化工原料范文

时间:2023-03-10 11:59:22

化工原料

化工原料范文第1篇

所有有毒食品的深层原因,都离不开“利益”和“欺骗”。在低成本、快捷、高额利润的诱惑下,无论是小作坊还是大企业,都选择了“不择手段”,最终的结果,却深深地伤害了这块土地上无辜的人。

包装上的陷阱

2011.3.9

塑料太空杯、豆浆机等均会含有双酚A

事件:据经济之声报道,国家正在清理包装材料标准,拟规定婴幼儿奶瓶不能使用双酚A,其实除了婴幼儿奶瓶外,塑料太空杯、塑料豆浆机等产品都可能使用双酚A。

毒性:资料表明,双酚A属低毒性化学物。动物试验发现双酚A有模拟雌激素的效果,即使很低的剂量也能使动物产生雌性早熟、数下降、前列腺增长等作用.

2008.3.11

三鹿奶粉三聚氰胺事件

事件:2008年,很多食用三鹿集团生产的奶粉的婴儿被发现患有肾结石,随后在其奶粉中被发现化工原料三聚氰胺。国家质检总局公布对国内的乳制品厂家生产的婴幼儿奶粉的三聚氰胺检验报告后,包括伊利、蒙牛、光明、圣元及雅士利在内的多个厂家的奶粉都检出三聚氰胺。2008年中国毒奶粉事件引发了全社会关注,9月13日,中国国务院启动国家安全事故I级响应机制((“I级”为最高级:指特别重大食品安全事故)。而香港政府于2008年9月22日紧急立法,禁止食物的三聚氰胺含量超标。

毒性:三聚氰胺本身为低毒性,一般成年人身体会排出大部分的三聚氰胺,不过如果与三聚氰酸并用,会形成无法溶解的氰尿酸三聚氰胺,长期摄取三聚氰胺可能造成生殖能力损害、膀胱或肾结石、膀胱癌等。

2005.9.6

甘肃康乐县发生食用毒豌豆致死事件4人死亡

事件:康乐县新治街农贸市场一牛肉面馆发生一起特大中毒事件,4人中毒死亡。该县卫生部门经过紧急检验,发现储藏的豌豆中含有磷化铝。等有关部门发现时,已有20吨毒豌豆流入社会。

毒性:粮食仓储、卷烟厂烟叶仓储都以磷化铝作为熏蒸杀虫剂。磷化铝中毒经呼吸道进入肺泡,引起呼吸道充血及轻度水肿。进入血液中,会随血液循环到达各系统、器官及组织,主要损害中枢神经系统、心、肝、肾等。

2012.4.25

乱加防腐剂蜜饯流入沃尔玛等超市

事件:《消费主张》对蜜饯生产加工的明察暗访,结果却让人触目惊心。用饲料袋包装、添加剂超标的蜜饯,经山东、浙江等地企业的环环生产加工后,最终通过上海来伊份、沃尔玛等流入市场。

毒性:二氧化硫用作漂白剂、防腐剂、抗氧化剂,二氧化硫可与血中硫胺素结合,长期可致脑、肝、脾等退行性变性。

2011年7月16日

输台上海产可口可乐原液查出防腐剂

事件:台湾海关验出从上海进口的可口可乐零度ZERO PM原液主剂,含有禁用的防腐剂“对羟基苯甲酸甲酯”。台“卫生署”已禁止该批可乐原液进口,并表示未来可口可乐同类产品的查验率,将由原来的5%提升至20%。

毒性:民众若大量食用“对羟基苯甲酸甲酯”,恐造成肠胃道不适、皮肤或黏膜发炎,此防腐剂大多添加至食品中,有时还会用在化妆品里。

2012.5.4

山东商贩为保鲜往白菜上喷甲醛

事件:山东一菜贩称,因为现在的白菜水分多,外面气温又高,两三天就烂掉了,更何况不少白菜还要销往外地,需要经过长途运输,保鲜就成了个大难题,所以不少人喷洒甲醛进行保鲜。

毒性:甲醛是一类致癌物质,已证明甲醛可引起人类的鼻咽癌、鼻腔癌和鼻窦癌,并有证据证明甲醛可引发白血病。

2011.5.16

广东“毒腐竹”添加硼砂

事件:为了使腐竹看起来卖相更好,吃起来韧性十足,一些不法分子便在生产时非法添加国家明令禁止的吊白块、工业硼砂等原料。广东省韶关市公安局曲江分局在对一家地下腐竹加工厂进行突击检查时,发现有不法分子非法利用有毒的化工原料进行腐竹生产。

毒性:工业硼砂是一种有毒化工原料,多用在陶瓷、玻璃等产品的制造中,硼砂在进入胃部之后会刺激胃酸分泌,出现恶心、呕吐、腹泻等症状。

2011年5月24日

添加工业原料加工鸡爪事件

事件:辽宁海城市公安局发现一用氢氧化钠和过氧化氢等工业原料加工鸡爪、猪皮、鸡肠、黄喉等食品的食品加工点,这些有毒害食品部分销售至周边的烧烤店和火锅店。

毒性:人体接触过氧化氢后会有刺激感、皮肤刺痛及暂时性变白、红肿、起泡、眼疾、胃出血。当为腐蚀性伤害时,严重时可造成失明、组织坏死、肺水肿。

2011.4.2

济南取缔一处用工业盐酸加工肉皮海带的黑窝点事件

事件:济南市质监局于白马山办事处南红庙村查处一处利用工业用盐酸、双氧水、明矾和工业用盐生产加工肉皮和海带的黑窝点。

毒性:工业盐酸含有重金属离子,很可能引起铅、汞中毒,对人体伤害极大。

2009.5.7

给木耳增肥用氯化镁加粉面

事件:黑龙江牡丹江频现假木耳,假木耳由不法商贩用氯化镁与粉面子浸泡而成,粉面子经热水烫后呈黏稠状,放入氯化镁后,泡后出奇的肥厚,1斤能出2-3斤。

毒性:如果误食氯化镁会致泻,如果肾功能有障碍的话会镁中毒。出现胃痛、呕吐、呼吸困难等症状。

2007年12月6日

冰醋酸勾兑假酱油

事件:因看不惯房客用自来水、冰醋酸等勾兑醋及酱油,西安北郊东杨善寨村村民赵先生将自己的房客举报。质监部门将涉嫌勾兑的百余箱假醋、假酱油就地查封。

毒性:工业冰醋酸后会产生一些游离矿酸和重金属砷、铅超标,消费者食用以后,会造成消化不良、腹泻,如果长期食用会危害身体健康。

2011.8.15

浙江3万余血燕都是“毒燕”

事件:“血燕”为红色燕窝,东南亚一直都称为红燕。2011年,浙江省工商部门共检查了血燕经销商491家,抽检血燕537批次,分别由浙江公正检验中心、宁波出入境检验检疫中心等6家检测机构进行检测,结果显示,血燕产品亚硝酸盐含量普遍较高,含量平均达4400毫克/千克,最高达11000毫克/千克。

毒性:亚硝酸盐与人体血液作用,形成高铁血红蛋白,从而使血液失去携氧功能,使人缺氧中毒,轻者头昏、心悸、呕吐、口唇青紫,重者神志不清、抽搐、呼吸急促,抢救不及时可危及生命。

2012.5.1

雀巢亨氏食品检出致癌物含量上升

事件:英国食品标准局日前对248份食品样品检测发现,其中13种食品中的致癌物丙烯酰胺含量有上升趋势,雀巢、亨氏等多家著名食品公司速溶咖啡、薯片和薄脆饼干、婴幼儿专用饼干等赫然在列。

毒性:丙烯酰胺属中等毒性类物质,对眼睛和皮肤有一定的刺激,在体内有蓄积作用,主要影响神经系统。密切大量接触可出现亚急性中毒,中毒者表现为嗜睡、小脑功能障碍以及感觉运动型多发性周围神经病。长期低浓度接触可引起慢性中毒。

2010.9.1

金浩茶油被指致癌物超标6倍

事件:国家质检总局抽检结果显示,金浩茶油中的苯并芘含量高达60微克/千克,《食用植物油卫生标准》明确规定,食用油苯并芘含量的最高上限为10微克/千克。

毒性:只要是通过浸出法从压榨后的‘油饼’中提炼油品都会含有一定苯并芘,苯并芘是一种常见高活性间接致癌物,它不具直接致癌性,经细胞微粒体中的混合功能氧化酶激活才具有致癌性。

2011年5月18日

上海食药监局依法查处七种违法保健食品

事件:上海市食品药品监管局新近通知,在全市范围内全面查禁“OB蛋白瘦天凤降脂胶囊”等七种违法保健食品。上述产品在食药监部门举行的监督检查中,被发现存在违法添加西布曲明、酚酞等化学物质及假冒批准文号等违法行为。

化工原料范文第2篇

三年以上工作经验|男|24岁(1992年8月2日)

居住地:广州

电 话:182******(手机)

E-mail:

最近工作[1年8个月]

公 司:XX有限公司

行 业:化工原料及包材

职 位:销售部助理

最高学历

学 历:本科

专 业:农村经济

学 校:安徽省歙县电大

自我评价

性格活泼开朗的我,从事人事行政及采购工作有四年经验。对组建人事体系,人事制度等有一定了解;对供应商渠道开发,谈判技巧及经销商管理等有丰富的经验,可经常出差。善于与人沟通,热情诚恳;具有很强的上进心、好学心、耐心和心态;对工作认真负责;原则性和执行力度强,注重团队合作精神。

求职意向

到岗时间:一个月之内

工作性质:全职

希望行业:化工原料及包材

目标地点:广州

期望月薪:面议/月

目标职能:销售部助理

工作经验

2013/7—至今:XX有限公司[1年8个月]

所属行业: 化工原料及包材

销售部 销售部助理

1、负责扩展与供应商之间的业务联系并进行同之谈判有关方面的工作;

2、有良好的沟通技巧、谈判技能,熟悉采购流程及采购渠道,熟悉剧毒化学品的采购及管理流程。

3、开发潜在供应商,维护既有供应商,争取相关市场支持,定期对供应商进行追踪、管理、考核、建立稳定的渠道

4、完善供应商档案的建立和维护;

5、 明确采购流程、协调或协助上级及相关部门完成各项工作;

2012/6—2013/6:XX有限公司[1年]

所属行业: 外贸

销售部 销售部助理

1、负责销售、行政助理方面的工作;

2、主要工作为:公司销售合同、产品订单、产品报价和发货通知等的制作及下达;

3、公司人员入离职手续、考勤、网络招聘、文件档案管理等行政工作。

教育经历

2008/9—2012/6 安徽省歙县电大 农村经济本科

证书

2010/6 大学英语六级

2009/12 大学英语四级

语言能力

化工原料范文第3篇

关键词:有毒化工原料;储运;安全管理

鉴于毒化原料自身的特性,极易对空气和水体造成污染,例如苯、苯乙烯、丙烯腈、氨气、氰化钾等较为常见的毒化原料,在平时的使用和储存过程中,极易因为违规操作和管理不当发生泄漏,再加上企业应急机制不健全,直接造成涉及人员伤亡、环境污染的重大事故。

1有毒化工原料概述

1.1有毒化工原料的分类

在我国,根据近几年相关部门的数据统计,每年利用公路进行运输的毒化原料的数量超过上亿吨之多,并且种类繁多,本文结合在生产过程中常用的化工原料形态以及毒性级别,做出如下分类:第一,按照存在形态,可以分为液态(汽油、苯等)、气态(一氧化碳、硫化氢、氨气、氯气等)、固态(硝基氯苯、氰化钠等)三类。第二,按照对人体的危害情况,可以分为损害神经系统(金属、类金属、有机汞、一氧化碳、有机化合物等)、损害心肌(砷、有机汞、钡、一氧化碳、有机氟等)、损害肝脏(三氯乙烯、四氯化碳、三硝基甲苯等)、损害血液系统(砷化氢、苯胺、苯等)。

1.2有毒化工原料储运事故案例

近些年来,全国各地陆续发生过毒化原料因储运管理不善,而导致的泄露或爆炸事故,已经严重威胁到人民生命安全。例如,郑州市某大道与绕城高速交口北侧,满载化工原料的45个塑料桶陆续从运输的大货车上滚落下来,直接导致桶内化工原料泄漏,路面由于发生化学反应冒起白烟,严重影响了道路交通安全。所幸相关部门迅速出动紧急封锁现场,最终在3小时后排除险情,没有造成人员伤亡。

2毒化原料储运事故成因分析

在我国,根据近几年相关部门的数据统计,每年利用公路、水路进行运输的毒化原料的数量惊人,有超过上亿吨;并且种类繁多,给相关部门的储运管理造成极大的压力和负担。随着近几年毒化原料储运事故的频发,如何对其加强管理已经迫在眉睫。究其原因主要有以下几点:第一,相关管理人员的专业限制和自身职业素养的欠缺。由于企事业单位化工类管理和操作人员的流动性较大,对于个人而言,缺少相应的职业规划,来适应工作环境并熟练参与管理;对企业而言,极易忽视对相关人员的培训和教育。基于以上这两点,一旦出现事故隐患,很难做到防患于未然。第二,缺乏统一性的技术规范,来对毒化产品原料加以管理。虽然现有的法规和政策在运作,但鉴于毒化原料的流动性大且种类复杂的特点,政策的实行已经严重滞后于实际工作中的管理。直接导致现有管理水平严重不足,事故频发。第三,由于毒化原料在加工、检测、运输等环节,需要办理的手续较多、且部门繁杂,在现有情况下,缺少一个专门机构对毒化产品进行集中式管理。所以在机构设置和流程管理的过程中,尽早出台与时俱进的相关法律政策,并在实际管理中同步发展,将为毒化原料的监管工作带来极大的便利。

3加强毒化原料储运安全管理的措施

3.1强化储运安管措施

第一,明确岗位专业要求及入门条件。作为化工类企业而言,在人才招聘方面,技术类人员必须为化工类及相关专业,对常见化工原料种类和特性有较清晰的认识,能够对潜在问题及时发现并加以预防,不断提高实践能力。对于生产人员而言,必须由专业人员进行岗前指导和基础培训,对化工原料的特性有基本认识,并在事故发生时有应急处理方法。第二,在对相关化工设备进行采购时,要确保在毒化原料的生产过程中不与其发生化学反应或出现对设备的腐蚀现象。在实际生产操作设备过程中,现场人员上岗前要由设备厂家做岗前培训,熟练操作后方可上岗。根据设备的损耗情况,定期组织专门人员进行检修维护,确保生产顺利进行和人员安全。第三,强化员工在安全生产与现场管理中的教育和培训。鉴于毒化原料自身的危险性,无疑加大了在储运过程中的难度系数,面对复杂高危的工作环境,做好安全教育与防护工作更凸显其重要性。根据生产内容,按计划制定相应的制度条例,便于相关人员查看和学习。与此同时,根据生产的实际需要,每周或每月进行一次安全教育内容的讲座,定期组织对讲座和培训的反馈和考核,进一步提升效果,也强化了相关人员对操作流程的熟悉程度。

3.2完善装卸的应急机制

要求毒化产品装卸过程中的相关人员,必须具备基本的应急处理办法,以及对废弃原料的合理处置原则。在装卸过程中,相关人员应该跟据毒化品种类和特性按规定进行,做到轻拿轻放,避免因摩擦和碰撞等原因造成的产品损失。工作人员严格遵守现场务必穿胶底鞋的规定,避免因火花造成的安全事故。在操作相关机械设备时,首先要对其进行全面检查,以免影响使用;其次避免因天气状况和季节因素的影响,造成毒化产品的损坏和失效。另一方面,在毒化产品发生安全问题时,相关部门应根据应急机制迅速对现场人员加以疏散,在事故第一时间将现场进展情况向上级部门进行汇报。对于企业自身的应急机制来说:第一,对于那些存有特大危险源的化工企业应设置专业应急组织或救援人员、救援设施等,保证及时对企业重大事故进行救援和后续事故处理。第二,一旦发生事故,要严密封锁事故现场情况,避免二次事故危害。第三,对事故过程中产生的废弃物以及有扩散危险的污染物,做无害化处理,杜绝现场遗留。尤其是高危品、放射品以及剧毒原料,必须做到按规定处理,避免对周边环境及居民造成长期危害。

3.3建立健全监管机制

鉴于化工原料其自身属性与影响程度,应该对其进行统一管理,既简化了实际流程,同时也提高了管理效率。尤其是在监管力度层面,应该在现有工作能力下不断增强,尤其对于相关的监管部门,必须保证监察力度和次数,依法查处毒化产品在储运过程中的违规操作,并对涉案人员按规定加以惩处。同时,根据实际工作管理状况,制定相应的毒化产品储运惩处制度,对相关情况做到及时报备并依照制度执行。尤其是对人民生命和社会安全造成重大影响的案件,在处理时,要及时上报并申请相关法律机构加以严惩。

3.4搭建储运信息互动平台

相关信息涉及到储运人员、企业管理、运输车辆等,通过这个平台可以做到相关人员的及时有效沟通,提高工作效率。由于化工原料的危化性,并且其储运范围广、空间距离远,这就给监控机制增加了难度。因此,专业信息反馈平台的建立势在必行,随着时间和空间的延长,该平台成为相关部门了解储运信息和动态的关键手段。应用此平台,方便企业管理层对储运整体情况的详细了解,一旦出现违规操作或发生事故,可以及时的排查隐患,追究责任人的责任问题。另外,能够有效的对储运情况做跟踪监察,降低了运输风险,即使发生违规操作,也能迅速反应及时处理,避免了由于失误带来的损失,使储运流程更规范化、科学化。

4结语

总而言之,对毒化原料储运工作的管理任重而道远,各化工企业应根据自身运营情况,制定出合理的制度并严格执行。我们相信,各岗位人员各司其职,一定能够防患于未然,将化工原料储运工作做的有声有色,使管理水平更上一层楼。

参考文献:

[1]石伟伟.有毒化工原料的储运安全管理[J].化工管理,2015,25:116-117.

[2]李林响.有毒化工原料的储运安全管理[J].橡塑技术与装备,2016,06:94-95.

[3]刘功.有毒化工原料管理亟待加强[J].工业安全与环保,2004,09:25.

化工原料范文第4篇

2010年5月31日《广州日报》报道,由于政府实施了“禁矿令”,宜兴原矿紫砂越来越少,于是一些炼泥厂开始掺杂使假,大量使用浙江、安徽等外地矿料或者普通陶土,通过添加化工原料或陶瓷色料进行调色,加工生产所谓的原矿紫砂泥。宜兴一家紫砂壶加工点的老板承认,黄龙山的矿早已封掉,他们用的泥巴有的来自浙江有的是来自安徽。

记者随机购买了15件紫砂壶和紫砂杯送到上海材料研究所检测中心进行检测。检测项目主要针对记者调查时发现人为添加的钡、锰、钴、铬等几种重金属元素。经过检测,15件紫砂茶具,除了两件原矿紫砂茶具之外,其余13件样品重金属溶出量都出现了异常。专家表示,在一些未遭受污染的天然泥料中,钡、锰、钴、铬等一些重金属的溶出量微乎其微,几乎很难检出。这些重金属熔点较高,在紫砂陶器的煅烧过程中很难挥发,最终还是会残留在烧制好的茶具里面,在使用时可能会产生不同程度的溶出量。保健专家指出,长期摄入钡、锰、钴、铬等金属离子,就会危及人体健康。

本刊提醒:

很多打着“紫砂”名义的产品,都是用普通的陶土加一些瓷,再在表面喷上一点紫砂浆粉饰,一些不良商家甚至为了达到类似紫砂的颜色,在产品中添加化工原料。太低价格的紫砂含量很少,为了达到紫砂的效果,就会添加着色剂,真正的紫砂壶用一两个月,就会变得润泽,好紫砂肉眼看上去比较润,沙粒饱满,虽然摸上去没有沙粒的感觉,但可以看得到有一粒一粒的砂。旋转壶盖,声音听起来“很舒服”。

小龙虾让男大学生狂泻不止

2010年5月24日“苏州新闻网”报道,周末,大学生小孟(化名)和同学大吃了一顿龙虾,第二天醒来发现自己全身长满风团,又疼又痒,还伴随有腹部绞痛和腹泻,浑身瘫软的小孟被送到医院皮肤科就诊。小孟过敏严重,不仅皮肤,连肠道粘膜也长满了风团,才致腹泻。一般的抗过敏药已对他没用,只有通过静脉输液注射抗过敏针剂。经过及时治疗,小孟腹泻有所缓解。

随着龙虾的上市,“龙虾病”又随之而来,因为吃龙虾过敏,引发荨麻疹、腹泻、痛风的病人开始小幅度增加。甚至还有孕妇因为吃龙虾腹泻,肠道蠕动加快刺激了子宫收缩而住院保胎的病例。

本刊提醒:

有过敏性体质的人、肝炎、高血脂、肾脏病、胃肠炎、痛风病人不宜多食龙虾,糖尿病、甲亢、便秘、咽喉炎、口腔溃疡的患者也要特别谨慎。

如果只是身上部分部位出现红疹,可选用氯雷他定片这类抗过敏药物。如身体遍布红疹,一定要到医院进行脱敏治疗,以免病情恶化。目前市场上最受欢迎的抗过敏药物是“开瑞坦”(氯雷他定片)。

如果出现的腹泻多是由细菌性感染引起,特别是没洗干净或没熟透的小龙虾,适当服用抗生素可缓解症状。遇腹泻要多喝温水,可帮助肠道尽快排毒,亦可防止脱水。皮肤科专家同时也提醒,腹泻不止也有可能是肠道粘膜过敏长疹导致,是否该服用止泻药最好通过大便化验来决定。

紫药水染老茄子装嫩

2010年6月17日《新晚报》报道,家住哈药路的周先生在建国北二道街附近小贩手里,买回2斤紫黑色、外表看起来很嫩的茄子。周先生当晚将茄子上锅蒸后发现,茄子竟然掉色:茄身变成灰黑色,而蒸茄子的箅子被染成紫色,一锅水成了“紫药水”,蒸出的茄子也并不嫩。据周先生回忆,当时他买茄子时曾发现,有的茄子手感不是很嫩,可茄子紫黑色的外观很诱人,小贩一个劲地说这些都是新上的,不会有老茄子。因为担心茄子有问题,周先生想通过有关部门鉴定色素成分,可听说程序复杂且费用不小,无奈便将茄子全部倒掉。

本刊提醒:

专业人员介绍,检验茄子是否存在问题,可用手摸揉茄子看是否掉色,或将其用水浸泡,看清水是否会变成蓝色。早夜市上出现过于鲜艳的蔬果,有些是商贩加入了色素或染料浸泡的,若食用人工合成的色素,可能引起过敏症状,影响人体健康。本刊提醒市民,尽量到超市或熟悉的菜摊选购蔬菜,并希望市场监管部门把好食品安全关。

“隐形”眼镜不清洗差点导致失明

2010年5月31日有媒体报道,20岁的小余是河南驻马店人,从事销售工作。由于小余的近视度数有500度,2009年11月份购买并配戴了“隐形”眼镜。

配戴“隐形”后,每天都得取出和清洗让小余觉得非常麻烦,索性在工作较忙的一周都未取出“隐形”。在准备取出时,右眼费了不少力气才勉强取出,眼睛明显出现不适感,左眼自己无论如何都取不出来了。但是“羞于告人”的心理,让小余左眼未摘出的“隐形”一直跟随了她3个多月,直至视力明显下降,且眼睛充血红肿,才赶往医院进行摘除。

本刊提醒:

隐形眼镜是由精密的化学镜片组成,清洗的程序非常重要,长期佩戴隐形眼镜会对眼睛造成以下危害:

1、眼睛抵抗力下降:隐形眼镜会使角膜无法接触空气,眼睛会因缺氧而产生类似于人体“高原反应”的情况,无法正常代谢、抵抗力下降。

2、导致视疲劳、干眼症:长久配戴隐形眼镜,容易产生视疲劳,甚至引发干眼症。导致眼酸痒、异物感、多眼屎、干涩感,眼睛烧灼且视物模糊。

3、引发眼球过敏:隐形眼镜吸附泪液中的蛋白质、脂质、胶原等,使之沉积在镜片表面,滋生病菌,角膜水肿、角膜新生血管反应和过敏反应等因此而起。

4、磨损角膜,无法接受矫治:隐形眼镜磨损角膜,可能造成角膜上皮脱落或穿孔的严重后果。部分隐形眼镜凹度与角膜凸度不符,不规则磨损角膜,引起角膜溃疡,造成了不可逆转的视力下降,即使治疗后也会在角膜上留下白斑。

5、造成眼神经麻痹:隐形眼镜长期贴附在眼球上,会使神经末梢麻痹,导致角膜知觉减退。很多患者出现溃疡性角膜炎还浑然不觉。

6、角膜衰老加快:如果从20岁开始戴软形眼镜,10年后,角膜内皮细胞密度相当于60岁的老年人,将无法承受任何眼科手术,即使年老时发生白内障。

7、近视度数加深,影响形象:隐形眼镜很难获得与近视十分相符的屈光度数,导致度数逐年加深,600度以上高度近视大多眼球鼓突,眼神黯淡无光,影响形象。有隐形眼镜者需要经过严谨的程序来清洗及护理好隐形眼镜。

因信奉食疗养生 生吃泥鳅进医院

2010年5月27日“中国新闻网”报道,湖南卫视一档脱口秀节目《百科全说》的热播,在国内掀起了一轮全民养生热潮,“喝绿豆汤、生吃长条茄子可治疑难杂症”、“生吃泥鳅可去虚火”等食疗养生理念在中国大行其道。“厨房就是你家药房”、“隔壁菜市场就是最好的医院”,诸如此类的养生理念被国内“最贵中医”张悟本推出后,便得到全民推崇,食疗养生变得炙手可热。

此外,养生热在图书销售榜、电视节目上同样表现淋漓尽致。有网友发帖称,“现在是养生知识爆炸的时代。如果你不懂得食物颜色搭配,不知道足三里穴位在哪,没听说过阴阳五行,那你肯定是不看书、不看报、不看电视、不上网的非现代人”。

养生专家们推荐的食疗养生方法是否有科学依据?四川省疾病预防控制中心医学门诊部副主任医师李彦表示,养生专家推崇的很多理念还值得推敲。他告诉记者,自今年3月以来,有100余人因为生吃泥鳅,体内长出寄生虫而住进医院。

本刊提醒:

鱼、虾、蟹等属于浅水动物,体内含有线虫、吸虫类寄生虫。必须煮熟了吃。半生的或者生吃,都有可能感染寄生虫。除了寄生虫外,重金属等环境污染物的危害也不容小觊,老百姓千万不要听信一家之言而生吃患病。

夏天别贪练

2010年5月29日《生命时报》报道,立夏过后,各地气温节节攀升。烈日当空照,这让酷爱锻炼的人有些吃不消户外运动。于是,不少人将运动场所转移到室内。

在室内运动中,于女士选择了跑步机,它简单、方便、易操作,运动效果也不错。可是锻炼一段时间后,她总觉得头晕脑胀的,感觉呼吸都不顺畅,闷得很。

本刊提醒:

室内的空气清新度、含氧量肯定不如室外。如今不少健身馆都设在地下或半地下,采用中央空调,若清洗不到位,就可能造成细菌滋生。在自然环境中运动,你觉得呼吸通畅,这是因为氧气充盈。而在室内,若许多人同时运动,空气中二氧化碳含量不断升高,尤其是夏天,加上空调运转排出废气,就可能让人觉得头晕脑胀。

夏天炎热,但是采取正确的运动方式、注意个人身体变化,一样可以在户外锻炼。比如,夏季可以在户外慢跑。运动时,应该避开马路,防止吸入汽车尾气。其次,要挑对运动时间,如吃过晚饭后休息一个小时,再上小区的绿化带或邻近公园跑一会儿,速度不要快,20分钟左右即可。再次,应穿吸汗、透气的运动服。此外,平素膝关节就不好的人,要避免在硬地或柏油路上跑步,可以选择快步走。

独居太婆害怕孤单 开灯睡觉一年患上白内障

2010年5月31日《楚天金报》报道,家住前进社区的张太婆今年62岁,是无线电厂的退休工人。2009年年初,老伴不幸过世,子女也长期不在身边,害怕孤单的她睡觉不关灯和电视,让屋里显得热闹一点。渐渐地,原本耳聪目明的张太婆看报时,眼前老是灰蒙蒙的,字也看不清楚。她心想可能是上了年纪视力变差了,也没有在意。一天,张太婆早晨醒来时,发现右眼只能感觉到一点光,却什么都看不清。闻讯赶来的儿子急忙将母亲送到医院就诊。

经查,张太婆被确诊为白内障,而且发展迅速,已经过了手术的最佳治疗时间,治疗难度非常大。而病因竟是因为长期不关灯、不关电视睡觉造成的。

本刊提醒:

光污染导致的恶劣视觉环境不仅是近视高发的重要因素,还会导致老人白内障高发。晚上最好关灯入睡,尽量避免光源。空巢老人的子女尽量多回家陪陪老人,缓解老人孤独的心情,并定期带老人体检。

“仿荤菜”貌似清淡未必健康

2010年5月29日《武汉晚报》报道,两年前,家住汉口鄱阳街的李先生常在外应酬,患上中度脂肪肝。尽管医生嘱咐饮食要清淡,嗜吃大鱼大肉的李先生面对清汤素食还是少有兴趣。今年2月,朋友请他吃全素宴,上桌的菜非常诱人,与真鱼真肉味道相差无几的仿荤菜,让他大饱口福。

这样既满足了食欲,吃下肚的只是豆制品之类,李先生认为“应该很健康”,便经常光顾该店。然而前不久,李先生到武汉市中医院检查,却发现脂肪肝已偏重度,必须要忌口了。

本刊提醒:

这些“仿荤菜”在烹饪时用油较多,不可避免会摄入过量油脂。而正常的饮食应当含有人体所必需的各种营养素,必须注意食品的合理搭配,切忌吃荤不吃素或吃素不吃荤。从营养成分来看,荤素搭配在营养结构上具有互补性。但对脂肪肝患者来说,饮食尤要注意清淡,烹调鱼肉最好多煮蒸,可有效降低血脂值。

月经不调慎喝红糖生姜水

2010年6月2日“天一健康在线”报道,小张26岁,月经一直不规则,但因为没有别的不适,她也没治疗过。今年她打算生孩子,想在怀孕前调养一下身体。医生问起她平时如何应对经期,小张称,每次月经迟来或量少,她便按老人们说的,喝红糖生姜水,以活血化淤。经检查,小张月经不规则是因多囊卵巢综合征引起,此病最忌讳摄入过多碳水化合物。也就是说,小张每次喝红糖水对身体并无好处,反而导致病情加重,进入恶性循环。

本刊提醒:

经期喝红糖生姜水,是民间的惯常做法。条件不好、营养缺乏的年代,经期喝红糖水可以抗虚弱。然而在当今生活条件普遍较高的时代,喝红糖生姜水只适合那些体质虚弱、气血不足的人。目前多囊卵巢综合征发病率逐年提高,而此病忌讳摄入过多的碳水化合物。所以如果出现月经不规则的话,最好先找准问题所在,再对症施治。

女职员狂吃减肥药险致瘫痪

2010年5月25日有媒体报道,24岁的小英在某公司任职。她性格活泼,容貌靓丽,就是对自己的身材不满意――小英体重120多斤,因为她一直信奉“好女不过百”,决心一定要减到100斤以下。

眼看天气炎热,小英发现单薄的衣服再掩饰不了丰腴身材,便在同事推荐下购买了一种减肥药。为了尽快达到减肥效果,她每天按药物说明书里的双倍剂量用药。一周后,小英感到总是出汗,还恶心,口内发苦。一日,她在起床时突然感觉全身无力,不但站不起来,连手也不能抬起。

家人立即将小英背到武汉普爱医院急诊科就医,医生为其仔细检查后,诊断小英是低钾血症,并给她进行了氯化钾静脉点滴治疗。目前,在医院接受治疗的小英后悔地对父母说:“我再不敢乱减肥了。”

本刊提醒:

化工原料范文第5篇

关键词:储罐 污染源强 大气污染 防治 对策

中图分类号:X51 文献标识码:A 文章编号:

随着我国国民经济的快速发展,作为国民经济重要支柱的化工行业也迅猛发展,这些年国内新建、改建和扩建的化工企业大大增加。在进行化工企业的环境影响评价工作中往往会遇到化工企业拥有自己的液体化工原料(或产品,以下相同)储罐,环境影响评价单位对化工企业生产工艺中的各种污染类型、排污节点、主要污染源及污染物排放规律、排放浓度、排放量及污染治理情况分析比较清楚,而经常忽视这些作为辅助工程的液体化工原料储罐在储存液体化工原料过程中产生的污染物对环境的影响,特别是对大气环境的影响。由于生产工艺、消防和安全生产等因素的要求,化工企业特别是大型石化企业的液体化工原料储罐在厂区平面布置中大多布置在厂区的四周或边界,对大气环境特别是对化工企业厂界大气污染物浓度贡献值比较大,因此在化工企业环境影响评价工作中不能忽视液体化工原料储罐在储存液体化工原料过程中排放的污染物对大气环境的影响。

1 液体化工原料储罐的大气污染物排放情况

化工企业的液体化工原料储罐主要有固定顶储罐、氮封拱顶储罐、球型储罐、外浮顶储罐和内浮顶储罐等,其中氮封拱顶储罐主要用于储存特殊化工原料(比如有毒或高蒸气压化学品的储存)、球形储罐主要用于储存液化的气体(比如液化石油气等),化工企业利用比较多的主要有固定顶储罐、外浮顶储罐和内浮顶储罐,因此主要介绍固定顶储罐、外浮顶储罐和内浮顶储罐产生和排放的大气污染物。

无论是固定顶储罐还是外浮顶储罐和内浮顶储罐,产生和排放的大气污染物主要是由于储罐储存的物料由于储罐的“大呼吸”作用和“小呼吸”作用产生和排放大气污染物。所谓储罐的“大呼吸”作用是指液体化工原料在装卸过程中的挥发和散逸,“大呼吸”作用大气污染物排放性质为无组织、间断排放,主要是通过储罐的通气孔排放;所谓储罐的“小呼吸”作用是指一定种类、形式的储罐中储存的液体化工原料由于品种、温度、蒸气压、粘度等自身条件以及风速、大气压等外部条件变化产生的挥发和逸散,“小呼吸”作用大气污染物排放性质为无组织、连续排放,主要通过储罐的通气孔排放。液体化工原料储罐的“大呼吸”作用和“小呼吸”作用是储存在储罐中的液体化工原料由于装卸料和自身、外界条件变化排放到大气中形成大气污染物,并且往往还是化工企业形成爆炸、火灾的潜在危险源。

由于液体化工原料储罐的“大呼吸”作用和“小呼吸”作用均为无组织排放,利用化工企业液体化工原料储罐区的有效面积为无组织排放源的面积、储罐通气孔高度为有效源高、“大呼吸”作用和“小呼吸”作用的大气污染物排放量为源强,就可以利用《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ/T2.2-93)中推荐的面源预测模式来预测液体化工原料储罐区排放的大气污染物对周围环境的影响或对厂界大气污染物浓度的贡献值。液体化工原料储灌区无组织排放源面积、有效源高比较好确定,而“大呼吸”作用和“小呼吸”作用的大气污染物排放量的计算方法比较多,下面介绍两种常用的计算方法——中国石化行业标准法、API和WPI经验公式法。

2 液体化工原料储罐排放大气污染物源强的计算方法

对于固定顶储罐、外浮顶储罐和内浮顶储罐的“大呼吸”作用、“小呼吸”作用产生和排放大气污染物源强的计算,目前被我国认可的主要有国家石油和化学工业局《石油库节能设计导则》(SH/T3002-2000)中附录A推荐的计算公式(中国石化行业标准法)以及美国石油学会(API)和西方石油学会(WPI)推荐的经验计算公式(API和WPI经验公式法)两种方法,下面分别进行介绍。

2.1 中国石化行业标准法

国家石油和化学工业局于2000年10月26日、并于2001年3月1日开始实施的《石油库节能设计导则》(SH/T3002-2000)附录A中推荐的计算公式可以用于计算固定顶储罐、外浮顶储罐和内浮顶储罐“大呼吸”作用和“小呼吸”作用的大气污染物排放量的计算。

2.1.1 “大呼吸”作用大气污染物排放量计算

(1) 固定顶储罐“大呼吸”作用大气污染物排放量利用以下公式计算:

(当N>36时,;当N≤36时,KT=1)

式中:LDW —— 固定顶储罐“大呼吸”作用大气污染物年排放量,m3/a;

KT —— 周转系数,查图可得;

K1 —— 液体化工原料系数;

Py —— 液体化工原料平均温度下的蒸气压,kPa;

uy —— 液体化工原料蒸汽摩尔质量,kg/kmol;

K —— 单位换算系数,K=51.6;

V1 —— 送入固定顶储罐的液体化工原料量,m3;

N —— 液体化工原料储罐年周转次数;

Q —— 液体化工原料储罐年周转量,m3/a;

V —— 液体化工原料储罐容积,m3;

Py1 —— 液体化工原料储罐内液面最低温度所对应的蒸气压,kPa;

Py2 —— 液体化工原料储罐内液面最高温度所对应的蒸气压,kPa。

(2) 外浮顶储罐“大呼吸”作用大气污染物排放量利用以下公式计算:

式中:LW —— 外浮顶储罐“大呼吸”作用大气污染物年排放量,kg/a;

Q1 —— 液体化工原料储罐年周转量,103m3/a;

C —— 液体化工原料储罐壁粘附系数,m3/1000m2,查表可得;

ρY —— 液体化工原料的密度,kg/m3;

D —— 液体化工原料储罐的直径,m。

(3) 内浮顶储罐“大呼吸”作用大气污染物排放量利用以下公式计算:

式中:LW —— 内浮顶储罐“大呼吸”作用大气污染物年排放量,kg/a;

NC —— 内浮盘支柱个数;

FC —— 内浮盘支柱有效直径,m。

2.1.2 “小呼吸”作用大气污染物排放量计算

(1) 固定顶储罐“小呼吸”作用大气污染物排放量利用以下公式计算:

式中:LDS —— 固定顶储罐“小呼吸”作用大气污染物年排放量,m3/a;

K2 —— 单位换算系数,K2=3.05;

K3 —— 液体化工原料系数;

P —— 储罐内物料本体温度下的蒸气压,kPa(如缺乏这类资料,可取当地大气温度加2.8℃);

Pa —— 当地大气压,kPa;

H —— 储罐气体空间高度,m;

ΔT —— 大气温度的平均日温差,℃;

FP —— 涂料系数,查表可得;

C1 —— 小直径储罐的修正系数,(当D≥9.14m时,C1=1;当1.83m

(2) 外浮顶储罐“小呼吸”作用污染物排放量利用以下经验公式计算:

式中:LS —— 外浮顶储罐“小呼吸”作用大气污染物年排放量,kg/a;

K4 —— 单位换算系数,K4=0.46;

K5 —— 单位换算系数,K5=3.28;

Fr —— 密封损耗系数;

Ff —— 浮顶盘附件总损耗系数;

P* —— 蒸气压函数,无量纲;

Mv —— 液体化工原料蒸气摩尔质量,kg/kmol;

Ke ——液体化工原料系数;

Kr —— 密封相关系数,查表可得;

K6 —— 单位换算系数,K6=2.24;

v —— 储罐所在地平均风速,m/s;

n —— 与密封有关的风速指数,查表可得;

Nfj —— 某种附件的个数;

Kfj —— 某种附件的蒸发损耗系数;

K7 —— 单位换算系数,K7=2.24;

Kfaj、Kfbj、m —— 某种附件的蒸发损耗相关系数,查表可得。

(3) 内浮顶储罐“小呼吸”作用大气污染物排放量利用以下公式计算:

式中:LS —— 内浮顶储罐“小呼吸”作用大气污染物年排放量,kg/a;

K8 —— 单位换算系数,K8=0.45;

KC —— 边圈密封损耗系数,查表可得;

Fm —— 浮盘附件总损耗系数;

Fd —— 顶板接缝长度系数,指顶板接缝长度与顶板面积的比值;

Kd —— 顶板接缝损耗系数(焊接顶板Kd=0;非焊接顶板Kd=3.66);

Nmj —— 某种附件的个数;

Kmj —— 某种附件的蒸发损耗系数,查表可得。

2.2 API和WPI经验公式法

美国石油学会(API)和西方石油学会(WPI)推荐的计算液体化工原料储罐“大呼吸”作用和“小呼吸”作用的大气污染物排放量的经验公式比较早,在我国也有一定范围的利用。

2.2.1 “大呼吸”作用大气污染物排放量计算

(1) 固定顶储罐“大呼吸”作用大气污染物排放量利用以下经验公式计算:

式中:F —— 固定顶储罐常压下 “大呼吸”作用大气污染物年排放量,m3/a;

P —— 散装温度下液体化工原料的真空蒸气压,mmHg;

VL —— 送入储罐的液体化工原料量,m3/a;

KT —— 储罐周转系数。

(2) 浮顶储罐“大呼吸”作用大气污染物排放量利用以下经验公式计算(内浮顶储罐和外浮顶储罐相同):

式中:W —— 浮顶储罐“大呼吸”作用大气污染物年排放量,m3/a;

V —— 送入储罐的液体化工原料量,m3/a;

D —— 液体化工原料储罐直径,m。

2.2.2 “小呼吸”作用大气污染物排放量计算

(1) 固定顶储罐“小呼吸”作用大气污染物排放量利用以下经验公式计算:

式中:Ly —— 固定顶储罐“小呼吸”作用大气污染物年排放量,m3/a;

K —— 液体化工原料系数;

H —— 储罐气体空间高度,m;

T —— 大气温度的平均日温差的年平均值,℃;

FP —— 涂料系数,铝漆=1.39,白漆=1.02;

Ke —— 物料系数。

(2) 浮顶储罐“小呼吸”作用大气污染物排放量利用以下经验公式计算(内浮顶储罐和外浮顶储罐相同):

式中:Ly —— 浮顶储罐“小呼吸”作用大气污染物年排放量,m3/a;

Kf —— 罐型系数(焊接罐Kf=0.045;鉚接罐Kf=0.13);

Vw —— 储罐所在地平均风速,m/s;

Ks —— 密封系数(Ks取1~1.33之间);

KC —— 液体化工原料系数;

KP —— 二次密封系数。

3 液体化工原料储罐大气污染防治对策

对于大部分化工企业来说比较重视生产工艺中污染物的产生和排放以及治理措施,而往往忽视辅助工程中液体化工原料储罐排放大气污染物对周围大气环境的影响和对化工企业厂界大气污染物浓度的贡献,液体化工原料储罐由于“大呼吸”作用和“小呼吸”作用排放的大气污染物不但污染了环境、增加了物料的损耗,有时还会引起爆炸、火灾等安全事故,因此必须重视对液体化工原料储罐的污染防治措施。

3.1 采用合理的储存方式

针对不同性质的液体化工原料采用不同形式的储罐,一般情况下液体化工原料闪点在28℃以下应选用内浮顶储罐,闪点在28~40℃之间宜选用外浮顶罐或内浮顶罐,闪点在40~60℃之间应选用固定顶储罐并加设呼吸阀挡板,对于闪点大于60℃的可选用固定顶储罐。

但是,由于某些液体化工原料价格比较昂贵,或化工企业比较重视环境保护和安全生产,尽量减少液体化工原料在储存过程中的损失,也有一些企业不考虑液体化工原料的闪点,全部使用内浮顶储罐或对固定顶储罐加装内浮盘成为内浮顶储罐进行储存液体化工原料,由于内浮顶储罐的内浮盘可以将液面与空气隔开,内浮盘和液面间基本无气体空间存在,因此液体化工原料基本无法蒸发,可以基本上消除物料蒸发损耗,减少大气污染物的产生和排放。

3.2 罐体外壁涂敷隔热胶

隔热胶在涂膜中添加了特殊组分,不仅具有普通涂料的防腐效果,而且对太阳辐射和其它热辐射具有反射和隔热的能力,在储罐外壁涂敷隔热胶可以达到隔热、降温、减少罐内温度变化和减少物料挥发的作用。另外浅颜色有利于阳光的反射,减少罐体吸收的热量,可以降低液体化工原料储存过程的温度,减少液体化工原料在储存过程的损失。

3.3 设置气相连通管

将储存同种物料的储罐气体空间用管道连通,成为一个储罐间的气相连通线,储罐间可以互相交换物料蒸气,减少罐内吸入空气和排除气体。

3.4 优化储罐操作规程

储罐的大小对储罐操作次数是有影响的,倒罐次数越多“大呼吸”作用损失就越大,尽量将液体化工原料集中储存,不要分散在许多储罐中,这样可以减少罐顶与液面间的气体空间;储罐的测量、取样作业尽量在温度偏低的清晨或傍晚进行,减少呼吸损失;降温时罐内气体因温降而收缩,其蒸气分子凝结加快或蒸发减缓,这样加入液体化工原料时从罐体内排出的气体体积必然小于过了体积,可以减少污染物的排放量。

3.5 开发并推广应用新型储罐

据有关资料报道国内已经开发出专利产品的新型浮顶式储罐,推广使用可减少经济损失,对保护环境大有益处。

4 结论

环境影响评价单位应重视液体化工原料储罐在储存液体化工原料过程中产生的污染物对环境的影响,特别是对大气环境的影响。利用中国石化行业标准法或API和WPI经验公式法(推荐使用中国石化行业标准法)计算液体化工原料储罐由于“大呼吸”作用和“小呼吸”作用排放的大气污染物排放量为源强和无组织排放源面积、有效源高来预测液体化工原料储罐区排放的大气污染物对周围环境的影响或对厂界大气污染物浓度的贡献值。

通过采用合理的储存方式、在储罐体外壁涂敷隔热胶、在储罐之间设置气相连通管、优化储罐操作规程、开发并推广应用新型储罐可以大大减少液体化工原料在储存过程中由于呼吸作用的损失。

参考文献

[1] 《石油库节能设计导则》(SH/T3002-2000)

化工原料范文第6篇

前景:对石油获取基本有机化工原料的方法和发展提出建议。

关键词:石油、油田气、炼厂气、液体石油馏分。

中图分类号:TE626文献标识码:A 文章编号:

从石油获取基本有机化工原料,大体需要通过以下几个主要步骤,首先是开采石油,与此同时可以得到油田气或天然气。然后将石油进行加工,除得到石油产品外,还得到各种石油加工气体,称之为炼厂气:此外还得到液体石油产品。天然气、油田气、炼厂气和液体石油六份,他们是石油化学工业的三大起始原料。将它们进行分离,脱氢或裂解等操作可以得到各种烷烃、烯烃、二烯烃、乙炔、芳香烃等重要的基本有机原料,从石油获取基本有机原料的主要途径。

1 油田气

开采石油时,伴随石油从油井中采出的气体,称为油田气或石油伴生气。油田气和天然气的来源非常相似,主要成分是饱和烃,其中含有甲烷、乙烷、丙烷、丁烷以及少量轻汽油。此外还含有杂质硫化氢、硫醇等。根据甲烷含量的多少,油田气也可分为干气和湿气两种。

油田气多为湿气,可用各种方法将其中的烷烃分离出来。油田气产量也很大,每开采1吨石油,可同时得到约50立方米的油田气。油田气是烷烃的重要来源,可用于生产各种基本有机原料。

2 炼厂气

炼厂气的组成。原油一般不直接使用,须经加工炼制,按沸点范围切割成不同的馏分。

炼厂气是石油炼制加工过程中副产气体的总称。主要是比碳四轻的烯烃和烷烃、氢气和其它杂质的气体,其组成因炼油厂的产品和工艺的不同而变化,没有固定组成。

各种炼厂气中比较容易加压液化的组成称为液化气。它们主要是C3 ,C4以上的烃类,经加压液化后可存放于储罐中作为燃料。也可以回收分离后得C5馏分、C4馏分和C3馏分。剩余气体,主要含甲烷、乙烷和少量乙烯、丙烯等,这些气体称为炼厂干气。

炼厂气的利用。将原油加工精制成各种石油产品的过程中都副产一定量的气体产品(包括H2C1C4的烷烃和烯烃以及少量C5烃类)

由炼油厂所得炼厂气,组成比较复杂,随加工装置的不同而有很大的差异。由炼油厂常减压装置所得的拔顶气,重整合加氢裂化所得的干气和液化气,均是以烷烃含量为主的:而焦化、热裂化和催化裂化所得的干气和液化气,则含有大量的烯烃。因此。当由炼厂气生产基本有机原料时,常将各种干气和液化气通入气体分离装置进行分离,再根据所得馏分的组成,分别进行进一步的加工处理。

由炼厂气可获得大量的丙烯、丙烷、丁烯和丁烷,此外尚可获得少量的乙烯和C5烃类。由此回收而得的烯烃和烷烃时石油化工基础原料的重要来源之一。

显然,随着炼油厂产量的增加和加工深度的提高,炼厂气的回收利用将是石油化工发展中的一个重要环节。

采用油田气或炼厂气等气态烃作为原料,价格便宜,产品成本低;裂解气态烃生产烯烃的生产技术较为成熟,烯烃收率较高。但是,一个年处理原油能力为250万吨的燃料-型的炼厂,副产的炼厂气才能满足年产乙烯万吨的裂解炉的需要,而且由于供气不稳定气体组成波动大,难以满足石油化工大型现代装置发展的需要。因此,必须根据具体情况作出详细的技术经济分析后才能确定。从综合利用的观点出发,尽可能利用炼厂气,除了充分利用气态烃原料外,还必须扩大技术经济更为合理的其它原来源。

3.液体石油馏分

石油化学工业发展初期,主要以石油炼制过程的炼厂气和天然气中的轻烃为原料,随着石油化学工业的高速发展,仅仅依靠轻烃裂解生产的烯烃和从煤焦油中回收的芳烃已远不能满足需要。因此,石油化工的原料很快扩展到石油馏分,即一方面从石脑油甚至柴油馏分为裂解原料,在大量生产烯烃的同时,副产一定量的芳烃;另一方面为满足对芳烃的需要,以石脑油为原料,用催化重整法大量生产石油芳烃。当前,除用直馏馏分油之外,由减压柴油或减压渣油进一步加工所得的石脑油也广泛用于重整制芳烃或裂解制乙烯;甚至二次加工所得的柴油馏分也可用作生产乙烯的原料;加氢裂化石脑油也广泛用作重整原料;加氢后的焦化汽油可用于生产乙烯。从而使石油馏分成为有机化学工业的主要原料。

馏分油裂解装置副产的裂解汽油,加氢后即可抽提出大量芳烃,其抽余油含量大量环烷烃,是重整的良好原料。而重整抽余油又可作为生产乙烯的原料。

用作石油化工的原料的液体石油馏分主要有以下几类

直馏馏分油

二次加工馏分油。

化工原料范文第7篇

化工原料配方的万千变化,演绎出多彩的包装世界。现在,让我们跟随参观者的脚步,探寻为包装行业终端用户做出卓越贡献的化工及原材料公司。从化工及原料公司的研发动向中,不难看出未来塑料包装的发展趋势。

埃克森美孚化工:三大品牌满足包装业不同需求

自2008年以来,埃克森美孚化工埃奇得TM、埃能宝TM、威达美TM三大品牌陆续在中国市场推出,经过多年的市场印证,已经广泛地应用于包括食品、饮料、个人护理用品、物流等包装领域,并得到客户的高度认可。

采用埃奇得TM和埃能宝TM茂金属聚乙烯(mPE)树脂生产的高附加值集束包装收缩膜,可降低成本并提高性能,适用于各种规格的集束包装,其中包括罐装和瓶装的展示性外包装、大包装、纸托盘包装和无底托包装。其具有良好的包装完整性,高夹持力,出色的底封,优异的透明度和光泽度,不易破损,易于切割。

同样采用埃奇得TM和埃能宝TM茂金属聚乙烯(mPE)树脂,通过不同的配方比例,还可生产出高附加值的重型包装袋,从而使重型包装袋显著减薄。其优异的热封性能和机械加工性能可实现超过2000袋/小时的生产线加工速度。埃奇得TM和埃能宝TM茂金属聚乙烯树脂还具有替代纸质重型袋的潜力,能够制成更坚韧的包装袋,可减少包装袋损坏的发生,降低产品损失量,同时还可以减少具有潜在危害性的粉尘数量,从而令工作场所更加安全、整洁。这种新型的包装袋与纸质包装袋相比,因其能够适应各种天气和湿度的影响,所以可以放在室外存储。

无论是食品和消费品包装应用领域,还是其它特种用途应用领域,将威达美加入通用流延聚丙烯膜中都能为客户实现所需要的性能,从而使流延聚丙烯膜制造商受益匪浅。由于威达美提供的热起封温度较低,因此可以令包装生产线的生产速度最高可加快100%,在产能增加的同时可以降低能耗,包装操作效率更高,如果产能有限,还可以延缓投资。

凭借聚合物知识、应用专长、加工工艺及先进的设备技术,埃克森美孚化工始终为客户提供满足其需求的高性能产品。展会期间,埃克森美孚化工通过与国内一流设备厂商合作,通过现场产品加工过程展示,让观众直观地了解到如何利用其技术解决方案在广泛的应用领域实现创新。主要演示内容涵盖了薄而牢固的集束包装多层收缩膜、薄而坚韧的流延机器预拉伸缠绕包装膜、高透明纸巾外包装膜、高产量坚韧购物袋膜,而坚韧美观的一次性饮料杯和美观耐用的饮料杯也引起了现场观众的关注。

展会期间,记者前往其位于上海闵行经济开发区的上海研发中心对负责软包装业务的高管进行了采访。据了解,通过埃克森美孚化工的研发技术,用于饮料产品的3层高附加值的集束包装收缩膜,其厚度已从三四年前的90微米一100微米减薄至现在的60微米-65微米。而25公斤的重型包装袋,从180微米-200微米逐渐减薄至125微米。运用于远洋运输的拉伸套管包装技术,可以使膜的厚度减少20%,而其各项性能指标完全达到使用标准,预计此项技术未来在中国将更多地用于电器产品出口包装上。以上一些减薄技术不仅大大地减少了原材料的消耗,使生产加工过程更为高效,同时减少了耗能及排放,为客户真正实现了低单位成本,高附加值,可持续发展的机会。目前,针对市场上9层、11层多层膜产品的出现,高管们认为这是一种趋势,但目前来说中国市场上还是以3层膜的应用为主。

3位高管一致表示,中国的塑料包装市场巨大,埃克森美孚化工非常重视中国市场的需求,并一如既往地用最好的技术来践行对中国塑料行业发展作出贡献的承诺。

沙特基础工业公司:为包装用户提供减少碳足迹的经济型解决方案

对于包装界来说,SABIC并不是太陌生,但谈不上很熟悉。虽然它进入中国的时间也很早,但远远比不上汽车及电子行业对它的熟悉程度。

此次展会,SABIC将宣传重点也同样放到了包装应用领域。其接受采访的3位副总裁均表示,随着经济的发展以及生活方式的改变,亚太地区尤其是中国大区塑料包装的需求增长是强劲的。这一需求的增长催生了制造商的迫切需求,重点是减少包装重量以及塑料包装带来的碳足迹。SABIC通过开发新型塑料,例如SABIC。中密度LDPE,有助于软包装制造商进行包装减薄以及进一步降低包装重量。此外,SABIC帮助客户通过使用单一材料实现原来需要多种材料组合才能实现的性能,进一步帮助制造商降低了存贮和运输成本。

增强型SABIC PP Qrystal无规聚丙烯可以生产具有良好透明度和光泽度的美观产品一如运动饮料瓶、奶瓶、医疗注射器、透明家居用品、箱子和容器等。此外,SABIC PP Qrystal还可以为加工商提供支持,提供更具成本效益、更环保的生产工艺,因为该材料和之前的材料相比,操作温度和能耗都大幅降低。

对于食品和饮料行业,包装材料会影响食品的香气和口味。在乳制品包装行业,SABIC已经开发出具有高热稳定特性的SABIC HDPEBM6246LS,用于保持牛奶、益生菌饮料、酸奶饮料和果汁的香气和口味。SABIC HDPE BM6246Ls可以使塑料包装制造商能够实现更高的生产效率,还可以使用后期回收利用的HDPE,同时保持感官品质。

SABIC通过引入新的多峰吹塑牌号拓展了SABIC HDPE吹塑产品系列。这些新牌号使用创新的先进串联工艺(ACP)技术生产。这项新技术使公司能够提供具有独特产品属性组合的树脂,获得传统HDPE材料无法提供的优势。这4个新的多峰新牌号SABIC HDPE B5822、SABIC HDPE B1054、SABIC HDPE B5206和SABICHDPEB5403适用于广泛的潜在吹塑应用。例如小型吹塑成型的家用和工业用材料容器(

在医疗保健包装行业,对用于包装医药产品的高性能安全材料的需求越来越大。无菌皮下注射制剂和眼药水软容器中使用的材料,需要制造出不但可供患者和护理者安全使用,而且还能保护所包装药品的产品。无添加剂中密度LDPE医用级(SABIC LDPE PCG05)和PP级(SABIC PPPCGR02)在内的SABIC最新产品解决方案,是帮助客户满足这一不断增长的市场需求的理想选择。这些新规格产品有助于优化气体和水蒸气通过容器壁的渗透性。这反过来又有助于优化对保质期内药物产品的功效和完整性的保护,进而提高药品使用安全性。此外,这些材料在高压灭菌器中以更高温度对这些新规格产品进行杀菌,可以提高灭菌过程中的安全性和效率。这些材料都按照欧洲药典(EP)和美国药典(USP)等国际标准的相关要求进行了测试,可帮助制药行业实现包装药品在保质期内的质量和安全性。

博禄:针对瓶盖和封口的创新解决方案

全球领先的创新增值塑料解决方案供应商博禄公司,在今年国际橡塑展上,重点针对塑料瓶盖和封口市场两款创新聚乙烯解决方案。BorPureTMMB5568和MB5569拥有出众的性能与成本优势,可帮助饮料行业的各大品牌与包装商在保证饮料瓶封口质量的同时,有效减少用料。

博禄在先进包装市场上坚持持续创新,以差异化解决方案为整个行业价值链创造收益。与此同时,博禄还一款运行于iPhone和iPadd:的互动性“价值计算器”应用程序,更加直观和量化地为客户展现博禄产品所带来的切实的环境与经济效益。

博禄亦在展会中其产能扩张计划的具体细节,包括将在2014年把聚乙烯和聚丙烯年产量从现有的200万吨提升至450万吨。该计划也将确保博禄进一步为其基础设施、汽车和先进包装等应用市场提供全新的增值塑料解决方案。

博禄在本次展会期间组织可持续性的流延聚丙烯包装解决方案、创新的硬质包装解决方案、先进的汽车轻量化解决方案三场专业技术研讨会,以向业界分享其独特的聚烯烃创新技术。

博禄首席执行官维姆・罗尔斯表示,这些创新为公司在塑料行业提供了巨大的市场潜力以应对关键的全球性挑战,例如人口迅速增长、城镇化以及其他影响现代社会的宏观趋势。公司将努力把全球化产品和科学专业知识与当地的行业发展、社会及科学网络紧密结合。

陶氏:满足包装便利性和功能性的更高要求

参观今年国际橡塑展的观众一定对陶氏在场馆临时搭建的展棚印象深刻,不同于场馆内的开放展区,这个临时展棚门口是有专人把守的,而非所有参观者可以随意进入的。记者在展馆内及其召开的会上一睹了陶氏的包装解决方案。

今年陶氏的参展主题是“解决方案,首选陶氏”,顾名思义,在解决方案方面,陶氏的确在包装业有着良好的口碑,有国内知名的设备制造商说过,如果终端用户经济实力够强,个性化的包装解决方案就可以完全交给陶氏,我们可以“拿来主义”就行了。

陶氏包装与特种塑料业务亚太区副总裁麦索睿表示,亚太地区是一个重要市场,随着包装行业需求的不断发展,陶氏必须不断创新,不断提供差异化和创新的解决方案。在食品和特殊包装市场,陶氏开发了一系列软包装产品,包括自立袋、阻隔膜、无菌包装和复合软管等,以满足亚洲地区更高的需求。而陶氏的包装黏合剂是食品和特殊包装解决方案的又一重要的涵盖了包装溶剂型、水性和无溶剂型黏合剂等主要技术工艺。陶氏黏合剂适用于一系列广泛的包装应用:从休闲食品和糖果包装,到液体自立袋,再到高性能应用的蒸煮和宠物食品包装。在物流包装方面,陶氏开发了包括拉伸套管、拉伸缠绕膜、重型包装袋、热收缩膜和BOPE薄膜等应用。

值得一提的是,上海Pack Studios(包装大师),作为四个区域创新中心之一正式启动。其工作内容将超越传统的陶氏直接客户范畴,涵盖了整个价值产业链。该中心将成为理念产生的源泉,并对创新包装解决方案的现有和新兴技术进行验证,帮助加速新包装的应用开发。

杜邦:创新型的包装阻隔技术

杜邦公司以“协力创新,共赢未来”为主题展示与客户及其他行业领袖跨界合作的重要性。

杜邦公司携手总部位于德国沃尔姆斯的Reifenhauser KiefelExtrusion公司共同研发了两种创新型的包装阻隔技术:一种是新型以APET(无定型聚酯)为基的杜邦Appeel高性能热封树脂可被用于PA盖膜生产环节,这将大大提升阻隔功能,并具有良好的可印染性,将与100%APET托盘无缝贴合,无需APET/LDPE托盘分层,可以降低材料成本以及盖盘生产成本。另一种是特殊牌号的杜邦Surlyn包装聚合物,使得生产比普通7层PA/PE薄20%的可热成型阻隔薄膜成为可能,可以降低生产成本,提高透明度以及抗冲击性,同时保证良好的耐磨性并提高密封性能。

杜邦公司还和德国Kuhne Anlagenbauof Sankt Augustin公司合作扩展了Triple Bubble1在双向拉伸膜生产过程中的使用。杜邦离聚物和杜邦黏合树脂生产的11层功能塑料厚度仅为20μm-110μm,每层厚度的可延伸性可以达到60%,并具备高阻隔性、高透明度、高光泽、抗撕裂性强、抗冲击力强等优势。这将显著节省高达50%的原材料和资源,从而大大改善其生命周期。

杜邦公司与世界领先的生物聚合物生产商Braskem合作研发一种新型的可再生合成树脂和聚合物改性剂,以拓宽现有的杜邦TM拜牢。和杜邦凡事邦。树脂应用领域。杜邦公司将利用Braskern公司的可

索尔维:OcalioTM化合物的生物基成分占到50%

在第28届中国国际橡塑展上,索尔维宣布推出OcalioTM纤维素醋酸酯生物塑料,它由木浆制成,这些木浆是可完全再生的资源,全部来源于SFI(1)认证的林业。

OcalioTM这种新型非晶态工程生物塑料是一种无毒材料。适用于各种消费品终端应用领域,例如化妆品包装和个人护理用品包装、电子设备、玩具、头饰、家电用品、书写工具、手机等等。目前,包括生物增塑剂在内,OcalioTM化合物的生物基成分占到了50%。

与其他生物塑料不同的是,ocalioTM纤维素醋酸酯生物塑料仅使用木浆。这些木浆是可完全再生的资源,不争用食物资源。再生聚乙烯(PE),生产其他完全可回收再利用的嵌入式产品,以达到或超越公司现有的传统石油制品的性能。杜邦公司致力于帮助多层包装材料制造商扩大其以Braskem可再生聚乙烯(PE)为原材料的使用范围,具体应用包括木材/塑料复合材料、淀粉/PE复合物、玻璃纤维/PE复合物等。

此外,与石油衍生产品相比,其制造过程中的二氧化碳排放量非常少。Ocalio纤维素醋酸酯化合物的技术性能要高于通过石油产品生产的塑料,可以取代聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)和丙烯腈丁二烯苯乙烯聚合物(ABs)等工程塑料制成的应用产品,还可以取代聚碳酸脂(Pc)。

OcalioTM纤维素醋酸酯混合物在法国工厂生产,目前已上市销售。这些工厂是后向一体化的工厂完全自给自足。接下来该公司将向亚洲特别是中国、韩国等国家进行推广。

美利肯:令包装更透明美观

展会上,美利肯公司向观众展示了最新的先进聚丙烯透明剂、成核剂和增强剂解决方案。美利肯的添加剂产品以改善聚烯烃树脂的外观和材料性能而闻名,能够有效提高加工效率,增强产品可持续性。

美利肯重点介绍了其用于热成型和挤出聚丙烯应用的Millad NX 8000透明剂。使用它增透后的聚丙烯能够实现卓越的清晰度,从而替代在价格、功能性和环保等方面都略逊一筹的传统材料。展会观众还能够使用特制的Millad NX 8000应用软件,演算因使用Millad NX 8000透明剂显著降低聚丙烯的加工温度而产生的节能效果。此外,美利肯还展出了Hyperform。HPN成核剂和增强剂产品。Hyperform。HPN成核剂能使易于回收的聚乙烯(PE)和聚丙烯材料在包装领域得到更广泛的应用。Millad NX 8000透明剂能将聚丙烯的加工温度降低至190℃-200℃,最多可比传统透明剂的工作温度低40℃。较低的加工环境可降低能耗及二氧化碳排放量,这一优势已获得独立环境认证公司-UL Environment(美国保险商实验室的全资子公司)的认证。

美利肯的添加剂能够显著提高聚丙烯树脂的性能。在展会上,公司将展出多款薄壁注塑成型(TWIM)食品包装应用。其中,青岛炼化、镇海炼化、兰州石化、广州石化和台塑宁波5家聚丙烯生产商选择美利肯Hyperform HPN成核剂应用于生产薄壁,保证了加工均匀性,从而有效减少了零件的翘曲和收缩情况。Hyperform HPN高速成核剂则通过提高聚丙烯和聚乙烯的结晶温度,缩短零件的脱模时间,因而使生产效率提高10%~20%。

科莱恩:赋于产品更鲜活的色彩

作为塑料行业的领先供应商,科莱恩根据客户需求打造创新产品,其颜料、添加剂和色母粒解决方案符合化工行业日益严格的规章制度,满足不断增长的包装产品和环境协调性的需求。科莱思颜料业务单元是全球第一家,也是唯一一家为客户提供适合电子应用的15种无卤颜料产品组合的制造商。颜料业务单元还提供一系列范围广泛、低卤素含量的高品质颜料和染料,这些产品符合日用消费品包装。

科莱思旨在为本地客户提供本地化支持的计划,其中投资了可充分利用物流和市场便利性的位于镇江的新生产基地。添加剂业务单元目前正在评估对满足国内市场需求的新型Ceridust微粉蜡生产设施在镇江的投资,及扩大聚合物添加剂的产能,以便为面向纤维、农业、包装、电子电气和汽车等行业战略市场的AddWorks解决方案做准备。

全新的液体色母粒综合体系HiFormer,致力于提高产品性能和工艺参数,以满足客户及国际服务需求。除提升制造过程效率外,仅添加少量高度浓缩的液体色母粒便可实现栩栩如生的鲜活色调。

帝斯曼:提升软包装设计

作为全球生命科学与材料科学领先企业,荷兰皇家帝斯曼以“缤纷科技”致力于为人们创造更优质、安全、便捷与健康的生活。帝斯曼集团在“2014国际橡塑展”上展示一系列可持续的创新解决方案,覆盖了食品软包装、汽车、电子电气、消费及工业用品、建筑建材等行业。

作为世界领先的高性能材料生产商,帝斯曼不断拓展自身的能力,并坚持将“缤纷科技”理念转化为各种成功的应用、出色的客户收益和长期可持续的解决方案。帝斯曼工程塑料业务部亚太区总裁IvoLansbergen表示:“我们的战略和创新与行业发展的大趋势完全一致。我们致力于为人类更美好的生活提供可持续的解决方案。”在食品软包装行业,帝斯曼顺应对食品安全、食品包装材料与可持续性的更高要求,持续创新提升软包装设计。

塞拉尼斯:致力于推动包装行业创新进程

塞拉尼斯展示了旗下广泛的工程材料,EVA聚合物以及纤维素产品解决方案,应用于包装、汽车、电子电器、医疗和消费品等行业。这些产品解决方案通过降低成本、改善性能和环境可持续性等方式为客户创造价值。

化工原料范文第8篇

世界500强企业荷兰帝斯曼(DSM)公司再次牵手河南――与天津药业新郑公司签署合作协议,规定双方将投资7000万元开发维生素系列产品。天津药业集团新郑公司是中国医药销售10强企业天津药业集团在河南新郑市的控股子公司,2003年销售收入2亿元,2004年销售额又有明显提高,已成为河南省药业界的一支重要力量。

英糖业与莲花打造甜昧剂基地

英国糖业集团总裁马克今年再次来到河南莲花味精集团,就莲花英糖药业有限公司麦芽糖醇项目的进展情况进行考察。这是英国糖业海外有限公司出资2500万美元创办的以多种功能性糖类为主导产品的合资企业,也是目前国内最大的功能性甜味剂生产企业。

据专家介绍,英国糖业集团与河南莲花味精集团联姻后,河南莲花英糖药业有限公司全套引进丹麦尼鲁公司先进的生产加工设备及工艺,从淀粉灌浆到成品包装整条生产线实行PLC控制技术,打造大型功能性甜味剂产业基地。

陶氏将建环缸乙烷厂

美国陶氏化学公司今年初在亚太地区物色新的扩张地盘,并宣布将会建立一个新的环氧乙烷工厂,以便推出系列多元醇产品,供应该地区高速增长的市场。该公司表示,新工厂将和德国的工厂类似,并且主要生产公司的P一系列多元醇醋产品。

科宁与长兴将在我国建台资企业

德国特种化工品公司科宁和中国台湾的长兴化学工业公司签订协议,双方将在中国大陆建立一家合资公司,生产丙烯酸醋单体和低聚物及其混合物。

中德合资生产「-赖氨酸

德国第三大化工企业德固赛集团下属德固赛(中国)投资有限公司与山东凯赛里能生物高科技有限公司签署合约,共同投资成立“山东德固赛凯赛生物技术有限公司”,合作生产动物营养中的重要氨基酸「一赖氨酸。其中,德固赛拥有合资公司51%的股份。根据合资合约,该合资公司今年将在凯赛位于山东省济宁市的基地建造「一赖氨酸生产厂,预计最初年产量为4万吨,到2007、2008年增至12万吨。

塞拉尼斯南京醋酸厂与惠生公司签订关键原料合同

世界化工巨头德国塞拉尼斯公司近期在南京为其南京工厂签订关键原料合同,从惠生(南京)化工公司长期采购一氧化碳。一氧化碳是醋酸生产关键原料,在建塞拉尼斯南京工厂年产醋酸能力为60万吨。据悉,塞拉尼斯公司于2003年在南京化工园兴建醋酸厂,投资1・48亿美元,建设生产规模国内第一、世界第二,是化工园的大型龙头企业之一,此举奠定了园区醋酸产业链的基础。此次与惠生公司签订原料采购合同,是为明年醋酸项目投产做准备。惠生公司因此将在化工园投资9500万美元,建设20万吨/年甲醇和30万吨/年一氧化碳项目。此举填补了南京地区石化产业在上述产品的空白。

肤类药物巨头辉凌进驻中山

由瑞士辉凌控股有限公司全资成立的辉凌制药(中国)有限公司日前在广东省中山国家健康基地举行新厂落成典礼,成为辉凌集团在亚洲地区第一家药品生产工厂。辉凌制药(中国)有限公司2003年开始在国家健康基地建设,总投资2300万美元,首期投资1300万美元,按GMP标准建设占地50亩生产基地,厂房面积约20000平方米。预计该公司达产后每年产值将超过10亿元,利税2・5亿元。据悉,辉凌还将在中山建立研发中心,作为该公司在亚洲的基地,重点开发亚洲市场。

雅来谋求布局中国原料药市场

化工原料范文第9篇

关键词:化工原料 质量 检验 检测

产品质量是企业生存与发展的生命线。良好的产品质量能给企业带来良好的声誉,进而转化成巨大的物质财富。化工产业生产工艺的复杂性以及化工产品的多样性都对化工原料的质量提出了更高的要求。化工原料的质量检测是企业质量检测检验的首要环节,因而在企业质量控制和管理中占据着突出的地位。针对当前我国化工原料质量检验检测面临的有关问题,本文主要从如下几个方面进行探讨:

一、关于化工原材料的检验检测的概述

所谓化工原料的质量检测是对化工原材料以及成品、半成品的成分进行检验分析,获取相关的数据信息并依此判定其质量的工作流程。对化工原料的检验检测能够为后续的生产提供相关的质量信息,从源头上保证化工产品的质量。化工原料的检测一般可以分为以下四个步骤:1.采样;2.样品的预处理;3.测定;4数据处理。

二、影响化工原料检验检测的主要因素

(一)影响化工原料检验检测的人为因素

影响化工原材料检测的人为因素主要分为管理人员因素和检测人员的因素。

一方面,企业质量管理人员对化工原料检测的重视程度和管理水平的高低都对原料检测的水准和效果产生重大影响。有些企业的质量监督人员往往注重对终端产品的质量进行检测,而忽略对原材料的检验检测,使化工原料的检测成为企业质量检验的薄弱环节,甚至盲点。另一方面,企业质量检测人员的素质也在很大程度上影响着化工原料检测的水平。检测人员作为质量检测活动的执行者,其专业素质的高低和职业技能的熟练程度都会直接决定原料检验检测的质量和结果。

(二)影响化工原料检验检测的非人为因素

影响化工原料质量检测的非人为因素主要有检测时所使用的检测仪器,检测人员所采用的检测方法、所依据的检测标准以及进行检测时的环境条件。对化工原料进行检验和检测往往要采用一定的检测仪器、检测方法,实验室是否配备齐全的仪器设备,以及检测方法和检测标准本身是否科学合理也会最终影响对原材料检验检测的结果。

三、提升化工原材料检验检测的相关措施

(一)科学培训 调高相关人员的素质

企业必须更新质量管理理念,提高企业质量管理人员对化工原料质量检测重要性的认识,加强对该环节的管理,制定日常的管理细则和检测人员的工作细则。此外,还应当制定针对检测人员的培训、考核计划,建立行之有效地监督检查制度,督促检测人员不断提高的理论水平和实践能力。

(二)制定完善的检测仪器购置、使用、保养细则

正确配备齐全的检测仪器是进行原料检测的前提。此外,由于大多数的化工原料都具有氧化性、碱性、酸性甚至腐蚀性,所以检测仪器的质量也相当重要。在使用的过程中,也应当注意避免仪器的混用,每次仪器使用之后都要进行全面、彻底的清洁以备下次使用。所有这些操作流程和细节都应当制定出完整、清晰的细则,检测人员在进行检测时应该严格遵守,以保证检测结果的准确性。在仪器使用前,应该对检测仪器进行详细的检查,校准仪器的各项参数,以保证检测结果的准确性。

四、其他影响化工原材料检验检测的重要因素及相关举措

(一)化工原料检验检测的环境因素及相关建议

化工原料检测的环境条件是对质量检测结果有着重大影响却极易被检测人员忽视的一个因素。化工原料是一种比较特殊的原材料,其对检测的环境有着较高的要求。检测过程中必须考虑实验室的温度和空气湿度,以及是否可能存在电磁干扰等诸多因素。为了保证测试结果的准确性,必须在标准环境条件下进行相关的测试,避免出现检测误差。

(二)关于原料取样和数据处理与分析的注意事项

对化工原料进行取样是进行原料检验检测的第一步。首先,应当按照相关的取样程序和规则进行取样,所取的样品必须能代表原料的原始特性;其次,进行取样时应该随机抽取适量的样品,不能特意选择相应的样品,以保证测试结果的客观性。

对检测结果进行数据分析与处理并制作检测报告是原材料检验流程的最后一个环节。数据分析的来源主要有化学分析与仪器分析。无论采用哪种分析方法都要求检测人员严格遵循国内相关的标准体系,以严谨科学的态度对检测结果进行评价和分析,保证检测结果的真实性和可靠性。在必要的情况下,还应当对分析结果进行验证,以保证检测结果准确无误。

五、加强企业原材料管理的宏观举措

(一)结合生产实际,制定适合本企业的化工原料质量控制标准。制定相关的原材料的质量控制标准有利于工作人员有章可循,进而实现对化工原料的科学化、标准化管理。

(二)加强原材料采购环节的管理,制定严格的采购程序,在采购之前必须进行充分的市场调研,以便了解原材料的价格、质量与性能。原材料采购作为企业开展生产的第一步骤,加强对原材料采购环节的管理不仅有利于降低生产成本,提高经营利润,还有利于保证原材料的质量,满足生产优良产品的需要。

(三)完善化工原料的仓库管理制度,加强对化工原料储存环节的管理。要实现对储存于仓库的化工原料的标准化管理,首先必须依据原料的性质和特性进行分类储藏和区分管理。并且进行周期性的抽检,以便及时掌握化工原料的储存情况。

六、结束语

综上所述,针对化工原料的检测和检验关乎化工产品的最终质量。然而我国现阶段的化工领域相应的行业标准尚不完善,且缺乏相关的管理规范。化工企业若想提高和保证产品的质量,就必须从源头抓起,自觉完善原料检验检测的制度和规章。而影响化工原料检验检测的因素是多重的,这就要求管理人员和检测人员调高管理与检测水平,全方位、系统化地加强化工原料检验检测的各个环节。本文针对有关化工原材料质量检验检测的有关方面进行探讨,希望能对化工行业的从业人员提供有益的借鉴和参考。

参考文献

[1]程显萍.《浅谈化工原材料的质量检测与控制》[J]中国石油和化工标注与质量, 2014 年1期

[2]朱丽.《浅谈化工原材料的质量检测与控制措施》[J]中国科技财富,2011年11期

[3]林云山.《化工原料质量检验检测方面问题的分析》[J]城市建设理论研究 2013年24期

化工原料范文第10篇

然后分别采取1阶差分和2阶差分并将得到的结果进行对比,从中选出相对最优模型为ARIMA(2,1,0)。接着对所选取的模型进行参数估计以及模型检验,发现ARIMA(2,1,0)模型对该化工原料价格序列建模成功。

最后根据建立的模型对该化工原料的价格进行未来五个月的预测以期得到有价值的信息。

关键词:ARIMA模型;SAS软件;差分平稳;序列预测

一、描绘时序图

针对某种重要化工原料1990年至2004年的月度价格作出时序图,从图中可以发现,该序列波动范围较大,并不在某一个常数值附近波动,同时显示出一定的趋势性。

二、时序特征分析

(一)描述性统计

由SAS编程可得到化工原料月度价格序列描述性统计的值,其中均值为215.3616,标准差为60.29508,该序列共有177个观察值。

(二)自相关图检验

作出化工原料月度价格序列的自相关图,其中横轴表示自相关系数,纵轴表示延迟时期数,用水平方向的垂线表示自相关系数的大小。可以发现,序列的自相关系数递的速度相当缓慢,直至延迟24期自相关系数也未衰减到零。同时,自相关图显示序列自相关系数长期位于零轴的一边,说明序列具有单调趋势。由以上的分析可知该序列为非平稳序列。

(三)纯随机性检验

由SAS可得到序列的纯随机性检验结果:

延迟阶数LB统计量的值 P值

6554.08

12731.53

18783.1

24801.66

检验结果显示,在各阶延迟下LB检验统计量的P值都非常小(99.999%)认为该序列属于非白噪声序列。结合前面的平稳性检验结果,说明该序列为非平稳序列,同时还蕴含着值得提取的相关信息。

三、差分平稳及模型确定

由于该化工原料月度数据表现出非平稳性,为了进一步的分析,下面对序列进行差分处理。

(一)1阶差分平稳

1、1阶差分平稳序列分析

作图可以看出,1阶差分已经达到了很好的效果。从时序图可以发现,序列不存在明显的趋势性或周期性,没有显著的非平稳特征。

白噪声检验结果显示,在各阶延迟下LB检验统计量的P值都很小(98%)认为该序列属于非白噪声序列。再做出样本自相关图和样本偏自相关图,进一步确定模型平稳性并给拟合模型定阶。

从自相关图也可以看出自相关系数很快地衰减到零,延迟1阶后,自相关系数基本都在2倍标准差范围之内,故进一步确定该序列具有短期相关性,1阶差分序列平稳。再进一步考察自相关系数衰减到零的过程,可以看到自相关系数衰减到零并不是一个突然的过程,而是有一个连续渐变的过程,故认为自相关系数拖尾。

最后考察偏自相关系数衰减到零的过程,除了1~2阶偏自相关系数在2倍标准差范围之外,其他阶数的偏自相关系数都在2倍标准差范围内,这是偏自相关系数2阶截尾的典型特征。根据自相关系数拖尾,偏自相关系数2阶截尾的属性,初步确定拟合模型为AR(2)模型。

2、1阶差分序列定阶

(1)相对最优定阶。考虑人为定阶的主观性过强,利用SAS进行相对最优定阶,得到结果。最后一条信息显示,在自相关延迟阶数小于等于5,移动平均延迟阶数也小于等于5的所有ARIMA(p,1,q)模型中,BIC信息量最小的是ARIMA(3,1,0)。

(2)参数检验。由检验结果可知,常数项和φ3项无法通过显著性检验,去除常数项得到新的检验结果。

结果发现,去除常数项后φ3项仍无法通过显著性检验,而去除φ3后参数均通过显著性检验,故认为此模型为ARIMA(2,1,0)。

(二)2阶差分平稳

未避免差分方法选择不当对模型建立造成的影响,下面对序列进行2阶差分,并将得到的结果与1阶差分的结果进行对比,从而筛选出较优模型。

1、2阶差分平稳序列分析

对比1阶差分时序图,可以看到2阶差分与1阶差分得到的结果并没有显著的区别。从时序图可以发现,序列不存在明显的趋势性或周期性,没有显著的非平稳特征。

白噪声检验显示,在各阶延迟下LB检验统计量的P值都很小(99.999%)认为该序列属于非白噪声序列。再做出样本自相关图和样本偏自相关图,进一步确定模型平稳性并给拟合模型定阶。从自相关图也可以看到,延迟3阶后,自相关系数基本都在2倍标准差范围之内,故进一步确定该序列具有短期相关性,2阶差分序列平稳。

再进一步考察自相关系数衰减到零的过程,可以看到自相关系数衰减到零并不是一个突然的过程,而是有一个连续渐变的过程,故认为自相关系数不截尾。

最后考察偏自相关系数衰减到零的过程,可以看到有明显的正弦波动轨迹,这说明偏自相关系数衰减到零的过程也是一个连续渐变的过程,故认为偏自相关系数不截尾。根据自相关系数不截尾,偏自相关系数也不截尾的属性,以及样本自相关系数与偏自相关系数的特征,初步确定拟合模型为ARMA(1,2)模型。

2、2阶差分序列定阶

(1)相对最优定阶。相对最优定阶得到结果的最后一条信息显示,在自相关延迟阶数小于等于5,移动平均延迟阶数也小于等于5的所有ARIMA(p,1,q)模型中,BIC信息量最小的是ARIMA(2,1,3)。

(2)参数检验。由检验结果可知,常数项、φ2以及θ3项无法通过显著性检验,去除常数项得到新的检验结果。结果发现,去除常数项后φ2和θ3项仍无法通过显著性检验,下面进一步检验。在置信水平α=0.1下,参数全部通过显著性检验,故认为此模型为ARIMA(1,2,2)。

(三)1阶差分与2阶差分模型比较

下面将1阶差分和2阶差分得到的结果进行对比,利用SAS得到结果。从得到的结果可以发现,ARIMA(2,1,0)模型延迟各阶的LB统计量的P值均显著大于置信水平α=0.05,故该拟合模型显著成立。而ARIMA(1,2,2)无法通过残差白噪声检验。同时,最小信息量检验显示无论是使用AIC准则还是使用SBC准则,ARIMA(2,1,0)都要优于ARIMA(1,2,2)模型,故对于该价格序列来说,ARIMA(2,1,0)模型是相对最优模型。

综合以上的分析,确定该序列的拟合模型为ARIMA(2,1,0)。

四、参数估计

使用条件最小二乘估计,确定该模型口径为:

xt=εt1-0.34727B+0.23294B2Var(εt)=335.0896

或等价写为:xt=1.34727xt-1-0.58021xt-2+0.23294xt-3+εt

Var(εt)=335.0896

五、模型检验

残差白噪声检验参数显著性检验

延迟阶数LB统计量P值待估参数t统计量P值

63.970.410514.69

127.780.65042-3.090.0023

1814.450.5654

2419.50.6142

3024.750.6413

显然看出,拟合检验统计量的P值都显著大于显著性检验水平0.05,可以认为该残差序列为白噪声序列,即拟合模型显著有效。系数显著性检验显示两参数均显著。这说明ARIMA(2,1,0)模型对该序列建模成功。

六、序列预测

由上面的分析确定最终的模型为:

xt=1.34727xt-1-0.58021xt-2+0.23294xt-3+εtVar(εt)=335.0896

其中φ1=1.34727,φ2=-0.58021,φ3=0.23294

序列预测的计算过程如下:

(一)预测值的计算

已知x177=411,x176=420,x175=374,故178=1.34727x177-0.58021x176+0.23294x175=397.1594

179=1.34727178-0.58021x177+0.23294x176=394.4493

180=1.34727179-0.58021178+0.23294x177=396.7322

181=1.34727180-0.58021179+0.23294178=398.1563

182=1.34727181-0.58021180+0.23294179=398.119

(二)预测方差的计算

首先,根据Green函数的递推公式,算得

G0=1,G1=φ1G0=1.34727,G2=φ1G1+φ2G0=1.23493G3=φ1G2+φ2G1+φ3G0=1.11502,G4=φ1G3+φ2G2+φ3G1=1.09955

Var[e178]=G20σ2ε,Var[e179]=(G20+G21)σ2ε,Var[e180]=(G20+G21+G22)σ2εVar[e181]=(G20+G21+G22+G23)σ2εVar[e182]=(G20+G21+G22+G23+G24)σ2ε=2276.8551

(3)未来l步预测价格预测的95%置信区间为:

(177+l-1.96Var[e177+l],177+l+1.96Var[e177+l])

代入数值可得到计算结果如下:

序号 预测值标准差 95% 置信区间

178397.159418.3055361.2813433.0374

179394.449330.7136334.2517454.6469

180396.732238.1361321.9869471.4775

181398.156343.2548313.3785482.934

182398.11947.7086304.612491.6261

由SAS得到该序列拟合与预测图可以较为直观的看到模型拟合的结果,同时可以看到,随着预测期数的增加,预测方差出现增大的趋势。

七、模型评价

本文基于某种重要化工原料1990年至2004年的月度价格数据,充分利用应用时间序列分析的知识,成功建立ARIMA模型,并给出未来五个月价格的预测,希望能提取到尽可能准确的信息并对该方面的研究提供一定的帮助。

经过对比分析、各参数的显著性检验及模型的显著性检验,最后确定该化工原料1990年至2004年的月度价格序列为ARIMA(2,1,0)模型。该模型简单,可操作性强,并且与实际的结果符合的很好,可以帮助我们研究该化工原料价格走向,对未来的预测有一定的实际意义。(作者单位:辽宁大学)

参考文献:

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