劉付高
(身份證號:1304341980****2434)
我國化工行業(yè)眾多,發(fā)展不平衡,盡管通過科技攻關(guān)和技術(shù)引進(jìn)使部分行業(yè)的技術(shù)、裝備水平有所提高,但整體水平仍較低,整體技術(shù)水平與國際水平相差20 年左右。目前全行業(yè)只有1/4 行業(yè)的技術(shù)、裝備水平達(dá)到國際先進(jìn)水平,相當(dāng)一部分企業(yè),特別是老化工基地的技術(shù)、裝備水平仍停留在上世紀(jì)六、七十年代的水平。
通過幾個五年計劃的攻關(guān)開發(fā),我國化學(xué)工業(yè)技術(shù)水平有了很大提高,部分行業(yè)由于關(guān)鍵技術(shù)的突破推進(jìn)了全行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步。但從整體上看,我國化學(xué)工業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力還比較薄弱,主要體現(xiàn)在:一是缺乏具有自主知識產(chǎn)權(quán)和核心競爭力的原始創(chuàng)新技術(shù);二是引進(jìn)技術(shù)消化吸收的能力還比較薄弱,主要精細(xì)化工產(chǎn)品仍靠仿制國外產(chǎn)品發(fā)展,化肥、燒堿、環(huán)氧丙烷等技術(shù)成套引進(jìn)了十幾套甚至幾十套,但全套國產(chǎn)化的不多;三是重大的、成套的技術(shù)裝備開發(fā)和技術(shù)集成能力差,許多單項的化工技術(shù)水平較高,但由于未能形成成套技術(shù),也難以在工業(yè)上得到推廣應(yīng)用。
我國每年都有幾萬項科技成果問世,可以說是個科技成果大國。但真正轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)力,形成產(chǎn)業(yè)的成果比例卻比較低,化學(xué)工業(yè)亦是如此。目前化工科技成果轉(zhuǎn)化率還不到30%。造成這種狀況的原因是多方面的,科技開發(fā)與技術(shù)改造、基本建設(shè)銜接不好,造成一些先進(jìn)技術(shù)很難被采用;忽視工程開發(fā)環(huán)節(jié),造成一些高水平的成果無法轉(zhuǎn)化,工程轉(zhuǎn)化薄弱是制約化工科技成果轉(zhuǎn)化的最關(guān)鍵的因素。
盡管近幾年我國化工科技開發(fā)投入的絕對數(shù)量是逐年增加的,但科技開發(fā)投入占GDP的比例卻在不斷下降?!傲濉逼陂g科技開發(fā)投入占GDP 的比例為0.8%,“七五”期間為0.7%,“八五”期間為0.5%,“九五”、“十五”期間為0.4%左右。造成這種局面的原因,主要是在計劃經(jīng)濟體制向市場經(jīng)濟體制的轉(zhuǎn)型過程中,科技投入仍以政府為主,而由政府、企業(yè)、社會共同投資并以企業(yè)為主的合理格局尚未形成:“十五”以來,政府的科技投入在宏觀上又傾向于電子信息、生物醫(yī)藥、社會發(fā)展等行業(yè),而屬于傳統(tǒng)工業(yè)的化學(xué)工業(yè)得到政府資助的科技經(jīng)費相對減少。
催化技術(shù)一直是化學(xué)工業(yè)中最重要的關(guān)鍵共性技術(shù)之一。據(jù)統(tǒng)計,60%以上的化學(xué)品、90%的化學(xué)合成工藝均與催化劑的使用有著密切關(guān)系,我國在煉油、化肥、基本有機合成和聚烯烴等工業(yè)領(lǐng)域擁有一大批具有核心競爭力的催化新技術(shù)。如在聚烯烴方面,我國成功地開發(fā)了含鈦的高效載體催化劑,可用于淤漿法生產(chǎn)低壓高密度聚乙烯,特別是所開發(fā)的N 型聚丙烯球型催化劑,現(xiàn)已在10萬噸/年的大型生產(chǎn)裝置上應(yīng)用,且技術(shù)出口,達(dá)到了國際先進(jìn)水平。
分離是化工生產(chǎn)過程中又一重要關(guān)鍵技術(shù),是獲得高質(zhì)量,高純度化工產(chǎn)品的重要手段。在新分離技術(shù)的開發(fā)、應(yīng)用上,我國科技工作者經(jīng)過幾十年的不懈努力取得了一大批創(chuàng)新成果,如超臨界流體萃取技術(shù)已在很多領(lǐng)域進(jìn)行了工業(yè)應(yīng)用;分子蒸餾技術(shù)已完成中試和工業(yè)規(guī)模的生產(chǎn)應(yīng)用,建成的分子蒸餾生產(chǎn)裝置多達(dá)30多套;變壓吸附分離技術(shù),已在國內(nèi)外建設(shè)裝置580多套,最大規(guī)模已達(dá)到每小時10萬標(biāo)準(zhǔn)立方米。此外,在膜分離、超重力場分離技術(shù)等方面也取得了重大突破。
現(xiàn)代生物技術(shù)是高科技領(lǐng)域中的重要組成部分,它為解決世界面臨的能源、資源、糧食短缺及環(huán)境保護開辟了新的途徑。把化學(xué)工程與生物技術(shù)結(jié)合起來形成的生物化工技術(shù)是生物技術(shù)的重要組成部分,也將是化學(xué)工業(yè)新的發(fā)展方向。生物催化技術(shù)是生物化工技術(shù)的核心,目前應(yīng)用生物催化技術(shù)進(jìn)行的有機反應(yīng)種類很多,如水解反應(yīng)、加成反應(yīng)、鹵代和脫鹵反應(yīng)等。
近幾年,我國在積極推進(jìn)化工環(huán)保事業(yè)方面做了大量的工作,淘汰CFC、ODS 替代品開發(fā)及投產(chǎn)以及持久性有機污染物(POPs)的淘汰等工作都取得了較好的成績。但是由于技術(shù)、資金、管理等方面因素,目前高能耗、高污染仍然是制約我國化學(xué)工業(yè)發(fā)展的“瓶頸”問題。
在化工研發(fā)過程中,溫度對化學(xué)反應(yīng)有著十分重要的影響,在反應(yīng)的過程中應(yīng)該注重溫度的變化對產(chǎn)品研發(fā)的影響,并隨時進(jìn)行記錄。把研發(fā)過程中溫度的變化和實際生產(chǎn)過程中溫度的變化相聯(lián)系,把溫度的變化作為研發(fā)的重點進(jìn)行深入研究,以免研發(fā)出來的產(chǎn)品誤差給企業(yè)的經(jīng)濟造成損失。
在研發(fā)的過程中要注意反應(yīng)時間這一重要的影響因素,注意對研究參數(shù)的控制,選擇最佳的反應(yīng)時間進(jìn)行反應(yīng),確定出反應(yīng)數(shù)據(jù)。對于反應(yīng)中的每個變量都進(jìn)行有效的控制,并進(jìn)行反應(yīng)過程的記錄,當(dāng)然在化工工藝中,反應(yīng)的時間越長收率越高。但是一大部分的反應(yīng)不是根據(jù)反應(yīng)時間的長短來控制收率的,而是根據(jù)各個反應(yīng)數(shù)據(jù)的變化而決定的,因此在實際情況中應(yīng)當(dāng)注意對實驗數(shù)據(jù)的記錄和分析。
對于化工技術(shù)的研究是一項很大的挑戰(zhàn),為了適應(yīng)社會的需求應(yīng)該注重培養(yǎng)化工類技術(shù)人才,有利于化工技術(shù)的研發(fā)。化工技術(shù)研發(fā)對于人才和設(shè)備的要求都相當(dāng)?shù)母?,只有加強國家對化工類人才的培養(yǎng),加強技術(shù)要求才能為企業(yè)的化工研究提供強大的后援隊,為企業(yè)帶來新的盈利方向。在當(dāng)前日益發(fā)展的國內(nèi)外形勢下,只有加強對化工技術(shù)的研究才能為企業(yè)另辟新的經(jīng)濟效益,為企業(yè)謀來利益。