Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Технологии основных производств химической и нефтехимической промышленности. Часть 1. Исторические аспекты развития химической и нефтехимической промы.pdf
Скачиваний:
0
Добавлен:
07.09.2026
Размер:
1 Мб
Скачать
серной кислоты – на 20% и т.д. Производительность труда выросла в сравне­нии с 1965 г. на 46% (в основном за счёт повышения технической оснащённости производства и укрупнения мощности агрегатов), валовая продукция – на 67%.
Большая работа была проведена коллективами научно-конструкторских организаций. Увеличены единичные мощности агрегатов, внедрены новые технологические процессы, освоен выпуск многих новых видов п Успехи, достигнутые в вос
ьмой пятилетке в наращивании темпов роста хими-
родукции.
ческой промышленности, свидетельствовали о том, что в Советском Союзе создана мощная база химической индустрии, позволяющая ускорить решение всесторонней химизации народного хозяйства.
Успехи микробиологической науки, прежде всего, микробиологического и биохимического синтеза, привели к созданию в 1966 г. новой важной отрас­ли народного хоз
яйства –
отечественной микробиологической промышленно­сти. Предприятия, занимавшиеся биологическим синтезом, ранее находившие­ся в ведении различных министерств и ведомств, были выделены в самостоя­тельную отрасль, и при Совете Министров СССР было организовано Главное управление микробиологической промышленности. Отрасль выпускает белко­во-витаминные концентраты, аминокислоты, витамины, ферментные препара­ты, антибиотики, бактериальные и вирусные препара
ты для защит
ы растений от вредителей и болезней, бактериальные удобрения и другие продукты. За короткий исторический срок советская микробиологическая промышленность добилась больших успехов.
За 1961 – 1970 гг. в химическую промышленность вложено 20 млрд. р., в
том числе в 1961 – 1965 гг. – около 7,5 млрд., а в 1966 – 1970 гг. – примерно
ческих пред-
12,5 млрд. р. [9, с. 35]. За десять лет введено в действие 95
хими
приятий, много крупных химических цехов и производств. Почти все дейст­вующие предприятия были реконструированы и расширены. Объём продукции химической промышленности вырос в 3,5 раза, в том числе минеральных удобре­ний – в 4, синтетического каучука – в 2,7, автомобильных покрышек – в 2 раза [19, с. 51].
Построены такие крупные предприятия, как Алмалыкский химический
завод сложных у
добрений мощность
ю 1 млн. т, Новгородский химический комбинат, Череповецкий азотно-туковый завод, Второй Березниковский и Третий Солигорский калийные комбинаты, Гомельский и Уваровский химиче­ские заводы, в сжатые сроки создан комплекс по производству аммиака и сложных удобрений мощностью более 1 млн. т в год на Воскресенском хими­ческом комбинате и др. [9, с. 35].
роизводства продукции химическая промышлен-
По общему объ
ёму п
ность СССР заняла второе место в мире и первое в Европе.
7) Химическая промышленность в 1971 – 1980 гг.
Этот период охватывает две пятилетки – девятую и десятую, сыгравшие важную роль в претворении в жизнь исторических решений XXIV (март– апрель 1971 г.) и XXV (февраль–март 1976 г.) съездов КПСС.
21
Главная задача девятой пятилетки заключалась в обеспечении значитель­ного подъёма материального и культурного уровня жизни народа на основе высоких темпов развития социалистического производства, ускорения научно­технического прогресса и роста производительности труда.
Главной задачей десятой пятилетки являлось повышение эффективности общественного производства и качества работы, обеспечение более полного удовлетворения потребностей материального производства и н венной
сферы в промышленной продукции высокого качества.
епроизводст-
За годы девятой и десятой пятилеток значительный вклад в укрепление социалистической экономики, в расширение материального производства и повышение его эффективности внесла и химическая промышленность. Общий объём продукции химической промышленности в 1980 г. по сравнению с 1970 г. возрос в 2,25 раза. Среднегодовые темпы прироста продукции химической и нефтех
имической промышленно
сти опережали темпы прироста продукции промышленности в целом. Благодаря этому удельный вес валовой продукции химической и нефтехимической продукции в общем объёме всей промышлен­ной продукции возрос за этот период с 4,6 до 6,7%.
Особенно больших успехов добились химики страны в наращивании
мощностей по производству минеральных удобрений, что способствовало
ственн
дальнейшей интенсификации сельскохозяй
ого производства. В 1980 году в стране было произведено почти 104 млн. т удобрений (в усл. ед.), или 24,8 млн. т в пересчёте на 100% питательных веществ, что почти в 2 раза пре­вышает их выработку в 1970 г. В результате наша страна ещё в 1973 г. не только по темпам, но и по объёму производства минеральных у шла на первое место в мире. В 198
0 году этой важной химической продукции
добрений вы-
производилось на 11% больше, чем в США, и в 1,5 раза больше, чем в Велико­британии, Италии, Франции, ФРГ и Японии, вместе взятых (в пересчёте на 100% питательных веществ).
Чтобы представить масштабы проделанной работы, достаточно сказать,
что только за девятое пятилетие было построен
о и осво
ено столько новых мощностей по выпуску минеральных удобрений, сколько их было создано за весь период существования промышленности минеральных удобрений в стра­не до 1965 г. Рост производства минеральных удобрений сопровождается про­грессивными качественными изменениями в структуре производства. Пре­имущественное применение получают фосфорсодержащие удобрения. В боль-
вае
ших масштабах разви
тся производство жидких комплексных удобрений на основе полифосфорной кислоты, развивается производство кристаллина (удобрения для парниковых хозяйств), кормовых фосфатов, мочевины, нитро­аммофоски на основе азотнокислотного разложения фосфатов, медленнодей­ствующих азотных удобрений. При этом следует отметить, что в 1971 – 1980 гг. весь прирост объёма производства минеральных удобрений достигнут в ос­новном за счёт значительного увеличения выпуска ко
нцентри
рованных и сложных удобрений: их доля в общем объёме производства минеральных удобрений возросла с 67% в 1970 г. до 87% в 1980 г. За этот период среднее
22
содержание питательных веществ в удобрениях повысилось с 30 до 40%. Были значительно улучшены физико-механические свойства удобрений, большин­ство из них поставлялось потребителям в гранулированном виде.
Возросшие поставки минеральных удобрений сельскому хозяйству с
10,3 млн. т в 1970 г. до 18,8 млн. т в 1980 г. и увеличение дозы их внесения с 46,8 кг/га пашни в 1970 г. до 84
кг/га в 19
80 г. (в пересчёте на 100% питатель-
ных веществ) способствовали повышению урожайности большинства сельско­хозяйственных культур. Так, урожайность зерновых культур за девятую пяти­летку возросла по сравнению с предыдущим пятилетием на 20%. Только за счёт прироста поставок минеральных удобрений чистый доход, получаемый сельским хозяйством ежегодно, составил несколько миллиардов рублей. Зна­чительно увеличило
сь испо
льзование в сельском хозяйстве химических средств защиты растений. Если в 1970 году объём их производства был 292 тыс. т, то в 1980 г. он возрос более чем в 1,6 раза. Расширен ассортимент пестицидов в основном за счёт более безопасных для окружающей среды и высокоэффек­тивных средств борьбы с сорняками, вредителями и бо
лезнями сельскохоз
яй­ственных культур. На предприятиях отрасли был освоен выпуск 80 видов раз­личных химических средств защиты растений, из которых более половины приходилось на долю новых препаратов. Расширены работы по созданию сис­темных фунгицидов из различных классов органических соединений для борь­бы с болезнями растений.
Особенно высокими темпами развивалась промышленность пластических
масс и синтетических смол. Их про
изводство в
озросло с 1,67 млн. т в 1970 г. до почти 3,63 млн. т в 1980 г. (т.е. в 2,2 раза). Значительно расширен ассорти­мент и улучшено качество продукции, в частности, путём химической и физи­ческой модификации полимеров; осуществлён переход на более экономичные виды сырья и высокоэффективные методы получения мономеров. Бо внимание уделялось
наращиванию выпуска прогрессивных полимеризацион-
льшое
ных пластиков, доля которых в общем объёме производства пластмасс возрос­ла за этот период с 31 до 50%. Это достигнуто, прежде всего, за счёт крупных мощностей по производству полиэтилена, поливинилхлорида и полистирола, освоения марок фенолоформальдегидных пенопластов для нужд строительства и судостроения. Для различных отраслей народного хозяйства созд виды пластмасс со специальными свойствами: него
рючие композиции, ди-
аны новые
электрики, сохраняющие свои свойства при 350 – 400 °С, высокоселективные полупроницаемые мембраны и т.д.
В 1971 – 1980 годах освоен выпуск нескольких сот новых типов и видов пластмасс, а также нескольких тысяч наименований различных изделий из них, в основном для комплектации автомобилей, самолётов, оборудования различного назначения, рад
иотехническ
ой, электронной и другой аппаратуры.
Использование пластических масс и синтетических смол в промышлен­ности и сельском хозяйстве позволило высвободить миллионы тонн чёрных и цветных металлов и других традиционных материалов, сэкономить сотни мил­лионов рублей капиталовложений.
23
Широкая химизация народного хозяйства, несомненно, связана с расту­щим применением химических волокон, особенно для изготовления товаров широкого потребления. В 1980 году в стране было выработано 1176 тыс. т хи­мических волокон, что в 1,76 раза больше объёма их производства в 1970 г. При этом выпуск синтетических волокон возрос более чем в 2 раза, а искусст­венных – то
лько на 20%. Это пр
ивело к увеличению доли синтетических воло­кон в общем объёме производства химических волокон до 50% вместо 27% в 1970 г. Наиболее высокими темпами развивалось производство полиэфирных и полиакрилонитрильных волокон.
Значительно увеличились поставки потребителям извитого высокопроч­ного и матированного вискозного штапельного волокна, налажен выпуск тек­стурированных синтетических и искусственных нитей штапельного волокна в
он пло
жгуте, волок
ского сечения для изготовления, синтетического меха, было
организовано производство новых полиуретановых волокон и т.д.
Дальнейшее развитие получили производства кальцинированной и кау­стической соды, лакокрасочных материалов, малотоннажных продуктов – хи­мических добавок к полимерным материалам, реактивов, синтетических кра­сителей, лаков, текстильно-вспомогательных веществ, продукции нефтехими­ческого производства и т.д. Осо
бое внимание
уделялось ускоренному разви­тию производства товаров культурно-бытового назначения, и в первую оче­редь товаров бытовой химии. Этой нужной населению продукции выработано в 1980 г. в 2,4 раза больше, чем в 1970 г.
В течение девятой и десятой пятилеток наблюдалось увеличение произ­водства аммиака и серной кислоты, минеральных удобрений, хл ческого каучука,
полимеров и других продуктов.
ора, синтети-
Высокие темпы развития химической и нефтехимической промышленно­сти тесно связаны с ускорением научно-технического прогресса. Успехи, дос­тигнутые в отраслях – результат всемерного внедрения в производство по­следних достижений науки и техники.
Учёные, проектировщики и эксплуатационники создали и внедрили в
им
производство много новых технологических процессов с пр
енением высо­копроизводительных видов оборудования укрупнённой единичной мощности. Если в восьмой пятилетке мощным считался агрегат синтеза аммиака произ­водительностью 200 тонн в сутки, то в 1972 г. на Невинномысском химиче­ском комбинате был пущен первый агрегат мощностью 1360 тонн аммиака в сутки. Чтобы полнее представить масштаб такого роста мощностей, достаточ­но сказать, чт
о на одно
й лишь этой установке за год получают аммиака боль­ше, чем было выработано всеми предприятиями отрасли в 1948 г. За годы де­вятой и десятой пятилеток введено в строй большое количество крупных агре­гатов по производству аммиачной селитры мощностью 450 тыс. тонн в год, серной кислоты из колчедана мощностью 360 тыс. т в го серы мощн
остью 450 тыс. тонн в год. В 1979 году на высокопроизводительных
д и серной кислоты из
агрегатах большой единичной мощности было выработано (от общего объё­ма): аммиака 50% вместо 16% в 1975 г., серной кислоты – соответственно 57 и
24
20, аммиачной селитры – 35 и 20, полиэтилена низкой плотности – 53 и 16 полистирола блочного – 60 и 28,2% [23, с. 8].
Разработан и освоен технологический процесс в агрегатах большой еди­ничной мощности: производство полиэтилена низкого давления в трубчатых реакторах, получение блочного полистирола методом неполной конверсии, производство винилхлорида методом оксихлорирования этилена и т.д. Освое­ние отечественной химической промышленностью крупных агрегатов и тех­нологических линий позволяет не только резко нар
ащивать объёмы пр
оизвод­ства, но и значительно снизить капитальные затраты и себестоимость продук­ции и в несколько раз повысить производительность труда. В этом отношении характерна девятая пятилетка, когда развитие отрасли осуществлялось за счёт собственных накоплений. Капитальные вложения за пятилетку составили
14 млрд. руб., а прибыль – 17 млрд. руб. Наращивание выпуска продукции на
% осущ
90
ествлено за счёт роста производительности труда. Так, за 1971 –
1980 гг. производительность труда увеличилась в 1,8 раза и за счёт этого полу-
чено более 82% прироста продукции. В результате увеличения масштабов производства, более рационального использования материальных, энергетиче­ских и трудовых ресурсов прибыль за эти годы значительно возросла и превы­сила использованные капитальные вложения.
строены и сданы в эксплуатацию десятки новых объектов,
В эти го
ды по среди них такие крупные, как Череповецкий, Балаковский и Мелеузовский химические предприятия, Третий Березниковский калийный рудник, Крым­ский содовый завод, заводы; бытовой химии в Алмалыке, Невинномысске, Владивостоке, Минеральных Водах, Новосибирске. На действующих предпри­ятиях вступило в строй более тысячи цехов и п
Разработаны и внедрены в п
роизводство тысячи новых видов химической
роизводств.
продукции. В их числе нитроаммофоска – высокоэффективное сложное удоб­рение, крупнозернистый хлористый калий, диаммонийфосфат – высококон­центрированная кормовая добавка, цинеб – 80%-й фунгицид для защиты пло­довых деревьев и табака от болезней, далапон–80%-й гербицид для защиты садов и хлопчатника от сорняков. Широкое применение в про
мышленно
сти нашли сополимер акрилонитрила, бутадиена и стирола (АБС-пластик), из ко­торого изготовляют детали для автомобилей и электротехнических приборов, самогасящийся полиэтилен высокого давления, используемый в качестве изо­ляции контрольных и силовых кабелей, полиамидная плёнка, применяемая для изоляции проводов и обмоток электрических машин, полипропиленовое фи-
ом элек-
ломентное волокно, лакокрасочные материалы для крашения мет
од троосаждения, люминофор для люминесцентных ламп ЛБ-40 со светоотдачей 75 – 80 лм/Вт.
Осуществлён комплекс мероприятий по повышению качества выпускае­мой продукции, в результате чего четвёртая часть всех химических продуктов и материалов, производимых в отрасли, выпускалась с государственным Зна­ком качества.
25
,
1.5. РОЛЬ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
В РАЗВИТИИ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
На всех этапах создания химической промышленности СССР и России химическая наука способствовала эффективному развитию производительных сил во всех экономических районах, особенно в восточных – Сибири и Даль­него Востока, которые располагают большими сырьевыми и топливно­энергетическими ресурсами.
Сегодня совершенно очевидно, что современную химическую индустрию невозможно было создать без активной взаимосвязи химической науки и пр
о-
изводства.
В истор
ии советской химической науки известны имена многих выдаю­щихся учёных, чьи труды оказали и оказывают огромное влияние на развитие химического производства.
В развитии основной химической промышленности важную роль играет неорганическая химия. Она является теоретической базой производства мине­ральных удобрений, аммиака, кислот, солей, содопродуктов, соединений хлора и хрома, кар
бидов и других мн
огочисленных неорганических продуктов. Успехи неорганической химии в нашей стране огромны. Большой вклад в это направ­ление внесли Н. С. Курнаков и его школа, Л. А. Чугаев, И. И. Черняев, А. А. Гринберг, Н. М. Жаворонков, В. И. Спицын, А. В. Николаев, В. В. Лебедин­ский и др.
В облас
ти химии ре
дких элементов, аналитической химии и физико-
химического анализа известны фундаментальные работы И. В. Тананаева,
оказавшие значительное влияние на развитие таких областей химической нау­ки, как химия фторидов, фосфатов и т.д.
Крупнейший советский химик-аналитик И. П. Алимарин внёс боль-
шой вклад в создание школы химиков-аналитиков, в успеш
ное разр
ешение разнообразных проблем современной аналитической химии, в частности, им были разработаны физико-химические и физические методы анализа, мик­ро- и ультрамикроанализа и т.д., применяющиеся в практике лабораторных и промышленных исследований.
Современная химическая физика теснейшим образом связана с химиче­ской технологией. Оптимизация производственных процессов и конструкций реакторов на научной осн
ове невозмо
жна без глубокого изучения механизмов химических процессов и измерений констант скорости химических превраще­ний. В изучение механизмов реакций большого класса соединений, нашедших широкое практическое применение, огромный вклад внесли Н. Н. Семенов и его школа.
Заслуживают внимания исследования П. А. Ребиндера с сотрудника ми, посвящённые проблемам современной коллоидной химии, в частности фи
зикохи
мии дисперсных систем и поверхностных явлений. Эти работы спо­собствовали развитию ряда актуальных областей науки, одно из которых в последние годы окончательно оформилось в виде самостоятельного погранич-
26
ного раздела физической химии – физико-химической механики твёрдых тел и дисперсных структур.
В создании основ химической технологии, в решении задач получения новых веществ важную роль играют химическая термодинамика, физико­химический анализ. Химическая термодинамика стала надёжным инстру­ментом для химиков и инженеров в создании новых технологических процес­сов, а также новых методов упр
авления ими. К числу важнейших в этой
облас­ти следует отнести труды В. П. Глушко, И. Р. Кричевского, A. В. Фроста, Я. К. Сыркина, М. X. Карапетьянца, Я. И. Герасимова, B. А. Киреева и др.
Практически во всех химических производствах используются катализа­торы. Широко известны теоретические и практические исследования в об­ласти катализа А. А. Бал
андина, Г. К. Борескова, С. С.
Лачинова, C. З. Ро­гинского, М. И. Темкина и др. В результате этих исследовании были разрабо­таны и внедрены в промышленность сотни новых катализаторов.
На основе теоретической и прикладной электрохимии создан ряд про­мышленных процессов – получение хлора, водорода и др. В развитии теорети­ческой электрохи
мии значительное мест
о занимают исследования И. А. Каб­лукова, Л. В. Писаржевского, П. П. Федотьева, А. Н. Фрумкина и созданной им отечественной школы электрохимиков и др. В промышленной электрохимии известны работы Л. М. Якименко, В. Г. Хомякова и др.
В химических производствах первостепенное значение имеет проблема
борьбы с коррозией металлов. В р
ешение этой пробле
мы существенный вклад внесли В. А. Кистяковский, Г. В. Акимов, Н. А. Йзгарышев; в настоящее время исследования в данной области продолжает Я. М. Колотыркин с со­трудниками.
Успехи в создании сырьевой базы для основной химической промышлен­ности невозможно представить без трудов геохимиков, геологов-минералогов В. И. Вернадского, А. Е. Ферс
мана, А. П. Вино
градова, Я. В. Самойлова, Б. М. Гим-
мельфарба и др.
Одними из основателей современной агрохимии и научных основ зем­леделия по праву считаются К. А. Тимирязев и Д. Н. Прянишников. Их клас-
сические работы в области обмена азотистых веществ в растениях и химизма
ан
образования белков в растительном орг
изме внесли большой вклад в биохи­мию и физиологию растений. Огромный вклад в создание высокоэффективных минеральных удобрений и химизацию сельского хозяйства внесли Д. Н. Пря­нишников, Э. В. Брицке, С. И. Вольфкович, М. Л. Чепелевецкий, А. В. Соко­лов, П. А. Баранов и др.
Исследования советских химиков-органиков открыли путь к созданию
ов
тысяч наимен
аний органических продуктов, имеющих огромное народнохо­зяйственное значение. Работы Н. Д. Зелинского, впервые связавшего взаим­ными каталитическими превращениями все классы углеводородов, явились основополагающими в создании нового направления химии – каталитического органического синтеза. Исследования С. В. Лебедева привели к получению
27
первого синтетического каучука. А. Е. Арбузов явился одним из основопо­ложников химии фосфорорганических соединений. Этот раздел органической химии нашёл большое развитие в работах М. И. Кабачника и Б. А. Арбузова. В результате были созданы новые методы синтеза большого числа фосфорорга­нических соединений, многие из которых приобрели промышленное значение.
Говоря о различных напр
авлениях разв
ития органической химии, необ­ходимо отметить обширные исследования А. Н. Несмеянова и его школы в области элементоорганических соединений, И. Л. Кнунянца в области фторор­ганических соединений, нашедших применение в промышленности, медицине и других областях.
Первостепенное народнохозяйственное значение имеет химия полимеров. Химиками нашей страны создана широкая гамма высокоэффективных поли­мерных материалов, используемых в различных отраслях п
ромышленно
сти, сельском хозяйстве и быту. Одним из организаторов отечественной про­мышленности пластических масс был Г. С. Петров – создатель многочис­ленных новых видов пластмасс и уникальных клеев. В разработку синтеза раз­личных полимерных материалов и их внедрение в промышленность огромный вклад внесли С. Н. Ушаков, В. А. Кар
гин, К. А. Андр
ианов, В. В. Коршак, Н. С. Ениколопов, 3. А. Роговин. Весьма актуальное значение имеют исследо­вания Н. М. Эмануэля в области изучения старения и стабилизации полимеров.
Успехи отечественной анилинокрасочной промышленности, химии и технологии красителей неразрывно связаны с именами В. А. Измаильского, А. Е. Порай-Кошица, Н. Н. Ворожцова, Н. М. Киж
Степанова и др.
Б. И.
нера, М. А. Ильинского,
В развитии многоотраслевой химической промышленности важное место занимают достижения современной химической технологии, теоретиче- ские основы которой разработали С. И. Вольфкович, Н. М. Жаворонков, А. Г. Касаткин, В. В. Кафаров, Д. П. Коновалов, А. К. Крупский, В. А. Малю­сов, П. Т. Ро
манков, П. М. Лукьянов, М.
Г. Слинько, Н. И. Гельперин, И. А. Тищенко, Л. Ф. Фокин, Н. Ф. Юшкевич и др. В решение экономических проблем химической индустрии большой вклад внесли советские учёные Н. Н. Некрасов и Н. П. Федоренко. Их труды неразрывно связаны с решением актуальных задач развития советской экономики и социалистического ст тельства, в частности, про
блем, связанных с размещением производительных
рои-
сил и региональной экономикой, развитием химической промышленности и химизацией на родного хозяйства, применением современных математических методов и вычислительной техники в экономических исследованиях, планиро­вании и управлении.
За годы Советской власти в нашей стране создана большая сеть отрасле-
вых химических инс
титутов. Исследования учёных и инженеро
в этих ин­ститутов в области прикладной химии и практических разработок технологи­ческих процессов имеют исключительно важное значение. Так, в институтах отрасли разработаны методы получения удобрения длительного действия – суперфоса, крупнокристаллического (обеспыленного) хлористого калия
28
(галургическим методом с регулируемой вакуум-кристаллизацией), гербици­дов и протравителей семян, препаратов для борьбы с вредителями сельскохо­зяйственных культур, в том числе новых пестицидов регуляторного типа.
Сотрудники научно-производственного объединения «Пластмассы» и Охтинского научно-производственного объединения «Пластполимер» совме­стно со специалистами других организаций выполнили большой комплекс научно-исследовательских, опытно-конструкторских и п созданию и внедрению полимерных мембран для процессов разделения газо­вых и жидких смесей.
Успешно развивались принципиально новые направления научно-иссле­довательских работ – применение низкотемпературной плазмы для синтеза химических продуктов, использование лазеров, математического моделирова­ния технологических процессов и т.д.
роектных рабо
т по
2. РЕГИОНЫ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ МИРА, СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
ХИМИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА

2.1. РЕГИОНЫ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Размещение отраслей химической промышленности находится под влия­нием факторов, среди которых наибольшую роль играют сырьевой, энергети­ческий, водный, потребительский, трудовой, экологический, инфраструктур­ный. Роль каждого из них различна в зависимости от технологических особен­ностей различных химических производств.
Химическая промышленность – высокосырьеёмкая отрасль. Затраты на сырьё из-за высокой ценности сырья или значительных удельных его рас составляют от 40 до 90% в расчёте на производство 1 т готовой продукции. Особенно высоки такие затраты в промышленности горно-химического сырья. Характерно в отрасли использование огромного числа наименований сырья минерального, растительного, животного происхождения, а также воздуха, воды, всевозможных промышленных газовых выбросов – отходов цветной и чёрной металлургии. В современной химической промышленности орг ского синтеза большую роль играет углеводородное нефтегазовое сырьё.
Химическая промышленность – отрасль энергоёмкая, с высокими удель­ными расходами электрической, тепловой энергии и топлива прямого исполь­зования. Суммарное потребление ТЭР в химическом комплексе составляет около 20 – 30% от всего потребления в промышленности. Поэтому энергоём­кие производства чаще тяготеют к источникам дешёвой электрической и теп-
ргии
ловой эне межотраслевых связей в химической и нефтехимической промышленности, что, в свою очередь, обеспечивает внутри- и межотраслевое комбинирование производств, внедрение энерготехнологических процессов.
. Это также способствует эффективности внутриотраслевых и
ход
ов
ани
че-
29
Расход воды в химических производствах очень велик. Вода расходуется на промывку, охлаждение агрегатов, разбавление сточных промышленных вод. По суммарному водопотреблению химическая промышленность занимает первое место среди отраслей обрабатывающей промышленности. На произ­водство 1 т волокна расходуется до 5 тыс. куб. м воды. Следовательно, разме­щать водоёмкие производства целесообразно в районах с благоприятным вод­ным балансом, у источников во
Химические пр
оизводства подразделяются на трудоёмкие (химические
ды.
волокна, пластмассы), средней трудоёмкости, малотрудоёмкие и нетрудоём­кие. Трудоёмкие целесообразно создавать в районах с избыточными трудовы­ми ресурсами, нетрудоёмкие – в районах с дефицитом трудовых ресурсов.
Экологический фактор – это сохранение чистоты окружающей атмосфе­ры, земли, водоёмов. С учётом этого фактора в каждом р
айоне формир
уется наиболее рациональная структура производства химической продукции по оптимальным технологиям.
Автоматизация и электрификация химического производства способст­вуют сокращению трудоёмкости, увеличению производительности труда и внедрению новых технологических методов (плазма, лазер), реализации новых научно-технических и технологических решений.
Инфраструктурный фактор (подготовка и обустройство территории к промышленному освоению) учитывается и играет важн
ую роль пр
и размеще-
нии промышленного производств, особенно в районах нового освоения.
Влияние тех или иных факторов на размещение предприятий весьма не­одинаково для различных отраслей химической промышленности.
Различаются следующие группы химических производств:
¾ сырьевой ориентации: горно-химические производства и производст- ва, утилизирующие нетранспортабельное сырьё (коксовый газ, сернистый газ)
ри
или характе
зующиеся высоким сырьевым индексом (производство кальци-
нированной соды);
¾ топливно-энергетической и сырьевой ориентации: высокоэнергоёмкие производства (полимеры, синтетический каучук, химические волокна, синте­тические смолы и пластмассы, каустическая сода);
¾ потребительской ориентации: производства с высокими транспортны- ми затратами на доставку продукции к потребителю или производства по вы­пуску труднотранспортабельных продуктов (серная кис
Зачастую действие разн
ых факторов проявляется в противоположных на-
лота).
правлениях в одном и том же районе. В результате комплексного взаимодей­ствия факторов размещения современная география химической промыш-
ленности характеризуется:
¾ высокой территориальной концентрацией предприятий преимущест- венно в европейской части Российской Федерации;
¾ отрывом производства продуктов химической промышленности от центров их потр
¾ уже сложившимся ра
ебления;
змещением химической промышленности в рай-
онах, дефицитных по водным и энергетическим ресурсам.
30
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]