盘锦生物质能化工产业园区介绍
盘锦石化及精细化工产业园区简介
中国盘锦石化及精细化工产业园简介(初稿)中国盘锦石化及精细化工产业园位于辽宁省盘锦市,地处辽宁沿海经济带发展主轴,是渤海湾经济圈的重要一环,处于辽西沿海经济区、辽宁中部城市群经济区和辽东半岛沿海经济区的交汇点。
园区坐落于辽河之滨,渤海北岸,北临荣兴湖,西依盘锦港,东连辽滨水城,南望营口市区,有疏港铁路穿行其中,总面积为42.5平方公里。
园区成立于2014年1月1日,园区管委会设有主任一名,由辽东湾新区管委会副主任王学林兼任,配有副主任三名,下设综合保障局、企业服务局和三个招商局,专职服务人员近20名。
园区位于国家级开发区——盘锦辽东湾新区西扩区内,坐拥第五代亿吨大港盘锦荣兴港,专享五万吨级化学品码头和三十万吨级原油码头,毗邻大连理工大学盘锦校区及盘锦职业技术学院等科研院所,辅以发达的公路和铁路交通,借助“国家级开发区”、“国家新型石化产业基地”和“海峡两岸石化产业合作示范区”等政策优势,着力打造世界级石化及精细化工产业新高地。
园区规划由世界顶级规划设计机构——新加坡裕廊规划设计院按照世界级石化及精细化工产业基地标准设计,规划科学,布局合理。
经过近十年的发展,园区配套设施逐步完善,包括荣兴港、三十万吨级原油码头、五万吨级化工品码头、数十公里管廊带、国际领先的污水处理厂、数座60万kv变电站和石化产品交易所等一些列配套设施已经基本建成。
园区产业定位明确,集中力量支持和发展石油炼化、精细化工和电子化学品等产业链长、附加值高、发展潜力大的相关产业。
目前,园区有中国兵器集团1500万吨炼化一体化项目、长春石化环氧树脂项目、联成化学苯酐增塑剂项目、和运集团氯化丁基橡胶项目、宝来集团重油加工项目、瑞德集团芳烃深加工项目、天时集团陆上终端处理项目等一批在建和建成项目,投资规模超过1500亿元。
园区内日益齐全的化工前道产品为精细化工产业发展提供了充足的源料,可完全满足各类石化及精细化工企业的落户、生产要求。
本着“对企业投资负责,对企业发展负责”的服务理念,集产业集群优势、交通物流优势、基础设施优势、投资政策优势、技术人才优势、人文宜居优势和市场交易优势于一身的盘锦石化及精细化工产业园竭诚欢迎世界各地朋友前来共谋伟业,投资发展。
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1012 当 代 化 工 2019年5月显著,氢碳比、热重残留质量比两项理化性质与SBS 改性沥青低温性能相关度最好,R 2在0.8以上,此外硫含量与老化前延度,Ic 、比重与老化后延度的相关度也较高,R 2分别在0.8以上;(4)基质沥青分子量与SBS 改性沥青高低温性能、135 ℃黏度的相关度最小。
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通 过 以 卜的研 究看 ,要 分离 提纯 得 到较 高浓 度的绿原酸,在高速逆流色谱分析的情况下.i{:f刘 体 系设 定 为正 丁醇 :乙酸 乙酯 :水:l:1:2,同 时 色 谱仪的最佳 试验条件为 800 r/minm的转速,流速取 1.5 mlJmin,同 时 分离温 度取 25。C,南此 可 以得 到
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辽宁省生态环境厅关于盘锦精细化工产业开发区规划调整环境影响报告书审查意见的函-辽环函〔2020〕9号
辽宁省生态环境厅关于盘锦精细化工产业开发区规划调整环境影响报告书审查意见的函正文:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------辽宁省生态环境厅关于盘锦精细化工产业开发区规划调整环境影响报告书审查意见的函盘锦精细化工产业开发区管委会:2019年11月6日,我厅在沈阳市组织召开了《盘锦精细化工产业开发区规划调整环境影响报告书》(以下简称报告书)审查会。
省生态环境保护科技中心,盘锦精细化工产业开发区管委会、盘锦市生态环境局,省环境规划院有限公司等单位代表参加了会议。
由有关部门代表及生态、环保、规划等相关专业的4位特邀专家,共7人组成审查小组(名单附后)。
修改后报告书于2020年1月6日报到我厅。
根据审查小组评审意见,形成审查意见如下:一、盘锦精细化工产业开发区位于盘锦市中心城区西北部,双台子主城区西部,四至范围:东起305国道、中华路,西至太平河,南至红旗大街、北三街,北至园区街,规划调整后用地面积11.87平方千米。
2017年,辽宁省人民政府以《辽宁省人民政府关于同意盘锦精细化工产业园区晋升为省级经济开发区的批复》(辽政〔2017〕231号),同意建立盘锦精细化工产业开发区,为省级高新技术产业开发区。
园区重点发展精细化工和高新技术产业。
该规划期限近期至2020年,远期至2030年。
规划功能定位为盘锦市经济转型的持续性产业基地,辽宁沿海经济带上的循环经济示范区,中国重要的精细化工产业基地。
规划空间结构为“五轴”“三区”,即红旗大街、双绕街、辽河北路三横发展轴线和中华路、环城西路两纵发展轴线共五条发展轴线,双绕河为界划分的华锦集团产业区、园区起步产业区、新增西部区块三个发展功能区,引导精细化工产业集中布局、产业集聚延伸、土地集约、规模适度,立足科学发展创新,成为带动区域经济结构优化调整和经济增长方式转变的引擎和集聚发展区。
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第48卷第7期 冯金禹,等:气液两相流在卧式螺旋管内摩阻特性实验研究与计算模型的建立 1455(3 )根据所得实验数据,分析相关影响因素,图6实验值与计算值比较Fig.6 The comparison between experimental value and calculated value (2 )分析了两相摩擦乘子在不同质量流量、 压力条件下,随干度的变化规律。
结果表明质量流 量对螺旋管内摩阻的影响较小,螺旋管内摩阻随着 压力的增大而减小,在干度小于0.35时,螺旋管内 摩阻随着干度的增大而增大,当干度大于0.35时, 螺旋管内摩阻随干度增大而变化不大。
回归得出了两相流在螺旋管内的摩擦压降公式,并与实验数据相比较,数据吻合度较好。
参考文献:[1 ] Wu S Y, Chen S J, Li Y R, et al. Numerical investigation of turbulentflow, heat transfer and entropy generation in a helical coiled tube withlarger curvature ratio[J]. Heat & Mass Transfer, 2009. 45⑸:569-578.[2]王祺来.石油化工多相管流研究综述及应用[J].当代化工,2016,45⑵:345-347.[3 ] LockhartR W, Martinelli R C.Proposed correlation of data for isothermaltwo-phase, two-component flow in pipes[J]. Chemical ProgressEngineering, 1949, 12 (6): 39-48.[4 ] Chisholm D. Two-phase flow in pipelines and heat exchangers[M]. G.Godwin in association with Institution of Chemical Engineers, 1983.[5]郭烈锦.两相与多相流动力学[M].西安交通大学出版社,2002.〔6 ] Guo L, Feng Z, Chen X. An experimental investigation of the frictionalpressure drop of steam - water two-phase flow in helical coils[J].International Journal of Heat & Mass Transfer, 2001, 44 (14): 2601-2610.[7] 毕勤成,陈听宽,罗毓珊.等.HTR-10小盘管螺旋管圈高压汽水两相流动摩擦阻力特性的研究[J].核科学与工程,1996(3):208-213.[8] 毛宇飞,郭烈锦.甄飞强.等.螺旋管内汽水两相流摩擦阻力特性实验研究[J].工程热物理学报.2010, V31⑶:443-446.[9] 郑水华,牟介刚,范文粲,等.螺旋管内气液两相流动阻力特性实 验[J].农业机械学报,2013, 44(11):87-90.(上接第1451页)在处理过天然硬水后,改性香蕉叶吸附剂所含 A1元素被Ca 元素替代,表明水中部分C/因产生 离子交换而被吸附。
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246当代化工2019年2月5min后观察样品在水面上的漂浮情况(表3)。
表3溢油吸附海绵的沉降性Table3The sedimentation of oil spill absorption sponge 样品编号破损性2-7-1样品漂浮在水面2-7-2样品漂浮在水面2-7-3样品漂浮在水面2-7-4样品漂浮在水面2-7-5样品漂浮在水面2-7-6样品漂浮在水面从表3的实验记录可以得到,溢油吸附海绵吸附饱和后经过12h的振荡实验,仍漂浮在水面上,可以满足海上或河面有波浪情况下使用。
3结论(1)油黏度对YN02-30PK-01型吸附海绵饱和吸附量、饱和吸附时间以及保油率性能的影响,当油黏度达247mm2/s后,吸附海绵的饱和吸附量最大可以达到40.889g/g;随着黏度的增加,分子扩散难度增加,饱和吸附时间延长;随着黏度的增加,静态保油率增加,可以达到95%以上。
(2)吸附海绵放入水中24h后,其静态吸水率不到其自重的10%。
(3)吸附海绵吸附饱和后,经过12h的破损实验后,无破损现象。
(4)吸附海绵在柴油中72h,无溶解或变形现象。
(5)吸附海绵吸附饱和后,沉降实验12h后,仍漂浮水面。
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water and water cresting dynamic diagram
针对不同的隔板渗透率对底水锥进抑制程度有 显著的不同,当隔板渗透率为 0 时,因为底水绕流, 所以无法驱替隔层下伏、上覆原油,因此形成“屋 檐油”和“屋顶油”;然而在弱渗透隔板中,底水可 缓慢浸透隔板,可以有效驱替隔板周围附近区域的 原油,促进采收率的提高。因此,具有弱渗透能力 的隔板在一定程度上可以减轻底水锥进速度,与此 同时,也可以有效运用底水驱替出原油,增加无水 采油期。当隔板渗透率达到 50 md 时,无水采油期 明显缩短。因此随着隔板渗透能力的增加,无水采 油期越来越短[16]。
第 48 卷第 11 期
宋惠馨,等:带隔板的韵律性砂岩底水油藏油水流动规律研究
2613
不同隔板渗透力对正、反韵律砂岩底水油藏的 界面之间的隔板对底水有明显的阻隔作用,油水界
ห้องสมุดไป่ตู้
采出程度和油水流动影响显著。
面处的次之,油水界面下的隔板基本不起阻隔作用。
因此在设计射孔段时,尽量在射孔段底部到油水界
面之间的位置至少要留一个隔板,以利于抑制底水
5 结束语
隔板因素影响了正、反韵律砂岩底水油藏油水 流动规律,控制了采出程度的高低和底水锥进的流 动形态。隔板大小、位置及渗透率在正、反两种韵 律情况下,采出程度随着隔板尺寸的增大呈现增加 趋势,并且趋势比正韵律砂岩底水油藏较为明显。 但并不是隔板越大,无水采出程度越高,见水越晚。 如隔板尺寸过大,隔板将会彻底封堵住底水,底水 彻底丧失向上流动的能力,油藏的驱动方式从底水 驱动变为弹性驱动,从而导致驱替能量将不足,采 收率将降低,无水采收期缩短。射孔段底部与油水
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第49卷第3期胡乃天,等:羟乙基纤维素/甲基咪唑硫酸氢盐共混质子交换膜的制备与表征223各离子液体比例的共混膜都能用Arrhenius公 式进行很好的拟合,表明混合膜中的质子传导主要 受跳跃机理控制。
拟合得到各共混膜的指前因子和 活化能如表1所示,指前因子随着离子液体比例的 增加而升高。
活化能随着离子液体比例的增加而降 低,质子跳跃传导变得更加容易。
表1 A r r h e n i u s拟合结果共混膜A E,R2HM400.109423.330.993 5HM500.484 721.760.989 6HM70 1.06814.730.996 8HM100 1.155 3.3390.997 63结束语本研究利用1-甲基咪唑鐺硫酸氢盐质子化离 子液与羟乙基纤维素共混成功制备了质子传导膜。
在相同温度下随着离子液体比例的增大,可利用的 质子源越多,膜的传导率呈上升趋势。
同一共混膜随着温度的升高,质子传导满足Arrhenius规律,130 t传导率可达到2.9x l(T3S/c m。
所制备的离子 液体共混膜在氢燃料电池中具有良好的应用前景。
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糖苻的合成中,主要采用岗代糖、硫代糖、三 氯乙酰亚胺酯糖、全乙酰糖、原酸酯糖、等作为糖 基供体:本文合成路线a 采用传统的K e o n i g s -k n o r r 糖秆化法,以溴代-a -D -四乙酰葡萄糖为糖基供体, 以碳酸银作为催化剂,在避光条件下分批加人溴代 糖和碳酸银,合成延龄草苷该路线的优势包括: 收率较高,达到76.7%;反应温和不需要加热;碳 酸银作为催化剂,降低了对类似醋酸汞盐[17]等有毒 催化剂的使用,减少污染劣势包括:反应时间较 长;成苷反应用到的碳酸银价格昂贵,反应成本高; 中间体溴代-ct -D -四乙酰葡萄糖不稳定,反应条件较 苛刻因此K e o n i g s -k n o r r 糖f f 化法更适用于实验室 小规模的延龄草苷合成研究路线b 采用3~5当量 的三氟化硼-乙醚溶液进行催化,ct -D -五乙酰葡萄糖 作为糖基供体,得到延龄草苻该反应路线的优势 包括:步骤更简单、速度快;糖基供体《-0-五乙酰 葡萄糖较稳定、易保存;催化剂成本低、安全稳定、 无重金属残留劣势在于收率低于路线a ,仅为 34.9%。
与文献报道的5氯乙酰亚胺酯法相比,本文所 采用的两种方法均具有步骤简单、反应条件温和的 优点,且使用乙酸酯作为保护基保证了反应过程中 的立体选择性和区域选择性3结论延龄草苷等留体皂苻类化合物在中药中普遍存在,这一类化合物结构多样且具有广泛的生物活性。
由于其在天然产物中含量较低,分离纯化较为W 难, 阻碍了其大量制备以进行作用机制等深入研究。
本 研究以两种方法对延龄草苻进行合成并进行了工艺 研究,为延龄草苷等留体皂苷类化合物的化学合成 提供了研究思路,也为该类化合物更广泛深入的研第50卷第3期究提供技术支持与物质储备参考文献:I I 陈显兵,杨清想,陈颖.等.头顶一颗珠提取物对D -g a l 所致大鼠脑《老miR -l 55-3p 的影响[•!].中H 药理学通报,2019. 35 ( 12 1 : 1743-1748.2]张刚,余琼,杜娟.延龄草总皂苗调控丨L -6/STAT 3信号抑制H 癌细胞侵袭和迁移的作用研究[■!】.中W 免疫学杂志.2019, 35(18 > :2221-2226.13] H 晔.袁昌齐.T .平鹤,等.鄂西地K 玲稀濒危药用tft 物的迁地保存研究(第一报)[•!].中药材,1991 ( 8 ) :11-15.4 I TAN Y H, XIAO X, YAO J N, et al. Syntheses and anti-canceractivities of glycosylated derivatives of diosgenin[J]. ChemicalResearch in Chinese Universities, 20\7,33 ( 1 ) :l-7.[5] 王金龄,喻玲玲,邓晓卓,等.延龄草皂苷抗肿瘤作用机制的研究进展[J ].生命的化学,2018, 38 ( 2 ) :224-228.[6] 高健美,徐凡,雷鸣,等.延龄草f •对过氧化氢诱导的PC 12细胞铽化损伤和炎症因子表达的影响⑴.灭然产物研究~开发,2017, 29 ( 3 ) : 449-453.i 7]杨红云,郭虹,柴丽娟,等.延龄草tr •对脂多糖刺激的小胶质细胞炎症抑制作用[J ].药物评价研究,2014, 37 ( 3 > :218-221.[8]杜俊龙,陈显兵,王凤杰,等.延龄草I f 对脊髓损伤大鼠核因子E 2相关因子2/抗氧化反应元件信号通路的影响[J ].中国康复理论与实 践,2019, 25 ( 10 ) :114(M 145.9|利煌,王玮,爷芹,陈云坤,等.延龄f 作对肺炎链球菌感染的肺泡h 皮细胞损伤的保护作用及其机制研究[J ].中国临床药理学杂 忐,2020, 36 ( 10 ) : 1228-1232.[丨〇 I 熊秋杨,辛光,乍世一,等.延龄草皂伃对小鼠急性膜腺炎和相关肺损伤的影响⑴.屮W 药学杂忐,2019, 34(6>:587-591.[1丨I 谭永华.基于薯蓣皂苷元的抗肿瘤活性衍生物设计与合成研究[D ].贵阳:贵州大学,2016.[12] 梁清照,李辉,张文轩,等.具可放大性的红景天苷合成T :艺研究[J ].中国药学(英文版),2014, 23 ( 7 ) :446-453.[13] 俞继华,肖红新.a -五乙酰葡萄搪的合成[J ].化学推进剂~高分子材料,2000 ( 3 ) :28.[14] 陈"达,陈耀笼,张洋界熊果f f 合成新方法[J ].浙汀.化I ,2016.47 ( 9 ) :29-31.[15] 梅青刚,赵洪,茲尔,等.溴代乙酰葡萄糖和溴代乙酰鼠枣糖的便捷合成[J].精细化丨:,2017, 34 ( 8 > :949-953.丨6 F 博.具有抗肿瘤活性酱蓣皂素衍生物的合成及作用机制的研究[D ].沈阳:沈阳药科大学,2012.[17]何明华,刘坚.延龄草苷的制备[J ].化I :时刊,2012, 26( 2 ):25-26.597钟婷,等:延龄草苷的合成方法研究盘锦辽东湾新区石化及精细化工产业园区简介盘锦辽东湾新区石化及精细化T.产业园区(以下简称“园区”)成立于2005年12 /],是W 家级经济技术开发区一盘锦 辽东湾新区重要组成部分,是盘锦市发展石化及精细化产业的«要载体,也是辽宁省“丨-三五”规划确定的按照世界级石 化基地的冃标开发违设的两大基地之一:2012年被丨家工信部评为“M 家新型T.业化产业示范基地(石油化丨:产业),同 年盘锦石化和精细化I.产业成为辽宁第一个超千亿的产业集群丨S1区始终坚持绿色、环保、循环、4持续的发展理念,按照 终端产品拉动中h 游产品,不断拉长拓宽产业链条的思路,现已实现产业差异化、规模化、集群化的发展格局:经过卜多年 的发展,园区基础设施建设和产业发展都取得了令人瞩h 成绩.实现r 在辽宁沿海经济带的率先崛起,是盘锦市乃至辽宁省 对外开放的平台勹前沿阵地,是环渤海地区最具冇发展潜力的产业*群集聚区。
盘锦辽东湾新区石化及精细化工产业园区简介
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water-altemating-gas ( W A G ) process in a C O :-miscible flooding
盘锦市7+2园区基本情况简介
盘锦市7+2园区基本情况简介盘锦市7+2园区简要情况盘锦市7+2园区分别是:辽滨沿海经济区、辽河口生态经济区、红海滩湿地旅游度假区、大洼临港经济区、盘锦市石油装备制造园区、辽宁北方新材料产业园、盘锦石油化工产业园区、双台子(华锦)精细化工塑料产业园区、盘锦高升经济区。
一、辽滨沿海经济区(一)简介辽滨沿海经济区组建于2005年12月5日,是辽宁沿海经济带重点发展区域之一,并于2009年7月上升为国家发展战略。
盘锦辽滨沿海经济区规划控制面积545平方公里,以生态为特色,以水城为核心,以产业为基础,规划为“一带、两轴、三区”的布局形态(“一带”指滨水生态带,“两轴”指东西的城市功能轴与南北的生态景观轴,“三区”指科创品质新城、港口产业区、临港产业区)。
其中,科创品质新城又将规划出一城、三区、两基地(金帛湾水城、河畔水乡住区、商贸核心区、创新产业园区以及科创孵化产业基地、商务总部基地)。
经过四年多的开发建设,盘锦辽滨沿海经济区已经成为盘锦向海经济的先导区、科学发展的示范区、改革创新的试验区。
(二)产业发展盘锦辽滨沿海经济区不断加大招商引资和项目建设步伐,目前,签约入驻项目130项,计划投资总额达1144亿元。
现已开工建设项目94项,投产运行项目54项,累计完成投资198亿元。
以中石油海工基地、宏观船业、英泰克海洋工程等为代表的海洋装备及机械制造业;以宝来石化、振奥化工、杰事杰新材料产业园等为代表的石油化工新材料产业;以赛格高新数字产业基地、曙光盘锦基地为代表的高新技术产业;以盘锦新港为依托的临港物流业;以水城为载体,以名嘉购物广场、滨海酒店为代表的现代服务业等六大主导产业集群已经初步形成。
(三)区位优势盘锦辽滨沿海经济区位于盘锦市最南端,辽东湾最北部,与东北第二大港口城市——营口市中心城区仅一水之隔,毗邻全国重要能源基地之一的辽河油田。
是辽西经济区、辽南经济区和辽宁中部城市群三大经济板块的叠合点。
盘锦辽滨沿海经济区交通网络四通八达,滨海大道、疏港铁路、盘锦市快速干道与区内路网相接;京沈、沈大、盘海营三条高速公路擦肩而过;盘锦港、营口港、鲅鱼圈港及盘锦新港星布于14海里之内;沈阳、大连、锦州及正在建设的营口机场四个航空港均在两小时车程之内,疏港铁路和高速铁路的建成,将使经济区形成更加便捷的立体交通网络。
探索盘锦辽东湾新区化工产业实现高质量发展的有效途径
探索盘锦辽东湾新区化工产业实现高质量发展的有效途径盘锦辽东湾新区位于辽宁省盘锦市,是国家确定的辽东湾新兴产业基地和辽东湾经济区的核心区域之一。
化工产业作为辽东湾新区的重要支柱产业,发挥着重要的作用。
实现化工产业的高质量发展,对于盘锦辽东湾新区的经济发展具有重要意义。
本文将探讨盘锦辽东湾新区化工产业实现高质量发展的有效途径。
盘锦辽东湾新区可以加强技术创新,提高化工产业的科技含量。
通过引进高端技术和设备,提升化工产业的核心竞争力。
盘锦辽东湾新区可以加大对科研机构和高校的支持力度,鼓励科技人才在化工领域开展创新研究。
加强企业间的产学研合作,实现技术成果的转化和应用,提高化工产业的技术水平和产品质量。
盘锦辽东湾新区可以优化产业布局,培育特色优势产业。
盘锦辽东湾新区可根据自身的产业基础和资源禀赋,确定化工产业的重点发展领域,推动形成以石化、精细化工和新材料为主导的产业集群。
鼓励企业实施技术升级和产业转型,推动化工产业朝着高端化、绿色化和智能化方向发展,提高产品附加值和市场竞争力。
盘锦辽东湾新区可以加强环境保护,推动绿色发展。
化工产业是一个高能耗、高污染的行业,盘锦辽东湾新区在发展化工产业的过程中,需要加强环境监管,推动企业实施清洁生产,降低污染物的排放,减少对环境的影响。
鼓励企业利用新能源和新技术,提高资源利用效率,推动化工产业向绿色、低碳发展,实现经济效益和环境效益的双赢。
盘锦辽东湾新区可以加强企业管理,提升产业竞争力。
通过实施精细化管理和智能制造,提高化工企业的生产效率和管理水平,降低生产成本,提高产品质量。
鼓励企业加强品牌建设和营销推广,拓展市场销售渠道,提升产品竞争力和市场份额。
盘锦辽东湾新区可以建立健全的产业政策和法规体系,为化工产业的发展提供良好的政策环境和制度保障。
盘锦辽东湾新区化工产业实现高质量发展的有效途径包括加强技术创新、优化产业布局、加强环境保护和推动绿色发展,加强企业管理,提升产业竞争力等方面。
盘锦市高科技产业招商地图及招商方案
盘锦市高科技产业招商地图及招商方案盘锦市位于辽宁省中北部,是中国重要著名的化学工业和石油化工基地,近年来,盘锦市逐渐发展成为一个新型经济增长极。
与此同时,盘锦市还大力扶持高科技产业,目前拥有多家高新技术企业和高等教育机构,为国家重点支持的高新技术产业基地,因此吸引着众多的投资者和企业前来投资兴业。
下面本文将为大家揭秘盘锦市高科技产业招商地图及招商方案。
一、盘锦市高科技产业招商地图1、化工新材料产业园化工新材料产业园位于盘锦市兴隆台区,占地面积约10平方公里,主要规划工业用地和科研用地,是盘锦市打造的一个集科学研究、生产制造、贸易服务于一体的高科技产业基地。
目前,该园内有中石化、鹰特材料、光大化工等众多知名企业入驻。
园区还设有天使湖创业园,提供面向创业者的孵化服务,可为初创企业提供办公场地、资金、技术等全方位的支持。
2、沿海经济开发区沿海经济开发区位于盘锦市大洼区,占地面积约38平方公里,是盘锦市重要的工业园区之一,是盘锦市的主要化工和石油化工基地。
该园区以重化工、新材料制造、装备制造和海洋生物食品加工等产业为主,已形成石化集成、环保技术、新材料等优势产业。
3、盘锦高新技术产业园盘锦高新技术产业园位于盘锦市双台子区,占地面积约10平方公里,是盘锦市规划的一个重要高科技产业园区。
该园区主要围绕着电子信息、新材料、生物医药等领域展开招商工作,目前园区内已经有上海瑞芯微电子有限公司、中国石油天然气管道局等众多知名企业入驻。
二、盘锦市高科技产业招商方案1、政策优惠盘锦市为吸引更多高科技企业投资兴业,制定了一系列政策和措施,例如提供用地、税收和融资等方面的支持,为高科技企业在盘锦市发展提供了最佳的政策和制度环境。
2、人才引进盘锦市将人才作为高科技产业发展的重要支撑,持续加大对人才的招聘和引进力度,方便企业通过政府或专业中介组织引进高层次、急需的人才,为企业创新提供强有力的支持。
3、创新平台盘锦高新技术产业园区建设了一批服务性平台,为企业提供各种服务支持,例如研发中心、技术转移中心、孵化器和科技成果转化服务中心等。
盘锦精细化工区:打造高端发展高地
盘锦精细化工区:打造高端发展高地日前,在盘锦精细化工产业开发区1600吨/年新型材料中间体等11个精细化工项目建设现场,机具轰鸣,焊花闪烁。
“我们抓住春季施工黄金期,抢抓进度,推进项目快达产、早达效。
”盘锦精细化工产业开发区管委会副主任王杰说。
初具规模产业集聚盘锦精细化工产业开发区成立于2003年5月,规划面积11.87平方千米。
经过17年的发展,区内基础设施和功能配套完备,并拥有健全的服务体系。
“十三五”期间,开发区引进中科院大连化物所盘锦产业技术研究院、大连理工大学精细化工国家重点实验室盘锦联合实验室、清华大学李亚栋院士工作站等5个科研院所平台。
开发区精细化工产业孵化基地获批省级众创空间,格林凯默、研峰科技等5个高科技小试中试项目实现了产业化转化。
新增北化鲁华、锦阳化工等高新技术企业20家,科莱恩、鑫安源等市级工程技术研究中心22家,有效发明专利66件,科技成果转化47个。
2020年,开发区全社会科技研发经费支出占地区生产总值提高到2.5%。
开发区精细化工产业正向高端方向发展,已成为盘锦市精细化工和高新技术产业的重点集聚区,在区域经济中发挥着越来越重要的作用。
目前,已有西班牙戴纳索、瑞士科莱恩、山东鲁华泓锦等世界500强及国内精细化工行业领军企业入驻开发区,入驻企业达82家。
开发区初步形成了以51万吨/年液化石油气产业链一体化、25万吨/年车用化学品、19.2万吨/年重整及裂解碳九深加工等项目为主体的石油化工产业集群;以北京格林凯默、天津斯芬克司、烟台新秀新材料等一批高科技企业为主体的精细化工产业集聚。
创新驱动定位高端盘锦精细化工产业开发区突出产业优势,做优龙头品牌,加快形成企业核心技术竞争力强、科研机构研发能力高、成果转化快的现代化创新产业集群。
他们主动融入盘锦市建设世界级石化及精细化工产业基地大格局,坚持“深度融合华锦”战略,做好精细化工产业建链、延链、补链、强链文章;对标国内先进化工园区,完成开发区规划调整,实现布局合理、定位明晰、资源共享、环境安全的发展框架,成为创新驱动、专业发展、产业集聚的世界级石化及精细化工产业基地重要支点。
盘锦辽东湾新区石化及精细化工产业园区简介
1 l1 j Shujin Zhu a,SuyaoLiu Huaike Zhang.EnjingL0..Jie Ren .
morphologicaJ and chemical param elers on eaIalytic seleetivily and deaclival l… Applied Galalysis.1985,17(1):175一l83 6 J Yashim a r, ̄(ashima K.Ahnla(1 H el al AIkvlation on svnthelic ze()lites
参 考 文 献 :
[1] 李小 安,李 文,畅瑞 云,王 宪沛 ,刘 lJ涛,等 .甲苯 甲醇 烷基 化 合成 对二 甲 笨催 化剂研 究 进展 l 业催 化 IJI_2014,22(2):81—84.
【2 J Sugl Y,KuI1I)la Y,Komura K,et al Shape selective alkylati ̄)n anI1
726
当 代
折 点 ,大 幅度 下 降 ,而 HYBZ—C的二 甲苯 收率继 续
上 升 。HYBZ—C催 化剂 的孔 体积 、孔径 较大 ,有 利
于生 成 的二 甲苯从 孑L道 扩 散 出去 ,进而 导致 二 甲苯
的收 率较 高 。
3 结 论
HYBZ分 子 筛是 在 Y分 子筛 上复合 Beta分子 筛 和 ZSM一12分 子 筛 ,使 其 集合 了 i种分 子筛 的结 构 特性 和 酸 },土质 ,使 HYBZ复合 分子 筛具 有 Y分 子 筛和 Beta分子 筛和 ZSM一12分 子筛 不 同 的酸性 质 。 HYBZ—C 催 化 剂 的孔 体 积 、孔径 要 高于 HY,增 加 反应 物 向催 化 剂 内部 的扩散 速率 ,同时 ZSM一12分 子筛 的线 性 十二 元环直 孔道 使产 物更 易扩 散 至催 化 剂外 。从 NH 一TPD和 Pv—IR表征 结果 得 出 ,HYBZ—C 具 有 更多 的 中强 酸 ,以及 较少 的 中强 B酸 中心 ,明 显 提 高 了该 催 化剂 在 甲苯 甲醇烷 基化 反应 中的 甲苯 转 化 率 以及二 甲苯 收率 。
1辽宁盘锦精细化工园区产业链规划-English
盘锦精细化工园区产业链规划Programme for Panjin Fine Chemical Industry Park Industry Chain一、以乙烯为源头的产业链项目1, Project of ethylene source industry chain1、乙烯环氧乙烷乙二醇聚酯产业链(环氧乙烷产业链)Ethylene Ethylene oxide Ethylene glycol Polyester industry chain (Ethylene oxide industry chain )目前园区内奥克环氧乙烷下游产品为减水剂(聚羧酸混凝土减水剂),单晶硅切割液(聚乙二醇)。
At present, the OXIRANCHEM ethylene oxide derivative products within the park area are kinds of water-reducing agent (Polycarboxylate-type Slushing Agent for Concrete), and single crystal silicon cutting fluid (Polyethylene glycol)预计2013年世界环氧乙烷生产能力将达到2808万吨/年左右,2008~2013年间产能年均增长率5.8%;2018年世界环氧乙烷生产能力将达到3099万吨/年,2013~2018年间产能年均增长率2.1%。
It estimated that the world’s productive capacity of ethylene oxide will reach 28,080,000 tons/year approximately in 2013. From 2008 to 2013, the rate of annual average growth is 5.8%; In 2018, the production capacity will reach 30,990,000 tons/year, the rate of annual average growth of 2008~2013 shall be 2.1%.随着我国聚酯以及表面活性剂等领域的快速发展,对环氧乙烷的需求量将不断增加,而目前的产量不能满足市场需求,因而有许多厂家计划建设规模化的EO/EG(环氧乙烷/乙二醇)生产装置。
盘锦市化工园区以外企业环评
盘锦市化工园区以外企业环评辽宁省第四生态环境保护督察组督察盘锦市发现,该市七个化工园区均不同程度存在环境风险隐患,部分园区环境风险防范职责不明确,环境风险防控意识薄弱,环境风险防控工程和环境应急体系建设滞后。
一、基本情况盘锦市位于辽宁省中南部,辽河入海口,是我国重要的石油、石化工业基地,辽宁沿海经济带重要的中心城市之一。
全市现有七个化工园区,分别是盘锦辽滨沿海经济技术开发区石化及精细化工产业园区、盘锦生物质能化工产业园、盘锦石化循环经济园区、盘锦精细化工产业开发区、盘锦高新技术产业开发区化工产业园、盘锦帅乡工业园、辽宁新材料产业经济开发区及延伸区。
大部分化工园区内风险源企业数量多,管理水平参差不齐,环境风险防范压力大。
二、主要问题(一)园区环境管理责任落实不到位《关于加强化工园区环境保护工作的意见》(环发〔2012〕54号)要求,化工园区环境保护工作由园区管理机构负总责,形成明确的管理体制;并开展有针对性的环境安全隐患排查,有计划地组织应急培训和演练。
督察发现,辽宁新材料产业经济开发区及延伸区、盘锦帅乡工业园、盘锦石化循环经济园区、盘锦生物质能化工产业园未建立明确的环境管理体制,盘锦高新技术产业开发区化工产业园未明确内设机构职责分工,盘锦辽滨沿海经济技术开发区未及时修订园区环境保护工作职责,致使应该开展的工作没有进行。
经督察组问询,七个园区应急指挥部相关责任人均对自身应急指挥职责不了解。
督察还发现,盘锦生物质能化工产业园、盘锦石化循环经济园区从未开展过环境应急演练及相关培训。
(二)环境风险防控工程建设不完善按照规定,化工园区应当建立完善有效的环境风险防控体系。
督察发现,盘锦市七个化工园区均不同程度存在环境风险防控工程建设不到位问题,未按照园区规划环评以及风险评估报告的要求完成建设。
盘锦辽滨沿海经济技术开发区部分园区水系拦污闸及防护墙增设工程未完成,未增设事故水管反向输送功能,未建立避难所。
盘锦帅乡工业园、辽宁新材料产业经济开发区等园区未完成有毒有害气体环境风险预警平台建设,未建设应急指挥中心控制室和智能环保平台。
盘锦精细化工产业孵化基地介绍(终稿)
盘锦精细化工产业孵化基地
盘锦精细化工产业孵化基地坐落于盘锦精细化工产业园区,占地50亩。
其中一期占地20亩,总投资3000万元。
基地包括两大功能区:一是孵化研发楼,建筑面积9695m2,包括办公区、多功能区、实验室等功能,建成后可容纳20家科技研发类企业入驻,主要作为新产品新技术的研发小试平台,促进科技成果创新,目前已完成规划设计,预计2015年底投入使用。
二是中试基地,一期建成中试车间3栋,建筑面积3048m2,设计均采用甲类防火防爆,主要作为承接小试研究成果向中试转化的试验平台,加快创新成果向工业化、规模化的转化,目前已完成钢结构框架,预计6月底投入使用,已有四家企业签约入驻。
二期占地30亩,规划建成中试车间10栋,建筑面积9764m2,目前已完成规划设计,预计10月份投入使用。
盘锦精细化工产业孵化基地采用高起点、高标准、高要求建设理念,拟引进目标均为国家高新技术企业、中关村高新技术企业、有专利技术和高端产品的企业以及大专院校研发机构。
基地的建设运营将进一步集聚科技、人才、资金、信息等资源,引进并培养一批精细化工研发创新型企业,对盘锦精细化工产业转型升级作出重要贡献。