有机氯产品介绍

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四氯乙烯的概况

四氯乙烯的概况

四氯乙烯的概况1.1 四氯乙烯的基本概念中文名:四氯乙烯又称全氯乙烯;英文名:Perchlorethylene;tetrachloroethylene;简称PCE;分子式:C2Cl4、CCl2CCl2;分子量:165.82;CAS号:127-18-4;EINECS 登录号:204-825-9;结构式:图1.1 四氯乙烯结构图四氯乙烯,有机化合物,又称全氯乙烯,为乙烯中全部氢原子被氯取代而生成的化合物。

四氯乙烯是一种重要的有机氯产品,在工业上主要用作有机溶剂、干洗剂、脱硫剂、织物整理剂、金属去污剂、脂肪类萃取剂、有机合成和热传递介质,医疗上用作驱虫药,以及制冷剂CFC-123的中间体等。

近年来,国内外对四氯乙烯的需求增长迅速。

但是发达国家由于受环境保护等因素的影响,近年来产量逐渐减少,从而使得四氯乙烯市场供应趋紧。

我国四氯乙烯生产起步较晚,发展也比较缓慢。

目前我国虽有10多家企业能生产四氯乙烯,但规模过小,生产工艺水平相对比较落后,产量和质量有待提高。

目前我国四氯乙烯的市场供应不足,每年都需要大量进口来满足国内市场的需求。

1.2 四氯乙烯的理化性质四氯乙烯为无色透明液体,具有类似乙醚的气味。

分子式C2Cl4或CCl2CCl2;分子量165.82;熔点-22.2℃;沸点121.2℃;相对密度(水=1)1.6226;蒸气密度5.83;蒸汽压2.11kPa/20℃;不溶于水(溶于约10000份体积水),可混溶于乙醇、乙醚、氯仿、苯等多数有机溶剂;能溶解多种物质(如橡胶、树脂、脂肪、三氯化铝、硫、碘、氯化汞)。

遇水可缓慢分解成三氯乙酸和盐酸。

有水存在对铁、铝、锌有腐蚀(但可加稳定剂加以抑制)。

非可燃性液体。

高温引起分解,分解条件不同分解产物不一样,主要为盐酸、光气、一氧化碳。

如有活性炭存在,加热至700℃分解生成六氯化苯和六氯乙烷。

被强氧化剂氧化。

与钡粉、铍粉、锂屑、四氧化二氮、氢氧化钠发生剧烈化学反应。

25种有机氯产品

25种有机氯产品

25种有机氯产品简介25种有机氯产品简介〔氯碱行业〕1〕聚氯乙稀〔PVC〕聚氯乙烯主要消费行业为建筑材料〔塑料门窗、塑料管、塑料地板、塑料壁纸、密封材料、新型结构材料和装饰材料等〕和电子电器行业〔电缆、电线、计算机、机等〕,另外还有包装材料、汽车内部装饰材料、用于食品包装的高阻隔性能薄膜等。

我国通用聚氯乙烯均聚树脂品种齐全,专用树脂的品种较少,缺口较大。

〔2〕氯化橡胶〔CR〕低粘度的CR主要用于油墨添加剂,喷涂漆;中粘度产品主要用于配制涂料,如喷涂漆、耐化学腐蚀漆、建筑涂料、阻燃漆、船舶漆、集装箱漆等;高粘度产品主要用于粘合剂,用于天然橡胶、合成橡胶、特别是极性橡胶与金属的粘合。

〔3〕聚偏二氯乙烯及其共聚物〔PVDC〕偏二氯乙烯共聚物是一种高阻隔性、强韧性以及低温热封、热收缩性和良好化学稳定性的理想的包装新材料,特别是偏二氯乙烯共聚树脂加工成的薄膜具备阻湿、阻氧、阻潮、保鲜、耐酸、耐碱、耐油和耐多种化学溶剂的特性,因此在包装行业独领风骚,广泛应用于食品、药品及军用品的包装。

此外,聚偏二氯乙烯还可制成片材、管材、模塑件、纤维。

生产技术:二氯乙烷(或氯乙烯)液相氯化,再液相碱解工艺生产二氯乙烯(VDC),PVDC 采用悬浮共聚法生产。

〔4〕氯化聚乙烯〔CPE〕氯化聚乙烯〔简称CPE〕是由高密度聚乙烯经氯化改性而制得的高分子合成材料,由于其分子中不含不饱和键,呈现线形无规那么结构,因此,具有一系列优点,如耐热、耐油、耐臭氧、耐老化、阻燃、耐化学药品,绝缘性好等,CPE经加工后即可用于塑料制品,也可用于橡胶制品。

〔5〕氯化聚氯乙烯〔CPVC〕CPVC能耐大多数的酸、碱、盐,具有很好的耐化学腐蚀性。

CPVC的耐热温度要比PVC 高30~40 ℃,与其他高分子材料相比具有良好的耐热性。

主要用于管件、注塑成型、还可用于氯化纤维的改性、制造复合材料、发泡材料、涂料及粘合剂等。

还可用作塑料的改性剂,它与热塑性或者热固性的塑料共混制造合金,可改善这些材料的性能,使之成为性能更为优越的工程塑料。

有机氯农药——精选推荐

有机氯农药——精选推荐

摘要有机氯农药是一类由人工合成的杀虫广谱、毒性较低、残效期长的化学杀虫剂。

主要分为以环戊二烯为原料和以苯为原料的两大类。

以苯为原料的包括HCHs、DDTs和六氯苯等;以环戊二烯为原料的包括七氯、艾氏剂、狄氏剂和异狄氏剂等。

有机氯农药的物理、化学性质稳定,在环境中不易降解而长期存在。

长江中下游地区是我国农业最发达的地区之一,历史上曾生产和使用了大量的HCHs和DDTs等农药。

尽管我国从1983年以来禁止或限制生产这些农药,但由于这些污染物的环境持久性,导致其在大气,水体,土壤和生物体等环境介质中广泛存在。

近年来,由于林丹和三氯杀螨醇的使用,导致环境中存在新的输入源。

此外由于土壤中残留农药的二次释放,可能存在一定的生态风险。

关键词:有机氯农药,HCHs,DDTs ,长江中下游第一章有机氯农药简述1.1 有机氯农药的历史有机氯农药的历史可以追溯到1938 年,瑞士科学家Muller 发现了DDT 的杀虫作用,并把它成功运用到杀灭马铃薯甲虫上,从那时起,有机氯农药开始被使用。

在那个年代,DDT 被认为是最有希望的农药,发明者Muller 还因此获得了诺贝尔奖。

而随着DDT 的发明和使用的成功,也掀起了研制有机合成农药的热潮。

到了1942年,英法等国又发明了另一种有机氯杀虫剂-六六六(HCH)。

1945 年氯丹被发明,1948年七氯,艾氏剂,狄氏剂和毒杀芬等有机氯农药也相继被发明出来,1950 年发明了异狄氏剂和硫丹。

1969 年甲氧滴滴涕也被广泛的应用。

由于有机氯农药具有高效、低毒、低成本、杀虫谱广、使用方便等特点,在有机氯农药被相继发明的几十年里,有机氯农药被大范围的运用。

但随之而来,有机氯农药的负面影响和作用也逐渐的显现出来,由于有机氯农药非常难于降解,在土壤中可以残留10 年甚至更长时间之久,且容易溶解在脂肪中。

而且由于有机氯农药具有一系列的危害性,对人类会造成一定的危害。

有机氯农药在给人类造福的同时,也给人类的生存及生命质量带来了不良影响。

有机氯农药分析技术

有机氯农药分析技术

几种有机氯农药的理化性质
有机氯农药 α-六六六 β-六六六 γ-六六六 δ-六六六 DDD DDE DDT 艾氏剂 狄氏剂 异狄氏剂 异狄氏剂醛 氯丹 毒杀芬 七氯 环氧七氯 α-硫丹 β-硫丹 硫丹硫酸盐 分子量 291 291 291 291 320 318 354.5 365 381 381 381 409.8 414 373.5 389.2 406.9 406.9 422.9 在水中溶解度 S,(mg/L) 1.63(25) 0.24(25) 7.8 31.4 0.1 0.04 5.5x10-3 0.180 0.195 0.25 50 0.056 0.50 0.18 0.35 0.53 0.28 0.22 辛醇-水分配系数Kow 7.80x103 7.80x103 7.80x103 1.40x104 1.6x106 9.10x105 8.10x106 2.00x105 3.50x103 3.50x103 1.43x10 3.00x105 2.00x103 2.60x104 450 0.02 0.02 0.05 蒸汽压 Pv/KPa 3.3x10-6(20) 3.7x10-6(20) 2.1x10-5 2.3x10-6 / / 2.5x10-8 6x10-6 1.78x10-7 2x10-7 2x10-7 1x10-5 0.2-0.4 3x10-4 / 1x10-5 1.9x10-5 1x10-5 生物富集系数BCF 1.40x104 1.40x104 1.40x104 2.30x104 1.60x106 9.80x105 6.96x106 2.50x105 6.6x103 2.90x103 3.60x105 3.90x103 3.90x104 δ3.90x104 20 0.128 0.128 0.29
作用,再用压缩氮气将提取液吹扫至收集瓶中。

有机氯农药DDT概述

有机氯农药DDT概述

有机氯农药DDT概述摘要:DDT在20世纪70年代以前是全世界最常用的杀虫剂。

在近三十年来,发现DDT在生物体内的积累量比较高,对生物有危害性。

为了进一步认识DDT的“全貌”,本文重点介绍一下DDT的情况。

关键词:DDT 土壤农药污染植物修复蓖麻杀虫剂在人类历史上,DDT曾作为最普通的化工产品和最流行的杀虫剂广为使用,自1942年投放市场,1943年美国农业部试验用其杀灭马铃薯甲虫开始,DDT广泛应用于农业和医疗行业,DDT在农业生产和医疗卫生实践中发挥了巨大效力。

也就是在1962年,《寂静的春天》中高度怀疑,DDT进入食物链,最终会在动物体内富集,例如在鱼鹰这些鸟类中富集,由于氯化烃会干扰鸟类钙的代谢,致使其生殖功能紊乱,使蛋壳变薄,结果使一些食肉和食鱼的鸟类接近灭绝。

一些昆虫也会对DDT逐渐产生抗药性。

30多年来,关于是否重新使用DDT的争论从未停止过。

1、DDT的性质:DDT又叫滴滴涕,二二三,化学名为双对氯苯基三氯乙烷,化学式(ClC₆H₄)₂CH(CCl₃)。

其为白色晶体,不溶于水,溶于煤油,可制成乳剂,是有效的有机氯类杀虫剂。

它有若干种异构体,其中仅对位异构体有强烈的杀虫性能。

DDT在土壤中,特别是表层残留较高。

因为DDT在土壤中易被胶体吸附,故它的移动不明显。

DDT脂溶性强,水溶性差,可以长期在脂肪组织中蓄积,并通过食物链在生物体内高富集,使得居于食物链末端的生物体内DDT蓄积浓度很高【1】。

2、DDT发展历程1874年,DDT是由欧特马-勤德勒首次合成1939年,瑞士化学家米勒(Paul 发觉这种化合物具有杀虫剂效果的特性,几乎对所有的昆虫都非常有效第二次世界大战期间,DDT在预防疟疾、痢疾等疾病的治疗方面大显身手,救治了很多生命,而且还让一些农作物免受昆虫的糟蹋,粮食大量增产,一时间被世人认为是救星,因此DDT被长时间广泛使用美国伊利诺伊州自然历史考察所的R·巴克博士在1958年发表的著作中说明:DDT不仅杀死了要消灭的树皮甲虫,也杀死了许多益虫。

有机氯农药-(1)

有机氯农药-(1)

有机氯农药-(1)有机氯农药是指羧酸类农药中含有氯原子的农药。

它具有高效、低毒、低残留等特点,被广泛应用于植物保护和疾病防治。

但是,在使用中也存在一些问题,如毒性较大、易残留、容易累积等,引起公众质疑和担忧。

本文将从以下几个方面探讨有机氯农药的相关内容。

1. 有机氯农药的特点和作用有机氯农药是以有机化合物为基础,其中含有氯原子。

它具有高效、强效、广谱等特点,可以有效地防治各种害虫和病害,提高作物产量和品质。

同时,在防治某些疾病和害虫方面,有机氯农药具有其他农药无法替代的作用。

2. 有机氯农药的问题然而,有机氯农药也存在一些问题,引发公众关注和担忧。

首先,有机氯农药毒性较大,会对环境和人体健康造成潜在威胁。

其次,有机氯农药容易残留、累积,对食品安全形成潜在威胁。

最后,在应用和监管方面,还存在一些问题,需要持续努力加以解决。

3. 有机氯农药的监管为了保障民众健康和食品安全,各国都制定了严格的农药监管制度。

在中国,农药管理条例、《农药登记管理办法》等法律法规对农药的使用和销售进行了规范。

同时,国家质检总局、食品药品监管总局等部门也加强了对农药残留的检测和监管,确保食品不超过合理使用限量。

4. 有机氯农药替代品为了减轻有机氯农药的影响,研究人员正在努力开发更环保、更安全的替代品。

常见的替代品包括生物农药、植物提取物、微生物制剂等。

相比之下,这些替代品具有速效、无毒、无残留等优点,正逐步替代有机氯农药,成为现代农业发展的新方向。

综上所述,有机氯农药具有一定的特点和作用,但也存在一些问题。

为了确保食品安全和健康,需要持续加强监管,同时推广应用更为环保、更为安全的农药替代品,促进绿色、可持续的农业发展。

农药之有机氯类杀虫剂

农药之有机氯类杀虫剂

有机氯类杀虫剂对一般水中或野生动物的急毒性有相当 大的差异性。表 8.3 列出几种有机氯对不同种类生物的 LC50或LD50。DDT最著名的动物毒害是造成鸟类生出的 蛋壳薄化(egg-shell thinning)和容易破裂,并导致雏鸟未 孵化即死亡。DDT或DDE导致鸟类蛋壳变薄的原因可能 与其母体内钙的利用或代谢受抑制有关。DDT也造成雏 鸟的提早出生、夭折、成鸟生殖的障碍,以及生理、形 态和行为的异常。在美国加州即发现鸟类有低生殖率、 鸟喙交叉(crossed bill)(图8.2)、雄性过少与生殖器官不 正常发育、雌鸟互配筑巢等现象,而这些有机氯物质对 鸟类的毒害已经影响到当地群落与生态系统的平衡(见 第七章)。
氯化环状类如安特灵、阿特灵等,也会产生相类似于 DDT型的症状。其典型的急性症状包括头痛、头晕、恶 心、呕吐、肌肉及神经反应过度、普遍性的不舒服、痉 挛、抽搐等,而慢性症状则可能有头痛、头晕、激躁、 间歇性肌肉抽动、焦虑不安、失眠、失去知觉等。前述 的症状皆因不同的杀虫剂以及暴露量有关。许多有机氯 也具有致癌性、生殖、免疫、内分泌毒性(环境荷尔蒙, 见第七章)。
许多有机氯类杀虫剂早已在美国禁用超过有 30 年之久 ( DDT-1972 年、阿特灵与地特灵- 1974 年、飞布达- 1976年,可氯丹-1976 年,国内于1973年公告为禁用农 药),但由于其环境蓄积性,这些物质在一些野生动物、 鸟类以及水中底泥和鱼体内仍可被发现,再加上大气长 程传输效应,偏远地区也无法幸免于难(见第七章)。 表8.4为包括美国、加拿大、苏俄、冰岛、挪威…等北极 区域数国长期监测该区之有机污染物在野生动物及鱼类 体内含量之结氯类杀虫剂(organochlorines, OCs)属于较早期合成杀 虫剂的其中一种,此类杀虫剂的代表性化合物- DDT早 在1874年即被合成,但迟至于1940年以后才被大量使用。 有机氯类杀虫剂的使用盛期为 1940~1970 年代,并可依 其结构的相似性分为三大类别。

有机氯农药的应用技术

有机氯农药的应用技术

有机氯农药的应用技术有机氯农药的应用技术有机氯农药是一类广泛应用于农业领域的农药产品。

它通过含有氯原子的有机分子结构,对害虫、杂草和病虫害进行有效的控制。

本文将对有机氯农药的应用技术进行全面评估,并探讨其在农业生产中的深远影响。

一、有机氯农药的原理与分类有机氯农药通过作用于害虫、杂草和病虫害的神经系统,干扰其正常生理功能,并引起其死亡。

其独特的分子结构使得其具有广谱性、持久性和高效性的特点。

根据不同的化学结构和应用对象,有机氯农药可以分为有机氯农药、有机氯杀草剂和有机氯杀菌剂三大类。

1. 有机氯农药有机氯农药主要用于防治农作物的害虫和病虫害。

其分子结构中含有氯原子,使得它们具有很高的毒杀效果,并且能够长期残留在土壤和农作物中,起到持久效果。

常见的有机氯农药有敌敌畏、滴滴涕和克百威等。

2. 有机氯杀草剂有机氯杀草剂主要用于农田里的杂草防治。

它们可以通过叶面吸收、根部吸收或者土壤残留的方式,对杂草进行有效控制,并在土壤中长期持久存在,避免了频繁喷施造成的劳动力浪费。

常见的有机氯杀草剂有草胺、草甘膦和乐果等。

3.有机氯杀菌剂有机氯杀菌剂主要用于防治作物的真菌性病害,如白粉病、炭疽病等。

它们能够抑制病原菌的繁殖和侵染,并且在作物上形成保护层,阻止病害的发生和传播。

常见的有机氯杀菌剂有百菌清、甲基汞和二硫磷等。

二、有机氯农药的应用技术有机氯农药的应用技术包括合理选择、正确使用和安全处理等方面。

1. 合理选择在农作物的种植和害虫、杂草和病虫害防治的过程中,应根据具体情况和需求,选择合适的有机氯农药产品。

需要考虑的因素包括目标生物种类、生命周期、防治对象、防治效果等。

合理选择有机氯农药,可以提高防治效果,减少农药的使用量和环境污染。

2. 正确使用在农药施用过程中,必须严格按照使用说明书和农药登记证书的要求,正确使用有机氯农药。

需要注意的事项包括使用剂量、施用方法、施用时间、施用频次等。

正确使用有机氯农药,可以最大限度地发挥其防治效果,避免造成农作物和环境的不必要损害。

有机氯农药

有机氯农药
有机氯农药的简介 有机氯农药的污染现状
有机氯农药的危害
有机氯农药的前处理方法 有机氯农药的分析方法
有机氯农药是一类由人工合成的杀虫广谱、毒性较低、残效 期长的化学杀虫剂。主要可分为以苯为原料和以环戊二烯为原 料的两大类。
以苯为原料的包括六六六、滴滴涕和 六氯苯等
以环戊二烯为原料的包括七氯、艾氏 剂、狄氏剂和异狄氏剂等
梁洪军等人研究了薄层色谱扫描法测定粮食中的 有机氯农药,得到的回收率为74.1%—107.6%。
薄层色谱法与气谱法共同测定有机氯农药也有应 用。
酶联免疫测定时,将待检样本和酶标抗原或抗体按不同 步骤与固相载体表面吸附的抗体或抗原发生反 应,后加入酶标抗体与免疫复合物结合,用洗 涤的方法分离抗原抗体复合物和游离的未结合 成分,最后加入酶反应底物,根据底物被酶催 化产生的颜色或吸光度进行定性或定量分析, 具有特异性强、安全可靠等优点,但是其开发 费用较高,开发时间较长。
此外,对我国的水体造成了不同程度的 宋平顺等人对甘肃省人工栽培的中药的检测表明,在许多的中药 污染。 材中均有有机氯农药的检出。 有机氯农药还大量存在于与人类密切相关 姚子伟等人对北极地区表层海水中的有机氯农药污染状况的测 的食物中。 定表明,白令海及楚科奇海区存在有机氯农药, 刘秀芬等人对南极地区海中的鲍鱼样品都有不同程度的六六六 和DDTs的检出。 在环境中不易降解而长期存在,可
有机氯农药具有高度的物理和化学稳定性,其沸点高、 蒸汽压低,在水中的溶解度低,在环境中残留时间长,短 时间内不易分解,在土壤中降解一半所需时间为几年甚至 十几年。
有机氯农药在土壤中的残留时间
我国部分地区有机氯农药污染情况
有机氯农药具有较高的生物稳定性,具有很高的脂溶性, 梁洪军等人对大米中有机氯农药残留随机抽取测定测得 极易贮存在生物体的脂肪组织中。 β-666残留量在0.141-11.078цg/g之间,p,p-DDT残留 量在0.0839-0.0872цg/g之间。

有机氯杀虫剂原理

有机氯杀虫剂原理

有机氯杀虫剂原理有机氯杀虫剂是一类广泛应用于农业和卫生领域的化学物质,具有强大的杀虫效果。

它们属于有机化合物,含有氯原子。

以下将介绍有机氯杀虫剂的原理及其作用机制。

1.有机氯杀虫剂的原理有机氯杀虫剂是以氯原子为主要成分的杀虫剂。

它们通过与昆虫的神经系统相互作用,干扰神经传递过程,从而导致昆虫的麻痹、瘫痪或死亡。

有机氯杀虫剂的主要作用机制包括神经毒性、胃毒性和触杀作用。

2.神经毒性有机氯杀虫剂的神经毒性是其最重要的杀虫机制之一。

这类杀虫剂可以进入昆虫体内,并与神经元膜上的钠通道结合,阻止神经信号的正常传导。

具体来说,有机氯杀虫剂会抑制神经元膜上的钠离子泵,阻碍钠离子的正常转运,导致细胞内外的钠离子浓度失衡。

这种失衡会破坏神经元膜的电位差,使得神经冲动无法正常传递。

最终,昆虫的神经系统受到干扰,导致麻痹、瘫痪甚至死亡。

3.胃毒性有机氯杀虫剂还具有胃毒性作用,即昆虫通过摄入含有有机氯杀虫剂的食物而中毒。

一旦昆虫摄入了含有有机氯杀虫剂的植物组织或其他食物,这些化合物会被昆虫的肠道吸收。

然后它们进入昆虫的血液循环,并影响昆虫的神经系统或其他重要生理过程。

胃毒性作用通常需要较长时间才能发挥效果,但它可以对昆虫的整个生命周期产生持久的杀虫效果。

4.触杀作用除了神经毒性和胃毒性,有机氯杀虫剂还可以通过触杀作用对昆虫产生杀虫效果。

触杀作用是指昆虫接触到含有有机氯杀虫剂的物质时,化合物会通过昆虫的外骨骼和体表导入昆虫体内,直接对神经系统或其他生理过程产生影响。

触杀作用通常作用较快,可以迅速杀死接触到杀虫剂的昆虫。

5.应用和注意事项有机氯杀虫剂广泛应用于农业和卫生领域,用于控制害虫和疾病传播媒介。

然而,由于有机氯杀虫剂具有持久性、生物积累性和环境毒性等问题,其使用也存在一些潜在的风险。

因此,在使用有机氯杀虫剂时需要遵循以下注意事项:-遵循正确的使用方法和剂量,以最大限度地减少对非目标生物和环境的影响。

-使用个人防护装备,如手套、面具和防护服,以保护自己免受有机氯杀虫剂的接触。

有机氯农药

有机氯农药
1945年发明了氯丹(Chlordane)。
第二节 产品、用途和特征(PCBs 、OCs)
1948年发明了七氯(Heptachlor),艾氏剂(Aldrh),狄氏剂 (Dieldrin)和毒杀芬(Toxaphene)。毒杀芬是由萜烯氯代衍生而成的, 是170种以上成分组成的混合物。
异狄氏剂(Endrin)和硫丹(Endosulfan)是1950年开始生产和使 用的。
PCBs的生物转化随着可被微生物羟基化使用的C-H键数目的 增加而增高。氯代过程的增加降低了C-H键的数目,因此生物降解 受到限制。
PCBs也是非常难于被氧化和酸碱水解的。在环境中氧化作用 和水解作用对PCBs转化作用的影响均很小。
在环境中的迁移(PCBs 、OCs)
有机氯农药对生物降解过程也具有抗性。 艾氏剂的生物转化产物是狄氏剂,产物难于进一步被生物降解。 DDT在自然环境中可通过生物过程转化为DDD和DDE,两种 产物更难于进一步被生物降解。DDT的微生物分解主要是在厌氧条 件下通过脱氯作用形成DDD的过程中而发生的。 在自然界中,其它有机氯农药如氯丹、硫丹、七氯和毒杀芬等 的生物降解速率都很低。 高丙体六六六是为数很少的降解速率较大的有机氯农药之一。
用途、来源、性质(PAHs)
用途、来源、性质(PAHs)
在环境中的迁移(PAHs)
多环芳香烃(PAHs)是地表水中滞留性污染物。 多环芳香烃(PAHs)最终的迁移可能是吸附到沉积物之中,进 行缓慢的生物降解,挥发过程和水解过程不是重要的迁移过程。
多环芳香烃(PAHs) 能在水生生物的脂肪层富集。随化合物溶 解度降低,多环芳香烃(BCFs)值增加。
甲氧滴滴涕(Methoxychlor)也是在1969年才被广泛地使用。
产品、用途和特征(PCBs 、OCs)

25种有机氯产品

25种有机氯产品

25种有机氯产品简介25种有机氯产品简介(氯碱行业)1)聚氯乙稀(PVC)聚氯乙烯主要消费行业为建筑材料(塑料门窗、塑料管、塑料地板、塑料壁纸、密封材料、新型结构材料和装饰材料等)和电子电器行业(电缆、电线、计算机、传真机等),另外还有包装材料、汽车内部装饰材料、用于食品包装的高阻隔性能薄膜等。

我国通用聚氯乙烯均聚树脂品种齐全,专用树脂的品种较少,缺口较大。

(2)氯化橡胶(CR)低粘度的CR主要用于油墨添加剂,喷涂漆;中粘度产品主要用于配制涂料,如喷涂漆、耐化学腐蚀漆、建筑涂料、阻燃漆、船舶漆、集装箱漆等;高粘度产品主要用于粘合剂,用于天然橡胶、合成橡胶、特别是极性橡胶与金属的粘合。

(3)聚偏二氯乙烯及其共聚物(PVDC)偏二氯乙烯共聚物是一种高阻隔性、强韧性以及低温热封、热收缩性和良好化学稳定性的理想的包装新材料,特别是偏二氯乙烯共聚树脂加工成的薄膜具备阻湿、阻氧、阻潮、保鲜、耐酸、耐碱、耐油和耐多种化学溶剂的特性,因此在包装行业独领风骚,广泛应用于食品、药品及军用品的包装。

此外,聚偏二氯乙烯还可制成片材、管材、模塑件、纤维。

生产技术:二氯乙烷(或氯乙烯)液相氯化,再液相碱解工艺生产二氯乙烯(VDC),PVDC采用悬浮共聚法生产。

(4)氯化聚乙烯(CPE)氯化聚乙烯(简称CPE)是由高密度聚乙烯经氯化改性而制得的高分子合成材料,由于其分子中不含不饱和键,呈现线形无规则结构,因此,具有一系列优点,如耐热、耐油、耐臭氧、耐老化、阻燃、耐化学药品,绝缘性好等,CPE经加工后即可用于塑料制品,也可用于橡胶制品。

(5)氯化聚氯乙烯(CPVC)CPVC能耐大多数的酸、碱、盐,具有很好的耐化学腐蚀性。

CPVC的耐热温度要比PVC高30〜40 C,与其他高分子材料相比具有良好的耐热性。

主要用于管件、注塑成型、还可用于氯化纤维的改性、制造复合材料、发泡材料、涂料及粘合剂等。

还可用作塑料的改性剂,它与热塑性或者热固性的塑料共混制造合金,可改善这些材料的性能,使之成为性能更为优越的工程塑料。

氯产品简介

氯产品简介

25种有机氯产品简介(氯碱行业)(2012-10-29 20:38:52)标签:聚偏二氯乙烯一氯甲烷氯碱品简介分类:化工碰碰(杂谈)1)聚氯乙稀(PVC)聚氯乙烯主要消费行业为建筑材料(塑料门窗、塑料管、塑料地板、塑料壁纸、密封材料、新型结构材料和装饰材料等)和电子电器行业(电缆、电线、计算机、传真机等),另外还有包装材料、汽车内部装饰材料、用于食品包装的高阻隔性能薄膜等。

我国通用聚氯乙烯均聚树脂品种齐全,专用树脂的品种较少,缺口较大。

(2)氯化橡胶(CR)低粘度的CR主要用于油墨添加剂,喷涂漆;中粘度产品主要用于配制涂料,如喷涂漆、耐化学腐蚀漆、建筑涂料、阻燃漆、船舶漆、集装箱漆等;高粘度产品主要用于粘合剂,用于天然橡胶、合成橡胶、特别是极性橡胶与金属的粘合。

(3)聚偏二氯乙烯及其共聚物(PVDC)偏二氯乙烯共聚物是一种高阻隔性、强韧性以及低温热封、热收缩性和良好化学稳定性的理想的包装新材料,特别是偏二氯乙烯共聚树脂加工成的薄膜具备阻湿、阻氧、阻潮、保鲜、耐酸、耐碱、耐油和耐多种化学溶剂的特性,因此在包装行业独领风骚,广泛应用于食品、药品及军用品的包装。

此外,聚偏二氯乙烯还可制成片材、管材、模塑件、纤维。

生产技术:二氯乙烷(或氯乙烯)液相氯化,再液相碱解工艺生产二氯乙烯(VDC),PVDC 采用悬浮共聚法生产。

(4)氯化聚乙烯(CPE)氯化聚乙烯(简称CPE)是由高密度聚乙烯经氯化改性而制得的高分子合成材料,由于其分子中不含不饱和键,呈现线形无规则结构,因此,具有一系列优点,如耐热、耐油、耐臭氧、耐老化、阻燃、耐化学药品,绝缘性好等,CPE经加工后即可用于塑料制品,也可用于橡胶制品。

(5)氯化聚氯乙烯(CPVC)CPVC能耐大多数的酸、碱、盐,具有很好的耐化学腐蚀性。

CPVC的耐热温度要比PVC 高30~40 ℃,与其他高分子材料相比具有良好的耐热性。

主要用于管件、注塑成型、还可用于氯化纤维的改性、制造复合材料、发泡材料、涂料及粘合剂等。

有机氯农药-六六六

有机氯农药-六六六

慢性中毒
长期接触低浓度的六六六可能导致 慢性中毒,症状包括头痛、失眠、 食欲不振、体重减轻等,还可能影 响神经系统和免疫系统。
致癌性
六六六是一种可能的致癌物质,长 期接触可能增加患癌症的风险。
六六六对动物健康的危害
急性中毒
致畸和致突变
动物接触高浓度的六六六可能导致急 性中毒,症状包括兴奋、痉挛、呕吐、 呼吸困难等,严重时可能导致死亡。
总结词
全球关注与限制使用
详细描述
鉴于六六六的危害和影响,全球范围内已限制或禁止使用该农药。然而,由于其持久性和远距离传输性,六 六六仍然在全球范围内存在,对环境和人体健康造成潜在威胁。
提出加强监管和推动替代品的建议
总结词
加强监管力度
详细描述
建议政府加强监管力度,严格限制六 六六的生产、使用和销售,加大违法 行为的处罚力度,确保农药使用安全。
提出加强监管和推动替代品的建议
总结词
推广替代品
详细描述
鼓励科研机构和企业研发和推广低毒、低残留、环保型的农药替代品,以降低农药使用 对环境和人体健康的危害。
提出加强监管和推动替代品的建议
总结词
加强宣传教育
VS
详细描述
加强对农民和消费者的宣传教育,提高环 保意识,推广科学合理的农药使用方法, 减少农药使用量和使用频率。
总结有机氯农药-六六六的危害和影响
总结词
破坏生态平衡
详细描述
六六六在环境中不易降解,长期残留于土壤、水体和生物体内,对土壤生物、水生生物和昆虫等产生 毒害作用,破坏生态平衡。
总结有机氯农药-六六六的危害和影响
总结词
影响农产品安全
详细描述
六六六在农作物上的残留量较 高,严重影响农产品的质量和

有机氯农药DDT和六六六

有机氯农药DDT和六六六

DDT,又叫滴滴涕,二二三,化学名为双对氯苯基三氯乙烷(Dichlorodiphenyltrichloroethane),化学式(ClC₆H₄)₂CH(CCl₃),是有机氯类杀虫剂。

中文名称从英文缩写DDT而来,为白色晶体,不溶于水,溶于煤油,可制成乳剂,是有效的杀虫剂。

别名名称:4,4'-滴滴涕,滴滴涕粉剂,
1,1,1-三氯-2,2-双(对氯苯基)乙烷,2,2-双(对氯苯基)-1,1,1-三氯乙烷1,1,1-Trichloro-2,2-bis(p-chlorophenyl)ethane 1,1-双(4-氯苯基)2,2,2-三氯乙烷
分子式:C14H9Cl5
分子量:354.49
六六六,又名六氯环己烷,是环己烷每个碳原子上的一个氢原子被氯原子取代形成的饱和化合物。

分子式C6H6Cl6,分子的结构式中含碳、氢、氯原子各6个,其中γ异构体(又称林丹)杀虫效力最高,α异构体次之,δ异构体又次之,β异构体效率极低。

工业品六氯环己烷的组成大致为:α-六氯环己烷(55–60%,甲体)、β-六氯环己烷(5–14%,乙体)、γ-六氯环己烷(12–16%,丙体)、δ-六氯环己烷(6–8%,丁体)、ε-六氯环己烷(2–9%,戊体)、七氯环己烷(4%)、八氯环己烷(0.6%)。

结构式为。

具有发展前景的有机氯产品

具有发展前景的有机氯产品
的需求
吨 .共约 45~5 . 万吨。预测到 2 0 0 5年我
国氯代异氰脲酸的总 消耗量约可达到7 — 8 万吨左右,市场 前景 十分广 阔.需大力
发 展 生 产
2 、三氯 甲烷 ( 氯仿 ) 氯仿在工业发达国家主要甩作生产
HC FC一 2 的原 料 占9 %以上 ,我国只 2 o 占 7 % ‘ 0 九五 期 间,我国三 氯甲烷不 能满足 市场需求,进 口量逐年上升 19 96 年进 口32 .万吨,19 年 3 7 9 7 . 万吨、1 9 8 98
年选到 1 万吨左右。我国HC C一 2 主 1 F 2 要 用作致冷剂, 工商致冷机 和家用 电器 的数 量,预计 2 0 年为 25 万吨和 1 . 05 :1 4 4 万吨 F HC C还作为生产 襄四氟乙烯及灭
到 l 万吨左右 “ 5 十五 期间应大力发展
1 万吨 预测到 2 0 年国内需求量将达 异氰脲酸约 l 】 05 万吨,鱼病 防治 消耗 l 万吨,
养蚕业 05 . 万吨,饮食服 务业 、医院等消
耗 05 吨 ,其 它 约 05 .万 万吨 ,出 口约 l 万
生产 ,力求 “ 以产顶进” ,满足 国内市场
二氯甲烷 的主要用途为:金属清洗 、 胶 片生 产、发泡荆、粘合剂 、农药、医药
等,目前还不属于环保受控物质 目前,
我国二氯 甲烷主要 用于肢片 生产, 占总 消费量 的 7 %;医药工业作 溶剂用量 占 5
l % 预计 2 0 年胶 片生产需求约为 75 9 02 . 万吨左右,医药工业需 2 万吨左右,其它
广谱 抗感染新 药氟哌 酸的原 料,近 年来 发展迅速 , 并有 大量 的出口,目前出口盈 已超过 30 吨 /年 ,预计在 2 0 年氟氯 00 02 苯胺将 消耗邻二氯苯 30 吨左 右 00 在农 药彳 业 ,邻 二氯苯 主要用于生 亍 产蚊 蝇净—— 五氯硝基苯 苄嘧费 隆,国 内也有企业 采用邻二 氯苯生 产 3 ,4一二 氯苯胺 ,该产 品是台 成一 些新型高 效除 草剂 的中 间体 ,国外则全部 采用邻 二氯 苯为原料生产 ,预计 2 0 0 2年我国农药行 业需求邻二氯苯 20 0 0吨左右 。 印染行业中邻二 氯苯主要 用于生产 34 , 一二氯硝基 苯, 随着世界染 料生产与 贸易 中心的东移 ,我 国已成为染料 生产

具有发展前景的有机氯产品

具有发展前景的有机氯产品

右 。我国 HC C 2 主要用作致冷剂, F 一2 工商致冷机和 家 用 电器 的数 量 19 95年 为 20t 80t19 为 80 和 10,97年
3 0 t 1 2 0,99年 为 50 t 10 0, 50 和 0 0 t1 9 8 0 和 20 t预计 2 0 05
4氯 乙t .
35万 ta与 发达 国家 相 比在生 产规模 、 艺设备 、 . /, 工 产
幅度下降, 另一方面我国有机氯产品的出口前景将更 为乐观 , 为我 国有机 氯 产品 走向 世界 市场 提供 了难 得
的机 遇 。具有 发展前景 的 有机 氯产品 简介如 下 :
1二 氯 甲蛇 .
二氯 甲烷的主 要 用途 为油泵 脱除 、金属清 洗 、 胶 片生产 、 泡剂 、 发 粘合 剂 、 溶 胶 控 物 质 。现 在 , 我国二 氯 甲烷主 要 用 于胶 片生 产 , 占总 消 费量 的 7%; 药 工业 作 溶 剂用 5 医 量 占 1%。 9 预计 20 年 胶片 生产需 求约 为 75万 t 02 . 左 右, 医药 工 业需 2万 c 右 , 左 其它 用 途 约 1万 c预测 ,
年 为 25 万 c l. t _1 和 4 4万 。HCF C还用 作 为生产 聚四 氪 乙烯 及灭 火剂咯 龙 11的 原料 ,其 用量 19 2 96年 为
1 . 1万 t 6 1t19 及 6 0 ,9 7年 12 . 3万 c 5 2 t19 及 6 2 .9 9年
1 . c 37t20 4万 及 33,00年 1 . t 40t 5万 及 00 左右 。生 产 HCF 2 C一 2的 三 氯 甲烷 消 耗 量 为 19 96年 4 7万 t . 5 , 19 97年 50 . 6万 t19 ,99年 5 7万 t20 . 7 ,05年 将 达 到

有机氯农药的特点,对人体有什么危害

有机氯农药的特点,对人体有什么危害

有机氯农药的特点,对人体有什么危害回答挥发性较小,使用后消失缓慢;脂溶性较强,在水中的溶解度大多都低于1ppm;氯苯结构较为稳定,残留时间较长,并且氧化还原后的产物仍然具有毒性;部分有机氯农药可以随着水分蒸发传播到其它地区。

一、有机氯农药的特点1、有机氯农药主要分为以苯为原料和以环戊二烯为原料所制成的两大类。

其中以苯为原料制成的有DDT、六六六等杀虫剂,三氯杀螨砜、三氯杀螨醇等杀螨剂,五氯硝基苯、百菌清、道丰宁等杀菌剂;以环戊二烯为原料制成的有氯丹、七氯、艾氏剂、狄氏剂、异狄氏剂、硫丹、碳氯特灵。

除此之外,以松节油为原料的莰烯类杀虫剂、毒杀芬和以萜烯为原料的冰片基氯也属有机氯农药。

2、有机氯农药的特性(1)蒸气压低、挥发性较小,使用后,消失缓慢。

(2)脂溶性较强,并且具有疏水性,一般在水中的溶解度大多都低于1ppm,小部分的溶解度在1-10ppm之间,比如丙体六六六。

这也导致了有机氯农药一般不会随着流水进入更底层,更多的是被土壤所吸附。

(3)氯苯结构较为稳定,短期内不易被生物体内的酶所催化降解,残留时间较长,并且在经过土壤微生物氧化还原后的产物也仍然具有毒性,比如DDT的还原产物DDD,DDT的脱氧化氢产物DDE等。

(4)部分有机氯农药可以随着水分一起蒸发,从而传播到其他地区,污染当地环境。

(5)由于有机氯农药残留期较长,短期内很难被分解,在进入食物链后,容易随着食物链不断积累,危害到生物健康。

二、有机氯农药对人体的危害1、轻度中毒者:头痛、头晕、眼红充血、流泪怕光、咳嗽、咽痛、乏力、出汗、流涎、恶心、食欲不振、失眠以及头面部感觉异常。

2、中毒中毒者:除上述症状外,还会出现呕吐、腹痛、四肢酸痛、抽搐、紫绀、呼吸困难、心跳过速等。

3、重度中毒者:除上述症状加重外,会出现高热、多汗、肌肉收缩、癫痫样发作等症状,严重时会昏迷,甚至死亡。

4、在发现有中毒者时,可以给中毒者灌服大量清水或者是小苏打溶液,然后刺激咽喉部进行催吐,将有毒物质排出,也可以服用泻药(不能用油类泻药),让有毒物质随着粪便排出,中毒严重者应当立即送往医院抢救。

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有机氯产品简单介绍(1)聚氯乙稀(PVC)主要消费行业为建筑材料和电子电器行业,另外还有包装材料、汽车内部装饰材料、用于食品包装的高阻隔性能薄膜等。

(2)氯化橡胶(CR)主要用于油墨添加剂,喷涂漆,涂料,如喷涂漆、耐化学腐蚀漆、建筑涂料、阻燃漆、船舶漆、集装箱漆,粘合剂,用于天然橡胶、合成橡胶、特别是极性橡胶与金属的粘合。

(3)聚偏二氯乙烯及其共聚物(PVDC)是一种高阻隔性、强韧性以及低温热封、热收缩性和良好化学稳定性的理想的包装新材料。

此外,聚偏二氯乙烯还可制成片材、管材、模塑件、纤维。

(4)氯化聚乙烯(CPE)是由高密度聚乙烯经氯化改性而制得的高分子合成材料,具有一系列优点,如耐热、耐油、耐臭氧、耐老化、阻燃、耐化学药品,绝缘性好等,CPE经加工后即可用于塑料制品,也可用于橡胶制品。

(5)氯化聚氯乙烯(CPVC)能耐大多数的酸、碱、盐,具有很好的耐化学腐蚀性。

主要用于管件、注塑成型、还可用于氯化纤维的改性、制造复合材料、发泡材料、涂料及粘合剂等。

还可用作塑料的改性剂,它与热塑性或者热固性的塑料共混制造合金,可改善这些材料的性能,使之成为性能更为优越的工程塑料。

(6)氯化聚丙烯高(氯化度为63%~67%)可用作氯化橡胶的代用品、油墨和油漆的粘合剂、易燃物的添加剂。

(7)环氧氯丙烷(ECH)是用于生产环氧树脂、合成甘油、氯醇橡胶、甘油、玻璃钢、电绝缘制品等;也是生产医药、农药、涂料、表面活性剂、胶粘剂、离子交换树脂、增塑剂的主要原料,还可作纤维素脂、树脂和纤维素醚的溶剂。

(8)光气系列产品A、光气光气是重要的耗氯产品。

主要用于生产异氰酸酯类产品,其次是聚碳酸酯,再就是用于农药、医药等的生产中。

B、双光气双光气用于农药、医药的合成,在塑料、聚合物行业用作游离基引发剂。

下游产品同光气相似。

C、三光气三光气应用于高分子材料、医药、农药等领域的合成。

(9)甲烷氯化物甲烷氯化物(CMS)是一氯甲烷、二氯甲烷、三氯甲烷(氯仿)和四氯化碳的总称,是重要的有机氯产品。

甲烷氯化物除可用作脱脂(漆)剂、萃取剂、气雾剂、制冷剂、灭火剂和麻醉剂等以外,还是生产医药、农药、合成纤维、塑料、有机硅和有机氟系列产品的原料。

(10)氯苯氯苯系列产品(主要是一氯苯、二氯苯)是有机合成精细化工中间体的重要化工原料,广泛应用在医药、农药、溶剂、染料、颜料、防霉剂、表面活性剂、香料等各个领域,是耗氯量较大的产品。

(11)氯乙酸是重要的有机酸,主要用于农药,其次是羧甲基纤维素(CMC),再次就是染料行业用于生产靛蓝,其他还用于医药、有机合成、表面活性剂、氯乙酸酯类、日用化工、胶粘剂等方面。

(12)氯化苄是甲苯最主要的氯化物,也是重要的有机合成中间体。

广泛用于生产医药、农药、香料、染料、表面活性剂和合成树脂用助剂等,(13)氯乙酰氯目前国内主要用于生产农药酰胺类除草剂和有机磷杀虫剂,其次用于医药、染料、灭火剂、润滑油添加剂、萃取剂、制冷剂等方面。

(14)氯化亚砜是一种重要的氯化剂和酰化剂,广泛应用于医药、农药、染料等行业。

目前我国氯化亚砜的主要消费市场是农药和医药行业。

(15)氯甲苯是一种重要的精细化工原料,主要产品为对氯甲苯、邻氯甲苯,间氯甲苯的产量非常小。

(16)三聚氯氰(C3N3Cl3)在农药、医药、橡胶助剂、荧光增白剂及纺织助剂等多个领域具有广泛用途。

(17)水合肼(既耗氯,又耗碱)是肼的一水化合物,是一种重要的精细化工中间体,广泛应用于合成农药、医药、水处理、发泡剂、引发剂、固化剂及聚合催化剂等。

(18)氯化石蜡是石蜡烃的氯化衍生物,广泛应用在塑料、橡胶、纤维等工业领域作增塑剂,织物和包装材料的表面处理剂,粘接材料和涂料的改良剂,高压润滑和金属切削加工的抗磨剂,防霉剂、防水剂,油墨添加剂等。

(19)氯化苦学名三氯硝基甲烷,分子式Cl3CNO2,用于土壤熏蒸。

(20)氯代异氰尿酸系列产品包括三氯异氰尿酸、二氯异氰异酸及其单钠盐、钾盐。

三氯异氰尿酸是一类新型的消毒杀菌剂、漂白剂和羊毛防缩剂,可广泛应用于军事野外消毒、民用卫生消毒、游泳池消毒、水体消毒、洗涤添加剂、蚕桑消毒、种子消毒、织物漂白及羊毛纺缩等领域。

(21)二氯乙烷(EDC)主要用于生产氯乙烯,进而生产聚氯乙稀产品,此外还可用于生产乙烯胺、氯化溶剂、偏二氯乙烯及聚偏二氯乙烯等。

(22)环氧氯乙烷是广谱、高效的气体杀菌消毒剂。

对消毒物品的穿透力强,可达到物品深部,可以杀灭数病原微生物,包括细菌繁殖体、芽孢、病毒和真菌。

气体和液体均有较强杀微生物作用,以气体作用强,故多用其气体。

(23)AC发泡剂是目前世界用量最大的、性能最优越、用途最广泛的化学发泡剂。

广泛用于聚氯乙烯、聚乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯、聚酰胺、ABS及特种橡胶等合成材料。

水合肼作为一种重要的精细化工原料,主要用于合成AC、D1PA、TSH等发泡剂;也用作锅炉和反应釜的脱氧和脱二氧化碳的清洗处理剂;在医药工业中用于生产抗结核、抗糖尿病的药物;在农药工业中用于生产除草剂、植物生长调和剂和杀菌、杀虫、杀鼠药;此外它还可用于生产火箭燃料、重氮燃料、橡胶助剂等。

近年来,水合肼的应用领域还在不断拓展2012年我国水合肼装置整体开工负荷较低,平均开工率不足五成,导致市场供给不足。

其中,重庆大冢年产2万吨装置停产超过1年,而宜宾天原和潍坊亚星,则因原料短缺、装置检修等问题,开工维持在较低水平,仅株洲化工装置开工较为正常。

虽然江西蓝恒达、新疆新仁以及内蒙古锦阳水合肼装置相继投产,但货源并未完全供给市场。

目前,国内水合肼年产能接近10万吨,七成用于生产ADC发泡剂,其余用于生产医药农药、电厂锅炉水除氧剂等。

其中ADC发泡剂2012年整体运行情况较为稳定,但对于原料水合肼的需求量仍大于水合肼的国内供应量。

截至2012年底,国内生产企业在基本无货销售的背景下,80%水合肼高端报价在38000元/吨,低端报价则在30000元/吨,年底价格同年初相比增幅超过40%。

预计2013年国内水合肼市场依然喜忧参半,尽管短期来看价格坚挺,但随着新增产能的释放或是企业开工负荷的提升,市场货源供给一旦恢复,水合肼价格势将会转入下行通道。

我区氯碱化工行业发展情况调研报告氯碱工业是以盐和电为原料生产烧碱、氯气、氢气的基础原材料工业,产品种类多,关联度大,其下游产品达到上千个品种,具有较高的经济延伸价值。

它广泛应用于农业、石油化工、轻工、纺织、建材、电力、冶金、国防军工、食品加工等国民经济各命脉部门,在我国经济发展中具有举足轻重的地位。

近日,为推进我区氯碱化工(8.23,-0.01,-0.12%)行业健康发展,我委对乌海—乌斯太—棋盘井(蒙西)沿黄河“小三角”地区(以下简称“小三角”地区)氯碱化工行业发展情况进行了调研,现将调研情况报告如下:一、我国氯碱化工行业发展现状2003以来以来,我国氯碱工业高速发展,烧碱、PVC等主要产品的产能和消费量已跃居世界第一。

2011年底,我国烧碱生产企业200家,烧碱新投产产能达到499万吨,烧碱总产能达到3421万吨/年,产量2450万吨。

烧碱产能主要分布在山东、江苏、河南、内蒙、新疆和浙江六省份,产能合计占总产能的59.4%。

2011年底我国聚氯乙烯生产企业112家,PVC新投产产能达到204万吨,总产能达到2162万吨/年,产量1270万吨。

产能相比“十一五”初期增幅在110.1%,产量增幅在69.9%。

聚氯乙烯产能主要分布在山东、内蒙、河南、天津和新疆,我国共有7个省区聚氯乙烯产能超过100万吨级水平,但产能不足50万吨/年水平的省区仍有15个,我国聚氯乙烯产能分散的状况仍较为突出。

二、我区氯碱化工行业发展优势我区氯碱化工行业重点布局在乌海—乌斯太—棋盘井(蒙西)沿黄河“小三角”地区,目前已形成以聚氯乙烯、烧碱、金属钠及其氯气深加工产品为主的氯碱化工产业,成为全国最大的电石法聚氯乙烯生产地。

一是资源优势。

石灰石资源丰富,乌海市优质石灰石储量达200亿吨,是少有的整装矿区。

有较好的原盐来源。

阿拉善湖盐资源非常丰富,现已发现湖盐产地35处,其中探明资源储量的产地16处。

吉兰泰盐湖总储量达1.6亿吨,年开采量约150万吨。

距乌海350公里的陕西榆林岩盐总量占全国的26%。

“小三角”区域发电装机容量已达840万千瓦,有各电压等级变电站30余座,变电总容量600余万千瓦,与蒙西电网通过双回500千伏和220千伏线路联网。

“小三角”地区是国内氯碱化工原材料综合配套优势最突出的地区。

二是基础优势。

“小三角”地区PVC现有产能160万吨,远景规划总产能将达到500多万吨。

我国最大塑料交易所(广州塑料交易所PVC交易量占全国27%)在乌海市已建成年产双30万吨PVC、烧碱项目,同时在乌海建设西北塑料交割仓。

利用其便利的销售渠道和便捷的信息通道,形成产品及价格的整体优势,为“小三角”地区PVC销售创造良好的条件和畅通的渠道。

三、我区氯碱化工行业发展现状近年来,在全球能源价格居高不下的背景下,对资源和能源依赖程度较强的氯碱生产企业为了谋求更好、更快的发展,将发展重点逐步转移到了自然资源储量丰富的西部地区,我区氯碱化工行业迅速崛起,主要呈现以下特点:(一)产能迅速提升。

我区已建成氯碱生产企业8家,烧碱产能256万吨,2011年烧碱产量174.9万吨。

PVC产能295万吨,比2005年增长5.7倍,占全国总产能的14.3%。

2011年产量140.6万吨,列在新疆、天津之后,位居全国第三位。

在建氯碱项目8项,烧碱产能360万吨,PVC产能390万吨。

氯碱生产企业平均生产规模30万吨,已呈现出加速向规模化发展的态势。

(二)大型生产装置增多。

由于烧碱和聚氯乙烯属于基本化工原料,依靠大规模生产装置创造规模效益已经成为企业增强市场竞争力的一个非常重要的手段。

我区依托西部地区丰富的煤炭、石灰石资源,以及西部大开发政策的实施,已建成或正在建设一批大型氯碱项目,如亿利资源集团有限公司年产50万吨PVC及配套项目,中谷矿业有限公司年产60万吨PVC及配套项目,鄂尔多斯(8.53,0.07,0.83%)市君正能源化工有限公司年产60万吨PVC及配套项目等,这些大型氯碱项目的建设将加速我区氯碱行业向规模化发展。

(三)装置技术水平提高。

我区氯碱化工行业生产工艺技术装备水平居国内前列。

烧碱生产均采用离子膜法生产工艺。

内蒙古亿利资源集团有限公司电解槽采用世界最先进的意大利伍迪公司复极式自然循环电解槽,氯化氢合成采用日产100吨大型二合一石墨合成炉。

内蒙古宜化化工有限公司采用国内领先的氯工程大型零极距电解槽技术,鄂尔多斯市君正能源化工有限公司PVC聚合装置采用143m3大型聚合釜,电石项目采用国内最大的80000KVA炉型。

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