La producción mundial de etileno y propileno es de aproximadamente 115 millones de toneladas y 70 millones de toneladas por año, respectivamente. La producción de aromáticos es de aproximadamente 70 millones de toneladas. Las industrias petroquímicas más grandes se encuentran en los Estados Unidos y Europa Occidental; sin embargo, el mayor crecimiento en la nueva capacidad de producción se encuentra en Oriente Medio y Asia. Existe un importante comercio petroquímico interregional.
Los productos petroquímicos primarios se dividen en cinco grupos según su estructura química:
Los aromáticos incluyen benceno, tolueno y xilenos, en su totalidad denominados BTX y principalmente obtenidos de refinerías de petróleo por extracción del reformado producido en reformadores catalíticos utilizando nafta obtenida de refinerías de petróleo. El benceno es una materia prima para los tintes y detergentes sintéticos, y el benceno y el tolueno para los isocianatosMDI y TDI utilizados en la fabricación de poliuretanos. Los fabricantes utilizan xilenos para producir plásticos y fibras sintéticas.
En 2007, las cantidades de etileno y propileno producidas en los craqueadores a vapor fueron de aproximadamente 115 Mt (megatoneladas) y 70 Mt, respectivamente.[3] La capacidad de producción de etileno de los grandes craqueadores a vapor osciló entre 1,0 y 1,5 Mt por año.[4]
El diagrama adyacente muestra esquemáticamente las principales fuentes de hidrocarburos utilizadas en la producción de productos petroquímicos.[1][2][5][6]
Al igual que los productos químicos básicos, los productos petroquímicos se fabrican a gran escala. Las unidades de fabricación petroquímica difieren de las plantas químicas de productos básicos en que a menudo producen una serie de productos relacionados. Compare esto con productos químicos especiales y productos químicos finos donde los productos se fabrican en procesos de lotes discretos.
Los productos petroquímicos se fabrican principalmente en algunos lugares de fabricación en todo el mundo, por ejemplo, en las ciudades industriales de Jubail y Yanbu en Arabia Saudita, Texas y Luisiana en los EE. UU., En Teesside en el noreste de Inglaterra en el Reino Unido, en Róterdam en los Países Bajos. y en Jamnagar & Dahej en Gujarat, India. No todos los materiales químicos petroquímicos o de productos básicos producidos por la industria química se fabrican en un solo lugar, pero los grupos de materiales relacionados a menudo se fabrican en plantas de fabricación adyacentes para inducir la simbiosis industrial, así como la eficiencia de materiales y utilidades y otras economías de escala. Esto se conoce en la terminología de la ingeniería química como fabricación integrada. Las empresas especializadas y de química fina a veces se encuentran en lugares de fabricación similares a los petroquímicos, pero en la mayoría de los casos no necesitan el mismo nivel de infraestructura a gran escala (por ejemplo, tuberías, almacenamiento, puertos y energía, etc.) y, por lo tanto, se pueden encontrar en parques empresariales multisectoriales.
Las ubicaciones de fabricación de productos petroquímicos a gran escala tienen grupos de unidades de fabricación que comparten servicios públicos e infraestructura a gran escala, como centrales eléctricas, tanques de almacenamiento, instalaciones portuarias, terminales de carreteras y ferrocarriles. En el Reino Unido, por ejemplo, hay 4 ubicaciones principales para tal fabricación: cerca del río Mersey en el noroeste de Inglaterra, en Humber en la costa este de Yorkshire, en Grangemouth cerca del Firth of Forth en Escocia y en Teesside como parte del Grupo de la Industria de Procesos del Noreste de Inglaterra (NEPIC). Para demostrar la agrupación y la integración, alrededor del 50% de los productos químicos petroquímicos y de productos básicos del Reino Unido son producidos por las empresas de agrupaciones de la industria NEPIC en Teesside.
Isobutileno : alimentación para hacer metil terc- butil éter (MTBE) o monómero para copolimerización con un bajo porcentaje de isopreno para hacer caucho de butilo.
cauchos sintéticos: elastómeros sintéticos hechos de uno o más de varios monómeros petroquímicos (generalmente) como el 1,3- butadieno, el estireno, el isobutileno, el isopreno, el cloropreno; los polímeros elastoméricos a menudo se fabrican con un alto porcentaje de monómeros de dieno conjugado, como el 1,3-butadieno, el isopreno o el cloropreno
olefinas superiores
poliolefinas tales como poli-alfa-olefinas, que se utilizan como lubricantes
Alfa-olefinas: se utilizan como monómeros, co-monómeros y otros precursores químicos. Por ejemplo, una pequeña cantidad de 1-hexeno se puede copolimerizar con etileno en una forma más flexible de polietileno.
estireno hecho por deshidrogenación de etilbenceno; utilizado como un monómero
poliestirenos - polímeros con estireno como monómero
cumeno - isopropilbenceno; una materia prima en el proceso de cumeno
fenol - hidroxibenceno; a menudo hecho por el proceso de cumeno
acetona - dimetil cetona; También se hace a menudo por el proceso de cumeno
Bisfenol A: un tipo de fenol "doble" utilizado en la polimerización en resinas epoxi y que produce un tipo común de policarbonato.
Resinas epoxi : un tipo de pegamento polimerizador de bisfenol A, epiclorhidrina y algunas aminas.
policarbonato - un polímero plástico hecho de bisfenol A y fosgeno (dicloruro de carbonilo)
disolventes - líquidos utilizados para disolver materiales; Ejemplos a menudo hechos de productos petroquímicos incluyen etanol, alcohol isopropílico, acetona, benceno, tolueno, xilenos.
Ciclohexano : un hidrocarburo cíclico alifático de 6 carbonos que a veces se usa como disolvente no polar.
ácido adípico: ácido di carboxílico de 6 carbonos, que puede ser un precursor usado como un co-monómero junto con una di amina para formar una forma de copolímero alternante de nailon.
Nylons : tipos de poliamidas, algunos son copolímeros alternos formados por copolimerización de ácido dicarboxílico o derivados con diaminas.
↑Hassan E. Alfadala, G.V. Rex Reklaitis and Mahmoud M. El-Halwagi (Editors) (2009). Proceedings of the 1st Annual Gas Processing Symposium, Volume 1: January, 2009 – Qatar (1st edición). Elsevier Science. pp. 402-414. ISBN0-444-53292-7.
↑Bowden, Mary Ellen (1997). «Leo Baekeland». Chemical achievers : the human face of the chemical sciences. Philadelphia, PA: Chemical Heritage Foundation. ISBN9780941901123. (requiere registro).
↑Amato, Ivan (29 de marzo de 1999). «Time 100: Leo Baekeland». Archivado desde el original el 7 de abril de 2000. Consultado el 8 de noviembre de 2007.