Презентация о роли химии в развитии промышленности.

Просмотр содержимого документа
«Презентация "Химия в промышленности"»

Химия и производство

Выполнила:

Корпачева Лена


Химическая промышленность


Основой химической промышленности является

Химическая технология – наука о наиболее экономичных методах и средствах массовой химической переработки природных материалов (сырья) в продукты потребления и промежуточные продукты, применяемые в различных отраслях народного хозяйства


Научные принципы организации химических производств

1. Создание оптимальных условий проведения хим. реакций.

Противоток веществ, увеличение площади поверхности соприкосновения реагирующих веществ, использование катализатора, повышение давления, повышение концентраций реагирующих веществ.


2. Полное и комплексное использование сырья.

  • Циркуляция, создание смежных производств (по переработки отходов)

3. Использование теплоты химических реакций.

Теплообмен, утилизация теплоты реакций


4. Принцип непрерывности

Механизация и автоматизация производства


5. Защита окружающей среды

Автоматизация вредных производств, герметизация аппаратов, утилизация отходов, нейтрализация выбросов в атмосферу


-это природные материалы, используемые в промышленности для получения различных продуктов и ещё не прошедшие промышленной обработки.

По составу

Минеральное

Нерудное.

Органическое

Растительное,

животное


агрегатному

состоянию

Твёрдое

(руды,

топливо)

Газообраз

(газ,

воздух)



Использование воды в химической промышленности

  • Сырьё
  • Реагент
  • Растворитель
  • Катализатор
  • Теплоноситель

Что бы сократить расход воды

  • Широкое применение оборотного водоснабжения
  • Замена водяного охлаждения воздушным
  • Очистка сточных вод и их повторное использование

  • Транспортировка сырья и готовой продукции
  • Сжатие газов
  • Дробление твёрдых веществ
  • Контрольно – измерительное обслуживание

Элект

рическая

Тепловая

Световая

Хими

ческая

Ядерная


Химическая промышленность – отрасль тяжелой индустрии. Она расширяет сырьевую базу промышленности, строительства, является необходимым условием интенсификации сельского хозяйства (производство минеральных удобрений), удовлетворяет спрос населения на продукцию народного потребления. Структура химической промышленности постоянно усложняется и совершенствуется.


Химическая промышленность потребляет многие виды сырья: минеральное сырье (сера, фосфориты, соли) минеральное топливо (нефть, газ, уголь) растительное сырье (отходы лесной промышленности) воду и воздух производственные отходы предприятий металлургии и нефтепереработки (коксовый и сернистый газы) сельскохозяйственные отходы


Современные химические технологии дают возможность: Превращать в ценную промышленную продукцию неограниченный круг сырья Вовлекать в оборот по мере технологического прогресса новые виды сырья (природный газы с целью получения аммиака; попутные нефтяные газы для производства синтетического каучука) Заменять дорогое сырье (пищевые продукты) дешевым (древесным или минеральным) Комплексно использовать сырье (из нефти получать мазут, моторное топливо) Утилизировать производственные отходы (сернистые газы – получение серной кислоты, коксовые газы – получение аммиака) Производить одни и те же продукты из разных видов сырья (синтетический каучук из древесины, угля и газа) и, наоборот, получать разные химические продукты из одного и того же сырья (угль используется для производства аммиака, синтетических волокон.


Химическая промышленность состоит из следующих отраслей: 1) Химия полимеров (производство смол, пластмасс, синтетического каучука и химических волокон). 2) Переработка полимерных материалов (изготовление шин, резины, полиэтиленовой пленки). 3) Горно-химическая (добыча минерального сырья: апатиты, фосфориты, сера). 4) Производство синтетических красителей и химических веществ. 5) Химия органического синтеза (производство углеводородного сырья и полуфабрикатов для получения полимерных материалов). 6) Основная химия (получение кислот, щелочей, солей, минеральных удобрений).


Основная химия - это производство азотных, калийных удобрений, серной кислоты, соды. Россия занимает одно из первых мест в мире по запасам калийных солей. Основой производства азотных удобрений служит аммиак. Из аммиака производят селитру и карбомид. Весь аммиак производится из природного газа (дешевого сырья) поэтому предприятия по производству азотных удобрений размещаются в районах распространения газовых ресурсов (Северный Кавказ) и вдоль трасс магистральных газопроводов (Центр, Поволжье, Северо-Запад). Предприятия, работающие на коксе, находятся либо в угольных бассейнах (Берязники, Кемерово), либо в отдалении от них (Держинск, Москва), поскольку кокс может перевозиться на значительные расстояния. Если сырьем служит коксовый газ, то азотные производства тяготеют к центрам коксования угля или комбинируется с черной металлургией, где водород получается, как отход коксовых газов (Череповец, Липецк, Нижний Тагил).


Это главная отрасль нефтехимии (смолы, пластмассы, синтетический каучук, химические волокна). Производство пластмасс – из синтетических смол, из угля, попутных нефтяных газов, углеводородов нефтепереработки, частично из древесного сырья. Эта отрасль возникла в начале 20-х годов в Центральном районе: Москва, Владимир, Орехово-Зуево, Новомосковск (Тульская область) и постепенно распространилась на другие районы, районы, обеспеченные сырьевыми ресурсами: Санкт-Петербург, Дзержинск, Казань, Тюмень, Екатеринбург, Уфа и др.




Фосфатно-туковая промышленность ориентируется в основном на потребителя и на серную кислоту, в меньшей мере – на источники сырья. Основные запасы фосфатного сырья приходятся на европейскую часть. Из аппатитного концентрата производят почти все фосфатные удобрения в России. На Егоровском месторождении работает Воскресенский химкомбинат. Промышленные запасы фосфоритов имеются в Брянской области – Полтенское; в Кировской области – Верхнекамское; в Курской области – Шелровское, - но это сырье пригодно только для производства фосфоритной муки. Для производства фосфатных удобрений требуется большое количество серной кислоты, которую производят из привозного или местного сырья. Фосфатные удобрения производят некоторые центры черной металлургии (Череповец) и цветной металлургии (Красноуральск, Ревда, Владикавказ), где сырьем для серной кислоты служат производственные отходы, - например, сернистые газы.


Сода – техническое название карбонатов натрия. Гидрокарбонат – питьевая сода. Нормальный карбонат – кальцинированная сера. Каустическая сода – гидроокись натрия. Основным сырьем служит поваренная соль и известь. Имеются запасы естественной соды в Алтайском крае – Михайловское месторождение. Каустическая сода применяется в мыловаренной, стекольной, целлюлозно-бумажной, текстильной промышленности. В медицине и пищевой промышленности – питьевая сода. Центры: - Березники, Усольесибирское (Иркутская область).


Микробиологическая промышленность – новая отрасль, которая приобрела самостоятельное значение в 60-е годы. В настоящее время ее роль в промышленном производстве страны заметно возросла в связи с необходимостью интенсификации сельского хозяйства. Предприятия, использующие водородное сырье, ориентируется на центры нефтепереработки. Предприятия, ориентирующиеся на углеводородное сырье, размещаются соответственно в Поволжье, Волго-Вятском районе (Нижний Новгород).


Дзержинское Оргстекло - одна из крупнейших фирм по исследованиям, производству и продаже широкого спектра продуктов на акриловой основе. Капролактам - хлорорганические производства на базе привозной соли и этилена: производство хлора и каустической соды; производство продуктов хлорорганического синтеза: дихлорэтана, винилхлорида, поливинилхлорида, хлорэтила, монохлорамина; производства, связанные с переработкой поливинилхлорида (кабельные пластикаты, пленки, профили, линолеум и пр.) Корунд - состоит из нескольких производственно-технических комплексов, включающих в себя производства: сернистого ангидрида и сульфата аммония; труб из ПВХ; фосфорных солей; корундов синтетических; опытной химической продукции; лакокрасочной продукции. «Сибур-нефтихим» - продукция: бензол нефтяной, диэтиленгликоль, окись этилена, пропилен, этилен, э тиленгликоль «Синтез» - единственное в РФ производство этиловой жидкости; продукция: ацетон технический, железо карбонильное, пентакарбонил железа, перекись лития, ртуть, спирт изопропиловый, фенол.


Химическая промышленность играет большое значение в развитии страны. Она создаёт новые материалы, которых нет в природе. Химическая промышленность имеет неограниченную сырьевую базу: нефть, газ, древесина, вода, воздух и другие. Химические технологии очень разнообразны. Но не стоит забывать об экологии, ведь химическая промышленность является сильным загрязнителем окружающей среды.

Чтобы пользоваться предварительным просмотром презентаций создайте себе аккаунт (учетную запись) Google и войдите в него: https://accounts.google.com


Подписи к слайдам:

Химия и производство

Решение технических, технологических и экономических проблем; Создание новых материалов с заранее заданными свойствами; Замена металла в строительстве, машиностроении; Повышение производительности и экономия затрат общественного труда; Помощь в научно-техническом прогрессе. Задачи

это отрасль народного хозяйства, производящая продукцию на основе химической переработки сырья. Ее основа – – наука о наиболее экономичных методах и средствах массовой химической переработки природных материалов (сырья) в продукты потребления и промежуточные продукты, применяемые в различных отраслях народного хозяйства. Химическая промышленность ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

Научные принципы организации химических производств

Общие принципы Частные принципы 1. Создание оптимальных условий проведения химических реакций. Противоток веществ, прямоток веществ, увеличение площади поверхности соприкосновения реагирующих веществ, использование катализатора, повышение давления, повышение концентрации реагирующих веществ. 2. Полное и комплексное использование сырья. Циркуляция, создание смежных производств (по переработке отходов) 3. Использование теплоты химических реакций. Теплообмен, утилизация теплоты реакций 4. Принцип непрерывности. Механизация и автоматизация производства. 5. Защита окружающей среды и человека Автоматизация вредных производств, герметизация аппаратов, утилизация отходов, нейтрализация выбросов в атмосферу.

Важнейшие составляющие химической промышленности

Производство Аппаратура Сырье Энергия Вода

Химическое сырье Вода Воздух Минеральное Рудное Нерудное Органическое Горючее Растительное Животное Железные руды Руды цветных металлов Руды редких металлов Поваренная соль Фосфориты, апатиты Калийные соли Серосодержащее сырье Песок Гипс, известняк Природные глины Каменный уголь Горючие сланцы Нефть Природный газ Древесина, хлопок Отходы с/х Шерсть, кожа Жиры, масла

кислот Производство

Серная кислота

СТЕКЛО, твердый аморфный прозрачный в той или иной области оптического диапазона (в зависимости от состава) материал, полученный при переохлаждении расплава, содержащего стеклообразующие компоненты (оксиды Si, B, Al, P и т. д.) и оксиды металлов (Li, K, Mg, Pb и т. д.). Наиболее распространено силикатное стекло. Стекло

ИСТОРИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО СТЕКЛА Художественное стекло включает витражи, мозаики из смальты, архитектурные детали, художественные сосуды, светильники, скульптуру и композиции, украшения (бижутерию). Изделия из стекла изготовляют выдуванием, прессованием и отливкой. В основном используется силикатное стекло, но распространены и другие виды, например, фосфатное, с помощью которого имитируют дорогое богемское стекло.

Стекло Древнего Востока Родиной стекла считается Египет (4000 лет до н. э.), хотя при раскопках в Месопотамии находят фрагменты стеклянных изделий примерно на 500 лет и более ранние. Но именно в Египте, где изготавливались чаши, небольшие вазы, блюда, бусы, серьги, браслеты, печати, амулеты в основном зелено-бирюзовой гаммы, стеклоделие древнего мира достигло своего расцвета.

Стекло Греции Греческие мастера сделали следующий и очень важный шаг в развитии искусства стеклоделия: они нашли способ свободного выдувания стекла с помощью трубки. Греческие сосуды известны в основном во фрагментах. Редчайшие находки из Таврии (Крыма) хранятся в Эрмитаже.

Стекло в Средние века. Из Рима, примерно, к 6 веку н. э. центр изготовления высокохудожественных изделий из стекла переместился в Византию. Особенно процветало здесь изготовление смальты, а также непрозрачных цветных сосудов и флаконов для благовоний.

Стекло в России Первые данные об изготовлении стекла в домонгольской Руси были получены в конце 19 в. в результате раскопок под Овручем, на Украине, где обнаружили следы стекольного производства, осколки битых бус и браслетов.

Полиэтилен, полипропилен

Целлюлоза

Применение целлюлозы


Химическое производство:

вред и польза

Работа команды

«Металлисты»

Содержание 1.Из истории возникновения химии 2.О пользе химии 2.1.Химическое искусство в Древности 2.2.Металлургическая и фармацевтическая практика 2.3.Древние «химики-технологи» 3.О вреде химии 3.1.Развитие строительства ГЭС и АЭС 4.Балаково-город химиков 4.1.Крупнейшие химические производства 5.Заключение Из истории возникновения химии Химия-наука, изучающая вещества и их превращения. Первые сведения о химических превращениях люди получили,занимаясь различными ремеслами, когда красили ткани, выплавляли металл, изготавливали стекло. Тогда появились определённые приёмы и рецепты, но химия ещё не была наукой. Не стала предшественницей химии и средневековая алхимия. Целью алхимиков был поиск так называемого философского камня, с помощью которого любой металл можно было бы превратить в золото. Разумеется их усилия остались бесплодными. Но поскольку они проводили различные опыты, им удалось сделать несколько важных практических изобретений. Стали использоваться печи, реторты, колбы, аппараты для перегонки жидкостей. Алхимики приготовили важнейшие кислоты, соли и оксиды, описали способы разложения руд и минералов. О пользе химии. Химическое искусство возникло в глубокой древности, и его трудно отличить от производства потому, что подобно сёстрам-близнецам, оно одновременно рождалось у горна металлурга, в мастерской красильщика и стекольщика. Корни химии проросли в плодородной почве металлургической и фармацевтической практике. Письменных источников, по которым можно было судить об уровне древней ремесленной химии, сохранилось мало. Изучение археологических объектов с помощью современных физико-химических методов приоткрывает завесу в мир ремесла древнего человека. Установлено, что в Месопотамии в 14- 11 вв. до н.э. применяли печи, в которых при сжигании угля можно было получить высокую температуру (1100-1200 С),что позволяло выплавлять и очищать металлы, варить стекло из поташа и соды, обжигать керамику. Технохимия и металлургия достигли высокого уровня в Древней Индии. Многочисленные рецепты изготовления мазей, лекарств, красок, изложенные в папирусах, показывают высокий уровень развития ремесленной химии, косметики и фармации уже в середине второго тысячелетия до н.э. По выражению А. Лукаса, «косметика так же стара, как человеческое тщеславие». Широкое распространение в древности получили рецепты изготовления пищевых продуктов, обработки и окраски кож и мехов. В пятом тысячелетии до н. э. были хорошо развиты практическая технология дубления,крашения, парфюмерное дело, изготовление моющих средств. Технохимия и металлургия достигли высокого уровня в Древней Индии. Многочисленные рецепты изготовления мазей, лекарств, красок, изложенные в папирусах, показывают высокий уровень развития ремесленной химии, косметики и фармации уже в середине второго тысячелетия до н.э. По выражению А. Лукаса, «косметика так же стара, как человеческое тщеславие». Широкое распространение в древности получили рецепты изготовления пищевых продуктов, обработки и окраски кож и мехов. В пятом тысячелетии до н. э. были хорошо развиты практическая технология дубления,крашения, парфюмерное дело, изготовление моющих средств. Древние специалисты химического искусства: плавильщики, стеклодувы, красильщики, мыловары-были «химиками- технологами».Это были люди чистой практики, для которых «теория» значила мало или вообще ничего не значила. Они устно передавали свой богатый опыт каждому новому поколению. Никто в то время этот опыт не обобщал и не описывал, и если в папирусах сохранились отдельные рецепты, то это было далеко не то, что могли делать руки мастера. А могли они делать немало. Достаточно напомнить о красивой глазури (обливные облицовочные плитки, для окраски которых применялись такие оксиды, как СuО, СоО, FeO, PbO). Древние специалисты химического искусства: плавильщики, стеклодувы, красильщики, мыловары-были «химиками- технологами».Это были люди чистой практики, для которых «теория» значила мало или вообще ничего не значила. Они устно передавали свой богатый опыт каждому новому поколению. Никто в то время этот опыт не обобщал и не описывал, и если в папирусах сохранились отдельные рецепты, то это было далеко не то, что могли делать руки мастера. А могли они делать немало. Достаточно напомнить о красивой глазури (обливные облицовочные плитки, для окраски которых применялись такие оксиды, как СuО, СоО, FeO, PbO). В Древнем Египте был разработан способ получения чистого золота. Обработку породы начинали с дробления кварца, содержащего золото, затем куски кварца сплавляли в герметически закрытых тиглях с поваренной солью, свинцом, оловом, при этом серебро переходило в хлорид серебра. Кроме золота, в древности были известны серебро, железо, олово, ртуть, медь, свинец. Согласно учению древних, семь металлов олицетворяло семь планет. Усовершенствование процесса получения бронзы вызвало рождение технологии тепловой обработки сплавов. О вреде химии. После появления ядерного топлива к химии стали относиться неоднозначно. Первые электростанции, работавшие на ядерном топливе, появились 1950-х годах. В случае утечки такого топлива оно заражает всё вокруг даже воздух. Многие люди, обеспокоенные этим, устраивали демонстрации протеста против использования атомной энергии. До 1950-х годов большинство электростанций работало на нефти, на угле. Такое топливо не столь опасно, как ядерное, но его запасы рано или поздно должны истощиться. К тому же, выделяющийся дым растворяется в дождевой влаге. Когда такой дождь выпадает на землю, он наносит ущерб пастбищам и лесам. Эти дожди называются кислотными. В 1986 году на атомной электростанции в украинском городе Чернобыле произошла сильная утечка ядерного топлива. Вся местность на много километров была заражена. До сих пор людям небезопасно жить в районе Чернобыля, употреблять произведённые там продукты питания, пить воду из местных водоёмов. К тому же, выделяющийся дым растворяется в дождевой влаге. Когда такой дождь выпадает на землю, он наносит ущерб пастбищам и лесам. Эти дожди называются кислотными. В 1986 году на атомной электростанции в украинском городе Чернобыле произошла сильная утечка ядерного топлива. Вся местность на много километров была заражена. До сих пор людям небезопасно жить в районе Чернобыля, употреблять произведённые там продукты питания, пить воду из местных водоёмов. Балаково - город химиков. Немаловажную роль в жизни города сыграли такие предприятия как "Балаковорезинотехника", "Балаковские минеральные удобрения", " Балаковский завод волоконных материалов" и другие. И сейчас город Балаково ассоциируется не только с Балаковской атомной станцией, но и с производством резинотехнических изделий для автомобилей всех российских марок. ОАО "Балаковорезинотехника" - ведущий производитель резинотехнических изделий, выпускающий более 4500 наименований и обеспечивающий бесперебойную работу автоконвейеров ВАЗа, КамАЗа, ГАЗа. «Балаковский завод волоконных материалов». Современный Балаковский завод волоконных материалов - это крупнейший производитель вискозной текстильной нити в стране, занимающийся кроме основной специализации выпуском целлофана, полипропиленовой пленочной нити, серной кислоты, вискозного волокна и спецодежды. «Балаковские минеральные удобрения». «Балаковские минеральные удобрения» - на сегодняшний день одно из крупнейших в России предприятий по производству сложного азотно-фосфорного удобрения - аммофоса. Кроме того, БМУ выпускает серную кислоту различных марок, олеум, осветленную фосфорную кислоту, кормовой монокальцийфосфат, кремнефтористый натрий. Итак, химические производства несомненно вредны для окружающей среды, загрязняя ее своими отходами. Однако человечество уже не мыслит свое существование без продуктов химической промышленности. Они используются во всех сферах жизни людей, даже таких как медицина, фармацевтика и т.д. Итак, химические производства несомненно вредны для окружающей среды, загрязняя ее своими отходами. Однако человечество уже не мыслит свое существование без продуктов химической промышленности. Они используются во всех сферах жизни людей, даже таких как медицина, фармацевтика и т.д.