إنتاج الأمونيا
يُنتج الأمونيا في جميع أنحاء العالم، في الغالب في مصانع ضخمة تُنتج 240 مليون طن متري من الأمونيا سنويًا (عام 2023). [ 1 ] وبناءً على الإنتاج السنوي لعام 2023، يقع الجزء الأكبر (حوالي 70%) من مرافق الإنتاج في الصين (29%)، والهند (9.5%)، والولايات المتحدة الأمريكية (9.5%)، وروسيا (9.5%)، وإندونيسيا (4%)، وإيران (2.9%)، ومصر (2.7%)، ووسط المملكة العربية السعودية (2.7%). يُستخدم 80% أو أكثر من الأمونيا كسماد . كما تُستخدم الأمونيا في إنتاج البلاستيك، والألياف، والمتفجرات، وحمض النيتريك (عبر عملية أوستوالد )، ومواد وسيطة للأصباغ والمستحضرات الصيدلانية. تُساهم هذه الصناعة بنسبة تتراوح بين 1% و2% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية.2. [ 2 ] يتم نقل ما بين 18 و20 مليون طن من الغاز على مستوى العالم كل عام . [ 3 ]
تاريخ
التقطير الجاف
قبل بداية الحرب العالمية الأولى ، كان يتم الحصول على معظم الأمونيا عن طريق التقطير الجاف للمنتجات النباتية والحيوانية النيتروجينية؛ عن طريق اختزال حمض النيتروز والنتريت بالهيدروجين ؛ وأيضًا عن طريق تحلل أملاح الأمونيوم بواسطة الهيدروكسيدات القلوية أو بواسطة الجير الحي ، وكان الملح الأكثر استخدامًا هو الكلوريد ( الملح الأمونياكي ).

عملية فرانك-كارو
اكتشف أدولف فرانك ونيكوديم كارو أنه يمكن تثبيت النيتروجين باستخدام كربيد الكالسيوم نفسه المُنتَج لصنع الأسيتيلين ، وذلك لتكوين سياناميد الكالسيوم، الذي يمكن بعد ذلك فصله بالماء لتكوين الأمونيا. وقد طُوِّرت هذه الطريقة بين عامي 1895 و1899.
عملية بيركلاند-إيدي
على الرغم من أنها ليست طريقة لإنتاج الأمونيا بالمعنى الدقيق للكلمة، إلا أنه يمكن تثبيت النيتروجين عن طريق تمريره (مع الأكسجين) عبر شرارة كهربائية .
النتريدات
يؤدي تسخين المعادن مثل المغنيسيوم في جو من النيتروجين النقي إلى إنتاج النتريد ، والذي عند دمجه مع الماء ينتج هيدروكسيد المعادن والأمونيا.
عملية هابر-بوش

تُعدّ عملية هابر ، [ 5 ] والتي تُسمى أيضاً عملية هابر-بوش، الإجراء الصناعي الرئيسي لإنتاج الأمونيا. [ 6 ] [ 7 ] وهي تحوّل النيتروجين الجوي (N2 ) إلى أمونيا (NH3 ) من خلال تفاعله مع الهيدروجين (H2 ) باستخدام مسحوق الحديد الناعم كعامل مساعد.
هذا التفاعل طارد للحرارة ولكنه غير مفضل من حيث الإنتروبيا ، إذ يتحول أربعة مكافئات من غازات التفاعل إلى مكافئين من غاز الناتج. مع ذلك، ونظرًا للحواجز الحركية العالية للغاية لكسر الروابط، يلزم ضغوط ودرجات حرارة عالية لدفع التفاعل قُدمًا . ابتكر الكيميائي الألماني فريتز هابر عملية هابر، ثم طورها كارل بوش بعد بضع سنوات.
قام الكيميائيان الألمانيان فريتز هابر وكارل بوش بتطوير هذه العملية في العقد الأول من القرن العشرين، وشكّلت كفاءتها المحسّنة مقارنةً بالطرق الموجودة آنذاك، مثل عمليتي بيركلاند-إيدي وفرانك -كارو، تقدماً كبيراً في الإنتاج الصناعي للأمونيا. [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ]
يمكن دمج عملية هابر مع إعادة تشكيل البخار لإنتاج الأمونيا باستخدام ثلاثة مدخلات كيميائية فقط: الماء والغاز الطبيعي والنيتروجين الجوي. وقد مُنح كل من هابر وبوش جائزة نوبل في الكيمياء : هابر عام 1918 لاكتشافه تخليق الأمونيا تحديدًا، وبوش عام 1931 لمساهماته في مجال كيمياء الضغط العالي .
الآثار البيئية
نظرًا لاعتماد إنتاج الأمونيا على إمداد موثوق للطاقة ، تُستخدم الوقود الأحفوري غالبًا، مما يُساهم في تغير المناخ عند احتراقه وانبعاث غازات الدفيئة . [ 11 ] كما يُدخل إنتاج الأمونيا النيتروجين إلى دورة النيتروجين في الأرض ، مُسببًا اختلالات تُساهم في مشاكل بيئية مثل ازدهار الطحالب. [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] وتُثبت بعض طرق الإنتاج أنها أقل ضررًا على البيئة، مثل تلك التي تعمل بالطاقة المتجددة أو النووية. [ 14 ]
إنتاج مستدام

يُمكن تحقيق إنتاج مستدام باستخدام عملية التحلل الحراري للميثان غير الملوثة أو توليد الهيدروجين عن طريق التحليل الكهربائي للماء باستخدام مصادر الطاقة المتجددة . مع ذلك، فإن محدودية توافر هذه الموارد المتجددة تحدّ من استخدام التحليل الكهربائي للماء. [ 15 ] قامت شركة تيسن كروب أوده لهندسة الكلور بتوسيع طاقتها الإنتاجية السنوية للتحليل الكهربائي للماء القلوي إلى 1 جيجاوات من سعة المحلل الكهربائي لهذا الغرض. [ 16 ]

في اقتصاد الهيدروجين، يمكن توجيه جزء من إنتاج الهيدروجين لاستخدامه كمواد خام. فعلى سبيل المثال، أنتجت أيسلندا في عام 2002 ألفي طن من غاز الهيدروجين عن طريق التحليل الكهربائي ، مستخدمةً الطاقة الفائضة من محطاتها الكهرومائية ، بشكل أساسي في صناعة الأسمدة. [ 17 ] واستخدمت محطة فيمورك الكهرومائية في النرويج فائض إنتاجها من الكهرباء لتوليد حمض النيتريك المتجدد من عام 1911 إلى عام 1971، [ 18 ] حيث تطلب ذلك 15 ميغاواط/ساعة لكل طن من حمض النيتريك. ويتم التفاعل نفسه بواسطة البرق، مما يوفر مصدرًا طبيعيًا للنترات القابلة للذوبان. [ 19 ] ويبقى الغاز الطبيعي هو الطريقة الأقل تكلفة.
غالبًا ما تحتوي مياه الصرف الصحي على نسبة عالية من الأمونيا. ولأن تصريف المياه المحملة بالأمونيا في البيئة يضر بالحياة البحرية، فإن عملية النترجة غالبًا ما تكون ضرورية لإزالة الأمونيا. [ 20 ] وقد يصبح هذا مصدرًا مستدامًا محتملاً للأمونيا نظرًا لوفرتها. [ 21 ] بدلاً من ذلك، يمكن إرسال الأمونيا من مياه الصرف الصحي إلى محلل كهربائي للأمونيا يعمل بمصادر الطاقة المتجددة لإنتاج الهيدروجين والماء النظيف. [ 22 ] قد يتطلب التحليل الكهربائي للأمونيا طاقة ديناميكية حرارية أقل بكثير من التحليل الكهربائي للماء (0.06 فولت فقط في الوسط القلوي). [ 23 ]
يُعدّ استخدام آلية دورة الامتصاص الحراري للأمونيا والماء خيارًا آخر لاستخلاص الأمونيا من مياه الصرف الصحي. [ 24 ] [ 25 ] وبالتالي، يمكن استخلاص الأمونيا إما كسائل أو على شكل هيدروكسيد الأمونيوم. تتميز الحالة السائلة بسهولة التعامل معها ونقلها، بينما يتمتع هيدروكسيد الأمونيوم بقيمة تجارية عند تركيزات تصل إلى 30% في المحلول.
ثمة خيار آخر لإزالة الأمونيا من مياه الصرف الصحي، وهو استخدام إعادة ضغط البخار الميكانيكي مع التقطير لاستخلاص الأمونيا. [ 26 ] وتنتج شركة سيدرون تكنولوجيز الأمونيا المستخلصة بهذه الطريقة. [ 27 ]
الفحم

تُمارس عملية إنتاج الأمونيا من الفحم بشكل رئيسي في الصين، حيث يُعد الفحم المصدر الرئيسي لها. [ 4 ] يُغذى الأكسجين من وحدة فصل الهواء إلى وحدة التغويز لتحويل الفحم إلى غاز التخليق ( الهيدروجين ، وأول أكسيد الكربون، وثاني أكسيد الكربون ) والميثان . تعتمد معظم وحدات التغويز على طبقات مميعة تعمل فوق الضغط الجوي، ولديها القدرة على استخدام أنواع مختلفة من الفحم.
مصانع الإنتاج
في منتصف ستينيات القرن الماضي، أنشأت شركة النفط الأمريكية مصنعًا للأمونيا أحادي المحول، من تصميم إم دبليو كيلوج، في مدينة تكساس بولاية تكساس، بطاقة إنتاجية تبلغ 544 طنًا متريًا يوميًا. اعتمد المصنع تصميمًا أحادي الخط، حاز على "جائزة كيركباتريك للإنجاز في الهندسة الكيميائية" عام 1967. استخدم المصنع ضاغطًا طرديًا رباعي الأسطوانات لضغط غاز التخليق إلى ضغط 152 بار، ثم ضغطه نهائيًا إلى ضغط تشغيل 324 بار باستخدام ضاغط ترددي. وقد ساهمت الضواغط الطردية المستخدمة في دائرة التخليق ووحدات التبريد في خفض التكاليف بشكل ملحوظ.
تقريبًا جميع المصانع التي بُنيت بين عامي 1964 و1992 كانت ذات تصميمات كبيرة أحادية الخط، حيث يتم إنتاج الغاز التخليقي عند ضغط يتراوح بين 25 و35 بار، وتخليق الأمونيا عند ضغط يتراوح بين 150 و200 بار. استخدمت مصانع براون بيوريفاير مُصلِحًا أوليًا أو أنبوبيًا ذو درجة حرارة منخفضة عند المخرج وتسريب عالٍ للميثان لتقليل حجم المُصلِح وتكلفته. أُضيف الهواء إلى المُصلِح الثانوي لتقليل محتوى الميثان في تيار مخرج المُصلِح الأولي إلى 1-2%. أُزيل النيتروجين الزائد والشوائب الأخرى في اتجاه مجرى الميثاناتور. ولأن الغاز التخليقي كان خاليًا من الشوائب بشكل أساسي، استُخدم مُحَوِّلان للأمونيا ذوا تدفق محوري. في أوائل عام 2000، طوّر أوده عملية مكّنت المصانع من الوصول إلى طاقات إنتاجية تبلغ 3300 طن متري يوميًا وأكثر. كان الابتكار الرئيسي هو حلقة تخليق أحادية التدفق عند ضغط متوسط متصلة على التوالي بحلقة تخليق تقليدية عالية الضغط. [ 28 ]
محطات صغيرة الحجم في الموقع
في أبريل 2017، طبقت شركة تسوبامي بي إتش بي اليابانية طريقة لتصنيع الأمونيا تسمح بإنتاج اقتصادي على نطاقات أقل بمقدار 1-2 رتبة من المصانع التقليدية باستخدام المحفزات الكهروكيميائية. [ 29 ] [ 30 ]
الأمونيا الخضراء
في عام ٢٠٢٤، أعلنت هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) أن العديد من الشركات تسعى إلى خفض نسبة ٢٪ من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية الناتجة عن استخدام/إنتاج الأمونيا، وذلك من خلال إنتاجها في المختبرات. وقد عُرفت هذه الصناعة باسم " الأمونيا الخضراء ". [ ٣١ ] وعند تعديل فرن الصهر القائم لاستخدام الكتلة الحيوية كوقود، يصبح إنتاج كل من الفولاذ الأخضر والهيدروجين/الأمونيا الخضراء ممكناً. [ ٣٢ ]
المنتجات الثانوية والنقص الناتج عن عمليات الإغلاق
يُعد ثاني أكسيد الكربون أحد أهم النواتج الثانوية الصناعية لإنتاج الأمونيا . في عام 2018، أدت أسعار النفط المرتفعة إلى إغلاق مطوّل لمصانع الأمونيا الأوروبية خلال فصل الصيف، مما تسبب في نقص تجاري في ثاني أكسيد الكربون ، وبالتالي الحد من إنتاج المنتجات القائمة على ثاني أكسيد الكربون مثل البيرة والمشروبات الغازية. [ 33 ] وتكرر هذا الوضع في سبتمبر 2021 نتيجة لزيادة سعر الجملة للغاز الطبيعي بنسبة تتراوح بين 250 و400% خلال العام. [ 34 ] [ 35 ]
انظر أيضاً
مراجع
- ↑ "القدرة الإنتاجية السنوية العالمية للأمونيا" .
- ↑ كوب، فيرمين (13 يناير 2023). "قد يكون الأمونيا الأخضر (والأسمدة) في متناول اليد أخيرًا - وسيكون ذلك إنجازًا هائلًا" . مجلة ZME للعلوم . تاريخ الاسترجاع: 21 مارس 2023 .
- ↑ خدمة أبحاث الكونغرس. (7 ديسمبر 2022). "الدور المحتمل للأمونيا في اقتصاد منخفض الكربون". موقع خدمة أبحاث الكونغرس. تم الاطلاع عليه بتاريخ 24 سبتمبر 2023.
- 1 2 "مقدمة في إنتاج الأمونيا" . www.aiche.org . 2016-09-08 . تم الاطلاع عليه بتاريخ 2021-08-19 .
- ↑ كيمياء عمليات هابرز . الهند: منشورات أريانت. 2018. ص 264. ISBN 978-93-131-6303-9.
- ↑ أبل، م. (1982). "عملية هابر-بوش وتطور الهندسة الكيميائية". قرن من الهندسة الكيميائية . نيويورك: مطبعة بلينوم. ص 29-54 . ISBN 978-0-306-40895-3.
- ↑ أبل، ماكس (2006). "الأمونيا". موسوعة أولمان للكيمياء الصناعية . فاينهايم: وايلي-في سي إتش. doi : 10.1002/14356007.a02_143.pub2 . ISBN 978-3-527-30673-2.
- ↑ سميل، فاتسلاف (2004). إثراء الأرض: فريتز هابر، كارل بوش، وتحول إنتاج الغذاء العالمي ( الطبعة الأولى). كامبريدج، ماساتشوستس: معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا. ISBN 978-0-262-69313-4.
- ↑ هاجر، توماس (2008). كيمياء الهواء: عبقري يهودي، ورجل أعمال فاشل، والاكتشاف العلمي الذي أطعم العالم ولكنه غذّى صعود هتلر (الطبعة الأولى ). نيويورك، نيويورك: دار هارموني للنشر. ISBN 978-0-307-35178-4.
- ↑ سيتيج، مارشال (1979). صناعة الأسمدة: العمليات، ومكافحة التلوث، وترشيد الطاقة . بارك ريدج، نيو جيرسي: شركة نويز داتا. ISBN 978-0-8155-0734-5.
- ↑ ماير، باتريشيا؛ راميريز، أدريان؛ بيزيلا، جوزيبي؛ وينتر، بينيديكت؛ ساراثي، إس. ماني؛ جاسكون، خورخي؛ باردو، أندريه (18 أغسطس 2023). "إنتاج الأمونيا الزرقاء والخضراء: منظور تقني-اقتصادي وتقييم دورة الحياة" . iScience . 26 ( 8) 107389. Bibcode : 2023iSci...26j7389M . doi : 10.1016/j.isci.2023.107389 . PMC 10404734. PMID 37554439 .
- ↑ غليبرت، باتريشيا م؛ مارانجر، روكسان؛ سوبوتا، دانيال ج؛ بوومان، ليكس (2014-10-01). "الرابط بين ظاهرة هابر بوش وازدهار الطحالب الضارة (HB–HAB)" . رسائل البحوث البيئية . 9 (10) 105001. Bibcode : 2014ERL.....9j5001G . doi : 10.1088/1748-9326/9/10/105001 . ISSN 1748-9326 .
- ↑ إريسمان، جان ويليم؛ غالاوي، جيمس ن.؛ سيتزينغر، سيبيل؛ بليكر، ألبرت؛ دايس، نانسي ب.؛ بيتريسكو، أ.م. روكسانا؛ ليتش، أليسون م.؛ دي فريس، ويم (2013-07-05). "عواقب التعديل البشري لدورة النيتروجين العالمية" . المعاملات الفلسفية للجمعية الملكية ب: العلوم البيولوجية . 368 (1621) 20130116. doi : 10.1098/rstb.2013.0116 . ISSN 0962-8436 . PMC 3682738. PMID 23713116 .
- 1 2 لي، ييفي؛ تشانغ، زونغيو؛ وانغ، تشينغروي؛ لونغ، شيانغتاو؛ كاو، يووي؛ يانغ، هايبينغ؛ يانغ، تشينغ (2023-11-01). "البصمة النيتروجينية والكربونية لتخليق الأمونيا في الصين بناءً على تقييم دورة الحياة" . مجلة الإدارة البيئية . 345 118848. Bibcode : 2023JEnvM.34518848L . doi : 10.1016/j.jenvman.2023.118848 . ISSN 0301-4797 . PMID 37660421 .
- ↑ لومبرز، بروك (2022). "النمذجة الرياضية ومحاكاة التحلل الحراري التحفيزي للميثان من أجل إنتاج الهيدروجين بكفاءة اقتصادية محسّنة" . المجلة الدولية لطاقة الهيدروجين . 47 (7): 4265-4283 . Bibcode : 2022IJHE...47.4265L . doi : 10.1016/j.ijhydene.2021.11.057 . S2CID 244814932. تاريخ الاسترجاع: 16 مارس 2022 .
- ↑ "التحليل الكهربائي للماء > المنتجات > الصفحة الرئيسية" . مهندسو الكلور من شركة أوده . مؤرشف من الأصل بتاريخ 19-10-2021 . تم الاطلاع عليه بتاريخ 08-12-2021 .
- ↑ "أيسلندا تطلق ثورة في مجال الطاقة" . بي بي سي نيوز. 24 ديسمبر 2001. مؤرشف من الأصل في 7 أبريل 2008. تم الاطلاع عليه بتاريخ 23 مارس 2008 .
- ↑ برادلي، ديفيد (2004-02-06). "إمكانات هائلة: البحيرات العظمى كمصدر إقليمي للطاقة المتجددة" (ملف PDF) . مؤرشف من الأصل (ملف PDF) بتاريخ 29 أكتوبر 2008. تم الاطلاع عليه بتاريخ 2008-10-04 .
- ↑ كارل فيشر؛ ويليام إي. نيوتن (2002). جي جي لي (محرر). تثبيت النيتروجين في الألفية . إلسيفير. ص 2-3 . ISBN 978-0-444-50965-9.
- ↑ "StackPath" . www.waterworld.com . مارس 2010.
- ↑ هوانغ، جيانيين؛ كانكانامجي، ناديكا راثناياكي؛ تشاو، كريستوفر؛ ويلش، ديفيد ت.؛ لي، تيانلينغ؛ تيسديل، بيتر ر. (يناير 2018). "إزالة الأمونيوم من المياه ومياه الصرف الصحي باستخدام مواد ماصة فعالة من حيث التكلفة: مراجعة". مجلة العلوم البيئية . 63 : 174-197 . Bibcode : 2018JEnvS..63..174H . doi : 10.1016/j.jes.2017.09.009 . PMID 29406102 .
- ^ موثوفيل، ماديفانان؛ بوتي، جيراردين جي (2009). “اتجاهات في التحليل الكهربائي للأمونيا”. الجوانب الحديثة للكيمياء الكهربائية، العدد 45 . المجلد. 45. ص 207 – 245. دوى : 10.1007 / 978-1-4419-0655-7_4 . رقم ISBN 978-1-4419-0654-0.
- ↑ غواك، جيون؛ تشون، ميونغهون؛ لي، جايونغ (فبراير 2016). "التحليل الكهربائي للأمونيا القلوية على البلاتين المترسب كهربائيًا لإنتاج الهيدروجين بشكل قابل للتحكم". ChemSusChem . 9 (4): 403-408 . Bibcode : 2016ChSCh...9..403G . doi : 10.1002/cssc.201501046 . PMID 26530809 .
- ↑ لين، ب.؛ وانغ، ر.ز.؛ شيا، ز.ز.؛ ما، ك. (يونيو 2011). "دورة امتصاص الأمونيا والماء: طريقة واعدة لنقل الطاقة الحرارية منخفضة الدرجة لمسافات طويلة" . المجلة الدولية لتقنيات الكربون المنخفض . 6 (2): 125-133 . doi : 10.1093/ijlct/ctq053 .
- ↑ شوكاتي، ناصر؛ خان أحمد زاده، صلاح (أغسطس 2018). "تأثير التوليفات المختلفة لدورات التبريد بالأمونيا والماء رانكين ودورات التبريد بالامتصاص على الأداء الاقتصادي الحراري لدورة التوليد المشترك". الهندسة الحرارية التطبيقية . 141 : 1141-1160 . Bibcode : 2018AppTE.141.1141S . doi : 10.1016/j.applthermaleng.2018.06.052 . S2CID 115749773 .
- ↑ صفحة، أرشيف برين نيلسون. "كيف يمكن للبراز أن يساعد في إطعام الكوكب" . مجلة إم آي تي للتكنولوجيا . تم الاطلاع عليه بتاريخ 27-10-2025 .
- ↑ سافاج، ستيفن. "مثال جديد على الاقتصاد الدائري: إغلاق الحلقة للفضلات" . فوربس . تم الاسترجاع في 27 أكتوبر 2025 .
- ^ "Das Zweidruckverfahren von Uhde - Düngemittelanlagen" . الحلول الصناعية (باللغة الألمانية) . تم الاسترجاع بتاريخ 2021-12-08 .
- ↑ «شركة أجينوموتو، وشركة يو إم آي، وأساتذة من معهد طوكيو للتكنولوجيا يؤسسون شركة جديدة لتنفيذ أول إنتاج للأمونيا في الموقع على مستوى العالم» . أجينوموتو . 27 أبريل 2017. تاريخ الاطلاع: 22 نوفمبر 2021 .
- ↑ "مقدمة في التكنولوجيا / الأعمال" . تسوبامي بي إتش بي . 27 أبريل 2017. تم الاطلاع عليه بتاريخ 22 نوفمبر 2021 .
- ↑ بارانيوك، كريس (27 فبراير 2024). "لماذا تتسابق الشركات لإنتاج الأمونيا الخضراء؟" . بي بي سي نيوز .
- ↑ نالاباني، ساسيدهار (نوفمبر 2025). "تحديث أفران الصهر لإنتاج الفولاذ الأخضر واليوريا الخضراء" (ملف PDF) . المجلة الهندية لهندسة البيئة . 5 : 19-25 . doi : 10.54105/ijee.B1871.05021125 . ISSN 2582-9289 . تاريخ الاسترجاع: 25 نوفمبر 2025 .
- ↑ «هذا هو السبب تحديداً وراء نفاد ثاني أكسيد الكربون اللازم لإنتاج البيرة واللحوم» . iNews . 2018-06-28.
- ↑ "لماذا يوجد نقص في ثاني أكسيد الكربون وكيف سيؤثر ذلك على الإمدادات الغذائية؟" . بي بي سي نيوز . 2021-09-20 . تم الاطلاع عليه بتاريخ 21-09-2021 .
- ↑ «أزمة الغاز: الحكومة تؤكد عدم وجود أي احتمال لانقطاع التيار الكهربائي» . بي بي سي نيوز . ٢٠ سبتمبر ٢٠٢١. تاريخ الاطلاع: ٢١ سبتمبر ٢٠٢١ .
المراجع
- كلارك، جيم (أبريل 2013) [2002]. "عملية هابر" . تم الاطلاع عليه بتاريخ 15 ديسمبر 2018 .
روابط خارجية
- صناعة إنتاج الهيدروجين اليوم
- استخدام الطاقة وكثافة الطاقة في صناعة الكيماويات الأمريكية مؤرشفة في 30-09-2018 على موقع Wayback Machine ، التقرير LBNL-44314، مختبر لورانس بيركلي الوطني (انتقل إلى الصفحة 39 من أصل 40 صفحة من ملف PDF للاطلاع على قائمة مصانع الأمونيا في الولايات المتحدة).
- الأمونيا: تتضمن الخطوة التالية مخططًا تفصيليًا لتدفق العملية .
- مخطط تدفق عملية إنتاج الأمونيا في مصنع الإنتاج باختصار مع ثلاثة عناصر تحكم.
- الأمونيا
- العمليات الكيميائية
