Химическая промышленность россии

Агрохимия

Агрохимическая промышленность направлена в первую очередь на производство удобрений. Отличительной чертой агрохимии является достаточно высокая энергоёмкость.

На мировом рынке минеральных удобрений лидерами выступают США, Китай, Индия и Россия. Производятся химические вещества, которые способствуют активному росту, развитию и укреплению растений. На агрохимических предприятиях изготавливается углекислый калий, селитра натриевая, хлорид аммония, ортофосфорная кислота, карбамид и другие удобрения.

Сельскохозяйственные культуры хорошо усваивают калий, который жизненно важен для роста и развития. Селитра используется перед тем, как сеять семена в почву. Аммоний нужен для подкормки риса, кукурузы и свеклы. Также сульфат аммония подходит для всех видов почв, уменьшает содержание радионуклидов, повышает кислотность. Благодаря наиболее оптимальным свойствам химические удобрения помогают растениям в борьбе с сорняками, обогащают грунт питательными веществами, повышают урожайность.

50 ведущих производителей по объему продаж (2018 г.)

Классифицировать Компания Продажи химической продукции в 2018 г., млн долл. США Изменение по сравнению с 2017 годом в процентах Штаб-квартира
1 BASF 74 066 2.4 Людвигсхафен , Германия
2 Доу 69 977 37,6 Мидленд , США
3 Sinopec 69 210 22,4 Пекин , Китай
4 Сабич 42 120 12 Эр-Рияд , Саудовская Аравия
5 Ineos 36 970 2.1 Лондон , Великобритания
6 Formosa Plastics 36 891 13,8 Тайбэй , Тайвань
7 ExxonMobil Chemical 32 443 13,1 Ирвинг , США
8 LyondellBasell Industries 30 783 8,7 Ирвинг , США / Роттердам , Нидерланды
9 Mitsubishi Chemical 28 747 7.1 Токио , Япония
10 DuPont 25 935 37,6 Уилмингтон , США
11 LG Chem 25 637 9,7 Сеул , Южная Корея
12 Reliance Industries 25 167 37,3 Мумбаи , Индия
13 PetroChina 24 849 н / д Пекин , Китай
14 Air Liquide 24 322 2,8 Париж , Франция
15 Toray Industries 18 651 8,7 Токио , Япония
16 Evonik Industries 17 755 4.2 Эссен , Германия
17 Ковестро 17 273 3,4 Леверкузен , Германия
18 Байер 16 859 49 Леверкузен , Германия
19 Sumitomo Chemical 16 081 8,7 Токио , Япония
20 Braskem 15 885 17,7 Сан-Паулу , Бразилия
21 год Lotte Chemical 15 051 4.2 Сеул , Южная Корея
22 Linde plc 14 900 30,3 Гилфорд , Великобритания
23 Shin-Etsu Chemical 14 439 10,6 Токио , Япония
24 Mitsui Chemicals 13 432 11,6 Токио , Япония
25 Solvay 13 353 3,7 Брюссель , Бельгия
26 год Яра 12 928 13,8 Осло , Норвегия
27 Chevron Phillips Chemical 11 310 24,8 Лесные массивы , США
28 год DSM 10 951 7,4 Херлен , Нидерланды
29 Индорама 10 747 21,2 Джакарта , Индонезия
30 Асахи Касей 10 654 8.1 Токио , Япония
31 год Аркема 10 418 5.9 Коломб , Франция
32 Сингента 10 413 12,6 Базель , Швейцария
33 Eastman Chemical 10 151 6.3 Кингспорт , США
34 Borealis 9 852 10.2 Вена , Австрия
35 год SK Innovation 9 719 14,4 Сеул , Южная Корея
36 Мозаика 9 587 29,4 Тампа , США
37 Охотник 9 379 12.2 Лесные массивы , США
38 Wanhua Chemical 9 172 14.1 Яньтай , Китай
39 PTT Global Chemical 8 969 15,7 Бангкок , Таиланд
40 Ecolab 8 964 11 Сент-Пол , США
41 год Air Products & Chemicals 8 930 9.1 Аллентаун , США
42 Westlake Chemical 8 635 7,4 Хьюстон , США
43 год Lanxess 8 505 -25,5 Кельн , Германия
44 год Nutrien 8 130 75,9 Саскатун , Канада
45 Umicore 8,113 27,1 Брюссель , Бельгия
46 Сасол 8 110 4.2 Сэндтон , Южная Африка
47 Тосох 7 803 4,7 Токио , Япония
48 Джонсон Матти 7 579 16.1 Лондон , Великобритания
49 DIC 7 296 2 Токио , Япония
50 Hanwha Chemical 7 273 3.3 Сеул , Южная Корея
51 Celanese 7,155 16,5 Ирвинг , США
А. Некоторые цифры преобразуются в 2018 году в среднем обменного курса US $ 1.00 = R $ 3,6513 бразильские, CN ¥  6,609, € 0,8462, ₹ 67,16, ¥ 110,1, ₩ 1,099.29, ر.س  3,75, R 13,2255, CHF  0,9784, NT $ 30,129, и ฿ 32,303.
B. Оценка Chemical and Engineering News .
C. Продажи включают значительное количество нехимических продуктов.
D. Продажа химикатов за вычетом административных расходов и себестоимости продаж.

Газовая промышленность

Газовое топливо обладает рядом положительных свойств: высокая теплотворная способность, транспортабельность, экологичность.

Это увеличивает процент его применения в коммунальном хозяйстве, индустрии, транспорте. Поэтому процент природного газа в мировой энергосистеме возрастает.

Главные газовые державы: Российская Федерация, США, страны Западной Азии и Северной Африки. Значительная часть мировых запасов газа сосредоточена в развивающихся странах, хотя в разработке газовых месторождений лидирую развитые страны.

20% добываемого топлива экспортируется. Газ перемещают по магистральным газопроводам или с помощью танкеров-газовозов сжиженного газа. Крупными поставщиками газового топлива в 2018 году стали Россия, Норвегия, Катар и США.

Топливно-энергетическая промышленность

Сочетает отрасли, занимающиеся добычей и переработкой источников энергии.

Топливная индустрия прошла три периода развития:

  1. В 1900-1950 гг. продолжался угольный этап, когда в структуре топливного баланса преобладает использование угля. В 1913 году использование угля достигает максимума. Но затем начинается спад в потреблении угля вплоть до 1970 года. Это падение добычи и использования угля вызвано повышением потребления нефти. Но в 70-х годах начинается энергетический кризис. Многие страны «севера» ощутили свою зависимость от импорта нефти, поэтому может быть, уголь как топливо себя не изжил.
  2. 1950-1970 гг. — нефтяной этап. С большой скоростью растет добыча нефти. Растет потребление газа, но на этом этапе все-таки использование его не достигло своего максимума, так как еще в это время не продуманна его транспортировка.
  3. 1970-2000 гг. — нефтегазовый этап. Растет потребление газа в связи с тем, что решается проблема транспортировки газа (газ перевозится по газопроводам и в метановозах в сжиженном виде), разведаны большие месторождения газа — газ экологически более чистый вид топлива по сравнению с нефтью и углем. В Западной Европе и Северной Америке благодаря совершенствованию технологий начался переход к энергосберегающему типу развития.

Топливная индустрия состоит из: угольной, нефтяной и газовой отрасли.

Технологии химической промышленности

С позиции химической инженерии химическая промышленность заключается в применении химических процессов, таких как химические реакции и методы очистки, для получения широкого спектра твердых, жидких и газообразных материалов. Большая часть этой продукции служит для изготовления других изделий, хотя меньшее количество поступает непосредственно потребителю. В качестве нескольких примеров продукции, применяемой потребителем, можно привести растворители, пестициды, щелок, кристаллическую соду и портландцемент.

Данная промышленность включает в себя производство неорганических и органических промышленных химикатов, керамических изделий, нефтехимических веществ, сельскохозяйственных химикатов, полимеров и каучука (эластомеров), продуктов переработки масел (масла, жиры и воски), взрывчатых веществ, отдушек и ароматизаторов. Примеры такой продукции приведены в таблице ниже.

Подотрасль Примеры
Неорганическая химия  аммиак, хлор, гидроксид натрия, серная кислота, азотная кислота   
Органическая химия акрилонитрил, фенол, этиленоксид, мочевина  
Керамика  кварцевый кирпич, фритта
Нефтехимия этилен, пропилен, бензол, стирол  
Агрохимия удобрения, инсектициды, гербициды 
Полимеры полиэтилен, бакелит, полиэстер 
Эластомеры полиизопрен, неопрен, полиуретан 
Олеохимия сало, соевое масло, стеариновая кислота 
Взрывчатые вещества нитроглицерин, нитрат аммония, нитроцеллюлоза 
Парфюмерия и косметика  бензилбензоат, кумарин, ванилин 
Промышленные газы азот, кислород, ацетилен, закись азота  

Хотя фармацевтическая промышленность часто рассматривается как химическая промышленность, она имеет много различных особенностей, по которым ее можно выделить в отдельную категорию. Среди других тесно связанных отраслей можно назвать нефтяную, стекольную, лакокрасочную, производство полиграфических красок, герметиков, клеящих веществ, а также пищевую промышленность.

Химические процессы, например, химические реакции, проводят на химических заводах с получением новых веществ с применением химических реакторов  различных типов. Во многих случаях реакции протекают в специальном коррозионно-стойком оборудовании при повышенных температурах и давлении с использованием катализаторов. Продукты таких реакций разделяют с применением различных методов, в том числе дистилляции, особенно фракционной дистилляции, осаждения, кристаллизации, адсорбции, фильтрации, сублимация и сушки.

Для обеспечения безопасности ведения процессов и гарантии соответствия продукта необходимым техническим требованиям процессы и продукт или продукты, как правило, подвергаются анализу во время и после изготовления с помощью специальных приборов и во внутризаводских лабораториях контроля качества. Все больше организации отрасли внедряют программное обеспечение химического соответствия для поддержания качества продукции и соответствия производственным стандартам. Существует множество способов упаковки и доставки продукции, в том числе трубопроводы, вагоны-цистерны и автоцистерны (как для твердых, так и жидких веществ), баллоны, бочки, бутылки, и коробки. Химические компании часто обладают опытно-исследовательскими лабораториями для разработки и тестирования продукции и процессов. Такие лаборатории могут оснащаться опытными установками, и такие исследовательские объекты могут располагаться отдельно от производственного завода (-ов).

Освещение мировой химической отрасли и её достижений в России

Мероприятием, которое призвано стимулировать развитие отрасли и оказывать поддержку российским производителям, является выставка «Химия», проходящая в Москве.

Это центральное мероприятие индустрии, которое принимает у себя выставочный комплекс «Экспоцентр». Ежегодно в нем участвуют экспоненты со всего мира.

Большинство отечественных компаний организуют на нем свои стенды, чтобы привлечь новых партнеров и клиентов, представить новые товары, найти инвесторов. Они отмечают высокую эффективность этого мероприятия.

Выставка «Химия» обещает быть столь же успешной и посещаемой, как и события прошлых лет. В ЦВК «Экспоцентр» приезжают посетители не только из России, но и из многих других стран, что позволяет оценить развитие мировой химической отрасли и тенденции её рынка.

Новости химической промышленностиОбеспечение работников средствами индивидуальной защитыОбъекты промышленности химических волокон

История развития химической промышленности

Не смотря на то, что человечество производило и применяло химические материалы на протяжении всей своей истории, возникновение тяжелой химической промышленности (производство химической продукции в больших количествах для различных целей) в целом совпало с началом промышленной революции.

Промышленная революция

Одним из первых химикатов, производимых в больших объемах с применением промышленного процесса стала серная кислота. В 1736 году фармацевт Джошуа Уорд разработал процесс ее производства, при котором селитра подвергалась нагреванию, в результате происходило окисление серы и ее соединение с водой. Так впервые стали получать серную кислоту промышленным способом в крупных масштабах. Джон Робак и Самуил Гербетт в 1749 году впервые основали крупномасштабную фабрику в г. Престонпанс, Шотландия, по производству серной кислоты с применением свинцовых конденсационных камер.

В начале 18-го века отбеливание тканей выполнялось вымачиванием их в несвежей моче или кислом молоке с последующим длительным выдерживанием на солнце. Такой метод сильно ограничивал изготовление. Уже к средине века в качестве более эффективного средства стали применять серную кислоту или известь, однако только открытие Чарльзом Теннантом хлорной извести привело к созданию первого крупного химического промышленного предприятия. Такую известь получали подвергая хлор взаимодействию с высушенной гашеной известью, получая в результате недорогой и действенный продукт. В городке Сейнт Роллокс, к северу от Глазго, Теннант открыл завод, объемы производства которого в 1799 году составляли 52 тонн, а всего пять лет спустя увеличились до почти 10 000 тонн.

С древних времен в производстве стекла, тканей, мыла и бумаги использовалась кальцинированная сода, а в Западной Европе источником углекислого калия традиционно служила древесная зола. К 18-му веку, вследствие вырубки лесов, такой источник стал экономически невыгодным, и Французская Академия Наук предложила награду в размере 2400 ливров за изобретение способа получения щелочи из морской соли (хлористого натрия). В 1791 году Николя Леблан запатентовал метод Леблана, а затем построил завод Леблан в Сен-Дени. Но в связи с Великой французской революцией денежное вознаграждение Леблан не получил.

И все-таки процесс Леблана приобрел популярность в Великобритании . В 1816 году Уильям Лош построил первый завод по производству соды в Великобритании на фабрике Лош, Уилсон и Белл на реке Тайн, но, в связи с высокими пошлинами на добычу соли, до 1824 года производство не приобрело крупных масштабов. После отмены пошлин, британская щелочная промышленность получила возможность интенсивно развиваться. Химический завод Джеймса Маспретта, расположенный в г. Ливерпуль, а также комбинат Чрльза Теннанта в окрестностях Глазго стали крупнейшими в мире центрами химического производства. К 1870-м годам объемы производства соды в Великобритании, составлявшие 200 000 тонн в год, превысили совокупный объем производства всех остальных стран мира.

По мере развития промышленной революции эти огромные фабрики стали производить большее разнообразие химикатов. Изначально производство соды приводило к выбросу большого количества щелочных отходов в окружающую среду, что стало толчком к принятию в 1863 году одного из первых  природоохранных законодательных актов. Этот акт предусматривал тщательную проверку фабрик и наложение крупных штрафов на превышение нормативов загрязнения окружающей среды. Вскоре были разработаны методы переработки щелочных побочных продуктов.

В 1861 году бельгийский промышленный химик Эрнест Сольве разработал метод Сольве. В 1864 году Сольве совместно с братом Альфредом построил завод в бельгийском городе Шарлеруа, а в 1874 году они увеличили производство и основали более крупный завод в г. Нанси, Франция. Новый метод оказался более экономичным и менее губительным для окружающей среды, чем метод Леблана, что способствовало его распространению. В том же году Людвиг Монд посетил Сольве с целью приобрести права на использование его процесса, после чего совместно с Джоном Бруннером основал фирму Brunner, Mond & Co., и построил завод, работающий по методу Сольве, в г. Уиннингтон, Англия. Монд сыграл важную роль в достижении методом Сольве коммерческого успеха; в 1873-1880 годах он внес несколько усовершенствований, которые позволили избавиться от побочных продуктов, замедляющих или вовсе препятствующих массовому производству кальцинированной соды путем использования данного метода.

Добыча и переработка нефтепродуктов

Нефть является ценным сырьем для получения многих химических компонентов, поэтому было несправедливо не рассказать о разработках российской нефти. Первые упоминания о обнаружении нефти на территории России относятся к XV веку. Именно тогда на севере, в стране Коми, расположенной в бассейнах рек Печоры и Вычегды, на реке Ухте местные жители находили на поверхности реки огромные масляные пятна, которые поднимались со дна. В 1684 году месторождения «черного золота» обнаружены в районе Иркутского острога. В 1721 году рудознатец из Мезени Григорий Черепанов нашел нефтяной ключ, капельный выход нефти со дна реки Ухта и подал донесение в Берг-коллегию.

Царь Петр 1 сам внес существенный вклад в обустройство первого в России государственного нефтепромысла. 5 мая 1721 года издал специальный указ: «По указу великого государя и по приговору Берг-коллегии по доношению мезенца Черепанова нефтяной ключ… по Ухте речке велеть освидетельствовать и и учинить из него пробу… и тою нефтяную пробу прислать в Санкт-Петербург в Берг-Коллегию ради подлинного рассмотрения». После проведения исследований 8 бутылей добытой нефти Петр 1 издает указ в котором велит обустроит месторождение и «записывать сколько в час или в сутки оной нефти один человек может начерпать».

В 1748 году в лаборатории Берг-коллегии была осуществлена перегонка и получен керосиноподобный нефтепродукт. Предшественником «большой нефти» является битум или гудрон или «горная смола». Первые известные упоминания о его разработке на территории Татарстана относится к началу XIX века. Тогда же получил развитие самый известный битумный рудник — Шугуровский, который находится в Лениногорском районе и действовал до 1943 года. Здесь из горы посредством штолен добывался битуминозный песок, который затем перерабатывался на Шугуровском нефтебитумном заводе.

В 1913 году английская компания «Казан Ойл Филд» начала добывать битум на Сюкеевском месторождении. Ее работники копали глубокие колодцы, глубиной до 110 метров. Исследования нефтей, проведенными В.В. Марковниковым и наработки В.Г. Шухова по основам создания подъема и перекачки нефти позволили в 1879 году шведскому «Товариществу производства нефти братьев Нобель» начать эксплуатацию крупного нефтяного Биби-Эйбатского месторождения на территории сегодняшнего Азербайджана. Кроме нефтепереработки, компания наладила собственное производство серной кислоты и кальцинированной соды. С помощью предприятия «Электрическая сила», где работал Леонид Красин, была построена электроподстанция снабжавшая и месторождение и город, расположенный неподалеку.

Химическая и электротехническая промышленности стали основными отраслями которые в Российской Империи были в руках иностранных компаний. Вначале английских, а затем немецких. Двенадцать крупных химических производств, в городах как Москва, Киев, Одесса, Ростов были построены на деньги немецких компаний, например гамбургской компанией А. Ауэрбаха.

  • Крупнейший из трех существующих заводов резины был учрежден Фердинандом Краузкопфом в Санкт-Петербурге в 1860 году.
  • Пороховые завода — 2
  • Нефтеперегонные завода — 2
  • Содовое производство — 1 (фирма BASF)
  • Производство ализариновых красок и анилина — 1

Но самой конкурентной отрасли химической промышленности вскоре будет уготована стать одной из самых передовых.

Нефтехимическая отрасль химической промышленности

Нефтеперерабатывающий завод – это промышленное перерабатывающее предприятие, где сырая нефть перерабатывается в более полезные нефтепродукты, такие как легкие дистилляты (например, сжиженный бензин, бензин, нафта), средние дистилляты (например, керосин, дизельное топливо), тяжелые дистилляты и остатки (например, тяжелое топливо, смазочные масла, воск и асфальт). Во всем мире в среднем наблюдается увеличение мощностей нефтеперерабатывающих заводов за счет увеличения спроса на химическую продукцию.

Согласно статистике доля нефтехимической и химической промышленности (включая сырье) в общем объеме промышленного конечного энергопотребления по регионам растет.

Как правило, стратегическое расположение нефтеперерабатывающего завода должно учитывать следующие важные параметры:

  1. Безопасность места. Объект должен быть безопасным от всех возможных угроз и находиться достаточно далеко от жилых районов и уязвимых зон.
  2. Хорошая инфраструктура и удобства. Инфраструктура должна быть доступна для поставок сырья и временного хранения. Нефтеперерабатывающие заводы, потребляющие большое количество пара и охлаждающей воды для отвода тепла, должны иметь обильный источник воды.
  3. Требования к транспортировке и отгрузке. Хорошая транспортировка имеет решающее значение для успешного нефтеперерабатывающего завода и включает в себя легкую отгрузку продукции на рынки, как правило, по большим трубопроводам, танкерам и крупным перевозчикам.
  4. Вопросы отходов и окружающей среды. Должны быть созданы условия для надлежащего удаления отходов и управления ими.
  5. Доступность энергии. Энергия для работы установки должна быть по доступной цене.

Химическая и нефтехимическая промышленность потребляет 30% мирового промышленного энергопотребления и 16% прямых выбросов CO,2.
На долю сырьевой энергии приходится более половины общего энергопотребления в промышленности.

Нефтеперерабатывающие заводы обычно тратят 50% денежных операционных затрат (т. е

без учета капитальных затрат и амортизации) на энергию, что делает энергию основным фактором затрат, а также важной возможностью для снижения затрат. Прогноз цены на нефть зависит от этих затрат

Использование энергии также является одним из основных источников выбросов в химической и нефтехимической промышленности, что делает повышение энергоэффективности привлекательной возможностью для сокращения выбросов и эксплуатационных расходов. Добровольные государственные программы направлены на оказание содействия промышленности в повышении конкурентоспособности за счет повышения энергоэффективности и снижения воздействия на окружающую среду.

Промышленность США – кратко, что производят США

На протяжении многих лет промышленный сектор США продолжает являться ключевым аспектом в сфере международного разделения труда. В государстве развиты многие направления производственной деятельности. Страна имеет множество сырья, заинтересована в квалифицированных сотрудниках, которые в дальнейшем будут накапливать и развивать научную, исследовательскую базу. Такой подход к развитию государства позволяет ему занимать передовые позиции во многих экономических и торговых областях. 

В стране налажено производство уникального оборудования, инновационных приборов, серийных товаров легкой промышленности и много другого. Компании обеспечивают внутренний рынок, продукция также идет на экспорт

Максимальное внимание в последнее время Соединенные Штаты Америки уделяют научно-техническому прогрессу. Новейшие технологии внедряются в военное производство

Новейшие отрасли промышленности США:

  • топливные элементы;
  • оборудование, очищающее окружающую среду, предотвращающее загрязнение воздуха;
  • строительство вертолетов нового поколения;
  • освоение кислородной, вакуумной, лазерной промышленности;
  • изготовление оборудования, управляемого программными продуктами без участия человека;
  • создание научных приборов;
  • космическая промышленность и поиск альтернативных технологических решений;
  • строительство ракет;
  • изготовление компьютеров, нанотехнологии;
  • формирование полупроводниковой промышленности. 

Электроэнергетика

Данный вид промышленности обеспечивает электрической энергией другие отрасли хозяйства. Её роль особенно значима для новых и новейших областей индустрии.

Электроэнергия вырабатывается всеми государствами, но больше половины всей электроэнергии производят — страны Северной Америки, РФ, Япония, Германия, КНР. Индекс энергообеспеченности страны — объем ее выработки на душу населения. Высокие показатели у Норвегии, Канады, Швеции и США. Наименьшие — в африканских государствах и Индии.

Традиционно электроэнергии вырабатывают станции трех видов: тепловая, водная и атомная. ТЭС преобладают в Голландии, Польше, ЮАР, Румынии, Китае, Мексики, Италии. ГЭС распространены в Норвегии, Бразилии, Канаде, Албании, Эфиопии. Львиную долю энергии на АЭС вырабатывают во Франции, Бельгии, КНДР, Скандинавии, Испании.

Основные проблемы электроэнергетики:

  • сокращение и удорожание первичных энергоресурсов;
  • повреждение почвы и естественных ландшафтов при добыче топлива;
  • ТЭС загрязняют атмосферу и изменяют ее состав;
  • строительство ГЭС изменяет микроклимат территории;
  • АЭС приводят к захоронению радиоактивных отходов.

Главное решение проблем — поиск и использование альтернативных источников энергии. Геотермальная, приливная, солнечная и ветровая уже используются в Исландии, Италии, Франции, Венгрии, Японии, США, Испании, РФ, Китае, Канаде, Дании, Швеция, Германия, Англии, Голландии.

Основные трудности

В отрасли имеются некоторые проблемы, замедляющие ее развитие. Среди них:

  • Использование устаревшего оборудования – многие предприятия были построены еще в конце прошлого века и с тех пор модернизировались мало, зато работали «на износ», а это ведет к увеличению вероятности возникновения постоянных поломок аппаратов. Кроме того, такая техника более энергоемкая – это приводит к увеличению затрат на производство и понижению уровня рентабельности.
  • Кадровые проблемы – наблюдается нехватка специалистов (из-за понижения статуса образования химической направленности).
  • Нестабильность инвестирования.

Кроме того, из-за отсутствия модернизации аппаратуры конечные продукты имеют низкий и средний уровень качества, что существенно снижает конкурентоспособность.

50 ведущих производителей по объему продаж (2018 г.)

Классифицировать Компания Продажи химической продукции в 2018 г., млн долл. США Изменение по сравнению с 2017 годом в процентах
Главное управление
1 BASF 74 066 2,4 Людвигсхафен , Германия
2 Доу 69 977 37,6 Мидленд , США
3 Sinopec 69 210 22,4 Пекин , Китай
4 Сабич 42 120 12 Эр-Рияд , Саудовская Аравия
5 Ineos 36 970 2.1 Лондон , Великобритания
6 Formosa Plastics 36 891 13,8 Тайбэй , Тайвань
7 ExxonMobil Chemical 32 443 13,1 Ирвинг , США
8 LyondellBasell Industries 30 783 8,7 Хьюстон , США / Роттердам , Нидерланды
9 Mitsubishi Chemical 28 747 7.1 Токио , Япония
10 DuPont 25 935 37,6 Уилмингтон , США
11 LG Chem 25 637 9,7 Сеул , Южная Корея
12 Reliance Industries 25 167 37,3 Мумбаи , Индия
13 PetroChina 24 849 н / д Пекин , Китай
14 Air Liquide 24 322 2,8 Париж , Франция
15 Toray Industries 18 651 8,7 Токио , Япония
16 Evonik Industries 17 755 4.2 Эссен , Германия
17 Ковестро 17 273 3,4 Леверкузен , Германия
18 Байер 16 859 49 Леверкузен , Германия
19 Sumitomo Chemical 16 081 8,7 Токио , Япония
20 Braskem 15 885 17,7 Сан-Паулу , Бразилия
21 год Lotte Chemical 15 051 4.2 Сеул , Южная Корея
22 Linde plc 14 900 30,3 Гилфорд , Великобритания
23 Shin-Etsu Chemical 14 439 10,6 Токио , Япония
24 Mitsui Chemicals 13 432 11,6 Токио , Япония
25 Solvay 13 353 3,7 Брюссель , Бельгия
26 Яра 12 928 13,8 Осло , Норвегия
27 Chevron Phillips Chemical 11 310 24,8 Лесные массивы , США
28 год DSM 10 951 7,4 Херлен , Нидерланды
29 Индорама 10 747 21,2 Джакарта , Индонезия
30 Асахи Касей 10 654 8.1 Токио , Япония
31 год Аркема 10 418 5.9 Коломб , Франция
32 Сингента 10 413 12,6 Базель , Швейцария
33 Eastman Chemical 10 151 6.3 Кингспорт , США
34 Borealis 9 852 10.2 Вена , Австрия
35 год SK Innovation 9 719 14,4 Сеул , Южная Корея
36 Мозаика 9 587 29,4 Тампа , США
37 Охотник 9 379 12.2 Лесные массивы , США
38 Wanhua Chemical 9 172 14.1 Яньтай , Китай
39 PTT Global Chemical 8 969 15,7 Бангкок , Таиланд
40 Ecolab 8 964 11 Сент-Пол , США
41 год Air Products & Chemicals 8 930 9.1 Аллентаун , США
42 Westlake Chemical 8 635 7,4 Хьюстон , США
43 год Lanxess 8 505 -25,5 Кельн , Германия
44 год Nutrien 8 130 75,9 Саскатун , Канада
45 Umicore 8,113 27,1 Брюссель , Бельгия
46 Сасол 8,110 4.2 Сэндтон , Южная Африка
47 Тосох 7 803 4,7 Токио , Япония
48 Джонсон Матти 7 579 16.1 Лондон , Великобритания
49 DIC 7 296 2 Токио , Япония
50 Hanwha Chemical 7 273 3.3 Сеул , Южная Корея
51 Celanese 7,155 16,5 Ирвинг , США
А. Некоторые цифры преобразуются в 2018 году в среднем обменного курса US $ 1.00 = R $ 3,6513 бразильские, CN ¥  6,609, € 0,8462, ₹ 67,16, ¥ 110,1, ₩ 1,099.29,ر.س 3,75, R 13,2255, CHF  0,9784, NT $ 30,129, и ฿ 32,303.
B. Оценка Chemical and Engineering News .
C. Продажи включают значительное количество нехимических продуктов.
D. Продажа химикатов за вычетом административных расходов и себестоимости продаж.

Значение химической промышленности в мировом хозяйстве

Химические предприятия выступают поставщиками сырьевой базы и материалов для таких отраслей как металлургия, машиностроение, строительство, сельское хозяйство. Химическое производство выпускает продукцию, без которой сложно вообразить жизнь современного человека. К числу продукции выпускаемой химпромом относятся синтетические ткани, косметика, парфюмерия.

Рис. 2. Синтетические ткани.

Без химической составляющей стала бы малоэффективна вся структура современного здравоохранения

Важность и востребованность химической отрасли в мировом хозяйстве невозможно переоценить

Одними из наибольших сегментов химической промышленности по объемам выпускаемой продукции является органическая химическая промышленность.

Важность химпрома в мировом хозяйстве достаточно велика. Значительную роль в химической промышленности играет фармакология

Этот фактор делает отрасль специфической. Объемы производства здесь не являются первостепенными. Главное значение на фармацевтическом производстве отводится качеству и стерильности продукции. Фармакология – самая наукоемкая сфера – здесь регулярно проводятся исследовательские изыскания, опыты, синтезируются новейшие вещества с большим процентом эффективности

Значительную роль в химической промышленности играет фармакология. Этот фактор делает отрасль специфической. Объемы производства здесь не являются первостепенными. Главное значение на фармацевтическом производстве отводится качеству и стерильности продукции. Фармакология – самая наукоемкая сфера – здесь регулярно проводятся исследовательские изыскания, опыты, синтезируются новейшие вещества с большим процентом эффективности.

Рис. 3. Производство удобрений.

Агрохимическая промышленность – сфера, которая поставляет вещества искусственного синтеза для сельхоз нужд. Нынешние объемы растительных культур пригодных в пищу и необходимых для технических потребностей были бы недостижимы без использования химических удобрений и пестицидов.

Что мы узнали?

Выяснили, в каких направлениях активно применяются новейшие достижения этой отрасли. Узнали, какое из направлений является наиболее наукоемким.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock
detector