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并不是所有的食品添加剂都有害,有的食品添加剂有营养价 ...?
有的 食品添加剂 能改善风味、口感,增加视频稳定性,不必谈“剂”色变。只要合理使用食品添加剂,对人体是无害的。
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各家都用的什么催化剂?
请大家讨论一下,你们催化裂化装置用的都是什么 催化剂 ,用的效果怎么样。
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水泥厂用什么耐磨热电偶好?
用普通耐磨合金保护管(陶瓷保护管,高铝质保护管)的时间都不长
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油漆的吸附性实验?
请问哪位熟悉油漆的吸附性实验 包括: 实验原理、实验内容、实验材料、实验步骤、实验条件、实验结论等方面。 急用!! 谢谢!!
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JB-T 8880-2010 滚动轴承 电机用深沟球轴承 技术条件?
JB-T 8880-2010 滚动轴承 电机用 深沟球轴承 技术条件 PDF格式共7页。
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求助20%尿素溶液用304不锈钢做容器可不可以?
设计的话,需要用什么材料,请楼上说明一下
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#304不锈钢
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动设备的操作规程?
隔膜泵 操作规程:word格式,约65K 离心式 压缩机 操作规程:word格式,约85K
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喷淋式饱和器本体泄露问题?
各位,我们用的喷淋式饱和器才4年,今年发现饱和器本体焊缝处已经开始泄露了,我们采用的是补焊的方法,饱和器材质是904L的,请问补焊能否坚持长久时间,有没有更好的处理方法呢,为什么这么高的材质仅仅4年不到就漏了呢?
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pdms坡管后问题?
请教 pdms坡管后 头尾俩 90°弯头 为什么有时候会变成大于90° ? 急
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耐震压力表的问题?
耐震压力表 (充 硅油 压力表 )使用场合?安装时必须垂直安装吗?
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请问Design break此处何解?
Design break underneath lower chimney tray.
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加氢高压水冷选型?
操作压力12MPA 的催柴改质装置,高压 换热器 怎么选型啊,那种换热器比较合适。想在空冷前加一台高压水冷
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氢化遇到一个很奇怪问题?
钯碳 常压氢化,灌气球很顺利的反应,但是用帆布的 氧气 袋灌 氢气 几乎不反应,温度压力都差不多,是不是帆布氧气袋里面含什么东西使钯中毒了,大家都用什么型号的氧气袋啊?
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关于细高的立式气体储罐的压力表口和安全阀口的设置问题?
大家好,关于细高的立式气体储罐的 压力表 口和 安全阀 口的,大家是如何设置的,如果设置在顶部,满足法规要求,但是不便于操作;如果是设置底部,不符合法规要求?请问大家是如何处理这个问题的?
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硫酸尾气浓度的单位换算?
请教 硫酸 尾气排放单位mg/m3与ppm是如何换算的?如:960mg/m3与340ppm是相对应的
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包装材料溶出物的检测——高锰酸钾消耗量检测?
关键词:高锰酸钾消耗量检测 国家 标准物质 信息平台 食品检测标准菌株 环境监测标准物质 1 .试剂 ①稀 H2SO4(1+2) 。 ② 0.0100 mol · L-1 KMnO4 标准液。 ③ 0.0100 mol · L 草酸钠 标准液。 2 .检测步骤 准确称取一定质量样品,加水浸泡 2 h( 若为液体,则准确吸取 100 mL) 于锥形瓶中,准确加稀 H2SO4 (http://www.rmhot.com/mainfiles/rmlist.asp?addkey=yes&key=%u786B%u9178) 5 mL 、 0.0100 mol · L-1 KMn04 10 mL ,加玻璃珠 2 粒,煮沸 5 min ,加 0.0100 mol · L-1 Na2 C204 10 mL ,混匀,用 0.0100 mol · L-1 KMn04 标准溶液滴定至微红色,记录消耗 KMn04 标准溶液毫升数 ( 同时做空白试验 ) 。 3 .计算 X = (V1 – V2)*c*31.6*1000/100( 或 m) 式中: X —— 包装材料 中 KMn04 消耗量, mg · L-1 (kg-1) ; U ——样品浸泡液消耗 KMn04 液体积, mL ; K ——空白浸泡液消耗 KMO4 液体积, mL ; c —— KMn04 标准液浓度, mol · L-1 ; 31 . 6 —— 1 mLKMn04 标准液相当于 KMn04 质量, mg ; m ——样品的质量 (100 为取液体积 ) 。 4 .说明 取样品水浸泡液检测时,如有残渣应过滤。
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叶轮做动平衡的开孔?
叶轮做动平衡的开孔,是为了修补重量分布的不均匀吗,那这样会不会影响效率啊
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大型离心式压缩机,对润滑油的要求有哪些?
大型离心式 压缩机 ,对 润滑油 的要求有哪些?设备一般运行对长时间进行一次 滤油机 滤油工作?油温超过60摄氏度有什么影响?
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求工地仪表施工图纸,学习用?
哪位师傅有工地工作的经验?有没有现场仪表施工图纸啊,发我一份学习一下,谢谢了。
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煤化工发展方向——煤制烯烃?
煤化工发展方向——煤制烯烃 张殿奎 ( 中国神华煤制油化工有限公司北京工程公司,北京100011) 化学工业第27卷第1—2期2009年2月 烯烃作为重要的化工原料.作为石油化工核心产品.被称为“石化工业之母”。乙烯产量已成为衡量一个国家石油化工发展水平的标志.其生产能力被看作是一个国家经济实力的体现。美国、西欧、El本等发达国家地区和一些发展中国家。在经济起飞阶段,无不把石油化工作为支柱产业,加以发展。 乙烯产品直接繁衍和带动发展塑料深加工、橡胶制品、纺织、石蜡深加工、助剂加工、包装材料、建设材料、化工机械制造、工程建筑、运输、餐饮服务等产业。大到航空航天,小到吃饭穿衣.它与国民经济、人民生活息息相关。一个年产量百万吨级乙烯项目.除本身直接提供数目庞大的就业岗位外.还通过发展配套产品和深加工产品.建立起覆盖性的新兴加工产业。初步测算可增加就业岗位5万余个。 据权威机构预测.到2009年.全球乙烯需求量年均增长500万t:我国乙烯当量消费2010年将达到2500万t.2015年达3000万t以上。 20 世纪60年代初.美国乙烯年产量就达200多万t.到20世纪70年代后期更是激增到了2000万t.而当时我国大陆的乙烯年生产能力仅为6万t/a1983年我国3O万l/a大乙烯工程在大庆石化、齐鲁石化、扬子石化、上海石化建成投产后.我国乙烯工业迈上新台阶传统的烯烃产品。如乙烯、丙烯的制取路线.主要是通过石脑油裂解生产的.其缺点是过分依赖石油自从1993年我国成为石油净进口国之后.进口石油的比重不断加大.2007年达到了16317万t.石油对外依存度达到47.2%。我国石油缺口逐年增大.对能源的安全供应、国民经济的平稳运行以及社会的可持续发展构成了严重威胁因此.从煤化工中获得乙烯、丙烯显得非常 重要。另一方面。在原油价格高位运行的背景下,煤制烯烃的工艺路线显现出竞争力.其成本优势明显.经济上有竞争力。 面对全球石油资源日益紧缺的形势.国外已开发出甲醇制烯烃和甲醇制丙烯的技术.但尚未实现工业化我国也完成了甲醇生产乙烯和丙烯的相关技术.并进入工业化试验阶段。 1 国外煤化工烯烃发展情况 1.1 甲醇制乙烯(MTo) 最早提出MTO工艺的是美孚石油公司(Mobil).随后巴斯夫(BASF)、埃克森石油公司(Exxon)、环球石油公司(UOP)及海德鲁公司(Hyrdro)等相继投入开发.在很大程度上推进了MTO的工业化美国UOP公司和挪威Hydro公司于1995年合作开发成功MTO工艺。该工艺以甲醇为原料.通过甲醇裂解制得以乙烯和丙烯为主的烯烃产品按甲醇原料的不同。可以有天然气和煤两种路线。1998年。采用UOP/Hydro工艺的20万t/,a乙烯工业装置开始建设.目前已实现5O万t//a乙烯装置的工业设计.并表示可对设计的50万t/,a大型乙烯装置做出承诺和保证2008年1月3113.新加坡Eurochem技术公司旗下的Viva公司将在尼Et利亚的Lekki建设330万t/a甲醇装置.下游配套建设MTO装置。 采用UOP/Hydro的MTO技术和UOP烯烃裂解工艺技术(OCP),组成MTO—OCP加工技术方案,计划2012年建成投产。UOP烯烃裂解工艺技术可将联产的低价值C~C。重质烯烃转化为丙烯和部分乙烯。 1.2 甲醇制丙烯(MTP) 目前世界上从事MTP技术开发的公司主要是鲁奇公司。2002年1月,鲁奇公司在挪威建设了1套MTP中试装置.到2003年9月已连续运行了80ooh。该中试装置采用了德国Sud—ChemieAG公司的MTP催化剂。该催化剂具有低结焦性、丙烷生成量极低的特点,并已实现工业化生产。目前,MTP技术已经完成了工业化装置的工艺设计鲁奇公司MTP反应器有两种形式.即固定床反应器(只生产丙烯)和流化床反应器(可联产乙烯/丙烯)。 2 我国煤制烯烃发展情况 2.1 自主研究开发的技术 2.1.1 大连化物所SDTo工艺及其催化剂 甲醇转化制烯烃的核心技术之一是催化剂.其性质和性能决定着MT0新工艺技术的发展方向前期的固定床MTO技术基于改性ZSM一5催化剂.虽然证明是成功的.但是乙烯的选择性和(乙烯+丙烯)选择性偏低。根据分子筛催化的形状选择性原理.以中孔ZSM一5分子筛的改性发展催化剂.对于进一步大幅度提高低碳烯烃.尤其是乙烯的选择性是非常困难的探索和应用新型小孔 分子筛催化剂 。是实现MTO技术总体上再突破的关键.也是MTO技术开发过程中长期探索的方向。 大连化学物理研究所从20世纪80年代初便率先开展了甲醇制取低碳烯烃的新工艺过程的研究.先后开发了两代甲醇制取低碳烯烃技术。 “六五”期间.甲醇制 烯烃催化剂 研制曾列为中科院重大课题.完成了实验室小试.1985年通过了中国科学院组织的技术鉴定在此基础上.MTO技术中试项目被列为国家“**”重大科技攻关项目和中科院“重中之重”项目(1987--1993),进行催化剂中试放大和固定床反应工艺中试放大为此.在大连化学物理研究所建成了甲醇中试试验楼和甲醇处理量300t/a的MTO中试装置经过艰苦的努力.最终于1993年全面完成了固定床工艺的中试工作为了使合成气制烯烃过程技术上更合理和高效.20世纪90年代初大连化学物理研究所又在国际上首创了合成气经由二甲醚制取低碳烯烃新工艺方法(简称SDTO工艺),被列为国家“八五”重点科技攻关课题f85—513—02)。该新工艺是由两段反应构成。第一段反应是合成气H:+CO在所发展的金属沸石双功能催化剂上高选择性地转化为二甲醚第二段反应是二甲醚在SAPO一34分子筛催化剂上高选择性地转化为乙、丙烯低碳烯烃.并由所开发的以水为溶剂分离和提浓二甲醚步骤.将两段反应串接成完整的工艺过程。 SDTO 新工艺经“八五”期间连续攻关.取得了重大进展.1995年在上海青浦化工厂最终取得了中试规模放大成功。于1995年底在北京通过了国家计委的验收和由中科院主持的专家鉴定.确认在总体上达到了国际领先水平。所发展的适合两段反应的催化剂及流化反应工艺达到国际先进水平.并于1996年获得中国科学院科技进步奖特等奖和国家三部委联合颁发的“八五”重大科技成果奖。 SDTO 新工艺具有如下特点:(1)由合成气制二甲醚打破了合成气制甲醇体系的热力学限制.CO转化率高者可达90%以上.与合成气经甲醇制低碳烯烃相比可节省投资5%~8%.节省操作费用约5%;(2)采用小孔磷硅铝(SAPO一34)分子筛催化剂,乙烯的选择性大大提高(50%~60%);(3)在SAPO一34分子筛合成与催化剂廉价方面有大的突破.催化剂成本的降低对于流化床反应工艺具有特别重要的意义;(4)第二段反应采用流化反应器。可有效地导出反应热,实现反应一再生连续操作,能耗大大降低;(5)SDTO新工艺具 有灵活性.它包含的两段反应工艺既可以联合成为合成气制烯烃工艺的整体。又可以单独应用;特别要指出的是.所发展的SAPO一34分子筛催化剂可直接用作甲醇制烯烃过程“八五”期间.大连化学物理所研制出了具有我国特色和廉 价的新一代微球小孔磷硅铝分子筛型催化剂(DO123型)。该催化剂及其活性组分SAPO一34分子筛.均已成功地进行了接近工业规模的放大制备试验“八五”攻关任务完成后.大连化物所一方面加紧MTO的推广放大工作.同时也认识到MTO的工业化可能是一条漫长的过程.而核心技术的创新与发展将是持续性的。因此.在完善中试技术的同时.又回过头来从基础研究和新材料探索开始。着手发展新一代催化剂.也着手利用新的研究成果开展新一轮专利申请.从根本上保持 MTO 技术的持续领先。这期间的研究得到了中国科学院“九五”重大项目和国家“973”计划的支持。在基础研究取得突破的同时.研制出了新一代甲醇/--甲醚制低碳烯烃的催化剂在实验室优化条件下.该催化剂反应性能指标达到转化率100%。(乙烯+丙烯)收率>90%。又建立了催化剂喷雾干燥中试试验装置.完善了流化反应用微球催化剂的制备工艺提出了催化剂生产的工艺流程.并提出了工业放大催化剂的产品规格和生产控制指标。2006年在陕西工业实验取得突破性进展。 2 .1.2清华大学MTP技术 该项目开发主要包括基础研究、工业放大及工业试验三部分项目是在清华大学小试研究工作基础上.将小试成果放大到万吨级规模,通过工业试验装置的运行.最终使该万吨级的工业试验装置技术和环境保护各项指标达到国内外先进水平.为下一步百万吨级工业化装置建设提供技术依据和培训平台中国化学工程集团公司、清华大学和安徽淮化集团有限公司正在合作开发MTP技术在安徽淮化建设工业试验装置对我国MTP发展具有重要意义。2008年2月19日至20日.安徽省发改委已邀请省内外专家.召开了“甲醇流化床制丙烯技术”开发项目初步设计审查会该工业试验装置建设规模为年处理甲醇3万t.年产丙烯近1万t.副产 液化石油气 800t,总投资约1.6亿元,计划2009年3月投料试车。 2 .2工业化在建煤制烯烃项目 2 .2.1大唐多伦MTP 大唐国际发电股份有限公司(简称大唐国际)计划在锡林郭勒盟多伦县建设总规模年产138万t煤基烯烃(中间产品500万t/a甲醇)煤化工项目。该项目只采用Lurgy公司MTP技术生产丙烯。 2005 年.大唐国际开始在多伦建设46万t/a煤基烯烃一期项目。该项目年需煤炭620万t(其中原料煤380万t,燃料煤240万t).年产聚丙烯46万t及副产精甲醇24万t.汽油12.95万t.液化气6.66万t。主要建设内容为空分装置、煤气化装置、甲醇合成装置、甲醇制丙烯装置(MTP)、丙烯聚合装置、硫回收装置、白备动力车间。该项目预计总投资118亿元。计划2009年投产。 2.2.2 神华宁煤MTP 神华宁煤集团在宁东能源化工基地新型煤化工基地总投资132亿元建设年产聚丙烯52万t.副产汽油及液态燃料等其他产品22万t.年用煤量500万t的煤制烯烃项目该项目包括三个关键工艺:煤制甲醇、甲醇制丙烯和丙烯聚合产生聚丙烯。2006年8月.神华宁煤集团与德国鲁奇工程咨询有限公司签订了煤基烯烃项目技术转让合同.神华宁煤集团煤基烯烃项目核心技术和关键设备引进最终完成如果进展顺利。神华宁煤集团这个我国第一个MTP项目(煤制丙烯)有可能赶在伊朗之前.成为全球第一套投产的大型工业化MTP项目在煤气化技术引进方面.2007年初神华宁煤集团又与西门子发电集团签订GSP气化技术专有设备采购合同。2007年底,该项目已经开工建设.预计到2009年10月建成投产 2.2.3 神华包头DMTO 内蒙古神华包头煤化工项目继20o6年按权限完成180万t/a甲醇的核准手续后.6O万t/a煤制烯烃项目在2006年底正式获得国家发展和改革委员会核准神华包头煤化工项目位于包头市规划的新型工业基地内.总体工程包括180万t/a甲醇装置、60万t/a甲醇制烯烃(MTO)装置、3O万t/a聚乙烯装置、30万t/a聚丙烯装置、24万m3/h标准状态的氧气的空分装置。并配套建设3台410t/h高压蒸汽锅炉和100MW抽汽凝汽式汽轮发电机组及其它辅助设置.主体项目总投资121.8亿元神华包头煤制烯烃项目自2005年底一期工程奠基以来.各项外围建设已经陆续展开。铁路专用线、工业供水备用管线等工程正在紧张施工.大规模建设于2008年初期全面展开。该项目已经选择了陶氏Unipol聚丙烯技术.建设一座全新的30万t/a聚丙烯装置使用的流化床反应器和高性能催化剂系统.使厂家能够灵活生产各类均聚物、无规共聚物和抗冲共聚物等聚丙烯塑料产品。该装置预计2010年投产。 3 我国煤制烯烃的进展情况 3 .1加快研究开发煤炭清洁能源自有技术 目前已经获得批准.在建和将要建设的甲醇能力超过50o万t/a.处于规划中的接近3000万t/a。 我国甲醇生产能力增长迅速.再过几年甲醇产能有可能出现过剩。发展甲醇制烯烃。可以延伸甲醇下游深加工.提高产品竞争力和持续发展能力,有利于消化我国扩张迅速的甲醇产能.为甲醇产业的健康发展作出贡献。 煤制烯烃产业也面临着风险和挑战。煤制烯烃产业属于技术、资金和人才密集型产业,对企业的综合实力要求较高。核心技术甲醇制烯烃工艺尚无商业化实例.在项目建设和运行管理上没有现成经验可借鉴在煤矿坑口发展煤制烯烃项目在水资源、城市依托等方面受到较大限制。煤制烯烃项目远离主要消费市场,产品运输成本较高总的来说.我国发展煤制烯烃产业既有国家政策支持原油、价格高企、下游需求良好、技术工艺成熟、经济优势明显等有利条件,也有投资规模巨大、煤炭产地水资源匮乏、产品远离消费市场等不利因素.但煤制烯烃项目的进展。将给其它有志于发展煤制烯烃产业的企业提供宝贵的经验,煤制烯烃也将成我国烯烃来源重要补充。 煤炭的清洁转化已成为我国能源战略的重要内容.我国政府1994年就已经将煤炭的清洁转化和高效利用列入《中国2l世纪议程》,近年来又明确提出要稳步推进煤炭液化和煤制烯烃示范工程建设。据不完全统计.目前国内获准在建煤化工项目有30多项.这些项目将新增甲醇生产能力近1000万t/a、二甲醚340万t/a、烯烃110万t/a、煤制油248万t/a。我国以煤制油、煤化工、煤制氢和煤气化联合循环(IGCC)发电为代表的新型煤炭清洁转化产业正在形成 3 .2研制高效新型催化剂 甲醇制烯烃工艺开发主要集中在两个方面: (1) 改性SAPO一34分子筛催化剂的开发。重点开发选择性高、耐磨损、长期水热稳定的适用于流化床的MTO催化剂; (2) 甲醇制烯烃流化床工艺装置的开发目前大连化物所制备的DO一123催化剂已经接近国际先进水平.只要在耐磨损强度等方面进行必要的完善.相信可以达到流化床反应器对催化剂的苛刻要求。 4 煤制烯烃是在高油价下取代石油化工的方式 煤制烯烃和石脑油裂解制烯烃技术路线相比较.在经济 上的竞争力取决于甲醇的成本。如果在煤炭产地附近建设工厂.以廉价的煤炭为原料。 通过大规模装置生产低成本的甲醇.再将甲醇转化成烯烃.经济上将具有很强的竞争能力。 据某公司煤制烯烃项目可行性研究结果表明.当原料煤价格在100元/t左右.煤制甲醇的规模达到100万t/a以上时.可以将甲醇的完全生产成本控制在100美元/t以下。通过对以煤为原料(采用MTO工艺)与以石脑油为原料制取的聚乙烯、聚丙烯成本进行测算和比较表明,煤路线制取的聚烯烃成本比石脑油路线大约低400元/t左右此外.煤路线制烯烃的成本中原料煤所占的比例小于20%,煤价的波动对经济性影响较小。 煤制烯烃工艺路线在经济上就具有竞争力。根据UOP公司公开发表的文献.当原料甲醇价格控制在90100美元/t时.采用MTO工艺制取的乙烯和丙烯成本与20~22美元/bbl原油价格条件下石脑油裂解制烯烃的成本相比.具备经济竞争力。 可见.在目前的高油价背景下.我国一些企业采用煤制烯烃工艺路线的经济性是不言而喻的5发展煤制烯烃的外部条件 (1) 布局。我国很多富煤地区离经济发达地区较远.而我国的特点是多煤的地方缺水、多水的地方缺煤.因此煤化工发展的规划布局一定要合理。富煤、水资源充足、交通便利,满足这三个条件的可以定为发展煤化工的首选地区 (2) 技术。如上所述MTO、MTP国内尚无成熟工业化技术。MTO技术专利商主要是UOP/Hydro公司。MTP专利商主要是德国的Lurgi公司。国内中科院大连化物所和北京清华大学的QMTP也在进行相关研究。并取得一定进展。我国对于自主煤化工技术的研发非常重视.过去几十年的研究积累对自主技术的研发起到了非常重要的推动作用这些技术在国家资金以及企业投入等多方资金支持的情况下快速发展.但是同时面临着与国外先进技术的激烈竞争 (3) 环境压力。目前。煤化工产生的传统污染物已经能够很好治理,如硫的排放控制、工业废渣的综合利用等水资源是煤化工产业发展的重要制约因素.尽管在先进的煤化工技术中.水的循环利用率很高.然而煤化工一定会消耗水. 在某些缺水地区大规模发展煤化工产业.会影响当地脆弱的水资源平衡。另外。作为高碳含量的化石能源.煤炭不论是作为能源直接燃烧利用或者是转化利用.二氧化碳的排放都是不可避免的。 应引起注意值得庆幸的是.煤化工生产过程所产生的二氧化碳具有较高的纯度.这样比起从燃煤烟气中捕获二氧化碳使之浓缩再埋藏的成本要低很多 (4) 能源利用效率。发展煤化工首先要有充足的煤炭资源做保障。我国煤炭资源总量较多。但达到一定勘查深度的储量却较少与其他煤炭资源大国相比,有效供给不足、利用效率低。 所以.有必要加大地质勘探力度.进一步提高煤炭的经济可利用资源量.同时提高能源利用效率。 综上所述.在当前国际金融危机,石油价格大起大落之际.我国发展煤化工最佳途径是,采取成熟的煤制烯烃技术生产丙、乙烯,减少石脑油的消耗和进口石油.从而做到无论油价如何变化.我国主要能源石油供求平衡都处于可控状态,同时也可减少外汇风险.提高国家能源安全。总之.从长远考虑.煤制烯烃是一个重要发展方向。 6 对发展煤制烯烃的建议 煤化工在短短几年内迅速升温.产业化呼声空前高涨.从中央到地方都在研究和部署今后5l0年煤化工发展方向、战略重点和重大项目。特别是产煤地区已将发展煤炭深加工、构建煤化工基地或园区、延伸传统煤炭产业链,作为振兴地方经济的重大举措发展或投资建设煤制烯烃及下游化工产品.应注意以下几点 (1) 首先应编制科学合理的区域规划或企业发展战略规划.确定产业定位、发展方向、主导产业链、重点发展项目、所需外部配套条件、实施步骤和保证措施等。 (2) 根据煤资源(可否稳定持续供应)、水资源f可否保证1及其价格f可否获取价格尽可能低的资源)、物流与运输(运力可否保证、运费承受力1等要素对项目进行全面风险评估。 (3) 工艺技术选择应遵循成熟、可靠、煤种适应性强、能够长周期稳定运行原则,重视系统配置优化.而不是单元过程最优。鼓励采用清洁生产技术、节能节水技术和绿色化工生产技术。 (4) 由于能源重化工项目投资较大。建议采取合资合作建设模式。降低投资风险。合资各方以资源方、物流方、销售方、资金方和技术方模式为佳。 (5) 密切关注整个能源重化工产业景气周期的变化,准确选择建设时机。为降低投资风险,建议对大型能源重化工项目分期建设。 .注# ) # # , 。
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学校:开封大学 - 化学工程学院
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