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温铁军氮肥报告简介

温铁军氮肥报告简介
温铁军氮肥报告简介

騰訊財経よりhttps://www.wendangku.net/doc/0c11744671.html,/a/20100115/000026_2.htm

专家称中国过量使用合成氮肥致严重环境污染

2010年01月14日22:0421世纪经济报道陆振华我要评论(0)

一项由“三农”问题专家温铁军主持的最新研究表明,中国化学合成氮肥的过量使用事实具有多重负外部性。不仅使得肥效急剧下降,以致于威胁到中国的长期粮食安全,而且既造成严重的环境污染,又影响食品质量。

温铁军及其研究团队和国际环保组织绿色和平在1月14日联合发布了《氮肥的真实成本》报告。报告分析了氮肥生产、运输、使用环节所产生的和所造成的食品安全问题等负外部性;还分析了氮肥行业的补贴政策所带来的社会经济成本。

“(氮肥的过量使用使得)农业现在已经变成立体交叉的污染,第二制造了多重负外部性,到目前为止,我们还没有看到有什么方式能够解决。”温铁军是中国人民大学农业与农村发展学院院长。

温铁军的观点得到了中科院植物所首席研究员蒋高明的认同。蒋高明14日对本报说,全国化肥有效利用率只有30%-40%,其余60%-70%全都被浪费掉了。

报告回顾了国内外治理农业面临污染的思路及政策,并在发展生态农业、防治农业污染上提出了政策建议,希望为十二五规划提供参考。

温铁军说,报告是中性、客观、有依据的,立体循环农业区替代立体交叉污染是完全可行的;只是到目前为止,还没有见到任何政策导向支持生态农业防止立体交叉污染。

过剩的氮肥

氮肥使用量增加的初衷,是与粮食作物的增产高度相关。报告说,在人多地少的我国,为了保障国家粮食安全,政府采取了一系列措施来增加粮食产量,包括引进高产作物、提高复种指数、改善灌溉条件和使用化肥。

根据中科院南京土壤研究所朱兆良院士的研究,1949年至1998年每年的粮食和氮肥年用量的线性相关系数达到0.977。

报告说,粮食取得高产的同时,氮肥的消耗量也逐年增加。1997年我国氮肥自给自足,到了2005年氮肥施用量已达到近3000万吨,约为1960年的55倍;2007年氮肥过剩近1000万吨。

原国家财政部农业司司长丁学东指出,中国氮肥施用量是美国的3倍,法国的1.5倍,德国的1.6倍。

过剩的氮的出路是释放到环境中。报告引述中国农业大学张福锁教授对中国北方两个精

细化农业区进行的研究说,这两个地区属于化肥使用量过剩的地区。北方地区每公顷地每年所使用的氮肥约为588公斤,每公顷约有277公斤过剩的氮释放到环境中。

氮肥的过剩使用也没有提高氮肥吸收利用率。在温铁军及其团队的实地调查中,江苏省

水稻的氮肥吸收利用率仅19.9%,山东省小麦氮肥利用率仅为10%左右。

报告说,中国每年因不合理施肥造成1000多万吨的氮素流失到农田之外,直接经济损失约300亿元。

多重负外部性

报告说,氮肥的过量使用间接造成巨大的能源浪费。

氮肥工业是以煤、石油和天然气等不可再生资源为生产原料,生产过程需要消耗大量水和电,属于高耗能和高污染行业。

报告根据中国氮肥网和《中国统计年鉴》(2007)提供的数据,2006年氮肥行业年耗天然气、无烟煤、电分别占全国总量的18.7%,22.1%和2.28%。

中国70%的氮肥生产以消耗煤炭为主,年均消耗能源约为1亿吨标准煤,而且正以每年接近1000万吨标准煤的速度增长。

而这70%的氮肥生产依靠山西晋城的优质无烟煤,而利用低质煤炭生产氮肥的技术仍未

达到大范围推广;剩余30%的氮肥生产依靠天然气,年消耗全国的近三分之一。

报告还指出,过量使用氮肥还对农业环境造成立体交叉的污染。首当其冲的是,投入农田的氮肥成为地下水体氮素污染的主要来源。

报告引述1997年《苏南太湖水系农业面源污染及其控制对策研究》说,自1994年以来,在北京、山东、陕西等地的20个县600多个点位的抽样调查显示,在北方集约化的高肥用量地区,20%的地下水硝酸盐含量超过国家饮用水硝酸盐含量限量标准(每升硝酸盐含量89毫克),45%地下水硝酸盐含量超过主要发达国家饮用水相关限量指标。

报告还说,氮肥还引起湖泊,河流和浅海水域生态系统的富营养化,水藻疯长,鱼类等水

生动物因缺氧数量减少甚至全部死亡,引发赤潮。

蒋高明对本报说,通常都把富营养化问题归罪于氮和磷,其中氮是主要因素。

氮肥气态损失也造成温室气体排放。氮主要在土壤微生物的硝化和反硝化作用下,使部分氮肥变成氧化亚氮这样的温室气体,从而对大气臭氧层产生破坏。

而2000年农业源排放氧化亚氮占我国此气体排放总量的90%以上。而报告还引述研究说,78%的氧化亚氮排放量来自山地,其中化肥氮的贡献率达到74%。

报告强调说,氮肥的过量使用将对长期粮食安全和食品安全造成威胁。氮肥过量使用排放的温室气体加剧了气候变化,气候变化又对长期粮食安全造成负面影响;氮肥的过量使用会导致土质下降和土壤环境恶化,进而影响到作物的生长;过量使用还在一定程度上导致农药施用量的增加,而农药残留对人体健康的威胁巨大。

政策建议:减少财政补贴

温铁军在报告中提出三点政策建议。

减少氮肥行业补贴,设定减少总量目标。报告说,氮肥的生产和流通行业仍然得到大量财政补贴和税收优惠。因此建议减少补贴和优惠,并可在维持现有粮食产量水平的前提下,将氮肥使用量减少30%-50%,争取到2020年逐步减少30%以上。

蒋高明表示认同说,更应该把在农民身上多加补贴,而不是补贴化肥。

提高农村组织化程度,走合作型生态农业的道路。温铁军说,由于长期化学农业导致土壤和农田生态环境恶化,导致生态农业初期风险大,产量低,转换期长。因此有必要补贴农民的生态农业实践。

生态农业也是蒋高明追求的目标。他说,生态农业就是要“养地”,少用化肥,多用有机肥(包括秸秆、人畜粪便等),这样才能做到低投入、高产出。

华南农业大学农学院教授、土壤专家章家恩14日对本报补充说,应该把土壤和作物作为一个系统来研究,科学施肥。“氮磷钾的比例要合适、匹配要好。反之,产量也不会提高,肥料又会过剩。”

目前,全国多地正在进行“测土配方施肥”的试点工作。

报告最后建议在城市组织生态农产品消费者合作社,以此减少流通环节过度占有农产品利润,保护生产者和消费者双方的利益。

蒋高明解释说,消费者合作社的做法来自美国,称为社区支持农业(CSA)。农民收获的作物绕过超市等中间环节,直接进入城市人“家门口”。

“虽然因为是有机产品、产量低,这会让人多掏钱,但是这也适合中国。”蒋高明说,“这与全国粮食增产也不矛盾。可以让一部分人先吃起来。”

补贴政策致使用过度氮肥污染:损失大于收益

来源:南方周末更新时间:10-1-22 10:07

过度使用氮肥,其对环境造成的损失已经大于粮食产量增加的收益

如果以2008年为例,中国竟有近四分之一总产量的氮肥流失到农田之外,不仅无助于粮食生产,更成为污染之源。这一骇人数据出自于一份名为《氮肥的真实成本》的非官方调研报告(下文简称“氮肥报告”)。

类似的“化学农业”危害多年前已被业内专家所察觉,但并不为公众所熟知,而与此同时,作为中国农业化肥主要产品的氮肥产能却在逐年增加,农业对氮肥的过度依赖日益加深。

1月14日,“三农”专家温铁军率领的调查团队公布了上述调查结果,并试图游说国家相关部门调整对化肥产业的补贴政策,这将直接挑战延续数十年的国家对化肥产业扶持的政策传统,而背后维系的则是高达数千亿的化肥产业。

成也氮肥,败也氮肥

近几年爆发的诸多水污染事件中已隐现氮肥的影子,“氮肥报告”试图呈现两者的因果关联性。2007与2008年,太湖两度爆发的蓝藻事件,一度被视为工业污染之祸。“氮肥报告”引用多名农业专家的实验报告,认为此类污染事件中,氮肥亦是元凶之一。“太湖地区,农田地表水占太湖氮总输入量的1/4。”1月14日,中科院院士、中科院南京土壤研究所研究员朱兆良的话也佐证了“氮肥报告”。太湖蓝藻爆发的内因就是磷氮含量过高,湖水富营养化。

土壤亦不堪氮肥之重。程存旺,“氮肥报告”主要撰稿者,2008年在山东调研时发现,大棚农户甚至远赴黑龙江买土壤作为作物的轮替土,“当地的土壤因为大量使用化肥造成了重金属超标。”他分析说。“农业是面源污染(指没有固定排放点的污染源,如没有排污管网的生活污水)中的贡献度最大的产业。”“氮肥报告”的领衔者温铁军说。他的根据来自2008年开始的中国第一次污染源普查。温铁军称目前无权发布结果,但可以肯定农业面源污染的严重性已成不争事实。而调查者相信,氮肥无疑是农业面源污染的罪魁祸首。

建国初期,中国氮肥产量只有0.6万吨,而半个世纪后,中国已经是世界上氮肥生产和消费最多的国家,占世界氮肥总产量的1/3。

这源于氮肥对于粮食增产的功效。温铁军也承认,随着氮肥产量和施用量不断增加,中国小麦、玉米和水稻等主要粮食作物的总产量一度增产近十倍。

然而,“氮肥报告”指出,现在氮肥的施用量已远远超过粮食作物的需求量,肥效迅速下降。报告援引中国农科院土壤肥料研究所的调查显示,全国已有17个省氮肥平均施用量超过国际公认的上限225公斤/公顷。而河南省农业厅一项调查表明,该省每年施用的300多万吨化肥中,只有1/3被农作物吸收,而其他或进入大气,或沉留在土壤中,残留化肥已成为巨大的污染暗流。

只是氮肥污染不像工业污染那么迅速和直观,“它是看不见的。”温铁军说。“氮肥报告”亦归结了几大害处:水体污染、温室气体排放、重金属污染等。

更深层次的消极影响在于巨大的耗能。“氮肥报告”引用中国氮肥网的业内报告称,中国每年的氮肥生产要消耗约1亿吨标准煤,而且以每年接近1000万吨标准煤的速度增长,另外还消耗全国近1/3的天然气。

缘何积重难返?

出于粮食安全及补贴农业考虑,中国长期对化肥企业的生产、运输、税收等提供全方位的政策扶持。

国务院1998年颁布通知强调:应优先保证、均衡供应化肥生产所需石油、天然气、煤炭、矿石、电力等原材料及能源;应优先保证化肥及其原料的运输,并对有经营资格的单位调运农用化肥和磷矿石实行优惠运价。此外还对化肥生产、经营和国内短缺品种继续实行税收优惠政策。“氮肥报告”分析,仅免收增值税一项就相当于每吨尿素(即氮肥主要产品)获得56元左右的补贴收入,再加上其他优惠运价、优惠电价、优惠气价等的补贴政策,尿素平均每吨补贴高达160元左右。

此外还有间接补贴,主要指国家财政支农支出中与化肥有关的补贴,这在一定程度上鼓励了农民无节制施用氮肥,“农民一家一户只有一两亩地,多施一点氮肥成本也不高,没有经济核算概念,就算知道,农民也不在乎。”朱兆良分析说。

国家的财政补贴使得大量小化肥企业得以生存。“氮肥报告”称,全国生产合成氨的企业近1000家,平均生产规模2万多吨,而其中低于平均规模的小氮肥厂竟有800多家,这些小氮肥厂大多技术水平低、耗能大。“氮肥报告”指出,目前全国氮肥产量已经严重过剩。据中华氮肥网资料显示,1997年我国氮肥生产即已开始盈余,近十年以年均增长6.7%的速度发展,最终产能过剩。2008年底,全国尿素年产能已达5900万吨,过剩900万吨左右。

在氮肥饱和乃至农业面源污染严重的情况下,国家补贴政策却仌未调整,温铁军分析其中原因之一是资本利益,“这里面有利益结构的影响,产业资本扩张导致亲资本政策出台,又仍而有利于产业资本扩张。”在化肥产业内评选的100强中,大部分是国家和地方的煤炭、化工企业,众所周知,这是现阶段国情下的强势企业,纳税大户。“另外,土地大规模减少,国家必须保证粮食持续增产,这是第一考虑。另外也有政策惯性的原因。”他说。

迟到的反思?草率的结论?

“氮肥报告”所列种种污染现状,尚未获得官方认同。国家此前曾两度对工业污染源进行普查,但农业源尚无普查结果,氮肥的过量使用及污染后果也始终未引起官方足够重视。

早在1970年代,朱兆良就曾在无锡地区进行实验,发现氮肥高施用量的农田,产量不再提高,他向当时的县革委报告了实验结果,“县革委要我不要再讲了,这样会影响县里的农业生产。”朱回忆。

而彼时的美国正处于氮肥污染高峰期,氮肥企业产能过剩,水污染严重,“污染后果跟中国现在一样,淡水和海洋水质富营养化,生物多样性受到威胁。”美国农业贸易与政策研究所所长郝克明说。当时美国水产最丰富的两个海湾几乎变成“死区”,大量鱼类、贝类死亡,看不见鸟类。“氮肥污染是农业发达国家的全球性问题,美国、欧洲都遇到很大的挑战。直到现在,美国仌然有50%以上的氮肥不被作物吸收,一部分变成环境污染。”郝克明介绍说。“现在国家‘十一五’规划快结束了,正在编制‘十二五’规划,今年是承前启后的一年,我们觉得有必要对相关政策进行反思。”“氮肥报告”主要撰稿者程存旺说。“氮肥报告”提出建议:减少对氮肥生产和流通行业的财政补贴和税收优惠,并设定化肥生产和使用减量目标,可在维持现有粮食产量水平的前提下将现有氮肥使用量减少30%至50%。

而朱兆良则对此持保留意见,他认为在粮食高产区可以适量控制氮肥施用,但在中低产区仌需增加氮肥使用。“氮肥报告”的激进政策不乏反对声音,中国农科院一位农业专家就表示,我国几千年的农耕文明使得土地肥力贫瘠,因此化肥利用率低,必须保证肥料的供应,“改变化肥政策不能草率下结论,必须化工部门、环保部门、农业部门一起商量,因为这涉及粮食安全,也涉及化工企业的利益关系。”这位农业专家建议最好是循序渐进提高化肥使用技术,

只有用好化肥才能减少对环境的污染。

郝克明则介绍了美国1980年代以后采取的措施,或可作为中国治理氮肥污染的借鉴。“美国环保部门向农户介绍每一种农作物的营养管理办法,如果农户同意采纳,国家会给予补贴。另外,美国农业部采取类似退耕还林的办法,让离水源近的农户退田,改种草或其他植物以吸收农田流失的氮肥。还有,美国农户在秋天翻地,春天种地,这种方法很容易导致氮肥流失,因此政府鼓励种植一些覆盖作物,以减少氮肥污染。”

氮肥行业清洁生产评价指标体系

氮肥行业清洁生产评价指标体系(试行) 前言 为贯彻落实《中华人民共和国清洁生产促进法》,指导和推动氮肥企业依法实施清洁生产,提高资源利用率,减少和避免污染物的产生,保护和改善环境,制定氮肥行业清洁生产评价指标体系(试行)(以下简称“指标体系”)。 本指标体系用于评价氮肥企业的清洁生产水平,作为创建清洁生产先进企业的主要依据,并为企业推行清洁生产提供技术指导。 本指标体系依据综合评价所得分值将企业清洁生产等级划分为两级,分别为清洁生产先进水平和清洁生产一般水平。随着技术的不断进步和发展,本指标体系每3-5年修订一次。 本指标体系由化工清洁生产中心起草。 本指标体系由国家发展和改革委员会会同国家环境保护总局负责解释。 本指标体系自公布之日起试行。 1 氮肥行业清洁生产评价指标体系适用范围 本评价指标体系适用于以煤、油(重油或轻油)或者天然气(含焦炉气、炼厂气)为原料生产合成氨,进而生产尿素、碳酸氢铵的氮肥企业。以煤、油或者天然气为原料生产合成氨,进而生产硝酸铵、硫酸铵、氯化铵和磷酸铵的化肥企业可参照执行。 2 氮肥行业清洁生产评价指标体系结构 本指标体系选取资源与能源消耗指标、产品特征指标、污染物指标、资源综合利用指标及环境管理与劳动安全卫生指标等5个方面共33项指标作为氮肥行业的清洁生产评价指标。这些指标的高低将反映企业的生产工艺水平、资源综合利用水平、污染物产生和排放水平以及安全环境健康管理水平。氮肥行业清洁生产评价指标体系框架见图1。

1112131415161718192021222324图1氮肥行业清洁生产评价指标体系框架

评价指标分为正向指标和逆向指标。其中,资源与能源消耗指标、污染物指标、环境管理与劳动安全卫生指标均为逆向指标,数值越小越符合清洁生产的要求;资源综合利用指标均为正向指标,数值越大越符合清洁生产的要求。产品特征指标中既有正向指标,也有逆向指标。 3 氮肥行业清洁生产评价指标的基准值和权重分值 在评价指标体系中,指标的评价基准值是衡量该项指标是否符合清洁生产基本要求的评价标准。本定量化评价指标的评价基准值选取行业清洁生产的先进水平,即,对于正向指标,评价基准值采用氮肥行业能达到的最大值(即行业最优值)。对于逆向指标,评价基准值采用氮肥行业能达到的最小值(即行业最优值)。 各项指标的权重值采用层次分析法(AHP)来确定。 以天然气、油和煤为原料的氮肥企业的清洁生产评价指标项目、各项指标权重及评价基准值分别见表1、表2和表3。

国内外化肥行业状况及产业链分析

世界化肥消费量增长趋势 单位:百万吨资料来源:IFA

我国作为农业大国,人口众多,政府对于农业发展始终非常重视。从化肥需求来看,从1990年至今,我国化肥的产量和消费量均居世界首位。全国有2/3的化肥用在粮食作物上,近一半的粮食产量是来自于化肥的施用。化肥的需求主要受到农作物种植计划、采购模式以及天气情况的影响。受种植计划影响,在我国通常3-5月和7-9月为化肥销售旺季。对农业产生不利影响的气候则主要包括洪水和干旱,对化肥的需求量产生较大的影响。气候也会对作物收成产生较大的影响,进而影响农民收入,也会影响到化肥的购买力。此外,我国的农民偏好使用氮肥,全国农业技术推广服务中心对88个化肥经销商的调查结果显示,农民购买氮肥所占的比重最大,为41%,其次是复混肥,占28%。而磷肥和钾肥的比重仅占18%和12%。我国氮、磷、钾的消费比例仅为1:0.32:0.17,农业部要求的比例为1:0.37:0.25,与世界平均水平1:0.40:0.27还有一定差距。从施用的作物看,60%用于粮食作物,40%用于经济作物和其他行业。

年发展,我国尿素产品产量和质量都得到大幅提高,从总量上看,目前中国已成为全球最大的尿素生产国,不但已经能够满足国内农业生产需求,由进口国转变成出口国,近年来还出现了产能过剩的趋势。受制于产能过剩、出口受限和原料成本上涨等多重因素的推动,未来尿素行业的整体利润水平将可能出现下滑,这将给大型尿素企业带来整合机会。尿素生产具有资金密集的特点和较为明显的规模经济效应,大型合成氨、尿素生产装臵具有流程合理、能耗少的优势,能够通过扩产来抵御单位利润下滑所带来的影响。而一些小型尿素生产企业由于原料供应和成本方面的劣势,利润空间将受到挤压,甚至出现亏损。预计未来随着市场竞争的进一步加剧,以及原料、环保等方面壁垒的提高,会有更多的小企业退出,这将为大型尿素企业创造一个更加有利的经营环境,也为尿素行业整合提供了契机。 合成氨是氮肥制造工艺的主要原料,85~90%的合成氨被用于化肥生产。美国约有30%的液氨作为氮肥直接施用,但在世界范围内,通常是将合成氨加工成下游的氮肥品种施用。世界工业用氨量占合成氨总消费量的10~15%。工业用氨主要用于动物饲料、炸药以及聚合物产品等。 “十二五”期间,随着天然气定价机制改革的推进,以天然气为原料的企业面临成本上升的压力,拥有煤炭资源的企业的竞争优势将进一步显现。氮肥行业将围绕淘汰落后产能,提高行业集中度,提升节能环保和安全生产水平,优化产业布局,调整产品结构,发展复合肥、专用肥以及开发新型肥料,加强农化服务等方面,实现产业的协调发展。 (2)磷肥 磷肥是我国化肥工业发展的重点,磷肥生产始于20世纪50年代,根据我国磷矿品位低的特点,以生产普钙和钙镁磷肥为主,目前是世界上低浓度磷肥产量最大的国家。随着化肥消费观念的转变,国内磷复肥的消费增长,同时也带动了高浓度磷复肥工业的迅速发展。磷肥产量中90%要用硫酸作原料。我国磷矿资源丰富,主要集中在云南、贵州和湖南三省,但优质磷矿少,而中低品位磷矿多为难选矿,磷精矿成本高,同时磷矿外运受铁路运输制约,这些都对磷肥的发展起到限制作用。

优秀学生个人简历

优秀学生个人简历 姓名:XXX 性别:男 就读专业:人力资源 学号:XXX 宿舍号:6-626 籍贯:江苏省昆山市 出生年月:90.1 政治面貌:团员 原毕业学校:江苏省昆山市亭林中学 联系电话:xxx 在校期间任职情况: 时间班干部职务学生会职务 2005.9~2006.1(高一.上)劳动委员—— 2006.3~2006.6(高一.下)劳动委员劳动卫生部长2006.9~2007.1(高二.上)副班长兼劳动委员学生会主席2007.3~2007.6(高二.下)班长兼劳动委员学生会主席2007.9~2008.1(高三.上)副班长兼劳动委员学生会主席2008.3~2008.6(高三.下)劳动委员——

总结: 班干部方面:通过三年的班干部工作,给自己在管理能力等方面得到了很大的锻炼,也从中吸收了很多经验,平时工作时能积极主动配合班主任,勤沟通,认真贯彻、执行各项计划和决定,能发动、组织、带领全班同学开展各项活动,并且与学生相处友好。 学生会干部方面:能熟练地主持学生会日常工作及学生会的会议,对学生会的工作十分熟悉,能出色地完成学校下派的各项任务,曾多次被评为校级、昆山市级“优秀学生干部”称号,也夺得了学校领导老师及广大学生的一致好评。 在校期间所获荣誉: 时间奖项 2006年度第一学期在“班十佳”评选中获“班级工作好”称号; 2006年度第二学期获校“优秀学生干部”称号; 2006年度第二学期在优秀学生会干部评选中获“优秀学生会干部”; 2007年度第一学期获校“三好学生”; 2007年度第二学期在“班十佳”评选中获“班级工作好”称号; 2007年度第二学期获校“三好学生”; 2007年度第二学期在优秀学生会干部评选中获“优秀学生会干部”; 2007年6月被评为昆山市“优秀学生干部”; 2008年度第一学期获校“优秀学生干部”称号; 2008年3月在昆山市青少年法制宣传教育活动中,被评为“百佳学法小标兵”;

常用氮肥的种类性质好施用

7.3 常用化学氮肥的种类、性质和施用 氮肥工业一般以空气中的氮气(N2)和燃料(煤、石油、天然气)中的氢气(H2)为原料,在高温、高压和催化条件下合成氨,再经多种氨加工流程,生产各种商品氮肥。合成氨的基本反应如下: 合成的氨可直接作氮肥施用,也是加工其它氮肥的基本原料。氨在常温常压是气体,部分理化性质如表7-2。 20世纪60年代以来,美国的肥料以液氨和由液氨配制的流体复混肥比例较高,西欧、前苏联生产硝铵较多,中国、日本以及多数发展中国家主要发展尿素。1995年我国的氮肥结构中,碳酸氢铵氮899.7×104吨,占总产量的48.4%;尿素氮805.7×104吨,占43.4%,其余的含氮肥料包括:氯化铵、硝酸铵、磷铵、硝酸磷肥、硫酸铵、氨水等一共151.4×104吨,占8.2%。 表7-2 氨的部分理化性质 )性质 氨(NH 3 分子量17.03 含N,% 82.0 沸点-33.4℃ 冰点-77.7℃ 液体密度637.8g/L(0℃) 蒸气密度0.708g/L(0℃) 气化热 4.42kJ/g(-33.4℃) 对化学氮肥来说,有不同的分类方法。最常用的是按含氮基团进行分类。据此,可以将化学氮肥分为铵(氨)态氮肥、硝态(硝铵态)氮肥、酰胺态氮肥、氰氨态氮肥四类。通过各种物理和化学方法可将肥料加工成缓释的长效肥料,由于其性质有别于一般化学肥料,故也将之作为一类肥料加以介绍。 7.3.1 铵(氨)态氮肥 养分标明量为铵盐(氨)形态氮的单质氮肥称为铵(氨)态氮肥。如碳酸氢铵、硫酸铵、氯化铵、氨水、液氨等。它们的共同点包括:(1)易溶于水,作物能直接吸收利用,肥效快速;(2)肥料中的铵离子解离后能与土壤胶体上的交换态阳离子交换而被吸附在胶粒上,在土壤中移动性不大,不易流失;(3)在碱性环境中易分解释放出氨气,尤其是液态氮肥和不稳定的固态氮肥本身就易挥发,与碱性物质接触后挥发损失加剧;(4)在通气条件良好的土壤中,铵(氨)态氮可进行硝化作用,转化为硝态氮,使化肥氮易遭流失和反硝化损失。 7.3.1.1 碳酸氢铵(ammonium bicarbonate) 碳酸氢铵简称碳铵。自1958年我国第一套小型生产装置试产以来,已生产了近半个世纪,一直是我国主要的氮肥品种。到1995年,年产量达899.7×104吨,占氮肥总产量的48.4%,仍居各氮肥品种之首。其主要成分的分子式为NH4HCO3,含氮17%左右。碳铵是一种无色或白色化合物,呈粒状、板状、粉状或柱状细结晶,比重1.57,容重0.75,易溶于水,0℃时的溶解度为11%,20℃时为21%,40℃时为35%。 碳铵是酸式碳酸盐。由于碳酸是一种极弱的酸,常温下氨是一个活泼的气体分子。二者结合生成的碳铵分子极不稳定,即使在常温(20℃)条件下,也很易分解为氨、二氧化碳和水。其反应式为:

化肥行业概况及发展环境

化肥行业概况及发展环境 第一节行业范围界定 一、行业定义 化肥是化学肥料简称,是指用化学和(或)物理方法人工制成的含有一种或几种农作物生长需要的营养元素的肥料。本报告研究所指的化肥行业是指直接使用自然资源(无烟煤、粉煤、天然气、磷矿石、硫磺和卤水)生产化学肥料的化肥制造行业。 按照国民经济分类标准(GB/吨4754-2017),肥料制造行业包括氮肥制造、磷肥制造、钾肥制造、复混肥料制造、有机肥料及微生物肥料制造和其他肥料制造六个子行业。 表1化肥行业子行业分类(GB/吨4754-2017) 资料来源:国家统计局 二、化肥行业产业链 化肥行业主要包括基础化肥生产和化肥的二次加工,而基础化肥主要包括氮肥、磷肥和钾肥;化肥的二次加工主要包括复合肥、混配肥(含微量元素肥及有机、无机复合肥等)。 化肥的上游行业主要是煤炭、天然气、磷矿、硫磺和钾矿等,上游原料的价格对化肥生产成本具有直接的影响。全球氮肥生产以天然气为主要原料,而我国氮肥企业面临天然气成本较高与用气量限制的问题,因此氮肥生产更依赖煤炭。磷矿与硫磺是磷肥的主要生产原料,我国磷矿资源储量较高、硫磺资源缺乏,硫磺价格起伏对化肥行业的影响很大。钾矿主要分布在加拿大、俄罗斯等国,加之

我国自身钾肥产能较低,我国钾肥的进口依存度很高,钾矿价格波动将直接影响化肥企业的生产成本。 化肥的下游行业主要是农业,其中农业种植面积、单位面积施肥量(施肥水平)对化肥需求量有直接的影响,而生物能源的发展以及食品消费升级是化肥产业发展的重要下游推动力量。 数据来源:世经未来 图1化肥行业产业链简介 三、化肥行业各子行业关系分析 在化肥各子行业中存在着一定的关系。氮肥、磷肥、钾肥三种肥料存在着比价关联。且根据统计,氮肥、磷肥和钾肥的实际消耗中消耗量比例大约为1:0.29:0.05。复混肥是由钾肥、磷肥、氮肥和有机肥料的某些产品配置而成的,与其他肥料上下游存在一定的关系。 第二节行业主要产品分析 化学肥料按所含养分可分为氮肥、磷肥、钾肥和复混肥料等。 表2化肥行业主要产品 资料来源:世经未来

刻蚀简介

刻蚀简介.txt遇事潇洒一点,看世糊涂一点。相亲是经销,恋爱叫直销,抛绣球招亲则为围标。没有准备请不要开始,没有能力请不要承诺。爱情这东西,没得到可能是缺憾,不表白就会有遗憾,可是如果自不量力,就只能抱憾了。本文由bshxl1贡献 doc文档可能在WAP端浏览体验不佳。建议您优先选择TXT,或下载源文件到本机查看。 等离子刻蚀简介 自 1970 年代以来组件制造首先开始采用等离子刻蚀技术,对于等离子化学新的了解与认知也就蕴育而生。在现今的集成电路制造过程中,必须精确的控制各种材料尺寸至次微米大小且具有极高的再制性,而由于等离子刻蚀是现今技术中唯一能极有效率地将此工作在高良率下完成,因此等离子刻蚀便成为集成电路制造过程中的主要技术之一。等离子刻蚀主要应用于集成电路制程中线路图案的定义,通常需搭配光刻胶的使用及微影技术,其中包括了1) 氮化硅(Nitride)蚀刻:应用于定义主动区;2) 多晶硅化物/多晶硅(Polycide/Poly)刻蚀:应用于定义栅极宽度/长度;3) 多晶硅(Poly)刻蚀:应用于定义多晶硅电容及负载用之多晶硅;4) 间隙壁(Spacer)刻蚀:应用于定义 LDD 宽度;5) 接触窗(Contact) 及引线孔(Via)刻蚀:应用于定义接触窗及引线孔的尺寸大小;6) 钨回刻蚀(Etch Back):应用于钨栓塞(W-Plug)的形成;7) 涂布玻璃(SOG)回刻蚀:应用于平坦化制程;8) 金属刻蚀:应用于定义金属线宽及线长;接脚(Bonding Pad)刻蚀等。 9) 影响等离子刻蚀特性好坏的因素包括了:1) 等离子刻蚀系统的型态;2) 等离子刻蚀的参数;3) 前制程相关参数,如光刻胶、待刻蚀薄膜的沉积参数条件、待刻蚀薄膜下层薄膜的型态及表面的平整度等。何谓等离子体?基本上等离子体是由部份解离的气体及等量的带正、负电荷粒子所组成,其中所含的气体具高度的活性,它是利用外加电场的驱动而形成,并且会产生辉光放电(Glow Discharge) 现象。刻蚀用的等离子体中,气体的解离程度很低,通常在 10-5-10-1 之间,在一般的等离子体或活性离子反应器中气体的解离程度约为 10-5-10-4,若解离程度到达 10-3-10-1 则属于高密度等离子体。等离子体形成的原理:等离子体的产生可藉由直流(DC)偏压或交流射频(RF)偏压下的电场形成,如图 1-3 所示,而在等离子体中的电子来源通常有二:一为分子或原子解离后所产生的电子,另一则为离子撞击电极所产生的二次电子(Secondary Electron),在直流(DC)电场下产生的等离子体其电子源主要以二次电子为主,而交流射频(RF)电场下产生的等离子体其电子源则以分子或原子解离后所产生的电子为主。在等离子刻蚀中以直流方式产生辉光放电的缺点包含了:需要较高的功率消耗, 1) 也就是说产生的离子密度低; 2) 须要以离子撞击电极以产生二次电子,如此将会造成电极材料的损耗;3) 所需之电极材料必须为导体。如此一来将不适用于晶圆制程中。在射频放电(RF Discharge)状况下,由于高频操作,使得大部份的电子在半个周期内没有足够的时间移动至正电极,因此这些电子将会在电极间作振荡,并与气体分子产生碰撞。而射频放电所需的振荡频率下限将视电极间的间距、压力、射频电场振幅的大小及气体分子的解离位能等因素而定,而通常振荡频率下限为 50kHz。一般的射频系统所采用的操作频率大都为13.56MHz。相较于直流放电,射频放电具有下列优点:1) 放电的情况可一直持续下去而无需二次电子的发射,当晶圆本身即为电极的一部份时,这点对半导体材料制程就显得十分重要了;由于电子来回的振荡, 2) 因此离子化的机率大为提升,蚀刻速率可因而提升;3) 可在较低的电极电压下操作,以减低电浆对组件所导致之损坏;4) 对于介电质材料同样可以运作。现今所有的等离子体系统皆为射频系统。另外值得一提的是在射频系统中一个重要的参数是供给动力的电极面积与接地电极面积之比。等效电子及离子温度:存在于等离子体中的电场分别施力于带正电荷之离子与代负电荷之电子,F=E*q ,而加速度 a=F/M,由于离子质量远大于电子,因此电子所获得的加速度与速度将远大于离子,以致电子的动能远大于离子,电子与离子间处于一非平衡状态。从气体动力论中,得知 Ekinetic = (3/2) kT,由此可知,等效电子温度远大于等效离子温度,如此可视为“热”电子处于“冷”等

优秀学生个性自我介绍范文

优秀学生个性自我介绍范文 在校学生个性的自我介绍 不负所望,本人是一个性格开朗的人,很喜欢笑,很喜欢与人沟通,交朋友,对每一件事物都很热情,责任感较强。可能是因为基因的遗传,本人特别爱好于体育,特别是羽毛球,篮球等。很高兴能参加三下乡,希望在这个义工活动中认识许多不同的朋友和让我得到实践的经验。 我是来自计算机技术系08软件技术web的周燕玲。出生的时候是在炎热的天气,那时有许多的小燕子落在屋檐上一唱一和,就改了“燕”字,可能是因为家人都希望我长大后是一位玲珑,活泼开朗的女孩,所以就改了“玲”字。从小到大,我都很喜欢这个名字,因为这是我的亲人给我的一种期望,真的感谢他们所赋予给我的。 不负所望,本人是一个性格开朗的人,很喜欢笑,很喜欢与人沟通,交朋友,对每一件事物都很热情,责任感较强。可能是因为基因的遗传,本人特别爱好于体育,特别是羽毛球,篮球等。很高兴能参加三下乡,希望在这个义工活动中认识许多不同的朋友和让我得到实践的经验。 以上是我的自我介绍,希望大家能够多方面地了解我,并且在工作中多多关照,谢谢! 小学生个性自我介绍范文 Hello!大家好,我叫王晓,现在在xx市xx小学五年级学习。 我有一张圆圆的脸,一双乌黑的眼睛,短头发。我今年12岁了,

不小了吧?却总也脱不掉那满脸的稚气。 我的爱好就是爱看书。说起看书,我还有一段小故事呢!那天,我看见我的一个同学买了一本《苦儿流浪记》,这本书我已经向往了许久,可是爸爸始终没有答应我的要求。我的自尊心很强,从小到大几乎没有央求过别人,这次,我硬着头皮,只好向他去借。谁知,他说可以是可以,可得拿动物图书跟与交换,我只好把书给他,向他要了那本《苦儿流浪记》。 我的缺点就是爱掉“金豆豆”。咳,你可别笑,这也是我的爱好哩!养的宠物死了,哭!受同学欺负,哭!考试不好,哭!看书看到感人处,鼻子一酸,又落下两排“大珍珠”。不过,我丝毫不觉得难为情,古人云:“当笑则笑,当哭则哭,无须掩饰。” 要说我不爱的,就数运动了。体育成绩自然不好了。三年级时,垒球扔个四五米顶天了,成绩还没过70分。不过,这个缺点,以后我要改。 我这个人,不仅爱哭爱笑,爱读书爱剪纸,还爱交朋友。你愿意和我交个朋友吗? 表达小学生个性自我介绍 大家好,我叫巫旖梦,今年10周岁,就读于梅州市梅师附小501班。 从我一踏进学校这个神圣的地方起,我就下定决心要努力学习,做个让老师满意的好学生,让家长放心的好孩子。 我现在担任班里的中队长和副班长,还是学校的大队劳动委员。

我国主要氮肥品种生产情况分析

中安顾问:我国主要氮肥品种生产情况分析 一、尿素生产及规模分析 根据我国尿素行业生产的具体情况来看,我国尿素行业总体产量在近年来出现了下降,产量由2009年的2932万吨下降到了2011年的2657万吨。2009-2011年我国尿素产能及产量情况的具体情况如下图所示: 图表1:2009-2011年我国尿素产能及产量情况统计单位:万吨 数据来源:国家统计局中安顾问整理 二、碳酸氢铵生产及规模分布 碳酸氢铵,又称碳铵,是一种碳酸盐,含氮17.7%左右。可作为氮肥,由于其可分解为NH3、CO2和H2O三种气体而消失,故又称气肥。生产碳铵的原料是氨、二氧化碳和水。根据我国碳铵行业发展的具体数据来看,近年来,我国碳铵行业总体产量有所下降,2011年,我国碳铵航宇总体产量下降到了2300万吨,比2010年下降了6.1%。2009-2011年我国碳酸氢铵产量及增长率的具体情况如下图所示:

数据来源:国家统计局中安顾问整理碳铵产品不再是一个全国性的化肥品种,而是一个区域性的化肥品种。在部分区域可能完全不使用碳铵,而在另外一些地区,碳铵仍是一个主要的化肥品种,生产量往往也比较大。目前我国碳铵产量较大的省份有河南、山东、安徽、江苏、河北、湖南、湖北、四川等,这些省份有悠久的碳铵生产历史,生产厂家众多,农民需求量也比较大,有比较好的市场基础。由于碳铵市场的区域性很强,市场具有相对的封闭性和独立性,各地区之间的价差比较大,远高于尿素之间的地区价差。 三、氯化铵生产 中国纯碱工业协会会长底同立表示,随着近年来纯碱产量的不断增加,氯化铵面临着很大的产销压力,对氯化铵造粒改造也越来越迫切。2011年我国氯化铵产量已达到1100万吨,同比增加110万吨,增长10.0%,今后的产量还要不断增加。在我国氮肥已经过剩的情况下,2009~2011年,氯化铵的生产能力平均每年还要增加200万吨,市场压力很大。他同时指出,氯化铵属于酸性肥料,有的农作物对氯离子有限制,但是经过实验,大部分农作物是可以直接施用的。2009-2011年我国氯化铵产量及增长率分析的具体情况如下图所示:

【个人简介】优秀小学生个人简介4篇

小学生个人简介 小学生个人简介的自我介绍(1) 本人在校热爱祖国,尊敬师长,团结同学,乐于助人,是老师的好帮手,同学的好朋友。我学习勤奋,积极向上,喜欢和同学讨论并解决问题,经常参加班级学校组织的各种课内外活动。 在家尊老爱幼,经常帮爸爸妈妈做家务是家长的好孩子,邻居的好榜样。 小学几年我学到了很多知识,思想比以前有了很大的提高,希望以后能做一个有理想,有抱负,有文化的人,为建设社会主义中国做出自己的努力。 当然我也深刻认识到自己的不足,学习不是很勤奋,有时候做事情会只有三分钟热情,我相信只要克服这些问题,我就能做的更好。 本人能自觉遵守小学生守则,积极参加各项活动,尊敬师长,与同学和睦相处,关心热爱集体,乐于帮助别人,劳动积极肯干,自觉锻炼身体,经常参加并组织班级学校组织的各种课内外活动。 本人品德兼优、性格开朗、热爱生活,有较强的实践能力和组织能力。 学习之余,走出校门,本人珍惜每次锻炼的机会,与不同的人相处,让自己近距离地接触社会,感受人生,品味生活的酸甜苦辣。 短暂小学就要离去,我对自己的这六年的学习和生活做个总结。首先,小学让我懂得了学习的作用,不在于死记硬背,而是寓教于乐,关爱生活,虽然我学习进步的不是很快,但我知道学习是终生要奋斗

的事,我爱小学的学习生活。 其次,我培养了独立思维的好习惯。我知道以后的路很长,我要独立思考人生的苦与乐,我从许多老师身上学到了这些人生哲理,不是夸大其词,仅仅是发自内心的感受,要敢于面对错误,毕竟我很小,但我要独立思考自己的将来,把握自己的命运,走自己的路,让别人去说吧。 最后,我要感谢我父母,是他们让我对学习和生活有了更大的憧憬,我知道上完小学,以后的学海更需要我的耐力和毅力,是长辈们给了我这份信念,相信自己,我会大声说出我能行,万岁我的小学生活。 小学生个人简介的自我介绍(2) 大家好,我先自我介绍一下我姓陈,名叫松,是一个很平常的男孩,胖胖的的脑袋瓜子,留着一头帅气的头发。那浓浓的眉毛下嵌着一双炯炯有神的大眼睛。那高高的鼻梁似乎没怎么引人注意,反而是那叽叽喳喳的大嘴巴惹人喜欢。我现在虽上了五年级,但身高只有米。我正为我的身高烦恼呢。 我在班上算不上尖子生。但要是比体育项目的,那我可就是名列前茅了。(对不起,说得有些骄傲了)。我也是个”路见不平,拔刀相助“的人,只要朋友有难,我第一个冲过去帮助他,所以,我的知己才越来越多。可能也正是这样,我忙帮多了,头脑昏了,帮的倒忙也越来越多。 记得那一次,由于语文考试成绩是差上加差,最多也只是90分。老师大发雷霆,简直要置我们于死地,作业要我们把考卷(连短文)

小学个人简介范文大全

竭诚为您提供优质文档/双击可除小学个人简介范文大全 篇一:小学生个人简介范本 小学个人事迹材料 我叫***,今年12岁,是**小学六年级二班的学生。在老师的教育和辅导下,在各方面取得了一定的成绩。 在学习上能够严格要求自己,认真刻苦的学习,各科都能取得很好的成绩,多次被评为校三好学生,并在天骄杯英语口语大赛中获得三等奖。 在生活中我能够善于思考,勤于动手,爱好广泛,我喜欢绘画,曾获得第六届《龙人杯》全国少年儿童美术书法摄影大赛银奖。并用我的绘画为班集体出板报,丰富同学们的生活,能为同学们做点事我很高兴。 在班级工作中,我是一名英语课代表,我不仅仅收作业还天天早自习带领同学们读英语、背单词,让同学们跟我一起进步,还能出色地完成老师交给我的其它任务。 我时刻注意自己的言行,在德、智、体、美、劳等方面严格要求自己,给同学们作出好的榜样。

篇二:小学生自我介绍范文 自我介绍 大家好!我叫常茹,今年9岁,已经是三年级的学生了。 为了介绍清楚自己,一篇作文,我特意照着镜子把我观察了又观察。我先找 出家里的钢卷尺,让妈妈帮我量了身高是1.38米。站在镜前看,也算是亭亭 玉立吧!看看我的长相。呀!挺好看的嘛!,圆圆的脸白白净净的,眼睛圆溜溜、 亮晶晶的,像两个黑葡萄。一个小巧的鼻子长在脸的最中间。红红的嘴唇,一笑 两个嘴角就向上翘,像一只小船,真好看!再看那乌黑的短发从中间分开,用两 个红色的小卡子别起来,显得多精神呀! 我也有自己的爱好,喜欢画画,喜欢制作,喜欢想象。有一天下午放学回家, 我在阳台上玩。我把包装了洗衣机的两个大泡沫板掏了两个洞,套在了胳膊上。 我本来想做机器人,可胳膊一抬,两个泡沫板向后翘了起来,我又把胳膊前后动 了两下,觉得就像要飞一样。我想:这多么像鸽子呀! 大家觉得我有趣吗?我(:小学个人简介范文大全)喜欢

2013年氮肥行业分析报告

2013年氮肥行业分析 报告 2013年3月

目录 一、我国氮肥工业发展迅速,成为世界第一大氮肥生产国 (4) 二、春耕旺季到来,预计上半年氮肥价格先扬后抑 (5) 1、尿素资源属性明显 (5) 2、原材料价格上涨对尿素成本构成支撑 (7) (1)国际天然气价格具有长期上涨趋势,近期价格低位回升 (7) (2)我国煤炭价格近期上涨,对尿素价格形成成本支撑 (9) 3、尿素开工率处于低位,寒冬来临加剧气荒,部分减少气头尿素产量 (10) 4、上半年我国尿素价格有望重复先扬后抑 (11) 三、煤头尿素具有资源优势,产能向资源地集中 (13) 四、12年尿素出口大幅增加,关税政策调整利好13年尿素出口 (15) 五、人口增加、农民收入提高、作物结构调整支持尿素需求 (17) 1、未来几年尿素需求仍有持续稳定提高的动力 (17) 2、世界人口不断上升,粮食产量增速低于消费增速,对化肥需求形成支撑 (18) 3、农产品价格上涨,农民收入增加,提升化肥需求 (20) 4、经济作物播种面积占比上升,促进化肥需求 (21) 六、重点公司简况 (22) 1、华鲁恒升:向新型煤化工转型的煤化工龙头 (22) (1)公司尿素生产具有技术优势,行业竞争力强 (22) (2)公司产业链多元化发展,向新型煤化工转型 (23) 2、湖北宜化:化肥龙头,成本优势明显 (24) (1)具有规模化优势的化肥龙头企业 (24) (2)向西部资源丰富地区进军,尿素成本优势明显 (24) 七、主要风险 (25) 1、原材料价格波动风险 (25)

2、氮肥产能集中投放风险 (25) 3、极端天气及病虫害风险 (26)

优秀学生干部个人简历模版

☆基本信息 姓名:X X X毕业院校:安徽大学专业:通信工程 性别:男出生年月:1986.10 民族:汉 联系电话:137xxxxxxxx 0551-386xxxx 籍贯:安徽省亳州 联系地址:皖合肥市安徽大学磬苑校区2005级通信工程(230601) 电子邮箱:xxxxxxxxxxx ☆求职意向(技术类) ☆教育经历2005年9月-2009年7月安徽大学通信工程(本科)工学学士☆个人技能 英语方面通过CET-4,并具有基础的英语听说读写能力 日语方面日语初级水平,简单会话 计算机方面通过国家计算机二级C;掌握简单的C语言及汇编语言编程; 熟练使用Protel DXP 进行PCB电路设计;熟练使用Ms Office等常用办公软件 ☆实践经历 2007.09 –-2008.01 参加创新实验《多功能节电控制器》的研究与制作2008.07—2008.09 参加“2008安徽大学第二届机器人剧场赛”,并获季军和最佳啦啦队奖2008.09.01—09.15 专业实习:合肥大蜀山发射台、安徽四创电子股份有限公司2005.10—2008.03 院学生会治保部副部长、权益部部长 2007.07 参加2007年安徽大学暑期社会实践重点团队并获暑期社会实践先进个人2008.04至今院团委宣传委员兼院团学新闻中心主任 2008.04至今创建安徽大学XX协会,并担任第一任会长 2008.05至今班级XXX(如班长、生活委员等) ☆所获证书 2008年9月获“2008安徽大学第二届机器人剧场赛”,季军和最佳啦啦队奖2007—2008学年获安徽大学学习优秀奖三等、团学工作奖一等、“优秀学生干部标兵”2005—2006学年获安徽大学“优秀学干” 2006—2007学年获安徽大学“优秀团员”、“社会活动积极份子”、获院“优秀学生会干部”2007年获安徽大学“优秀团干”、“暑期社会实践先进个人” ☆所修课程 基础课:电路分析基础、线性电子线路、通信电子线路、脉冲与数字电路、信号与线性系统、电磁场与电磁波、EDA技术、数字信号处理、单片机原理、微机原理与接口技术 核心课:通信原理、程控交换原理、通信网基础、数字移动通信、光纤通信原理、C语言程序设计☆自我评价 积极乐观、为人诚实、做事认真细心、能吃苦耐劳、较强的学习能力、注重理论联系实践; 较强的组织协调能力、活动策划能力、人际交往能力、强烈的责任感和团队合作精神

个人简介范文大全

个人简介范文大全 个人简介范文大全30篇 个人简介范文大全(一): 我是xxx大学的一名学生,人们都说学生是这个社会上最穷的,我觉得不然;学生不但不是最穷,相反是最富有的;我一向认为我拥有着很大一笔财富,因为我有知识,有本事,最重要的是我有潜力。我对我个人自我是这样评价的。 首先是在思想上,一个人的政治思想决定着他的人生观,也就决定着他对学习、工作、生活的态度。初中时我就已经成为一名团员,进入中专后和教师同学相处极为融洽,也得到了教师和同学的关心帮忙,使我感受到大家庭的温暖,更使我有了坚定的政治方向,热爱生活,热爱团体,得到别人帮忙的同时热心帮忙别人,为此我还参加了青年志愿者行动,利用课余时间去做些本事所及之事,去帮忙那些真正需要帮忙的人。课余进取踊跃参加学校班级组织的各项活动,能够在学习生活中能够尊敬师长,帮忙教师和同学做些力所能及的事,和大家和谐相处。这些培养了我较强的团体荣誉感和团队精神,使我在学习生活中受益匪浅,不只在思想觉悟上取得了很大提高,也使我对自我、对未来充满了信心和期望。 生活中我遵循简朴大方、严以律已、宽以待人的原则,不与同学比吃穿,而是比学习、比提高程度。对自我在学习生活中严格要求,遇到问题决不退缩,向教师、家长和同学虚心请教,知难而上,遇到错误不姑息迁就,分析错误原因,做到知错就改,能够遵守校纪校规,认真履行学生职责,做好每一件小事,热爱

劳动,讲究卫生。我所在学校距离家乡路途遥远,我时常给家里打电话、写信,汇报学习生活情景,有什么思想问题也及时和父母沟通,使父母时刻感受到女儿的牵挂,也使我时刻感受着来自家庭的温暖,更多的是鼓励和支持。 工作上。学习精神,知识型社会已不再是过去学一技而用终生的时代,必须时时处处学习,时时更新自我的知识体系,为此我经常上网查阅各方面信息,拓宽视野的同时也增加了信息量和知识量,养成独立思考、分辩事非的思维本事,越是学习,越是有信心,越是有期望,在以后的工作中能够发挥重要作用。团队精神,不管毕业之后从事什么工作,要想实现自我的人生价值,认真努力工作是必须要做到的,而个人的力量总是有限的,群体的力量是无穷的,更是智慧和力量的源泉,所以团队精神很是重要,在学校期间我就进取参加各项活动,和教师同学密切配合完成各项任务,这种团体精神会一向继续下去。不怕吃苦精神,做任何事没有吃苦的精神是不会成功的,在学习中是这样,遇到难题就放弃不会获得知识,在生活中也一样,遇到挫折就退缩不会有提高,在以后的工作中也一样,仅有抱定不怕苦的精神才能在工作中取得更大的成绩,才能真正实现自我的人生梦想。 给不给我一双翅膀,我都会飞翔。 个人简介范文大全(二): 大家好!我叫xx,为了让大家能够更好的了解我,我来做一下自我介绍。

氮肥行业工艺流程

煤/天然气化工(化肥)工艺流程 概述 整个生产过程可以分为造气、脱硫、压缩、变换、脱碳、合成、甲醇、尿素等主要单元(工段)。上述各单元(工段)的操作在工艺上密切联系,但在地域上分散、在控制上相对独立。 1、造气 造气一般是以块煤为原料,采用间歇式固定层常压气化法,在高温和程控机油传动控制下,交替与空气和过热蒸汽反应。反应方程式: 吹风 C+O2→CO2+Q CO2+C→2CO-Q 上、下吹 C+H2O(g) →CO+H2-Q A、吹风阶段 吹风阶段的主要作用是产生热量,提高燃料温度。 B、上吹(加氮)阶段 上吹阶段的主要作用是置换炉底空气,吸收热量、制造半水煤气,同时加入部分氮气。 C、下吹阶段 下吹阶段作用是制取半水煤气,吸收热量,使上吹后上移的气化层下移。 D、二上吹阶段 二上吹的主要作用是将炉底及进风管道中煤气吹净并回收,确保生产安全。 E、吹净阶段 吹净的主要作用是回收造气炉上层空间的煤气及补充适量的氮气,以满足合成氨生产对氮氢比的要求。 2、变换 工艺简介 经过压缩有一定压力的半水煤气先经过油水分离器,除去煤气中的油物。然后进入饱和塔的下部与热水进行交换后升至一定温度,经过气水分离器分离出煤气中的水份。去除水分的煤气进入预热交换器,与中变炉出口的高温煤气进行两次热交换后,进入中变炉,在触媒的催化作用下,煤气中的一氧化碳发生反应,生成二氧化碳,中变炉的炉体内有三层反应区,在正常的工艺状况下,第一层的反应温度控制在450℃左右,第二层反应温度控制在400℃左右,第三层的反应温度控制在380℃左右。反应后出中变炉的变换气进入与入口水煤气进行热交换的两级热交换器后,再进入低变炉使变换气中的一氧化碳进一步变换,经过两次变换的水煤气成为合格的变换气后,经热水塔,冷却塔之后送入下一工段进行后续处理。 3、脱碳 工艺简介

氮肥行业化解产能过剩矛盾的建议

氮肥行业化解产能过剩矛盾的建议 一、我国氮肥行业发展现状 (一)产能快速增长 “十一五”以来,我国氮肥产能快速增长,尤其是尿素产能增速更为显著。据中国氮肥工业协会统计,到2012年,全国合成氨产能达到6850万吨,比2005年增长48.27%;约占全球总产能的34%,比2005年提高两个百分点。全国尿素产能达到7148万吨,比2005年增长51.52%;约占全球总产能的37%,比2005年提高9个百分点。2012年全国合成氨产量6008.2万吨,氮肥产量4313.3万吨,其中尿素产量6192.6万吨(折纯约2850万吨),占氮肥总产量的66.1%。 近两年国内氮肥行业投资热情高涨,产能增长势头迅猛。据调查,2013-2015年国内还将新增合成氨产能约1500万吨,尿素产能2000万吨。预计到2015年,全国合成氨产能将达8350万吨,占全球的37%;尿素产能达9500万吨,占全球的44%。 (二)产业集中度明显提高,大企业成为行业骨干力量 自2009年以来,随着“上大压小”步伐加快,我国氮肥产业进入了高速增长期,产业集中度明显提高。 据氮肥协会统计,2009-2012年,我国新投产的合成氨产能达1020万吨,其中69%的产能为单系列在30万吨及以上的大型合成氨装置。新建的尿素产能为1600万吨,有60%的产能为单套规模在50万吨及以上的尿素装置。近年来,通过市场的优胜劣汰,先后有830万吨尿素产能和2000多万吨碳铵产能陆续退出。 至2012年底,我国氮肥企业共有392家,其中,产能在30万吨及以上的合成氨企业达到86家,合计产能达到3763万吨,占合成氨总产能的55%;尿素生产企业179家,产能在50万吨及以上的企业达到58家,合计产能达到4384吨,占尿素总产能的61.3%。 大型企业和集团成为行业的骨干力量。已形成19个具有百万吨级以上规模的生产基地,其产能占行业尿素总产能的68%,有效提升了我国氮肥行业竞争能力,这些企业走出了一条创新发展、高端发展、差异化发展的新路子,已成为引领行业实现氮肥强国的主力军。(三)技术升级加快,为行业持续较快发展提供了坚实支撑 一是先进煤气化技术取得重大突破,研发出多喷嘴对置式水煤浆气化技术、HT-L航天粉煤加压气化技术、分级给氧气化技术等一批先进煤气化技术并成功实现产业化,标志着我国新型煤化工技术达到了国际先进水平,为加快我国原料结构调整提供了技术保障。目前我国以非无烟煤为原料的合成氨产能达到1140万吨,占合成氨总产能的16%;比2010年增长了40%。 二是合成工艺及装置的低压化、大型化取得重大进展。成功开发了合成气精脱硫、低温甲醇洗、耐硫宽温变换催化剂、两段法变压吸附、醇烃化、醇烷化、双加压法硝酸工艺等一批具有自主知识产权的先进工艺与技术。这些新技术、新工艺的开发应用,促进了氮肥生产装置的国产化和大型化。 结合国外引进技术,目前建成了江苏灵谷、呼伦贝尔金新以煤为原料,中海油、中石油塔里木石化、重庆建峰等以天然气为原料的45万吨合成氨装置。这些大型装置的先后投产,大大提升了我国氮肥行业的整体技术水平。目前我国合成氨装置单套规模在30万吨及以上的装置已达41套,这些装置产能合计达1630万吨,占合成氨总产能的21.4%;尿素装置单套规模在50万吨及以上的装置已达34套,这些装置产能合计达2269万吨,占尿素总产能的34%;未来随着在建装置的陆续投产,这些数据还在不断刷新。 二、氮肥行业发展面临的问题 (一)产能过剩态势显现 进入2013年以来,随着新增产能的陆续释放,产能过剩的形势逐步凸显,企业开工下降,

氮肥行业十二五发展思路

氮肥行业十二五发展思路(摘选) 作者:中国氮肥工业协会文章来源:中国化工报数字报点击数:153 更新时间: 2011-08-01 氮肥工业是关系我国农业和国民经济发展的重要行业。“十一五”期间我国氮肥工业在各级政府的大力支持下,在市场化改革、结构调整、技术进步和产品产量等方面都有了很大发展,我国氮肥工业已经站在了一个新的起点上。“十二五”时期是氮肥工业加快转变发展方式的攻坚时期。准确把握国内外市场的新变化,科学制定《氮肥工业…十二五?发展规划》,对于加快结构调整,解决发展中的突出矛盾,推动我国氮肥工业科学发展和可持续发展,具有十分重要的意义。 一、我国氮肥工业现状及面临形势 (一)行业生产现状 2010年全国合成氨产量5220.9万吨,占全球产量的33%。我国是世界最大的合成氨生产国。 2010年全国共有氮肥企业472家,其中尿素生产企业187家,已形成20个具有百万吨级以上规模的生产基地,其产能占行业总产能的68%,已有23%的合成氨产能达到或接近世界先进水平,其中920万吨以天然气为原料,620万吨以煤为原料,为“十二五”期间氮肥工业发展打下了基础。 1、产能、产量、利润 2010年合成氨、氮肥(折纯氮)、尿素(实物量)产能分别达到6560万吨、4700万吨和6600万吨,比2005年分别净增42%、35%和40%。

2010年我国合成氨、氮肥(折纯氮)、尿素(实物量)产量分别为5220.9万吨、3709.9万吨和5200万吨,比2005年分别净增12.8%、15.9%%和25.4%。 2010年1~11月份氮肥全行业工业总产值、主营业收入、利润总额分别为2016亿元、2027.4亿元和35.1亿元,比2005年分别净增73.2%、80.1%和~62.2%。氮肥行业利润处于历史低谷。 2、企业规模 我国氮肥行业大、中、小企业并存。经过几十年的发展,装置规模不断扩大,2010年合成氨规模大于30万吨的大型企业有74家,占总产能的49.4%;大于8万吨大中型企业223家,占总产能82.4%,初步形成以大中型企业为主的格局。 3、企业分布 我国氮肥生产企业主要分布在粮棉主产区和原料资源地。以天然气为原料的企业靠近原料产地,其中四川产能最大,其次是新疆、内蒙古和海南;以煤为原料的企业主要集中在无烟煤产地山西和农业主产区,其中山东产能最大,其次是山西和河南。山东、河南、山西、湖北、四川、河北、江苏、安徽等地区的合成氨产量占全国总产量的65%左右。 4、原料结构 我国氮肥生产原料以煤为主。2010年我国以煤、天然气、油和焦炉气为原料的合成氨产量比例分别为76.2%、21.9%、1.3%和0.3%;尿素产量比例分别为69.8%、27.8%、1.4%和1.1%。。 “十一五”期间,原料结构调整取得了重大进展,目前已建和在建的水煤浆加压气化装置有66台,合成氨能力已达706万吨,干煤粉加压气化装置有36台,合成氨能力已达768万吨,其中42%已建成投产。

氮肥行业节能技术综述

氮肥行业节能技术综述 缪卫东1,於子方2(1.启东海四达化工有限公司 226200;2.上海达门化工工程技术有限公司 200063) 2007-11-03 1 概述 随着我国经济的快速发展,能源供应与环境问题已成为制约经济发展、影响社会稳定和谐的重要因素。“十一五规划”提出了“十一五”期间单位GDP能耗降低20%左右,主要污染物排放总量减少10%的约束性指标。这是贯彻落实科学发展观,建设资源节约型、环境友好型社会的重大举措和必然选择。2006年8月国务院下发了《关于加强节能工作的决定》,要求将“十一五”节能目标逐级分解,落实责任,重点行业主要产品能耗总体要达到或接近本世纪初国际先进水平。为了落实“十一五”节能目标,国家发改委还制定发布了《千家企业节能行动实施方案》。今年国务院国发[2007]15号文件关于印发节能减排综合性工作方案的通知,要求各地各部门认真贯彻执行。4月27日国务院召开全国节能减排工作电视电话会议,动员和部署加强节能减排工作,温家宝总理作了重要讲话。 我国氮肥行业2006年生产合成氨4937.9×104t,氮肥3440×104t(折纯N),其中尿素4578.6×104t(实物量),氮肥与尿素产量均居世界第一位,对我国农业发展发挥了重要作用。氮肥工业是耗能较大的产业,2006年全行业551个企业耗天然气109.6×108m3,占全国天然气产量的18.7%;耗无烟煤4233.4×104t(折标),占全国无烟煤产量的22.1%;耗电646.9×108kW·h,占全国发电总量的2.28%。全国千家节能行动中氮肥企业就有165家(年耗煤量超过18×104t的企业)。能耗费用支出占合成氨成本的70%~80%,因此氮肥行业几十年来始终把节能降耗作为行业的一项主要任务,它不仅是氮肥企业的社会责任,也是企业降低成本、提高市场竞争力的关键。 小氮肥行业的节能状况 小氮肥行业在中央与各级领导部门关怀支持下,通过不断节能技术改造,采用了大量行之有效的新工艺、高效节能设备、新催化剂等节能技术措施,吨氨能耗逐步下降,取得节能促增产、节能促效益的较大成绩。“七五”期间至“十五”期间(1986~2005年)全国小氮肥行业的各项消耗情况见表1。 从表1可见,小氮肥行业吨氨能耗“八五”期间平均为59.87GJ,比“七五”期间的68.29GJ降低8.42GJ,下降率为12.32%。“九五”期间平均为55.10GJ,比“八五”期间的59.87GJ降低4.77GJ,下降率为7.97%。“十五”期间平均为52.64GJ,比“九五”期间的55.10GJ降低2.46GJ,下降率为4.46%。 “十五”期间以来小氮肥行业原有一些节能先进企业,如山东寿光、明水、平度、安徽涡阳、临泉、浙江桐乡、绍兴、福建永安智胜、河南辉县、江苏张家港等继续保持低能耗之外,又涌现一大批节能降耗取得显著成效的企业,2006年部分企业其吨氨能耗已达40~45GJ,详见表2。

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