RSS訂閱.....Email訂閱 ........

2024年8月19日

循環經濟產業 -- 再生循環、環保、水資源公司簡表

來花一點時間簡單了解一下循環經濟產業。順便做一張台股的再生循環、環保、水資源公司簡表。


最下面表就是台股的22家再生循環、環保、水資源公司,這包含上市上櫃、興櫃和創新板公司。其中,裡面還有簡單的財務數據,和從事的再生循環、環保、水資源業務。這裡面選了一些體質還不錯的公司。這些公司主要業務有金屬廢液回收,貴金屬回收精煉,VOCs防治污染,電弧爐煉鋼廠集塵灰回收,廢鐵(鋼)回收,電池處理回收,醫療廢棄物,事業廢棄物處理,水資源處理,水泵,............等等。 


市值排前5名的再生循環、環保、水資源公司,分別是廢鐵(鋼)回收的2015 豐興,市值為476億,第二是貴金屬與稀有金屬回收精煉的1785 光洋科,市值為375億。高科技產業純水、廢水處理的6944 兆聯實業,市值為237億。第四是廢棄物清運、資源回收利用的6803 崑鼎,市值為212億。第五是有害事業廢棄物之清除處理的8422 可寧衛,市值為198億。


至於,最近1年之內上市上櫃的再生循環、環保、水資源公司,有2家,分別是電子業銅、鎳、鈷廢液回收的6894 衛司特。半導體VOCs防治污染的5292 華懋。


最近1年之內登錄興櫃和創新板值得注意的公司有廢印刷電路板回收,照明光源的6923 中台。高科技產業純水、廢水處理的6944 兆聯實業。水泵的6982 大井泵浦。AMC/VOCs 監測系統的6909 創控。醫療廢棄物清運的6951 青新-創。廢水(液)處理的6771 平和環保-創。生產事業廢棄物再利用的6969 成信實業-創。


以下為產業之現況與發展

A.循環經濟發展趨勢

工業革命以來 , 全球經濟即以「 開採 — 製造 — 消費 — 拋棄」 (Take→Make→Use→Dispose)的線性、單向模式發展,以往主流的「線性經濟」(Linear Economy)模式(如圖七線性經濟)是透過大量消費刺激,提高產量來增加產業產值,為了加速消費,社會對資源的使用方式普遍是從開採、 製造、使用、後直接廢棄的經濟模式,大量資源因產品僅使用過一次即被棄置,同時也大幅流失物質的效用和價值。


全球資源蘊藏量在工業剛開始發展初期足以支撐線性經濟模式的資源使用方式,惟隨著全球人口及經濟規模的倍增,資源耗用量大增,根據聯合國 2023 年 8 月 1 日發佈之 Why we’re all living on credit for the rest of the year 內容指出,2023 年 8 月 2 日為「地球超載日」(Earth Overshoot Day,又譯為「生態負債日」),國際獨立智庫組織全球足跡網絡發起(Global Footprint Network,GFN),引用聯合國數據計算出要支撐全球人口的需求,需要 1.7 個地球的資源,隨著人類對資源的消耗速度愈來愈快,透支的日子也將愈早到來。


而環境規劃署(UN environment programme;UNEP)國際資源小組(International Resource Panel;IRP)於 2011 年 3 月發佈之 Decoupling Natural Resource Use and Environmental Impacts from Economic Growth 預估到 2050 年人類每年可能消耗約 1,400 億噸礦物、礦石、 化石燃料和生物質,如仍維持資源供給模式,聯合國國際資源委員會(UN-IRP) 於 2016 年報告全球資源開採量從 1970 年 220 億公噸上升到 2010 年 700 億公噸,如維持資源供給模式,到 2050 年將達 1800 億公噸,此將導致加劇氣候變遷、空氣污染、減少生物多樣性、關鍵資源短缺及戰爭衝突的風險。世界各國為因應此危機即提倡「循環經濟」,改變過去傳統「線性經濟」,透過材料、產品、系統及商業模式的整合,排除有毒化學品的使用,與設計具備可恢復性及再生性的產業系統,達到資源循環目的。


「循環經濟」是一種經濟運作模式,透過重複使用產品、與其中的組件與材料,將生產與使用迴路中的資源進行最佳化使用,提高資源效率,讓物資循環產生更多經濟價值與效益,同時,為了支撐物質循環所產生的靜脈產業、或逆物流體系、及其他產品維修等服務,也創造更多就業機會。英國 Ellen MacArthur 基金會提出具代表性的循環經濟系統蝴蝶圖(如圖八循環經濟系統 蝴蝶圖(Butterfly Diagram)),如大自然一樣生生不息的經濟體系可以分為兩種循環,如下系統概念圖指所有資源皆可分別被納進生物與工業兩種循環,並在中生生不息地被使用,因而消除廢棄物的概念。 


圖中將循環經濟範疇內的活動統合為兩大循環-工業循環(Technical Cycles)與生物循環(Biological Cycles)。實踐此兩循環時,對於此循環經濟體系產生的漏損以及因發展而延伸出的負面影響,必須竭盡可能地減少與排除, 以期資源不斷地在此兩循環中使用,而達到系統效益的最大化。其系統漏損 (systematic leakage)泛指資源,如食物、原料等,浪費所導致物質無法持續被循環利用;而負面影響(negative externalities)常見例子為有毒物質釋放、噪音、 或土地過度開發等汙染以致無法達成永續發展。而資源在此包含了有限資源 (Finite materials)如礦物質等,以及可再生資源(Renewables)如生物質等。


工業循環的核心著重於有限資源在開採、製造後的高效使用與管理 (Stock management)。為達成有限資源於工業循環中重複地使用,循環經濟帶動了購買”產品服務”的商業模式,取代了傳統上以購買”產品”為主的模式。 另一方面,生物循環著重再生性的生物能資源 (如沼氣等)的流程管理 (Renewables flow management),所有生物質資源都在此循環裡不斷地消耗與再生。


B.城市礦業

隨著生產製造技術的進步,工業產品不僅產量增加,品質亦提升,使得消費量大幅成長,進而加速資源與原物料的消耗,而地球資源有限,天然礦產逐漸減少,原料需求卻逐漸增加,電子廢棄物產量屢創新高,在這種大量生產、大量消費、大量廢棄的線性經濟下,資源永續受到極大的考驗,我國是製造大國,卻是資源小國,能源、礦產與糧食皆有龐大進口需求,國內四大產業,包含面板業、半導體產業、印刷電路板業、石化業所需要的稀有資源項目不少種,未來還有許多新興產業,對於稀有資源有相當的需 求。 


工業的快速發展和不斷的創新促進了工業廢棄物的產生,根據聯合國發布的《2020 年全球電子廢物監測報告》,2019 年全球產生了 5,360 萬噸的電子廢棄物,自 2014 年起算,五年內就成長了 21%,而由於疫情襲捲下,加速了全球數位化發展,聯合國預測到了 2030 年,全球電子垃圾恐將超過 7,470 萬噸,而目前的回收和再利用率,只有 17.4%。


為因應全球資源稀缺及處理電子廢棄物問題,城市採礦(Urban mining) 的概念順勢而生。1980 年代,日本東北大學採礦冶煉研究所(選鉱製錬研究 所)的南條道夫教授(Hideo Nanjyō)首度提倡「城市礦山」以及「城市採礦」 的概念,將自然資源的開採由傳統採礦業轉變為城市採礦業,即從自然儲量開採到人類資源開採的轉變,城市採礦是收集廢棄物並將從廢棄物鑑別出的資源予以進行回收和再利用。從運往垃圾掩埋場或焚化爐的廢棄物中利用技術回收資源稱為城市採礦。


在概念層面上,它將城市和城市環境產生的廢物視為寶貴資源,依靠城市庫存而不是地質儲備來滿足製造業需求,城市採礦是基於透過生物、化學或物理程序和技術投入從人為來源回收二次原料的價值。它將城市和城市環境產生的廢物視為寶貴資源,依靠城市庫存而不是地質儲備來滿足製造業需求。


在世界各國政府極力推動循環經濟政策下,循環經濟市場規模逐年成長, 根據市場研究公司(Research and Markets)2022 年 12 月發佈之 Urban Mining Market - Global Outlook and Forecast 2022-2027 表示,2021 年全球城市礦業市場價值為 181.8 億美元,預計 2027 年將達到 380.9 億美元,2022-2027 年複 合年增長率為 13.12%。

0 意見:

張貼留言