Добавил:
ivanov666
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
X
- •ВВЕДЕНИЕ
- •1. ИСТОРИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ХИМИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
- •1.1. ОТРАСЛЕВОЙ СОСТАВ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
- •1.2. ЗНАЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
- •1.4. ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
- •2.1. РЕГИОНЫ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
- •3.1. ПРОИЗВОДСТВО ОРГАНИЧЕСКИХ ПРОДУКТОВ
- •3.3. ПРОИЗВОДСТВО ВАЖНЕЙШИХ ОРГАНИЧЕСКИХ ПРОДУКТОВ
- •СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
- •ЗАКЛЮЧЕНИЕ

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]
