Technisch-Wirtschaftliche Analyse (TEA)
Quantitative Analyse · Risikobewertung · Publikationsunterstützung
Leistungsübersicht
Die Technisch-Wirtschaftliche Analyse (TEA) ist eine systematische Methode zur Bewertung der wirtschaftlichen Machbarkeit von Technologielösungen durch Quantifizierung von Kosten-Nutzen-Verhältnissen zur Steuerung technischer Entscheidungen und Investitionsplanung.
Professionelle TEA-Dienstleistungen, gestützt auf tiefgreifendes Fachwissen in neuen Energien und Materialien sowie über 90 Forschungsprojekte. Unterstützung von Publikationen in Top-Journalen und Projektmachbarkeitsbewertungen.
Hauptvorteile
- Investitionsunterstützung: Quantifizierter ROI & Risikoanalyse
- Technologieoptimierung: Vergleich der wirtschaftlichen Leistung verschiedener Routen
- Kostenkontrolle: Identifizierung von Kostentreibern & Optimierungsmöglichkeiten
- Publikationsunterstützung: Reale Machbarkeitsbewertung für die Forschung
Serviceprozess
Projektdefinition
Definition von Umfang, Zielen & Schlüsselannahmen
Datenerhebung
Sammeln technischer Daten, Kosten & Marktparameter
Modellbildung
Aufbau eines umfassenden Wirtschaftsmodells
Basisanalyse
Berechnung von Basisszenarien & Schlüsselindikatoren
Sensitivitätsanalyse
Bewertung der Parametersensitivität & Unsicherheit
Ergebnisinterpretation
Umfassende Analyse & Empfehlungen
Analyserahmen
CAPEX-Analyse
Bewertung der Anfangsinvestitionen: Ausrüstung, Installation & Infrastrukturkosten.
OPEX-Analyse
Laufende Betriebskosten: Materialien, Energie, Arbeit & Wartung.
Einnahmenmodell
Einnahmenanalyse: Preisstrategien, Nachfrageprognose & Verkaufsoptimierung.
Risikobewertung
Risikoanalyse: Markt-, technische, finanzielle & regulatorische Risiken mit Minderungsstrategien.
Wichtige Wirtschaftskennzahlen
Kapitalwert (NPV)
Barwert der Netto-Cashflows über den Projektlebenszyklus
Interner Zinsfuß (IRR)
Diskontierungssatz, bei dem der NPV null ist, spiegelt Rentabilität wider
Amortisationszeit (PBP)
Zeit bis zur Rückgewinnung der Anfangsinvestition
Kapitalrendite (ROI)
Messung der Investitionseffizienz
Sensitivitätsanalyse
Auswirkung von Parameteränderungen auf die Wirtschaftlichkeit
Break-even-Analyse
Produktionsvolumen/Preis für Kostendeckung
Ergebnisse
TEA-Bericht
Umfassender Analysebericht mit Methodik, Annahmen & Ergebnissen
Wirtschaftsmodell
Excel-basiertes Finanzmodell mit Berechnungen & Dateneingaben
Schlüsselkennzahlen
Kritische wirtschaftliche Metriken: NPV, IRR, PBP & ROI
Sensitivitätsanalyse
Risikobewertung & Parametersensitivität mit Szenarien
Szenarioanalyse
Mehrere Szenarien: optimistisch, pessimistisch & am wahrscheinlichsten
Empfehlungen
Strategische Orientierung & umsetzbare Investitionsempfehlungen
Unsere Kunden
Über 90 TEA- & LCA-Dienstleistungen für akademische Nutzer abgeschlossen. Publikationen in Top-Journalen: Nature Synthesis, Nature Catalysis, JACS, AM, Angew, Nature Communication. Bereiche: CO2-Reduktion, Kunststofftechnologien, synthetische Biologie, Kohlenstoffabscheidung, chemische Produktion, SCR, Abwasserbehandlung.
Peking University
Tsinghua University
USTC
Zhejiang University
Nanjing University
Sichuan University
Xiamen University
National University of Singapore
Aktuelle Publikationen
[Membrantrennung]Yan, R., Sun, M., Hu, H. et al. Enhanced Antibiotics Sieving by Exfoliated TiS2 Membranes via Surface Functionalization and Passivation. Nano-Micro Lett. 19, 34 (2027). https://doi.org/10.1007/s40820-026-02315-4
[Edelmetallgewinnung]Mei, L., Sun, M., Yang, R. et al. High efficiency gold extraction by 2D metallic 1T/1T′ phase transition metal dichalcogenides. Nat Commun (2026). https://doi.org/10.1038/s41467-026-75803-1
[Kunststoff-Upcycling]Zhao, J., Yang, J., Wang, D. et al. ~100% upcycling of chlorinated/fluorinated plastic mixtures to H2 and nanotubes over FeNi/Ni/C by microwave catalysis. Nat Commun 17, 6481 (2026). https://doi.org/10.1038/s41467-026-73141-w
[Wasserelektrolyse]Zhang, W., Wang, T., Zhuo, Y. et al. Anode-pressurized water electrolysis with modulated anion exchange membrane architecture. Nat Commun 17, 6433 (2026). https://doi.org/10.1038/s41467-026-72950-3
[Kunststoff-Upcycling]G. Ma, L. Cai, Y. Li, et al. Dynamic Material Reconstruction Dominates Stable and Efficient Upgrading of Polyester Plastics in Electrolyzer Stacks With High Voltage Fluctuations. Advanced Materials (2026): e74298. https://doi.org/10.1002/adma.74298
[H2O2-Elektrosynthese]Gu, Y., Tan, Y., Tan, H. et al. Industrial electrosynthesis of hydrogen peroxide over p-block metal single sites. Nat. Synth 4, 614–621 (2025). https://doi.org/10.1038/s44160-024-00722-2
[Biomasse-Elektrokatalyse]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
[SCR-Denitrifikation]Chen, W., Bao, M., Meng, F. et al. Designer topological-single-atom catalysts with site-specific selectivity. Nat Commun 16, 574 (2025). https://doi.org/10.1038/s41467-025-55838-6
[CO-Elektroreduktion]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
[Kunststoff-Upcycling]T. Fang, W. Jiang, T. Zheng, X. Yao, W. Zhu, Catalyst- and Solvent-Free Upcycling of Poly(Ethylene Terephthalate) Waste to Biodegradable Plastics. Adv. Mater. 2024, 36, 2403728. https://doi.org/10.1002/adma.202403728
[Kunststoff-Upcycling]M. Song, Y. Wu, Z. Zhao, M. Zheng, C. Wang, J. Lu, Corrosion Engineering of Part-Per-Million Single Atom Pt1/Ni(OH)2 Electrocatalyst for PET Upcycling at Ampere-Level Current Density. Adv. Mater. 2024, 36, 2403234. https://doi.org/10.1002/adma.202403234
[CO2-Mineralisierung]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
[Elektrokatalytische Ammoniaksynthese]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
[CO2-Elektrolyse]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
Anwendungsbereiche
Geschäftsanwendungen
- Elektrochemische Technologien: Wasserelektrolyse, Brennstoffzellen, Batterien, elektrochemische Synthese
- Kunststofftechnologien: Recycling, biologischer Abbau, chemischer Abbau & Behandlung
- Petrochemische Projekte: Raffination, Produktion, Katalysatorentwicklung
- Andere Technologien: Neue Energien, Materialien, Biotechnologie & mehr
Technologievergleich
- Routenauswahl: Vergleich von Kosten, Einnahmen & Risiken verschiedener Lösungen
- Geräteauswahl: Bewertung von Preisen, Leistung, Wartung & Lebensdauer
- Skalierungsoptimierung: Analyse von Stückkosten, Skaleneffekten & optimaler Projektgröße
- Lieferkette: Bewertung der Wirtschaftlichkeit von Beschaffung, Logistik & Lieferanten
Unterstützung akademischer Forschung
- Forschungsdaten: Professionelle TEA-Daten für akademische Arbeiten
- Machbarkeitsbewertung: Bewertung der praktischen Anwendung experimenteller Routen
- Wirtschaftsanalyse: Detaillierte Kosten-Nutzen-Analyse für die Forschung
- Publikationsunterstützung: Verbesserung von TEA-Abschnitten für Top-Journal-Publikationen