ОСНОВЫ ТЕХНОЛОГИИ ХИМИЧЕСКИХ ПРОИЗВОДСТВ
1. Общие сведения о химической промышленности и ее продукции. Основные направления технологического прогресса в химической промышленности.
2. Основы технологии важнейших химических производств: переработка топлив; производство кислот, минеральных удобрений, полимеров, нефтепродуктов.
1.
Химическая промышленность объединяет производства, в которых преобладают химические методы получения и переработки сырья и материалов.
Химизация – это внедрение достижений химии в народное хозяйство с целью ускоренного развития производительных сил, повышения эффективности общественного производства и создания условий для удовлетворения материальных и культурных потребностей общества.
Химизация имеет двоякое значение. Во-первых, она усовершенствует технологию производственных процессов, заменяя механические операции химическим воздействием. Во-вторых, химия вообще и химия полимеров и керамики в частности, являются важнейшим источником дешевого сырья и новых материалов. Химизация народного хозяйства включает:
1. широкое использование химических процессов во всех отраслях материального производства;
2. использование в промышленности и строительстве синтетических материалов и пластмасс вместо цветных металлов, сплавов и природных материалов;
3. развитие производства минеральных удобрений и химических средств защиты растений;
4. замену природных материалов и пищевого сырья, расходуемых химической промышленностью синтетические продукты;
5. развитие химических производств для нужд здравоохранения;
6. использование химических продуктов и синтетических материалов в производстве товаров широкого потребления.
Основу химизации народного хозяйства составляет химическая промышленность. Поэтому темпы ее развития опережают темпы роста промышленного производства в целом.
Отрасль химической промышленности составляют разнообразные предприятия, которые отличаются как технологическими процессами, так и конечными продуктами производства. Всю химическую продукцию можно разделить на следующие классификационные группы:
1. Неорганические вещества, включающие следующие основные продукты: аммиак; неорганические кислоты (серная, азотная, соляная); содовые продукты; щелочи; минеральные удобрения и ядохимикаты; силикаты (строительная керамика, вяжущие вещества, стекло).
2. Органические вещества: продукция переработки твердых топлив; продукция переработки жидких топлив; продукция переработки газообразных топлив.
3. Продукты органического синтеза: пластические массы; химические волокна; каучук и резина; лакокрасочные материалы.
4. Химические реактивы и особо чистые вещества.
5. Медикаменты и химико-фармацевтическая продукция.
Продукция химической промышленности используется в ряде отраслей народного хозяйства: в машиностроении (пластмассы, лакокрасочные материалы, клеи, герметики, резины), сельском хозяйстве (удобрения и ядохимикаты), здравоохранении (лекарственные препараты, витамины) и т.д. Это накладывает определенные требования на качество химических продуктов, оно должно соответствовать требованиям стандартов. Качество химической продукции зависит как от качества применяемого исходного сырья, так и в значительной степени от уровня технологии ее производства.
Основные направления технологического прогресса в химической промышленности:
1. Увеличение масштабов аппаратов. Обеспечит повышение производительности.
2. Интенсификация работы аппаратов. Необходима для совершенствования и улучшения режимов работы аппаратов. Связана с модернизацией и реконструкцией.
3. Механизация трудоемких процессов.
4. Автоматизация и дистанционное управление процессами.
5. Замена периодических процессов непрерывными. Это аналогично применению конвейеров в механической технологии. Переход к непрерывным процессам повышает производительность труда, улучшает качество продукции и условий труда.
6. Использование теплоты реакции.
7. Создание безотходных производств. Решает комплексно-экологическую проблему и обеспечивает снижение себестоимости продукции благодаря полному использованию всех компонентов сырья.
8. Применение прогрессивных химико-технологических процессов. К ним относятся плазмохимические процессы, фотохимические реакции, радиационно-химические процессы и биотехнологии. Особое место занимает биохимическая технология, поскольку живая клетка обладает высокоактивными, тонкоселективными биологическими катализаторами, по своей эффективности при низких (нормальных природных) температурах несравненно превышающими катализаторы, используемые в химических производствах.
2.