Serviços de Análise Tecno-Econômica (TEA)
Análise Quantitativa · Avaliação de Risco · Suporte a Publicação
Visão Geral do Serviço
A Análise Tecno-Econômica (TEA) é uma metodologia sistemática para avaliar a viabilidade econômica de soluções tecnológicas, quantificando as relações custo-benefício para orientar decisões técnicas e planejamento de investimentos.
Serviços profissionais de TEA apoiados por profunda experiência em novas energias e materiais, além de mais de 90 projetos de pesquisa. Apoiando publicações nos principais periódicos e avaliação de viabilidade de projetos.
Principais Benefícios
- Suporte ao Investimento: ROI quantificado e análise de risco
- Otimização de Tecnologia: Comparar o desempenho econômico de diferentes rotas
- Controle de Custos: Identificar direcionadores de custos e oportunidades de otimização
- Suporte a Publicação: Avaliação de viabilidade do mundo real para pesquisa
Processo de Serviço
Definição do Projeto
Definir escopo, objetivos e principais premissas
Coleta de Dados
Reunir dados técnicos, custos e parâmetros de mercado
Construção do Modelo
Construir modelo econômico abrangente
Análise de Linha de Base
Calcular cenários de linha de base e indicadores-chave
Análise de Sensibilidade
Avaliar sensibilidade de parâmetros e incerteza
Interpretação de Resultados
Análise abrangente e recomendações
Estrutura de Análise
Análise de CAPEX
Avaliação de investimento inicial: equipamentos, instalação e custos de infraestrutura.
Análise de OPEX
Custos operacionais contínuos: materiais, energia, mão de obra e manutenção.
Modelo de Receita
Análise de receita: estratégias de preços, previsão de demanda e otimização de vendas.
Avaliação de Risco
Análise de risco: riscos de mercado, técnicos, financeiros e regulatórios com estratégias de mitigação.
Principais Indicadores Econômicos
Valor Presente Líquido (VPL)
Valor presente dos fluxos de caixa líquidos ao longo do ciclo de vida do projeto
Taxa Interna de Retorno (TIR)
Taxa de desconto que torna o VPL zero, refletindo a lucratividade
Período de Retorno (Payback)
Tempo para recuperar o investimento inicial
Retorno sobre o Investimento (ROI)
Medição da eficiência do investimento
Análise de Sensibilidade
Impacto das mudanças de parâmetros na economia
Análise de Ponto de Equilíbrio
Volume de produção/preço para o ponto de equilíbrio
Entregáveis
Relatório TEA
Relatório de análise abrangente com metodologia, premissas e descobertas
Modelo Econômico
Modelo financeiro baseado em Excel com cálculos e entradas de dados
Principais Indicadores
Métricas econômicas críticas: VPL, TIR, Payback e ROI
Análise de Sensibilidade
Avaliação de risco e sensibilidade de parâmetros com cenários
Análise de Cenário
Múltiplos cenários: otimista, pessimista e mais provável
Recomendações de Investimento
Orientação estratégica e recomendações de investimento acionáveis
Nossos Clientes
Mais de 90 serviços de TEA e LCA concluídos para usuários acadêmicos. Publicações nos principais periódicos: Nature Synthesis, Nature Catalysis, JACS, AM, Angew, Nature Communication. Campos: redução de CO2, tecnologias de plásticos, biologia sintética, captura de carbono, produção química, SCR, tratamento de águas residuais.
Peking University
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Publicações Recentes
[Separação por membranas]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
[Extração de metais preciosos]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
[Upcycling de plásticos]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
[Eletrólise da água]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
[Upcycling de plásticos]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
[Eletrossíntese de H2O2]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
[Eletrocatalise de biomassa]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
[Desnitrificação SCR]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
[Eletrorredução de CO]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
[Upcycling de plásticos]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
[Upcycling de plásticos]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
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[Síntese eletrocatalítica de amônia]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
[Eletrólise de CO2]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
Áreas de Aplicação
Aplicações Empresariais
- Tecnologias Eletroquímicas: Eletrólise de água, células a combustível, baterias, síntese eletroquímica
- Tecnologias de Plásticos: Reciclagem, biodegradação, degradação química e tratamento
- Projetos Petroquímicos: Refino, produção, desenvolvimento de catalisadores
- Outras Tecnologias: Novas energias, materiais, biotecnologia e aplicações em vários campos
Comparação de Tecnologia
- Seleção de Rota: Comparar custos, receitas e riscos de diferentes soluções tecnológicas
- Seleção de Equipamentos: Avaliar preços, desempenho, manutenção e vida útil
- Otimização de Escala: Analisar custos unitários, economias de escala e tamanho ideal do projeto
- Cadeia de Suprimentos: Avaliar economia de compras, logística, estoque e fornecedores
Suporte à Pesquisa Acadêmica
- Dados de Pesquisa: Dados profissionais de TEA para artigos acadêmicos
- Avaliação de Viabilidade: Avaliar aplicação prática de rotas experimentais
- Análise Econômica: Análise detalhada de custo-benefício para pesquisa
- Suporte a Publicação: Aprimorar seções de TEA para publicações nos principais periódicos