年产10万吨PVC树脂工程项目报告(工厂设计)
年产10万吨氯乙烯工艺设计项目设计方案
设计方案项目背景:氯乙烯是一种重要的有机化工原料,广泛应用于塑料、橡胶、涂料、农药等多个领域。
我国是全球最大的氯乙烯生产和消费国家之一,但生产设备老化、能耗高等问题制约了其可持续发展。
因此,本设计方案旨在设计一套年产量为10万吨的氯乙烯工艺,利用先进的技术和设备,提高产能和能源利用效率。
设计方案:1.原料准备:该工艺采用乙烯和氯气为原料,通过氯化反应生成氯乙烯。
乙烯和氯气作为主要原料需要在储罐中储存,并通过气体管道输送至反应箱进行反应。
为确保原料的供给稳定和安全,需要设计合适的储存和输送系统,并设置相应的自动控制和安全设备。
2.反应过程:该工艺采用常压氯化法进行氯化反应。
乙烯和氯气通过催化剂在反应箱中进行氯化反应生成氯乙烯。
为提高反应效率和选择性,需要选择合适的催化剂和反应条件,并设计适当的反应器结构和控制系统。
同时,需要考虑废气处理和安全措施,避免有毒气体泄漏和环境污染。
3.分离和提纯:反应产生的气体混合物需要经过分离和提纯才能得到纯净的氯乙烯产品。
首先通过冷凝和压缩将气体混合物转化为液体,然后采用分离技术如蒸馏、吸附等进行分离和提纯。
分离后的氯乙烯产品需要经过后续的脱水、脱色等工艺步骤,得到满足市场要求的产品。
4.能源回收利用:为提高能源利用效率,该工艺设计考虑了能源回收利用系统。
具体包括废热回收、废气回收等。
废热回收可以通过余热锅炉进行,将废热转化为蒸汽等能源进行再利用;废气回收可以通过气体分离和净化系统,将有价值的气体组分进行回收利用。
5.自动控制系统:为确保生产过程的稳定和安全,该工艺设计采用自动控制系统进行全面控制。
通过传感器和仪表对关键工艺参数进行监测和控制,自动化地调节反应条件、制备工艺等,提高生产效率和产品质量。
同时,系统还需要具备报警、故障诊断等功能,保证生产的安全和可靠性。
6.安全环保措施:该工艺设计重点考虑安全和环保问题。
针对反应过程中有毒气体的泄漏和排放,需要设计相应的密封装置和废气处理系统,降低对环境和人体的影响。
年产10万吨聚苯乙烯塑料项目可行性研究报告
项目概况:本项目为年产10万吨聚苯乙烯塑料的生产项目。
聚苯乙烯塑料是一种常见的合成树脂,广泛应用于家电、电子、汽车、建筑、包装等行业。
本项目计划在十年内建设生产能力为10万吨的聚苯乙烯塑料生产线,以满足市场需求。
市场分析:随着全球经济的快速发展和人民生活水平的提高,对于聚苯乙烯塑料的需求也在不断增加。
特别是在电子、建筑、汽车等行业,聚苯乙烯塑料具有重要的应用价值。
根据调研数据显示,中国聚苯乙烯塑料市场规模近年来呈现稳步增长的趋势,预计未来几年仍将保持增长态势。
因此,本项目具有较好的市场前景和发展潜力。
技术分析:投资分析:本项目总投资约为1亿元人民币,其中包括设备投资、土地建设、技术改造等方面的费用。
投产后,预计每年可实现销售收入2亿元人民币,利润约8000万元人民币。
根据市场需求和竞争情况,预计项目回收期为5年左右,投资回报率约为20%。
综合考虑投资回报率以及市场前景,本项目具备良好的投资回报能力。
风险分析:考虑到目前聚苯乙烯塑料市场的竞争情况,项目在生产和销售过程中可能面临市场需求波动、原材料价格波动、环境监管政策变化等风险。
对于这些风险,本项目将采取适当的措施进行应对,包括与供应商建立稳定合作关系,制定灵活的市场营销策略,加强环境管理。
同时,通过技术改造和成本控制,降低生产成本,提高产品竞争力。
可行性结论:综合以上分析,本项目年产10万吨聚苯乙烯塑料的生产项目具备良好的市场前景和投资回报能力。
同时,项目采用先进的技术和管理手段,能够实现高效稳定的生产,满足市场需求,并兼顾环境保护。
因此,本项目具备可行性,值得进一步推进和投资。
年产10万吨聚乙烯生产设计
毕业设计范文注意事项:本文仅作为毕业设计的参考范文,毕业设计除此以外还需要添加相关的图纸。
设计中所包含内容参考群文件:毕业设计说明书毕业设计的格式请参考学校本年度的格式要求(因为每年可能会有所差别)****学院毕业设计题目: 年产3.26万吨聚氯乙烯生产车间工段的设计院系:专业:班级:学生姓名:指导教师:论文提交日期: 2012年月日论文答辩日期: 2012年月日内容摘要本文讲述了我国聚氯乙烯工业生产技术的发展进程和目前状况,包括原料路线、工艺设备、聚合方法等。
本设计采用悬浮法生产聚氯乙烯,介绍了采用悬浮法生产PVC树脂工聚合机理,工艺过程中需要注意的问题,包括质量影响因素,工艺条件及合成工艺中的各种助剂选择,对聚合工艺过程进行详细的叙述。
并且从物料衡算、热量衡算和设备计算和选型三个方面进行准确的工艺计算,对厂址进行了选择,采取了防火防爆防雷等重要措施,对三废的处理回收等进行了叙述,画出了整个工艺的流程图。
关键词:聚氯乙烯;生产技术;悬浮法;乙炔法;乙烯法;防粘釜技术;湖南工学院毕业设计说明书引言目录第一章总论 (3)1.1 国内外pvc发展状况及发展趋势 (3)1.2 单体合成工艺路线 (4)1.2.1乙炔路线 (4)1.2.2乙烯路线 (4)1.3聚合工艺实践方法 (5)1.3.1本体法聚合生产工艺 (5)1.3.2乳液聚合生产工艺 (5)1.3.3悬浮聚合生产工艺 (5)1.4最佳的配方、后处理设备的选择 (6)1.4.1配方的选择 (6)1.4.2后处理设备侧选择 (6)1.5 防粘釜技术 (7)1.6原料及产品性能 (8)1.7 聚合机理 (9)1.7.1自由基聚合机理 (9)1.7.2链反应动力学机理 (9)1.7.3 成粒机理与颗粒形态 (10)1.8影响聚合及产品质量的因素 (10)1.9工艺流程叙述 (11)1.10.1加料系统 (11)1.10.2聚合系统 (12)1.10.3浆料汽提及废水汽提系统 (13)1.10厂址的选择 (14)第二章工艺计算 (15)2.1物料衡算 (15)2.1.1聚合釜 (15)2.1.2 混料槽 (17)2.1.3汽提塔 (18)2.1.4离心机 (20)2.1.5 沸腾床 (21)2.1.6 包装 (22)2.2热量衡算 (23)2.2.1聚合釜 (23)2.2.2沸腾床的热量计算 (26)2.3 设备的计算及选型 (31)2.3.1 聚合釜 (31)3.3.2 混料槽 (32)3.3.3 汽提塔 (32)3.3.4 离心机 (33)3.3.5内热式沸腾床的计算 (33)2.3.6泵、鼓风机、过滤器 (37)1湖南工学院毕业设计说明书引言第三章非工艺部分 (39)3.1厂内的防火防爆措施 (39)3.2车间照明及采暖措施 (39)3.3防静电,防雷措施 (40)3.4三废处理情况 (40)3.4.1电石渣的处理 (40)3.4.2电石渣上清液的处理 (40)3.4.3 热水的综合利用 (40)3.4.4尾气的回收利用 (41)3.4.5转化水洗塔水的回收利用 (41)结束语 (41)附录 (42)引言聚氯乙烯(PVC)是5大通用塑料之一,具有耐腐蚀、电绝缘、阻燃性和机械强度高等优异性能,广泛用于工农业及日常生活等各个领域,尤其是近年来建筑市场对PVC产品的巨大需求,使其成为具备相当竞争力的一个塑料品种。
年产10万吨PVC树脂工程项目报告
1.项目背景PVC树脂是一种广泛应用于建筑、医药、电线电缆等领域的合成材料。
为满足市场需求,我们计划建设年产10万吨的PVC树脂工厂。
本报告将着重介绍该工程项目的工厂设计。
2.工厂选址工厂选址应考虑交通便利、土地租金、用电供应等因素。
我们建议选址在工业园区附近,以便获取可靠的基础设施支持。
同时,选取周围环境较好的地区,以便于员工生活和环境保护。
3.工厂布局工厂布局需要考虑生产流程的合理性、安全性和效率。
一般来说,PVC树脂生产包括原料搅拌、反应、纺丝、冷却、切割和包装等过程。
建议将这些过程划分为不同的区域,并且按照流程顺序布置,以减少物料和产品的运输时间和距离。
4.设备选择PVC树脂的生产需要多种设备,包括搅拌机、反应釜、纺丝机、冷却器和切割机等。
在选择设备时,应优先考虑技术先进性、能耗和维护成本。
另外,需要考虑设备之间的衔接和集成,以便提高生产效率和产品质量。
5.供应链管理PVC树脂生产需要大量原料,如乙烯、氯乙烯、过氧化物和催化剂等。
在工厂设计中,需要考虑原料供应的可靠性和稳定性,以保证生产的连续性。
此外,还需要建立完善的库存管理系统,以避免原料浪费和过多库存。
6.环境保护PVC树脂生产可能会产生有害气体和废水,对环境造成污染。
在工厂设计中,应设置废气处理设备和废水处理系统,以确保排放的气体和废水达到国家和地方的环保标准。
此外,还需要制定严格的环境保护措施和监测计划,以防止任何环境事故的发生。
7.员工安全和福利工厂设计中应考虑员工的安全和福利。
需要设置完善的安全设施,如安全出口、消防设备和安全防护措施等。
同时,还需要提供良好的员工福利,如食堂、宿舍、医疗和娱乐设施,以提高员工的工作积极性和满意度。
8.投资和经济效益该工程项目需要考虑投资规模和经济效益。
在制定工厂设计方案时,需要详细评估投资成本和预期收益,以确定项目的可行性和盈利能力。
此外,还需要进行市场分析和竞争对手分析,以制定有效的市场营销策略。
年产10万吨氯乙烯工艺设计项目设计方案
年产10万吨氯⼄烯⼯艺设计项⽬设计⽅案年产10万吨氯⼄烯⼯艺设计项⽬设计⽅案第⼀章绪论1.1聚氯⼄烯1.1.1聚氯⼄烯性质和⽤途⑴常温常压下,氯⼄烯(vinyl chloride ,CH2=CHCI是⽆⾊⽓体,具有微甜⽓味,微溶于⽔,溶于烃类,醇,醚,氯化溶剂和丙酮等有机溶剂中,氯⼄烯沸点-13.9 C,易聚合,并能与⼄烯、丙烯、醋酸⼄烯酯,偏⼆氯⼄烯、丙烯腊、丙烯酸酯等单体共聚,⽽制得各种性能的树脂,加⼯成管材、⾯膜、塑料地板、各种压塑制品、建筑材料、涂料和合成纤维等。
近年来世界和中国聚氯⼄烯树脂消耗⽐例分别见表 1.1和表1.2。
表1.1近年来世界聚氯⼄烯树脂消耗⽐例品种⽐例/% 品种⽐例/%管材33 薄膜⽚材13 PVC 护墙板8 PVC 地板地砖 3硬薄膜和⽚材8 软合成⽪⾰ 3制吹塑制品 5 制电线电缆8品其他 6 品其他13合计60 合计40表1.2近年来中国聚氯⼄烯树脂消耗⽐例品种⽐例/% 品种⽐例/%管材14 薄膜⽚材11 PVC 护墙板18 PVC 地板地砖8硬薄膜和⽚材15 软合成⽪⾰7制吹塑制品 5 制电线电缆 4品其他 5 品其他13合计57 合计431.2 氯⼄烯VC1.2.1 氯⼄烯在国民经济中的地位和作⽤⾃1835 年法国化学家V.Regnault ⾸先发现了氯⼄烯,于1838年他⼜观察到聚合体,这就是最早的聚氯⼄烯。
聚氯⼄烯⾃⼯业化问世⾄今,六⼗多年来仍处不衰之势。
占⽬前塑料消费总量的29%以上。
到上世纪末,聚氯⼄烯树脂⼤约以3%的速度增长。
这⾸先是由于新技术不断采⽤,产品性能亦不断地得到改进,品种及牌号的增加,促进⽤途及市场的拓宽。
其次是制造原料来源⼴、制造⼯艺简单。
产品质量好。
在耐燃性、透明性及耐化学药品性能⽅⾯均较其它塑料优异。
⼜它是氯碱⾏业耗“氯”的⼤户,对氯碱平衡起着举⾜轻重的作⽤。
从⽬前世界主要聚氯⼄烯⽣产国来说:⼀般耗⽤量占其总量的20?30%。
特别是60 年代以来,由于⽯油化⼯的发展,为聚氯⼄烯⼯业提供廉价的⼄烯资源,引起了⼈们极⼤的注意,因⽽促使氯⼄烯合成原料路线的转换和新制法以及聚合技术不断地更新,使聚氯⼄烯⼯业获得迅猛的发展。
年产10万吨低密度聚乙烯工厂设计
年产10万吨低密度聚乙烯工厂设计本文旨在描述年产10万吨低密度聚乙烯工厂的设计。
引言部分将介绍工厂设计的目的、背景和重要性。
低密度聚乙烯是一种常见的塑料制品,具有良好的韧性、耐化学品侵蚀性和耐低温性能。
随着对塑料需求的增长,建设一座年产量达到10万吨的低密度聚乙烯工厂具有巨大的市场潜力。
这个工厂设计的目的是为了满足市场对低密度聚乙烯的需求,并提供高品质的产品。
通过合理的工厂布局和先进的生产设备,工厂能够实现高效、稳定的生产,最大限度地提高资源利用率和产能。
在设计过程中,我们将考虑到环境保护和安全生产的要求。
采用先进的环保技术和设备,确保工厂运营过程中不会对周围环境造成污染。
同时,引入先进的安全措施和培训计划,保障工作人员的安全和健康。
本文将详细介绍年产10万吨低密度聚乙烯工厂的设计方案,包括工艺流程、设备选型、工厂布局、环境保护措施等方面。
通过本文的介绍,读者将对这个工厂的设计思路和运营计划有一个清晰的认识,为今后的建设和运营提供参考。
二、工厂布局低密度聚乙烯工厂的布局设计是为了有效地安排主要设施、生产线和设备。
以下是一些建议和注意事项。
主要设施安排:工厂的主要设施应该按照生产流程的顺序进行合理安排。
从原材料进料区到成品出料区,确保生产流程的顺畅。
主要设施安排:工厂的主要设施应该按照生产流程的顺序进行合理安排。
从原材料进料区到成品出料区,确保生产流程的顺畅。
生产线布置:根据工艺流程和生产能力,确定生产线的数量和布置。
合理划分生产区域,使得每个生产线都能独立、高效地运行。
生产线布置:根据工艺流程和生产能力,确定生产线的数量和布置。
合理划分生产区域,使得每个生产线都能独立、高效地运行。
生产线布置:根据工艺流程和生产能力,确定生产线的数量和布置。
合理划分生产区域,使得每个生产线都能独立、高效地运行。
生产线布置:根据工艺流程和生产能力,确定生产线的数量和布置。
合理划分生产区域,使得每个生产线都能独立、高效地运行。
年产10万吨PVC树脂工程项目报告范文
一点
一、工程概况
本工程主要内容是投资建设一个新建的10万吨PVC树脂生产线。
本工程总投资3500万,其中设备投资2600万,建筑施工费用600万,水电引入费用100万。
本工程的建设主要地址在XXX路,面积约2800平方米,主要建设内容包括原料仓库、车间、辅助设施、洁净室及办公楼等。
其中,原料仓库面积约800㎡,设计有6个入料口和4个出料口,可容纳原料6000m3;车间面积约1000㎡,设置有一套调湿技术,可保证生产稳定性;辅助设施面积约500㎡,主要设置有电气控制室、排气技术室、消防站等;洁净室面积约200㎡,内设有无尘环境;办公楼面积约200㎡。
本工程的设备采用国内新技术,主要包括原料储存系统、生产调湿系统、PVC原料连续混色机、挤出机等,并配备安全自动控制系统,保证生产稳定性和环保要求。
本工程预计完工后将于2024年12月31日正式投产。
二、工厂设计
1、原料仓库设计
原料仓库主要用于存放原料,以保证工厂的正常运行。
原料仓库设计的主要特点有:具有良好的物流空间,可以配备搬运设备;安全可靠,设有供暖、烟雾报警、紧急撤离路线及消防设备;节能能源节俭,采用可再生能源。
年产10万吨聚氯乙烯生产工艺设计
聚氯乙烯(Polyvinyl Chloride, PVC)是一种重要的工程塑料,广泛用于建筑、电气、汽车、食品包装等领域。
本文将对年产10万吨聚氯乙烯的生产工艺进行设计,并详细讨论各个环节的技术要点和参数设置。
一、原料准备1.合适的乙烯质量流量选取:根据年产10万吨所需的乙烯量,结合乙烯的质量流量和密度,计算出每小时需要的乙烯质量流量。
同时,考虑设备的稳定运行和使用寿命,适当留有一定的安全裕度。
2.氯气供应:根据氯气在工艺中的消耗量,选择合适的氯气供应装置,并保证供应稳定可靠。
二、聚合反应1.反应温度和压力:聚氯乙烯的聚合反应通常在高温高压条件下进行,温度范围一般在80-100℃之间,压力范围在1.5-2.5MPa之间。
2.催化剂的选择:常用的聚氯乙烯聚合催化剂有过氯乙烯、无铜催化剂等。
根据不同的催化剂选择合适的反应条件,并保证聚合反应的效果和产物质量。
三、聚合物分离与干燥1.分离:聚合反应后,需要将聚合物和未反应的氯乙烯进行分离。
可采用蒸馏、萃取和溶剂沉淀等方法进行分离,根据生产工艺和设备条件选取适合的分离方法。
2.干燥:分离出的聚氯乙烯含有较高的含水量,需要对其进行干燥处理。
选择适当的干燥设备,控制温度和湿度,确保聚氯乙烯的干燥效果和质量。
四、改性与加工1.添加剂:为改善聚氯乙烯的性能,可在生产过程中添加一定的改性剂,如增塑剂、稳定剂、填料等。
根据产品要求和添加剂的适用条件选择合适的添加剂,确定添加剂的加入量和加入时间。
2.射出模塑:将改性过的聚氯乙烯料粒加入射出模塑机进行模塑加工。
根据产品的形状和尺寸,调整模具温度、模具压力和射注速度等参数,确保产品的成型质量。
五、成品处理与包装1.产品处理:成品聚氯乙烯在生产过程中可能出现一些不合格品,需要进行严格的筛选和处理。
对不合格品进行再利用或废弃处理,确保合格产品的产量和质量。
2.包装与储存:合格的聚氯乙烯产品根据不同的用途进行包装,常见的有袋装、胶桶装等。
(优秀 )某化工年产10万吨离子膜烧碱和年产10万吨PVC树脂项目环境影响报告书
XXXXX化工有限公司年产10万吨离子膜烧碱和年产10万吨PVC树脂项目环境影响报告书(报批稿)建设单位:XXXXX化工有限公司评价单位:X X X X二○○五年九月目录1. 总论 ···················································································1-11.1 评价目的和指导思想···························································1-11.2 编制依据··········································································1-11.3 评价标准··········································································1-21.4 污染控制与环境保护的目标··················································1-61.5 评价因子··········································································1-81.7 评价内容和重点·································································1-102.1 建设项目的名称、建设地点及建设性质···································2-12.2 建设规模及其总投资···························································2-12.3 厂区总平面布置·································································2-12.4 产品方案··········································································2-22.5 劳动定员及工作制度···························································2-23. 工程分析 ···········································································3-13.1 主要原辅材料····································································3-13.2 主要生产设备····································································3-33.3 公用工程··········································································3-63.4 总图运输··········································································3-63.5 生产原理和工艺流程简述·····················································3-83.6 物料平衡及水平衡······························································3-133.7 污染因素分析项目······························································3-134.1 清洁生产的目的和实施途径··················································4-24.2 工艺技术的先进性分析························································4-24.3 清洁生产评述····································································4-34.4 对清洁生产工作的建议与结论···············································4-65. 建设项目周围环境概况······························································5-15.1 地理位置··········································································5-15.2 自然环境概况····································································5-15.3 社会经济概况····································································5-25.4 环境质量现状监测与评价·····················································5-5 6环境影响预测及评价 ··································································6-16.1 环境空气影响预测及评价·····················································6-16.2 地表水环境影响预测与评价··················································6-146.3 声环境影响预测与评价························································6-196.4 固体废物影响分析······························································6-226.5 生态环境影响预测与分析·····················································6-236.6 地下水影响分析·································································6-286.7 施工期环境影响分析···························································6-297 污染防治措施···········································································7-17.1 施工期污染防治措施···························································7-17.2 营运期污染防治措施···························································7-3 8事故风险预测与评价 ··································································8-18.1 风险识别··········································································8-18.2 风险事故类型····································································8-48.3 事故概率分析····································································8-108.4 污染源强的确定·································································8-128.5 风险预测模式····································································8-158.6 防范措施··········································································8-198.7 发生事故时的应急方案························································8-28 9选址及总平面布置合理性分析 ······················································9-19.1 选址与樟树市总体规划的相容性分析······································9-19.2 选址与樟树市军用飞机场的相容性分析···································9-19.3 选址的环境可行性分析························································9-19.4 总图布置的合理性分析························································9-210 公众参与 ···············································································10-110.1 公众参与的目的 ·······························································10-110.2 公众参与的调查方式和内容 ················································10-110.3 公众参与调查结果与分析 ···················································10-311 总量控制 ···············································································11-112 环境经济损益分析 ···································································12-112.1 环保投资与估算 ·······························································12-112.2 工程效益分析 ··································································12-213 环境管理与环境监测计划 ··························································13-113.1 环境管理计划 ··································································13-113.2 环境监测计划 ··································································13-313.3 关于绿化方案的建议 ·························································13-514 评价结论与建议 ······································································14-114.1 评价结论 ········································································14-114.2 环境影响评价的总结论 ······················································14-1414.3 建议 ··············································································14-14附图一建设项目地理位置图附图二建设项目环境空气及地表水监测布点图附图三建设项目平面布置图及噪声监测布点图附件一委托书附件二大纲简写本附件三XX评估纲[2005]XX号文《XXXXX化工有限公司年产10万吨离子膜烧碱和年产10万吨PVC树脂项目环境影响评价大纲评估意见》附件四XX市环境保护局关于《XXXXX化工有限公司年产10万吨离子膜烧碱和年产10万吨PVC树脂项目》执行标准的函附件五XXXXX化工有限公司排污规划说明附件六XX市人民政府XX字[2005]XX号文《关于10万吨/年离子膜碱10万吨/年PVC树脂项目环评有关问题承诺的函》附件七公众参与调查表样表附表一建设项目环境保护审批登记表前言XXXXX化工有限公司是XXXXX投资有限公司在XXXX新筹建的一家氯碱企业,拟建10万吨/年离子膜烧碱、10万吨/年PVC树脂装置以及其他的氯碱下游产品装置,总投资3.76亿元。
年产10万吨不饱和聚酯树脂生产项目可行性研究报告申请报告
尊敬的领导:我代表XX公司,申请编写一份关于年产10万吨不饱和聚酯树脂生产项目可行性研究报告的申请报告。
一、项目背景和目的不饱和聚酯树脂是一种重要的合成树脂,广泛应用于建筑、家具、汽车等行业。
随着我国工业化进程的加快,对不饱和聚酯树脂的需求日益增长。
本项目旨在建立年产10万吨不饱和聚酯树脂生产线,满足市场需求,促进我国不饱和聚酯树脂工业的发展。
二、项目概述1.项目规模:年产10万吨不饱和聚酯树脂生产线。
2.项目选址:根据市场需求和市场接近度,拟计划在经济发展较快的工业区选址。
3.项目投资:根据初步估算,项目总投资约为X亿元。
4.项目建设周期:预计项目建设周期为X年。
5.项目市场前景:随着我国经济的不断发展和行业需求的不断增加,不饱和聚酯树脂市场前景广阔,具有良好的市场潜力和可持续发展空间。
三、可行性研究内容1.市场分析:对不饱和聚酯树脂市场进行调研和分析,包括市场需求、市场供应、市场竞争等方面的情况。
2.技术可行性:评估不饱和聚酯树脂生产技术的可行性,研究生产工艺、设备选型等技术问题。
3.经济可行性:对项目投资、生产成本、预计收益等经济指标进行评估分析,进行资金回收期、投资回报率、利润水平等方面的测算。
4.社会可行性:分析项目对当地社会经济发展、环境保护等方面的影响,提出解决措施。
四、研究方法和步骤1.收集和分析市场数据:通过调研、访谈等方式获取市场数据,包括市场需求量、价格走势等。
2.技术评估:对不饱和聚酯树脂生产技术进行研究和评估,包括生产工艺、原材料配比等方面。
3.成本测算:根据项目规模和技术要求,结合市场数据,对项目投资和生产成本进行测算。
4.收入测算:通过市场分析和项目规模,预测项目的年度销售收入。
5.经济指标评估:根据测算结果,评估项目的投资回报率、资金回收期等经济指标。
6.社会影响评估:分析项目对当地社会和环境的影响,并提出相应的社会效益和环境保护措施。
五、计划安排和预算1.研究时间:预计完成本可行性研究报告需要X个月。
年产10万吨烧碱10万吨聚氯乙烯项目可行性研究报告
一、项目概述烧碱是一种重要的化工原料,广泛应用于建筑、纺织、造纸等行业。
目前,我国对烧碱的需求量不断增加,但国内产能无法满足市场需求。
为了解决这一问题,我们计划建设一座年产10万吨烧碱和10万吨聚氯乙烯的生产项目。
本项目的建设将能够满足市场对烧碱和聚氯乙烯的需求,带动相关行业的发展,并为本地区的经济增长做出贡献。
二、市场分析烧碱和聚氯乙烯是目前市场上需求量较大的化工产品。
烧碱广泛应用于建筑、纺织、造纸、医药等行业。
聚氯乙烯是一种重要的合成树脂,广泛应用于塑料制品、建筑材料、电线电缆等领域。
目前,我国对烧碱和聚氯乙烯的需求量不断增加,但国内产能无法满足市场需求,因此,本项目建设能够满足市场对这两种产品的需求,并具有良好的发展前景。
三、技术分析本项目所采用的生产工艺是国际上常用的氯碱共生工艺。
首先,通过盐电解法生产氯气和氢气,接着将氯气与氢气进行配比,进行催化合成聚氯乙烯。
同时,利用剩余的氢气进行电解生产烧碱。
该工艺具有原料利用率高、产品质量稳定、生产成本低等优点,是一种较为成熟的生产工艺。
四、投资分析本项目总投资额为xxxx万元,其中固定资产投资xxxx万元,流动资金投资xxxx万元。
项目建设周期为xx个月。
根据市场预测,项目达产后,年销售收入可达到xxxx万元,年平均利润为xxxx万元。
按照投资回收期为xx年计算,项目具有良好的经济效益,投资回报率为xx%。
五、环保和安全六、风险分析本项目存在一定的市场风险,由于市场变动较大,产品价格波动较大可能影响项目的盈利能力。
此外,项目建设存在一定的技术风险和环保风险,如果在建设和生产过程中出现问题,可能导致项目效益下降甚至项目失败。
因此,项目的风险管理至关重要,需要制定合理的措施和预案,减少各种风险对项目的影响。
七、项目可行性结论本项目具有很好的市场前景和经济效益,可以满足市场对烧碱和聚氯乙烯的需求,带动相关行业的发展,促进本地区的经济增长。
同时,项目采用先进的生产工艺和环保技术,符合国家的要求,能够确保生产过程的安全稳定和环境保护。
年产10万吨聚氯乙烯生产工艺设计毕业设计(论文)
毕业设计设计题目年产10万吨聚氯乙烯生产工艺设计方案设计总说明聚氯乙烯(PVC)是一种热塑性合成树脂,有优良的电绝缘性,难以自燃,主要用于生产透明薄膜、塑料管件、各类板材等。
其再加工产品在全球不同领域都有着非常广泛的应用。
根据设计任务书,本设计进行了年产10万吨聚氯乙烯(PVC)工艺的设计。
在查阅、参考大量文献以及对以往部分车间设计的研究学习下,进行了科学的设计以及对相关物料的衡算。
本设计计划采用悬浮聚合法生产聚氯乙烯,原料为氯乙烯单体以及混合用有机过氧化物和偶氮类引发剂、明胶分散剂和去离子水。
结合所选择的生产工艺方案和产品生产实际情况,进行了有关物料和热量平衡的计算。
安排每日三班次,每班8小时的生产强度,设计可达到日产303吨年产达10万吨的聚氯乙烯生产车间。
本设计也充分考虑到工作人员的工作环境以及工作安全性,尽可能将车间规划为安全的,绿色的,在工作人员遵守车间操作规程的情况下,工作更加安全高效。
本设计由许春华副教授指导,在反应确定、生产流程安排等整个设计过程中提出了许多宝贵意见,使得设计能更高效地完成,在此学生表示衷心感谢。
鉴于知识和实际经验所限,设计难免存在欠缺,恳请批阅老师批评指正。
目录1总论 (1)1.1 概述 (1)1.1.1 聚氯乙烯(PVC)概述与应用范围 (1)1.1.2 聚氯乙烯(PVC)改性品种 (1)1.1.3 聚氯乙烯(PVC)生产行业现状及发展前景 (3)1.2 聚氯乙烯(PVC)产品的分类和命名 (4)1.2.1 聚氯乙稀(PVC)产品分类 (4)1.2.2 聚氯乙稀(PVC)产品命名 (4)1.3 聚氯乙烯(PVC)生产方法[5] (5)1.3.1 悬浮聚合法[6] (5)1.3.2 乳液聚合法 (6)1.3.3 本体聚合法 (6)1.3.4 溶液聚合法 (6)1.4 设计规模原料选择与产品规格 (7)1.4.1设计规模 (7)1.4.2主要原料规格及技术指标 (7)1.4.3产品规格 (8)2工艺设计与计算 (9)2.1 工艺原理 (9)2.2 工艺条件影响因素 (9)2.2.1 聚氯乙烯(PVC)聚合主要影响因素 (9)2.3 工艺路线选择 (12)2.3.1 工艺路线选择原则 (12)2.3.2 悬浮法聚氯乙烯(PVC)工艺流程具体工艺路线 (12)2.3.3 工艺流程示意图 (13)2.4 工艺配方与工艺参数 (13)2.4.1 工艺配方(质量份): (13)2.4.2 工艺参数: (14)2.5 物料衡算 (14)2.5.2 物料衡算的方法与步骤 (15)2.5.3 物料衡算 (16)2.6热量衡算 (18)2.6.1 热量衡算的意义和作用 (18)2.6.2 热量衡算 (18)3设备选型 (21)3.1 选型原则 (21)3.2 关键设备选择与计算 (21)3.2.2 传热元件计算 (27)3.2.3 搅拌器的选择 (28)3.3 关键设备选用 (33)3.4 其它设备选择 (34)3.5 关键设备一览表 (35)4车间布置设计 (37)4.1 车间设备布置原则 (37)4.2 车间设备平面布置原则 (37)4.3 车间设备立面布置原则 (38)4.4 车间操作人员安排 (38)4.5 车间平面布局图 (38)5 非工艺设计 (40)5.1 环境保护 (40)5.2 公用工程 (40)5.2.1 供水 (40)5.2.2 供电 (41)5.2.3 供暖 (41)5.2.4 通风 (41)致谢 (43)参考文献 (44)1总论1.1 概述1.1.1 聚氯乙烯(PVC)概述与应用范围聚氯乙烯简称PVC,是由氯乙烯在引发剂作用下聚合而成的热塑性树脂,是氯乙烯的均聚物。
年生产10万吨氯乙烯工艺设计项目设计方案
年产10万吨氯乙烯工艺设计项目设计方案第一章绪论1.1 聚氯乙烯1.1.1 聚氯乙烯性质和用途[1]常温常压下,氯乙烯(vinyl chloride,CH2=CHCl)是无色气体,具有微甜气味,微溶于水,溶于烃类,醇,醚,氯化溶剂和丙酮等有机溶剂中,氯乙烯沸点-13.9℃,易聚合,并能与乙烯、丙烯、醋酸乙烯酯,偏二氯乙烯、丙烯腊、丙烯酸酯等单体共聚,而制得各种性能的树脂,加工成管材、面膜、塑料地板、各种压塑制品、建筑材料、涂料和合成纤维等。
近年来世界和中国聚氯乙烯树脂消耗比例分别见表1.1和表1.2。
表1.1近年来世界聚氯乙烯树脂消耗比例品种比例/% 品种比例/%PVC 硬制品管材33PVC软制品薄膜片材13 护墙板8 地板地砖 3 薄膜和片材8 合成皮革 3 吹塑制品 5 电线电缆8 其他 6 其他13 合计60 合计40表1.2近年来中国聚氯乙烯树脂消耗比例品种比例/% 品种比例/%PVC 硬制品管材14PVC软制品薄膜片材11 护墙板18 地板地砖8 薄膜和片材15 合成皮革7 吹塑制品 5 电线电缆 4 其他 5 其他13 合计57 合计431.2 氯乙烯VC1.2.1氯乙烯在国民经济中的地位和作用自1835年法国化学家V.Regnault首先发现了氯乙烯,于1838年他又观察到聚合体,这就是最早的聚氯乙烯。
聚氯乙烯自工业化问世至今,六十多年来仍处不衰之势。
占目前塑料消费总量的29%以上。
到上世纪末,聚氯乙烯树脂大约以3%的速度增长。
这首先是由于新技术不断采用,产品性能亦不断地得到改进,品种及牌号的增加,促进用途及市场的拓宽。
其次是制造原料来源广、制造工艺简单。
产品质量好。
在耐燃性、透明性及耐化学药品性能方面均较其它塑料优异。
又它是氯碱行业耗“氯”的大户,对氯碱平衡起着举足轻重的作用。
从目前世界主要聚氯乙烯生产国来说:一般耗用量占其总量的20~30%。
特别是60年代以来,由于石油化工的发展,为聚氯乙烯工业提供廉价的乙烯资源,引起了人们极大的注意,因而促使氯乙烯合成原料路线的转换和新制法以及聚合技术不断地更新,使聚氯乙烯工业获得迅猛的发展。
年产10万吨离子膜烧碱和年产10万吨pvc树脂项目环境影响报告书
年产10万吨离子膜烧碱和年产10万吨PVC树脂项目环境影响报告书目录1. 总论·····································································1-11.1 评价目的和指导思想·············································1-11.2 编制依据····························································1-11.3 评价标准····························································1-21.4 污染控制与环境保护的目标····································1-61.5 评价因子····························································1-81.7 评价内容和重点···················································1-102. 建设项目概况 ····················································2-12.1 建设项目的名称、建设地点及建设性质·····················2-12.2 建设规模及其总投资·············································2-12.3 厂区总平面布置···················································2-12.4 产品方案····························································2-22.5 劳动定员及工作制度·············································2-23. 工程分析 ·····························································3-13.1 主要原辅材料······················································3-13.2 主要生产设备······················································3-33.3 公用工程····························································3-63.5 生产原理和工艺流程简述·······································3-83.6 物料平衡及水平衡················································3-133.7 污染因素分析项目················································3-134 清洁生产分析 ····························································4-14.1 清洁生产的目的和实施途径····································4-24.2 工艺技术的先进性分析··········································4-24.3 清洁生产评述······················································4-34.4 对清洁生产工作的建议与结论·································4-65. 建设项目周围环境概况················································5-15.1 地理位置····························································5-15.2 自然环境概况······················································5-15.3 社会经济概况······················································5-25.4 环境质量现状监测与评价·······································5-5 6环境影响预测及评价 ····················································6-16.1 环境空气影响预测及评价·······································6-16.2 地表水环境影响预测与评价····································6-146.3 声环境影响预测与评价··········································6-196.4 固体废物影响分析················································6-226.5 生态环境影响预测与分析·······································6-236.7 施工期环境影响分析·············································6-297 污染防治措施 ····························································7-17.1 施工期污染防治措施·············································7-17.2 营运期污染防治措施·············································7-3 8事故风险预测与评价 ····················································8-18.1 风险识别····························································8-18.2 风险事故类型······················································8-48.3 事故概率分析······················································8-108.4 污染源强的确定···················································8-128.5 风险预测模式······················································8-158.6 防范措施····························································8-198.7 发生事故时的应急方案··········································8-28 9选址及总平面布置合理性分析 ········································9-19.1 选址与樟树市总体规划的相容性分析························9-19.2 选址与樟树市军用飞机场的相容性分析·····················9-19.3 选址的环境可行性分析··········································9-19.4 总图布置的合理性分析··········································9-210 公众参与·································································10-110.2 公众参与的调查方式和内容 ··································10-110.3 公众参与调查结果与分析 ·····································10-311 总量控制 ·································································11-112 环境经济损益分析·····················································12-112.1 环保投资与估算 ·················································12-112.2 工程效益分析 ····················································12-213 环境管理与环境监测计划············································13-113.1 环境管理计划 ····················································13-113.2 环境监测计划 ····················································13-313.3 关于绿化方案的建议 ···········································13-514 评价结论与建议························································14-114.1 评价结论 ··························································14-114.2 环境影响评价的总结论 ·················································································14-1 414.3 建议 ·················································································14-1 4附图一建设项目地理位置图附图二建设项目环境空气及地表水监测布点图附图三建设项目平面布置图及噪声监测布点图附件一委托书附件二大纲简写本附件三XX评估纲[2005]XX号文《XXXXX化工有限公司年产10万吨离子膜烧碱和年产10万吨PVC树脂项目环境影响评价大纲评估意见》附件四XX市环境保护局关于《XXXXX化工有限公司年产10万吨离子膜烧碱和年产10万吨PVC树脂项目》执行标准的函附件五XXXXX化工有限公司排污规划说明附件六XX市人民政府XX字[2005]XX号文《关于10万吨/年离子膜碱10万吨/年PVC树脂项目环评有关问题承诺的函》附件七公众参与调查表样表附表一建设项目环境保护审批登记表前言XXXXX化工有限公司是XXXXX投资有限公司在XXXX新筹建的一家氯碱企业,拟建10万吨/年离子膜烧碱、10万吨/年PVC树脂装置以及其他的氯碱下游产品装置,总投资3.76亿元。
年产10万吨不饱和聚酯树脂生产项目可行性研究报告
年产10万吨不饱和聚酯树脂生产项目可行性研究报告核心提示:年产10万吨不饱和聚酯树脂生产项目投资环境分析,年产10万吨不饱和聚酯树脂生产项目背景和发展概况,年产10万吨不饱和聚酯树脂生产项目建设的必要性,年产10万吨不饱和聚酯树脂生产行业竞争格局分析,年产10万吨不饱和聚酯树脂生产行业财务指标分析参考,年产10万吨不饱和聚酯树脂生产行业市场分析与建设规模,年产10万吨不饱和聚酯树脂生产项目建设条件与选址方案,年产10万吨不饱和聚酯树脂生产项目不确定性及风险分析,年产10万吨不饱和聚酯树脂生产行业发展趋势分析提供国家发改委甲级资质专业编写:年产10万吨不饱和聚酯树脂生产项目建议书年产10万吨不饱和聚酯树脂生产项目申请报告年产10万吨不饱和聚酯树脂生产项目环评报告年产10万吨不饱和聚酯树脂生产项目商业计划书年产10万吨不饱和聚酯树脂生产项目资金申请报告年产10万吨不饱和聚酯树脂生产项目节能评估报告年产10万吨不饱和聚酯树脂生产项目规划设计咨询年产10万吨不饱和聚酯树脂生产项目可行性研究报告【主要用途】发改委立项,政府批地,融资,贷款,申请国家补助资金等【关键词】年产10万吨不饱和聚酯树脂生产项目可行性研究报告、申请报告【交付方式】特快专递、E-mail【交付时间】2-3个工作日【报告格式】Word格式;PDF格式【报告价格】此报告为委托项目报告,具体价格根据具体的要求协商,欢迎进入公司网站,了解详情,工程师(高建先生)会给您满意的答复。
【报告说明】本报告是针对行业投资可行性研究咨询服务的专项研究报告,此报告为个性化定制服务报告,我们将根据不同类型及不同行业的项目提出的具体要求,修订报告目录,并在此目录的基础上重新完善行业数据及分析内容,为企业项目立项、上马、融资提供全程指引服务。
可行性研究报告是在制定某一建设或科研项目之前,对该项目实施的可能性、有效性、技术方案及技术政策进行具体、深入、细致的技术论证和经济评价,以求确定一个在技术上合理、经济上合算的最优方案和最佳时机而写的书面报告。
年产10万吨聚苯乙烯塑料项目可行性研究报告(DOC 42页)
年产10万吨聚苯乙烯塑料项目可行性研究报告(DOC 42页)杭州湾南岸,园区依江临海,区内无村居,自然条件优越,建设用地均通过围海造地形成。
园区交通发达,物流便利。
园区紧邻中国最大的公共液体化学品码头,距中国最大的深水良港之一—北仑港仅24公里。
项目占地面积为200亩,约合133334m2,新增建筑面积27663m2。
1)水源及取水条件目前主要是碧海供水公司10万吨/日,宁波工业供水公司15.5万吨/日;镇海炼化自供系统5.5万吨/日。
2)废水、废渣排放堆置条件项目采用雨污分流制排水。
地面冲洗水、初期雨水混合后自行处理达产业园污水处理厂接管标准后进污水处理厂,后期雨水及循环冷却水更新水经雨水排口就近排放。
生活污水经化粪池处理后与其它废水一起进入产业园污水处理厂。
项目固废主要有生产过程产生的聚苯乙烯残次品、污水处理产生的污泥以及职工生活垃圾等。
员工生活垃圾统一收集,由卫生环卫部门填埋;聚苯乙烯残次品外售综合利用;其他固废委托有资质单位处理。
1.2.4项目工程技术方案1)项目主要的生产、辅助设施,公用工程设施表类别建设名称备注公用工程给水由园区西侧拟建(10万立方米/日)的水厂供水,此水厂水源近期取自白石头水库、王集水库,中远期取自园区西侧规划建设的占地1000亩容量为400万立方米水库排水设清、污水排放口各一个,污水经厂区污水站预处理后排入园区污水处理厂供电园区110KV变电站供热导热油炉自供冷冻系统冷凝器和循环冷却水动力系统主要各种泵类绿化绿化率约9%贮贮存原料成品仓砖混结构存工程库罐区-运输厂外运输汽车运输(外协厂内运输铲车5台环保工程废水处理地面冲洗水项目地面冲洗废水、初期雨水经“沉淀+隔油”处理达接管标准后进入园区污水处理厂集中处理初期雨水生活用水经化粪池后,进入污水处理厂循环冷却水更新排水清下水排放废气处理各风机安装减震装置噪声泵类安装减震装置加装减震和厂房隔声固体废物一般工业固废外售综合利用生活垃圾环卫部门处理处置污水处理污泥委托有资质单位处理2)采用的生产方法、工艺技术通用聚苯乙烯是将苯乙烯、乙苯、液体石蜡和硬脂酸锌混合反应而成,采用世界上最先进的本体连续聚合工艺,工艺流程简单、容易控制。
年产10万吨PVC聚合工段设计——开题报告
(4)进行高沸塔的物料衡算
热
量
衡
算
基
本
步
骤
(1)确定热量衡算的已知条件
(1)确定热量衡算的已知条件
(1)确定热量衡算的已知条件
(2)进行冷却器的热量衡算
(2)进行低沸塔的热量衡算
(2)进行聚合釜的热量衡算
(3)进行固碱干燥器的热量衡算
(3)器的热量衡算
(3)通过计算得到的数据,结合设备计算的理论知识,参照国家的有关要求标准,对设备进行设计计算和确定;
腾
床
干
燥
图1PVC制备的工艺流程图
本次设计为年产10万吨聚氯乙烯聚合工段设计,采用了聚氯乙烯悬浮聚合工艺,介绍了聚氯乙烯的聚合工艺及合成聚氯乙烯的流程和设备,对整个生产工艺做出了详细的叙述。悬浮聚合的过程是先将去离子水用泵打入聚合釜中启动搅拌器,依次将分散剂溶液、引发剂及其他助剂加入聚合釜内。然后,对聚合釜夹套内通入蒸汽和热水,当聚合釜内温度升高至聚合温度(50~58℃)后,改通冷却水,控制聚合温度不超过规定温度的正负0.5℃。聚合物悬浮液送碱处理釜,用浓度为36%~42%的NaOH溶液处理,加入量为悬浮液的0.05%~0.2%,用蒸汽直接加热至70~80℃,维持1.5~2小时,然后用氮气进行吹气降温至65℃以下时,再送去过滤和洗涤。然后送入汽提塔以除去二氧化碳等气体。其次送入离心分离槽和旋风干燥床等里进行分离干燥。最后成品储存包装。
年产10万吨聚氯乙烯(PVC)工艺设计
经理人二月度在线测试题标准答案◆单选题1.在投诉过的顾客中,有多少人可能仍然光顾?( D )A. 55%B. 75%C. 85%D. 95%2.投诉顾客类型分析中,对于“谈判型”顾客描述正确的是:( C )A.他们来投诉,就是为了向店领导反映问题,要求店面重视和改进服务质量。
B.他们会依据消费者权益保障的法律法规,有限度地主张自己的权利。
C.是一类比较难应对的顾客,因为他们不但要发泄心中的怨气,还想就此得到经济或者道义上的补偿。
D. 他们进店来投诉,只是需要我们的同情和尊重。
3.应对“谈判型”顾客的关键在于:( A )A.接待他们,要有理、有利、有节。
既不能不理睬,也不能一味迁就。
B.充分信任和尊重他们,并让他看到服务质量的改善C.认真记录事情原委,并承诺什么时候给予答复。
D.“以情感人”对这类顾客非常适用。
4.关于“投诉”,以下描述不正确的是:( B )A.投诉中如果已发生安全事故,首要的是保护好货品与员工的安全;B.当质量或维修问题连品牌也无法解决时,只能向顾客如实说明;C.受到安全威胁时,做好两手准备,一方面积极争取与顾客和平处理问题,另一方面与商场进行沟通,寻求商场人员(保安)支持。
D. 调查证实 96%的客户会把他的不满意告诉身边的 5 个人,而这 5 个人又会把这件事情告诉身边的 10 个人。
◆多选题1.顾客佩戴的日常防水的手表表镜出现水雾,但经检测手表防水。
针对这类投诉,以下内容说法正确的是:(ABCE )A.这类投诉可以避免,应该在销售时或者回访时提醒顾客防水注意事项。
B.首先安抚顾客情绪,表明一定会竭尽全力帮助顾客解决问题。
C.建议顾客当务之急是先让维修师傅把手表烘干,避免长时间进水对机芯产生影响。
D.直接问顾客:你是不是戴着手表蒸桑拿或者潜水了。
E.处理完毕后,可以赠送一份小礼物给顾客,降低顾客对我们产品质量的不信任感。
2.处理投诉的4 大原则为 (ABDE )A.情绪为先B.同理心C.公司利益第一D.行动E.双赢3.顾客对挑选的款式不满意,在三包期内,要求退换货。
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年产10万吨PVC树脂工程项目报告(工厂设计)工厂设计年产10万吨PVC树脂工程项目报告设计者:闵力珍2020141431145 施凯文2020141431174 彭建涛2020141431154 2020年12月--2020年1月目录第一章综述 4 一 PVC的简述 4 二 PVC的分类 4 三 PVC市场发展现状及趋势 5 第二章项目总况 11 第三章产品方案 12 一产品简介 12 二方案的选择 12 第四章工艺技术 15 一工艺技术方案 15 二工艺流程 16 三主要设备选择 10 四全厂物料平衡方案 20 第五章建厂条件和厂址方案 22 第六章公用工程和辅助设施方案 25 一总平面布置 25 二工厂运输 25 三给排水 26 四供电、电讯 26 第七章经济衡算 27 一技术经济分析概述 27 二主要物料经济指标 27 三投资估算 27 四销售收入、税收和利润 28 第八章工艺设计说明书 30 一氯乙烯悬浮聚合反应的特征 30 二 PVC生产工艺过程 30 三工艺影响因素 31 四悬浮聚合工艺条件分析 32 五聚合工艺条件 33 六汽提工序 34 七干燥工序 36 八产物分析改进(白度) 38 第九章厂房布局分析 42 一聚氯乙烯生产存在的火灾危险性分析 42 二安全对策分析 42 第十章总结与展望 44 一循环经济发展模式的挑战和思考 44 二创新能力的挑战和思考 45附录 47 附1. 汽提操作及干燥工艺流程: 47 附2. 汽提塔结构: 48附 3. 悬浮聚合工艺流程:49 附 4. 总图平面布置图: 50 第一章综述一、PVC的简述聚氯乙烯是一种使用一个氯原子取代聚乙烯中的一个氢原子的高分子材料,是含有少量结晶结构的无定形聚合物。
PVC为无定形结构的白色粉末,支化度较小,相对密度1.4左右,玻璃化温度77~90℃,170℃左右开始分解,对光和热的稳定性差,在100℃以上或经长时间阳光曝晒,就会分解而产生氯化氢,并进一步自动催化分解,引起变色,物理机械性能也迅速下降,在实际应用中必须加入稳定剂以提高对热和光的稳定性。
PVC是三十年代初实现工业化的。
从三十年代起,在很长的时间里,聚氯乙烯产量一直在世界塑料用量中占居第一位。
六十年代后期,聚乙烯取代了聚氯乙烯。
现聚氯乙烯塑料虽退居第二位,但产量仍占塑料总产量的四分之一以上。
由于其优异的阻燃性,颜色鲜艳,耐腐蚀,经久耐用,优良的耐热性,韧性,延展性好,易成型,无毒,无污染,保存时间长和良好的电绝缘性等特点,PVC打的发展具有极大的价值和利用率。
目前,PVC合成材料已广泛应用于工业,农业,汽车,家电,包装,电力,医药,建材等领域。
二、PVC的分类根据应用范围的不同,PVC可分为:通用型PVC树脂、高聚合度PVC树脂、交联PVC树脂。
通用型PVC树脂是由氯乙烯单体在引发剂的作用下聚合形成的;高聚合度PVC树脂是指在氯乙烯单体聚合体系中加入链增长剂聚合而成的树脂;交联PVC树脂是在氯乙烯单体聚合体系中加入含有双烯和多烯的交联剂聚合而成的树脂。
根据氯乙烯单体的获得方法来区分,可分为电石法、乙烯法和进口(EDC、VCM)单体法(习惯上把乙烯法和进口单体法统称为乙烯法)。
根据聚合方法,聚氯乙烯可分为四大类:悬浮法聚氯乙烯、乳液法聚氯乙烯、本体法聚氯乙烯、溶液法聚氯乙烯。
悬浮法聚氯乙烯是产量最大的一个品种,约占PVC总产量的80%左右。
悬浮法聚氯乙烯按绝对黏度分六个型号:XS-1、XS-2……XS-6;XJ-1、XJ-2……、XJ-6。
型号中各字母的意思:X-悬浮法;S-疏松型;J-紧密型。
三、PVC市场发展现状及趋势当前,我国PVC树脂消费主要集中在华南和华东两个地区,广东、浙江、福建、山东和江苏等省份的消费合计约占全国总消费量的70.0%。
其中,广东和福建的市场需求量最大,但生产能力不足,进口PVC树脂所占比例较高;华东地区中的江苏、山东和浙江PVC树脂加工业比较发达,三省的消费量约占国内总消费量的34.0%;华北地区产销基本平衡。
今后,随着中西部地区开发力度的加强以及大规模基础设施的兴建,中西部PVC树脂的消费量将会逐渐增加。
聚氯乙烯树脂行业属于基础型和能源密集型产业,受需求和能源价格影响较大,同时又是基础化工原料,因此与经济发展关联也非常紧密。
从 2020 年的情况来看,由于国内聚氯乙烯树脂产能仍不断减少,而下游需求增长相对缓慢,加之出口受阻,进口增加,因此国内聚氯乙烯树脂企业整体开工率不高,产能闲置数量较大,市场价格也始终保持中低位徘徊,价格波动区间减小,另外,聚氯乙烯树脂期货的上市在一定程度上增加了聚氯乙烯树脂市场价格波动的不确定性。
我国聚氯乙烯树脂行业处于一个较为艰难的整合期,将有多种因素影响到我国未来聚氯乙烯树脂的发展。
目前我国的PVC行业的供需平衡已发生改变,由于最近几年房地产的走势低迷,PVC先进技术的发展,以及市场的滞后性等影响,导致PVC 生产厂家盲目估计市场形势,现在PVC行业处于供大于求的现状。
在这种情况下,PVC行业内的竞争将会更加激烈,这将促进PVC企业的兼并重组,一部分产率低,耗能高,污染严重的企业和装置将被替代和取消。
面对激烈的竞争,PVC的技术革新仍然是行业内最重要的突破,高利用率、低污染的生产工艺将在未来的竞争中占到先机。
经过竞争与合并,中国的PVC行业将出现几个具有国际竞争力的世界巨头企业,并且全面提高中国PVC在国际的竞争力和影响力。
到2020年,经过产业政策调控,市场引导,原料路线、工艺技术改造,企业整合,力争使我国氯碱生产企业规模、集中度、竞争力水平有较大提高。
“十二五”末,我国聚氯乙烯产量达到1500万吨,年均增长8%。
努力做好氯碱平衡,提高有机氯产品比例,满足市场需求。
我国聚氯乙烯产业问题随着中国经济发展步入新常态,传统的发展模式和增长方式难以为继,中国聚氯乙烯行业发展也随之进入新常态。
PVC生产路线多元化,产品结构和发展模式单一,汞污染防治等重大问题都对企业发展带来巨大挑战,也在一定程度上增加了电石乙炔法聚氯乙烯发展的不确定性。
只有深刻分析和正确认识这些问题,才能尽快适应新的发展环境,主动作为,变挑战为机遇,为企业赢得新的发展空间。
1 聚氯乙烯生产路线多元化的挑战和思考煤制烯烃技术的快速发展,加之美国页岩气爆发式增长、中东乙烷制乙烯规模的扩大以及低油价时代的来临,乙烯原料的低成本、多元化必将带来PVC 生产路线的多元化,使电石乙炔法 PVC 的竞争环境更加复杂。
以美国页岩气和中东地区富含乙烷天然气产业的快速发展为代表,使得这些地区成为世界上乙烯生产成本最低的地区,其生产成本仅为石脑油裂解制乙烯生产成本的 30%~50%。
日本信越公司在美国的工厂抓住这一机遇,改变了外购氯乙烯单体的发展模式,不断向 PVC 生产的上游挺进,已逐步形成乙烷裂解制乙烯-氯乙烯-聚氯乙烯产业链。
以这种发展模式为特征的美国 PVC 行业在国际上的竞争力已经明显增强。
长远来看,廉价的乙烯或衍生品进入中国市场将会对国内 PVC 行业产生一定的冲击。
煤制烯烃技术的发展已经对电石乙炔法 PVC形成了现实的挑战。
与传统石脑油裂解制烯烃技术相比,煤制烯烃的竞争力已经在聚烯烃领域得到了市场的检验,是具有发展潜力的,但这不能简单地复制到PVC 行业。
如果使用煤制烯烃工艺来发展PVC,其与电石乙炔法 PVC 相比是很难具备竞争优势的。
据测算,两种工艺在煤炭资源消耗、能源效率、二氧化碳排放等方面基本相当,但在水资源消耗、投入产出比、生产成本方面,电石乙炔法工艺明显优于煤制烯烃工艺;在水资源消耗上,电石乙炔法工艺仅为煤制烯烃工艺的 50%,这一发展优势对富煤缺水的西部地区尤为重要;在生产成本方面,由于乙炔具有更高的反应活性,其转化成本明显低于乙烯。
一般认为乙炔成本与乙烯成本控制在 1.50∶1.0 区间内,乙炔化工具有明显的成本竞争优势。
在煤炭价格相同的情况下,电石法制乙炔的生产成本与煤制烯烃的生产成本基本相当,两者的比值远低于 1.50∶1.0,并且煤炭价格越低,电石乙炔法工艺的优势越明显。
因此可以确切的说,在中国煤炭资源丰富且价格低廉、水资源匮乏的西部地区,电石乙炔法 PVC 仍然是 PVC 产业发展的最优路线。
从未来发展态势看,随着氧热法和蓄热式等电石生产新技术的突破,电石炉尾气用于生产高端化学品技术的实现,电石乙炔法 PVC 工艺的经济性仍有进一步提升的空间。
当然也不能否认,电石乙炔法 PVC 工艺还存在着一定程度的汞污染和人均劳动生产率偏低的关键瓶颈问题,但这些问题都可以在发展中逐步得到解决。
以同等规模的全流程装置计,电石乙炔法工艺人均产值不到煤制烯烃法工艺的 50%。
通过推进装置大型化、提高自动化、智能化水平,劳动生产率偏低的问题会得到明显提升。
低汞化是过程、无汞化是方向,从目前技术发展的态势看,电石乙炔法 PVC 的汞污染问题是完全可控的,也是最终能够得到彻底解决的。
2 聚氯乙烯产品差异化、高端化的挑战和思考聚氯乙烯性价比优越,优缺点明显。
以PVC树脂为基料和增塑剂、稳定剂、改性剂等多种助剂混合经塑化、成型加工而成的聚氯乙烯塑料应用广泛。
不同的应用领域对PVC树脂和加工有不同的内在需求,这种不同的内在需求是产品差异化发展的基础。
在差异化、高端化发展方面,中国PVC生产企业与国外企业相比仍有较大差距。
以日本信越公司为例,信越公司的PVC树脂牌号多达四百多个,其中PVC树脂牌号42个,配混料牌号360多介。
在PVC树脂牌号方面,信越公司能够根据用户需要,采用不同工艺条件和配方体系,生产出性能和用途不同的子牌号,很好的满足了客户需求。
例如信越公司PVC均聚物树脂平均聚合度为 650~750,K 值为57~59(相当于国标SG8),至少细分了TK-700A、TK-700Q、TK-700W 三个子牌号,用于不同的硬质透明薄膜、板材、管件、地板等领域。
据资料显示,全球 PVC 类树脂牌号(包括配混料)多达三千多种,发达国家特种树脂占比 12%,中国 PVC 树脂牌号仅100多种,特种树脂占比远低于发达国家。
国内绝大部分聚氯乙烯生产企业基本只生产国标中界定的SG1-SG8 若干型号树脂,最为常见的SG5,产量占据国内PVC产量的70%以上,其他主要以SG3、SG7、SG8为主。
中国PVC企业还没有根据用户的实际需求进一步细分牌号,大部分聚氯乙烯生产企业判定树脂优劣的标准是国标,而不是客户的实际需求和期望。
聚氯乙烯材料的性能不仅仅取决于聚氯乙烯树脂,还强烈的依赖其加工过程,只有与下游紧密结合,才能确保PVC材料发挥出其应有性能。
世界大部分知名PVC生产企业或多或少介入到下游加工过程。
台塑公司除了向市场上销售一部分树脂外,自身延伸下游加工产业链,其管材、薄膜、片材等下游产品的总产量很大。