約著海水養殖業的發展,另一方面養殖污染物的排放、沉積可引起水體富營養化,造成水質惡化,嚴重時導致養殖生態系統失衡、紊亂乃至完全崩潰. 實際上,近年來,海水養殖廢水排放總量已超過陸源污水排放,這可能是導致海洋環境不斷惡化的重要原因之一.為了保護海洋環境,減少疾病傳播,海水集約化養殖廢水經處理后方能排放入海已成為海水養殖業發展的必然趨勢. 
2006年聯合國環境規劃署報告,大片赤潮集中在浙江沿海,長江口,杭州灣和渤海灣。長江口和珠江口已經成為海洋生物的死亡區域。占我國海域面積2。6%的渤海,赤潮發生頻率是50年前的140倍。環渤海地區的入海排污口,有81%是違法超標排放。由于渤海是封閉性的海域,自凈能力很差,水體交換一次至少需要16年。因此攔截污染水體入海殆不容緩。2001年至2005年我國海域共發生赤潮453次,累計面積超過9萬平方公里。全國507個陸源入海排污口監測顯示,84%的排污口超標排放。90%以上貝類受到不同程度的污染。海水中的紅藻爆發主要由于高氮廢水,淡水中的藍藻爆發主要由于高磷廢水。為了保護海洋環境,減少疾病的傳播,封閉式海水池塘養殖、工廠化育苗及工廠化養殖等廢水經處理后方能排放入?赡艹蔀楹KB殖業發展的趨勢。
2007年5月,太湖爆發藍藻,無錫市200萬居民的水龍頭流出了帶臭味的粥樣物。安徽巢湖,2007年7月吉林長春的水源新立城水庫爆發藍藻,導致長春地區部分停水。由于云南滇池爆發藍藻,導致其附近的昆明改為從滇池的上游水庫汲取引用水。2006年8月,全國人大常委副委員長盛華仁檢查黃河流域水質后指出,黃河四分之一監測斷面為劣五類水質。汾河被成為山西母親河,其氨氮超標國家標準20倍,自太原以下水體完全失去了生態功能。目前我國90%流經城市的河段已受到污染,農村有3億人口喝不到安全的飲用水。

利用微生物的吸收、代謝作用去除水體中有機物和氨氮, 降低養殖廢水中的化學耗氧量(COD) 、懸浮物(SS) 和氨氮(N H4+) 濃度,與物化技術相比具有投資低、不易產生二次污染等優點,是處理溶解態污染物最經濟有效的方式. 海水養殖廢水中的有機物主要為碳水化合物、蛋白質、脂肪等,可生化性好,特別適合采用生化處理技術

目前海水養殖廢水生化處理中應用較多的是生物接觸氧化、生物轉盤、生物流化床等工藝,在這些工藝中生物相大多來源于自然或人工環境中的混合菌群,雖然經過馴化,但是由于異養菌大多為貧營養菌,加上養殖廢水的鹽度效應,使得總體代謝選擇性和有效微生物比例較低,系統的單位體積處理負荷不高. 在生物處理過程中,氨氮在硝化細菌作用下被轉化為硝態氮,后者進一步被反硝化細菌轉化為游離氮氣,硝化作用在養殖循環水等的生物脫氮處理中極為重要,其研究受到廣泛關注。.國外已有硝化細菌培養方面的專利技術,其中一些已形成工業化生產,但產品價格較昂貴。開發經濟的硝化細菌培養技術,已成為國內在該領域的一個研究重點。微生物固定化技術是一項可應用于海水養殖廢水處理的生物工程技術,固定化的對象有藻類、細菌等. 與游離細胞相比,固定化微生物具有細胞密度高、反應速度快、運行穩定可靠、細胞流失少等優點,在生物處理裝置內可以維持高濃度的生物量,提高廢水處理負荷,減少處理裝置的體積. 通過選擇性地固定對氮、磷等營養物有很強吸收能力的微生物,開發高效生物處理裝置,能夠提高養殖廢水中廢物的轉化率或降解效率. 目前,微生物固定化技術主要處于實驗研究階段,在實際應用中還存在很多問題,如載體選擇、高效固定化微生物反應器研制、固定化微生物的凈化機制、固定化微生物的保存及批量生產等。由于微藻對海水養殖水體中氮磷等具有很好的吸收能力,利用微藻凈化海水養殖廢水的研究與應用日益增多,和以細菌為主體的傳統廢水生物處理方法相比,該方法可減少運行和管理費用,而且收獲的微藻可以作為養殖對象的餌料等。水體污染控制與治理是國家中長期科學和技術發展規劃綱要16個重大專題之一。宋志文, 王 瑋, 趙丙辰, 孫賢風 海水養殖廢水的生物處理技術研究進展 青島理工大學學報Vol. 27 No. 1 2006

另外,被稱為海洋污染超級殺手的石油泄漏是一個極大的污染問題。據有關資料統計,每年通過各種途徑泄漏在海洋的石油和石油產品約占世界石油總產量的0.5%,其中以油輪遇難造成的污染最為突出。目前,我國海上石油運量已經躍居世界第三位,僅次于美國和日本,海洋溢油的潛在威脅日益增強。
解決問題的主要方法目前在于禁止含高氮磷的廢水排入湖/海中。但很難真正得以被廠家執行,且禁止新廢水排入未不能逆轉原有水體污染情況。封閉式海水池塘養殖等廢水處理方法成本較高,實際推廣存在難度。CO2-to-BioFuelTM微藻廢氣碳捕獲再生能源技術采用立體高密度培養技術,達到固定化微藻反應器不能達到的迅速繁殖微藻的目的,同時達到普通微藻培養不能達到的凈化水體的目的,可整合成為海水集約化養殖的集約化廢水處理部分。經處理后水體富含氧分,可恢復水體漁業生態功能。同時可處理海洋溢油,有效回收資源。是較為理想的大面積水體治理的選擇。
3) 京都議定書背景下,高排放企業如采用減排技術,CO2成為企業巨額資產,如不減排則面臨巨額罰金

溫室效應:世界將會面目全非

地球的熱能來源于太陽光輻射。太陽光照射到地球表面,并經反射離開地球。溫室氣改變了大氣結構,使本來可以離開地球的熱能不能放散到大氣層之外,導致氣候變暖。溫室氣主要由二氧化碳構成。二氧化碳排放主要來源于化石燃料的燃燒。目前二氧化碳濃度正朝更高水平邁進。如果過去半個世紀的趨勢繼續下去,反饋效應可能使溫度高于過去5000萬年來的任何時候,這些變化很可能導致極端事件的發生:洪水、干旱、海平面不斷上升,洋流逆轉(特別是墨西哥灣流),永久凍土層融化,以及隨之釋放巨量甲烷,世界將會面目全非。盡管如此,全球溫室氣體排放并無削減的跡象。事實上,目前溫室氣體的排放充其量是維持現狀,并由于經濟增長以及化石燃料(尤其是煤炭)的燃燒而有增無減。這正是解決氣候變化問題為何需要宏大的努力。
 
目前中國在電荒背景下,計劃新建562座電廠,占世界總數的近一半。新建電站產生的溫室效應氣體將是京都議定書減少排放目標量的5倍。國家環?偩重撠熑税l出警告,中國火電廠燃煤排放的溫室氣體一旦超出人均4噸,我國將不得不花費大量資金向俄羅斯等排放量較小的國家購買排放權,其費用每年將達500億。中國高排放、低產出獲得的產品,可能成為未來國際貿易爭端引子,引發一些發達國家的貿易壁壘。

同時CO2由工業廢氣正在成為企業一項頗具價值的資產。在《京都議定書》的清潔發展機制CDM(Clean Development Mechanism)下,加拿大、日本、歐盟等發達國家企業可以通過市場手段,向發展中國家進行項目投資,將CO2配額像商品一樣出售給配額不足的企業。

僅一家北京發電企業如應用成本經濟的碳捕獲技術通過CDM碳交易可每年獲得人民幣5-10億元左右的收入。四家北京發電企業可每年獲得人民幣30億元左右的收入。2007年1至10月,中國建設新投產火電機組5943.49萬千瓦,火電新增生產能力占全部新增生產能力的81.75%,火電比重繼續上升。2007年中國建設預計總裝機容量將突破7億千瓦,按煤動力火電比重70%+原油動力火電比重20%計算為6.3億千瓦,每年排放約58億噸 CO2,以每噸CO2減排CDM按10歐元(人民幣100元)計算,如應用成本經濟的碳捕獲技術通過CDM碳交易可每年獲得人民幣7千億元左右的收入。

目前限制碳捕獲技術工業化應用的主要瓶頸是高昂的成本,F在工業界主要采用的碳捕獲技術是以Amine為基礎的化學吸收,以MEA(Monoethanolamine)為代表。MEA法主要存在以下幾個問題:

1)成本高昂。碳捕獲技術投資將增加燃煤發電廠的操作費用(”footprint”)約60%。(結果基于美國能源部國家能源技術試驗室報道一已安裝除塵脫硫設備的燃煤發電廠,安裝碳捕獲技術前操作費用636ft2/mw,而安裝碳捕獲技術后操作費用1009 ft2/mw)。Parsons,E.L.and Shelton,W.W. Advanced fossil power systems comparison study. U.S.Department of Energy, National Energy Technology Laboratory, December 2002.

2000年美國國家能源技術試驗室估計采用原有化學吸收法將使發電的費用增加70%。Lance C. Elwell a nd Willard S.Grant. Technical overview of carbon dioxide capture technologies for coal fired power plant. MPR Associates,Inc.June2005.

2)耗能量巨大。碳捕獲技術的耗能占發電廠總產出能量的比率稱為“能源罰單(Energy Penalty)”。MEA法的“能源罰單”達到燃煤發電廠總供能的25-37%左右,占天然氣發電廠總供能的15-24%!澳茉戳P單”是導致碳捕獲技術成本高昂的主要因素之一。Herzog,H. An introduction to CO2 separation a nd capture technologies.Cambridge,Mass:MIT Energy Laboratory,1999.

3)硫化物以及氧氣會使Amine降解,由于吸收劑需要再生,在化學吸收前需要清除硫化物,氧氣和水分。

4)因為純化后的二氧化碳體積巨大導致當地儲存所占空間巨大,并需要及時運輸。日本Yokoyama 在其CRIEPI報告一600MW天然氣火力發電廠使用傳統MEA法每天產出5899噸CO2。美國MPR Associations,Inc.的Lance C.Elwell報告1000MW燃煤火力發電廠每小時消耗原煤106磅,每小時產出CO2 3*106磅。如此巨大的儲存體積,如果沒有及時的運輸系統,完全存放于發電廠是難以想象的。Yokoyama.T.Japanesse R&D on large-scale CO2 capture. The Berkeley Electronic Press,2007-12-28;Lance C. Elwell a nd Willard S.Grant. Technical overview of carbon dioxide capture technologies for coal fired power plant. MPR Associates,Inc.June2005.

5)由于需要運輸純化后的二氧化碳,為避免腐蝕輸送管道,純化后的二氧化碳需要清除硫化物,氮氧化物和水分。

作為CO2排放的主要來源的火力發電企業等如采用成本經濟的碳捕獲再生能源技術,可以從CDM中獲得巨額資金支持,在保護環境的同時,還可以產出再生能源替代煤和原油用于發電和制造交通用燃料。中國一次能源消費量煤炭所占的比重近70%,石油為21.0%,在利用現有設備基礎上,成本經濟的以消除環境污染為基礎的可再生能源的新技術路線是經濟發展的可以依靠的根基和保證。希望我們的努力能為下一輩帶來安全健康的環境,充沛的食品能源供給,和平的生存發展空間。
能源從何處來?環境向何處去? 
當今世界面臨能源危機和環境危機。能源危機和環境危機的根源是技術層面上的,也就是危機已充分說明,過去建立在污染環境基礎之上的能源來源的技術路線已經岌岌可危,以煤和石油為代表的化石作為主流能源來源的時代行將面臨轉軌,急需新的替代能源。尋找能解決以下問題的技術路線目前迫在眉睫:能源從何處來?環境向何處去?

這一解決方案需具備以下基本要素:
1. 自成能量循環,原始能源和原料來源不需依賴大批量外來資源(除陽光,水,地表面積外)
a) 對外在資源依賴少,受地域限制少,受氣候限制少,產率高
b) 無核污染等不可逆安全隱患
c) 原始能源來源必須源自自然能如太陽能或生物質光合轉化,而不能繼續依賴煤和石油等化石礦藏
d) 不占耕地,不與糧食爭資源
e) 不是勞力密集型產業
2. 環境污染的逆轉須以污染元素資源化為基礎
a) 將廢氣中二氧化碳,二氧化硫等污染元素轉化為有價值的產品,如微藻生物質能源
b) 將廢水中的氮磷重金屬等污染元素轉化為有價值的產品,如微藻能源
3. 原始能源來源必須以消除環境污染為基礎,而不能繼續以制造環境污染為基礎
a) 大規模推廣后能夠逆轉溫室效應,而不能僅僅停留在不惡化之,如微藻將廢氣二氧化碳轉化為生物質能源
b) 大規模推廣后能夠逆轉水生態危機,如微藻消除廢水氮磷重金屬污染,重建水體生態良性循環,恢復水體漁業功能,防治藻潮,
c) 無廢氣污染物排放,無廢水污染物排放
4. 解決化工原料及能源來源問題
a) 解決交通用燃料來源,
b) 解決發電用燃料來源
c) 是化工原料的合成源頭
5. 成本低廉

這一解決方案最好具備以下附加要素:
1. 充分利用原屬廢棄資源
a) 充分利用廢氣廢水資源和
b) 充分利用廣闊廢地資源,鹽堿灘涂洼地等,尤其是海洋或沙漠
2. 副產多種高附加值產品,如糧食,造紙,化肥

CO2-to-BioFuelTM微藻廢氣碳捕獲再生能源技術提供了潛在可能滿足以上要素的解決方案。本技術利用微藻自成能源循環,在無溫室氣體排放下發電,同時凈化工業廢氣和廢水,低成本產出車用柴油燃料替代品等化工原料產品,減少發電用煤和原油消耗,極大降低成本,利用廣闊鹽堿荒灘和海域而不占耕地,恢復水體生態功能,恢復漁業,防治藻潮;是唯一在逆轉溫室效應和水體凈化的基礎上制造車用燃料,發電和系列化工產品的技術,是傳統化石能源的優選替代技術路線。
4) VC資金退出市場概況:

目前投資方所關注的投資領域,慢慢轉向可持續發展的與環保生態相關的行業。清潔技術領域的風險投資作為下一個主流投資領域將繼續升溫。越來越多的TMT基金進入清潔技術領域。更多的專注于這一領域風險投資基金即將募集成立,投入這一極具增長潛力的領域。一批VC投資的清潔技術企業開始進入上市或行業并購的階段。清潔技術領域將會成為創業的的熱點領域,會出現更多的留學生創業、國外技術向中國轉移,會出現更加多樣化的細分行業。投資熱點仍將在新能源、節能及新材料等領域。

我國十一五環保投資
 
Source: Yearly Report on China Environment by SEPA, 2005

中國環保技術創業投資總量
 
Source: Cleantech Research
清潔技術產業單筆投資與歐美比較
 
清潔技術投資行業分布:
 
Source: Cleantech Research
2006年清潔技術投資項目
 
目前已有超過11家清潔行業公司在海外上市 

統計資料來源:清潔技術產業的投中小企業融資分析,郭東軍2007年7月27日青云創投/中國環境基金


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