精对苯二甲酸(PTA),相对分子量为16613,结构式HOOC[C6H4]COOH,在常温下是白色粉状晶体,无毒易燃,若与空气混合在一定限度内遇火即燃烧。高纯度对苯二甲酸PTA与乙二醇(EG)缩聚得到聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET), 还可以与1,4-乙二醇或1,4-环己烷二甲酸反应生成相应的酯,主要用于生产聚酯。而聚酯纤维是合成纤维最主要的品种,在世界合成纤维总产量中占将近80%的比例,在中国以聚酯为原料生产的聚酯纤维已经在合成纤维总产量中超过了80的比例。加之聚酯还用于生产非纤维产品非纤产品消耗的PTA的数量近来增长迅速,非纤维领域聚酯的用量持续增长,目前产品主要用于与乙二醇酯化聚合生产聚酯切片长短涤纶纤维,广泛用于纺织,此外聚酯还用于**胶片、涂料、油漆及聚酯塑料的生产。
PTA的应用比较集中,世界上90%以上的PTA用于生产聚对苯二甲酸乙二醇酯,其它部分是作为聚对苯二甲酸丙二醇酯(PTT)和聚对苯二甲酸丁二醇酯(PBT)及其它产品的原料。
PTA生产工艺过程可分氧化单元和加氢精制单元两部分。原料对二甲苯以醋酸为溶剂,在催化剂作用下经空气氧化成粗对苯二甲酸,再依次经结晶、过滤、干燥为粗品;粗对苯二甲酸经加氢脱除杂质,再经结晶、离心分离、干燥为PTA成品。
精对苯二甲酸是生产聚酯纤维、树脂、胶片及容器树脂的主要原料,被广泛应用于化纤、容器、包装、薄膜生产等领域。PTA的原料为二甲苯,二甲苯的原料为石油。而PTA是聚酯的原料,聚酯又是涤纶的原料,而化纤中80%为涤纶,化纤占纺织业原料36%的份额。
中国对PTA期货的需求
目前国外尚无PTA期货品种。中国是世界上最大的PTA消费市场,目前的进口依存度约为50%,推出PTA期货将有利于市场相关各方规避价格波动风险,并进一步争夺PTA的定价权。
目前中国是世界上最大的PTA消费市场,去年中国PTA产量为550万吨,消费量超过1000万吨,预计到2010年需求量将达到1700万吨,国内PTA市场存在很大的一部分需求要靠进口弥补。由于市场需求的扩大和石油价格的攀升,近年来PTA市场价格也不断上涨,由于缺乏避险工具,相关企业承受了非常大的市场风险。
PTA期货的未来
PTA(即精对苯二甲酸)期货有望在年内登陆郑州商品交易所。PTA期货上市已经获得了国务院的批准。
PTA价格
PTA成本价=0655×PX价+1200
PTA成本价=0655×PX价+1200。其中0655×PX价格为原料成本,1200元为各种生产费用。
(1)PTA的生产原料成本
PTA的原料成本=0655PX价
(2)单位产品直接加工成本约375元/吨
(3)单位产品包装成本约45元/吨
(4)单位产品人工成本约20元/吨
(5)单位产品财务费用约145元,单位产品折旧约305元
(6)单位产品运费约50元/吨
(7)单位产品维修、管理费用估计在60元/吨
(8)PTA生产的税前总成本:0655×PX价+1000
注:PX又称对二甲苯,是一种重要的有机化工原料,用它可生产精对苯二甲酸(PTA)。
PTA进口价格计算:
计算公式为PTA 570美元/吨×换算人民币汇率×增值税×关税65%+码头费用约150元/吨=553062元/吨,
PTA进口价格= FOB(离岸价)×换算人民币汇率×增值税×关税65%+码头费用约150元/吨
PTA的进口关税将逐年降低,2002年中国PTA的关税为128%,按照关税减让日程2003年1月1日起降为118%。2005年聚酯链产品:对位二甲苯(PX)、精对苯二酸(PTA)和聚乙烯对苯二酸酯(PET)的进口关税下调了05%-1%。PTA的进口税在2004年税率的基础上削减了05%,降到65%。
1 从石脑油和减压馏分油到重整生成油和裂化汽油
根据网上的资料,腾龙芳烃生产PX的原料是全馏分石脑油(96万吨/年)和减压馏分油(220万吨/年)。什么是全馏分石脑油?什么是减压馏分油?这要从石油的化学成分说起。
石油是一种主要由碳氢化合物(简称“烃”)组成的成分复杂的混合物。要想把石油用做化工原料,就必须把它“拆分”成一些组成成分相对比较简单的混合物。最简单、也是最常用的“拆分”方法,叫做分馏。它的原理很简单:石油的各个组分的沸点是不同的;把石油加热到一定温度,低沸点的组分就会先沸腾气化,而和母液分离,把这部分蒸气冷凝,就得到了一个低沸点的馏分;提高温度,较高沸点的组分又会接着沸腾气化,于是又可以分离出一个馏分……
现在在石油化工上,把常压沸点在60℃-220℃之间的馏分,统称为石脑油(英文为naphtha)。如果一个馏分正好将这个沸程内的全部组分都包括进去了,那就叫做“全馏分石脑油”。全馏分石脑油以直链烃类(即分子中的碳原子排成一条链而不是一个环)为主成分。
因为烃类分子中的碳原子数目越多,沸点越高,而且彼此越来越接近,所以对于石油中那些含碳更多的烃类,用常压分馏不易分开。但在减压的情况下,其沸点不仅大大降低,而且彼此的间隔拉大了,因而也就容易分开了。所谓“减压馏分油”,就是指的利用减压分馏得到的比石脑油更重的常温常压下呈液态的石油馏分,其主成分也是直链烃类。
直链烃类不能直接用于生产PX,因为PX是芳烃,分子中的碳原子排成环状而不是链状。所以,全馏分石脑油和减压馏分油都必须经过处理,才能用于生产PX,不过处理的方法不一样。对全馏分石脑油,采用的技术叫做“连续重整”,是用含铂的催化剂把直链烃类变成芳烃,得到的产品叫“重整生成油”。对减压馏分油,采用的技术叫做“加氢裂化”,是用加氢催化的方法,把其分子中较长的碳链打断成较短的两截或多截,生成小分子的烃类,得到的产品叫“裂化汽油”。所以,重整生成油和裂化汽油中芳烃的含量都大大提高了。
这两步工艺的主要副产物是氢、甲烷、乙烷和液化石油气,而这些都是重要的化工原料或燃料,所以化工厂是不会把它们白白浪费掉的。而且这些气体都是低毒的,否则,玩氢气球的小孩、生活在沼气池旁边的农民和使用液化石油气生火做饭的人可就都危险了!
2 从重整生成油和裂化汽油到BTX
上文已述,重整生成油和裂化汽油中芳烃的含量都有所提高。得到这两样产品后,再经过一步分馏,专取其中含6个碳到8个碳(简作C6-C8,严格书写时,数字应写成下标的形式)的馏分,其中的主要成分基本就是苯、甲苯和二甲苯了。因为苯的英文是benzene,甲苯是toluene,二甲苯是xylene,所以三者合称BTX。再通过名为“抽提分离”的工艺,便可以把这三者分开。
这一步得到的主产物中,苯是著名的高毒性、高致癌性物质,甲苯和二甲苯的毒性都比较低,而且都没有证据表明它们是致癌物。副产物是C9以上的重油,则可以做为柴油使用。如果你不怕柴油味,那么你也不必怕这种副产的重油。
3 从甲苯到苯和二甲苯
在BTX中,甲苯的需求量较少。为了得到更多的PX,需要把甲苯转化为二甲苯。这一步工艺叫做“甲苯歧化”,就是把两分子的甲苯变成一分子的苯和一分子的二甲苯。副产物是C9以上的芳烃,一般产量很少,分离出来之后如果不作为燃油添加剂,直接烧掉即可。
由此可知,腾龙芳烃生产的苯有两个来源,或者是从重整生成油和裂化汽油中直接分离得到,或者是通过甲苯歧化得到。腾龙芳烃规划的苯产量是228万吨/年。
4 从二甲苯到PX
二甲苯是邻-二甲苯(英ortho-xylene,缩写为OX)、间-二甲苯(英meta-xylene,缩写为MX)和对-二甲苯(PX)三者的混合物。三者都是重要的化工原料,但PX的需求量最大,OX次之,MX很少。为了得到更多的PX,还要再通过名为“二甲苯异构化”的工艺,把MX和OX转化为PX。腾龙芳烃规划的PX产量是80万吨/年,OX产量是16万吨/年,不产MX。
MX和OX的毒性和PX相仿,都是低毒物质,没有致癌性,但有一定的致畸性。这一步的副产物有少量的苯、甲苯和C9以上的芳烃,其中苯、甲苯分离出来后可以直接导回“甲苯歧化”的反应塔中循环使用,C9以上的芳烃的处理则上文已述。
以上四步在生产上是连续进行的,前一步的产物马上就做为后一步的原料,所以完成这四步的化工装置是紧密连合成一体的,化工上叫“芳烃联合装置”,而不存在中间产物长途运输的问题。当然,还有一个重要的副产物需要提一下,这就是硫化氢。硫化氢不是在上述四步反应中生成的,而是全馏分石脑油和减压馏分油中的杂质硫形成的。硫化氢具有高毒性,并且是重要的大气污染物,所以芳烃联合装置产生的废气必须经过脱硫处理。
5 从PX到PTA
从PX到PTA,需要两步。第一步是把PX氧化成粗对苯二甲酸,第二步是通过加氢精制,除掉其中的一种名为4-羧基苯甲醛的杂质,而得到PTA。第一步需要把PX溶解在乙酸中反应,还要使用溴化物作为反应的促进剂,反应中会生成副产物乙酸甲酯,因而排出的废气中会含有PX、乙酸、乙酸甲酯和溴的蒸气。这就是为什么居住在海沧区的居民有时可以闻到翔鹭化纤排出的气体有淡淡的酸味的原因。虽然据厦门市环保局的解释,乙酸的排放量虽然超过了人的嗅阈,但仍符合排放标准,不会对人体造成危害,但天天闻酸味总不是一件愉快的事。所以厦门市环保局在接受采访时,说他们正在敦促翔鹭化纤(以及准备和腾龙芳烃80万吨PX配套建设的翔鹭石化150万吨PTA工程)采用国际上最先进的废气处理方法,尽可能地减少有异味的乙酸、乙酸甲酯的排放。
把上面说的综合一下,就可以知道,整个PX和PTA的生产过程中,生成的高毒性或有高致癌性的物质,不过苯和硫化氢两种,此外还有乙酸、乙酸甲酯具有令人不快的异味。知道了这些,厦门民众就可以有针对性地要求和监督腾龙芳烃和翔鹭石化两家公司有效地减少这些物质的排放或泄漏,而不是在无知的情况下,没有凭据地幻想PX和PTA的生产过程中会有多少高毒、高致癌性的物质产生,并用这种空话作为维权的依据。两种情况下,孰者可以提高维权的效率,不是一目了然吗?
1、 防火分区的定义:所谓防火分区是指采用具有一定耐火能力的分隔设施(如楼梯、墙体等)在一定时间内将火灾控制在一定范围内的单元空间。
当建筑某空间发生火灾时,火焰及热气流会从门窗洞口或从楼板墙体的烧损处以及楼梯间等沿井向其它空间蔓延扩大,最终将整幢建筑卷入火海。因此建筑设计中要合理地进行防火分区,不仅能有效地控制火灾发生的范围,同时便于人员疏散。
2、 分类:防火分区按功能分为: ①水平防火分区:用防火墙、防火门、防火卷帘将楼层水平分成几个防火分区,防止火灾向水平方向蔓延。②竖向防火分区:用一定耐火极限的楼板和窗间墙将上下层隔开防止多层或高层建筑物层与层之间竖向扩散蔓延。
3、规划防火分区的原则
防火分区的划分,从消防角度越小越好,但从使用功能,则越大越好,应遵循以下原则:
(1)火灾危险性大的部分应与火灾危险性小、可燃物少的部分隔开。如厨房与餐厅。
(2)同一建筑的使用功能不同的部分,不同用户应进行防火分隔处理,如楼梯间、前厅、走廊等。
(3)高层建筑的各种竖井,如管道井、电缆井、垃圾井、其本身是独立的防火单元应保证井道外部火灾不得侵入,内部火灾不得外传。
(4)特殊用房,如医院重点护理病房。贵重设备的贮存间,应设置更小的防火单元。
(5)使用不同灭火剂的房间应加以分隔。
4、防火分区的分隔设施
防火分隔物分为两类:①固定:内外墙体、楼梯、防火墙等。②活动式:防火门、窗、卷帘、防火水幕等。
防火墙是建筑中采用最多的防火分隔构件,由非燃烧体构成,其耐火极限≮4h且直接设置在建筑基础上或相同耐火极限的钢筋柜架上的不燃烧体。用于隔断火势和烟气极其辐射热,防止火灾和烟气向其它防火分区蔓延。通常防火墙有内防火墙、外防火墙和室外独立防火墙几种。防火墙应满足下列要求:
①防火墙应截断燃烧体或难燃烧体的屋顶结构,且应高出不燃烧体屋面不小于1000px,高出燃烧体或难燃烧体屋面不小于1250px。
②低层建筑物的屋盖为耐火极限≮05h的不燃烧体时,高层建筑屋盖为耐火极限≮1h的不燃烧体时,防火墙可砌至屋面基层的底部,不高出屋面。
③当建筑开设天窗时应注意保证防火墙中心距天窗端面的水平距离不小于4m;出现小于4m的情况且天窗端面为可燃烧体时。
④应将防火墙加高,使之超出天窗50 cm,以防止火势蔓延。 图4-2 靠近天窗时防火墙的设置
⑤防火墙上不应开设门和窗,若必须开设时,应采用甲级防火门窗(耐火极限12h),且能自动关闭。防火墙上不应设置排烟道、排气道,民用建筑若必须设置时,其两侧的墙身截面厚度不小于300px。
⑥可燃气体和甲、乙、丙类液体管道,对于高层建筑严禁穿过防火墙,对于其它建筑和人防工程建筑,不应穿过防火墙。其它管道如必须穿过时,应用不燃烧材料将其周围的空隙填塞密实。
⑦若靠近防火墙的两侧开设门窗空洞,为避免火灾发生时火苗的互串,要求防火墙两侧门窗洞口间墙的距离每侧不应小于2m。若是乙级防火门其距离可不受限制。
PVC是聚氯乙烯。聚氯乙烯是一种无毒、无臭的白色粉末。它的化学稳定性很高,具有良好的可塑性。除少数有机溶剂外,常温下可耐任何浓度的盐酸、90%以下的硫酸、50~60%的硝酸及20%以下的烧碱,对于盐类亦相当稳定;PVC的热稳定性和耐光性较差,在140℃以上即可开始分解并放出氯化氢(HCl)气体,致使PVC变色。PVC的电绝缘性优良,一般不会燃烧,在火焰上能燃烧并放出HCl,但离开火焰即自熄,是一种“自熄性”、“难燃性”物质。基于上述特点,PVC主要用于生产型材、异型材、管材管件、板材、片材、电缆护套、硬质或软质管、输血器材和薄膜等领域。
PU是Polyurethane的缩写,中文名为聚氨基甲酸酯简称聚氨酯,就是人造革。希望众易居的回答能够帮到你。
国内PX项目等具有特殊性的建设内容屡屡受阻的根本原因在于民众对政府环境风险管控机制及其运营体系的不信任,相比于国外多地PX项目蓬勃发展的事实,国内政府如何有效开展信息公开、信息透明、充分沟通等预热行为,进而改善民众对具有特殊性的建设项目存在误解的局面,将是一个重要且长期的研究课题。也就是说,PX项目在安全性及健康性上具有较高保障水平,目前我国对于PX项目的恐慌源于公众观念。
针对PX项目在国内的“妖魔化”形象,利用麦尼哲中国危机事件与管理案例库的定制服务功能,对7年内9地政府机构在面对具有特殊影响的PX项目危机的化解原则方面予以对比分析,相关元素列表如下:
从列表中的政府措施内容可以看出,PX项目危机应对的成功案例中,取消项目建设与充分沟通获取民众认可两种事件结果相反的应对措施所获取的危机应对结果基本一致。然而,透过危机化解的表面看本质,我们完全有理由相信,采取消极取消PX项目获取民众暂时满意的危机案例中,政府部门对于后续项目一旦再次展开是否会面临旧戏重演的尴尬局面并无把握。究其原因在于,受国内关于PX项目损害健康的理念在民众心中扎根较深的影响,民众较难做到用理性、客观、正确的眼光看待这一经济收益巨大、对国内社会发展有促进意义、安全水平较高的建设项目。而地方政府在面对PX项目危机时的消极战术更令这一局面进入了恶性循环的怪圈。
上述列表中,8个项目启动后的危机案例中,只有漳浦县政府在项目启动后采取与民众充分沟通的方式,从民众心理意识转变这一角度入手,从根本上消除了当地民众对于PX项目的误解。漳浦县政府最终不仅获取了民众的认可,而且通过PX项目获得的经济收益也十分可观。反观其余以取消、暂停PX项目为应对策略的地方政府,既要承担项目再度受民众抵制的风险,更需要思考如何才能从根本上改善特殊项目给民众带来的观念冲击。对于茂名市政府在项目拟启动前就着手开展预热活动的表现而言,或许能够成为政府、企业尝试以开放理念增强民众信任、推动项目开展的借鉴策略。同时,需要注意的是,如何稳妥把控预热行为与民众感受的平衡,也需要相关部门认真思考。
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