1、低碳环保特性助力生物燃料需求増长
生物燃料泛指由生物质组成或萃取的固体、液体或气体燃料,可用来替代由石油制取的汽油和柴油,是全球可再生能源开发利用的重要方向。目前生物燃料主要包括生物柴油、燃料乙醇、可再生柴油和航空生物燃料。
生物柴油是以油脂为原料,经酯化或加氢等工艺转化成的柴油,其热值、燃烧功效等性质与石油柴油相近。生物柴油原料可分为植物油脂、废弃油脂和微生物油脂。以植物油脂生产的生物柴油是目前市场主流。根据经济合作与发展组织的数据,植物油脂生产的生物柴油占比达到了70%,其中菜籽油14%,主要由欧盟生产;大豆油23%,主要由美国和巴西生产;棕榈油29%,主要由印度尼西亚和马来西亚生产。植物油脂种植广泛,储存运输方便,技术成熟,能量密度相对更高,但受耕地面积与粮食供应限制,造成“与人争地”。考虑到粮食种植过程中可能消耗的能源,相比起废弃油脂,植物油脂可能无法满足部分国家和地区碳减排及碳平衡的目标要求,因此目前废弃油脂占比提升速度较快。但是废油中杂质过多,预处理工艺复杂,来源分散,需大量人力物力收集。微生物油脂是未来生物柴油发展的新方向,但受技术和成本限制,目前暂未规模化商业生产。
生物柴油分类(按原料)及特点
原料 |
原料占比 |
主要国家 |
优点 |
缺点 |
|
植物油脂 |
大豆油 |
23% |
美国、巴西 |
种植广泛,储存运输方便,技术成熟,能量密度相对更高。 |
受耕地面积与粮食供应限制,推高粮食价格,容易造成“与人争地”。 |
菜籽油 |
14% |
欧洲 |
|||
棕榈油 |
29% |
印度尼西亚、马来西亚 |
|||
废弃油脂 |
植物油 |
25% |
欧洲、中国 |
来源广泛且产量大,是解决废油污染的重要途径。 |
废油中杂质过多,预处理工艺复杂;来源分散,需大量人力物力收集。 |
动物油 |
|||||
微生物油脂 |
欧洲、中国 |
不占用农业用地;生长周期短,转化率高。 |
藻类培养与油脂提取成本高,规模化商业生产受技术限制。 |
资料来源:OECD、观研天下数据中心整理
生物乙醇是以粮食或农林废弃物等生物质为原料,通过水解发酵等工艺转化成的乙醇。按照原材料可分为三类:1)第一代燃料乙醇以糖质和淀粉质作为主要原料,包括玉米、小麦、稻米、木著、甜高梁等作物,技术成熟,已广泛商业化。目前燃料乙醇生产主要以糖质和淀粉质作为主要原料,其中玉米60%,甘蔗23%,糖浆7%。以粮食作物作为原材料的一代燃料乙醇会与食品供应竞争,可能影响食品价格和安全,在部分国家受到限制。2)第二代燃料乙醇以木制纤维素为原料,包括废弃玉米秸秆、干草、树叶等,需要进行预处理,不直接与粮食作物竞争,但目前暂未大规模商业化生产;3)第三代燃料乙醇以藻类生物质为主要原料,目前仍处于研发阶段,生产成本较高,技术挑战大。
生物乙醇分类(按原料)及特点
原料 |
工艺 |
优点 |
缺点 |
|
第一代 |
以糖质和淀粉质作为主要原料,包括玉米(60%)、甘蔗(23%)、小麦(3%)、稻米、木著等作物 |
五步法:液化-糖化-发酵-蒸馏-脱水 |
技术成熟,已广泛商业化 |
与食品供应竞争,可能影响食品价格和安全 |
第二代 |
木制纤维素为原料,包括废弃玉米秸秆、干草、树叶等 |
首先进行预处理,酶解水解将纤维素和半纤维素分解成可发酵糖,然后进行发酵 |
不直接与食品作物竞争,可以利用废弃物料 |
生产工艺复杂,目前成本较高 |
第三代 |
藻类生物质 |
利用各种能高效产生淀粉或糖分的藻类进行发酵 |
单位面积产量高,不需要可耕种土地 |
生产成本高,培养和处理技术挑战大 |
资料来源:OECD、观研天下数据中心整理
生物燃料是低碳环保的绿色能源,主要用作车用清洁能源,当前与柴油或汽油掺混使用。生物柴油的热量和燃烧效率等物理化学属性与传统石化柴油非常相似,能够作为现有柴油发动机系统的直接替代燃料,目前主要与石化柴油掺混使用,掺混比例为2%-20%。与常规石化柴油相比,生物柴油在燃烧性能、润滑性以及可再生能力方面展现出更多优势,同时还能有效降低温室气体、颗粒物、硫和芳烃等有害物质的排放。
生物柴油与石化柴油性能对比
特性 |
生物柴油 |
石化柴油 |
|
密度(20°C,Kg/m³) |
880 |
830 |
|
闪点(°C) |
>100 |
60 |
|
十六烷值 |
≥56 |
≥49 |
|
热值(MJ/Kg) |
37-38 |
43 |
|
运动黏度(mm²/s) |
1.9-4.1 |
2.0-6.0 |
|
排放物 |
生物柴油 |
掺混20%生物柴油 |
|
有害排放物减少量 |
二氧化碳 |
-100% |
-20% |
一氧化碳 |
-47% |
-12% |
|
碳氧化合物 |
-67% |
-20% |
|
颗粒物 |
-48% |
-12% |
|
臭氧破坏物质 |
-50% |
-20% |
|
多环芳香烃 |
-80% |
-13% |
资料来源:观研天下数据中心整理
燃料乙醇主要与汽油掺混使用,掺混比例为10%-85%,目前掺混10%乙醇的汽油(E10)已在美国普及。与传统汽油相比,乙醇汽油分别降低了尾气总碳氢化合物10.0%、一氧化碳22.0%、颗粒物质量(PM)21.3%、颗粒物数量14.9%和VOCs17.7%,且减排效率随乙醇含量升高而增强。虽然乙醇汽油对尾气中温室气体的减排效果并不显著,但根据美国能源部的数据,相比起汽油,燃料乙醇在整个生命周期内,能够减少温室气体排放约40%。
燃料乙醇汽油排放物降低比率
碳氢化合物 |
一氧化碳 |
颗粒物质量 |
颗粒物数量 |
VOCs |
温室气体 |
|
减排效果 |
-10% |
-20% |
-21.3% |
-14.9% |
-17.7% |
(-40%)生命周期内 |
资料来源:观研天下数据中心整理
在全球各地区生物柴油消费量的市场份额中,欧盟以39.4%的份额位居首位,美国紧随其后,占比20.6%。印尼和巴西分别占据13.8%和12.5%的市场份额,中国的生物柴油消费量相对较低,仅占1.5%,其他地区的市场份额则为12.2%。欧盟作为全球生物柴油消费市场的主力,虽然仍居首位,但其领先优势已经显著收窄,美国和印尼的消费市场正在飞速增长。
资料来源:观研天下数据中心整理
从全球生物柴油的消费量方面来看,全球生物柴油的消费量整体呈现波动上涨态势,从2010年消费量为300千桶/天增长到2024年消费量为1097千桶/天,过去10年的年平均增长率为8.2%。2020年全球爆发的新冠疫情对经济活动产生了重大影响,特别是交通运输和工业生产的减少,导致对生物柴油的需求下降,生物柴油的需求增速放缓。2024年全球生物柴油消费量增长主要得益于美国、巴西、印尼等主要消费国的市场扩张。
资料来源:观研天下数据中心整理
2、国内产能刺激UCO需求快速增长
在欧盟2021年发布的《关于确保可持续航空运输的公平竞争环境》中明确,可持续航空生物燃料(生物航煤)占航空燃料的比重2025年需达2%、2050年需达63%。参考疫情前2019年欧盟6854万吨的航空燃料使用量,最高63%添加比例预期下,对应生物航煤需求潜力超4300万吨/年。并且明确为避免碳泄露风险(例如国际航班为降低燃料成本,可能选择在非欧洲地区加无SAF添加的普通航煤)以及欧盟航空企业成本劣势,要求所有飞往欧盟地区的飞机都需采纳此标准,后续中国、美国等全球各国生物航煤市场亦将陆续开启。
2024年年9月月18日,国家发改委、民航局召开SAF应用试点启动仪式。9月18日,国家发展改革委、中国民航局在京举行可持续航空燃料(以下简称“SAF”)应用试点启动仪式,旨在以实际行动落实党中央、国务院决策部署,统筹推进我国可持续航空燃料发展,更好促进民航业绿色低碳发展。
我国是全球主要的生物柴油生产国,一代生物柴油FAME供应格局已基本奠定,以卓越新能、嘉澳环保、河北金谷、易高生物等为代表的企业产能规模均超20万吨;二代生物柴油HVO处于加速扩能阶段,目前海新能科、中地油新能源、君恒生物、易高环保、常佑生物等产能规模领先,后续较多企业产能按计划将在近两年投产,但受原料供应能力有限和市场需求影响投产进程和规模可能不及预期。目前我国FAME和HVO生物柴油在产产能分别达192.5万吨和198.7万吨,在建产能分别达70万吨和335万吨。
国内一代和二代生物柴油企业产能情况
公司名称 |
现有产能(万吨/年) |
在建产能(万吨/年) |
||
FAME |
HVO |
FAME |
HVO |
|
卓越新能 |
50 |
- |
- |
10 |
海新能科 |
- |
44.7 |
- |
- |
嘉澳环保 |
45 |
- |
- |
- |
君恒生物 |
- |
20 |
- |
- |
丰倍生物 |
10.5 |
- |
30 |
- |
河北金谷 |
30 |
- |
- |
- |
易高环保 |
- |
25 |
- |
10 |
常佑生物 |
- |
20 |
- |
- |
碧美新能源 |
10 |
- |
30 |
- |
大地生物 |
5 |
- |
- |
- |
上海中器 |
11 |
- |
- |
- |
唐山金利海 |
16 |
- |
- |
- |
扬州建元 |
3 |
14 |
- |
- |
隆海生物 |
6 |
- |
- |
- |
山东丰汇 |
6 |
- |
- |
- |
中地油新能源 |
- |
40 |
- |
- |
临沂汇邦 |
- |
20 |
- |
- |
东营汇东新能源 |
- |
15 |
- |
- |
滨阳燃化&北清环能 |
- |
- |
- |
40 |
山高环能&尚能集团 |
- |
- |
10 |
40 |
山东粘德 |
- |
- |
- |
40 |
东营奥星石化 |
- |
- |
- |
120(一期20 万吨) |
中海精细 |
- |
- |
- |
40 |
江西尊创 |
- |
- |
- |
20 |
鹏鹞环保&盘锦宏业 |
- |
- |
- |
15(技改) |
合计 |
192.5 |
198.7 |
70 |
335 |
资料来源:观研天下数据中心整理
我国生物柴油原料主要是餐废油脂UCO,根据中国生物柴油行业协会统计,理论上我国每年UCO产能在800万吨以上,2024年中国实际UCO收集处理量在540万吨左右,大约55%用于出口,45%用于国内生物柴油的生产。自2024年12月起,我国开始取消UCO的出口退税(13%),2025年1月我国UCO出口从高位回落,2025年1-2月,我国UCO出口量同比下降42%,未来更多UCO原料将留在国内市场,进一步支持国内二代生物柴油HVO的生产和可持续航空燃料SAF的渗透。
资料来源:观研天下数据中心整理
未来UCO供给将低于2025-2027年我国拟投产的SAF产能,中长期国内UCO或将呈现供不应求的状态,在UCO供应长期趋于紧俏的预期下,取消出口退税在一定程度上提前保障了国内原料的自主供应。
我国潜在可用的SAF原料
原料 |
可用量(百万吨/年) |
SAF产出率 |
SAF产能上限 (百万吨/年) |
废弃食用油 |
3.4 |
40% |
1.36 |
农业废弃物 |
207 |
10% |
20.7 |
林业剩余物 |
195 |
10% |
19.5 |
城市有机固体废弃物 |
23.5 |
10% |
2.35 |
工业废气制 乙醇 |
5 |
50% |
2.5 |
合计 |
- |
- |
46.41 |
资料来源:观研天下数据中心整理(zpp)
注:上述信息仅作参考,图表均为样式展示,具体数据、坐标轴与数据标签详见报告正文。
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本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据,结合了行业所处的环境,从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。
行业报告是业内企业、相关投资公司及政府部门准确把握行业发展趋势,洞悉行业竞争格局,规避经营和投资风险,制定正确竞争和投资战略决策的重要决策依据之一。
本报告是全面了解行业以及对本行业进行投资不可或缺的重要工具。观研天下是国内知名的行业信息咨询机构,拥有资深的专家团队,多年来已经为上万家企业单位、咨询机构、金融机构、行业协会、个人投资者等提供了专业的行业分析报告,客户涵盖了华为、中国石油、中国电信、中国建筑、惠普、迪士尼等国内外行业领先企业,并得到了客户的广泛认可。
目录大纲:
【第一部分 行业定义与监管 】
第一章 2020-2024年中国生物燃料行业发展概述
第一节 生物燃料行业发展情况概述
一、生物燃料行业相关定义
二、生物燃料特点分析
三、生物燃料行业基本情况介绍
四、生物燃料行业经营模式
(1)生产模式
(2)采购模式
(3)销售/服务模式
五、生物燃料行业需求主体分析
第二节 中国生物燃料行业生命周期分析
一、生物燃料行业生命周期理论概述
二、生物燃料行业所属的生命周期分析
第三节 生物燃料行业经济指标分析
一、生物燃料行业的赢利性分析
二、生物燃料行业的经济周期分析
三、生物燃料行业附加值的提升空间分析
第二章 中国生物燃料行业监管分析
第一节 中国生物燃料行业监管制度分析
一、行业主要监管体制
二、行业准入制度
第二节 中国生物燃料行业政策法规
一、行业主要政策法规
二、主要行业标准分析
第三节 国内监管与政策对生物燃料行业的影响分析
【第二部分 行业环境与全球市场】
第三章 2020-2024年中国生物燃料行业发展环境分析
第一节 中国宏观环境与对生物燃料行业的影响分析
一、中国宏观经济环境
二、中国宏观经济环境对生物燃料行业的影响分析
第二节 中国社会环境与对生物燃料行业的影响分析
第三节 中国对外贸易环境与对生物燃料行业的影响分析
第四节 中国生物燃料行业投资环境分析
第五节 中国生物燃料行业技术环境分析
第六节 中国生物燃料行业进入壁垒分析
一、生物燃料行业资金壁垒分析
二、生物燃料行业技术壁垒分析
三、生物燃料行业人才壁垒分析
四、生物燃料行业品牌壁垒分析
五、生物燃料行业其他壁垒分析
第七节 中国生物燃料行业风险分析
一、生物燃料行业宏观环境风险
二、生物燃料行业技术风险
三、生物燃料行业竞争风险
四、生物燃料行业其他风险
第四章 2020-2024年全球生物燃料行业发展现状分析
第一节 全球生物燃料行业发展历程回顾
第二节 全球生物燃料行业市场规模与区域分布情况
第三节 亚洲生物燃料行业地区市场分析
一、亚洲生物燃料行业市场现状分析
二、亚洲生物燃料行业市场规模与市场需求分析
三、亚洲生物燃料行业市场前景分析
第四节 北美生物燃料行业地区市场分析
一、北美生物燃料行业市场现状分析
二、北美生物燃料行业市场规模与市场需求分析
三、北美生物燃料行业市场前景分析
第五节 欧洲生物燃料行业地区市场分析
一、欧洲生物燃料行业市场现状分析
二、欧洲生物燃料行业市场规模与市场需求分析
三、欧洲生物燃料行业市场前景分析
第六节 2025-2032年全球生物燃料行业分布走势预测
第七节 2025-2032年全球生物燃料行业市场规模预测
【第三部分 国内现状与企业案例】
第五章 中国生物燃料行业运行情况
第一节 中国生物燃料行业发展状况情况介绍
一、行业发展历程回顾
二、行业创新情况分析
三、行业发展特点分析
第二节 中国生物燃料行业市场规模分析
一、影响中国生物燃料行业市场规模的因素
二、中国生物燃料行业市场规模
三、中国生物燃料行业市场规模解析
第三节 中国生物燃料行业供应情况分析
一、中国生物燃料行业供应规模
二、中国生物燃料行业供应特点
第四节 中国生物燃料行业需求情况分析
一、中国生物燃料行业需求规模
二、中国生物燃料行业需求特点
第五节 中国生物燃料行业供需平衡分析
第六节 中国生物燃料行业存在的问题与解决策略分析
第六章 中国生物燃料行业产业链及细分市场分析
第一节 中国生物燃料行业产业链综述
一、产业链模型原理介绍
二、产业链运行机制
三、生物燃料行业产业链图解
第二节 中国生物燃料行业产业链环节分析
一、上游产业发展现状
二、上游产业对生物燃料行业的影响分析
三、下游产业发展现状
四、下游产业对生物燃料行业的影响分析
第三节 中国生物燃料行业细分市场分析
一、细分市场一
二、细分市场二
第七章 2020-2024年中国生物燃料行业市场竞争分析
第一节 中国生物燃料行业竞争现状分析
一、中国生物燃料行业竞争格局分析
二、中国生物燃料行业主要品牌分析
第二节 中国生物燃料行业集中度分析
一、中国生物燃料行业市场集中度影响因素分析
二、中国生物燃料行业市场集中度分析
第三节 中国生物燃料行业竞争特征分析
一、企业区域分布特征
二、企业规模分布特征
三、企业所有制分布特征
第八章 2020-2024年中国生物燃料行业模型分析
第一节 中国生物燃料行业竞争结构分析(波特五力模型)
一、波特五力模型原理
二、供应商议价能力
三、购买者议价能力
四、新进入者威胁
五、替代品威胁
六、同业竞争程度
七、波特五力模型分析结论
第二节 中国生物燃料行业SWOT分析
一、SWOT模型概述
二、行业优势分析
三、行业劣势
四、行业机会
五、行业威胁
六、中国生物燃料行业SWOT分析结论
第三节 中国生物燃料行业竞争环境分析(PEST)
一、PEST模型概述
二、政策因素
三、经济因素
四、社会因素
五、技术因素
六、PEST模型分析结论
第九章 2020-2024年中国生物燃料行业需求特点与动态分析
第一节 中国生物燃料行业市场动态情况
第二节 中国生物燃料行业消费市场特点分析
一、需求偏好
二、价格偏好
三、品牌偏好
四、其他偏好
第三节 生物燃料行业成本结构分析
第四节 生物燃料行业价格影响因素分析
一、供需因素
二、成本因素
三、其他因素
第五节 中国生物燃料行业价格现状分析
第六节 2025-2032年中国生物燃料行业价格影响因素与走势预测
第十章 中国生物燃料行业所属行业运行数据监测
第一节 中国生物燃料行业所属行业总体规模分析
一、企业数量结构分析
二、行业资产规模分析
第二节 中国生物燃料行业所属行业产销与费用分析
一、流动资产
二、销售收入分析
三、负债分析
四、利润规模分析
五、产值分析
第三节 中国生物燃料行业所属行业财务指标分析
一、行业盈利能力分析
二、行业偿债能力分析
三、行业营运能力分析
四、行业发展能力分析
第十一章 2020-2024年中国生物燃料行业区域市场现状分析
第一节 中国生物燃料行业区域市场规模分析
一、影响生物燃料行业区域市场分布的因素
二、中国生物燃料行业区域市场分布
第二节 中国华东地区生物燃料行业市场分析
一、华东地区概述
二、华东地区经济环境分析
三、华东地区生物燃料行业市场分析
(1)华东地区生物燃料行业市场规模
(2)华东地区生物燃料行业市场现状
(3)华东地区生物燃料行业市场规模预测
第三节 华中地区市场分析
一、华中地区概述
二、华中地区经济环境分析
三、华中地区生物燃料行业市场分析
(1)华中地区生物燃料行业市场规模
(2)华中地区生物燃料行业市场现状
(3)华中地区生物燃料行业市场规模预测
第四节 华南地区市场分析
一、华南地区概述
二、华南地区经济环境分析
三、华南地区生物燃料行业市场分析
(1)华南地区生物燃料行业市场规模
(2)华南地区生物燃料行业市场现状
(3)华南地区生物燃料行业市场规模预测
第五节 华北地区生物燃料行业市场分析
一、华北地区概述
二、华北地区经济环境分析
三、华北地区生物燃料行业市场分析
(1)华北地区生物燃料行业市场规模
(2)华北地区生物燃料行业市场现状
(3)华北地区生物燃料行业市场规模预测
第六节 东北地区市场分析
一、东北地区概述
二、东北地区经济环境分析
三、东北地区生物燃料行业市场分析
(1)东北地区生物燃料行业市场规模
(2)东北地区生物燃料行业市场现状
(3)东北地区生物燃料行业市场规模预测
第七节 西南地区市场分析
一、西南地区概述
二、西南地区经济环境分析
三、西南地区生物燃料行业市场分析
(1)西南地区生物燃料行业市场规模
(2)西南地区生物燃料行业市场现状
(3)西南地区生物燃料行业市场规模预测
第八节 西北地区市场分析
一、西北地区概述
二、西北地区经济环境分析
三、西北地区生物燃料行业市场分析
(1)西北地区生物燃料行业市场规模
(2)西北地区生物燃料行业市场现状
(3)西北地区生物燃料行业市场规模预测
第九节 2025-2032年中国生物燃料行业市场规模区域分布预测
第十二章 生物燃料行业企业分析(随数据更新可能有调整)
第一节 企业一
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
(1)主要经济指标情况
(2)企业盈利能力分析
(3)企业偿债能力分析
(4)企业运营能力分析
(5)企业成长能力分析
四、公司优势分析
第二节 企业二
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
(1)主要经济指标情况
(2)企业盈利能力分析
(3)企业偿债能力分析
(4)企业运营能力分析
(5)企业成长能力分析
四、公司优势分析
第三节 企业三
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
(1)主要经济指标情况
(2)企业盈利能力分析
(3)企业偿债能力分析
(4)企业运营能力分析
(5)企业成长能力分析
四、公司优势分析
第四节 企业四
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
(1)主要经济指标情况
(2)企业盈利能力分析
(3)企业偿债能力分析
(4)企业运营能力分析
(5)企业成长能力分析
四、公司优势分析
第五节 企业五
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
(1)主要经济指标情况
(2)企业盈利能力分析
(3)企业偿债能力分析
(4)企业运营能力分析
(5)企业成长能力分析
四、公司优势分析
第六节 企业六
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
(1)主要经济指标情况
(2)企业盈利能力分析
(3)企业偿债能力分析
(4)企业运营能力分析
(5)企业成长能力分析
四、公司优势分析
第七节 企业七
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
(1)主要经济指标情况
(2)企业盈利能力分析
(3)企业偿债能力分析
(4)企业运营能力分析
(5)企业成长能力分析
四、公司优势分析
第八节 企业八
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
(1)主要经济指标情况
(2)企业盈利能力分析
(3)企业偿债能力分析
(4)企业运营能力分析
(5)企业成长能力分析
四、公司优势分析
第九节 企业九
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
(1)主要经济指标情况
(2)企业盈利能力分析
(3)企业偿债能力分析
(4)企业运营能力分析
(5)企业成长能力分析
四、公司优势分析
第十节 企业十
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
(1)主要经济指标情况
(2)企业盈利能力分析
(3)企业偿债能力分析
(4)企业运营能力分析
(5)企业成长能力分析
四、公司优势分析
【第四部分 展望、结论与建议】
第十三章 2025-2032年中国生物燃料行业发展前景分析与预测
第一节 中国生物燃料行业未来发展前景分析
一、中国生物燃料行业市场机会分析
二、中国生物燃料行业投资增速预测
第二节 中国生物燃料行业未来发展趋势预测
第三节 中国生物燃料行业规模发展预测
一、中国生物燃料行业市场规模预测
二、中国生物燃料行业市场规模增速预测
三、中国生物燃料行业产值规模预测
四、中国生物燃料行业产值增速预测
五、中国生物燃料行业供需情况预测
第四节 中国生物燃料行业盈利走势预测
第十四章 中国生物燃料行业研究结论及投资建议
第一节 观研天下中国生物燃料行业研究综述
一、行业投资价值
二、行业风险评估
第二节 中国生物燃料行业进入策略分析
一、目标客户群体
二、细分市场选择
三、区域市场的选择
第三节 生物燃料行业品牌营销策略分析
一、生物燃料行业产品策略
二、生物燃料行业定价策略
三、生物燃料行业渠道策略
四、生物燃料行业推广策略
第四节 观研天下分析师投资建议