Топ 10 крупнейших химических компании мира

Выставка «Химия-2016»

Этой осенью в Москве пройдет 19-я международная выставка химической промышленности и науки. Местом поведения вновь стал ЦВК «Экспоцентр». Для нужд выставки было выделено 22 тыс. кв. метров экспозиционных павильонов. На этой площади будут организованы показы новой продукции и передового оборудования. Экспонентами станут представители около 400 предприятий из 25 стран мира, занятых в химической промышленности.

По прогнозам мониторинговых компаний в этом году выставку посетят свыше 16 000 человек. Большинство из них – специалисты своего дела. Посетители из 47 стран будут присутствовать на данном мероприятии, чтобы познакомиться с инновационными разработками в области химической промышленности. 91% из них будет искать новых деловых партнеров. 90% посетителей выставки – новые рынки сбыта. Отсюда следует, что это мероприятие ни в коем случае нельзя пропускать тем компаниям, которые намерены выйти на лидирующие позиции рынка химической продукции.

«Химия-2016» – крупнейшая выставка данной продукции в России, а также одно из самых значимых событий в этой отрасли во всей Восточной Европе. Организаторы мероприятия приглашают посетить экспозицию всех заинтересованных жителей и гостей столицы. Для участия в ней необходимо заполнить специальную форму, размещенную на официальном сайте.

Программа мероприятия предусматривает ответы на вопросы, деловые переговоры, презентации и встречи с прессой. Ключевые события – симпозиум по зеленой химии и круглый стол «Перспективы развития в России малотоннажной химии».

История создания химической промышленности

Во времена массового перехода от ручного труда к автоматизации в отдельную отрасль отделилась химическая промышленность. В 30-х годах XVIII века в Великобритании были возведены первые предприятия по производству серной кислоты, которая являлась одной из самых важных минеральных кислот. Позже строительство заводов началось во Франции, Германии и России. В конце XVIII века были созданы первые содовые предприятия, так как возникла потребность в кальцинированной соде для стекольной и текстильной промышленности.

В середине XIX века началось активное развитие сельского хозяйства. В связи с этим последовало строительство заводов по производству искусственных удобрений и минеральных веществ для повышения урожайности.

В XIX веке в химической индустрии мировыми лидерами стали Великобритания и Германия. В США эта отрасль начала развиваться позже, чем в европейских странах. Однако уже в начале XX века Соединённые Штаты опередили Европу по объёму производства химической промышленности. Такому успеху способствовали запасы ценных полезных ископаемых, достаточно развитая транспортная сетка и крупный внутренний рынок. Только к концу 80-х годов XX века странам Европейского Союза удалось опередить США по объёмам производства химической индустрии.

Основным условием успешной организации производства основной химии является близкое расположение сырьевой базы к предприятию. Также важным условием выступает нахождение рядом с заводом большого количества водных ресурсов. Каждый год специалисты отрасли занимаются поиском оптимальных и максимально доступных технологий, которые поспособствуют увеличению рентабельности производства.

Все отрасли химической промышленности быстро и активно развиваются благодаря инновационным технологиям и усовершенствованию производственного оборудования. Это также позволяет сократить негативное влияние на окружающую среду и минимизировать объёмы отходов химического производства.

Факторы размещения

Факторы размещения разнообразны и непостоянны, они могут изменяться в зависимости от развития транспортной инфраструктуры, демографических проблем, покупательной способности и др. Можно выделить основные – сырьевой, потребительский, трудовых резервов.

В состав трудовых резервов должно входить необходимое число работников высокой квалификации.

Таблица “Факторы размещения легкой промышленности”

Название отраслей

Факторы

размещения

Регионы производства

Текстильная

Переработка льна

и хлопка

Сырьевой

Лен – Вологодская, Тверская, Смоленская, томская, Новосибирская области, Алтайский край.

Хлопок – Ставрополье, Калмыкия, Волгоградская и Астраханская области

Производство

льняных и хлопчатобумажных

тканей

Трудовые резервы

и потребительский

Центральный р-он, Поволжье, Кавказ, юг Западной Сибири

Нетканые материалы, синтетические

волокна

Трудовые резервы, потребительский

Центры переработки нефти и газа во всех регионах

Переработка шерсти

Сырьевой

Поволжье, Сибирь, Кавказ

Производство

шерстяных тканей

Сырьевой, потребительский, трудовых резервов

Центральный р-он, Поволжье, Сибирь, Кавказ

Швейная

Трудовые резервы, потребительский

Обычная одежда повсеместно, модели для бутиков – Москва и Санкт-Петербург

Кожевенная

Сырьевой, потребительский, трудовых резервов

Переработка сырья в районах животноводства.

Пошив – повсеместно.

В Волгоградском аграрном университете в 2016 году выведен самый северный хлопчатник, которым засевали опытные площадки; в 2019 году начались промышленные посевы.

Рис. 3. Плантации хлопка.

Что мы узнали?

Мы узнали, что такое легкая промышленность, какие отрасли входят в ее состав. Мы познакомились с факторами размещения легкой промышленности, в каких регионах развиты разные отрасли. Мы узнали о селекционных работах, ведущихся в России.

Тест по теме

  1. Вопрос 1 из 5

Начать тест(новая вкладка)

Машиностроение

Машиностроение — главный индикатор состояния экономики крупных стран мира. В начале XXI в. на эту отрасль приходилось около 35% мирового промышленного производства и около 27% занятых в промышленности. По общей стоимости продукции машиностроения первое место прочно занимают СИТА, затем идут Япония и Германия. Особенностью этих и других развитых государств Западной Европы, новых индустриальных стран является высокая экспортность и большой удельный вес продукции машиностроения в общей стоимости экспорта.

Ведущую роль в размещении новейших отраслей машиностроения имеет фактор наукоемкости.

Условно в структуре машиностроения мира можно выделить три большие группы, охватывающие более 90% всех выпускаемых этой отраслью товаров и приблизительно равных по стоимости продукции: 1) общее машиностроение, понимаемое весьма широко и включающее как станкостроение, так и выпуск всех видов производственного оборудования, сельскохозяйственных машин и т. д.; 2) транспортное машиностроение; 3) электротехника (включая электронику).

Доля новых индустриальных стран в ма шиностроительной продукции мира дос. тигла 1/4.

Размещение мирового машиностроения обусловлено многочисленными факторами, действие которых в каждом конкретном случае определяется региональными условиями. Традиционно весьма важную роль играет трудовой фактор, подразумевающий трудоемкость отдельных машиностроительных производств, уровень квалификации занятых, наличие сети специальных научно-исследовательских организаций и лабораторий. Современное размещение машиностроения определяет также научно-технический прогресс, влияющий на внутриотраслевые сдвиги, на рост трудовых издержек в производстве продукции и на интеграцию новейших производств с научными центрами.

Организация многих отраслей общего машиностроения (особенно тяжелого, в частности производств комплектного оборудования для новых предприятий) под силу лишь мощным индустриальным странам. Лишь страны «большой восьмерки» и Китай производят практически весь ассортимент продукции машиностроения.

Что же касается транспортного машиностроения и электротехники, то сегодня не только развитые и новые индустриальные страны, но даже некоторые развивающиеся государства освоили (с помощью западных фирм) выпуск автомобилей (рис. 46), телевизоров, радиоприемников, микроволновых печей и т. п. На рубеже XX—XXI столетий особенно интенсивно машиностроение развивалось в Японии, Италии, Республике Корее, на Тайване, в Испании, Сингапуре, Бразилии, Мексике, Пуэрто-Рико, Китае.

ПО СТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ И ЧИСЛУ ЗАНЯТЫХ МАШИНОСТРОЕНИЕ ЗАНИМАЕТ ПЕРВОЕ МЕСТО СРЕДИ ОТРАСЛЕЙ МИРОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ. РАЗВИТИЕ И РАЗМЕЩЕНИЕ ЕГО НОВЕЙШИХ ОТРАСЛЕЙ ПРОИСХОДИТ ПОД ВЛИЯНИЕМ ТАКИХ ФАКТОРОВ, КАК НАУЧНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, УРОВЕНЬ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОЧЕЙ СИЛЫ, НАЛИЧИЕ СПРОСА.

Влияние химического производства на окружающую среду

Химическая и нефтехимическая промышленность — один из главных источников загрязнения, так как в процессе производства осуществляются выбросы, влияющие на качество воздуха, воду, почву. Они будут увеличиваться, если размещать оборудование на открытых площадках. Токсичные вещества начинают скапливаться около источника, потому что температура окружающей среды, промышленных выбросов не особо отличается друг от друга.

Помимо загрязненного воздуха, не менее опасными являются сточные воды, так как они содержат различные кислоты, щелочи, органические вещества, также причиняющие вред окружающей среде.

Источники загрязнения атмосферы

Основные источники загрязнения атмосферы:

  • Природные — пыль, вулканы, пыльца, пожары.
  • Искусственные — транспортные, производственные, бытовые. Эти источники выделяют загрязнители воздуха — оксид углерода, двуокись углерода, диоксид серы, оксиды азота, озон, углеводороды и свинец.

Источники загрязнения почвы

Заводы, производящие цветные, черные металлы, влияют на попадание в почву загрязняющих элементов, оказывающих негативное влияние на экологию.

Тяжелые металлы могут накапливаться в растительных и животных тканях, вызывая мутацию.

Источники загрязнения гидросферы

Основным источником загрязнения являются предприятия химической промышленности, выделяющие яды, неорганические примеси вместе с отходами. Если стоки недостаточно очищены от этих выбросов, то они могут попадать в крупные водоемы и распространять их загрязнение. Сточные воды содержат альдегиды, аммиак, смолу, прочие нефтепродукты. В результате химической переработки, эти отходы попадают в воду, уменьшают уровень кислорода.

Влияние на здоровье человека

Развитие химической промышленности влияет не только на экологию, но и на здоровье человека. Реакция человека на загрязняющие вещества зависит от его пола, возраста, здоровья. Небольшие объемы загрязняющих веществ могут оказать более сильное воздействие на детей и пожилых, так как они относятся к уязвимой группе. Если токсичные вещества попадают в организм человека регулярно, то это может вызвать хроническое отравление.

Истощение природных ресурсов

Развивается не только химическая промышленность, но и другие отрасли. С каждым годом их становится больше, на их обслуживание уходят большие объемы воды. Поэтому возникает проблема истощения ресурсов, а если учесть проблему загрязнения вод, то масштаб серьезный. Также темп добычи природных ресурсов начинает превышать их возобновление. Все чаще срубаются огромные леса, помимо этого есть опасность возобновления масштабных лесных пожаров.

Изменение природного ландшафта

Изменение природного ландшафта происходит при добыче угля. Недостатки производства:

  • риск истощения природных ресурсов;
  • ухудшение качества жизни населения.

Строительство гидроэлектростанций несет риск уничтожения редких видов рыбы, землетрясений, наводнений.

Значение химической промышленности в мировом хозяйстве

Химические предприятия выступают поставщиками сырьевой базы и материалов для таких отраслей как металлургия, машиностроение, строительство, сельское хозяйство. Химическое производство выпускает продукцию, без которой сложно вообразить жизнь современного человека. К числу продукции выпускаемой химпромом относятся синтетические ткани, косметика, парфюмерия.

Рис. 2. Синтетические ткани.

Без химической составляющей стала бы малоэффективна вся структура современного здравоохранения

Важность и востребованность химической отрасли в мировом хозяйстве невозможно переоценить

Одними из наибольших сегментов химической промышленности по объемам выпускаемой продукции является органическая химическая промышленность.

Важность химпрома в мировом хозяйстве достаточно велика. Значительную роль в химической промышленности играет фармакология

Этот фактор делает отрасль специфической. Объемы производства здесь не являются первостепенными. Главное значение на фармацевтическом производстве отводится качеству и стерильности продукции. Фармакология – самая наукоемкая сфера – здесь регулярно проводятся исследовательские изыскания, опыты, синтезируются новейшие вещества с большим процентом эффективности

Значительную роль в химической промышленности играет фармакология. Этот фактор делает отрасль специфической. Объемы производства здесь не являются первостепенными. Главное значение на фармацевтическом производстве отводится качеству и стерильности продукции. Фармакология – самая наукоемкая сфера – здесь регулярно проводятся исследовательские изыскания, опыты, синтезируются новейшие вещества с большим процентом эффективности.

Рис. 3. Производство удобрений.

Агрохимическая промышленность – сфера, которая поставляет вещества искусственного синтеза для сельхоз нужд. Нынешние объемы растительных культур пригодных в пищу и необходимых для технических потребностей были бы недостижимы без использования химических удобрений и пестицидов.

Что мы узнали?

Выяснили, в каких направлениях активно применяются новейшие достижения этой отрасли. Узнали, какое из направлений является наиболее наукоемким.

Структура отрасли

На сегодняшний день на территории страны размещено около 8 тыс. предприятий химической промышленности. Они охватывают около 7% основных фондов всей промышленности России. Структура химического производства довольно сложная и состоит из нескольких подотраслей:

  1. Неорганическая химия — включает в себя изготовление серной кислоты, аммиака и кальцинированной соды.
  2. Органическая химия — акрилонитрил, фенол, окись этилена и карбамид.
  3. Керамика — силикатная продукция.
  4. Нефтехимия — бензол, этилен, стирол.
  5. Агрохимия — удобрения и пестициды.
  6. Полимеры — полиэтилен, бакелит, полиэстер.
  7. Эластомеры — резина, неопрен, полиуретаны.
  8. Взрывоопасные вещества — нитроглицерин, нитрат аммония, нитроцеллюлоза.
  9. Фармацевтика — лекарства и лечебные препараты.
  10. Косметика и парфюмерия — кумарин, ванилин, камфора.

Кроме того, в состав промышленности входит горно-химическая отрасль, которая обеспечивает первичную переработку апатитов, серы, нефти, газа и угля, добываемых в горных районах.

Технологии химической промышленности

С позиции химической инженерии химическая промышленность заключается в применении химических процессов, таких как химические реакции и методы очистки, для получения широкого спектра твердых, жидких и газообразных материалов. Большая часть этой продукции служит для изготовления других изделий, хотя меньшее количество поступает непосредственно потребителю. В качестве нескольких примеров продукции, применяемой потребителем, можно привести растворители, пестициды, щелок, кристаллическую соду и портландцемент.

Данная промышленность включает в себя производство неорганических и органических промышленных химикатов, керамических изделий, нефтехимических веществ, сельскохозяйственных химикатов, полимеров и каучука (эластомеров), продуктов переработки масел (масла, жиры и воски), взрывчатых веществ, отдушек и ароматизаторов. Примеры такой продукции приведены в таблице ниже.

Подотрасль Примеры
Неорганическая химия  аммиак, хлор, гидроксид натрия, серная кислота, азотная кислота   
Органическая химия акрилонитрил, фенол, этиленоксид, мочевина  
Керамика  кварцевый кирпич, фритта
Нефтехимия этилен, пропилен, бензол, стирол  
Агрохимия удобрения, инсектициды, гербициды 
Полимеры полиэтилен, бакелит, полиэстер 
Эластомеры полиизопрен, неопрен, полиуретан 
Олеохимия сало, соевое масло, стеариновая кислота 
Взрывчатые вещества нитроглицерин, нитрат аммония, нитроцеллюлоза 
Парфюмерия и косметика  бензилбензоат, кумарин, ванилин 
Промышленные газы азот, кислород, ацетилен, закись азота  

Хотя фармацевтическая промышленность часто рассматривается как химическая промышленность, она имеет много различных особенностей, по которым ее можно выделить в отдельную категорию. Среди других тесно связанных отраслей можно назвать нефтяную, стекольную, лакокрасочную, производство полиграфических красок, герметиков, клеящих веществ, а также пищевую промышленность.

Химические процессы, например, химические реакции, проводят на химических заводах с получением новых веществ с применением химических реакторов  различных типов. Во многих случаях реакции протекают в специальном коррозионно-стойком оборудовании при повышенных температурах и давлении с использованием катализаторов. Продукты таких реакций разделяют с применением различных методов, в том числе дистилляции, особенно фракционной дистилляции, осаждения, кристаллизации, адсорбции, фильтрации, сублимация и сушки.

Для обеспечения безопасности ведения процессов и гарантии соответствия продукта необходимым техническим требованиям процессы и продукт или продукты, как правило, подвергаются анализу во время и после изготовления с помощью специальных приборов и во внутризаводских лабораториях контроля качества. Все больше организации отрасли внедряют программное обеспечение химического соответствия для поддержания качества продукции и соответствия производственным стандартам. Существует множество способов упаковки и доставки продукции, в том числе трубопроводы, вагоны-цистерны и автоцистерны (как для твердых, так и жидких веществ), баллоны, бочки, бутылки, и коробки. Химические компании часто обладают опытно-исследовательскими лабораториями для разработки и тестирования продукции и процессов. Такие лаборатории могут оснащаться опытными установками, и такие исследовательские объекты могут располагаться отдельно от производственного завода (-ов).

Топливно-энергетическая промышленность

Сочетает отрасли, занимающиеся добычей и переработкой источников энергии.

Топливная индустрия прошла три периода развития:

  1. В 1900-1950 гг. продолжался угольный этап, когда в структуре топливного баланса преобладает использование угля. В 1913 году использование угля достигает максимума. Но затем начинается спад в потреблении угля вплоть до 1970 года. Это падение добычи и использования угля вызвано повышением потребления нефти. Но в 70-х годах начинается энергетический кризис. Многие страны «севера» ощутили свою зависимость от импорта нефти, поэтому может быть, уголь как топливо себя не изжил.
  2. 1950-1970 гг. — нефтяной этап. С большой скоростью растет добыча нефти. Растет потребление газа, но на этом этапе все-таки использование его не достигло своего максимума, так как еще в это время не продуманна его транспортировка.
  3. 1970-2000 гг. — нефтегазовый этап. Растет потребление газа в связи с тем, что решается проблема транспортировки газа (газ перевозится по газопроводам и в метановозах в сжиженном виде), разведаны большие месторождения газа — газ экологически более чистый вид топлива по сравнению с нефтью и углем. В Западной Европе и Северной Америке благодаря совершенствованию технологий начался переход к энергосберегающему типу развития.

Топливная индустрия состоит из: угольной, нефтяной и газовой отрасли.

Органическая химия

Такая отрасль, как органическая химия занимается изучением и синтезом веществ и материалов на основе углерода, а неорганическая – всех других элементов и их соединений. Предприятия такой направленности занимаются производством фенолов, карбамидов, аммиака, соды, серной кислоты. Эти вещества являются сырьем для многих других отраслей промышленности.

Одними из самых больших объемов выпускаемой продукции обладает органическая химическая промышленность. Перспективы развития и размещения отрасли такой специализации, как следствие, очень велики.

Силикатная химия

Силикатная промышленность изготавливает преимущественно стройматериалы. К ним относятся облицовочная плитка, кирпич, кафель, стекло, цемент. Также продуктом ее производства является керамическая и фаянсовая посуда.

Материалы для силикатной промышленности:

  • кварцевый песок;
  • глина;
  • калийная сода;
  • известняк;
  • доломит;
  • мел;
  • графит.

На примере стеклопроизводящих предприятий часто объясняют, чем отличается химическая промышленность от других отраслей. Это связано с тем, что именно на таких производственных объектах сочетаются особенности сфер металлургии, машиностроения, энергетического комплекса.

Основные отрасли

В состав химической промышленности входит множество производств, которые в совокупности производят около миллиона видов продукции. Например, органическая химия позволяет создавать разные пластмассы, которые служат для создания предметов домашнего обихода.

Структуру химпромышленности можно представить следующим образом:

  • горное сырье, которое служит основой для создания серы, апатитов и других веществ;
  • основная химия занимается производством удобрений, кислот, соды;
  • органический синтез — создает смолы, синтетику, каучук, пластмассы.

В России работают 4 базы для химического производства. Например, в Урало-Поволжском регионе удобная география, есть множество ГЭС и большой сырьевой запас, а в Сибири удобно располагать нефтехимические и углехимические комплексы.

Горно-химическая отрасль занимается производством таких важных веществ, как поваренная и другие типы солей, мышьяка, бора, бария и других. Без этого существование современного человечества невозможно представить.

Перспективы развития

Несмотря на негативные факторы, сдерживающие развитие отрасли, в РФ есть множество преимуществ для ее успешного развития:

  • Россия обладает мощной сырьевой базой. Это дает возможность минимизировать импорт исходного материала.
  • Внутренний рынок в стране развит в достаточной мере – спрос на химическую продукцию постоянно растет.

Поэтому при появлении достаточного финансирования отрасли есть большая вероятность вывести ее на высокий уровень.

В последние десятилетия химическая промышленность старается «примирить непримиримое» – обеспечить рост и снизить постоянно растущие затраты на производство. Цены на химическую продукцию чувствительны к изменению стоимости сырой нефти и природного газа. Чтобы «оставаться на плаву» производители вынуждены использовать одну из двух стратегий:

  • объединять свои активы;
  • продавать непрофильные производства.

Практикуются оба варианта.

Но все равно можно утверждать, что в целом химическая отрасль находится на подъеме, ведь стоимость продукции увеличивается быстрее, чем цена исходного сырья. Поэтому эта область довольно привлекательна в плане вложения средств, значит, имеет все возможные перспективы для дальнейшего развития и экономического процветания.

24.12.2019

Основные промышленные химикаты в мире

Можно выделить четыре основных промышленных химиката – это аммиак, серная кислота, каустическая сода и карбонат натрия.

  1. Аммиак. Основное применение аммиака заключается в производстве удобрений (75%), древесной массы (15%), нейлона (5%) и азотной кислоты (5%).
  2. Серная кислота. Серная кислота используется во многих областях: например, сельскохозяйственные химикаты и удобрения (25%), химикаты и пластмассы (25%), краски и пигменты (20%), моющие средства и мыло (20%), волокна (5%) и другие (5%).
  3. Каустическая сода (гидроксид натрия). Каустическая сода играет важную роль в производстве химикатов (30%), целлюлозы и бумаги (30%), мыла и моющих средств (10%), глинозема (5%) и др.
  4. Карбонат натрия. Одним из заметных применений карбоната натрия является производство стекла. Он также используется для масел, жиров и восков (15%), пищевых продуктов и напитков (10%), текстиля (5%), красителей и красок (5%) и т. д.

Характеристика химического производства

Тепловая энергетика, черная и цветная металлургия, нефтепереработка, строительство, фармацевтика, пищевая область производства базируются на эксплуатации химических процессов. Все отраслевые сферы нуждаются в продукции химпрома, что непосредственно влияет на ускоренное продвижение индустрии.

Ещё одной важной характеристикой химической промышленности мира является объемная сырьевая база. Сюда относятся продукты горнохимического комплекса (сера, соли, фосфориты и т

д.).

Крупнейшими поставщиками исходных продуктов являются отрасли, которые не включены в структуру химпрома (газо-, нефте-, коксо-, лесохимическая и т. д.). Они занимаются поставками не только сырья (нефть, газ, сера и др.), но и полупродуктов (спирт, серная кислота и др.).

Главным достижением химического комплекса является переход на применение продуктов переработки газа и нефти, ведь именно из этого сырья и производится основная масса продукции всей промышленности.

Центры химической промышленности в России

Химическая промышленность страны выражена несколькими основными направлениями.

Среди этих сегментов выделяют:

  • Горно-химическую промышленность;
  • Неорганическую химическую промышленность;
  • Органическую химию.

Такие производственные отрасли распределяются по территории государства в соответствии с факторами, которые отражают экономико-географичекскую специфику конкретного региона, например, водную, сырьевую базу или топливно-энергетическую обеспеченность.

Многие предприятия в таких регионах ориентированы исключительно на нужды потребителей.

Рис. 2. КОАО «Азот» г. Кемерово.

Для производств, ориентированных на готовую продукцию, значимым показателем выступает потребительский фактор.

Для удобства и сохранения средств часть химпроизводств страны размещают на территории другого предприятия. Примером может служить медеплавильный комбинат, который включает в себя фабрики по производству удобрений. Это объясняется тем, что медная руда содержит в своем составе фосфор.

Крупнейшими производствами центрального региона России являются предприятия, которые находятся в Рязани, Новомосковске и Ярославле.

Северо-Западный экономический район представлен центрами химпромышленности, которые размещены в Луге, Новгороде, Санкт-Петербурге.

Рис. 3. Химический завод им. Л.Я.Карпова в Санкт-Петербурге.

Экономический район Урала представляю Салават, Стерлитамак, Пермь. Западную Сибирь представляют Кемерово, Новокузнецк, Омск, Тобольск, Томск.

Что мы узнали?

Выяснили, чем обусловлена востребованность химической отрасли в современном обществе. Узнали, каков процент экспорта составляет химическая промышленность страны от общего числа экономически значимых производств. Получили информацию о размещении предприятий химпроома на территории России.

  1. Вопрос 1 из 5

Начать тест(новая вкладка)

Основные трудности

В отрасли имеются некоторые проблемы, замедляющие ее развитие. Среди них:

  • Использование устаревшего оборудования – многие предприятия были построены еще в конце прошлого века и с тех пор модернизировались мало, зато работали «на износ», а это ведет к увеличению вероятности возникновения постоянных поломок аппаратов. Кроме того, такая техника более энергоемкая – это приводит к увеличению затрат на производство и понижению уровня рентабельности.
  • Кадровые проблемы – наблюдается нехватка специалистов (из-за понижения статуса образования химической направленности).
  • Нестабильность инвестирования.

Кроме того, из-за отсутствия модернизации аппаратуры конечные продукты имеют низкий и средний уровень качества, что существенно снижает конкурентоспособность.

Рост химического производства

В конце 19-го века наблюдался стремительный рост как объемов производства, так и номенклатуры производимых химических веществ. Крупные химические предприятия сформировались также в Германии, а затем в Соединенных Штатах.

Начало производства искусственных удобрений для сельского хозяйства положил сэр Джон Лоуз в построенном для этой цели Ротамстедском научно-исследовательский центре. В 1840-е годы он основал большой завод в окрестностях Лондона для производства суперфосфата извести. В 1840-х годах Чарльз Гудьир в США и Томас Хэнкок в Англии запатентовали способы вулканизации каучука. Уильям Генри Перкин, Лондон, открыл первый синтетический краситель. Он частично преобразовал анилин в сырьевую смесь, с получением, после экстрагирования добавлением спирта, вещества насыщенного пурпурного цвета. Он также разработал первые синтетические отдушки. Однако, в области синтетических красителей главенствующее место быстро заняла немецкая промышленность.Три крупные фирмы BASF, Bayer и Hoechst производили несколько сотен различных красителей, а к 1913 году Германия произвела почти 90 процентов мирового предложения красителей,а около 80 процентов своей продукции реализовывала за рубежом. В США применение Гербертом Генри Доу электрохимической обработки для получения химикатов из соляных растворов возымело коммерческий успех, который поспособствовал продвижению химической промышленности страны.

Историю развития нефтехимической промышленности можно отследить до нефтяных заводов Джеймса Янга в Шотландии и Абрахама Пинео Геснера в Канаде. Первая пластмасса была изобретена Александр Парксом, английским металлургом. В 1856 году он запатентовал Паркезин, целлулоид на основе нитроцеллюлозы, обработанной множеством растворителей. Этот материал, представленный в 1862 году на международной выставке в Лондоне, предвосхитил многие из современных декоративных и практических сфер применения пластмасс. Промышленное производство мыла из растительных масел было начато Уильямом Левером и его братом Джеймсом в 1885 году в графстве Ланкашир на основе современного химического процесса, изобретенного Уильямом Хафом Уотсоном, в котором применяется глицерин и растительные масла.

К 1920-м годам химические заводы объединились в крупные конгломераты; IG Farben в Германии, Rhône-Poulenc во Франции и Imperial Chemical Industries в Великобритании. В начале 20-го века в Америке одним из основных химических предприятий стала фирма Dupont.

В настоящее время химическое  производство является высокотехнологичной промышленностью, для которой конкурентоспособность в большей степени зависит от возможности вкладывать инвестиции в исследования и разработки, чем от расходов на оплату труда.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock
detector