EA010231B1 - Суспензионные циркуляционные реакторы - Google Patents
Суспензионные циркуляционные реакторы Download PDFInfo
- Publication number
- EA010231B1 EA010231B1 EA200601478A EA200601478A EA010231B1 EA 010231 B1 EA010231 B1 EA 010231B1 EA 200601478 A EA200601478 A EA 200601478A EA 200601478 A EA200601478 A EA 200601478A EA 010231 B1 EA010231 B1 EA 010231B1
- Authority
- EA
- Eurasian Patent Office
- Prior art keywords
- reactor
- reactors
- polymerization
- diluent
- polymerization process
- Prior art date
Links
Classifications
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C08—ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
- C08F—MACROMOLECULAR COMPOUNDS OBTAINED BY REACTIONS ONLY INVOLVING CARBON-TO-CARBON UNSATURATED BONDS
- C08F2/00—Processes of polymerisation
- C08F2/01—Processes of polymerisation characterised by special features of the polymerisation apparatus used
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B01—PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
- B01J—CHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
- B01J19/00—Chemical, physical or physico-chemical processes in general; Their relevant apparatus
- B01J19/24—Stationary reactors without moving elements inside
- B01J19/2415—Tubular reactors
- B01J19/2435—Loop-type reactors
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B01—PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
- B01J—CHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
- B01J19/00—Chemical, physical or physico-chemical processes in general; Their relevant apparatus
- B01J19/18—Stationary reactors having moving elements inside
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B01—PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
- B01J—CHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
- B01J8/00—Chemical or physical processes in general, conducted in the presence of fluids and solid particles; Apparatus for such processes
- B01J8/005—Separating solid material from the gas/liquid stream
- B01J8/007—Separating solid material from the gas/liquid stream by sedimentation
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C08—ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
- C08F—MACROMOLECULAR COMPOUNDS OBTAINED BY REACTIONS ONLY INVOLVING CARBON-TO-CARBON UNSATURATED BONDS
- C08F10/00—Homopolymers and copolymers of unsaturated aliphatic hydrocarbons having only one carbon-to-carbon double bond
- C08F10/02—Ethene
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C08—ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
- C08F—MACROMOLECULAR COMPOUNDS OBTAINED BY REACTIONS ONLY INVOLVING CARBON-TO-CARBON UNSATURATED BONDS
- C08F2/00—Processes of polymerisation
- C08F2/12—Polymerisation in non-solvents
- C08F2/14—Organic medium
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B01—PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
- B01J—CHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
- B01J2219/00—Chemical, physical or physico-chemical processes in general; Their relevant apparatus
- B01J2219/00002—Chemical plants
- B01J2219/00027—Process aspects
- B01J2219/00038—Processes in parallel
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B01—PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
- B01J—CHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
- B01J2219/00—Chemical, physical or physico-chemical processes in general; Their relevant apparatus
- B01J2219/00002—Chemical plants
- B01J2219/00027—Process aspects
- B01J2219/0004—Processes in series
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C08—ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
- C08F—MACROMOLECULAR COMPOUNDS OBTAINED BY REACTIONS ONLY INVOLVING CARBON-TO-CARBON UNSATURATED BONDS
- C08F110/00—Homopolymers of unsaturated aliphatic hydrocarbons having only one carbon-to-carbon double bond
- C08F110/02—Ethene
Landscapes
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
- Organic Chemistry (AREA)
- Health & Medical Sciences (AREA)
- Medicinal Chemistry (AREA)
- Polymers & Plastics (AREA)
- Polymerisation Methods In General (AREA)
- Addition Polymer Or Copolymer, Post-Treatments, Or Chemical Modifications (AREA)
- Physical Or Chemical Processes And Apparatus (AREA)
- Transition And Organic Metals Composition Catalysts For Addition Polymerization (AREA)
Abstract
Установка, определяемая как комплект циркуляционных реакторов, подходящих для процесса полимеризации мономера, предпочтительно этилена, и возможно олефинового сомономера, включающая для каждого из указанных реакторов множество взаимосвязанных трубопроводов Р, определяющих путь движения для суспензии полимера, причем указанная суспензия, по существу, состоит из этилена, возможно сомономера, катализатора полимеризации, жидкого разбавителя и твердых частиц олефинового полимера, средства подачи в реактор мономера, возможно сомономера, разбавителя и возможно водорода, средства подачи в реактор катализатора полимеризации, насос, подходящий для поддержания циркуляции суспензии полимера в таком реакторе, одно или более осадительных колен, соединенных с трубопроводами Р каждого реактора, для осаждения суспензии полимера, один или более регулирующих клапанов, соединенных с выходом таких осадительных колен, и одну или более испарительных линий для выгрузки осадившейся суспензии полимера из реактора, отличающаяся тем, что каждый из указанных циркуляционных реакторов содержит трех- или более ходовой клапан, определяющий три или более конца, причем один конец А расположен на выходе указанного одного или более регулирующих клапанов. Способ переключения комплекта циркуляционных реакторов из последовательной в параллельную конфигурацию. Применение установки для переключения реакторов полимеризации из параллельной в последовательную конфигурацию и наоборот.
Description
Настоящее изобретение относится к полимеризации олефиновых мономеров в суспензионных циркуляционных реакторах и, в частности, к установке и способу переключения таких реакторов из параллельной в последовательную конфигурацию и наоборот.
Применение суспензионных циркуляционных реакторных систем в полимеризации олефиновых мономеров общеизвестно в данной области техники (см., например, υδ 2285721). В такой системе желательно разделять полимер и жидкую среду, содержащую инертный разбавитель и непрореагировавшие мономеры, не подвергая жидкую среду загрязнению, чтобы указанную жидкую среду можно было рециклизовать в зону полимеризации с минимальной очисткой или без нее. Как описано в υδ-Α-3152872, суспензию полимера и жидкую среду собирают в одном или более чем одном осадительном колене суспензионного циклического реактора, из которых суспензию выгружают в испарительную камеру. Смесь выпаривают с целью извлечения жидкой среды из полимера.
Долгое время эти суспензионные циркуляционные реакторы работали в автономной конфигурации, например для получения мономодальных полиолефинов.
В данной области техники также известно (см., например, ЕР 0057420 или ЕР 0022376), что реакторы полимеризации могут быть соединены последовательно, когда одной из целей является производство полиолефинов с широким молекулярно-массовым распределением, с очень хорошей однородностью и превосходными механическими и технологическими свойствами.
«Модальность» полимера относится к форме кривой его молекулярно-массового распределения, то есть к виду графика зависимости массовой доли полимера от его молекулярной массы. Если полимер получают способом с последовательными стадиями, применяя реакторы, соединенные последовательно, и используя в каждом реакторе разные условия, то разные фракции, полученные в разных реакторах, будут иметь свое собственное молекулярно-массовое распределение. Следует отметить, что разными могут быть также химические составы разных фракций.
Однако остается потребность в возможности получения нескольких видов полиолефинов, таких как мономодальные или мультимодальные сорта, в реакторах, соединенных или нет последовательно, по различным соображениям, таким как особая потребность в некоторых механических свойствах (получаемых исключительно либо в параллельной, либо в последовательной конфигурации), для данного времени пребывания, для определенной комбинации катализаторов, производственных выходов, имеющегося оборудования, универсальности установки.
До настоящего времени производители полиолефинов могли управлять производством нескольких видов вышеуказанных сортов полиолефинов за счет либо наличия специально предназначенных отдельных реакторов полимеризации, с одной стороны, и наличия специально предназначенных реакторов полимеризации, соединенных друг с другом и работающих последовательно, с другой стороны, либо вынужденного переключения с последовательного на параллельное подключение той же цепочки реакторов.
Первое решение является крайне капиталоемким.
Второе решение требует чрезвычайно больших временных и эксплуатационных затрат. В этом втором варианте большое количество соединительных труб в действительности должно быть собрано и позже разобрано и собрано снова, со всеми связанными с ними вспомогательными линиями, такими как промывочные линии, теплообменные кожухи, измерительные и контрольные устройства, опоры конструкций и т. п. Соединения часто могут повреждаться, и риск катастрофических событий реален, так что работы не являются гладкими и в любом случае замедляются.
Суспензионный циркуляционный реактор, работающий сам по себе, с его осадительными коленами и испарительной линией уже известен и не будет здесь рассматриваться; даются ссылки, например, на И8 3152872-А, ϋδ 3242150-А и И8 4613484-А.
Воплощения работы реакторов, соединенных последовательно, подробно описаны, например, в ϋδ 6185349, υδ 4297445, ЕР 0057420.
Описание фигур чертежей
На фиг. 1 представлена часть схемы технологического процесса установки полимеризации этилена.
На фиг. 2 представлена часть схемы технологического процесса установки полимеризации этилена, включающая настоящее изобретение.
Описание изобретения
Ниже приведен пример широко распространенного способа демонтажа «последовательнопараллельно», представленный на фиг. 1.
При последовательной работе, согласно одному воплощению, реактор 1 и реактор 2 соединены друг с другом, в частности, посредством одного или более чем одного осадительного колена 3 (причем указанное осадительное колено регулируется регулирующим клапаном 4) и линии 5. Соединения для промывки изобутаном 6 встроены в соединительную линию 5. Суспензию перемещают из реактора 1 в реактор 2. В этой последовательной конфигурации испарительную линию 7, идущую в испаритель 8, не эксплуатируют. Эксплуатируют испарительную линию 11, идущую из реактора 2 в испаритель 12. Для переключения на параллельную конфигурацию необходимо остановить реакцию, освободить реакторы, демонтировать соединения 6, убрать соединительную линию 5 и соединить испарительную линию 7 с
- 1 010231 регулирующим клапаном 4. Вся операция от остановки до запуска (независимо от того, с последовательной на параллельную или наоборот) занимает до 72 ч.
Задача настоящего изобретения состоит в том, чтобы предложить установку и эффективный способ для легкого переключения суспензионных циркуляционных реакторов с последовательной на параллельную конфигурацию и наоборот. Ожидается, что такой способ можно применять к любому типу полимеризации олефинов, например в закрытых реакционных сосудах, снабженных перемешивающими средствами, газофазных реакторах и их комбинациях.
Соответственно, в настоящем изобретении предложена установка и соответствующий способ для легкого переключения суспензионных циркуляционных реакторов с последовательной на параллельную конфигурацию и наоборот. Описание иллюстрируется фиг. 2, на которой представлена часть схемы технологического процесса установки полимеризации этилена, включающая настоящее изобретение.
Все соединения 6 остаются на своем месте для последовательной или параллельной конфигурации, и выбор той или иной конфигурации производится с помощью определенного положения трех- или более ходового клапана 9, расположенного после регулирующего клапана 4 одного или более осадительных колен 3. Трех- или более ходовой клапан открыт в направлении 1-2, когда реакторы работают последовательно. Трех- или более ходовой клапан открыт в направлении 1-8, когда реактор 1 работает индивидуально.
До данного изобретения не предполагалось, что трех- или более ходовые клапаны будут работать должным образом, поскольку в неиспользуемом направлении, как известно, в них наблюдаются протечки, и они легко забиваются продуктами нежелательной полимеризации в неиспользуемом трубопроводе (причем указанный неиспользуемый трубопровод представляет собой либо одно или более переместительных колен/соединительных линий 3-5 для транспортировки в реактор 2, когда реакторы работают в параллельной конфигурации, либо одну или более испарительных линий 7 в испаритель 8 реактора 1, когда реакторы работают в последовательной конфигурации). Забивка неиспользуемого трубопровода означает для оператора, управляющего эксплуатацией, обязанность остановить реакцию полимеризации в двух реакторах, освободить реакторы от всей суспензии, очистить забившиеся секции, возможно, заменить забитый клапан и собрать все заново. Полностью эта операция занимает до 120 ч, что совершенно неприемлемо с финансовой точки зрения. Вопросы безопасности тоже не на последнем месте.
Кроме того, не ожидалось, что регулирующие клапаны будут работать должным образом с технологической точки зрения (то есть давая возможность перемещать достаточные количества твердых веществ) вместе с трех- или более ходовыми клапанами, поскольку указанные трех- или более ходовые клапаны в равной степени создают на регулирующих клапанах перепад давления, составляющий примерно значение номинального давления в каждом реакторе, то есть несколько десятков бар (когда реакторы работают параллельно, то есть с осадительным коленом, выгружающим суспензию из реактора 1, работающего при его номинальном давлении рь в испарительную линию, в которой поддерживается примерно атмосферное давление), или перепад давления, составляющий несколько бар (когда реакторы работают последовательно, то есть с осадительным коленом, перемещающим суспензию из реактора 1, работающего при давлении р1, в реактор 2, работающий при давлении р2, обеспечивая перемещение при Р1 > ₽2).
Неожиданно было обнаружено, что регулирующие клапаны 4 и трех- или более ходовые клапаны 9 все же можно позитивно использовать в следующей установке:
комплект циркуляционных реакторов, пригодных для процесса полимеризации мономера, предпочтительно этилена, и, возможно, олефинового сомономера, включающий для каждого из указанных реакторов:
множество взаимосвязанных трубопроводов Р, определяющих путь потока суспензии полимера, причем указанная суспензия, по существу, состоит из этилена, возможно сомономера, катализатора полимеризации, жидкого разбавителя и твердых частиц олефинового полимера, средства подачи в реактор мономера, возможно сомономера, разбавителя и, возможно, водорода, средства подачи в реактор катализатора полимеризации, насос, подходящий для поддержания циркуляции суспензии полимера в таком реакторе, одно или более чем одно осадительное колено, соединенное с трубопроводами Р каждого реактора, для осаждения суспензии полимера, один или более чем один регулирующий клапан, соединенный с выходом таких осадительных колен, и одну или более чем одну испарительную линию для выгрузки из реактора осадившейся суспензии полимера, характеризующейся тем, что каждый из указанных циркуляционных реакторов содержит трех- или более ходовой клапан, определяющий три или более конца, причем один конец А расположен на выходе указанного одного или более регулирующих клапанов, другой конец В соединен с указанной одной или более испарительными линиями, и еще один конец С соединен с трубопроводами Р другого реактора комплекта через соединительный трубопровод 5.
Во втором воплощении настоящего изобретения диаметры одного или более контрольных клапа
- 2 010231 нов, испарительных линий, соединительных линий К и трех- или более ходовых клапанов находятся в пределах относительного показателя (те1айуе тайо) от 0,5 до 2, предпочтительно от 0,65 до 1,55 и более предпочтительно от 0,8 до 1,2.
В третьем воплощении настоящего изобретения длина одной или более испарительных линий, деленная на длину одной или более соединительных линий К, находится в пределах от 6 до 14 и предпочтительно от 8 до 12.
В четвертом воплощении настоящего изобретения любой конец трех- или более ходового клапана, который не соединен ни с испарительной линией, ни с другим реактором данного комплекта, промывают разбавителем, подходящим для процесса полимеризации.
В пятом воплощении настоящего изобретения с противоположной стороны используемого соединения поддерживают постоянное избыточное давление разбавителя, подходящего для процесса полимеризации (причем указанное используемое соединение представляет собой соединение либо от А к В, когда реакторы работают в параллельной конфигурации, либо от А к С, когда реакторы работают в последовательной конфигурации).
В шестом воплощении настоящего изобретения со стороны неиспользуемого трубопровода поддерживают постоянное избыточное давление разбавителя, подходящего для процесса полимеризации (причем указанный неиспользуемый трубопровод представляет собой либо переместительные колена/соединительные линии 3-5 к второму реактору, когда реакторы работают в параллельной конфигурации, либо испарительные линии 7 к испарителю 8 первого реактора, когда реакторы работают в последовательной конфигурации).
В седьмом воплощении настоящего изобретения через реакторы в течение периода времени, составляющего восемь часов, перед переключением с последовательной на параллельную конфигурацию или наоборот осуществляют циркуляцию разбавителя, подходящего для процесса полимеризации.
В восьмом воплощении настоящего изобретения, когда разбавитель, подходящий для процесса полимеризации, представляет собой изобутан, полный объем разбавителя изобутана, предназначенный для всех реакторов, применяют последовательно в каждом отдельном реакторе на протяжении периода циркуляции.
В девятом воплощении настоящего изобретения рециклизованный изобутан, не содержащий олефинов, подают в реакторы на протяжении периода циркуляции.
Примеры
Пример 1 и сравнительный пример 1.
Один и тот же полиэтилен высокой плотности получали на одинаковых реакторах, соединенных последовательно согласно изобретению (Е1), и после обычной сборки (СЕ1), начиная в обоих случаях с реакторов, перед этим работавших индивидуально (параллельно). В табл. 1 приведено время между остановкой «параллельной» работы и началом «последовательной» работы (время перехода), а также плотность, индекс расплава (ИР) и показатель стойкости к растрескиванию под действием окружающей среды (Е8СК.) для каждого сорта и период работы в последовательном режиме.
Таблица 1
Е1 | СЕ1 | |
Время перехода (часы) | 12 | 66 |
Плотность (г/см0) | 0,948 | 0,948 |
ИР-2 (дг/мин) | 0,28 | 0,28 |
Е5СР [Р-50] (часы) | 1540 | 1540 |
Время работы без проблем (часы) | >7600 | >7565 |
Как можно видеть из табл. 1, время перехода существенно сократилось с 66 ч до 12 ч для получения одного и того же продукта и, по существу, за один и тот период времени без какой-либо утечки или забивки клапанов.
Пример 2 и сравнительный пример 2.
В течение периода времени (один год) вели записи с преимуществом и без преимущества изобретения (то есть с трубопроводами, организованными согласно изобретению (Е2), с одной стороны, и со стандартной процедурой демонтажа (СЕ2), с другой стороны) для производства, по существу, одних и тех же полиэтиленовых продуктов как в параллельной, так и в последовательной конфигурации при заданном количестве (12) переключений с параллельной на последовательную конфигурацию и наоборот. Результаты приведены в табл. 2.
Таблица 2
Е2 | СЕ2 | |
Количество переключений | 12 | 12 |
Время работы высшего качества (часы) | 8254 | 7234 |
- 3 010231
Как можно видеть, при одинаковом количестве переключений с параллельной на последовательную конфигурацию и наоборот общее время работы высшего качества на 14% выше, если пользоваться преимуществом изобретения.
Примеры 3, 4 и сравнительные примеры 3, 4.
Начиная с параллельной конфигурации, два суспензионных циркуляционных реактора на 65 м3 полиэтилена, оснащенных трех- или более ходовыми клапанами и трубопроводами в исполнении согласно изобретению (Е3 и Е4) с одной стороны, как показано в табл. 3, и с трубопроводами в стандартном исполнении (СЕ3 и СЕ4) с другой стороны, работали в течение примерно одного месяца.
Согласно изобретению со стороны неиспользуемого трубопровода поддерживали избыточное давление 0,1 бар.
Согласно изобретению за шесть часов до переключения в каждый из реакторов вводили 65 кг смеси азота с 3% кислорода.
Согласно настоящему изобретению перед переключением не содержащий олефинов изобутан циркулировал по реакторам в течение периода времен 6 ч.
После производственного периода (примерно один месяц) было решено переключиться на последовательную конфигурацию. В примерах согласно изобретению время перехода в ходе первого перехода составило примерно 19 ч. В среднем для 9 последующих переключений с последовательного режима на параллельный режим и наоборот в течение года время перехода составило примерно 12 ч.
С использованием трубопроводов, выполненных как показано в табл. 3, для сравнительных примеров было просто невозможно осуществить переключение на другую конфигурацию из-за того, что несколько соединений и клапанов были забиты неприемлемыми количествами полиэтилена.
Claims (9)
- ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ1. Установка для процесса полимеризации мономера, предпочтительно этилена, и, возможно, олефинового сомономера, включающая комплект циркуляционных реакторов, включающая для каждого из указанных реакторов множество взаимосвязанных трубопроводов, определяющих путь потока суспензии полимера, средства подачи в реактор мономера, возможно сомономера, разбавителя и, возможно, водорода, средства подачи в реактор катализатора полимеризации, насос, пригодный для поддержания в таком реакторе циркуляции суспензии полимера, одно или более чем одно осадительное колено, соединенное с трубопроводами каждого реактора, для осаждения суспензии полимера, один или более чем один регулирующий клапан, соединенный с выходом осадительного колена, и одну или более чем одну испарительную линию для выгрузки осадившейся суспензии полимера из реактора, отличающаяся тем, что каждый из указанных циркуляционных реакторов содержит трехходовой клапан, первый конец которого расположен на выходе указанного одного или более чем одного регулирующего клапана, второй конец соединен с указанной одной или более чем одной испарительной линией, и третий конец соединен с трубопроводами другого реактора комплекта реакторов через соединительный трубо- 4 010231 провод, при этом для каждого из указанных реакторов диаметры регулирующих клапанов, испарительных линий, соединительных трубопроводов и трехходовых клапанов находятся в отношении, составляющем от 0,6 до 2,0, предпочтительно от 0,65 до 1,55, более предпочтительно от 0,8 до 1,2, а отношение длин испарительных линий к длинам соединительных труб составляет от 6 до 14, предпочтительно от 8 до 12.
- 2. Способ работы установки по п.1, включающий переключение указанных трехходовых клапанов так, что их первые концы сообщаются с их вторыми концами для обеспечения последовательной работы реакторов, и переключение указанных трехходовых клапанов так, что их первые концы сообщаются с их третьими концами, для обеспечения параллельной работы реакторов.
- 3. Способ по п.2, где любой конец трехходового клапана, который не соединен ни с испарительной линией, ни с другим реактором данного комплекта, промывают разбавителем, подходящим для процесса полимеризации.
- 4. Способ по п.2 или 3, где перед переключением из последовательной в параллельную конфигурацию или наоборот осуществляют циркуляцию разбавителя, подходящего для процесса полимеризации, через реакторы в течение периода времени, составляющего восемь часов.
- 5. Способ по любому из пп.2-4, где полный объем разбавителя, подходящего для процесса полимеризации, предназначенный для всех реакторов, применяют последовательно в каждом отдельном реакторе на протяжении периода циркуляции.
- 6. Способ по любому из пп.2-5, где со стороны конца трехходового клапана, который не соединен с его первым концом, поддерживают непрерывное избыточное давление разбавителя, подходящего для процесса полимеризации.
- 7. Способ по любому из пп.2-6, где процесс полимеризации представляет собой полимеризацию этилена и где разбавитель, подходящий для процесса полимеризации, представляет собой изобутан.
- 8. Способ по любому из пп.2-7, где изобутан представляет собой не содержащий олефинов рециклизованный изобутан.
- 9. Способ по любому из пп.2-8, где суспензия полимера, по существу, состоит из этилена, возможно сомономера, катализатора полимеризации, жидкого разбавителя и твердых частиц олефинового полимера.
Applications Claiming Priority (2)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
EP04100579A EP1564224A1 (en) | 2004-02-13 | 2004-02-13 | Slurry loop reactors |
PCT/EP2005/050531 WO2005080443A2 (en) | 2004-02-13 | 2005-02-08 | Slurry loop reactors |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
EA200601478A1 EA200601478A1 (ru) | 2007-02-27 |
EA010231B1 true EA010231B1 (ru) | 2008-06-30 |
Family
ID=34684750
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
EA200601478A EA010231B1 (ru) | 2004-02-13 | 2005-02-08 | Суспензионные циркуляционные реакторы |
Country Status (12)
Country | Link |
---|---|
US (3) | US20090036616A1 (ru) |
EP (2) | EP1564224A1 (ru) |
JP (1) | JP4824583B2 (ru) |
KR (1) | KR100898354B1 (ru) |
CN (1) | CN100475853C (ru) |
AT (1) | ATE360652T1 (ru) |
DE (1) | DE602005000966T2 (ru) |
DK (1) | DK1618136T3 (ru) |
EA (1) | EA010231B1 (ru) |
ES (1) | ES2285685T3 (ru) |
PT (1) | PT1618136E (ru) |
WO (1) | WO2005080443A2 (ru) |
Families Citing this family (11)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
EP1564224A1 (en) * | 2004-02-13 | 2005-08-17 | Total Petrochemicals Research Feluy | Slurry loop reactors |
EP1803498A1 (en) * | 2005-12-30 | 2007-07-04 | Total Petrochemicals Research Feluy | Dynamic pressure control in double loop reactor |
EP2030678A1 (en) * | 2007-08-31 | 2009-03-04 | Total Petrochemicals Research Feluy | Loop reactor suitable for olefin polymerization with improved product removal means |
US20140140894A1 (en) * | 2012-11-20 | 2014-05-22 | Chevron Phillips Chemical Company, Lp | Polyolefin production with multiple polymerization reactors |
US10653729B2 (en) | 2013-10-25 | 2020-05-19 | Nch Corporation | Delivery system and probiotic composition for animals and plants |
BR112016027198B1 (pt) | 2014-05-23 | 2019-08-20 | Nch Corporation | Método para tratar água usada em uma aplicação de aquacultura |
US10766799B2 (en) | 2014-05-23 | 2020-09-08 | Nch Corporation | Method for improving quality of aquaculture pond water using a nutrient germinant composition and spore incubation method |
US9789463B2 (en) * | 2014-06-24 | 2017-10-17 | Chevron Phillips Chemical Company Lp | Heat transfer in a polymerization reactor |
US11401500B2 (en) | 2018-08-29 | 2022-08-02 | Nch Corporation | System, method, and composition for incubating spores for use in aquaculture, agriculture, wastewater, and environmental remediation applications |
CN110217948B (zh) * | 2019-07-10 | 2022-07-08 | 大连民族大学 | 一种导流筒环流反应器 |
CN117942863B (zh) * | 2024-03-27 | 2024-06-18 | 天津市集散聚合科技有限公司 | 一种聚丙烯生产用催化剂混合加注设备及其工艺 |
Citations (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US20030191251A1 (en) * | 2002-04-04 | 2003-10-09 | Equistar Chemicals L.P. | Process for removal of intermediate hydrogen from cascaded polyolefin slurry reactors |
Family Cites Families (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US2917465A (en) * | 1956-04-27 | 1959-12-15 | Phillips Petroleum Co | Polymerization catalyst feed control |
US5183866A (en) * | 1989-08-30 | 1993-02-02 | Phillips Petroleum Company | Polymer recovery process |
BE1007653A3 (fr) * | 1993-10-26 | 1995-09-05 | Fina Research | Procede de production de polyethylene ayant une distribution large de poids moleculaire. |
EP1195388A1 (en) * | 2000-10-04 | 2002-04-10 | ATOFINA Research | Process for producing bimodal polyethylene resins |
US6916892B2 (en) * | 2001-12-03 | 2005-07-12 | Fina Technology, Inc. | Method for transitioning between Ziegler-Natta and metallocene catalysts in a bulk loop reactor for the production of polypropylene |
EP1564224A1 (en) * | 2004-02-13 | 2005-08-17 | Total Petrochemicals Research Feluy | Slurry loop reactors |
-
2004
- 2004-02-13 EP EP04100579A patent/EP1564224A1/en not_active Withdrawn
-
2005
- 2005-02-08 EA EA200601478A patent/EA010231B1/ru not_active IP Right Cessation
- 2005-02-08 AT AT05716642T patent/ATE360652T1/de not_active IP Right Cessation
- 2005-02-08 DK DK05716642T patent/DK1618136T3/da active
- 2005-02-08 DE DE602005000966T patent/DE602005000966T2/de active Active
- 2005-02-08 JP JP2006552612A patent/JP4824583B2/ja not_active Expired - Fee Related
- 2005-02-08 CN CNB200580004913XA patent/CN100475853C/zh not_active Expired - Fee Related
- 2005-02-08 EP EP05716642A patent/EP1618136B1/en not_active Not-in-force
- 2005-02-08 KR KR1020067018056A patent/KR100898354B1/ko not_active IP Right Cessation
- 2005-02-08 WO PCT/EP2005/050531 patent/WO2005080443A2/en active IP Right Grant
- 2005-02-08 ES ES05716642T patent/ES2285685T3/es active Active
- 2005-02-08 PT PT05716642T patent/PT1618136E/pt unknown
-
2006
- 2006-08-04 US US11/501,181 patent/US20090036616A1/en not_active Abandoned
-
2010
- 2010-05-11 US US12/777,333 patent/US8025847B2/en not_active Expired - Fee Related
-
2011
- 2011-08-22 US US13/214,879 patent/US8324328B2/en not_active Expired - Fee Related
Patent Citations (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US20030191251A1 (en) * | 2002-04-04 | 2003-10-09 | Equistar Chemicals L.P. | Process for removal of intermediate hydrogen from cascaded polyolefin slurry reactors |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
WO2005080443A2 (en) | 2005-09-01 |
DE602005000966T2 (de) | 2008-01-17 |
EP1618136B1 (en) | 2007-04-25 |
US8324328B2 (en) | 2012-12-04 |
EA200601478A1 (ru) | 2007-02-27 |
ATE360652T1 (de) | 2007-05-15 |
US20110306736A1 (en) | 2011-12-15 |
ES2285685T3 (es) | 2007-11-16 |
PT1618136E (pt) | 2007-06-11 |
DE602005000966D1 (de) | 2007-06-06 |
JP2007522310A (ja) | 2007-08-09 |
US8025847B2 (en) | 2011-09-27 |
CN100475853C (zh) | 2009-04-08 |
JP4824583B2 (ja) | 2011-11-30 |
EP1564224A1 (en) | 2005-08-17 |
KR100898354B1 (ko) | 2009-05-20 |
DK1618136T3 (da) | 2007-09-03 |
CN1918187A (zh) | 2007-02-21 |
KR20070004692A (ko) | 2007-01-09 |
US20090036616A1 (en) | 2009-02-05 |
US20100273961A1 (en) | 2010-10-28 |
EP1618136A2 (en) | 2006-01-25 |
WO2005080443A3 (en) | 2005-12-01 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
EA010231B1 (ru) | Суспензионные циркуляционные реакторы | |
CN100431682C (zh) | 供给催化剂湿润剂的稀释剂滑流 | |
CZ184097A3 (en) | Process for preparing polyethylene | |
EP1789177B1 (en) | Polymerization reactors with a by-pass line | |
EP3140033B1 (en) | Elbow and horizontal configurations in a loop reactor | |
EA018778B1 (ru) | Петлевой реактор, пригодный для полимеризации олефинов, с усовершенствованным средством извлечения продукта | |
EP2598541B1 (en) | Method for producing polyethylene | |
US8034297B2 (en) | Transfer pipe between loop reactors | |
EA009741B1 (ru) | Способ полимеризации олефина с последовательной выгрузкой | |
US8344077B2 (en) | Reduced blockage when transferring polymer product from one reactor to another | |
CN108017736B (zh) | 一种并联的气相聚丙烯生产方法及其应用 | |
US7723446B2 (en) | Polypropylene series reactor | |
EA014616B1 (ru) | Промывка в многопетлевом реакторе | |
CN109456428B (zh) | 一种液相釜式法聚丙烯生产方法及其应用 | |
CN108017737B (zh) | 一种并联的液相聚丙烯生产方法及其应用 | |
CN109456427B (zh) | 一种液相环管法聚丙烯生产方法及其应用 | |
TW202221046A (zh) | 丙烯聚合設備及丙烯聚合方法 | |
US7473744B2 (en) | Process for the production of polymers using a loop reactor | |
CN109456429B (zh) | 一种气相法聚丙烯生产方法 | |
CN108017732B (zh) | 用于烯烃聚合的预聚物料分配装置及分配方法与应用 | |
CN109456430B (zh) | 一种液相法聚丙烯生产方法及其应用 | |
CN109456426B (zh) | 一种卧式搅拌床气相法聚丙烯生产方法 | |
CN114364456A (zh) | 用于制备低聚物的装置 | |
KR101632818B1 (ko) | 폴리에틸렌 가공 방법 | |
WO2013039619A1 (en) | Loop reactor configuration for high capacity |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | Lapse of a eurasian patent due to non-payment of renewal fees within the time limit in the following designated state(s) |
Designated state(s): AM AZ BY KZ KG MD TJ TM |
|
MM4A | Lapse of a eurasian patent due to non-payment of renewal fees within the time limit in the following designated state(s) |
Designated state(s): RU |