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關鍵詞:自動化控制 石油化工行業
在我國,雖然石油資源總量較大,石油消費增長速度很快,但是就目前的石油產量并不能使人們對石油的需求得到滿足,需要進口的石油數量越來越多。在這種形勢下,石油化工產業需要在不斷研究和引進新技術的同時,提高企業管理水平,采用自動化控制系統。自動化控制不僅能避免人工操作的危險,而且為提高產品質量、優化企業分布、節能降耗、延長運轉周期、增加資產利用率、安全生產發揮了更大作用,同時推進了石油化工行業的發展轉型。
一、石油化工企業人工操作的危險性
1.現場人工操作用人多,一旦發生事故件直接造成人員傷亡。
2.人工手動控制中很難嚴格控制工藝參數,稍有不慎即會出現投料比控制不當和超溫、超壓等異常現象,引發溢料、火災甚至爆炸事故。
3.作業環境對人體健康的影響不容忽視,很容易造成職業危害。
4.設備和環境的不安全狀態及管理缺陷,增加了現場人員機械傷害、觸電、灼傷、高處墜落及中毒等事故的發生,直接威脅現場人員安危。
二、石油化工企業自動化控制運用歷程
石油化工自動化系統的技術發展關系到這一支柱產業的發展水平,因此,十分引人關注。多年的經驗證明,自動化已成為企業提高效率的有效手段之一,特別是隨著信息技術的應用和發展,現代企業自動化的概念已不單是生產過程的自動化,還包括企業信息管理和實驗室災難性等的綜合自動化,具體包括生產過程控制與管理、計劃、倉庫、設備、安全、財務、人事、市場和經營等的信息系統,是企業的綜合信息管理系統。中國石油化工自動化經過50多年的發展,通過技術引進,消化吸收和不斷創新,自動化水平取得了長足進步。主要體現在:現場已從手工操作發展到自動化控制,從低級的單回路控制發展到高級復雜系統控制,直到煉化一管控一體化。中國的大中型石油化工企業主要乍產過程在不同水平上均已實現了自動化控制,并取得顯著的經濟效益小型骨干石油化工企業的主流程也已具有比較成熟的控制系統和低成本自動化成套技術,并實現了生產信息在車間的集成常規儀表性能大大提高,已成為石油化工企業生產過程的主要檢測手段,電子儀表、數字儀表、智能變送器與執行器的使用數量逐年增加現場總線控制系統的應用取得進展,近年來已成為石油化工自動化領域發展的熱點之先進控制與優化技術、安全性控制、生產調度和管理中的開發與應崩進一步提高,并取得了良好的經濟效益。
三、自動化控制的幾種方法
1.自適應控制
自適應控制可以看作是一個能根據環境變化智能調節自身特性的反饋控制系統以使系統能按照一些設定的標準工作在最優狀態。一般地說,自適應控制在航空、導彈和空間飛行器的控制中很成功。可以得出結論,傳統的自適應控制適合沒有大時間延遲的機械系統;對設計的系統動態特性很清楚。但在工業過程控制應用中,傳統的自適應控制并不如意。PID自整定方案可能是最可靠的,廣泛應用于商業產品,但用戶并不怎么喜歡和接受。傳統的自適應控制方法,要么采用模型參考要么采用自整定,一般需要辨識過程的動態特性。它存在許多基本問題:需要復雜的離線訓練;辨識所需的充分激勵信號和系統平穩運行的矛盾;對系統結構假設;實際應用中,模型的收斂性和系統穩定性無法保證。另外,傳統自適應控制方法中假設系統結構的信息,在處理非線性、變結構或大時間延遲時很難。
2.最優控制
最優控制是現代控制理論的一個重要組成部分。成功應用于航天航空和軍事領域,在許多方面改變了人們的生活。一個典型的最優控制問題描述如下:被控系統的狀態方程和初始條件給定,同時給定目標函數。然后尋找一個可行的控制方法使系統從輸出狀態過渡到目標狀態,并達到最優的性能指標。動態規劃、最大值原理和變分法是最優控制理論的基本內容和常用方法。龐特里亞金極大值原理和貝爾曼動態規劃是在約束條件下獲得最優解的兩個強有力的工具,應用于大部分最優控制問題。在實際應用中,最優控制很適用于航天航空和軍事等領域,例如空間飛行器的登月、火箭的飛行控制和防御導彈的導彈封鎖。工業系統中也有一些最優控制的應用,例如生物工程系統中細菌數量的控制等。然而,絕大多數過程控制問題都和流量、壓力、溫度和液位的控制有關,用傳統的最優控制技術來控制它們并不合適。
四、自動化控制在石油化工企業的發展趨
石油化工自動化系統的發展新趨勢將必然和智能控制在石油化工領域里面的應用研究相關。大型石油化工裝置的一些控制難點與解決對策石油化工自動化的主要研究對象是過程控制系統的設計、分析和維護,其內容較為主富,涉及控制系統中的各個環節,如石油化:亡對象的特性分析、建模方法、控制器原理與相關計算,以及自動化儀表工具(如變送器、控制閥等)。其研究對象既包括簡單控制系統,又包括復雜控制系統及先進控制算法,還涉及控制方案的設計,以及對控制器參數進行整定。大型石油化工裝置的過程控制系統則是其重點各種過程及設備,如儲罐、儲槽、流體管道、換熱器、加熱爐、精餾塔、反應器、泵和壓縮機都足被控制對象。這些對象有簡單的,也有復雜的。應當說,煉油和乙烯領域里面的過程自動化控制系統(甚至于石油化工領域里面的大多數過程自動化控制系統,其控制難點都是和系統中的強耦合、大滯后、多慣性及慢時變等非線性系統環節相關。
五、結語
石油化工行業從未放棄對新技術的開拓和追求,這促進了石油化工自動化控制技術的不斷發展,另一方面,自動化控制技術的不斷創新也同時推進了石油化工行業的發展轉型。石油化工自動化控制技術需要在自主創新的基礎上,為提高產品質量、優化企業分布、節能降耗、延長運轉周期、增加資產利用率、安全生產發揮更大作用,使得中國的石油化工行業躍升為世界范圍內的強者之一。
參考文獻
1、苯的化學性質:苯,一種碳氫化合物即最簡單的芳烴,在常溫下是甜味、可燃、有致癌毒性的無色透明液體,并帶有強烈的芳香氣味。它難溶于水,易溶于有機溶劑,本身也可作為有機溶劑。
2、苯具有的環系叫苯環,苯環去掉一個氫原子以后的結構叫苯基,用Ph表示,因此苯的化學式也可寫作PhH。
3、苯是一種石油化工基本原料,其產量和生產的技術水平是一個國家石油化工發展水平的標志之一。
(來源:文章屋網 )
關鍵字:自動化控制;石油化工行業;發展;應用
Abstract: petrochemical industry automation control system is an extremely rich and wide range of technical areas, within the industry, current intelligent control theory and control algorithm development is particularly interesting, this article will to talk about developments and applications of automation and control in the petrochemical industry.Key words: automatic control; petrochemical industry; development; application
中圖分類號:TE9 文獻標識碼:A文章編號:
一、石油化工企業人工操作的危險性
1、危險性大小五要素:
化工裝置的危險性大小通常用危險度來分級,分為高度危險級、中度危險級和低度危險級三級,構成危險度的五個要素是:
(1)、物質:工藝過程中的物質本身固有的點火性、可燃性、爆炸性和毒性。
(2)、容量:工藝過程中物料量,量大危險性大。
(3)、溫度:運行溫度越高,點火溫度低的危險性大。
(4)、壓力:運行壓力越高越危險。
、操作:不同的化工產品、不同的反應類型、不同的運行條件、不同的工藝路線、不同的原料路線造成化工操作異常復雜。
人工操作的危害
(1)、現場人工操作用人多,一旦發生事故件直接造成人員傷亡。
(2)、人工手動控制中很難嚴格控制工藝參數,稍有不慎即會出現投料比控制不當和超溫、超壓等異?,F象,引發溢料、火災甚至爆炸事故。
(3)、作業環境對人體健康的影響不容忽視,很容易造成職業危害。
(4)、設備和環境的不安全狀態及管理缺陷,增加了現場人員機械傷害、觸電、灼傷、高處墜落及中毒等事故的發生,直接威脅現場人員安危。
二、石油化工企業自動化控制運用歷程
石油化工自動化系統的技術發展關系到這一支柱產業的發展水平,因此,十分引人關注。多年的經驗證明,自動化已成為企業提高效率的有效手段之一,特別是隨著信息技術的應用和發展,現代企業自動化的概念已不單是生產過程的自動化,還包括企業信息管理和實驗室災難性等的綜合自動化,具體包括生產過程控制與管理、計劃、倉庫、設備、安全、財務、人事、市場和經營等的信息系統,是企業的綜合信息管理系統。
中國石油化工自動化經過50多年的發展,通過技術引進,消化吸收和不斷創新,自動化水平取得了長足進步。主要體現在:現場已從手工操作發展到自動化控制,從低級的單回路控制發展到高級復雜系統控制,直到煉化一管控一體化。中國的大中型石油化工企業主要乍產過程在不同水平上均已實現了自動化控制,并取得顯著的經濟效益小型骨干石油化工企業的主流程也已具有比較成熟的控制系統和低成本自動化成套技術,并實現了生產信息在車間的集成常規儀表性能大大提高,已成為石油化工企業生產過程的主要檢測手段,電子儀表、數字儀表、智能變送器與執行器的使用數量逐年增加現場總線控制系統的應用取得進展,近年來已成為石油化工自動化領域發展的熱點之先進控制與優化技術、安全性控制、生產調度和管理中的開發與應崩進一步提高,并取得了良好的經濟效益。
自動化控制的幾種方法
1. 自適應控制
自適應控制可以看作是一個能根據環境變化智能調節自身特性的反饋控制系統以使系統能按照一些設定的標準工作在最優狀態。
一般地說,自適應控制在航空、導彈和空間飛行器的控制中很成功。可以得出結論,傳統的自適應控制適合沒有大時間延遲的機械系統;對設計的系統動態特性很清楚。但在工業過程控制應用中,傳統的自適應控制并不如意。PID自整定方案可能是最可靠的,廣泛應用于商業產品,但用戶并不怎么喜歡和接受。傳統的自適應控制方法,要么采用模型參考要么采用自整定,一般需要辨識過程的動態特性。它存在許多基本問題:需要復雜的離線訓練;辨識所需的充分激勵信號和系統平穩運行的矛盾;對系統結構假設;實際應用中,模型的收斂性和系統穩定性無法保證。
另外,傳統自適應控制方法中假設系統結構的信息,在處理非線性、變結構或大時間延遲時很難。
最優控制
最優控制是現代控制理論的一個重要組成部分。成功應用于航天航空和軍事領域,在許多方面改變了人們的生活。
一個典型的最優控制問題描述如下:被控系統的狀態方程和初始條件給定,同時給定目標函數。然后尋找一個可行的控制方法使系統從輸出狀態過渡到目標狀態,并達到最優的性能指標。
動態規劃、最大值原理和變分法是最優控制理論的基本內容和常用方法。龐特里亞金極大值原理和貝爾曼動態規劃是在約束條件下獲得最優解的兩個強有力的工具,應用于大部分最優控制問題。
在實際應用中,最優控制很適用于航天航空和軍事等領域,例如空間飛行器的登月、火箭的飛行控制和防御導彈的導彈封鎖。
工業系統中也有一些最優控制的應用,例如生物工程系統中細菌數量的控制等。然而,絕大多數過程控制問題都和流量、壓力、溫度和液位的控制有關,用傳統的最優控制技術來控制它們并不合適。
自動化控制在石油化工企業的發展趨
世界級規模的工廠需要集成自動化的系統。對于當前的大型煉化一體化企業來說,為應對全球競爭,對于企業信息化系統的建設高度重視,這就要求DCS系統打破以往只是單裝置控制形成一個個“信息孤島”的狀況,通過系統集成實現真正的全廠集中控制、操作和管理。與此同時,當前新建的大型石油化工企業,生產裝置規模大且同步建設,控制系統規模多達幾萬點,涉及分散控制系統硯場總線控制系統(DCS/FCS)、安全儀表系統(SIS)、火災和氣體檢測系統(FGS)、壓縮機控制系統(CCS)、轉動設備監視系統(MMS)、設備包控制系統(PECS)、分析數據采集系統(ADAS)、罐區數據采集系統(TDAS)、儲運自動化系統(MAS)、設備管理系統(AMS)、操作數據管理系統(ODs)、先進控制(APC)、實時優化(RT-OPT)、操作培訓仿真系統(OTS)等多種自動化控制系統,要實現全廠控制系統之間的集成,對于自動化系統的集成水平就提出了更高的要求。
石油化工自動化系統的發展新趨勢將必然和智能控制在石油化工領域里面的應用研究相關。大型石油化工裝置的一些控制難點與解決對策石油化工自動化的主要研究對象是過程控制系統的設計、分析和維護,其內容較為主富,涉及控制系統中的各個環節,如石油化:亡對象的特性分析、建模方法、控制器原理與相關計算,以及自動化儀表工具(如變送器、控制閥等)。其研究對象既包括簡單控制系統,又包括復雜控制系統及先進控制算法,還涉及控制方案的設計,以及對控制器參數進行整定。大型石油化工裝置的過程控制系統則是其重點各種過程及設備,如儲罐、儲槽、流體管道、換熱器、加熱爐、精餾塔、反應器、泵和壓縮機都足被控制對象。這些對象有簡單的,也有復雜的。應當說,煉油和乙烯領域里面的過程自動化控制系統(甚至于石油化工領域里面的大多數過程自動化控制系統,其控制難點都是和系統中的強耦合、大滯后、多慣性及慢時變等非線性系統環節相關。
結語
石油化工行業從未放棄對新技術的開拓和追求,這促進了石油化工自動化控制技術的不斷發展,另一方面,自動化控制技術的不斷創新也同時推進了石油化工行業的發展轉型。石油化工自動化控制技術需要在自主創新的基礎上,為提高產品質量、優化企業分布、節能降耗、延長運轉周期、增加資產利用率、安全生產發揮更大作用,使得中國的石油化工行業躍升為世界范圍內的強者之一。
參考文獻
陸德民《石油化工自動控制設計手冊》 化學工業出版社2001
解懷仁《石油化工儀表控制系統選用手冊》化學工業出版社 2010
【關鍵詞】煤化工技術 能源 發展趨勢
當代世界能源需求隨飛速發展的經濟不斷增加。我國能源結構以煤為主的現實及煤化工技術中存在的問題,如何利用我國豐富的煤炭資源,引進新型煤化工產業成為煤化工技術發展的當務之急。對于煤化工技術引起的環境問題,煤的潔凈化已經成為主導技術。該技術采用煤炭洗選、氣化為源頭,技術核心為實現煤炭的潔凈、高效燃燒,在煤加工的各個環節減少污染和提高效率。
傳統煤化工技術主要是以煤作為原料,通過化學加工,使煤炭轉成氣體、液體、固體燃料和化學產品的過程。現在煤化工技術主要產品依舊是合成甲醇、氨及焦炭,隨著新型產業技術的發展,煤化工產品品質也得到了極大的提升。因為國家對煤化工產品日益增加的需求量,新型煤化工技術的發展應用成為了研究熱點。
1 傳統煤化工技術的出路
1.1 傳統煤化工技術
1.1.1煤的焦化
該過程是使煤在隔絕空氣下進行強熱達到使其分解目的的過程,也叫干餾。主要產品有煤焦油(苯、甲苯等)、焦炭、焦爐氣(氫氣、甲烷、乙烯、一氧化碳等)、精氨水等。這些產品在化工、醫藥、染料、農藥和炭素等行業得到廣泛的應用。還有一些,例如吡啶喹啉類化合物和許多稠環化合物等是石油化學工業替代不了的。
1.1.2煤的氣化
在高溫條件下,利用氣化劑(空氣或氧氣、水蒸氣或氫氣)的化學作用使煤或煤焦中的可燃部分轉化為氣體燃料的熱化學過程。該反應屬于非均相反應。另外,熱分解后的氣態產物(CO2、H2O及烴類等)可以和高溫碳發生均相反應。根據氣化方法、條件還有煤的性質的不同,氣化后產生氣態產物的組成也有所不同。按照反應爐內反應進行過程中氣體的特點,我們將煤層從下往上依次分為灰層、氫化帶、還原帶、干餾帶和干燥帶,在干燥帶和干餾帶部分,高溫爐氣使煤加熱后釋放出水分并迅速揮發。在還原帶和氧化帶中,剩余的焦炭發生氧化反應。將產品經過凈化、加工后,得到各種化學品,投放市場。
1.1.3煤的液化
煤液化,顧名思義是把煤中含的有機質轉化為流態產品,有直接液化和間接液化兩種技術,該做法目的是獲得液態的碳氫化合物并且將其用于替代石油及石油制品。
1.2 傳統煤化工技術的發展方向
傳統煤化工產能嚴重過剩,對其進行結構調整是發展的必然趨勢。由于國內傳統煤化工技術低下,綜合經濟效益日漸下降。雖然僅有個別企業和石油化工聯系密切,產品多樣新穎,發展生存較好,但仍然存在產能過剩,競爭加劇的難題。十幾年來,曾一度是亮點的焦爐煤氣加工行業,現如今也因市場疲勞,導致難以繼續發展的困境。煤液化產品有巨大的市場潛力,但是由于工藝流程、工程技術密集度高、操作難度大,還沒有大范圍應用,是我國新型煤化工技術考慮發展的方向。
近幾年來,很多以甲醇、合成氨、聚氯乙烯等為主要產品的傳統煤化工產業建設迅速發展,可以看到大部分傳統煤化工依舊是只靠上項目求發展,并沒有創新。但是也存在一些傳統煤化工企業在技術集成和技術創新方面的努力,提高了合成氨裝置的能力,大幅減少綜合能耗,整個工藝流程的自動化水平和操作安全度明顯提高,而且還 實現了廢水綜合利用。
2 新型煤化工技術
2.1 技術特點
2.1.1產品以潔凈能源和可替代石油化工產品為主
在以前,可以通過發展煤化工,為用戶提供終端產品以及其它諸如焦炭、化肥、煤焦化、煤氣化、合成氨、煤制活性炭等的工業原料與燃料等等。目前,新型煤化工可生產出煤化工獨具優勢的芳香烴類產品,主要以生產潔凈能源和可替代石油化工如柴油、汽油、航空煤油、液化石油氣、乙烯原料、聚丙烯原料、替代燃料(甲醇、二甲醚)、電力、熱力等為主要產品,以及煤化工獨具優勢的特有產品,如芳香烴類產品。為滿足未來幾十年我國社會經濟發展水平,這些產品起著非常重要的作用,而且這些產品以進口替代品為主。
2.1.2技術系統將采用高新技術及優化集成工藝
新型煤化工按照煤種以及煤質特點的不同可利用不同的煤轉化高新技術,同時在能源梯級運用、產品構成模式上進行不同工藝的集成結合,形成完整的體系。對于經濟效益,如煤氣化-合成油、煤直接液化以及其它化工產品、煤氣化-化工合成-電力多聯產體系等。
2.1.3煤炭資源的有效、合理利用
通過煤炭的潔凈、合理與高效利用相互結合可發展新型煤化工生產,實現不同質量煤炭的合理使用,保證煤炭資源能夠有效、合理的利用。高硫煤作直接液化或煤氣化原料利用;高活性低變質煤的化工轉化利用;多煤種的全面使用都可通過煤炭的潔凈、合理以及高效利用而獲得。煤氣化、燃燒等產生廢渣的利用;煤焦化剩余煤氣、合成尾氣的利用等都屬于新型煤化工資源的綜合高效利用。
2.2 煤化工產品
2.1.1可替代石油化工的其它產品
乙烯、丙稀是生產聚乙烯、聚丙烯和其它聚合產品的主要化工原料。近年來,我國聚乙烯、聚丙烯產量的增長速度遠跟不上其需求速度,且缺口有越來越大的趨勢。隨著國民經濟的快速發展,國內合成工業對于乙烯、丙烯等原料的需求量將不斷增大。通過發展新型煤化工產業,以煤為原料制取乙烯、丙烯的原料或直接獲得產品,還可以得到能替代石油化工的其它產品,具有非常重大的意義。這項產業不但能減輕石油加工在發動機燃料油和化工品兩類產品原料不足的矛盾,同時也緩解了國內石油供需矛盾、減少了我國對上述原料進口的依賴程度。
2.2 代用液體燃料(甲醇、二甲醚等代用燃料或化工品)
甲醇不僅作為汽車燃料,同時也是重要的化工原料。二甲醚可以代替柴油用于發動機,也可替代天然氣作為民用燃料。目前,由于建設規模、技術、生產成本等原因,我國甲醇需求巨大,每年需進口百萬噸以上,而生產能力和需求量也都呈逐年遞增的趨勢;一步法二甲醚合成技術目前正處在開發階段,如果作為廣大村鎮的民用燃料,具有非常巨大的市場潛力。
2.3 電力、熱力
電力是我國能源建設的重點,根據我國國民經濟發展的需求,預計未來20年年均發電裝機容量的增長率要保持在6%以上。新型煤化工聯產系統可以將化工合成等產生的可燃尾氣、余熱等用于聯產電力,但是在發展的初級階段,為緩解大型煤化工用電負荷快速增長的壓力,可自行配套生產電力、熱力的副工廠。近年來出現一種新型煤化工與IGCC發電等新技術集成的聯產系統,這種系統是未來可能成為煤炭潔凈發電的主要途徑。
3 結語
發展新型煤化工技術,學習世界先進經驗與技術,構建多元化產業鏈,加強企業本身的發展能力,提升企業的市場競爭力。發展新型煤化工產業可以大規模保障能源安全,補充我國石油資源不足。因此,在傳統煤化工穩定發展的同時,還要加大力度發展可替代石油的潔凈能源及化工品的新型技術,建成規模龐大、多種工藝集成的新型煤化工產業基地。
參考文獻
[1] 馬中學,楊軍,陳金城. 煤化工技術的發展與新型煤化工技術[J]. 甘肅石油和化工,2007,4: 000
【關鍵詞】 石化產業 FDI 質量 影響
作為中國工業發展的基礎產業之一,石化產業具有產業關聯效果大、技術密集程度高、市場潛力大等特點,是衡量一個國家現代化水平、經濟實力和科技創新能力的重要標志,也是國家鼓勵外商在華投資的重點領域。2011年,國家發展改革委、商務部頒布的《外商投資產業指導目錄(2011年修訂)》,旨在加強對外商投資方向的引導,貫徹落實外資政策,實行更加積極主動的開放戰略,擴大開放領域,將高端制造業作為鼓勵外商投資的重點領域。新《目錄》明確將化工領域的新產品、新技術條目納入鼓勵類招商引資項目。在全方位、多層次、寬領域的引資格局下,外資在中國石油化工項目建設中將起到越來越重要的作用。外國直接投資帶來的先進管理經驗和技術設備等無形資產,使中國石化產業的生產技術水平、規模經濟效益、有效競爭程度不斷提高。然而,跨國公司憑借其貨幣資本、技術優勢、研發投入等壟斷優勢,在中國石化產業市場內形成難以突破的規模經濟壁壘與技術壁壘,在某種程度上制約了中國民族石化工業的可持續發展。因此,如何通過剖析中國石化產業FDI質量的構成要素,科學地衡量外商對華石化產業直接投資的質量,深入研究中國石化產業提升FDI流入水平的指導方針和利用FDI效應的政策選擇,最大限度發揮外商直接投資的優勢,成為當前中國深化對外開放和國際交流,促進石化產業經濟發展亟需解決的重要問題。
一、中國石化產業FDI質量的影響要素
1、中國石化產業引進FDI的水平
引進FDI的水平是有效利用FDI的重要前提和必要條件。在衡量中國石化產業引進FDI質量的時候,主要可以通過FDI的投入規模、資金來源、投資方式、投向區域等因素來進行評價(見表1)。
(1)投入規模。投資規模是指一定時期一個國家或一個部門、一個地區、有關單位在固定資產再生產活動中投入的以貨幣形態表現的物化勞動和活勞動的總量。FDI投入規模主要是指一定時期外商在跨國直接投資中投入的資金及其他生產要素資源。本研究所涉及的投入規模指標是用來衡量在中國石油化學工業引進FDI過程中資金存量和規模的狀況,主要包括引進FDI總額占GDP比重(P111)和實際利用FDI總額年增長率(P112)。
(2)資金來源。資金來源結構是指在一定時期的投資總量中,FDI來源國(地區)的構成及其數量比例關系。中國“入世”后,跨國石化公司在華直接投資的格局出現多元化趨勢。整體而言,中國石油化工產業利用FDI的主要來源地集中在亞洲、歐洲和北美洲。因此,選取亞洲國家資金投入比重(P121)和歐美國家資金投入比重(P122)作為具體測度指標。
(3)投資方式。投資方式指標用來描述外資進入方式的選擇。就中國石化市場而言,中外合資和外商獨資仍然是外商對華石化產業直接投資的兩大主流,其中外商獨資企業在規模上保持絕對優勢,具體測度指標為外商獨資項目比重(P131)以及中外合資項目比重(P132)。
(4)投向區域。FDI在東道國區域分布結構是反映引進FDI水平的另一項重要指標。中國各地區在利用外資上存在較大差距,這是導致區域經濟非均衡發展的重要原因之一。進入中國石油化學工業的外資企業,在地區分布上表現為向中國石化工業的主要基地和經濟發達地區集中的傾向。以經濟發展水平和地理位置為依據,中國大陸區域整體上可劃分為三大經濟地區(地帶),因此選取東部地區實際使用FDI比重(P141)、中部地區實際使用FDI金額(P142)、西部地區實際使用FDI金額(P143)作為具體測度指標。
2、中國石化產業利用FDI的效應
利用FDI的效應是指FDI對東道國造成的正面和負面影響。評價利用FDI效應的優劣,不能局限于利用外商直接投資產生的經濟效益,而應更深入地研究FDI對產業調整、技術轉移、環境保護等多方面所造成的關聯效應(見表1)。
(1)經濟效益。經濟效益是衡量東道國利用外資能力的關鍵,效益高低直接影響FDI整體效能的發揮。以跨國公司為主的外資企業,在全國石化工業資本積累、工業增加值、利潤增長以及利稅等方面所做出的貢獻越來越大。然而,隨著FDI大規模的涌入,中國石化工業從高度壟斷轉變為高度競爭,作為國有石油石化工業企業面臨著巨大挑戰。因此,從產業利潤角度來衡量,主要指標包括外企資本積累水平(P211)、外企工業總產值占GDP比重(P212)、外企盈利貢獻率(P213)和外企利稅貢獻率(P214)。
(2)產業調整。石化工業上中下游的效益比為1:13:38,能夠極大地帶動產品加工、精細化工、化工儲運等產業的發展,在其周圍集聚形成一個巨大的產業集群。隨著中國石油化工領域開放程度的進一步加深,外資石油石化公司與中國石油石化公司的合作基本以石油加工煉化以及化工制造為主??鐕髽I主要是投資于中國石油石化產業的中下游。主要觀測點指標為石油加工、煉焦及核燃料加工業總產值比重(P221)和化學原料及化學制品制造業總產值比重(P222)。
(3)技術轉移。技術擴散與創新是外商直接投資活動中唯一具有高附加值的要素,是產業經濟和科技發展的主要源動力,主要通過外企研發投入狀況來體現,具體指標包括研發經費占主營業務收入比重(P231)和研發人員占從業人員比例(P232)。近年來,中國石化市場蓬勃發展,全球各大跨國石油石化公司紛紛搶灘中國市場,跨國石油石化公司不僅加快技術更新,還有進行聯合研發的新趨勢。因此,要強化技術外溢的正向效應,就必須在注重技術引進的同時,加強對技術的消化吸收。
(4)環境保護。環境保護指標用來評價石油化學工業企業利用FDI所造成的污染物排放等負面效應。本研究選取工業“三廢”排放量年降低率(P241)來進行衡量,該指標屬于相對性指標,能動態反映外企生產運營對生態環境造成的影響。目前,石化產業利用FDI正處于高速發展時期,產業與資源環境的矛盾日益突出。跨國石油石化公司的大規模投資在促進中國石油石化工業產能大幅提高的同時,也使中國被動地承擔生態環境不斷惡化的代價,最終增加了中國石化產業利用FDI的成本。
二、基于AHP的中國石化產業FDI質量影響要素分析
根據上述分析,建立遞階層次結構模型(見表1),并應用層次分析法(AHP)對影響中國石化產業FDI質量的因素進行排序,以確定關鍵性因素。
首先,邀請各位資深專家根據表2中的標度對各元素相對于上層元素的重要性進行打分。
通過整理和統計有效問卷,依據調查結果構造各指標相對重要性的判斷矩陣(見表3—表5)。
分別計算各個判斷矩陣的最大特征值λmax和一致性指標CI。若n=1,2時,判斷矩陣總是具有完全一致性;若n>2時,引入判斷矩陣的平均隨機一致性指標RI值,必須使一致性比率CR=CI/RI
以此類推,得到各層指標相對于上一層指標的權重值,最后再進行層次總排序以確定層次結構中各個元素對于總目標的重要程度(見表7)。
三、提升中國石化產業FDI質量的對策建議
從中國石化產業FDI質量的影響要素的準則層Pn(n = 1,2)排序來看,引進FDI水平對中國石化產業FDI質量的影響較為顯著,而利用FDI效應的影響相對較弱。而從影響要素的因子層排序來看,投入規模(P11)、資金來源(P12)和技術轉移(P23)是排名前三的要素,其權重分別為0.297、0.157和0.117。由此可見,引進FDI水平是決定外商直接投資質量的重要前提,而利用FDI效應則是保障外商直接投資質量的必要條件。因此,要提升中國石化產業FDI質量,必須高度重視引進外資的實力和產業技術研發。
1、推行招商“選”資理念
引資水平高低可以反映石化產業所吸引FDI的本質情況,直接決定利用外商直接投資對中國石油化學工業所產生的效應。在中國石化產業引進外商直接投資的初級階段,有效彌補國內資金不足是引進外資的一個重要目的,GDP增長成為衡量引資質量的唯一標準。在這種引資方針的指導下,出現了“重數量輕質量”的盲目引資、重復引資現象。值得注意的是,少數地方政府忽略引進外資的實際水平,將引資工作流于形式,把引進外資納入衡量政績大小的指標之一。特別是某些地方政府官員過分熱衷于經濟開發區、高新技術開發區以及工業園區的投資建設,從而導致在引進外資過程中出現了一批低水平、同類型、高污染項目,給中國利用外商直接投資整體戰略實施造成了嚴重影響。因此,在大量外商直接投資涌入中國石化市場的背景下,政府相關部門要堅持以科學發展觀為指導思想,對引進的FDI進行客觀系統的評價,實現從招商“引”資向招商“選”資的轉變,堅決杜絕引進污染嚴重、技術含量低、占用資源多等問題項目,切實保障中國石化產業利用外資的質量。
2、保障引資有章可循
政策透明度是影響跨國投資的關鍵問題。長期以來,國內外石油化學工業企業密切關注中國產業政策中對外資政策的調整。對于外商來說,了解政策也就是了解未來在中國的投資機遇和風險。政府應致力于將涉及外商直接投資管理的內部文件及政策規定都以法律法規的形式體現,同時還應加強對相關政策法規的解釋說明工作,對于符合國家石化產業政策和相關要求的項目要給予正確引導和大力支持,切實為外商對華石化產業直接投資提供政策保障。針對外商對華石化產業直接投資這一領域,政府應積極改進石化產業引進外資項目的審批方法,簡化審批程序,加快和完善外資管理體制,提高政府職能部門的服務水平和辦事效率,切實保障外商投資企業經營管理自,不斷優化外商投資的軟環境。為防止未來出現惡性收購和消除外資壟斷行為,保護弱小的競爭者,中國政府除應繼續實施《中華人民共和國反壟斷法》外,還應及時出臺其他相關配套文件,建立和完善產業競爭政策體系,以規范外資企業及內資企業的市場行為,為中國各種經濟主體建立公平公正的國內外競爭環境,最終引導外商對華石化產業直接投資快速、健康、可持續發展。
3、增強研發創新能力
全球科學技術發展突飛猛進,這給中國石化產業大力研發高新技術創造了不可多得的歷史機遇。在利用外商直接投資方面,中國應積極利用外資帶來的先進技術、新設備和新材料,以提高民族石化企業的自主創新能力。一方面,大力提倡外資企業與本土企業、研究機構等相關組織之間的戰略協作,采取適當提高薪酬福利等激勵措施,吸納國內外高等院校、科研機構以及優秀企業的高素質人才,加快企業研發人才儲備,加強科研隊伍建設;加大產品開發資金和人才的投入,提高企業研發創新的能力,以技術為核心,發揮自身優勢,著力形成研發創新規?;?、專業化體系。另一方面,中國石油化工企業還要正確處理技術引進、消化、吸收之間的關系。從長遠利益出發,只有切實提高對國外引進技術的消化、吸收以及自主創新能力,才能增強中國石化產業的核心競爭力。政府各部門應通過深化改革轉變職能,通過產業、稅收等方面的優惠政策為外資企業的創新提供服務,特別要為外資企業技術創新搭建平臺,引導跨國企業在中國開展核心生產技術研究,從而為內資企業通過學習進一步掌握先進技術奠定基礎。
四、結語
隨著國內石油化工市場逐步放開,石化工業企業引進外資速度增快,競爭格局多元化趨勢明顯。伴隨著全球范圍內生產要素的流動和資源的配置,石油化工產業進入新一輪調整期。就目前跨國石油化工公司對中國石化產業的投資現狀而言,FDI質量在不斷提高,但也存在投資規模不均衡、投資方式單一化、技術水平不高、環境污染嚴重等問題。因此,應從投入規模、資金來源以及技術轉移等方面進行把控,促進外商對中國石化產業直接投資的可持續發展。
(注:基金項目:湖北省教育廳人文社會科學研究項目“外商對華石化產業直接投資質量評價研究”(編號:2011jyty030)。)
【參考文獻】
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【關鍵詞】儀表自動化;化工工業;應用
1.智能化的工業應用
隨著科技水平的不斷進步,相關儀表向智能化趨勢發展。而對于現代自動化的儀表智能化來說,它主要指的是對微處理器技術、集成電路技術以及相應的接口通信技術進行一定程度的結合,并運用嵌入式方面的相關軟件來實現對于內部操作的協調。這樣一來,相關的儀表就能夠在一定程度上實現智能化處理。除此之外,對各個方面的功能進行進一步的完善,可以實現對相關工業過程的有效控制。這在很大程度上對系統控制的危險程度進行了有效的分散與降低。這些方面主要包括輸入信號方面的相關非線性處理,關于壓力與溫度的補償處理,量程的刻度標尺方面的變換,零點的修正與漂移,以及對于相關故障的有效診斷等。對于這一類的產品來說,其出現的形式主要是數字輸出。它所產生的好處是十分有意義的,不僅可以對相關儀器的性能進行一定程度上的提高,又可以對信息的溝通交流起到一定的積極作用。
要想實現對于自動化儀表的智能化,首先應當從控制器入手。其中,可編程單回路的調節器較為典型,對于可編程的單回路調節器來說,它將相關的微處理器作為運算控制器方面的核心,以此來實現對于電模擬量相關信號的輸出以及接收。同時,它具有較強的兼容性,實現了對于數字運算、回路控制以及邏輯運算等功能的有效結合。近幾年來,又在FF總線的智能儀表方面取得了一定程度上的發展,一些關鍵技術得以突破。而對于現場總線的技術產品來說,其重要性日益提升,并逐漸成為我國自動化儀表結構體系當中的一項重要組成部分。就產品質量而言,已經逐漸向國際先進水平靠攏;而從銷售額的角度來看,它在國產儀表的銷售額中占到一定的比例,達到了30%左右。它在很大程度上對自動化儀表和工業過程的控制系統方面起到積極作用,使其逐漸向數字化、網絡化以及智能化的方向發展并逐漸靠攏。
2.網絡化的工業運用
上文中所提到的現場總線技術實現了對于計算機數字化通信技術的上文中所提到的現場總線技術實現了對于計算機數字化通信技術的有效利用,促使相應的工廠信息的網絡的內容得到進一步的豐富,在其中加入了自動控制系統以及現場設備方面的相關內容。這樣一來,就可以充分而有效的發揮出智能儀表的作用。目前狀況下,我國的工業取得了一定程度上的發展,并在其中逐步融入了信息網絡技術,這使得其發展水平又上升了一個層次。這樣一來,就很有可能生產出一種新型的儀表,即IP智能現場儀表。這種儀表主要特征表現在存在相應的網絡機構體系。這種IP智能現場儀表具有較高的優越性,它實現了辦公自動化以及工業自動化方面的有效結合,并取得了良好的效果。同時,它具有良好的可擴展性以及相互連接性,這樣一來,就形成了一個系統性較強且行之有效的全開放網絡體系結構。
3.儀器設備的預防性維護
近幾年來,一些企業在對于企業的設備管理方面做出了變革,改變原先的管理模式,取而代之的是TNPM管理。這種對于企業設備的管理模式在進行生產維護時,要求做到每個方面都應該規范化,同時,它要求每個成員都應當積極地參與其中,且逐步深入。不僅如此,它還需要對各個方面的規范進行明確,并制定出相關的規范要求,然后依據這一規范進行精細的執行,到最后還需要對其效果進行一定程度上的評估,并從評估的結果中找出存在缺陷的地方,并在今后的工作中逐漸對其進行完善。對于TNPM的執行存在著一系列的環節,主要如下:第一,進行對于相關現場的實地觀察,對現場的現物進行一定程度上的了解以及認識。第二,在對現場的相關情況有所了解之后,從中找出相應的規律,然后系統化的對其運作原理進行有效的分析,再根據分析的結果實現對其的提煉以及優化。第三,經過詳細的討論,并依據相關的程序制定出相應的行為規范,同時,還應當提供規范化的行為準則,并且以文件的形式表現出來。第四,對其進行一定程度的上的評價以及跟蹤,通過這一方法找出仍然存在一些不足以及其缺陷的地方,并在今后的工作中實現對其的有效解決與改正。
4.結束語
近幾年來,儀表自動化程度越來越高,而且逐漸被推廣,目前狀況下已經在化工工業之中有著十分廣泛的應用。本文主要針對儀表自動化在化工工業方面的應用進行一定程度的研究與分析。首先分別對智能化工業應用以及網絡化工業應用進行了具體的闡述。然后提出了對于相關設備儀器的預防性維護措施,并對其進行一定程度上的分析。希望我們的研究能夠給讀者提供參考并帶來一定的幫助。
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關鍵詞:乙烯;自主學習;導學案;教學設計;教學反思
文章編號:1008-0546(2015)06-0059-02 中圖分類號:G633.8 文獻標識碼:B
一、問題的提出
自主學習是基礎教育課程改革具體目標之一,是培養創新人才的需要,是學生可持續發展的需要,也是課堂教學減負增效的重要途徑。自主課堂的主要體現是教師引導學生在學習活動之前自己確定學習目標、制訂學習計劃、做好具體的學習準備,在學習活動中能夠對學習進展、學習方法作出自我監控、自我反饋和自我調節,在學習活動后能夠對學習結果進行自我檢查、自我總結、自我評價和自我補救[1]。
在教學實踐中我們發現,基于自主學習的學案導學是行之有效的教學模式。本文以人教版化學必修2[2]第三章“來自石油和煤的兩種基本化工原料”(第1課時)“乙烯”為例,討論以導學案為載體,從“想學、能學、會學”三個層面指導學生自主學習。
二、教學設計及實錄
1. 課標分析
2. 設計思路
3. 導學案實錄
【學習導言】
乙烯是一種重要的基本化工原料,是合成很多有機物的母本。乙烯的產量可以用來衡量一個國家的石油化工發展水平。2011我國乙烯的產量達1527.39萬噸,2013年全國乙烯產量累計達1623萬噸,同比增長了8.5%。目前工業上主要從石油中獲得乙烯。
在本節課的學習中,我們要掌握乙烯的分子結構,理解碳碳雙鍵的結構特點,能夠書寫乙烯的電子式、結構式,掌握乙烯的化學性質,了解加成反應的特征,了解烯烴和不飽和烴的概念。在學習乙烯的基本知識的同時,了解石油產品在國家現代化建設中所發揮的重要作用,了解化學在幫助人類合理利用自然資源方面的重要性。
【模塊1實驗觀察、小組合學】石蠟油分解實驗
觀看視頻,閱讀課本P67,完成實驗報告,并思考相關問題。
[想一想,議一議]
請試著分析石蠟油分解實驗的反應物、反應條件、產物。
如何理解課本中“從石油中獲得乙烯”這句話?
[模塊2觀察模型 個別學習]乙烯的結構特點
觀察乙烯分子結構模型,書寫乙烯電子式、結構式、結構簡式。
思考總結乙烯分子內各原子的空間相對位置。
了解烯烴和不飽和烴的概念。
[模塊3演示實驗 教師輔學]乙烯的化學性質
演示實驗(課本P68圖3-9)乙烯通入酸性高錳酸鉀溶液,思考溶液褪色的原因?結合甲烷通入酸性高錳酸鉀溶液不褪色,理解乙烯和甲烷的結構差異。
演示實驗(課本P68圖3-10)乙烯通入溴的四氯化碳溶液,思考溶液褪色的原因?從結構的角度思考反應的特點。
試著書寫反應方程式(用結構簡式表示有機物)
總結加成反應的特點,并與取代反應比較。
完成乙烯與H2、HCl、H2O反應的化學方程式
a.乙烯與H2反應:
b.乙烯與HCl反應:
c.乙烯與水(H2O)反應:
[模塊4小組合學 教師輔學]乙烯的應用
根據微模塊3的學習成果,閱讀課本p.68[思考與交流],試著闡述乙烯中“性質決定用途”的實例(至少舉出三個)。
[模塊5]達標測評(略)
[模塊6]總結反思
歸納整理“乙烯”部分的重點內容,查找學習過程中的困惑和問題并記錄。
回憶本節內容的學習軌跡,熟悉和理解“結構―性質―用途”的研究路徑,并在后續的學習中學會自主運用。
三、教后反思
本節課的教學思路基本遵循教材順序,挖掘知識的規律和價值,圍繞主題、緊貼實際,在生產生活及實驗中展開教學,引導學生關注情境、關注實驗、關注問題、關注反思,從而實現學習過程中從“知識”到“能力”的價值追求。
1. 基于讓學生“想學”的教學設計
只有讓學生了解化學知識的價值,親身體會化學知識和社會實踐及生活的聯系,感受所學知識對社會和自身發展的意義,才會有發至內心的學習激情。學案導言部分說明乙烯是重要的基本化工原料、是有機化學工業的核心、是衡量一個國家的石油化工發展水平的重要指標,而以乙烯為原料的有機化工產品與我們生活息息相關。通過創設情境,讓學生知道學習的價值,以調動學生內在學習動機。
2. 基于讓學生“能學”的教學設計
這節課的設計原則是扎扎實實挖掘課標和教材中知識的內在規律和價值,幫助學生理清前后知識的結構化聯系。以“能否從石油中得到乙烯”引入模塊一,通過探究實驗討論兩種溶液褪色的原因,結合“烷烴”部分對有機化合物中碳原子的成鍵特征分析,要求學生獨立寫出乙烯的結構式并總結烯烴的結構特點(模塊二)。引導學生從結構的角度比較甲烷和乙烯分別通入酸性高錳酸鉀溶液的不同現象,從結構的角度認識加成反應并比較加成反應和取代反應的區別(模塊三)。最后根據生活經驗結合教材介紹深入認識乙烯的用途、理解性質和用途之間的關系(模塊四)。
3. 基于讓學生“會學”的教學設計
“乙烯”是必修二第三章第二節的學習內容,在上一節學習甲烷和烷烴的性質時,學生初步體會了從組成和結構的角度認識甲烷的性質的學習路徑,因而本節內容設計重點是引導學生用“甲烷”的學習經驗來幫助理解乙烯的相關知識,運用舊知,將乙烷到乙烯比較,展開思緒,由結構的特殊性討論性質特殊性。 充分考慮學生的思維特點和水平,引領學生搭建知識內部的結構化關系,努力培養學生自主學習的能力。
4. 以導學案為載體引領自主學習
自主學習必須以一定的學習策略做保障,導學案的使用可以幫助學生找到自主學習的途徑。(1)上課前將導學案發給學生,要求學生認真閱讀導學案、 看清學習目標要求,瀏覽導學案中要思考的問題。(2)帶著問題獨立閱讀教材,做好筆記,把簡單易懂的內容學會,不懂的疑難問題標出來記下來,待組內交流時再提出。(3)課堂中將“乙烯”的學習任務分解成四個模塊,同時根據任務的難易程度,分別采取個別學習、小組合學、教師輔學等方式,降低學習的難度和風險。(4)設置課后反思小結的模塊。在成功地完成學習任務、達到既定目標之后,引導學生反思、小結學習過程,進行自我評價。
本節課作為筆者學校的校際交流研討課,得到聽課教師的一致好評,大家認為本節課較好的完成了教學目標,課堂上學生的主體性地位得到了充分的保障,學生的知識和能力水平得到一定程度的提高。
參考文獻
通過化工生產企業專項整治工作,進一步提升我市化工產業發展水平,推進工業集中區科學規范、安全有序、生態持久發展,對工業集中區內的化工企業按照提升和限制并重的原則,實施分類指導,健康發展。
(一)提高專業化工集中區發展水平。全市重點發展濱海和響水兩個化工集中區,以“高科技、生態型、循環式”為要求,改造提升現有精細化工的產業層次,重點發展醫藥化工、基礎化工、化工、石油化工和新材料等化工產業,形成協作配套、有序發展的格局,建成沿海生態化工示范區。
(二)提升特色產業集中區發展層次。工業集中區堅持以粘膠纖維項目為龍頭,大力推進粘膠纖維產業鏈及相關聯的產業深度開發延伸配套,打造以化學纖維為主體的特色產業園區。已通過省區域環評的范圍內可接受本縣規模較大的化工企業搬遷,已入園化工生產企業可在原址進行技術改造,適度發展化工新材料以及與化學纖維產業相關聯的配套項目,禁止新上其它化工項目。大豐臨港工業集中區與省區域環評產業定位一致,重點發展利用港口資源,環境容量適宜的石油化工、基礎化工、新材料、生物工程等產業,打造我市化工新材料基地。接納本區域范圍內規模較大的化工企業搬遷,已入園化工生產企業可在原址適度進行技術改造,不再新上其它化工項目。射陽臨海工業集中區在規范提升現有企業的基礎上,主要圍繞紡織業發展高端印染項目,提升項目入園標準,不得新上規模小、工藝陳舊、技術落后的印染項目,高起點打造紡織印染基地。除允許已入園化工生產企業在原址適度進行技術改造和縣內較大化工生產企業搬遷入園(不得超過3家)外,不再新上其它化工項目。建湖經濟開發區圍繞現有化工生產企業進行提升改造,除已入園規?;て髽I在原址進行技術改造外,不再新上其它化工項目。
(三)嚴格控制新上化工項目。所有新建、擴建化工項目必須進入符合產業定位的工業集中區內,并符合國家產業政策、土地、環保、安全等方面規范要求。新上化工項目一次性固定資產投資不少于5000萬元;實施技改項目的企業,投資總量不少于5000萬元;鼓勵響水、濱海兩個化工集中區提高選擇項目標準;鼓勵現有化工生產企業增加安全、環保、節能投入。東臺高新科技園區內禁止新辦化工生產企業,已入園化工生產企業不得新上化工項目。
二、進一步加大化工生產企業專項整治工作力度
(一)依法關閉列入關閉計劃的化工生產企業。截至目前,全市擬關閉的235家化工企業已停產195家,主要是一些長期停產歇業、規模較小、關閉難度不大的企業。下一步的關閉難度將加大,各地要按照全省化工生產企業專項整治統一部署,嚴格依據有關法律法規,把握能關不搬的原則,對區域內化工生產企業再次進行“回頭看”,組織相關職能部門聯合檢查,對手續不完善或存在環保、安全隱患的企業立即責令整改,逾期整改不到位的一律依法予以關閉。市化治辦要對全市列入關閉的企業進行重新梳理,增加一批關閉企業。對列入關閉名單的化工生產企業,今年年底前必須全部關閉到位,對在敏感區域、存在環?;虬踩[患的化工生產企業要由當地政府組織相關職能部門,采取切實可行的措施,依法予以關閉,并向社會公告。各縣(市、區)要按旬將已關閉企業情況和新增加的關閉企業名單報市化治辦備案,市化治辦對各地上報的企業關閉情況要按標準及時組織驗收。
(二)加快計劃搬遷化工生產企業的搬遷進度。目前,全市化工生產企業搬遷工作進展緩慢,各地要抓緊研究制定本地區化工企業搬遷工作推進措施和扶持政策,深入細致地做好搬遷企業思想工作,積極主動地幫助企業解決搬遷過程中存在的困難和問題,制定企業搬遷實施方案。搬遷企業必須于年9月底前制定好搬遷實施方案,明確具體的搬遷時間、步驟和工作措施,并與所屬地政府簽訂搬遷責任狀,市直化工企業與市經貿委、市化建辦簽訂責任狀,逾期未搬遷的要依法予以關閉,且不再享受有關搬遷扶持政策。企業在未完成搬遷工作前,生產經營活動必須符合安全、環保等要求,對不執行安全、環保規定,存在隱患的一律停產整頓,逾期整改不到位的立即予以關閉。鼓勵引導資產規模較小、難以落實搬遷去向的企業就地關閉或轉產,所屬地政府應同樣給予企業享受搬遷扶持政策。
三、加強化工生產企業專項整治工作的督查考核
(一)加強日常監管。所有化工生產企業必須自覺加大監管投入,做到安全生產、清潔生產。對保留下來整改提高的企業以及尚未完成搬遷工作的企業要切實加強日常監管,各地要組織環保、安監、質監、工商等相關職能部門對企業進行綜合執法檢查,各職能部門的日常監督檢查要進一步加大頻次。一經發現企業存在違規違法問題、重大安全、環保隱患或發生環保、安全事故要立即停產整頓。
【關鍵詞】吉林省產業結構問題與對策
一、吉林省產業現狀
就目前而言,吉林省產業結構不合理,是典型的“二、三、一”格局。第二產業所占比重較大,主要是汽車行業及石油化工等重工業所占比例較大,而新型輕工業的發展相對比較緩慢滯后,造成第二產業發展比例失衡;而吉林省的第一產業即傳統農業,雖然其結構相對單一切機械化程度較低,但是農林牧業的產值卻呈現出穩定增長的狀況,發展趨勢較好,具有很大的發展潛力;最能體現區域經濟發展態勢的第三產業在吉林省產業格局中所占比例較小,以傳統的產業為主,且發展較為緩慢,需要大力扶持和加速升級。
二、吉林省產業結構問題
(一)整體產業結構不合理
目前,吉林省各產業勞動力人數分布不均,其中,第一產業勞動力所占比例在45%~49%左右,第三產業所占比重第二。也就是說,從勞動力的分布人數來看,吉林省表現為“一、三、二”格局。
(二)內部結構不合理
第一產業以傳統農業為主,具有結構單一,機械化程度較低的特點,不利于農業現代化的發展。第二產業比例失衡,其中工業類產值稍高,建筑類產值稍低,總體工業化程度不高。
(三)產業關聯度弱
相關統計研究證明,第一產業在傳統的農業大省吉林省發展較為迅速,經過30多年的改革與發展,吉林省糧食總產量由1978年的90億公斤增長到了2013年的570億公斤,可見糧食產量在吉林省增長速度之快。但是,在吉林省糧食總產量迅速增長的同時,一些問題出現在農業發展的過程中,其中生產過剩問題、農民增收緩慢問題及農業轉化能力弱等問題是最主要的表現。農業能力轉化弱嚴重影響到吉林省的經濟發展,不能將農產品的資源優勢轉化為經濟優勢,不能用農產品的加工工業來帶動第二產業的發展。
三、吉林省產業結構對策
(一)鞏固農業基礎地位
吉林省作為我國重要的農業大省,要進一步促進吉林省農業的可持續發展,應著重解決以下幾個問題:
第一,從農業科技含量和機械化水平入手,提高農產品產量,增加農產品經濟收入;第二,依靠農業相關科研院所及相關大型企業,創新農業生產技術,創造農業資源品牌并利用品牌效應發展綠色、有機農業。加強與大型企業之間的合作,做粗做長產業鏈,發展農產品及畜牧產品相關加工業及其相關產業如飼料生產、化肥生產等產業,重點培育發展像“大成”、“德大”這樣的大型企業;第三,加強對農村人員綜合素質的教育工作及相關職業技能培訓工作,以培育新興職業農民為目標,提高農民朋友們的職業技能,提高農牧業的發展水平的同時加快農村剩余勞動力的轉移,加快吉林省城鎮化進程。
(二)走新型工業化道路
繼續做大做強第二產業,重點發展新型工業是實現吉林省經濟持續、快速增長的關鍵。
1.強健主導產業。汽車產業及石油化工作為吉林省的主導產業,必須以這兩大產業發展為軸心進行產業轉型及產業升級戰略選擇。強健吉林省主導產業,加強政府對主導產業的投資及扶持力度,與吉林省一汽集團進行聯手合作共同來抵御市場風險,同時,一汽集團還需擴充汽車產能、提高企業的自主研發能力,以增強企業的市場競爭力,在國際上打造自己的品牌。另外,一汽集團還要適當引進世界先進技術,強化對特種車輛的研發并提高其生產能力。對于石油化工產業,在做好節能減排工作的同時,還要注意延長產業鏈,注重與其相關產業如電子行業、食品行業的發展;特別是加強以通鋼為依托的鋼鐵產業集群的發展,加強其與汽車產業集團的聯系,生產研發新型汽車所需的鋼材??傊?,強健吉林省主導產業發展,使汽車、石化及鋼鐵三大產業互為支撐,進而推動各生產要素的合理配置與流動,帶動產業集群化發展,從而使各大產業更好地服務于吉林省經濟的發展。
2.主動發展高新產業。在吉林省發展高新技術產業不僅可以解決地方自然環境、生態資源、剩余勞動力等問題,帶動我國可持續發展,還可以提高我國的國際競爭力。發展高新技術產業,吉林省必須在新領域(包括光電子產業、新資源產業、新材料產業、健康產業及新型制造業)上下足功夫,大力開發利用我國可再生資源,如太陽能、風能及生物質發電等。油頁巖在吉林省的儲量占我國總儲量的80%左右,在新資源方面,吉林省應以油頁巖為主,并為其產業發展的做好戰略部署,定好位。政府相關部門要加強對高新技術產業發展的指導與協調工作,在進出口政策、財稅及投資等方面給予一定程度的扶持,以求為高新技術產業創造良好的發展環境。
3.扶植一批有競爭力的輕工業吉林省要依托汽車、化工和農產品加工等支柱產業,同時進一步發揮農業資源優勢,拓展與之相配套的輕工業,如汽車配套業、家具業、塑料制品業、皮革加工業等;要鼓勵原有輕工企業進行技術投資,通過技術創新實現產業升級;鼓勵自主研發能耗低、競爭力強的關鍵技術;要著力打造知名品牌。努力培育優秀屬于吉林省的優秀品牌,如“紅寶萊”飲料、“金士百”啤酒、“通化”葡萄酒、“溫馨鳥”服裝、“皓月”食品等。
(三)大力發展第三產業
加快發展吉林省第三產業,主要從以下幾個方面進行:第一,吸引非國有經濟對第三產業進行投資,降低門檻,引入競爭機制,以提高第三產業的服務水平及服務質量;第二,優化第三產業相關體制改革,引入市場競爭因素,改變以往國有壟斷行業體制;第三,吸引省外、國外大型的、信譽好的、服務水平高的企業集團來吉林省進行投資建業;第四,大力支持吉林省中小企業的發展,扶持個人創業;第五,促進第三產業如金融保險、信息技術服務及法律顧問等中介服務業的發展,提升其服務標準;第六,充分利用吉林省獨特的生態、文化產業資源優勢,大力發展吉林省旅游業及相關文化產業。如:東北民俗旅游,長白山旅游,“農家樂”旅游,冰雪旅游,朝、滿等少數民族地區旅游,汽車工業旅游及電影文化、二人轉藝術等。
參考文獻
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