Акрилова кислота. Кон’юнктурні, сировинні, технологічні та економічні передумови створення виробництва в Україні. Альтернативні біотехнології одержання акрилової кислоти та ліцензіари.
Зміст надається за запитом
Зміст надається за запитом
Зміст надається за запитом
Зміст надається за запитом
У дослідженні наведено загальну характеристику амінокислот та їх сфери застосування, у тому числі: L-Лізин гідрохлорид, L-Лізин сульфат, D,L-Метіонін, L-Метіонін, LТриптофан, L-Треонін, Валін. Показано технології виробництва вищевказаних амінокислот (метод хімічного синтезу, ферментативний синтез (біосинтез)). Наведено провідні міжнародні ліцензіари технологій виробництва амінокислот.
Дана коротка оцінка ситуації світового ринку амінокислот. Ситуація на регіональних ринках амінокислот: країн Європи (Бельгія, Німеччина, Франція, Іспанія, Словаччина), Латинській Америці (Бразилія,), Азії (Китай, Японія, Р. Корея, Сінгапур, Малайзія, Індонезія, Тайвань, Таїланд.), Північної Америки (США), Євразія (Україна, Білорусь, Росія, Казахстан). По кожній із країн наводиться інформація про виробників амінокислот (реквізити, досьє, потужності, технічна характеристика продукту та інше).
Зовнішня торгівля основних країн експортерів та імпортерів лізину та метіоніну (обсяги експорту та імпорту у 2022-2024 рр., та 1 кв. 2025 р., цінова ситуація).
По Україні приведені дані щодо виробництва, споживання, імпортних поставок амінокислот у розрізі компаній-імпортерів та компаній постачальників у 2021-2024 рр.
Заключний розділ містить прогноз ринку, висновки, рекомендації.
Аналіз використання CO₂ у виробництві інноваційних матеріалів та продуктів, таких як: синтетичне паливо; біопластики (наприклад, полімери на основі CO₂); харчова промисловість (газування, вирощування біомаси); будівельні матеріали (бетони з CO₂); хімічна промисловість (карбонати, поліоли тощо). Огляд провідних компаній та стартапів, які впроваджують CO₂-орієнтовані технології.
Зміст надається за запитом
Зміст надається за запитом
У дослідженні наведено загальну характеристику, види та марки нітратів целюлози, сфери застосування
Показані технології виробництва (піроксиліну, колоксиліну), постачальники технологій та обладнання нітрату целюлози.
Дана коротка оцінка ситуації світового ринку нітрату целюлози. Ситуація на регіональних ринках нітрату целюлози: країн Європи (Р. Чехія, Польща, Франція, Швейцарія, Німеччина, Сербія, Фінляндія), Азії (Китай, Тайвань, Таїланд, Філіппіни, Р. Корея, Індія), Північної Америки (США), Євразія (Україна, Узбекистан, росія). По кожній із країн наводиться інформація про виробників нітрату целюлози (реквізити, досьє, потужності, технічна характеристика продукту та інше).
Зовнішня торгівля нітратом целюлози великих країн експортерів та імпортерів (обсяги експорту та імпорту у 2022-2024 рр., та 1 кв. 2025 р., цінова ситуація).
А також наведені великі виробники бавовняної целюлози у Китаї, Узбекистані, Індії, Туреччині, та показано зовнішню торгівлю бавовняною целюлозою основних країн експортерів та імпортерів (обсяги експорту та імпорту у 2022-2024 рр., та 1 кв. 2025 р., цінова ситуація).
По Україні приведені дані імпортних поставок у розрізі компаній імпортерів та компаній постачальників у 2022-2024 рр., та січні березні 2025 р., об’ємах споживання та основних сфер споживання нітрату целюлози та бавовняної целюлози.
Наведено інформацію про сировинні ресурси для виробництва нітратів целюлози в Україні, а саме вирощування бавовни, коноплі, льону.
Наведено огляд наукових публікацій українських вчених щодо перспективних методів виробництва нітрату целюлози з таких сировинних ресурсів як волокна льону та коноплі.
Заключний розділ містить прогноз ринку, висновки, рекомендації.
Зміст надається за запитом.
Проведено огляд методів та технологій знешкодження шкідливих викидів оксидів азоту (нітрогену) – NOx та N2O, що утворюються в димових газах підприємств хімічної промисловості. Основну увагу приділено вторинним/активним методам знешкодження, таким як абсорбція, адсорбція, каталітичне відновлення (СКВ) та селективне некаталітичне відновлення (СНКВ). Розглянуто зменшення концентрації оксидів азоту у димових газах, що викидаються в навколишнє середовище на завершальному етапі технологічних процесів (хвостових/відхідних газах). Зокрема, проаналізовано технології знешкодження викидів N₂O у виробництві азотної кислоти, а також у викидах котлів, що працюють на органічному паливі.
Content
Мета НТР
ВСТУП
1.1 «Сухі» методи очищення від NOx
1.1.1 Селективне каталітичне відновлювання (СКВ)
1.1.2 Селективне високотемпературне некаталітичне відновлення
1.1.3 Адсорбційні методи
1.2 «Мокрі» методи очищення від NOx
1.2.1 Нерегенеративні методи очищення
1.2.1.1 Окиснювально-абсорбційні методи
1.2.1.2 Абсорбційно-окиснювальні методи
1.2.1.3 Абсорбція лугами та солями
1.2.1.4 Абсорбційно-відновлювальні методи очищення (окиснювально-абсорбційно-відновлювальні)
2.1. Викиди N2O від хімічної промисловості по країнах
2.2. Застосування засобів скорочення викидів N2O на підприємствах ЄС
2.3. Опис технологій, що застосовуються в країнах колишнього СНД
2.4. Комплексне очищення від оксидів азоту NOх і N2O
2.5. Перспективні каталізатори для видалення NOх і N2O
3.1. Скорочення викидів оксидів азоту при спалюванні органічних палив у котлах
3.2. Сучасні методи зменшення оксидів азоту у викидах від спалювання природного газу в котлах
3.3. Рентабельність технологій зниження викидів оксидів азоту при спалюванні органічних палив (природний газ, рідке паливо)
3.4. Огляд технологій зменшення викидів оксидів азоту у відхідних димових газах при спалюванні вугілля у котельних агрегатах енергоустановок, що виробляють теплову та електричну енергію
3.5.Двостадійний селективний некаталітичний процес очищення димових газів теплових агрегатів від оксидів азоту
3.5.1. Нормативи різних країн за вмістом оксидів азоту у газах котлів, що відходять
3.5.2. Технологія СНКВ
3.5.3.Досвід запровадження установок СНКВ
3.5.4.Можливі шляхи підвищення ефективності технології СНКВ
3.6. Щодо широкого використання методів селективного каталітичного окислення та селективного каталітичного відновлення
4.1.Kanadevia Inova (Швейцарія)
4.2. GEA Group AG (Німеччина)
4.3. Lechler GmbH (Німеччина)
4.4. AMBOSO (Італія)
4.5. Buhler Technologies GmbH (Німеччина)
4.6. Termokimik Corporation S.p.A. (Італія)
4.7. Компанія Рrovyko (Чехія)
4.8. Компанія AWS (Італія)
4.9. Компанія Condorchem Enviro Solutions (Іспанія)
4.10. Компанія Uhde (Німеччина)
4.11. Компанія JNG (Китай)
4.12. Компанія KEPCO E&C (Південна Корея)
4.13. Jiangsu Sunpower Technology Co., Ltd (Китай)
4.14. Doosan Lentjes Flue gas cleaning technologies (Німеччина)
4.15. Деякі виробники каталізаторів, систем СКВ
4.16. Світовий ринок десульфуризації та денітрифікації
4.17. Компанії, що постачають системи, обладнання та рішення денітрифікації (як довідник)
6.1. Очищення викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря при виробництві продукції (товарів), а також при проведенні робіт і наданні послуг на великих підприємствах (НДТ)
6.2. Огляд методів очищення відхідних газів з урахуванням забруднюючих речовин, що підлягають зменшенню в хімічній промисловості, 2016 НДТ
6.3. Найкращі доступні технології для виробництва великих обсягів неорганічних хімічних речовин. Аміак, кислоти та добрива.
6.3.1.Найпоширеніші методи очищення хвостових газів азотнокислотних установок
6.3.2. Оптимізація стадії абсорбції
6.3.3. Заявлені рівні викидів NOx від виробництва HNO3
6.3.4. Альтернативні каталізатори окислення
6.3.5 Розкладання N2O шляхом розширення реакторної камери
6.3.6. Каталітичне розкладання N2O в реакторі окислення
6.3.7. Комбіноване видалення NOx та N2O у хвостових газах
6.3.8 Неселективне каталітичне відновлення NOx та N2O у хвостових газах
6.3.9. Селективне каталітичне відновлення NOx (SCR)
6.3.10. Зменшення викидів NOX під час запуску/зупинки
6.4. НДТ для виробництва азотної кислоти
6.4.1. Комбіноване зменшення викидів NOx та N2O з додаванням вуглеводнів
6.4.2. Викиди NОx від виробництва аміаку.
6.4.3. SNCR на установці первинного риформінгу
7.1. Інститут теплоенергетичних технологій Національної академії наук України
7.2.Інститут газу НАН України
7.3. Інститут загальної енергетики НАН України
7.4. Економічні витрати та ефективність зменшення викидів оксидів азоту різними методами
8.БМЗ «ПРОГРЕС» Житомирська обл.
9.Останні досягнення в галузі зменшення викидів NOx і SOx за допомогою технологій на основі наноматеріалів: огляд сучасного стану
11.13. Характеристики фізико-хімічних процесів технологій очищення газових викидів від оксидів Нітрогену в хімічній промисловості. Переваги та недоліки.
11.14. Ефективність методів видалення NOx
11.15. Порівняння методів селективного каталітичного та некаталітичного відновлення