Services d'Analyse Technico-Économique (TEA)
Analyse Quantitative · Évaluation des Risques · Soutien à la Publication
Aperçu du Service
L'Analyse Technico-Économique (TEA) est une méthodologie systématique pour évaluer la faisabilité économique des solutions technologiques en quantifiant les relations coûts-bénéfices pour guider les décisions techniques et la planification des investissements.
Services TEA professionnels soutenus par une expertise approfondie dans les nouvelles énergies et matériaux, plus de 90 projets de recherche. Soutien aux publications dans les meilleures revues et évaluation de la faisabilité des projets.
Avantages Clés
- Soutien à l'Investissement: ROI quantifié et analyse des risques
- Optimisation Technologique: Comparer la performance économique de différentes routes
- Contrôle des Coûts: Identifier les facteurs de coûts et les opportunités d'optimisation
- Soutien à la Publication: Évaluation de faisabilité réelle pour la recherche
Processus de Service
Définition du Projet
Définir la portée, les objectifs et les hypothèses clés
Collecte de Données
Rassembler les données techniques, les coûts et les paramètres du marché
Construction du Modèle
Construire un modèle économique complet
Analyse de Base
Calculer les scénarios de référence et les indicateurs clés
Analyse de Sensibilité
Évaluer la sensibilité des paramètres et l'incertitude
Interprétation des Résultats
Analyse complète et recommandations
Cadre d'Analyse
Analyse CAPEX
Évaluation de l'investissement initial : coûts d'équipement, d'installation et d'infrastructure.
Analyse OPEX
Coûts opérationnels continus : matériaux, énergie, main-d'œuvre et maintenance.
Modèle de Revenus
Analyse des revenus : stratégies de prix, prévision de la demande et optimisation des ventes.
Évaluation des Risques
Analyse des risques : marché, technique, financier et réglementaire avec stratégies d'atténuation.
Indicateurs Économiques Clés
Valeur Actuelle Nette (VAN)
Valeur actuelle des flux de trésorerie nets sur le cycle de vie du projet
Taux de Rentabilité Interne (TRI)
Taux d'actualisation rendant la VAN nulle, reflétant la rentabilité
Délai de Récupération (DR)
Temps pour récupérer l'investissement initial
Retour sur Investissement (RSI)
Mesure de l'efficacité de l'investissement
Analyse de Sensibilité
Impact des changements de paramètres sur l'économie
Seuil de Rentabilité
Volume de production/prix pour l'équilibre
Livrables
Rapport TEA
Rapport d'analyse complet avec méthodologie, hypothèses et conclusions
Modèle Économique
Modèle financier basé sur Excel avec calculs et entrées de données
Indicateurs Clés
Métriques économiques critiques : VAN, TRI, DR et RSI
Analyse de Sensibilité
Évaluation des risques et sensibilité des paramètres avec scénarios
Analyse de Scénarios
Multiples scénarios : optimiste, pessimiste et le plus probable
Recommandations
Orientation stratégique et recommandations d'investissement exploitables
Nos Clients
Plus de 90 services TEA et LCA réalisés pour des utilisateurs académiques. Publications dans les meilleures revues : Nature Synthesis, Nature Catalysis, JACS, AM, Angew, Nature Communication. Domaines : réduction du CO2, technologies plastiques, biologie synthétique, capture du carbone, production chimique, SCR, traitement des eaux usées.
Université de Pékin
Université Tsinghua
USTC
Université du Zhejiang
Université de Nanjing
Université du Sichuan
Université de Xiamen
NUS
Publications Récentes
Ren, Y., Kong, W., Li, Y. et al. Selective electrooxidation of 5-hydroxymethylfurfural at pilot scale by engineering a solid polymer electrolyte reactor. Nat Catal (2025). https://doi.org/10.1038/s41929-025-01374-x
L.Zhang, J.Feng, R.Wang, et al. Switching CO-to-Acetate Electroreduction on Cu Atomic Ensembles. Journal of the American Chemical Society 2025 147 (1), 713-724 https://doi.org/10.1021/jacs.4c13197
C. Zhang, X. Hao, J. Wang, et al. Concentrated Formic Acid from CO2 Electrolysis for Directly Driving Fuel Cell. Xiong, Angew. Chem. Int. Ed. 2024, 63, e202317628. https://doi.org/10.1002/anie.202317628
X. Guo, Z. Wang, Y. Gao, et al. Highly stable Perovskite Oxides for Electrocatalytic AcidicNOx-Reduction streamlining Ammonia synthesis from Air. Angew. Chem. Int. Ed. 2024, 63, e202410517. https://doi.org/10.1002/anie.202410517
Y. Wang, T. Liu, C. Cheng, Y. et al. High-efficiency metal-free CO2 mineralization battery using organic redox catalysts, Chemical Engineering Journal, 2024,496,154008 https://doi.org/10.1016/j.cej.2024.154008
Domaines d'Application
Applications Commerciales
- Technologies Électrochimiques: Électrolyse de l'eau, piles à combustible, batteries, synthèse électrochimique
- Technologies Plastiques: Recyclage, biodégradation, dégradation chimique et traitement
- Projets Pétrochimiques: Raffinage, production, développement de catalyseurs
- Autres Technologies: Nouvelles énergies, matériaux, biotechnologie et applications multi-domaines
Comparaison Technologique
- Sélection de Route: Comparer les coûts, revenus et risques de différentes solutions technologiques
- Sélection d'Équipement: Évaluer les prix, la performance, la maintenance et la durée de vie
- Optimisation d'Échelle: Analyser les coûts unitaires, les économies d'échelle et la taille optimale du projet
- Chaîne d'Approvisionnement: Évaluer l'économie de l'approvisionnement, de la logistique, des stocks et des fournisseurs
Soutien à la Recherche Académique
- Données de Recherche: Données TEA professionnelles pour les articles académiques
- Évaluation de Faisabilité: Évaluer l'application pratique des routes expérimentales
- Analyse Économique: Analyse coûts-bénéfices détaillée pour la recherche
- Soutien à la Publication: Améliorer les sections TEA pour les publications dans les meilleures revues