世界农药工业pesticide industry in theworld在世界范围内研制、生产、销售农药的化学工业体系。(见彩图131~138) 简史 世界农药工业是在人类与农作物的病、虫、草害斗争中,在人口增长、环境污染双重压力和化学工业生产技术进步的推动下发展起来的。大体经历三个阶段。20世纪40年代以前,出现了以砷化物、硫酸铜、硫磺、氯酸钾等为代表的无机农药工业。如早在1885年,人们已生产和使用硫酸铜与熟石灰配成的波尔多液防治农作物的病害; 40年代开始利用六六六、滴滴涕杀虫,逐渐形成有机农药工业。从1942年瑞士嘉基公司(J.R.Geigy S.A.)开始生产和销售滴滴涕,到二次大战后蓬勃发展的有机磷、氨基甲酸酯农药,使化学农药的生产、使用迅速普及。从70年代中期开始,农药工业进入以生产拟除虫菊酯杀虫剂、三唑类内吸性杀菌剂和磺酰脲类除草剂为代表的高效时期。 生产规模 表征世界农药工业规模的指标有产量、产值、销售额等。由于农药工业具有品种多、更换快的特点,尤其是70年代以来,高效能、低用量的农药逐渐取代了常规农药,所以用农药产量、生产能力等难以客观地反映农药工业水平,须用农药销售额才能更真实地反映农药工业状况。 销售额 随着世界人口增长,人类对于粮食需求的不断增加,农药的使用量也不断增加,世界农药销售额连年上升(表1)。
表1 世 界 农 药 销 售 额(亿美元) 年 份 | 1960 | 1970 | 1980 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 销售额 | 8.5 | 27.0 | 116.0 | 159.0 | 174.0 | 200.0 | 204.5 | 2150 | 2340 |
世界农药销售额中,按农药类别统计,1960年杀菌各占第1位,40%;1970年杀虫剂占第1位,37%,1980年除草剂占第1位,41%。除草剂使用量的增加,说明世界农业生产现代化水平的提高(表2)。按国家
表2 世界各 类 农 药 的 销 售 额(亿美元) 类 别 | 1960 | 1970 | 1980 | 1989 | 销售额 | 百分比 | 销售额 | 百分比 | 销售额 | 百分比 | 销售额 | 百分比 | 除草剂 杀虫剂 杀菌剂 其 他 | 1.7 3.1 3.4 0.3 | 20 36 40 4 | 9.4 10.0 6.0 1.6 | 35 37 22 6 | 47.6 40.2 21.8 6.4 | 41 35 19 5 | 95.0 62.0 44.9 13.1 | 44.2 28.8 20.9 6.1 | 总 计 | 8.5 | 100 | 27.0 | 100 | 116.0 | 100 | 215.0 | 100 |
(据日本《農薬ビジネス》,No.908,1990 ) 统计,其中美、日、法三国占一半以上(表3)。
表3 1989年20个国家农药销售额(亿美元) 国 家 | 销 售 额 | 国 家 | 销售额 | 美国 日本 法国 苏联 巴西 意大利 联邦德国 加拿大 英国 西班牙 | 59.75 29.85 22.50 11.20 10.80 9.50 9.30 7.50 7.15 6.00 | 澳大利亚 印度 韩国 中国 荷兰 阿根廷 丹麦 匈牙利 哥伦比亚 墨西哥 | 5.10 4.90 4.80 4.40 2.88 2.65 2.45 2.30 2.20 1.80 |
生产能力 世界农药的总生产能力为145万~160万吨(折100%有效成分),其中除草剂占50%,杀虫剂占38%,杀菌剂占12%。(表4~6) 表4 1986年世界各类除草剂的生产能力 (万t、100%有效成分/a)
类 别 | 生 产 能 力 | 百分比 | 酰胺类 氨基甲酸酯/硫代氨基甲酸酯 羧酸衍生物 二硝基苯胺类 氮杂环类 有机磷酸酯类 苯醚类 脲类 其他 | 10.0~11.0 8.2~9.1 19.3~20.5 6.8~7.7 15.9~16.8 0.9~1.4 1.4~ 2.3 4.1~5.0 4.5~5.5 | 13.9 11.5 25.8 9.7 21.2 1.7 2.9 6.3 7.0 | 总计 | 71.1~79.3 | 100.0 |
(据《世界化学工业年鉴》,1988 )
表5 1986年世界各类杀虫剂的生产能力 (万t,100%有效成分/a) 类 别 | 生产能力 | 百 分 比 | 氨基甲酸酯类 氯代烃类 有机磷酸酯类 拟除虫菊酯类 其他 | 11.4~ 12.3 10.5~ 11.4 31.8~ 34.0 1.0~ 1.2 0.7~ 0.9 | 20.7 19.0 56.8 2.0 1.5 | 总计 | 55.4~59.8 | 100.0 |
(据《世界化学工业年鉴》,1988 )
表6 1986年世界各类杀菌剂的生产能力 (万t,100%有效成分/a) 类 别 | 生产能力 | 百 分 比 | 苯胺/酰替苯胺类 二硫代氨基甲酸酯类 卤代物类 氮杂环化合物类 其他 | 1.1~1.2 6.4~6.6 1.6~1.8 8.0~8.2 1.4~1.6 | 6.2 34.0 9.3 42.3 8.2 | 总计 | 18.4~19.4 | 100.0 |
(据 《世界化学工业年鉴. 1988)就品种的生产能力而言,在世界各国注册使用的农药品种有1500多种,具有一定生产规模的约310种。其中除草剂116种,杀虫剂130种,杀菌剂65种。单套生产装置年产能力在5000吨(有效成分)以上的基本品种不过50种左右,其产量却占世界总产量的80%以上;年产量在1000吨以上的农药品种约110种,其中包括3个高效的拟除虫菊酯杀虫剂(其产量比较按10倍计)(表7)。
表7 1986年年产5000吨以上的农药装置 (吨,100%有效成分/a) 类别 | 品 种 | 生产能力 | 所属公司 | 杀 虫 剂 | 1.马拉硫磷 | 15876 | 美国氰氨(American Cyanamid) | 2.对硫磷 (甲基对硫磷) | 20000 12000 | 联邦德国拜耳(Bayer AG) 法国罗纳—普郎克 (Rhone-Poulenc S.A.) | 3.二嗪磷 | 13608 | 汽巴—嘉基(Ciba- Geigy) | 6000 5000 | 日本化药 苏联(汽巴—嘉基技术) | 4.杀螟硫磷 | 7724 6000 | 日本住友化学 美国住友化学—施托 福(Stauffer) | 5.甲拌磷 6.特丁磷 7.甲萘威 | 5443 11340 45360 | 美国氰氨 美国氰氨 美国联碳(已出售) (Union Carbide) | 8.克百威 9.氰戊菊酯 | 13608 1200 | 美国FMC 日本住友化学 |
(续) 类别 | 品 种 | 生产能力 | 所属公司 | 杀 虫 剂 | | 1500 | 美国壳牌(Shell) | 10.氯菊酯 11.溴氰菊酯 | 1000~1500 500 | 美国FMC 法国罗素—尤克拉 夫(Roussel-Uclaf) | 12.六六六 13.氯丹 | 10000 13608 | 苏联(从法国引进) 美国西北工业 (Northwest Indus- tries) | 杀 菌 剂 | 1.克菌丹 | 12000 | 美国奇弗龙(Chevron Chemical) | 2.敌菌丹 3.克菌丹/ 灭菌丹 | 5443 22680 | 美国奇弗龙 美国卡希欧化学 (Calhio Chemicals) | 4.代森锰锌 | 6804~ 9072 | 美国罗门—哈斯 (Rohm & Haas) | 5.代森锰/代森锌 6.甲基硫菌灵 7.百菌清 | 18144 5678 9072 | 美国罗门—哈斯 日本曹达 美国SDS生物技术 (SDS Biotech) | 2981 | 日本SDS生物技术 K .K.(SDS Biotech. K.K.) | 除 草 剂 | 1.莠去津 2.莠去津/西玛 津/草达津 | 51711 50000 | 美国汽巴—嘉基 瑞士汽巴—嘉基 | 3.氰草津 4.赛克津 | 18144 4536~ 6804 | 美国壳牌油料(Shell Oil) 美国莫贝化学 (Mobay Chemical) | 5.莠去津/ 氟乐灵/稻丰散 | 20000 | 意大利蒙特爱迪生 (Montedison) | 6.氟乐灵/氟草 胺/异乐灵 | 34020 | 美国礼来(Eli Lilly) | 7.甲草胺/丁草 胺/毒草安 | 68040 | 美国孟山都(Monsanto) | 8.苏达灭/禾草 特/扑草灭 | 27216 | 美国Chesebrough-Pond | 9.新燕灵/强氟 燕灵 | 6000 | 荷兰ICI | 10.禾草丹 11.百草枯 12.原砷酸 13.2,4-滴类 | 12000 6000×2 5670 45360 | 日本组合化学 英国、 日本ICI 美国庞沃特(Pennwalt) 美国道化学 (Dow Chemical) | 14.胺硝草 15.灭草松 16.除草定/特草定 | 13608 11340 9072 | 美国氰氨 美国巴斯夫(Basf) 美国杜邦(Du Pont) | 杀 线 虫 剂 | 1.氯化苦 2.滴滴混剂 3.溴甲烷 | 5993 51710 7006 16329 | 日本三井东压 美国陶氏化学 日本 美国大湖(Great Lakes) |
(据《世界化学工业年鉴》,1987) 农药产量 世界农药工业集中在发达国家,美国占第一位,1988年农药产量达53万吨,其次是苏联、中国、联邦德国和日本。除中国外,这四国的产量约占世界总产量的2/3(表8)。 表8 美国、苏联、联邦德国、日本农药产量 (万t,100%有效成分)
| 美国 | 苏联 | 联邦德国 | 日本 | 1986 1987 1988 | 53.57 47.22 52.84 | 33.20 32.70 31.70 | 14.49 11.81 12.95 | 7.63 8.57 8.67 |
注: 日本为主要品种的原药产量之和。 特点 主要有三方面: ❶世界农药工业高度集中、垄断。迫于环境保护压力,农药法规日趋严格,农药注册、研制费用猛增,农药创制难度、风险加大,致使世界农药公司在激烈的竞争中出现了频繁的兼并,进一步加强了世界农药工业的垄断性。1989年世界领先的10家农药公司的销售额就占世界总销售额的76%(表9)。
表9 1989年世界10家农药公司的销售额(亿美元) 名次 | 公 司 | 销售额 | 名次 | 公 司 | 销售额 | 1 2 3 4 5 | 汽巴—嘉基 拜耳 ICI 罗纳—普朗克 杜邦 | 24.10 20.70 19.20 18.48 16.85 | 6 7 8 9 10 | 孟山都 道—伊兰科 赫司特 巴斯夫 壳牌 | 15.58 14.80 12.20 11.89 9.85 |
❷世界各农药公司多为科研、生产、销售一体化的机构,十分重视新农药的研究与开发。1988年农药销售额占前十位的农药公司的研究开发费大都在一亿美元以上,约占农药销售额的10%(表10)。
表10 1988年世界10家农药公司的研究开发费 (亿美元) 公 司 | 研究开发费 | 占农药销售额(%) | 汽巴—嘉基 ICI 拜耳 罗纳—普朗克 杜邦 孟山都 巴斯夫 壳牌 陶氏化学 赫司特 | 2.28 1.48 2.04 1.10 1.22 1.10 1.10 0.74 1.00 1.08 | 11.0 7.7 10.9 6.5 8.6 8.0 10.7 7.4 10.0 11.6 |
❸世界各农药公司多为化工综合跨国企业,产品类型多,市场竞争能力大。 发展趋势 主要有三方面: ❶开发高效能、高选择性、低用量、安全的新品种。高效、安全的仿生农药——拟除虫菊酯类杀虫剂仍是新杀虫剂的开发重点。继高效的溴氰菊酯等杀虫剂工业化后,在分子结构中引入氟原子、含氮杂环基团,或以锡原子取代碳原子,以硅原子取代碳原子等,已成为开发低毒、安全、高效新型拟除虫菊酯杀虫剂的新方向。同时继续开发高效的磺酰脲类除草剂、抑制麦角甾醇合成的三唑类杀菌剂和三唑类植物生长调节剂。 ❷加强老品种的工艺改进和加工剂型研究,以求降低成本、延缓抗药性,延长品种的应用寿命。 ❸遗传工程技术的发展与应用,将进一步加速生物农药的发展。目前遗传工程生物农药已进入商品化阶段,具有抗虫、耐除草剂特性的遗传工程作物已进入大田试验阶段。 |