阳光新能源公司微藻废气废水再生能源创业计划书.doc

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资源描述

1、  1 阳阳阳 光光光 新新新 能能能 源源源 公公公 司司司  能源和环境的未来之路: 微藻废气 废水 再生能源  CO2-to-BioFuelTM  保密须知  本商业计划书属商业机密,所有权属于 SunEco Corp。其所涉及的内容和资料只限于已签署投资意向的投资者使用。收到本计划书后,收件人应即刻确认,并遵守以下的规定: 1)若收件人不希望涉足本计划书所述项目,请按上述地址尽快将本计划书完整退回; 2)在没有取得 公 司或项目名 的书面同意前,收件人不得将本计划书全部和 /或部分地予以复制、传递给他人、影印、泄露或散布给他人; 3)应

2、该象对待贵公司的机密资料一样的态度对待本计划书所提供的所有机密资料。  2 本商业计划书不可用作销售报价使用,也不可用作购买时的报价使用。  商业计划保密协议   甲方:   乙方:  SunEco Corp 代表:  一、  保密事项   1、  甲乙双方同意对本协议保密内容进行如下限制性规定:   本商业计划书属商业秘密,所有权属于 SunEco Corp。其所涉及的内容和资料只限于具 有 合作 意向的 经 SunEco Corp 事先授权的人员 使用。收到本计划书后,收到人应即刻确认,并遵

3、守以下的规定:若收件人不希望涉足本计划书所述项目,请尽快将本计划书退回 。   二、  双方的权利与义务:   1、  乙方的保证   1) 乙方承诺对因其提供的计划书而引起的任何可归责于乙方的法律纠纷承担全部法律责任,但该纠纷是由甲方引起的除外,不管权利主张者是否向甲方提出或向双方共同提出。   2、  甲方的承诺   1) 甲方承诺计划书只用于甲乙双方同意的用途,甲方不得以任何直接或间接的方式向甲乙双方之外的任何第三人提供、泄 露乙方创业计划书之全部或部分内容,但此项承诺不包括甲方向具有 合作 意向的 经 Su

4、nEco Corp 事先授权的人员 提供乙方创业计划书之部分或全部内容。   2) 甲方承诺:甲方只允许其所邀请及聘请之工作人员中与处理乙方计划事宜有关的人员接触本协议规定的保密内容;甲方保证采取有效的保密制度,以确保本协议规定的保密内容不3 会泄露。   3) 甲方承诺:其邀请参与评审工作的顾问成员不以任何直接或间接的方式向甲乙双方之外的任何第三人提供、泄露乙方计划书之全部或部分内容;如其邀请参与评审工作的顾问成员泄露本协议规定的保密内容,则 甲方向乙方承担本合同项下的全部责任。   4) 甲方应对任何违反诚实信用原则的行为或以任何方式泄露保密内容的行为或任何因

5、为甲方的故意或过失而致乙方受到损害的行为,向乙方承担责任。   三 、  协议的生效   1) 本协议于双方签字或盖章之日起生效。在本协议签字或盖章之日乙方提交商业计划摘要。   2) 本协议的效力至本协议规定的全部保密内容成为社会公众所知悉的信息后终止。   四 、  违约责任   若甲方或甲方所邀请及聘请之工作人员、甲方邀请参与评审工作的顾问成员、甲方的 合作 伙伴会员及甲方的关联公司违反本协议规定,泄露了本 协议规定的保密内容,并因此给乙方造成直接经济损失的,甲方应向乙方承担赔偿责任。   五 、  

6、;争议的解决   双方同意当因本协议引起之纠纷不能通过协商方式解决时,双方指定由 美国 Delaware 州 仲裁委员会管辖。   甲方:                                      乙方:  甲方:                 地址:  邮编: &nbs

7、p;电话:  E-MaiL:  签约地点:  授权代表:  签署日期:  4 乙方: SunEco Corp. 地址:  11800 Sunset Hills Road Suite 727,Reston,Virginia 邮编:   VA 20190 USA E-Mail: 签约地点: 北京  授权代表:   签署日期: 2008 年 5 月  目录  保密承诺                  

8、;                                   5-6  能源和环境的未来之路                                         7-9 第 一章  公司基

9、本情况 与 公司发展战略规划                        10-12                                  第二章  技术特点                  

10、                           13-15 第 三 章  公司管理层 团队                                        16 第四章  管理制度      

11、;                                        17-18 第 五 章  研究与开发                                       &n

12、bsp;    19 第 六章  产品制造                                              19 第 七 章  财务计划   (  项目实施进度  )               &nbs

13、p;          20-21 第 八 章  融资说明                                              22 附录  市场分析                  

14、                             23-37 1) 替代能源 -微藻能源  燃料乙醇  5 生物柴油  2) 京都议定书 背景下, 高排放 企业如采用减排技术, CO2 成为企业 巨额 资产 ,如不减排则面临巨额罚金  3) 大面积废水净化 危及 渔业经济和食品安全  4) VC 资金退出市场 概况 :  能源和环境的未来 之路  -能源危机和环境危机的

15、 一体化 解决方案  CO2-to-BioFuelTM 整合 再生能源生产与废气净化和废水净化 技术 为一体 , 使再生能源生产 源于 废气净化和废水 净化 , 在逆转温室效 应和水体净化的基础上利用废地 海洋 高效低成本制造能源。 废气净化 , 废水 净化和再生能源 这三项迫切需求均因为高成本而难以实现产业化应用,此循环的 整合 使三项收益由一个成本支撑,并将成本显著降低,因此, 成为 目前唯一潜在可能赢利的同时治理废水废气并再生能源的技术, 实现能源与环境共赢的解决方案 。 CO2-to-BioFuelTM技术 包括:  1. 低成本 微藻立体 高密度 养殖技术 &nb

16、sp;2. 微藻养殖同时实现 净化 大面积 高氮磷重金属废水 处理技术 ,恢复 海洋湖泊 水体生态功能,恢复渔业,防治藻潮;  3. 微藻养殖同时实现工业废气二氧化碳捕获 技术 ,  4. 微藻 培养 高效能 源转化技术  预计估算 理想状态下:  初级基地:  每 100 公 顷( 1500 亩 ) 微藻养殖面积 年产出 13 万 桶( barrel) 燃 油 替代物 前体价值 约合人民币 6890 万 元 /年;  捕获 200MW 火力燃煤发电厂 工业废气 CO2,其 CDM 价值 约合人民币 0.9 亿元 /年,  

17、同时净化 500 公顷 废水,恢复 水体 渔业功能。  6 高级基地:  每 1000 公顷( 15000 亩 ) 微藻养殖面积 年产出 130 万 桶( barrel)燃 油 替代物前体价值 约合人民币 6.89 亿元 /年;  捕获 1000MW 火力燃煤发电厂 工业废气 CO2,其 CDM 价值 约合人民币 4.5 亿元/年  同时净化 5000 公 顷 废水,恢复 水体 渔业功能。  2007 年中国柴油表观消费量预计为 9.45 亿桶 , 每年 14 万公顷微藻养殖面积年产出柴油替代物 预计 可满足我国全年柴油表观消费量。 中国两面环

18、海,海洋资源丰富,内陆多湖, 仅 低质地、荒坡、滩涂等 就 有约 2.8 亿公顷。  当今世界面临能源危机和环境危机。能源危机和环境危机的 根源 是 技术层面上的,也就是 危机 已充分说明,过去 建立在污染环境基础之上的能源来源的技术路线 已经岌岌可危, 急需新的 解决方案 :   1. 解决 温室效应问题  2. 解决 大面积水污染 问题  3. 解决低成本, 无污染,无 地域疆界,可 持续 发展的 能源 问题  为什么是 微 藻 :  1. 解决能源问题:  a) 产率高,单位面积微 藻 产油量是玉米的近 800 倍,大

19、豆的近 300 倍,麻疯树的 70 余倍。仅 5%-7.5%左右面积种植富油微藻既可解决美国全年所有交通用油;  b) 成长快速,生长周期(约 1-3 天)较甘蔗( 16 个月)及玉米( 5 个月)短 ;  c) 酒精转化率( 300 公升 /公吨),远较甘蔗( 80 公升 /公 吨)等要高;  d) 不含木质素, 易被粉碎和干燥,预处理成本较低;热解所得生物质燃油热值高,平均高达 33MJ/kg,是木材或农作物秸秆的 1.6 倍 ;  e) 不占耕地 ,无地域限制  2. 解决 大面积水污染问题 , 微 藻 高效吸收 水体中有机物和氨氮 磷

20、重金属 , 并产出氧气, 恢复水体生态功能,恢复渔业,防治藻潮;  3. 解决温室效应问题: 微藻是光合作用利用率最高的植物, 仅 5%-7.5%左右 面积种植微藻即可 每年消除其他陆生植物需使用大于 80%的土地面积 才能消除的 二氧化碳排放 。  为什么是 CO2-to-BioFuelTM 普通 微 藻 培养:  1. 不能自动整合废气废水处理功能,  2. 不能 有效 捕获工业废气二氧化碳,   3. 不能净化废水,并可能制造废水,  7 4. 成本高,产率低  5. 能源转化率低  CO2-to-BioFu

21、elTM 提供的是一个 开放的 技术框架, 可以吸引其他相关 技术迅速进入,补充完善,成为以原有 点技术 为轴心,自我成长型开放技术平台。迅速实现微 藻 能源环保 技术的产业化 :  1. 基于 微藻自成 能源 循环 ,可成为发电,车用工业用能源的 原始能源和原料来源 ,   2. 同时 捕获工业废气二氧化碳,逆转温室效应  3. 同时 净化 大面积 废水,恢复水体生态功能,恢复渔业,防治藻潮;  4. 利用广阔盐碱荒滩和海域而不占耕地,  5. 单位占地面积产率是普通 微 藻 培养的 10 倍以上  6. 培养成本是普通 微 藻 培

22、养的 10%以下  7. 可成为潜在的粮食,造纸,化肥来源  微藻,能源和环境的未来  微藻是光合作用利用率最高的植物,生产 1 公斤微藻将捕获 1.5-2 公斤的二氧化碳,并且产率高,单位面积微 藻 产油量是玉米的近 800 倍,大豆的近 300 倍,麻疯树的 70 余倍。 易被粉碎和干燥,预处理成本较低;热解所得生物质燃油热值高,平均高达 33MJ/kg,是木材或农作物秸秆的 1.6 倍 。仅仅 5%-7.5%左右面积种植富油微藻既可解决美国全年所有交通用油。而且可以利用水面和非耕田。  和玉米 乙醇 和其他生物柴油产油作物 比较,微藻作为再生能源

23、有很多优势 。 微藻不占耕地, 成长快速,生长周期(约 2-3天)较甘蔗( 16个月)及玉米( 5个月)短,酒精转化率( 300公升 /公吨),也远较甘 蔗( 80公升 /公吨)等要高。仅仅 5%-7.5%左右面积种植富油微藻即可解决美国全年所有交通用油 .而且可以利用水面和贫瘠土地。  并在同时每年消除二氧化碳排放 6.5 碳收支 (GtC)。而其他陆生植物达到此指标均需使用大于 80%的土地面积。  种植物  油产率(升 /公顷)  如欲将目前美国交通用油 50%替代为生物燃料,需要的土地使用面积(百万公顷)  如欲将目前美国交通用油 50

24、%替代为生物燃料,需要的与已存在的美国谷物种植面积的比例  玉米  172 1540 846 大豆  446 594 326 改良油菜  1190 223 122 麻疯树  1892 140 77 椰子  2689 99 54 8 棕榈树  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 2

25、5 (2007) 294 306 “ 不与人争粮,不与粮争地 ” ,这是发展生物质能利用的原则。 以国内有限而宝贵的水土资源,将良田拿来种植生物能源作物是否符合边缘效 益,是政府在推动种植生物能源作物所必须要先行考量的地方。 就发展生物能源、材料的土地资源而言, 中国两面环海,海洋资源丰富,内陆多湖, 有约 40 亿亩的低质地、荒坡、滩涂等 ,相信利用微藻作为生物能源原料会较用陆上农田来种植生质能源原料来的更有发展性。  利用微藻作为生物能源原料,不仅可以有效解决需与粮争地的问题,也可以大幅降低生物能源的成本。试验表明 ,微藻发电的成本比核发电低得多 ,和煤炭 ,石油 ,天然气发电成

26、本相当 .东京瓦斯和新能源产业开发机构 (NEDO)开发了微藻生物质能发酵设备 .日本横滨 2002年建立了微藻发电厂 ,每天可将 1吨微藻转化为 20立方公尺甲烷 .为求稳定 ,与天然气混合发电 ,每小时发电量 10千瓦 ,可供 20个家庭使用 . 截至 2007年 8月,美国已有 5套大规模燃烧式发电厂在开发基于海藻的生物燃料生产装置,年产能力达 4000万加仑生物柴油和 6000万加仑乙醇。这些生物燃料的生产将每年产生超过 3.5亿美元的经济效益。  微藻培养技术成为了微藻生物质能源的瓶颈 : 1978 年,美国制订了一个 “ 水生植物计划 ”(ASP) ,希望能从水藻中提取洁

27、净的生物柴油代替汽油。可是,用了约 10 年时间,研究小组也并未找到项目的工业化生产的可行 性方法。 1996 年,克林顿政府取消了这一项目 11。 为什么微藻技术未能大规模普及,并被美国能源部花费 2500万美元和日本政府花费 1.17亿美元研究后否定为实用技术呢 4?在于现行微藻培养生物反应器技术成本太高,产率太低。 美国能源部试验失败的主要原因是试图采用开放培养以降低成本,但开放培养带来了难以避免的污染。 是微藻培养技术成为了微藻碳捕获合成生物能源的瓶颈。中国目前为止,尚无以微藻为基础的再生能源工业化技术及工业化应用。  作为 CO2 排放的主要来源的火力发电企业等如采用成本经

28、济的碳捕获再生能源技术,可以从 CDM 中获得巨额资金支持,在保护环境的同时,还可以产出再生能源替代煤和原油用于发电和制造交通用燃料。中国一次能源消费量煤炭所占的比重近 70%,石油为 21.0%,在利用现有设备基础上,成本经济的以消除环境污染为基础的 可再生能源 的新技术路线 CO2-to-BioFuelTM 是经济发展的可以依靠的根基和保证。希望我们的努力能为下一辈带来安全健康的环境,充沛的食品能源供给,和平的生存发展空间。  9 第 一章  公司基本情况   公司名称 _SunEco Corp (阳光 新 能源公司 _) 成立时 间 _2008 年 1 月

29、_注册地点 _美国  公司性质为:股份有限公司 。  公司目前 主 营的业务为 以微藻培养技术为核心的工业废气 碳 减排和以 车用 柴油 替代品 为代表的 化工产品 制造技术。  市场占有率 : 优势占有  产品品牌 : CO2 to BioFuel “ 微藻 废气 碳捕获 再生 能源技术”  公司宗旨:提供以消除污染为基础的新能源 技术   公司发展战略规划:  (一)  战略定位与进程  立足环保和新能源两大基本国策,填补微藻为基础的再生能源制造空白 , 填补 大面积废水处理技术空白 , 实现区域废水

30、集中净化 , 填补 工业废气碳捕获技 术空白。  一项工程多项副产品:制造以 微藻为基础的再生能源 ,利用废地,同时 实现工业废气 废水处理 , 显著降低成本解决成本瓶颈。  10 (二)  竞争战略分析:  1) 产品市场竞争优势 构成:  a) 一项工程多项副产品:同时 实现工业废气脱 碳属 CDM 资助方向, 利用废地, 同时实现废水废气减排 形成销售价格 和 环 保 推广 优势  b) 主要原料和能耗由内部循环产出,基本不依赖外来原料和能源  c) 主要转化通过微藻生物转化和催化剂等,成本低  d) 政策支

31、持 形成 推广 优势  留学生高科技创业企业,自有 知识产权 , 立足 环保,再生能源,农业,三大国策  2) 竞争对手分析:欧美,国内环保与能源领域 的科研前沿与企业发展动态 -目前为止从技术层面考虑,尚无其他技术具备与本技术在成本上的竞争力。  (三)  公司近期及未来 5 年的发展方向、发展战略和要实现的目标:  1) 技术与研发:以在美国研发的核心技术为依托,结合中国生产实际,研发完善一整套低成本高效益的产业化技术体系。利用废弃荒地,实现区域废水集中净化,预防藻潮,恢复下游水体生态功能,并为各高碳废气排出工厂提供就地减排,同时大规模微藻

32、养殖实现柴油产业化。前瞻性领导环保新能源领域,创造行业新规则。  2) 生产基地规划:根据微藻养殖生产条件,以沿海经济重镇为重点集中减排,首选环渤海 湾重镇,  第一年在环渤海湾重镇建立试验标准样板基地,成熟后推广。其次为长江三角洲,珠江三角洲等,长远发展拓展南方各省以及西北内陆地区。  3) 赢利模式与市场战略:突出专利技术特色,以品牌特许加盟为市场拓宽主要模式。终端产品市场战略要在国家政策支持下,多种方式与相关企业结成联盟,形成一个全国性的终端产品营销网络。  4) 资本运营:以初始资金为基础,争取再生能源以及环保科研基金支持,以减排服务支持低成本再生能源制造,争取 3-5 年内上市。  (四) 公司近期及未来 5 年要实现的目标  1) 公司首期项目目标为 6 个月内 在沿海高氮磷污染水域,建设 小 规模 实验样板工程 ,并 初步建立 流水线。 自制 CO2, 50-500 平米 养殖面积。 投资额度 100万元。  2) 公司二期项目目标为第二个 6 个月内实现小规模实验样板工程流水线优化 ,并按 1 万平米养殖面积运行 6 个月产出 650 桶燃油替代物前体价值约合人民

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