视频1 视频21 视频41 视频61 视频文章1 视频文章21 视频文章41 视频文章61 推荐1 推荐3 推荐5 推荐7 推荐9 推荐11 推荐13 推荐15 推荐17 推荐19 推荐21 推荐23 推荐25 推荐27 推荐29 推荐31 推荐33 推荐35 推荐37 推荐39 推荐41 推荐43 推荐45 推荐47 推荐49 关键词1 关键词101 关键词201 关键词301 关键词401 关键词501 关键词601 关键词701 关键词801 关键词901 关键词1001 关键词1101 关键词1201 关键词1301 关键词1401 关键词1501 关键词1601 关键词1701 关键词1801 关键词1901 视频扩展1 视频扩展6 视频扩展11 视频扩展16 文章1 文章201 文章401 文章601 文章801 文章1001 资讯1 资讯501 资讯1001 资讯1501 标签1 标签501 标签1001 关键词1 关键词501 关键词1001 关键词1501 专题2001
碳酸二甲酯DMC基本情况市场情况工艺介绍
2025-09-29 17:10:03 责编:小OO
文档
碳酸⼆甲酯DMC基本情况市场情况⼯艺介绍

碳酸⼆甲酯DMC基本情况市场情况⼯艺介绍

第⼀章碳酸⼆甲酯基本情况

经过调查,市场对碳酸⼆甲酯需求量很⼤,⽽传统的合成⼯艺复杂,⽣产成本⾼,对环境不友好,已逐渐被市场淘汰,故⼀种节能、环保的⽣产碳酸⼆甲酯的⽅法是发展的必然趋势。

碳酸⼆甲酯(DMC)是⼀种重要的有机化⼯中间体,由于其分⼦结构中含有羰基、甲基、甲氧基和羰基甲氧基,因⽽可⼴泛⽤于羰基化、甲基化、甲氧基化和羰基甲基化等有机合成反应,⽤于⽣产聚碳酸酯、异氰酸酯、聚氨基甲酸酯、聚碳酸酯⼆醇、烯丙基⼆⽢醇碳酸酯、甲胺基甲酸萘酯(西维因)、苯甲醚、四甲基醇铵、长链烷基碳酸酯、碳酰肼、丙⼆酸酯、丙⼆尿烷、碳酸⼆⼄酯、三光⽓、呋喃唑酮、肼基甲酸甲酯、苯胺基甲酸甲酯等多种化⼯产品。由于DMC⽆毒,可替代剧毒的光⽓、氯甲酸甲酯、硫酸⼆甲酯等作为甲基化剂或羰基化剂使⽤,提⾼⽣产操作的安全性,降低环境污染。作为溶剂,DMC可替代氟⾥昂、三氯⼄烷、三氯⼄烯、苯、⼆甲苯等⽤于油漆涂料、清洁溶剂等。作为汽油添加剂,DMC可提⾼其⾟烷值和含氧量,进⽽提⾼其抗爆性。此外,DMC还可作清洁剂、表⾯活性剂和柔软剂的添加剂。由于⽤途⾮常⼴泛,DMC被誉为当今有机合成的“新基⽯”。它诱⼈的⼯业应⽤前景被世界各国特别是美国、⽇本、意⼤利等都所关注。

国内的碳酸⼆甲酯⼀直处于供不应求状态,很⼤程度上靠国外市场购买。本项⽬投产,必将有效地缓解国内的市场需求,采⽤先进的⼆氧化碳与甲醇直接合成法,实现了碳源的充分利⽤,能有效降低温室⽓体的排放,有着较⼤的环境效益和社会效益。

第⼆章市场分析

2.1 产品性质及⽤途

2.1.1 产品性质

碳酸⼆甲酯(Dimethyl Carbonate,简称DMC),分⼦量为90.08,相对密度1.070,折射率(25℃)1.3697,熔点4℃,沸点

90.1℃。在常温下为⽆⾊液体,基本⽆味,具有可燃性,难溶于⽔但能与⽔形成共沸物,可与醇、醚、酮等⼏乎所有有机试

剂混溶。DMC的分⼦结构中含有羰基、羧基、甲基及甲氧基等多种官能团,因⽽决定其具有多种优良的反应活性。DMC作为⼀种绿⾊化学品,其毒性很低,加之特殊的化学结构和优良的反应活性,在许多领域有望全⾯取代剧毒的光⽓、硫酸⼆甲酯、氯甲烷及氢甲酸甲酯等。

表2-1-1碳酸⼆甲酯的物性

项⽬数据项⽬数据沸点/℃90.3 着⽕点/℃465

熔点/℃ 4 折光率(20℃) 1.3687

闪点/℃18 饱和蒸⽓压/kPa 5.6

密度/(g/cm3) 1.0694 燃烧/(KCal/kg) 3452临界压⼒/ MPa 4.63 汽化热J/g 369.06

临界温度/℃265.85 介电常数 2.6

黏度/Pa·s 6.×10-4溶解度(15℃) 难溶于⽔-5-1

2.1.2产品的⽤途

表2-1-2 DMC的⽤途

2.2 市场分析预测

2.2.1 国外⽣产状况

2002年西欧、⽇本、美国⽣产能⼒分布情况见下表:

表2-2-1 世界主要国家和地区碳酸⼆甲酯⽣产能⼒序号国家和地区能⼒(万t/a)

1 美国 6.0

2 西欧 3.0

3 ⽇本 3.9

图2-2-1 世界主要国家DMC⽣产情况

⽬前国外DMC主要的⽣产企业⼗⼏家。包括GE(通⽤电⽓公司)、Enichem Synthesis SPA (意⼤利埃尼公司)、Mitsubishi Chemical Corporation(⽇本三菱化学公司)以及⽇本宇部等。国外主要DMC主要⽣产商如下表所⽰:

企业名称⽣产能⼒,kt/a ⽣产⽅法

美国PPG公司美国Texcao公司美国DOW公司法国SNPE公司德国BASF公司德国BAYER公司意⼤利埃尼公司⽇本宇部兴产公司⽇本⼤塞璐公司⽇本三菱化成公司⽇本GE公司1

3

3

22

1

12

1

6

15

50

光⽓甲醇法

酯交换法

甲醇羰基化法

光⽓甲醇法

光⽓甲醇法

酯交换法

甲醇羰基化法

甲醇羰基化法

甲醇羰基化法

甲醇羰基化法

甲醇羰基化法

由表可见,⽬前世界碳酸⼆甲酯的⽣产主要集中在美国、西欧、⽇本等国家和地区,其⽣产能⼒占全球总量的70%以上。

2.2.2 国内⽣产状况

我国碳酸⼆甲酯的开发始于20世纪80年代,早期的⽣产装置均采⽤国内开发的光⽓法⼯艺路线,装置规模在300~500t/a之间,⼤多建在光⽓⽣产企业内,产品以⾃产⾃⽤为主。

20世纪90年代以后,浙江⼤学、华东理⼯⼤学、华中理⼯⼤学、西南化⼯研究院和南化公司研究院等相继对碳酸⼆甲酯的⾮光⽓法⽣产⼯艺进⾏了开发研究,尤其是在酯交换法⼯艺的研发⽅⾯投⼊了⼤量的⼈⼒、物⼒。1995年华东理⼯⼤学开发的酯交换法⼯艺获得成功,建成了300t/a中试装置,随着⼜建成了⼀系列⼯艺化⽣产装置,能⼒在500~1000t/a之间。浙江⼤学、南京化学⼯业公司研究院等也在酯交换⽣产碳酸⼆甲酯的⼯艺开发上做了⼤量的⼯作,并建成了相应的⼯业化装置。

近年,我国在碳酸⼆甲酯液相氧化羰基合成⼯艺的研发⽅⾯取得了长⾜的进展。1993年华中理⼯⼤学与湖北省利川化肥⼚(现更名为湖北兴发集团兴利化⼯有限公司) 合作开展液相氧化羰基化合成碳酸⼆甲酯⼯艺的⼩试和中试研究,规模为100t/a。该项中试技术已于1998年5⽉通过了湖北省组织的技术鉴定,2000

年被列为国家计委重点⽀持的⼯业化试验项⽬,装置规模为4000t/a。我国已经基本掌握了⾮光⽓合成碳酸⼆甲酯的⽣产⼯艺,是⽬前世界上能⽣产碳酸⼆甲酯的少数⼏个国家之⼀。

表2-2-3 近⼏年我国⽣产能⼒和总产量(单位:万吨)

总⽣产能⼒总产量2003年7.3 2.3

2006年10 6

2007年16 12

图2-2-2 我国DMC⽣产能⼒及产量

表2-2-4 国内产能情况及⽣产⽅法

企业名称⽣产能⼒,t/a ⽣产⽅法

唐⼭市朝阳化⼯⼚

泰州市汇威化⼯产

安徽铜陵⾦泰化⼯实业有限公司河南濮阳氯碱⼚

⼭东平⾢化肥⼚

南化公司氮肥⼚

青州泰富化⼯⼚

江苏泰兴东⽅新型有机材料⼚

江苏泗阳化肥⼚

江苏盐城诚⼀化⼯⼚

安徽⾩阳富南化肥长

淄博宝⿍化⼯有限公司

淄博市化⼯设备⼚9000

1000

3000

1000

1000

500

300

300

300

300

300

1000

1000

酯交换法

酯交换法

酯交换法酯交换法

酯交换法

酯交换法

酯交换法

酯交换法

酯交换法

酯交换法

酯交换法

酯交换法

酯交换法

宝岛漆业有限公司

湖北枣阳化⼯总公司天津渤海化⼯集团设计院佳⽊斯有机材料湖北兴发化⼯集团

江苏如东农药⼚

上海天原集团申聚化⼯⼚上海爱⽣⽐益化⼯公司上海吴淞化⼯⼚上海申联化⼯公司

重庆东风化⼯⼚

江苏吴县农药⼚

辽宁⾩新有机化⼯⼚300

300

1000

4000

500

2000

2000

100

1100

500

1000

500

1000

酯交换法

酯交换法

酯交换法

酯交换法甲醇羰基化法

光⽓甲酯法

光⽓甲酯法

光⽓甲酯法

光⽓甲酯法

光⽓甲酯法

光⽓甲酯法

光⽓甲酯法

光⽓甲酯法

2003年6⽉⼭东⽯⼤胜华化⼯股份公司采⽤酯交换法⼯艺建成了国内⾸套万吨级DMC⽣产装置,其产品质量达到了医药级⽔平,已成功出⼝到欧洲市场。另外国内其它企业,如安徽省铜陵⾦泰化⼯有限公司正在对其现有DMC装置进⾏改扩建,预计在今年年底也将形成万吨级的⽣产装置。2003年年底我国DMC 的总⽣产能⼒已经达到4万~4.5万t/a的⽔平,⽽跻⾝于世界DMC 的⽣产⼤国之列。

经过20多年的发展,我国DMC的⽣产⼯艺有了较⼤的改进。光⽓法的⽣产装置逐步萎缩,国内仅剩的⼏套光⽓法的装置,规模均在300~500t/a之间,在总⽣产能⼒中的⽐例已经下降到5%左右,且都是在原有光⽓装置基础上延伸的下游产品;液相氧化羰基化⼯艺得到初步应⽤,形成4000t/a的⼯业化⽣产装置;酯交换法⼯艺得到⼤规模的发展,已经成为我国碳酸⼆甲酯⽣产的主流。从总体上讲,我国DMC⽆论是在⽣产装置的规模上,还是在⽣产⽔平、产品质量上均有了较⼤的提⾼,在国际市场的竞争⼒逐步增强。

图2-2-3 我国DMC 产量增长情况

2.2.3 国外产品消费情况

⽬前,世界碳酸⼆甲酯的⽣产与消费主要集中在西欧、美国和亚洲地区,其中亚洲地区的⽣产和消费⼜主要集中在⽇本、中国及东南亚国家。国外碳酸⼆甲酯的消费结构与我国有所不同,美国和西欧国家碳酸⼆甲酯最⼤的应⽤领域是PC ⾏业,其中西欧在PC ⽅⾯的消费约占总消费量的%,美国在PC ⾏业的消费约占总消费量的72%,⽇本主要应⽤在PC 和医药领域分别约占总量的27%和39%。

表2-2-5 国外DMC 在各领域的消费(万吨)

年份 2003 2005 2008 美国 14 16 18 PC 11 12 13 其他 3 4 5 西欧 96 128 169 PC 90 120 150 其他 6 8 11 ⽇本 22 25 30 PC 7 7 8 其他

15

18

22

图2-2-4 国外DMC 各领域消耗

表2-2-6 2008年西欧DMC 在各领域的消费百分⽐的消费

⾏业

⽐例/% 0

20406080100120140160180美国PC 其他西欧PC 其他⽇本PC 其他

200320052008

PC 88.8

医药 5.3

固体光⽓ 3.1

其它领域 2.8

图2-2-5 2008年西欧的DMC消费结构

表2-2-7 2008年美国DMC在各领域的消费百分⽐的消费⾏业⽐例/% PC

医药20

固体光⽓ 5.2

其它领域 2.5

图2-2-6 2008年美国DMC消费结构

表2-2-8 2008年⽇本DMC在各领域的消费百分⽐的消费

⾏业⽐例/%

PC 26.7

医药39

固体光⽓20.7

其它领域13.7

图2-2-7 2008年⽇本DMC消费结构

2.2.4 国内产品消费情况

2.2.4.1 医药

碳酸⼆甲酯在医药⽅⾯主要⽤于合成抗感染类药、解热镇痛类药、维⽣素类药和中枢神经系统⽤药。在抗感染类药中,DMC主要⽤于合成环丙沙星、诺氟沙星(氟哌酸)、吡哌酸、甲氟哌酸、乳酸环丙沙星、洛美沙星、氟罗沙星、蒽氟沙星、依诺沙星和氟嗪酸等原料药的合成,碳酸⼆甲酯主要是作为甲基化剂使⽤。

2001年,我国医药⾏业碳酸⼆甲酯的总消费约为1800t。其中环丙沙星是碳酸⼆甲酯⽤量较⼤的品种,约1300t。此外,在氟哌酸原药的⽣产中,碳酸⼆甲酯⽤于替代硫酸⼆甲酯近年来得到较⼤的发展,其DMC的消费量达到了约500t。在医药⾏业中,喹诺酮类药物疗效好、价格低,⽽且使⽤也⽐较安全⽅便,未来国内的消费量将会保持良好的增长势头,新的品种将不断出现,在喹诺酮类药物⽣产中DMC的需求量将会有较⼤幅度的增长。另外,随着DMC的成本和价格的进⼀步降低以及国内环保的进⼀步强化,DMC在医药⾏业中⽤于替代⾼毒的硫酸⼆甲酯作甲基化剂的应⽤也将得到较⼤范围的推⼴。2007年国内医药⽣产中DMC的消费量达到6000t。

2.2.4.2 固体光⽓

固体光⽓⼜称三光⽓,其反应活性与光⽓类似,可以代替光⽓,实现光⽓化

反应,并且安全性远远⾼于光⽓,因此近年来国内发展⽐较快。据了解,⽬前全国固体光⽓的⽣产能⼒约1万t/a,2002年全国的产量约为3500t。均采⽤DMC路线,实际消费DMC约1800t。随着有关安全法规对光⽓⽣产⼚点的,从长远来看,固体光⽓的需求量可能会出现⼀定的增长。2007年国内固体光⽓的产量达到了6000t,需求DMC达到了1800t。

2.2.4.3 农药

20世纪80年代后,我国氨基甲酸酯类农药发展很快,其中消费甲基异氰酸酯的农药品种如甲萘威、残杀威、克百威、灭多威均有⽣产。

⽬前我国上述品种的农药⽣产除江苏太仓鲍利葛化⼯有限公司⽤DMC⽣产甲基异氰酸酯外,其它⽣产⼚家均⽤光⽓法⽣产甲基异氰酸酯。我国农药⾏业DMC的消费量⽐较⼩,总量不超过500t。近年,光⽓的⽣产及供应渠道有了较⼤改进,加上成本上的原因,DMC替代光⽓⽣产氨基甲酸酯类农药的应⽤增长受到,在农药⾏业中DMC的需求量将基本维持现状。

2.2.4.4 聚碳酸酯

⽬前PC⽣产⼀般采⽤2种⽅法:酯交换法和光⽓化界⾯缩聚法。酯交换法是将双酚A与过量的碳酸⼆苯酯(DPC)在熔融状态下进⾏酯交换和缩聚反应,逐步形成⾼分⼦产物聚碳酸酯。光⽓化界⾯缩聚法是将双酚A⽔溶液进⾏光⽓化界⾯缩聚反应,合成聚碳酸酯。DPC的合成⼀般采⽤光⽓和苯酚反应路线,也可使⽤DMC与苯酚反应合成DPC,即所谓的⾮光⽓化路线。⽬前我国PC⽣产⼚家均采⽤光⽓为原料⽤界⾯聚合⽅法⽣产PC。因此,⽬前我国在PC⽣产中没有DMC的消耗。从近年国内聚碳酸酯项⽬的发展动态看,在很长的⼀段时间内国内⾮光法PC的⽣产仍将处于空⽩,近期内我国PC⽣产中仍将不会有DMC消耗。

2.2.4.5 其他领域

DMC还可以⽤作锂电池电解液,⽤于⽣产异氰酸酯、涂料和油墨溶剂以及替代硫酸⼆甲酯合成⼀系列有机中间体等领域。⽬前DMC在这些领域中的消费尚处于起步阶段,实际消费量较⼩,2001年仅为300t左右,但从长远发展的观点上看,由于DMC低毒、安全的特性,将来在⼤幅度降低成本的基础上,在上述领域中将会出现较⼤的增长。2007年,DMC在其它领域中的需求量达到了1500t。

依据国际经验,未来国内碳酸⼆甲酯在涂料、汽油添加剂、聚碳酸酯⽣产等领域应⽤潜⼒较⼤。显然,在聚碳酸酯和汽油添加剂应⽤领域中能否被⽤户接受

则主要取决于⽣产成本的下降。

随着环保意识的⽇益增强,低污染、低毒性、绿⾊环保已成为化⼯产品发展的基本趋势,则低毒溶剂对有毒有害溶剂的取代是不可避免的。虽然溶剂型涂料会污染环境,然⽽未来仍有⼀定的市场,有资料显⽰,其占涂料总量的⽐例将持续维持在30-35%之间,因此,⽤碳酸⼆甲酯替代有毒有害溶剂仍不失为⼀种合理的选择。

表2-2-9 我国碳酸⼆甲酯消费现状表(单位:吨)消费领域2003年2005年2008年医药3000 4500 8000 固体⽓体1400 1900 3000 农药600 600 600

PC 0 0 20000 其他领域1300 2000 5000

消费合计6300 9000 36600

净出⼝7000 >10000 >20000 表观消费量13300 >19000 >56600

图2-2-8 我国DMC消费状况

近年来我国碳酸⼆甲酯产品的出⼝得到较快的发展。2003年国内有5家企业实现了产品出⼝,出⼝量达到7000吨,超过了国内实际消费量,从⽽使产品出⼝成为国内碳酸⼆甲酯产品主要流向。

由于受到⽬前国内碳酸⼆甲酯下游产品市场开发增长的,以及国内装置⽣产能⼒快速增长的压⼒,寻求产品出⼝已经成为国内碳酸⼆甲酯企业市场争夺的热点。⽬前河北新朝阳及唐⼭朝阳两家企业在国内碳酸⼆甲酯出⼝市场上占据主导地位,其产品已经得到国外⽤户的⼴泛认同。随着其产品结构的相关多元化⽅向的发展,其在海外的市场份额将继续保持增长。⽬前国内其它碳酸⼆甲酯⽣产企业也逐步加⼤了产品出⼝的⼒度,如铜陵⾦泰等,该企业产品出⼝主要流向东南亚及⽇本等国家和地区。预计,今后⼏年内我国碳酸⼆甲酯产品的出⼝仍将保持⼀定的增长速度。

2.2.5市场预测

关于未来DMC市场的预测,可以从以下⼏⽅⾯进⾏分析:

1、DMC的化学反应囊括了光⽓和DMS在化⼯⽤途中的绝⼤部分反应。按照实际反应过程中的有效羰基化数和甲基化数来

⽐,DMC分别是光⽓和DMS 的2.2倍和1.7倍,再假设未来⼏年光⽓和DMS需求量的50%被DMC取代时,仅此⼀项就需DMC50kt/a以上。

2、随着DMC作为汽油添加剂的应⽤研究逐渐成熟,DMC进⼊汽油添加剂这⼀巨⼤潜在市场将成为可能。以MTBE添加量为10%折算成DMC,则DMC 的添加量为3.3%。⽬前全世界汽油消耗量超过2亿t/a,若20%的汽油采⽤DMC 作添加剂则需DMC120万t/a。以DMC为原料可以合成的农药、医药、光电⼦材料等下游产品市场巨⼤,仅以聚碳酸酯为例,⽬前世界聚碳酸酯产量已达1Mt/a,若全部采⽤DMC法⽣产,以DMC单耗0.36t/t计,则需DMC36wt/a。

2.2.6 产品价格分析及预测

1997年⾄2004上半年,我国碳酸⼆甲酯市场价格变动情况如下表所⽰:表2-2-10 1997年以来我国DMC市场价格变化情况表年份价格(元/吨)

1997年15000-18000

1998年10000-13000

1999年9500-11000

2000年9500-11500

2001年9500-11500

2002年9800-11500

2003年8500-10000

2004年7500-9000

图2-2-9 国内碳酸⼆甲酯价格区间(单位:万吨)1997年上半年,由于意⼤利Enichem公司和⽇本宇部公司DMC装置同时发⽣故障,造成国际市场上DMC供不应求,产品价格⼤幅度上涨,国内产品价格曾⼀度达到18000元/吨的⾼位。到1997年年底国际DMC的⽣产恢复正常,国际价格逐步回落,相应地我国的价格也呈现⼤幅下滑。1998年以后,我国DMC的⽣产得到长⾜的发展,逐步摆脱了国际市场的约束,产品市场开始转向以出⼝为主,促使国内价格向更趋稳定且略有下降的⽅向发展。

⽬前我国DMC⽣产主要采⽤酯交换法。这种⼯艺的特点决定我国DMC的价格与其原料环氧丙烷、甲醇以及副产品丙⼆醇的价格有密切关系。尤其对丙⼆醇,由于每吨DMC副产0.84t丙⼆醇,因此丙⼆醇产品的市场及价格对DMC装置的竞争⼒及其产品价格的取向都有直接的影响。就⽬前⽽⾔,国内丙⼆醇产品市场容量较⼤,来⾃DMC副产的丙⼆醇在市场上与环氧丙烷法丙⼆醇相⽐具有明显的竞争优势。现在的DMC价格在6500~7500元/吨之间波动。在未来的⼏年碳酸⼆甲酯的价格保持在⼀个稳定的区间。

2.3 ⽬标市场及竞争⼒分析

2.3.1 ⽬标市场

传统的甲醇消费领域,主要⽤于聚碳酸酯(PC)⾏业,⽤DMC为原料经由碳酸⼆苯酯⽣产的PC产品纯度⾼,可⽤于光磁记录材料等光电⼦新领域。传统的⼯业⽣产⽅法是以甲基氯为溶剂,使丙⼆酚与光⽓进⾏反应,此法带来严重的环境问题。

第⼆个⽤途是⽤DMC作原料,⽣产⼀系列新产品:(1)杀⾍剂和除草剂:呋喃丹是⼀种⾼效杀⾍剂,采⽤DMC与苯酚反应制得碳酸⼆苯酯,再与呋喃酚反应制得呋喃丹。磺草灵是⼀种传导性除草剂,以DMC为原料和磺胺反应可合成磺草灵。以DMC 为原料和氰氨基钠反应可合成甲氧基羰基氰氨钠,它是⼀种植物保护剂、杀⾍剂和医药中间体。以DMC为原料和2-氨基苯并咪唑反应可制得2-苯并咪唑氨基甲酸酯,它是⼀种有效的杀⾍剂。肼基甲酸甲酯是农药卡巴氧的中间体,可由DMC与肼反应制得。在农药领域,DMC主要⽤于⽣产甲基异氰

酸酯,进⽽⽣产某些氨基甲酸酯类农药。(2)医药和中间体:环丙沙星是近年上市的最优良的抗菌素类医药品之⼀,它是以2,4-⼆氯-5-氟苯⼄酮和碳酸⼆甲酯为原料,经⼀系列反应制得,还可进⼀步制得盐酸环丙沙星和乳酸环丙沙星。⽬前我国采⽤DMC⽣产该产品的⼚家占30%。DMC和丁内酯反应可制得医药中间体呋喃羧酸酯。呋喃唑酮(痢特灵的中间体)是⼀种抗传染病的饲料添加剂,氨基化合物肼基丙醇与DMC进⾏羰基化及环化制得,在西欧,⽣产呋喃唑酮所⽤DMC占其消费总量的46%。⽇本宇部兴产公司正在开发⼀连串的β-酮羧酸酯类,这些化合物是极有⽤的合成医药中间体,可⽣产特殊的化学品,如吡啶类、嘧啶类、吡咯类、⼆羟基吡啶类等药物

第三个⽤途是DMC是性能优良的溶剂,其特征是:与其它溶剂相溶性好,可取较⾼蒸发温度,蒸发速度快,与某种温度的⽔有相互溶解度,且混进的⽔容易分离,脱脂能⼒⾼于⽯油等碳化氢。由于CFC、三氯⼄烷会破坏臭氧层,为保护地球⽣态环境,正在逐步其使⽤,DMC替代这些物质作为清洗剂具有很⼤的潜⼒。DMC可作为特种快⼲油漆的溶剂,医药品制造的溶媒介质,作为CO2的载体,也开始作喷雾剂溶剂。作为⾮毒性化学品,DMC在溶剂领域的应⽤范围将越来越⼴。近年来,甲醇和⼆氧化碳的成本进⼀步下降,从⽽使得碳酸⼆甲酯被⽤于汽油添加剂成为可能。随着全世界的汽油年消耗量的增长,碳酸⼆甲酯需求可能爆发式增长。

市场定位:

1、东北市场

东北是我国⽼⼯业基地,这⾥⼯业基础雄厚,利⽤本项⽬所产碳酸⼆甲酯成本低的优势,可以开辟这个地区的市场。由于东北地区缺少⼤型⽣产碳酸⼆甲酯的⼚家,本地区甲醇市场价格较⾼,⽣产碳酸⼆甲酯有较强竞争⼒,因此本地区是本项⽬碳酸⼆甲酯主要⽬标市场。

2、华东市场

华东是我国经济发达地区之⼀,这⾥⼯业基础雄厚,产业配套好,经贸活动活跃,是国内最⼤的碳酸⼆甲酯消费和产地。物流量⼤,可以充分利⽤华东的沿海港⼝优势出⼝到延边国家。

表2-3-1 与华北地区竞争⼒⽐较表

项⽬本项⽬(浙江)华北地区原料供应和种类可靠、便宜原料不⾜原料价格低⾼

产量成本低⾼产品+原料运输距离量⼩⼤

综合效益好适中

2.3.2 竞争⼒分析

⽬前,碳酸⼆甲酯⾏业在国内外都已形成规模和影响⼒。我国碳酸⼆甲酯的⽣产⼚家有20多家,基本采⽤的是酯交换法。由于酯交换法⽣产DMC成本偏⾼,价格缺乏竞争⼒,影响了下游的需求,导致多数装置处于低负荷运转或半开半停状况,⾏业进⼊微利时代。⽣产地带主要集中在华南和华东地区。其中,国内最⼤的碳酸⼆甲酯⽣产⼚家⼭东⽯⼤胜华化⼯股份有限公司,公司拥有的6万吨/年碳酸⼆甲酯装置,产能规模位居亚洲同类产品之⾸,国内市场占有率达50%,2007年出⼝5000万美元,产品竞争⼒很强。从⽣产⼯艺来看,其中采⽤酯交换法的⽣产能⼒约占总⽣产能⼒的40.5%,采⽤光⽓法的约占37.2%,其它⼯艺的⽣产能⼒约占22.3%。⽬前为⽌,这两个⼯艺是我国的主流⽣产⼯艺。⽽甲醇⼆氧化碳直接合成法,在⽣产⼯艺及成本上具有⼀定的优势,保持有利的竞争地位。

第三章原材料、燃料与动⼒的供应

3.1 原料的供应

表3-1-1 原料辅料表

3.2 能源需求

表3-2-1 能量需求表

消耗量(吨/年或万度/年)

价格(元/吨或元/度)

总价格(万元/年)

⽣活⽤⽔ 50000.00 0.20 4.00 循环冷却⽤⽔ 27072.72 0.20 0.55 低压蒸汽 431.00 100.00 431. 电 570.24

0.60

342.15

3.3 供电⽅案 3.3.1供电设计原则

⼯⼚供电⼯作要很好地为⼯业⽣产服务,切实保证⼯⼚⽣产和⽣活⽤电的需要,并做好节能⼯作。

供电的设计原则:

1、安全在电能的供应、分配和使⽤中,不应发⽣⼈⾝事故和设备事故。

2、可靠应满⾜⼯⼚内对供电可靠性的要求。

3、优质应满⾜⼯⼚⽤电率等质量的要求。

4、经济供电系统的投资要少,运⾏费⽤要低,并尽可能地节约电能和减少有⾊⾦属的消耗量。

全⼚总降压变配电所及配电系统设计,是根据各个车间的负荷数量和性质,⽣产⼯艺对负荷的要求,以及负荷布局,结合国家供电情况。解决对各部门的安

消耗量

(吨/年或万度/年)价格

(元/吨或元/度)总价格

(万元/年)

来源⼆氧化碳 4886.78 350 171.04 甲醇 3007.22 1600 481.16 ⼆甲醚

2955.42

3200

945.73

全可靠,经济的分配电能问题。

3.3.2 负荷等级

本⼯程属于重要化⼯企业,⼯艺⽣产连续性强,供电⼀旦中断将引起全装置停产,还可能引起⼤量产品报废、重要设备损坏,甚⾄发⽣催化剂中毒、爆炸、中毒等事故。恢复供电后需要较长时间才能恢复正常⽣产,突然停电将引起较严重的后果。本⼯程⽤电根据其在⽣产过程中的重要性及对供电可靠性、连续性的要求,可划分为⼀级负荷、⼆级电荷和三级负荷。

1、⼀级负荷是指⽣产装置⼯作电源突然中断时,将打乱关键性的连续⽣产⼯艺过程,造成重⼤的经济损失(产品报废,设备损坏,催化剂结焦、中毒等),供电恢复后要很长时间才能恢复⽣产的特⼤型和⼤、中型⽣产装置以及确保其正常操作的公⽤⼯程的⽤电负荷。其中⼀些重要负荷,如:⽣产装置的DCS仪表电源、控制电源、应急照明、重要物料进出及排放阀、⾃动装置和微机⾃动化系统。

2、⼆级负荷是指⽣产装置⼯作电源突然中断,将造成较⼤的经济损失,但是供电恢复后,能较快的恢复正常⽣产的装置以及为其服务的公⽤⼯程的⽤电负荷。如⽔源装置、产品精制装置等。

3、三级负荷是指所有不属于⼀级负荷和⼆级负荷的其它⽤电负荷,如道路照明。

3.3.3 ⽤电要求

不同等级的⽤电负荷所需的供电电源如下:

1、⼀级负荷采⽤两个电源。采⽤快速⾃启动柴油发电机组。⽤架空路线时,不应共杆铺设。

2、⼆级负荷采⽤快速⾃启动柴油发电机组。

3、三级负荷对电源供电⽆特殊要求。

3.3.4 变配电所及⾼压设备

变配电所变配电所主要由变压器、⾼压开关柜(断路器)、低压开关柜(隔离开关、空⽓开关、电流互感器、计量仪表)、母线等组成。

3.4 给⽔排⽔⽅案

3.4.1 ⼯业给⽔排⽔

3.4.1.1⼯业给⽔

本项⽬⽣产的⼯业⽔⾃供⽔管⽹统⼀提供。下载本文

显示全文
专题