
1、项目概况
随着 5G 技术的逐渐成熟及全球商用的加速布局,应用于 5G
本项目拟购置智能化全自动挤出拉伸生产系统、在线缺陷检测系统、在线厚度检测系统、全自动造粒系统、全自动包装系统等生产检测测试设备及其他配套辅助设备,结合公司过去积累的本行业技术以及成功的项目管理和优质客户资源,切入 5G 关键材料——LCP 薄膜领域,大力拓展 5G 材料市场,使企业获得更大的利润空间。25μm LCP 薄膜 60.00万㎡,50μm LCP 薄膜 120.00万㎡,75μm LCP 薄膜 90.00万㎡,100μm LCP 薄膜 30.00万㎡,项目产能(300.00万㎡)。
2、项目建设的必要性
(1)把握市场机遇,满足快速增长的市场需求
2019 年 6 月,国家工信部正式发放 5G 牌照,我国成为继韩国、美国、瑞士、英国之后第五个开通 5G 服务的国家。根据 YOLE 发布的 5G 发展路线图,未来通信频率将分两个阶段进行提升。第一阶段的目标是在 2020 年前将通信频率提升到 6GHz,第二阶段的目标是在 2020 年后进一步提升到 30-60GHz。
5G 是第五代移动电话行动通信标准,也称为第五代移动通信技术,与上一代 4G 技术相比,5G 具有更高的数据传输速度、更宽的带宽、更强的可靠性和更低的时间延迟等特性。随着 5G 商用进程的持续推进,以智能手机代表的终端天线信号频率不断提升,高频应用越来越多,高速大容量的需求也越来越多。由于电磁波具有频率越高,波长越短,越容易在传播介质中衰减的特点,频率越高,要求天线材料的损耗越小。
LCP 薄膜具备低介质损耗、极低吸水率、可挠曲性高等优势,可满足5G 时代尤其是毫米波阶段天线传输的要求,是 5G 天线传输的核心膜材。本项目的顺利实施,有助于公司把握 5G 发展的时代机遇,满足终端产品对5G 通信高频传输天线基材的市场需求。
(2)打破行业垄断,实现进口代替
LCP 薄膜的加工技术壁垒较高,目前市场上掌握天线用 LCP 制膜核心技术的企业主要是日本的村田制作所、可乐丽以及千代田,而能够真正达到商品阶段的仅村田制作所和可乐丽,因此 LCP 薄膜市场主要被村田制作所和可乐丽占据。
我国仍然没有能够自主量产满足天线用 LCP 薄膜的企业。受益于技术进步、产业转移,近年来,我国电子信息产业快速发展,产业规模不断扩大,已成为全球最大的电子信息产品制造基地,同时也是全球最大的电子信息产品消费市场,以智能手机、可穿戴设备为代表的电子产品产销量全球领先。因此,当前我国亟需加强技术研发投入,突破技术壁垒,逐步提升 LCP 薄膜行业的国产化程度。本项目的顺利实施,大规模量产 5G 通信高频传输 LCP 薄膜,有助于打破行业垄断,实现进口替代。
(3)优化产品结构,提高抗风险能力
自成立以来,公司聚焦膜材料制品行业,致力于研发、生产和销售新型显示用光学膜,主要产品包括应用于车载显示、平板电脑、笔记本电脑、液晶电视等终端的基础光学膜片、复合膜片和量子点膜片等新型显示组件。随着 OLED、Micro LED 显示等新型自发光显示技术、市场的发展,公司传统 LCD 显示背光模组光学膜市场空间巨大但未来将存在行业天花板。随着行业竞争加剧,公司亟需开发新产品、开拓新市场以提高抗风险能力。
本项目的顺利实施,有助于公司抓住 5G 通信高频信号传输用 LCP 薄膜市场先机,利用现有核心技术开拓新产品领域,将进一步丰富公司产品结构,形成新的利润增长点,从而提高公司盈利水平和抗风险能力。
3、项目选址及项目用地
本项目拟选址在长沙市望城经济技术开发区雷高路以东、石长铁路以南、望城大道以西、楠竹塘路以北,土地面积为 33,333.33 ㎡(约 50 亩),公司已取得编号为湘(2022)望城区不动产权第 0047171 号《不动产权证书》。该地区周围无污染源,环境质量较好,交通便利,项目选址符合国家对土地的使用政策和开发区总体规划。
4、投资概算
本项目总投资 34,400.00 万元。其中,建设投资 31,666.09 万元,铺底流动资金 2,733.91 万元。
5、项目实施进度安排
项目实施计划所采取的措施及原则是:整个项目按分两期实施,各项工作实行平行交叉作业,严格管理和科学实施,确保整体进度按时完成。本项目建设期为 24 个月。
6、项目环保情况
(1)项目建设期对环境影响及防治措施
①项目建设期对环境影响
A.扬尘
由于施工场地周围建筑材料和工程废土的堆放、装卸、拌料过程以及运输车辆在运载工程废土、回填土和散装建材时,若在运输途中散落,会产生扬尘。出入工地的施工机械的车轮轮胎和履带将工地上的泥土粘带到沿途路上,经过来往车辆碾轧形成灰尘,造成雨天泥泞,晴天风干,飘散飞扬。施工扬尘往往影响施工场地和附近区域的环境卫生和人们生活环境的质量。
B.废水
在建筑施工期间,施工废水(主要是设备冲洗废水等)经沉淀后回用,施工人员日常生产过程中,由于洗漱等活动,会产生少量的生活污水。施工期间生活污水收集后经现有厂区污水处理设施处理后排入工业聚集区污水管网,不会对周围环境造成明显影响。
C.固体废物
建筑施工过程中会产生少量的固体废物,绝大多数为块状砖石等,对环境无害,最终用于填充地基及铺路,不会对环境造成大的影响。建筑施工产生的固体废物均属于大颗粒物质,在堆放工程中基本不会产生扬尘,不会进一步影响大气环境。另外,居住于施工现场的施工人员在生活工程中会形成少量生活垃圾,进入城市生活垃圾处理系统进行统一处理,对环境的影响是可接受的。
D.噪声
施工期间的噪声影响包括场地的平整、厂房建筑、设备安装等。施工期间对于周围环境的影响是短暂的,且随着安装工整的结束,这一噪声源也随即结束。
在建筑施工过程中会使用多种机械设备,在运行过程中会产生噪声,其中地基处理过程中使用的打桩机等产生的噪声最大,可以达到 80db(A)-90db(A),但是强噪声设备在整个施工期内的使用时间较短,在后期的结构、装修过程中,所产生的噪声小于 80db(A)。由于各种设备的运用均属间断操作,所以其对环境的影响属于不连续的间断影响,影响范围大多可限制在 200m 内。项目施工期在落实相关降噪措施的情况下,建设过程不会对周围环境造成不利影响。
②项目建设期环境保护措施
A.扬尘
对容易产生扬尘的建筑材料设立临时仓库,专人管理,避免散装水泥、黄砂、白灰等物料长期露天堆放在施工现场;若需要在室外堆放散装粉、粒状材料,应采用雨棚、雨布覆盖或经常性地喷洒水,以保持湿润,减少扬尘;施工拌料时,即用即拌,设置围护工棚,防止粉尘吹散产生扬尘;建筑施工现场应采取全封闭措施。运输车辆在运载工程废土、回填土和散粒状建筑材料时,应按载重量装载并且设有防护措施。施工中尽可能采取集中性、大规模的操作方式,尽可能使用密闭槽车、气力输送管道、封闭料仓等施工器具和方式,或在混凝土浇注时,采用商品混凝土搅拌车直接送至施工现场。
B.废水
本项目施工期的影响主要来自于施工人员的生活污水,施工人员可充分利用厂区附近现有单位的卫生及生活设施,其生活污水排入市政污水管网。C.固体废物在建设施工过程中将产生大量的建筑垃圾,主要为开挖基槽的残土碎石,工程施工过程中残留的混凝土机构件、破碎废弃建筑材料和装潢材料等。施工单位应在建设过程中及时清运。
D.噪声
对于施工噪声施工单位应首先选用低噪声的机械设备,或选用做过降噪技术处理和改装的施工机械设备,如拖拉机、卡车等均须安装好尾气排放消声器;并应经常维修保养,使施工机械设备保持正常运转;同时,定期检验机械设备的噪声声级,以便有效地缩小施工期的噪声影响范围。施工部门应统筹安排好施工时间,根据施工作业各阶段的具体情况,尽量避免高噪声机械设备集中使用或几台声功率相同的设备同时、同点作业,以减少作业时的噪声声级。
对打桩机、拖拉机、装料机、铲土机、吊车、重型卡车等高噪声设备应控制施工时间。打桩机禁止夜间作业。产生高噪声的机械设备也应尽量集中在白天施工,其它施工作业均应根据施工现场周围噪声敏感点具体情况安排在早 6 时至晚10 时之间进行,以缩短噪声影响周期,减少对周围环境的影响。
(2)项目运营期对环境影响及防治措施
本项目投产后,主要从事 LCP 薄膜加工生产,主要污染物及治理措施如下:
①废气
本项目废气主要有机溶剂在高温作用产生的挥发性有废气。本项目拟配备完善的废气收集处理系统,及时吸附生产过程中产生的各类有机废气并进行环保处理,保证厂房内废气及经处理后排放废气达到国家规定标准。
②废水
本项目主要废水为生产过程中不产生废水,仅存在员工生产污水。生活污水经化粪池沉淀后排入厂区污水管网,最终排入当地污水处理厂深度处理。项目污水不会直接进入地表水体,因此不会对周边地表水靠造成影响。
③固体废弃物
项目产生的固体废弃物包括生产过程中产生的废包装物和生活垃圾等一般固体废弃物。废包装物和生产垃圾经收集后交由环保部门处理。
④噪声
项目运营期间,部分机器设备运转过程中会产生一定的噪声,如空压机等,拟对重点产噪设备采取相应措施:
A.选用功能好、噪音低的机加工设备,并在室内布置,利用墙壁噪声以减少或降低噪声级;
B.项目合理安排车间内机加工设施布局,尽可能利用距离进行声级衰减;
C.对于噪声超标的工序操作人员将实行劳动防护措施。经过减震、隔声等措施并经距离衰减后,不会对周边环境产生噪声影响。
7、项目经济效益分析
本项目的税后静态回收期为 3.92 年(含建设期),考虑资金的时间价值后,动态税后投资回收期为 4.13 年(含建设期),项目的投资回收期较短,风险较小,项目的投资价值较大。
8、投资项目的可行性
(1)技术工艺可行性
自成立以来,公司一直专注于膜材料行业,经过多年的发展,已掌握“高精密成型技术”、“高精密涂布技术”、“高精密押出及拉伸技术”、“关键装备设计技术”等核心技术和应用广泛的膜材料制品研发及生产能力,形成了多项专利,其中包括可用于储备产品 LCP 膜生产的挤出工艺领域专利技术。LCP 分子刚性强、排列规整,分子链易取向,成膜后在宽幅(TD)方向受力易破膜,因此制膜技术高。
经过长期技术攻关,公司已掌握“高精密熔融挤出+拉伸技术”,可有效解决 LCP 膜制备过程中 TD 方向拉伸强度问题。同时,本项目购置了全自动挤出拉伸生产系统及配套检验、检测设备仪器,将进一步解决 LCP 成膜过程中 TD 方向拉伸强度、产品厚度均一性及产品外观缺陷等问题。
(2)人员可行性
经过多年发展,贝迪新材料已形成涵盖化学材料配方、高分子材料、光学性能测试、高精密装备设计技术、自动化工艺技术与控制等多学科的国际化人才团队,理论基础扎实、行业经验丰富。在 LCP 膜业务领域,公司已建立了覆盖方案设计、产品研发、工艺技术等完整的产品研发生产团队,核心的技术人员具备优秀的技术研发能力和丰富的产品开发经验。
(3)上游材料、市场可行性
LCP 薄膜对 LCP 树脂材料性能要求高,目前能够量产用于天线模组 LCP 薄膜的树脂供货商并不多,高端膜级树脂主要集中在日本宝理、塞拉尼斯和日本住友等美日企业。公司已与日本宝理、塞拉尼斯、日本住友等 LCP 树脂材料供应商或其代理商签订了供货协议,未来 LCP 树脂材料供应稳定。
9、项目与公司现有主要业务、核心技术之间的关系
(1)产业链关联度分析
公司主要从事功能高分子膜材料的研发、生产、精加工和销售,LCP 薄膜产品属于通信领域的功能高分子膜材料,是公司现有主营业务的重要组成部分。LCP 树脂经过加工后得到 LCP 薄膜,LCP 薄膜经过 FCCL 制造商覆铜后得到 FCCL,软板企业再将 FCCL 加工成 FPC,最后通过模组企业进行整合后出售给终端手机制造商等。5G 通信高频信号传输 LCP 薄膜行业产业链主要由上游原材料膜级 LCP 材料供应商、LCP 薄膜生产商及下游 LCP FCCL 生产商构成。
①上游行业
LCP 薄膜上游原材料主要为膜级 LCP 树脂材料和其他添加剂。5G 通信高频信号传输 LCP 薄膜制备对制膜树脂也有较高要求,目前能量产用于天线模组的LCP 薄膜的树脂供货商并不多,高端膜级树脂主要集中在日本宝理、塞拉尼斯和日本住友等美日企业。近年来,由于国家加大 LCP 领域产业化及其应用政策支持,国产 LCP 树脂材料行业进入有序发展阶段,随着国内企业研发投入和工艺改进的持续推进,天线用 LCP 材料量产瓶颈有望突破。
②下游行业及终端行业
下游行业为 FCCL 制造商,终端应用行业为 5G 智能手机、自动驾驶以及智能可穿戴设备等。2019 年以来,全球 5G 高速发展,以 5G 智能手机、智能可穿戴设备、自动驾驶为代表的 5G 应用逐步得到拓展,将推动 LCP 薄膜行业高速发展。
(2)生产关联度分析
项目产品生产主要涉及智能化全自动拉伸生产、在线缺陷检测、在线厚度检测及其他检测、测试等,与母公司现有产品生产工艺、生产设备有较强的关联度。目前,公司已有一条 LCP 自动化生产线,该生产线已于 2021 年 12 月底完成安装和电气调试工作,目前已进入设备调试阶段,预计将于 2022 年下半年完成主要型号产品的调试及客户送样工作。
同时,LCP 设备及生产工艺与公司在研产品导光膜的设备工艺具有相通性,均应用了“熔融+拉伸”的技术工艺。较强的生产关联度有利于产品性能的稳定,减少生产费用,降低采购成本,更有利于产品的售后服务,便于产品生产的规范化,人员技术要求的单一化,减少人员成本。
(3)技术关联度分析
公司是一家以电子光学、材料学、机械学等学科为基础,从事新型显示、5G通信领域功能高分子膜材料研发、生产、精加工和销售的国家级高新技术企业。经过长期发展,公司已掌握“高精密成型技术”、“高精密涂布技术”、“高精密押出及拉伸技术”、“关键装备设计技术”等核心技术,形成了应用广泛的膜材料制品研发及生产能力。LCP 薄膜产品所应用的“熔融+挤出”技术是公司研发导光膜时重点攻克的制膜技术,相关技术工艺成熟,并形成了相应的专利等知识产权,是公司储备技术在新产品的应用,是公司现有技术的自然演变。项目产品在生产原理、技术要求等方面与公司在研产品导光膜具有一致性,因此项目产品与现有光学膜产品具有较高的技术关联度。
(4)市场关联度分析
本项目是公司主营业务产品产能的进一步扩大、产品结构的进一步优化,并且依托于公司现有的强大销售网络,共享市场资源、品牌资源、客户资源以及渠道资源,上述资源及优势都是本项目有力的市场开发基础。在下游客户开拓方面,LCP 薄膜的下游重点应用领域是消费电子产品,这与公司光学膜产品的应用领域一致,公司在光学膜产品的长期的经营中,储备了丰富的客户资源,这也有利于LCP 薄膜业务的市场拓展。
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