Cтраница 2
![]() |
Развитие общемировой химической промышленности в XX веке. [16] |
В задачу данной книги не входит исследование, экономических законов развития химического производства. Однако в некоторых случаях это будет сделано. [17]
Еще один аспект применения вычислительной техники заключается в том, что развитие химического производства выдвигает все новые требования к химическим установкам. Увеличение их мощностей, разработка наряду со стационарными динамических вариантов установок - все это требует широкого моделирования взаимосвязей, предварительных расчетов и математического моделирования уже на стадии проектирования. Совершенно очевидно, что электронные помощники здесь незаменимы. При разработке указанных проблем используют наиболее существенные для всего процесса особенности технической системы, а второстепенные в расчет не принимаются. Таким путем удается создавать практически применимые модели, повышающие рабочую производительность при строительстве установок. [18]
Теоретическая химия, физика и математика являются тем фундаментом, на который опирается развитие химического производства. [19]
Введены в эксплуатацию производственные мощности по этиловому спирту на Грозненском и Орском заводах, по полистиролу - на Кусковском заводе, по вискозному корду - на Калининском заводе искусственного волокна, по ацетилцеллюлозе - на Владимирском химзаводе, по производству мочевины - на Лисичанском химкомбинате. Большим достижением в развитии химического производства являются окончание строительства и ввод в эксплуатацию опытной установки по производству ацетилена в Саратовском экономическом районе. [20]
В уело виях, когда ресурсы для развития химического производства в мае штабах, обеспечивающих полное удовлетворение потребности народе го хозяйства, недостаточны, необходимо не только выбрать наибы эффективные направления развития отдельных химических произволе но и определить нижнюю границу их выпуска, без чего невозможно пропорциональное развитие отрасли. Предполагается также достиже ние сбалансированности между выпуском конечной химичесвой проду ции и продукцией внутриотраслевого потребления. [21]
В действительности же и энергетика, и химия со все возрастающей интенсивностью расходуют как раз те 0 02 % запасов углерода, которые составляют горючие ископаемые, в основном уголь, нефть и газ. Использование в качестве исходного сырья нефти и газа предоставляет огромные возможности для высокоэффективного развития химического производства. Получение необходимых химической промышленности углеводородов из нефти и газа требует по сравнению с использованием угля значительно меньших капиталовложений и затрат на переработку сырья, так как при этом отсутствуют многие энерго - и материа-лоемкие промежуточные стадии. Производительность на единицу рабочей силы в нефтехимии в 12 - 16 раз выше, чем в карбохимии. [22]
С развитием химических производств требовались конструкции для хранения обезвоженных газов и газов высокой концентрации, причем конструкции более безопасные и надежные в эксплуатации. Следует отметить, что эти газгольдеры появились не только вследствие требований большой химии: но и благодаря самому развитию химического производства, ибо в них использованы материалы, которых не было еще 20 лет назад. [23]
На нужды химической промышленности в развитых странах расходуется всего 10 - 12 % нефти и 5 - 6 % природного газа, но именно химическая промышленность отличается максимальной материалоемкостью. Затраты на сырье и энергию составляют основную долю ( около 60 %) издержек химического производства. При этом преобладающая часть нефтепродуктов используется для производства многотоннажных химикатов, таких, как, например, аммиак. Не удивительно поэтому, что ограниченность ресурсов углеродсодержащего сырья существенно сказалась на развитии химического производства. [24]
На нужды химической промышленности в развитых странах расходуется всего 10 - 12 % нефти и 5 - 6 % природного газа, но именно химическая промышленность отличается максимальной материалоемкостью. Затраты на сырье и энергию составляют основную долю ( около 60 %) издержек химического производства. При этом преобладающая часть нефтепродуктов используется для производства многотоннажных химикатов, таких, как, например, аммиак. Не удивительно поэтому, что ограниченность ресурсов углеродсодержащего сырья существенно сказалась на развитии химического производства. [25]