Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Раздел 1. Общая информация об отрасли основного органического синтеза
Основной органический синтез (тяжелый органический синтез) - промышленное многотоннажное производство органических веществ на основе углеродсодержащего сырья из природных ископаемых и из возобновляемых источников.
К ископаемым источникам относятся нефть, уголь, сланцы, природные битумы, природный газ и попутные газы нефтедобычи, к возобновляемым - углеводы растительного происхождения (целлюлоза, крахмал, сахара и др.) и масла растительного и животного происхождения.
Основной органический и нефтехимический синтез отличают масштабы отдельных производств (от десятков тысяч до миллионов тонн в год), а мировой суммарный объем выпускаемой продукции исчисляется несколькими сотнями миллионов тонн.
По своей химической природе продукты основного органического синтеза - это углеводороды, бензол и его гомологи, их галогенпроизводные, спирты и фенолы, оксиды олефинов, альдегиды и кетоны, карбоновые кислоты и их производные, нитросоединения, амины, нитрилы и др.
По своему назначению это промежуточные вещества для синтеза других товарных продуктов, мономеров для производства полимеров, экстрагентов, пластификаторов, поверхностно-активных веществ, растворителей, пестицидов, синтетического топлива, присадок и др.
Основной органический синтез зародился в конце 19 века на базе химической переработки продуктов коксования каменного угля. Из жидких продуктов коксования выделяли для последующих синтезов ароматические соединения (бензол, толуол, ксилолы, нафталин, антрацен и др.), из газообразных - этилен и водород. Кокс использовали для получения ацетилена через карбид кальция. Газификацией угля получали окись углерода или синтез-газ (смеси СО и ).
С начала 20 века начался бурный рост нефтедобычи и нефтепереработки для производства моторных топлив и добычи природного газа для растущих потребностей энергетики. Это привело к появлению нового более дешевого и разнообразного сырья для производства продуктов органического синтеза. Из природного газа, газового конденсата и попутных газов нефтедобычи выделяют и используют в качестве сырья парафиновые углеводороды -
. Другим источником углеводородного сырья являются побочные продукты переработки нефти в моторные топлива и масла. Во всех термических и каталитических процессах переработки нефти и нефтяных фракций образуются парафиновые углеводороды и олефины нормального и изостроения
-
(метан, этан, пропан, бутан, изобутан, этилен, пропилен, бутены, пентены, бутадиен). Из нефти выделяют также парафиновые углеводороды с прямой цепью из 15 - 40 углеродных атомов.
Быстрый рост потребления нового сырья для синтеза органических продуктов привел к созданию не связанных с переработкой нефти в топлива специальных производств этилена и пропилена большой единичной мощности (до 2 млн. т. в год) путем пиролиза углеводородных газов и нефтяных фракций. Продукты пиролиза явились также дополнительным источником диенов и ароматических углеводородов.
Кроме перечисленных выше углеводородов, СО и синтез-газа, другими сырьевыми составляющими в процессах основного органического синтеза являются водород, кислород, минеральные кислоты (серная, азотная, фосфорная), щелочи, аммиак, оксиды серы и др.
Номенклатура получаемых в настоящее время хлорорганических веществ включает свыше сотни наименований. Наиболее крупнотоннажный из них - хлористый винил. Его получают из этилена и хлора и используют в качестве мономера при производстве поливинилхлорида (мировое производство свыше 40 млн.т. в год).
Широкое распространение в промышленности основного органического синтеза получили крупнотоннажные каталитические процессы окисления - этилена до оксида этилена, циклогексана до циклогексанона, п-ксилола до терефталевой кислоты, этил- и изопропилбензола до их гидропероксидов, пропилена до акролеина и акриловой кислоты, метанола до формальдегида.
Значительное количество продуктов получают по реакциям гидрирования, дегидрирования и окислительного дегидрирования. Дегидрированием этилбензола получают стирол (мономер для производства полистирола), дегидрированием бутана - бутадиен (мономер для производства синтетического каучука). Окислительным дегидрированием получают формальдегид из метанола. Гидрированием масляного альдегида и 2-этилгексеналя получают бутанол и 2-этилгексанол, гидрированием бензола - циклогексан, гидрированием высших кислот или их эфиров - высшие спирты.
К другим процессам, широко используемым в основном органическом синтезе относятся процессы алкилирования (получение этил- и изопропилбензола алкилированием бензола этиленом и пропиленом, метил-трет-бутилового и метил-трет-амилового эфиров), гидратации олефинов, лежащих в основе процесса выделения изобутилена из углеводородных фракций, а также при получении этанола, этерификации при получении эфиров акриловой кислоты, диоктилфталата и др.
Синтез-газ, получаемый сейчас преимущественно паровой конверсией метана, используют для производства метанола и в процессах оксосинтеза альдегидов из олефинов.
Из-за колебания цен на нефть возродился интерес к синтезу углеводородов для моторного топлива по реакции Фишера-Тропша из синтез-газа, получаемого как из природного газа, так и путем газификации каменного угля. По этой же причине промышленность начинает проявлять интерес к синтезам на основе метана и метанола (получение этилена из метана; этилена, пропилена и ароматических соединений из метанола).
Отрасль основного органического синтеза является ведущей и определяет прогресс всей химической промышленности - важного звена экономики страны.
Основными производителями органических химических веществ в России являются: ПАО "СИБУР Холдинг", ПАО "Нижнекамскнефтехим", ПАО "ЛУКОЙЛ", ОАО "НК "Роснефть", ОАО "Газпром нефтехим Салават", ПАО "Казаньоргсинтез" и др.
Основными процессами для производства органических химических веществ в России являются:
1. Пиролиз нефтяных фракций или углеводородных газов
Пиролиз углеводородного сырья - основной процесс получения низкомолекулярных ненасыщенных углеводородов - олефинов (этилена и пропилена).
В зависимости от исходного сырья (нафта, ШФЛУ, СУГ, ППФ, этан), температуры и времени контакта, в процессе пиролиза можно получать широкую гамму продуктов. Так при пиролизе нафты при 750 - 850°С выход олефинов -
может достигать 50%.
В качестве сопутствующих продуктов в процессе пиролиза могут образовываться газообразные непредельные соединения: бутены, изобутен и бутадиены. Одновременно при пиролизе образуются жидкие продукты, которые содержат такие ценные углеводороды как изопрен, циклопентадиен, бензол, толуол, ксилол и др, а также тяжелые смолы пиролиза. В настоящее время более 70% мирового производства бутадиена (дивинила) получают путем его выделения из -фракции пиролиза. Аналогично, почти 40% производства бензола выделяют из жидких продуктов пиролиза.
В настоящее время в России действуют 15 установок пиролиза, расположенных на 10 предприятиях.
2. Каталитический риформинг прямогонных бензиновых фракций
Не смотря на то, что данный процесс вынесен в справочник НДТ "Переработка нефти" следует отметить, что это основной процесс для получения ароматических углеводородов.
В качестве исходного сырья используют узкие фракции бензина: (62 - 105°С) - для целевого получения бензола и толуола; и (105 - 140°С) - для целевого получения толуола и ксилола.
3. Процессы алкилирования
Процессы алкилирования - введение алкильных групп в молекулу органических соединений используются в промышленности органического синтеза для получения широкой гаммы продуктов.
Так, алкилирование по атому углерода (С-алкилирование) используют для получения алкилароматических соединений (этилбензола, изопропилбензола), процессы алкилирования бензола этиленом или пропиленом осуществляют в присутствии апротонных катализаторов (комплекс Густавсона) в жидкой фазе и гетерогенных (цеолиты) катализаторов в жидкой или газовой фазах.
Алкилирование по атому кислорода (О-алкилирование) представляет собой реакцию, в результате которой алкильная группа связывается с атомом кислорода, а процесс используется для получения несимметричных простых эфиров - метил-трет-бутилового и метил-трет-амилового эфиров. Алкилирование метанола изобутиленом или изоамиленом осуществляют в жидкой фазе в присутствии гетерогенных кислотных катализаторов - сульфокатионитов.
Процессы (-окисалкилирования (ввод замещенных алкильных групп) используются для получения этаноламинов, целлозольвов, карбитолов и неионогенных ПАВ и осуществляют в жидкой фазе в отсутствии катализаторов или в присутствии гомогенных катализаторов (алкоголятов).
Процесс N-алкилирование (замещения атомов водорода на алкильную группу в молекуле аммиака или амина) используется для получения алкиламинов. В частности, алкилированием аммиака метанолом в газовой фазе в присутствии гетерогенных катализаторов - оксида алюминия или алюмосиликатов, получают метиламины.
4. Процессы гидрирования и дегидрирования
Под дегидрированием понимают химические процессы, связанные с отщеплением атомов водорода от органического соединения. Гидрирование (или гидрогенизация) заключается в превращениях органических соединений под действием молекулярного водорода.
Процессы дегидрирования -
фракций углеводородов, этилбензола, метанола и циклогексанола используют для получения изобутилена, 1,3-бутадиена, изопрена, стирола, формальдегида, циклогексанона. Гидрированием бутаналя и 2-этилгексеналя получают бутиловые спирты и 2-этилгексанол. Все эти процессы протекают в присутствии гетерогенных катализаторов, но гидрирование осуществляют в жидкой фазе под давлением водорода, а процессы дегидрирования - газовой фазе, как правило, с использованием инертных разбавителей.
5. Процессы окисления
К процессам окисления в промышленной органической химии относят процессы превращения исходных веществ, протекающие под действием окислителей. В качестве окислителей в промышленности, главным образом, используют воздух, технический кислород, пероксид водорода и органические гидропероксиды (этилбензола и изопропилбензола), которые получают прямым некаталитическим окислением этилбензола и изопропилбензола.
Окислением п-ксилола, пропилена и циклогексана воздухом получают терефталевую кислоту, акролеин, акриловую кислоту, циклогексанол и циклогексанон. Путем окисления этилена воздухом или кислородом получают оксид этилена, эпоксидированием пропилена гидропероксидом этилбензола - оксид пропилена.
6. Процессы гидратации и дегидратации
Под процессами гидратации или дегидратации понимают ввод или отщепление от молекулы органического соединения молекулы воды.
Гидратацией этилена и оксида этилена получают этанол и этиленгликоль. Дегидратацией диметилкарбинола получают -метилстирол. Дегидратацией триметил-карбинола - изобутилен (на стадии выделения изобутилена и
-фракций). Реакции гидратации и дегидратации лежат в основе последних стадий получения изопрена из формальдегида и изобутилена (по реакции Принса).
7. Процессы хлорирования/оксихлорирования, хлоргидрирования и дегидрохлорирования
Хлорированием в органическом синтезе в широком смысле слова называют процессы, при которых в молекулу органического соединения вводят атомы хлора. В зависимости от типа хлорирующего агента (хлор, хлористый водород) и условий осуществления процесса, различают процессы хлорирования, гидрохлорирования, оксихлорирования и хлоргидрирования.
Хлорированием/оксихлорированием этилена хлором/хлористым водородом получают дихлорэтан, хлоргидрированием пропилена в водной среде - пропиленхлоргидрин.
Под дегидрохлорированием понимают процессы отщепления хлористого водорода от молекулы хлорорганических соединений, которые могут протекать как термически, так и под действием щелочей. Так, термическим дегидрохлорированием дихлорэтана в газовой фазе получают винилхлорид. Щелочным дегидрохлорированием пропиленхлогидрина в жидкой фазе получают оксид пропилена.
1.1 Перспективы развития промышленности основного органического синтеза
Главными предпосылками развития промышленности основного органического синтеза являются:
- необходимость обеспечения основным сырьем практически всех отраслей химической промышленности, выпускающих синтетические материалы;
- возможность использования многочисленных источников сырья (нефти, газа, угля, древесины, отходов многих нехимических производств и т.д.), в том числе и таких, как воздух и вода;
- возможность получения одних и тех же конечных продуктов из различных исходных соединений, что обусловливает гибкость всей отрасли и ее приспособляемость к меняющимся источникам сырья;
- быстрое развитие систем нефте- и газопроводов, а также линий электропередач, обеспечивающих сырьем и энергией как действующие, так и строящиеся предприятия отрасли.
1.2 Перечень предприятий, относящихся к сфере распространения справочника
В таблице 1.1 приведен перечень предприятий, относящихся к сфере распространения настоящего справочника НДТ, и их географическое расположение.
Таблица 1.1 - Перечень предприятий, относящихся к сфере распространения настоящего справочника НДТ
N |
Наименование организации |
Наименование группы, ассоциации, холдинга |
Регион Российской Федерации |
Город (населенный пункт) |
1 |
АО "Сибур-Химпром" |
ПАО "СИБУР Холдинг" |
Пермский край |
г. Пермь |
2 |
ООО "Сибур-Кстово" |
ПАО "СИБУР Холдинг" |
Нижегородская обл. |
г. Кстово |
3 |
АО "Сибур-Нефтехим" |
ПАО "СИБУР Холдинг" |
Нижегородская обл. |
г. Дзержинск |
4 |
АО "ПОЛИЭФ" |
ПАО "СИБУР Холдинг" |
Респ. Башкостостан |
г. Благовещенск |
5 |
АО "Уралоргсинтез" |
ПАО "СИБУР Холдинг" |
Пермский край |
г. Чайковский |
6 |
ООО "Тольяттикаучук" |
ПАО "СИБУР Холдинг" |
Самарская обл. |
г. Тольятти |
7 |
ООО "СИБУР Тобольск" |
ПАО "СИБУР Холдинг" |
Тюменская обл. |
г. Тобольск |
8 |
ООО "Тобольск-Полимер" |
ПАО "СИБУР Холдинг" |
Тюменская обл. |
г. Тобольск |
9 |
ООО "Томскнефтехим" |
ПАО "СИБУР Холдинг" |
Томская обл. |
г. Томск |
10 |
ООО "РусВинил" |
ПАО "СИБУР Холдинг" |
Нижегородская обл. |
г. Кстово |
11 |
ПАО "Нижнекамскнефтехим" |
- |
Респ. Татарстан |
г. Нижнекамск |
12 |
ОАО "Казаньоргсинтез" |
- |
Респ. Татарстан |
г. Казань |
13 |
ОАО "Газпром нефтехим Салават" |
ПАО "Газпром" |
Респ. Башкортостан |
г. Салават |
14 |
ЗАО "Стерлитамакский НХЗ" |
ООО "Управляющая Компания "ТАУ НефтеХим" |
Респ. Башкортостан |
г. Стерлитамак |
15 |
ОАО "Синтез-Каучук" |
ООО "Управляющая Компания "ТАУ НефтеХим" |
Респ. Башкортостан |
г. Стерлитамак |
16 |
ЗАО "Экоойл" |
Группа компаний "Титан" |
Омская обл. |
г. Омск |
17 |
ОАО "Омский каучук" |
Группа компаний "Титан" |
Омская обл. |
г. Омск |
18 |
ПАО "Уфаоргсинтез" |
ПАО АН К "Башнефть" |
Респ. Башкортостан |
г. Уфа |
19 |
ПАО "Башнефть-УНПЗ" |
ПАО АН К "Башнефть" |
Респ. Башкортостан |
г. Уфа |
20 |
ПАО "Башнефть-Уфанефтехим" |
ПАО АН К "Башнефть" |
Респ. Башкортостан |
г. Уфа |
21 |
ОАО "Ангарская НХК" |
НК "Роснефть" |
Иркутская обл. |
г. Ангарск |
22 |
ЗАО "Новокуйбышевская НХК" |
НК "Роснефть" |
Самарская обл. |
г. Новокуйбышевск |
23 |
ООО "Ставролен" |
ПАО "ЛУКОЙЛ" |
Ставропольский край |
г. Ставрополь |
24 |
ООО "ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез" |
ПАО "ЛУКОЙЛ" |
Пермский край |
г. Пермь |
25 |
ООО "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез" |
ОАО "НГК "Славнефть" |
Ярославская обл. |
г. Ярославль |
26 |
ОАО "Саянскхимпласт" |
- |
Иркутская обл. |
г. Саянск |
27 |
АО "ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОНПЗ" |
ПАО "Газпром нефть" |
Омская обл. |
г. Омск |
28 |
ООО "ПО "Химпром" |
- |
Кемеровская обл. |
г. Кемерово |
29 |
ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" |
ПАО "ЛУКОЙЛ" |
Нижегородская обл. |
г. Кстово |
30 |
АО "Газпромнефть-МНПЗ" |
НК "Газпром нефть" |
Москва |
г. Москва |
31 |
ООО "Саратоворгсинтез" |
ПАО "ЛУКОЙЛ" |
Саратовская обл. |
Г. Саратов |
1.3 Мощности производства основной нефтехимической продукции отрасли
Мощности производств основной нефтехимической продукции отрасли приведены в таблицах 1.2 - 1.25.
Таблица 1.2 - Производство этилена
N |
Предприятие |
Объем производства тыс. тонн в год |
1 |
АО "Сибур-Химпром" |
60 |
2 |
ООО "Сибур-Кстово" |
360 |
3 |
ООО "Томскнефтехим" |
300 |
4 |
ПАО "Нижнекамскнефтехим" |
600 |
5 |
ОАО "Казаньоргсинтез" |
410 |
6 |
ОАО "Газпром нефтехим Салават" |
340 |
7 |
ПАО "Уфаоргсинтез" |
100 |
8 |
ОАО "Ангарский завод полимеров" |
200 |
9 |
АО "Новокуйбышевская НХК" |
180 |
10 |
ООО "Ставролен" |
350 |
12 |
ОАО "Ангарская НХК" |
300 |
Таблица 1.3 - Производство пропилена
N |
Предприятие |
Объем производства тыс. тонн в год |
1 |
АО "Сибур-Химпром" |
96,5 |
2 |
ООО "Сибур-Кстово" |
180 |
3 |
ООО "Тобольск-Полимер" |
510 |
4 |
ООО "Томскнефтехим" |
139 |
5 |
ПАО "Нижнекамскнефтехим" |
300 |
6 |
ОАО "Казаньоргсинтез" |
35 |
7 |
ОАО "Газпром нефтехим Салават" |
100 |
8 |
ОАО "Омский каучук" |
52 |
9 |
ПАО "Уфаоргсинтез" |
150 |
10 |
ОАО "Ангарский завод полимеров" |
100 |
11 |
ОАО "Ангарская НХК" |
140 |
12 |
ООО "Ставролен" |
150 |
13 |
ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" |
330 |
14 |
АО "Газпромнефть-МНПЗ" |
120 |
Таблица 1.4 - Производство изобутилена
N |
Предприятие |
Объем производства тыс. тонн в год |
1 |
ООО "Тольяттикаучук" |
40 |
2 |
ООО "СИБУР Тобольск" |
83 |
3 |
ПАО "Нижнекамскнефтехим" |
360 |
4 |
ЗАО "Стерлитамакский НХЗ" |
- |
5 |
АО "Новокуйбышевская НХК" |
30 |
Таблица 1.5 - Производство 1,3-бутадиена
N |
Предприятие |
Объем производства тыс. тонн в год |
1 |
ООО "Тольяттикаучук" |
80 |
2 |
ООО "СИБУР Тобольск" |
207 |
3 |
ПАО "Нижнекамскнефтехим" |
180 |
4 |
ЗАО "Стерлитамакский НХЗ" |
30 |
5 |
ОАО "Омский каучук" |
40 |
Таблица 1.6 - Производство изопрена
N |
Предприятие |
Объем производства тыс. тонн в год |
1 |
ООО "Тольяттикаучук" |
90 |
2 |
ПАО "Нижнекамскнефтехим" |
200 |
3 |
ОАО "Каучук" |
100 |
Таблица 1.7 - Производство бензола
N |
Предприятие |
Объем производства тыс. тонн в год |
1 |
ООО "Сибур-Кстово" |
96 |
2 |
АО "Уралоргсинтез" |
80 |
3 |
ПАО "Нижнекамскнефтехим" |
200 |
4 |
ОАО "Газпром нефтехим Салават" |
- |
5 |
ОАО "Омский каучук" |
- |
6 |
ПАО "Башнефть-Уфанефтехим" |
- |
7 |
ОАО "Ангарский завод полимеров" |
56 |
8 |
ОАО "Рязанский НПЗ" |
- |
9 |
ООО "Ставролен" |
95 |
10 |
ООО "ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез" |
52 |
11 |
ООО "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез" |
60 |
12 |
АО Тазпромнефть-Омский НПЗ" |
111 |
13 |
ООО ПО "Киришинефтеоргсинтез" |
- |
Таблица 1.8 - Производство этилбензола
N |
Предприятие |
Объем производства тыс. тонн в год |
1 |
АО "Сибур-Химпром" г. Пермь |
220 |
2 |
ПАО "Нижнекамскнефтехим" |
348 |
3 |
ОАО "Газпром нефтехим Салават" |
175 |
4 |
ОАО "Ангарский завод полимеров" |
33 |
Таблица 1.9 - Производство стирола
N |
Предприятие |
Объем производства тыс. тонн в год |
1 |
ПАО "Нижнекамскнефтехим" |
300 |
2 |
ОАО "Газпром нефтехим Салават" |
160 |
3 |
АО "Сибур-Химпром" г. Пермь |
135 |
4 |
ОАО "Пластик" г. Узловая |
60 |
5 |
ОАО "Ангарский завод полимеров" |
- |
Таблица 1.10 - Производство -метилстирола
N |
Предприятие |
Объем производства тыс. тонн в год |
1 |
ОАО "Казаньоргсинтез" |
- |
2 |
ПАО "Уфаоргсинтез" |
- |
3 |
ЗАО "Новокуйбышевская НХК" |
- |
Таблица 1.11 - Производство бутиловых спиртов
N |
Предприятие |
Объем производства тыс. тонн в год |
1 |
АО "Сибур-Химпром" |
81 |
2 |
ОАО "Ангарская НХК" |
115 |
3 |
ОАО "Газпром нефтехим Салават" |
50 |
Таблица 1.12 - Производство 2-этилгексанола
N |
Предприятие |
Объем производства тыс. тонн в год |
1 |
АО "Сибур-Химпром" |
83 |
2 |
ОАО "Газпром нефтехим Салават" |
- |
Таблица 1.13 - Производство фенола
N |
Предприятие |
Объем производства тыс. тонн в год |
1 |
ОАО "Казаньоргсинтез" |
55 |
2 |
ОАО "Омский каучук" |
36 |
3 |
ПАО "Уфаоргсинтез" |
70 |
Таблица 1.14 - Производство ацетона
N |
Предприятие |
Объем производства тыс. тонн в год |
1 |
ОАО "Казаньоргсинтез" |
35 |
2 |
ОАО "Омский каучук" |
24 |
3 |
ПАО "Уфаоргсинтез" |
40 |
Таблица 1.15 - Производство оксида этилена
N |
Предприятие |
Объем производства тыс. тонн в год |
1 |
АО "Сибур-Нефтехим" |
300 |
2 |
ОАО "Казаньоргсинтез" |
45 |
3 |
ПАО "Нижнекамскнефтехим" |
250 |
Таблица 1.16 - Производство этиленгликолей
N |
Предприятие |
Объем производства тыс. тонн в год |
1 |
АО "Сибур-Нефтехим" г. Дзержинск |
267 |
2 |
ОАО "Казаньоргсинтез" |
45 |
3 |
ПАО "Нижнекамскнефтехим" |
90 |
Таблица 1.17 - Производство метил-трет-бутилового эфира
N |
Предприятие |
Объем производства тыс. тонн в год |
1 |
АО "Сибур-Химпром" |
35 |
2 |
АО "Уралоргсинтез" |
220 |
3 |
ООО "Тольяттикаучук" |
100 |
4 |
ООО "СИБУР Тобольск" |
150 |
5 |
ПАО "Нижнекамскнефтехим" |
25 |
6 |
ЗАО "Стерлитамакский НХЗ" |
36 |
7 |
ОАО "Омский каучук" |
200 |
8 |
ПАО " "Башнефть-УНПЗ" |
- |
9 |
ОАО "Ангарская НХК" |
- |
10 |
ООО "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез" |
- |
11 |
АО Тазпромнефть-Омский НПЗ" |
- |
Таблица 1.18 - Производство метил-трет-амилового эфира
N |
Предприятие |
Объем производства тыс. тонн в год |
1 |
ЗАО "Новокуйбышевская НХК" |
160 |
Таблица 1.19 - Производство терефталевой кислоты
N |
Предприятие |
Объем производства тыс. тонн в год |
1 |
АО "ПОЛИЭФ", г. Благовещенск |
230 |
Таблица 1.20 - Производство акриловой кислоты
N |
Предприятие |
Объем производства тыс. тонн в год |
1 |
АО "Сибур-Нефтехим" г. Дзержинск |
30 |
Таблица 1.21 - Производство алкиловых эфиров акриловой кислоты
N |
Предприятие |
Объем производства тыс. тонн в год |
1 |
АО "Сибур-Нефтехим" г. Дзержинск |
53 |
Таблица 1.22 - Производство дихлорэтана
N |
Предприятие |
Объем производства тыс. тонн в год |
1 |
ООО "РусВинил" г. Кстово |
327 |
2 |
ОАО "Саянскхимпласт" |
- |
3 |
ОАО "Каустик" г. Стерлитамак |
- |
4 |
ОАО "Пласткард" г. Волгоград |
- |
Таблица 1.23 - Производство винилхлорида
N |
Предприятие |
Объем производства тыс. тонн в год |
1 |
ООО "РусВинил" г. Кстово |
333 |
2 |
ОАО "Саянскхимпласт" |
- |
4 |
ОАО "Пласткард" г. Волгоград |
- |
Таблица 1.24 - Производство винилацетата
N |
Предприятие |
Объем производства тыс. тонн в год |
1 |
ООО "Ставролен" |
50 |
Таблица 1.25 - Производство акрилонитрила
N |
Предприятие |
Объем производства тыс. тонн в год |
1 |
ООО "Саратоворгсинтез" |
150 |
1.4 Анализ приоритетных проблем отрасли
Развитие отрасли происходит в направлении повышения экономической эффективности и обеспечения экологической и общей производственной безопасности производств.
1.4.1 Охрана окружающей среды
Охрана окружающей среды и экологическая безопасность обеспечивается выбором сырья и химических стадий его переработки, реализация которых сопровождается минимумом образования побочных продуктов и их низкой токсичностью, а также наличием специальных технологических стадий по детоксикации отходов.
1.4.2 Источники общей опасности
Источниками общей производственной опасности являются процессы, протекающие при высоких температурах и давлениях и использующие токсичные, горючие и взрывоопасные вещества. Общая производственная безопасность обеспечивается соблюдением федеральных правил и норм в области промышленной безопасности. Кардинальным путем повышения производственной безопасности является переход к другим химическим процессам и катализаторам, не требующим использования опасных веществ и жестких условий проведения процессов.
1.4.3 Экономическая эффективность
Экономическая эффективность определяется:
- оптимальным выборам приемлемого по стоимости, доступности и качеству сырья;
- оптимальным выбором химических стадий переработки сырья, обеспечивающих высокую селективность и минимальное образование побочных продуктов, требующих дополнительных затрат для их переработки или безопасного сброса в окружающую среду;
- минимизацией энергетических затрат, путем правильного выбора химических стадий, оптимизации параметров работы реакционных узлов и стадий разделения, выделения и очистки продуктов реакции;
- использованием более эффективных стадий разделения, выделения и очистки продуктов реакции, включая процессы мембранного разделения, промышленной хроматографии и др.
- созданием новых катализаторов, обладающих высокой активностью и обеспечивающих высокую селективность образования целевого продукта в течение длительного периода работы (до нескольких лет).
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.