Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 276

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 14 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  przemysł chemiczny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 14 next fast forward last
EN
Purpose: The main aim of the article is to explore sustainable development activities undertaken by the chemical companies in Poland. Three research objectives were established: (1) identification of key Sustainable Development Goals (SDGs) for chemical companies, (2) identification of activities related to each of the three ESG (Environmental, Social, Governance) elements in chemical companies, and (3) linking specific SDGs and ESG elements in the case of the chemical industry. Design/methodology/approach: To achieve the aim of the article, the content analysis was used. Documents of chemical companies regarding sustainable development were analyzed, i.e. strategies, policies and reports. Findings: Firstly, the analysis of strategies and policies allowed to identify 13 key SDGs for the Polish chemical companies. Secondly, analysis of the reports, allowed the discovery of numerous activities of the chemical companies in the environmental, social and governance areas. Finally, the links between specific SDGs and ESG elements in the chemical sector were presented. Practical implications: The paper contributes to the better understanding of the chemical companies’ sustainable development activities. In terms of practical implications, the results could guide chemical companies in the development of their ESG strategies. Originality/value: The review of the literature has shown that problems such as SDGs and ESG in the context of the chemical industry have rarely been addressed so far. The links between SDGs and ESG in the chemical industry have also not been studied. To the best knowledge of the author, this is one of the first known studies to investigate the SDGs and ESG issues in chemical companies in Poland. The article is intended for researchers and practitioners interested in the sustainable development issues.
EN
Purpose: The main objective of this article is to identify the possibilities of using quality management systems to undertake innovation activities in an organisation representing the chemical industry. Design/methodology/approach: A literature review was carried out to find out the state of the research on the subject. It was conducted according to the research methodology proposed by J.W. Creswell (2013). Ten employees from one of the key departments of an organisation belonging to the chemical industry were interviewed. Findings: The interviewees are of the opinion that their organisation’s quality management system is a useful tool. However, if the system is to support innovation activities, employees should be trained more extensively, they should be provided with information on the potential benefits of quality improvement and innovations, competitions for best organisational solutions should be organised and the quality management system itself should be improved so that it is less documentation-intensive. Research limitations/implications: A literature review is not a perfect way to obtain information. Previous research has been conducted in different organisations and in different cultures. Secondly, it is important to remember the limitations inherent in qualitative research. Practical implications: Based on the results of the research, those responsible for the functioning of management systems can take appropriate measures aimed at increasing the scope of innovation activities of employees. Originality/value: Quality management systems conducive to innovation activities in the chemical industry are not a frequent research topic.
EN
Purpose: The aim of the article is to review the literature on the risks and opportunities of implementing Industry 4.0 - Artificial Intelligence solutions in the chemical industry. Design/methodology/approach: The review was carried out using available scientific articles, popular science publications, and media reports from the world's largest companies in the chemical industry. Findings: The analysis indicates that there are more benefits than risks arising from the implementation of Artificial Intelligence solutions in the chemical industry. Research limitations/implications: The frequent lack of specific economic indicators makes it difficult to clearly indicate the implementation potential of a specific solution in other companies in the chemical industry. Social implications: The implementation of AI in chemical industry companies can reduce environmental pollution, raw material consumption, and optimize production processes. Originality/value: The article, based on real data, is aimed at middle and senior management of companies in the chemical industry, presenting the advantages and disadvantages of implementing AI solutions in the chemical industry.
EN
Purpose: The aim of the research described in this article is to specify the possibilities offered by e-learning, used in achieving the strategic goals of Grupa Azoty S.A. (within the scope appropriate for the research subject), as well as a process supporting strategy implementation. Design/methodology/approach: Systematic literature review and content analysis (including internal documents). Interviews with selected managers of the studied company and specialists dealing with IT, general management, and staff development; self-observation; average rank method. Findings: The specification of possibilities offered by e-learning in the process of strategy implementation has been determined, respondents' opinions have been collected, and ranks have been assigned to individual factors, indicated by respondents during the interviews. Research limitations/implications: Research available in the literature refers exclusively to its training and educational functions (in the classic sense - acquiring knowledge). Industrial e-learning is a poorly recognizable construct and therefore arbitrarily interpreted, conceptually ungrounded, and subjectively defined. This is a significant limitation because, in the case of industrial e-learning, its repository function (knowledge available at your fingertips without the need to assimilate it) and monitoring, as in the described case, the implementation of strategic tasks are more important. Practical implications: For the examined company, this means the necessity of building awareness of e-learning itself, its capabilities, and applications, not so much in training but as an essential repository of unique/unavailable online knowledge and as a supportive process throughout the entire stage of strategy implementation and execution. Originality/value: The content of the article goes beyond the framework set in the literature, which deals with e-learning in a classical (educational and training) approach. There is a lack of research on e-learning treated as a process/tool (depending on the adopted semantic perspective) supporting the implementation of a company's strategy. There is also a lack of research on industrial e-learning. This article is an attempt to fill this gap.
5
Content available remote Wdrażanie transformacji energetycznej na przykładzie spółki Prozap
PL
Przedstawiono nowe podejście do zmian, jakie zachodzą w polskim przemyśle chemicznym pod wpływem transformacji energetycznej. Przeanalizowano iprzytoczono najważniejsze akty prawne w zakresie polityki klimatycznej UE, bez odnoszenia się do Fit for 55. Przedstawiono najważniejsze rozwiązania i kierunki działań jednego z podmiotów z branży chemicznej. Przedyskutowano te działania w aspekcie ochrony środowiska. Celem opracowania jest zwrócenie uwagi na problemy związanie z wdrażaniem celów polityki klimatycznej po ostatnich zmianach, na co zwracają uwagę specjaliści, a szczegółowym celem jest zaprezentowanie - jak pod wpływem tych uregulowań funkcjonuje i jakie działania podejmuje Prozap Sp. z o.o.
6
Content available remote Polska technologia wytwarzania Bisfenolu A
PL
W latach 70. XX w. zespół naukowców z Instytutu Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia” (ICSO) oraz technologów z Zakładów Chemicznych „Blachownia” (ZChB) w Kędzierzynie-Koźlu opracował oryginalną polską technologię wytwarzania Bisfenolu A (BPA), kluczowego półproduktu dla poliwęglanów i żywic epoksydowych. Zespół ten zrealizował badania w skali laboratoryjnej i pilotowej, opracował założenia technologiczne, projekt procesowy i techniczny, instrukcje technologiczne i stanowiskowe, a także nadzorował rozpoczęte z wyprzedzeniem prace modernizacyjne zatrzymanej wytwórni DMT w ZChB. W wyniku tych prac w ciągu zaledwie 2 lat udało się uruchomić produkcję BPA, a po następnych kilku latach doskonalenia procesu technologia BPA stała się przebojem eksportowym. Do 2004 r. zawarto i zrealizowano 8 kontraktów na sprzedaż licencji za granicę, a sprzedaż samego produktu na eksport przekroczyła znacząco poziom 50 % całej produkcji. Wytwórnia BPA w ZChB była eksploatowana do 2010 r. W ostatnich latach proces udoskonalono i pod nazwą Advance BPA oferowany jest przez Instytut Technologiczny Mexeo w Kędzierzynie-Koźlu. W latach 2014-2022 był on dwukrotnie przedmiotem eksportu technologii w formie licencji i dokumentacji technicznej.
EN
In seventies of XX century, a team of scientists form Blachownia Research Institute and Chemical Company Blachownia at Kędzierzyn-Koźle developed under laboratory and pilot scale the technological assumptions, process design and technical documentation as well supervised the modernization and adaptation of closed DMT plant, intended for the future production of Bisphenol A. Just 2 years later after a process improvement, the Bisphenol A technology became an export hit. Until 2004, 8 contracts for the sale of licenses abroad were concluded and implemented, and the sale of the product itself for export significantly exceeded 50% of its total production. Bisphenol A was produced at Chemical Company “Blachownia” until 2010. In recent years, the improved process called Advance BPA, is offered by the Mexeo Institute of Technology in Kędzierzyn-Koźle. In 2014-2022, the process was exported twice in the form of licenses and technical documentation.
PL
Zbadano wpływ stosowanych surowców na sprawność procesu otrzymywania ekstrakcyjnego kwasu fosforowego metodą dwuwodzianową w Grupie Azoty Zakłady Chemiczne Police SA. Badania prowadzono w dwóch instalacjach o podobnej zdolności produkcyjnej różniących się liczbą reaktorów (ciąg D - układ pięciu reaktorów połączonych kaskadowo, ciąg E - jeden reaktor z komorą centralną oraz komorami peryferyjnymi). Na podstawie uzyskanych wyników, charakteryzujących właściwości otrzymywanego ekstrakcyjnego kwasu fosforowego oraz odpadowego fosfogipsu, opracowano rekomendacje dotyczące rozkładu określonego surowca fosforonośnego w odpowiednim ciągu technologicznym.
EN
Four P-bearing raw material were extracted with H₂SO₄ in two industrial plants differing in the number of reactors. The effect of the raw materials used on the efficiency of the H₃PO₄ extraction process was studied. The properties of the obtained extractive H₃PO₄ and waste phosphogypsum were characterized. Recommendations for the decompn. of a specific P-bearing raw material in an appropriate technological line were developed.
PL
14 lipca 2021 r. Komisja Europejska ogłosiła pakiet legislacyjny dotyczący klimatu i energii - „Fit for 55”. Zgodnie z celami klimatycznymi wyznaczonymi przez Unię Europejską emisje gazów cieplarnianych mają być zmniejszone o 55% do 2030 r. względem 1990 r. Z kolei do 2050 r. UE ma zamiar osiągnąć zerową emisję netto i stać się pierwszym neutralnym klimatycznie kontynentem. Co to oznacza dla przemysłu?
EN
Due to the specific nature of their activities, chemical companies are exposed to significant reputational risk. One way to reduce this risk is by implementing a CSR policy. CSR can be built into the company’s strategy and communicated as a mission statement. The purpose of the article was to determine: 1. the types of values which chemical industry companies in Poland display in their mission statements, 2. if chemical industry companies in Poland display CSR values in their mission statements, 3. if these companies differ from others operating in the chemical sector in Poland in terms of displaying CSR in mission statements. The research was carried out through the Iramuteq program, which enabled content analysis of the collected research material. A total of 197 missions were analyzed to find that less than half of the examined chemical companies in Poland display CSR-related values sensu stricto in mission statements. It was also found that chemical companies (production-commercial) highlighted CSR values in their mission statements more often than analagous service-trade companies.
PL
Przedsiębiorstwa przemysłu chemicznego ze względu na specyfikę swojej działalności narażone są na istotne ryzyko reputacyjne. Jednym ze sposobów ograniczania tego ryzyka jest wdrażanie polityki społecznej odpowiedzialności (CSR). CSR może być włączana do strategii przedsiębiorstwa i komunikowana w deklaracji misji. Celem artykułu jest ustalenie: 1. typów wartości eksponowanych w swoich deklaracjach misji przez przedsiębiorstwa przemysłu chemicznego działające w Polsce. 2. czy przedsiębiorstwa przemysłu chemicznego działające w Polsce eksponują w swoich misjach wartości związane z CSR. 3. czy przedsiębiorstwa te różnią się od pozostałych działających w branży chemicznej na terenie Polski w zakresie eksponowania CSR w deklaracjach misji. Badania zrealizowano za pośrednictwem programu Iramuteq, który umożliwił przeprowadzenie analizy treści zgromadzonego materiału badawczego. Przeanalizowano 197 misji przedsiębiorstw działających na terenie Polski. Wyniki badań wykazały, że niespełna połowa przedsiębiorstw przemysłu chemicznego eksponowała deklaracjach misji wartości związane z CSR sensu stricto. Ponadto, ustalono że badane przedsiębiorstwa chemiczne (produkcyjno-handlowe) częściej akcentowały w swoich deklaracjach misji wartości CSR, niż firmy usługowe i/ lub handlowe działające w branży chemicznej.
PL
Według wstępnych danych (dostępnych w sierpniu 2019 r.) polskie przedsiębiorstwa chemiczne w 2019 r. obniżyły wskaźniki płynności bieżącej średnio o ok. 40%, podczas gdy w krajach europejskich wskaźnik ten dla przedsiębiorstw chemicznych wzrósł o ok. 14,8%, a dla całego świata nie uległ on zmianie. Średnie (oraz mediany) wskaźniki płynności bieżącej zarówno dla Polski, jak i dla krajów Europy oraz świata utrzymywały się na bezpiecznym i dość wysokim poziomie. Cykl należności uległ skróceniu dla Polski o 11,7%, dla Europy o 23,16%, a dla świata o 26,39%. Długość cykli należności była podobna dla Polski, Europy oraz świata. Jeśli chodzi o sprzedaż produkcji chemicznej, to w Polsce odnotowano wyższy wzrost niż w Europie czy na świecie (w Polsce wzrost o 3,7%, w Europie spadek o 1,7%, na świecie wzrost o 1,5%).
EN
Title data for chem. industry in Poland, Europe and world in 2010–2019 were compared. High stability of the industry was obsd.
PL
Na podstawie danych wstępnych (dostępnych w sierpniu 2019 r.) stwierdzono, że przedsiębiorstwa chemiczne w Polsce w 2019 r. odnotowały poprawę wskaźnika rentowności brutto opartego na sprzedaży, ale jednocześnie spadek wskaźników rentowności opartych na zysku netto. Spadek wskaźników rentowności opartych na zysku netto obserwowano także dla Europy i świata. W 2019 r. spadł także dla polskich przedsiębiorstw chemicznych wskaźnik pokrycia odsetek, czyli zdolność do obsługi zadłużenia, oraz wydłużył się cykl zapasów. Sytuacja przemysłu chemicznego w 2019 r. pogorszyła się w porównaniu z 2018 r., jednak średnie i mediany badanych wskaźników finansowych wskazują, że nie było to silne pogorszenie.
EN
Financial situation of the Polish chem. industry in 2010–2019 (for 2019 the analysis was based on a small sample of enterprises) was presented. The efficiency, profitability and solvency indicators of chem. companies in Poland, Europe and the world were compared.
12
PL
Przeprowadzono badania, w formie standaryzowanego wywiadu osobistego wspomaganego komputerowo (metoda CAPI), na reprezentatywnej próbie 2427 podmiotów prowadzących działalność w województwie kujawsko-pomorskim. Uzyskano odpowiedzi od 435 przedsiębiorstw przemysłowych (w tym 70 przedsiębiorstw przemysłu chemicznego). Stwierdzono, że działalność innowacyjna przedsiębiorstw przemysłu chemicznego była przeciętna i wyniosła 28,57% dla innowacji procesowych, 30% dla innowacji organizacyjnych i produktowych oraz 31,42% dla innowacji marketingowych. Przedsiębiorstwa przemysłu chemicznego województwa kujawsko-pomorskiego charakteryzowały się nieco wyższym poziomem działalności innowacyjnej niż cała grupa przedsiębiorstw przemysłowych w tym województwie.
EN
On a representative sample of 2,427 entities operating in the Kuyavian-Pomeranian Voivodeship, a research procedure was carried out in the form of a standardized computer-assisted personal interview. Responses were obtained from 435 industrial enterprises (including 70 chem. industry enterprises). The innovative activity of chem. industry enterprises was av. and amounted to 28.57% for process innovations, 30% for both organizational and product innovations and 31,42% for marketing innovations. The chem. industry enterprises showed a slightly higher level of innovative activity than the level of innovation of the entire group of industrial enterprises.
13
Content available remote Chemistry of renewables for sustainable industry
EN
Chemistry as a basic science and chemical industry as the principal provider of innovative materials for practically all sectors of contemporary economy, are in the center of unprecedented and revolutionary technical and social changes. These changes are necessary for mitigating climate disturbances and environmental deterioration, which threaten the future of humanity. In reference to recent international initiatives, like the UN Sustainable Development Goals, which underline the need for global economic changes based on recovery and circularity principles, we offer some comments on area of research and development. They are concerned with a mandatory transition from un-renewable fossil-based industries, like the petrochemical one, to new sources of energy and carbon-rich materials generated by novel processes compatible with zero GHG emission prospects. Our discussion is focused on biomass as a universal feedstock capable of satisfying global needs for energy as well as chemical materials from commodity to specialty. Secondly, principle drivers of innovation in the fields of new chemical reactions and processes, like catalysis are discussed. The discussion includes a recent strive for new functional materials in reference to all levels of their structural organization, from single atoms and surface phenomena, through nano-constructs and mesopore composites, to macro-molecular and supra-molecular aggregates. Finally, the need for a further development of innovation and feasibility assessment methods, based on green chemistry principles is mentioned. It is a condition for an efficient cooperation in biomass related international R&D projects, which have to be based on the harmonization of unified evaluation principles.
PL
Chemia, jedna z podstawowych nauk przyrodniczych oraz przemysł chemiczny, który zapewnia innowacyjne i nowoczesne materiały dla praktycznie wszystkich sektorów współczesnej gospodarki, znalazły się w centrum unikalnych i rewolucyjnych zmian ekonomicznych. Zmiany te, dotyczą nie tylko techniki i technologii, ale także mają znaczące skutki społeczne. Są one niezbędne w celu zminimalizowania dalszego pogarszania się klimatu oraz stanu naturalnego środowiska – zjawisk, które zagrażają przyszłości ludzkiego gatunku. Ostatnie inicjatywy, takie jak „UN Sustainable Development Goals”, kładą nacisk na potrzebę globalnych przemian gospodarczych opartych o zasady regeneracji i cykliczności. W odniesieniu do tych inicjatyw i rozwoju znanych nam dziedzin chemii omawiamy obiecujące kierunki badań i rozwoju (R&D) związane z krótkoterminowymi cyklami organicznych związków węgla w kontekście transformacji od surowców nieodnawialnych (paliwa kopalne), do ekonomii nowych źródeł energii oraz materiałów organicznych, wytworzonych przez nowe procesy zgodne z wymaganiem zerowej emisji gazów cieplarnianych. Nasza dyskusja kładzie nacisk na biomasę jako uniwersalny surowiec, zaspokajający globalne potrzeby energetyczne oraz będący źródłem wszelkiego rodzaju produktów chemicznych. Ponadto, artykuł zawiera rozważania na temat podstawowych czynników innowacyjnych w zakresie nowych procesów i reakcji chemicznych, włącznie z nowymi katalizatorami. Do omawianych problemów i zjawisk należą próby wytwarzania nowych materiałów z uwzględnieniem różnych poziomów organizacji strukturalnej od pojedynczych atomów, poprzez nanokonstrukty i mezokompozyty aż do agregatów makro i supra-molekularnych. W końcu, niezbędność dalszego postepu innowacyjnego oraz metod oceny wykonalności, wynikające z reguł zielonej chemii są także wspomniane. Jest to warunek konieczny do osiągnięcia skutecznej współpracy w zakresie miedzynarodowych projektow badawczych (R&D), które muszą bazować na harmonizacji ujednoliconych zasad oceny.
PL
M imo wysokiej niepewności na rynkach, związanej z pandemią COVID-19, polska branża chemiczna nieustannie inwestuje. Nakłady inwestycyjne w 2020 r. wyniosły ponad 13 mld zł. To 10-procentowy wzrost w czterech sektorach polskiego przemysłu chemicznego względem 2019 r. Największe krajowe spółki chemiczne realizują kluczowe projekty rozwojowe i zapowiadają kolejne.
PL
Wskazując na przeciętny poziom zmienności i burzliwości otoczenia przedsiębiorstw przemysłu chemicznego, wykazano, że działania realizowane w procesach kształtowania dynamicznych zdolności w badanych przedsiębiorstwach charakteryzują się wysokim poziomem znaczenia. W postępowaniu badawczym wskazano także na istnienie relacji między poziomem umiejętności dopasowania badanych przedsiębiorstw do zmian w otoczeniu a oceną znaczenia działań w procesie kształtowania zdolności dynamicznych, co stanowiło podstawę do sformułowania wniosku o celowości zarządzania zdolnościami dynamicznymi w przedsiębiorstwach przemysłu chemicznego.
EN
Fifty medium and large-sized chem. industry enterprises were assessed by a poll for ability to align their behaviour to the variability and turbulence of their environment. The activities implemented in the processes of shaping dynamic capabilities showed a high level of significance. A relationship between the level of ability to adjust the surveyed chem. industry enterprises to changes in their environment, and the efficiency of actions in shaping dynamic capabilities was evidenced.
PL
Przedstawiono zmiany w wielkości i wartości produkcji substancji organicznych i nieorganicznych w Polsce w latach 2007–2018. Zaobserwowano wzrost produkcji substancji nieorganicznych i spadek produkcji substancji organicznych. Stwierdzono, że substancje organiczne ze względu na swoją budowę są bardziej toksyczne niż substancje nieorganiczne, dlatego wprowadzenie w życie rozporządzenia REACH spowodowało spadek produkcji substancji organicznych.
EN
Changes in the volume and value of org. and inorg. substances produced in Poland in 2007–2018 were presented. Based on the anal. of the available data, an increase in the prodn. of inorg. substances and a decrease in the prodn. of org. ones was obsd. As the org. substances are more toxic than the inorg. ones, the implementation of REACH resulted in a decrease in the prodn. of org. chemicals.
17
Content available remote Przemysłowy potencjał rozmarynu lekarskiego (Rosmarinus officinalis L.)
PL
Dokonano przeglądu możliwości wykorzystania rozmarynu lekarskiego w różnych gałęziach przemysłu chemicznego z naciskiem na przemysł farmaceutyczny, kosmetyczny oraz środków ochrony roślin.
EN
A review, with 44 refs., of processes for recovering essential oil and other bio-active substances from rosemary biomass by extn. or distn. Their use in agriculture as natural plant protection agents, in pharmacy in agents supporting the treatment of diseases within the musculoskeletal, respiratory, nervous and circulatory systems, and in cosmetics as protecting anti-aging agents and also in anti-baldness and dandruff body agents was also discussed.
18
Content available remote Cyfrowe platformy technologiczne w przemyśle chemicznym
PL
Przeanalizowano wykorzystanie cyfrowych platform technologicznych (CPT) w przemyśle chemicznym. Podano przykłady CPT i korzyści z ich użytkowania. Stwierdzono, że CPT są użytecznymi narzędziami stosowanymi w sektorze chemicznym i stanowią jeden z podstawowych czynników rozwoju tego sektora.
EN
A survey was conducted with 120 respondents, of which 20.7% were from the industrial sector, including chem. one. They assessed digital technol. platforms most often implemented in enterprises and enterprise areas most widely used. The respondents indicated communication (78.5%) and information (70.2%) platforms mainly used in customer service (87.6%), marketing (85.1%), finance (57.9%) and management (57.0%) areas.
EN
Based on the Data Envelopment Analysis method and the Malmquist Productivity Index, the article specifies the economic and environmental efficiency and its changes in the chemical industry in individual EU countries from 2010 to 2016. The following have been adopted as variables in the model: 1 output (production value) and 3 types of input (number of employees, energy consumption, CO2 emissions). The countries where the chemical sector obtained the highest economic and environmental efficiency were: Belgium, Denmark, Germany, Estonia, Ireland, France, Italy, Malta, the Netherlands, and Austria. The chemical industry in Romania and Bulgaria proved to be the least economically and environmentally efficient. As part of the research, it was indicated that both technological progress and the change in technical efficiency had impact on the improvement in productivity in the chemical industry in EU. In the analysed period, the chemical industry in Europe improved its annual productivity by 5%. It is worth noting that the improvement was still decreasing in the analysed period: from 16% in 2010/2011 to -2% in 2015/2016. The conducted analyses make it possible to state that, in the period 2010/2011-2012/2013, technological progress had a greater impact on improving the chemical industry's productivity. In turn, the technical efficiency had a greater impact on improving the chemical industry's productivity in the period 2013/2014-2014/2015. The decline in productivity in 2015/2016 was due to a decline in both indicators. However, the situation of the chemical industry varies depending on the country. Research results indicate that in 2010-2016 the chemical industry improved its productivity in 20 European countries. Countries that experienced slowdown in the chemical industry's productivity are France, Cyprus, Lithuania, Slovakia, and United Kingdom. In Germany and Luxembourg, on the other hand, neither improvement, nor deterioration in the productivity of the chemical industry has been observed.
PL
W artykule bazując na metodzie Data Envelopment Analysis i Malmquist Productivity Index określono efektywność ekonomiczno-środowiskową i jej zmiany w przemyśle chemicznym w poszczególnych krajach UE w latach 2010-2016. Do modelu przyjęto jako zmienne: 1 efekt (wartość produkcji), 3 nakłady (liczba zatrudnionych, zużycie energii, emisja CO2). Krajami, gdzie sektor chemiczny odnotował najwyższą efektywność ekonomiczno-środowiskową były Belgia, Dania, Niemcy, Estonia, Irlandia, Francja, Włochy, Malta, Holandia i Austria. Najmniej efektywny pod względem ekonomiczno-środowiskowym okazał się przemysł chemiczny w Rumunii i Bułgarii. W ramach badań wskazano, że zarówno postęp technologiczny, jak i zmiana wydajności technicznej miały wpływ na poprawę wydajności w przemyśle chemicznym w UE. Przemysł chemiczny w EU w badanym okresie poprawiał swoją produktywność średniorocznie na poziomie 5%. Warto jednak zauważyć, że poprawa uległa zmniejszeniu w analizowanym okresie z 16% w 2010/2011 do -2% w 2015/2016. Przeprowadzone analizy pozwalają stwierdzić, że w okresie 2010/2011-2012/2013 postęp technologiczny miał większy wpływ na poprawę produktywności przemysłu chemicznego z kolei na wydajność techniczną w okresie 2013/2014-2014/2015. Ograniczenie produktywności w latach 2015/2016 było spowodowane spadkiem obu wskaźników. Sytuacja przemysłu chemicznego jest jednak zróżnicowana w zależności od kraju. Wyniki badań wskazują, że w latach 2010-2016 w 20 krajach Europy przemysł chemiczny poprawił swoją produktywność. Kraje, które odnotowały pogorszenie produktywności przemysłu chemicznego to Francja, Cypr, Litwa, Słowacja i Wielka Brytania. Z kolei w Niemczech i Luksemburgu nie odnotowano ani poprawy, ani pogorszenia produktywności przemysłu chemicznego.
first rewind previous Strona / 14 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.