RU2240330C2 - Способ выделения олефинов из установок для получения полиолефинов - Google Patents

Способ выделения олефинов из установок для получения полиолефинов Download PDF

Info

Publication number
RU2240330C2
RU2240330C2 RU2001129361/04A RU2001129361A RU2240330C2 RU 2240330 C2 RU2240330 C2 RU 2240330C2 RU 2001129361/04 A RU2001129361/04 A RU 2001129361/04A RU 2001129361 A RU2001129361 A RU 2001129361A RU 2240330 C2 RU2240330 C2 RU 2240330C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
gas
olefin
olefins
catalyst poison
separation
Prior art date
Application number
RU2001129361/04A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2001129361A (ru
Inventor
Ханс-Якоб ФАЙНДТ (US)
Ханс-Якоб ФАЙНДТ
Штефан БИТТЕРЛИХ (DE)
Штефан БИТТЕРЛИХ
Каспар ЭФЕРТЦ (DE)
Каспар ЭФЕРТЦ
Манфред ХЕККЕР (DE)
Манфред ХЕККЕР
Original Assignee
Базелль Полиолефине Гмбх
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Базелль Полиолефине Гмбх filed Critical Базелль Полиолефине Гмбх
Publication of RU2001129361A publication Critical patent/RU2001129361A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2240330C2 publication Critical patent/RU2240330C2/ru

Links

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C07ORGANIC CHEMISTRY
    • C07CACYCLIC OR CARBOCYCLIC COMPOUNDS
    • C07C7/00Purification; Separation; Use of additives
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C08ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
    • C08FMACROMOLECULAR COMPOUNDS OBTAINED BY REACTIONS ONLY INVOLVING CARBON-TO-CARBON UNSATURATED BONDS
    • C08F6/00Post-polymerisation treatments
    • C08F6/001Removal of residual monomers by physical means
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01JCHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
    • B01J8/00Chemical or physical processes in general, conducted in the presence of fluids and solid particles; Apparatus for such processes
    • B01J8/005Separating solid material from the gas/liquid stream
    • B01J8/007Separating solid material from the gas/liquid stream by sedimentation
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01JCHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
    • B01J8/00Chemical or physical processes in general, conducted in the presence of fluids and solid particles; Apparatus for such processes
    • B01J8/18Chemical or physical processes in general, conducted in the presence of fluids and solid particles; Apparatus for such processes with fluidised particles
    • B01J8/24Chemical or physical processes in general, conducted in the presence of fluids and solid particles; Apparatus for such processes with fluidised particles according to "fluidised-bed" technique
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C07ORGANIC CHEMISTRY
    • C07CACYCLIC OR CARBOCYCLIC COMPOUNDS
    • C07C7/00Purification; Separation; Use of additives
    • C07C7/005Processes comprising at least two steps in series

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Oil, Petroleum & Natural Gas (AREA)
  • Water Supply & Treatment (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Medicinal Chemistry (AREA)
  • Polymers & Plastics (AREA)
  • Addition Polymer Or Copolymer, Post-Treatments, Or Chemical Modifications (AREA)
  • Separation Using Semi-Permeable Membranes (AREA)
  • Transition And Organic Metals Composition Catalysts For Addition Polymerization (AREA)
  • Polymerisation Methods In General (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области газофазной полимеризации. Описан способ выделения олефинов из содержащей один или несколько олефинов, инертный газ и катализаторный яд газовой смеси, причем газовая смесь подается в разделительный блок 18 и разделяется на олефин и инертный газ. Способ данного изобретения отличается тем, что до или после разделительного блока 18 присоединена аппаратура 17 для удаления катализаторного яда, причем i) при присоединении аппаратуры 17 до разделительного блока катализаторный яд, по меньшей мере частично, удаляется из газовой смеси, а ii) при присоединении аппаратуры 17 после разделительного блока катализаторный яд удаляется частично из отделенного олефина. Олефины выделяют при этом из газовой смеси, образующейся при каталитической газофазной полимеризации для получения полиолефинов в виде отходящего газа. Технический результат: способ позволяет регенерацию олефинов из отходящего газа и их повторное введение в реакционную смесь. 2 с. и 8 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Данное изобретение относится к способу выделения олефинов из установок для получения полиолефинов, а также к способу и устройству для получения полиолефинов.
Газофазная полимеризация представляет собой важную технологию для получения полиолефинов. Катализатор, который в большинстве случаев используется в форме, содержащей носитель (наполнитель), существует при этом в форме небольших сыпучих частиц, которые служат в качестве исходных пунктов для полимеризации. Как правило, газофазную полимеризацию проводят в виде способа с псевдоожиженным слоем. При этом частицы катализатора находятся во время полимеризации в псевдоожиженном слое. Мономеры вводят обычно с газом-носителем в соответствующую полиолефиновую установку, которая предпочтительно сконструирована в виде реактора для полимеризации с псевдоожиженным слоем. Частицы катализатора добавляют в другом месте реактора для полимеризации в большинстве случаев с инертным газом. В качестве катализаторов пригодны, в частности, катализаторы фирмы "Филиппc" (на хром/силикагелевой основе), катализаторы Циглера или металло-ценовые катализаторы. Добавление инертного газа является необходимым потому, что лежащая в основе гетерогенно катализируемая полимеризация большей частью в большинстве случаев является чувствительной к влаге и/или кислороду. Полученный полимер возникает в твердой форме, так что катализатор и полимер существуют друг около друга в псевдоожижженном слое. Непревращенный мономер чаще всего рециркулируется и принимает при этом на себя обратный транспорт теплоты реакции.
Газофазную полимеризацию применяют, например, для того, чтобы получать полиэтилен или полипропилен. Но при помощи этого способа могут быть изготовлены полимеры, которые состоят из нескольких различных мономерных звеньев, так называемых сополимеров. Что касается катализаторов, которые пригодны для газофазной полимеризации, рассматриваются, в частности, как описано во вступлении, катализаторы Циглера, катализаторы фирмы "Филиппc" и металлоценовые катализаторы. Катализаторы фирмы "Филиппc", а также металлоценовые катализаторы являются очень чувствительными к катализаторным ядам (антикатализаторам), которые даже в малых концентрациях (в области м.д.) могут препятствовать полимеризации. Такими катализаторными ядами являются, например, соединения серы, такие как диоксид серы или сероводород. Часто они присутствуют в настолько малых концентрациях, что их невозможно непосредственно определить из газообразной реакционной смеси. Поэтому часто трудно оценить, какие катализаторные яды ответственны за дезактивацию катализатора. Поскольку при непрерывной эксплуатации установок газофазной полимеризации происходит, как правило, обогащение катализаторными ядами, необходимо удалять часть газообразной реакционной смеси во время работы в виде отходящего газа из реактора.
При этом существует недостаток, заключающийся в том, что если отходящий газ не перерабатывается, то теряются также весьма ценные исходные олефины. Отходящий газ при газофазной полимеризации содержит, как правило, преимущественно инертный газ и непревращенный олефин. Если инертный газ не отводится частично из реактора, происходит обогащение этим газом, так как он не превращается при полимеризации. По этой причине необходимо непрерывно удалять при непрерывном режиме работы постоянный поток отходящего газа. Обычно весьма ценный олефин отводится вместе с инертным газом и другими побочными компонентами, например катализаторными газами, сразу же после этого содержащийся в отходящей газовой смеси олефин сжигается и наконец полученный газообразный продукт сгорания выбрасывается. Потеря олефина является с финансовой точки зрения значительной, так что редпринимались попытки регенерации олефина и обратного введения его в реактор для полимеризации.
Выделение полиолефинов из отходящего газа может осуществляться, например, в соответствии с патентом США US-A-5521264 экстракцией олефина, причем в следующей стадии олефин должен быть отделен от экстрагирующего вещества. Это отделение с точки зрения аппаратуры является очень дорогостоящим, так что по всем правилам экономичнее и выгоднее не отделять олефин и (после сжигания) выбрасывать его с отходящим газом.
В основе данного изобретения лежит задача улучшить существующий в данной области способ получения полиолефинов таким образом, чтобы содержащиеся в отходящем газе полиолефины могли быть регенерированы и сразу же после этого введены обратно в реактор для полимеризации. При этом особое значение имеет то, что регенерируемый олефин освобождается как от инертных газов, так и от побочных продуктов, в частности антикатализаторов. При этом затраты на аппаратуру удерживаются по возможности на низком уровне, так что регенерация олефинов является экономически рентабельной.
Эта задача решается посредством способа выделения олефинов из содержащей один или несколько олефинов, инертный газ и антикатализатор газовой смеси, причем газовую смесь подают в разделительный блок и разделяют на олефин и инертный газ. Затем способ данного изобретения отличается тем, что до или после разделительного блока присоединена аппаратура и что
i) при присоединении аппаратуры до разделительного блока катализаторный яд удаляется, по меньшей мере частично, из газовой смеси,
ii) при присоединении аппаратуры после разделительного блока катализаторный яд удаляется, по меньшей мере частично, из отделенного олефина.
В соответствии с одним предпочтительным вариантом осуществления данного изобретения газовая смесь возникает в виде отходящего газа при каталитической газофазной полимеризации олефинов.
Способ данного изобретения особенно пригоден, если для полимеризации применяют металлоценовые или хром/силикагелевые катализаторы, т.к. эти катализаторы являются особенно чувствительными к катализаторным ядам. Часто эти катализаторные яды едва ли могут быть идентифицированы, так что большое значение имеет способность по возможности полного удаления мельчайших количеств примесей даже на уровне частей на миллион. Обычно доля катализаторных ядов в газовой смеси составляет менее 10-3 мас.%.
Для удаления катализаторного яда в соответствии с данным изобретением пригодна, в частности, аппаратура, которая разработана для разделения веществ. Под аппаратурой для разделения веществ следует понимать приспособления, которые содержат одно или несколько молекулярных сит, которые могут адсорбировать, абсорбировать или химически связывать катализаторный яд. При этом приспособление может содержать, например, такие молекулярные сита как активированный уголь, цеолиты или промывную жидкость. В качестве соответствующего адсорбционного способа речь может идти, в частности, об адсорбции с дифференциалом давления (pressure swing adsorption=PSA-способ). Но в принципе пригодны также аппаратуры, при помощи которых катализаторные яды претерпевают химические превращения, причем сами соответствующие последующие продукты уже не могут функционировать в качестве катализаторного яда - такие аппаратуры могут затем снова высвобождать эти последующие продукты реакции (в газовый поток). Работающее по принципу разложения низкими температурами конденсационное устройство также рассматривается в качестве аппаратуры, при которой отделение катализаторного яда в этом варианте осуществления происходит посредством фракционной (дробной) конденсации.
В особенно предпочтительном в соответствии с данным изобретением варианте режима работы аппаратуры для разделения веществ согласно адсорбционному способу рабочая температура в фазе загрузки лежит в области от -30 до 100°С, предпочтительно в области от 10 до 50°С, в то время как давление в этой фазе лежит в области от 3 до 50 бар, предпочтительно от 10 до 30 бар. При режиме работы с периодической сменой адсорбента или периодической регенерацией адсорбента, например, с использованием азота оптимальные температуры для работы аппаратуры данного изобретения лежат в области от 80 до 240°С.
Возникающий при этом способе полимеризации отходящий газ состоит обычно по существу (предпочтительно до более 95%) из инертного газа и олефина. Эта газовая смесь содержит обычно 20-80 об.%, предпочтительно 40-60 об.% олефина. Выделение олефина из инертного газа осуществляется разделительным блоком, который представляет собой, например, мембранное устройство, которое имеет одну или несколько мембран, или дистилляционное устройство. Такие мембранные устройства для регенерации олефинов содержат преимущественно одну или несколько диффузионных мембран, которые удерживают инертные газы, такие как азот, и являются проницаемыми для упомянутых олефинов (вообще для многих органических соединений, в частности для многочисленных углеводов) [М. Jacobs, D. Gottschlich, К. Kaschemekat, Membrane Technology & Research, Inc., March 10, 1998]. По всем правилам при этом разделение на олефин и инертный газ происходит не полностью, так что как отделенный олефин еще может содержать инертный газ (остатки), так и отделенный инертный газ еще может содержать олефин (остатки). В этой связи можно также говорить об обогащении соответствующих компонентов. Рассматриваемые разделительные блоки не пригодны в принципе для удаления или отделения катализаторных ядов - эта функция в соответствии с данным изобретением выполняется с использованием соответствующей аппаратуры. Таким образом, применяемые в качестве разделительного блока, например, мембранные приспособления не могут использоваться для удаления или отделения катализаторного яда.
Предпочтительные согласно данному изобретению мембраны представляют собой так называемые мембраны из композиционного материала, которые по существу состоят из плотного полимерного слоя, например, из полидиалкилсилоксана, такого как полидиметилсилоксан или полиоктилметилсилоксан, на пористом материале-носителе. В качестве материалов-носителей пригодны полимеры, такие как сложные полиэфиры, полистиролы, полиамиды или также полиолефины. Вышеуказанные описанные мембраны применяют в соответствии с данным изобретением в форме спиральных, полученных намоткой плоских модулей или также модулей в форме подушки.
Мембранное разделение проводят предпочтительно при температурах в области от -30 до 100°С, особенно предпочтительно от 0 до 50°С, причем на стороне подачи целесообразно прилагать давление в области от 3 до 50 бар, предпочтительно от 10 до 30 бар, в то время как давление на стороне проникающего вещества (пермеата) имеет величину от 0,1 до 10 бар, предпочтительно от 0,8 до 5 бар.
В соответствии с данным изобретением в качестве олефина используют, в частности, этилен или пропилен. Однако могут одновременно полимеризоваться также различные олефины, так что образуются сополимеры. В принципе, в соответствии с данным изобретением могут применяться все олефины, которые могут полимеризоваться или сополимеризоваться. Поскольку каталитическая газофазная полимеризация обычно является сильно чувствительной к кислороду и/или влаге, ее проводят в большинстве случаев в атмосфере инертного газа. В качестве инертного газа особенно пригоден азот. Но в принципе в качестве инертного газа могут использоваться все являющиеся инертными при лежащем в основе полимеризации способе получения газы или газовые смеси, например алканы. В качестве катализаторного яда отделяется преимущественно диоксид серы.
Кроме того, данное изобретение обеспечивает устройство для проведения способа в соответствии с данным изобретением, причем оно содержит следующие приспособления:
а) реактор для полимеризации с псевдоожиженным слоем,
b) разгрузочный бак,
c) фильтр для задержки мелких частиц полимера,
d) аппаратуру для удаления катализаторного яда,
e) разделительный блок для разделения олефина и инертного газа,
f) компрессор для обратной подачи олефина в реактор для полимеризации с псевдоожиженным слоем, а также соединительные линии между приспособлениями а)-f).
Далее данное изобретение объясняется более подробно при помощи чертежа, который показывает технологическую схему установки для получения полиолефинов с устройством для выделения полиолефинов.
В показанной на чертеже установке для получения полиолефинов газофазная полимеризация происходит в реакторе для полимеризации 1. Катализатор вместе с инертным газом вводят в реактор для полимеризации 1, причем катализатор подается в форме частиц в месте подачи 2, а инертный газ подается в месте подачи 3. В верхней области реактора для полимеризации 1 находится линия отходящего газа 4 и отводящий трубопровод 5 для газа, который подается в реактор в виде рециркулирующего газа. Ниже реактора для полимеризации 1 находится трубка введения для псевдоожиженного газа 6, в которую в месте подачи 7 подается инертный газ, а в месте подачи 8 - газообразный мономер. Вводимый в нижней области реактора для полимеризации 1 псевдоожиженный газ распределяется на газораспределяющем днище аппарата 9, так что в реакторе для полимеризации 1 образуется стабильный псевдоожиженный слой.
Образующийся в реакторе для полимеризации 1 полиолефин отводится вместе с содержащимися в реакторе для полимеризации 1 газами в разгрузочный резервуар 10. В разгрузочном резервуаре 10 газы отделяются от полимера. Полимер переводят в резервуар для очистки 11, причем для очистки из места подачи 12 в резервуар для очистки 11 вдувается инертный газ. Возникающий в резервуаре для очистки 11 газ, преимущественно содержащий инертный газ, перед тем как он высвобождается в месте разгрузки 13 проводят через фильтр 14 для задержки мелких частиц полимера. В месте разгрузки 15 возникает образованный в реакторе для полимеризации 1 полимер.
Отделенную в разгрузочном резервуаре 10 от полимера газовую смесь освобождают в дополнительном фильтре 16 от мелких частиц полимера. Сразу после этого газовую смесь проводят через аппаратуру 17 для удаления катализаторных ядов, например через приспособление, которое содержит одно или несколько молекулярных сит. Очищенную от катализаторных ядов газовую смесь в разделительном блоке 18 (например, в мембранном приспособлении) разделяют на инертный газ и олефин. Однако это разделение происходит не полностью, так что отделенный олефин еще содержит инертный газ (остатки), а отделенный инертный газ еще содержит олефин (остатки).
Инертный газ отводят через отводящую трубку 19 и он может быть сразу же после этого использован еще в качестве десорбирующего газа (предпочтительно в подобном процессе), причем этот инертный газ в качестве десорбирующего газа может быть введен через не изображенные здесь линии в разгрузочный резервуар 10 и/или в резервуар для очистки 11 (например, через места подачи 12).
Выделенные олефины вводятся в циркуляционный газовый поток при помощи газового компрессора 20, в котором также проводится отводимый через отводящий трубопровод 5 газ реактора. Циркуляционный газ проводится при помощи второго газового компрессора 21 через теплообменник 22, в котором горячий газ охлаждается и сразу после этого подается в реактор для полимеризации 1 в виде псевдоожиженного газа.
В дополнительном варианте осуществления данного изобретения аппаратура 17 для удаления катализаторного яда может быть подключена после разделительного блока 18 (разделение олефинов и инертных газов). В таком не изображенном на чертеже случае через аппаратуру 17 для удаления катализаторного яда проводят исключительно отделенный олефин.
Способ данного изобретения выделения олефинов из установок для получения полиолефинов может использоваться не только специально при газофазной полимеризации, но в принципе во всех пригодных для полимеризации полиолефинов способах полимеризации, таких как, например, полимеризация в растворе или полимеризация в суспензии. Он работает в вышеупомянутых приведенных условиях надежно, эффективно и при рентабельных условиях.

Claims (10)

1. Способ выделения олефинов из содержащей один или несколько олефинов, инертный газ и катализаторный яд газовой смеси, где газовая смесь подается в разделительный блок и разделяется на олефин и инертный газ, отличающийся тем, что до или после разделительного блока присоединена аппаратура для удаления катализаторного яда, так, что i) при присоединении аппаратуры до разделительного блока катализаторный яд, по меньшей мере частично, удаляется из газовой смеси, а ii) при присоединении аппаратуры после разделительного блока катализаторный яд удаляется частично из отделенного олефина.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что газовая смесь в виде отходящего газа возникает при каталитической газофазной полимеризации олефинов.
3. Способ по п.1 или 2, отличающийся тем, что в качестве разделительного блока используется мембранное приспособление, которое содержит одну или несколько мембран или дистилляционное устройство.
4. Способ по п.3, отличающийся тем, что в качестве разделительного блока используется мембранное приспособление в виде спирального, полученного намоткой, или плоского модуля и разделительный модуль работает при рабочих температурах в области от -30 до 100°С.
5. Способ по любому из пп.1-4, отличающийся тем, что в качестве аппаратуры для удаления катализаторного яда применяют приспособление, содержащее одно или несколько молекулярных сит.
6. Способ по любому из пп.1-5, отличающийся тем, что в качестве олефина применяют этилен или пропилен.
7. Способ по любому из пп.1-6, отличающийся тем, что в качестве инертного газа применяют азот.
8. Способ по любому из пп.1-7, отличающийся тем, что процентная доля катализаторного яда в газовой смеси меньше/равна 10-3 мас.% и что в качестве катализаторного яда из смеси удаляется диоксид серы.
9. Способ по любому из пп.1-8, отличающийся тем, что газовая смесь состоит, по существу, из инертного газа и олефина, при этом газовая смесь содержит 20-80 об.%, предпочтительно 40-60 об.%, олефина.
10. Устройство для проведения способа по любому из пп.1-9, содержащее, по меньшей мере, a) реактор для газофазной полимеризации, b) разгрузочный резервуар, c) фильтр для задержки мелких частиц полимера, d) аппаратуру для удаления катализаторного яда, e) разделительный блок для разделения олефина и инертного газа, f) компрессор для обратной подачи олефина в реактор для полимеризации с псевдоожиженным слоем, а также соединительные линии между приспособлениями a)-f).
RU2001129361/04A 1999-04-01 2000-03-23 Способ выделения олефинов из установок для получения полиолефинов RU2240330C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE19915106.7 1999-04-01
DE19915106A DE19915106A1 (de) 1999-04-01 1999-04-01 Verfahren zur Isolierung von Olefinen aus Polyolefinanlagen

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2001129361A RU2001129361A (ru) 2003-07-10
RU2240330C2 true RU2240330C2 (ru) 2004-11-20

Family

ID=7903405

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2001129361/04A RU2240330C2 (ru) 1999-04-01 2000-03-23 Способ выделения олефинов из установок для получения полиолефинов

Country Status (11)

Country Link
US (1) US6462150B1 (ru)
EP (1) EP1181321B1 (ru)
JP (1) JP4684422B2 (ru)
KR (1) KR100663053B1 (ru)
CN (1) CN1136235C (ru)
AU (1) AU4108200A (ru)
BR (1) BR0009498B1 (ru)
DE (2) DE19915106A1 (ru)
ES (1) ES2223497T3 (ru)
RU (1) RU2240330C2 (ru)
WO (1) WO2000059957A1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2444530C2 (ru) * 2006-08-03 2012-03-10 Базелль Полиолефине Гмбх Способ чистовой обработки полиолефинов
RU2623433C2 (ru) * 2012-04-13 2017-06-26 ШЕВРОН ФИЛЛИПС КЕМИКАЛ КОМПАНИ ЭлПи Извлечение этилена путем абсорбции

Families Citing this family (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB0315618D0 (en) * 2003-07-03 2003-08-13 Solvay Process for treating a polyolefin discharged from an olefin polymerization reactor
DE102004054304A1 (de) * 2004-11-09 2006-05-11 Basell Polyolefine Gmbh Vorrichtung und Verfahren zur Gasphasenpolymerisation von Olefinen
US7098301B1 (en) 2005-07-29 2006-08-29 Exxonmobil Chemical Patents Inc. High pressure filter method of separating polymer solids and unreacted monomer
ES2672228T3 (es) 2010-05-20 2018-06-13 Exxonmobil Chemical Patents Inc. Procedimiento de alquilación mejorado
CN104801133B (zh) * 2015-03-31 2016-11-23 中国寰球工程公司 气相法聚烯烃工艺尾气中细粉脱除和teal失活的方法
DE102015213252A1 (de) * 2015-07-15 2017-01-19 Wacker Chemie Ag Kontinuierliches Verfahren zur Reinigung von bei der Produktion von Siliconen anfallender Prozessabluft
CN105111345B (zh) * 2015-10-14 2017-10-24 蔡祥军 适用于多区聚合反应的单气相流化床排料系统及排料方法

Family Cites Families (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3197453A (en) * 1961-07-11 1965-07-27 Phillips Petroleum Co Process for purifying monomer feeds for polymerization processes
US4588790A (en) 1982-03-24 1986-05-13 Union Carbide Corporation Method for fluidized bed polymerization
JPS6028406A (ja) * 1983-07-26 1985-02-13 Mitsui Toatsu Chem Inc プロピレンの重合方法
JPS6310693A (ja) * 1986-06-30 1988-01-18 Toa Nenryo Kogyo Kk 接触分解装置から副生する軽質ガスからのオレフイン類の分離回収方法
US4701187A (en) * 1986-11-03 1987-10-20 Air Products And Chemicals, Inc. Process for separating components of a gas stream
NZ264288A (en) 1993-09-30 1996-08-27 Boc Group Inc Preparation of ethylene and propylene polymers from mixtures of ethylene/ethane and propylene/propane, respectively, with either pre-polymerisation or post-polmerisation adsorption of the unsaturated component and recycling of at least part of the unreacted monomer
JPH08151410A (ja) * 1994-11-29 1996-06-11 Ube Ind Ltd オレフィンモノマーの回収方法
JPH08151413A (ja) 1994-11-29 1996-06-11 Ube Ind Ltd オレフィンの多段重合方法
US5681908A (en) * 1995-03-03 1997-10-28 Advanced Extraction Technologies, Inc. Absorption process for rejection of reactor byproducts and recovery of monomers from waste gas streams in olefin polymerization processes
US5521264A (en) 1995-03-03 1996-05-28 Advanced Extraction Technologies, Inc. Gas phase olefin polymerization process with recovery of monomers from reactor vent gas by absorption
JPH1171411A (ja) * 1997-06-26 1999-03-16 Mitsui Chem Inc プロピレンの重合方法
FI108448B (fi) * 1998-03-04 2002-01-31 Borealis Tech Oy Menetelmõ polyolefiinien valmistuksesta saatavan, reagoimattomia yhdisteitõ sisõltõvõn kaasuvirran kõsittelemiseksi

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2444530C2 (ru) * 2006-08-03 2012-03-10 Базелль Полиолефине Гмбх Способ чистовой обработки полиолефинов
RU2623433C2 (ru) * 2012-04-13 2017-06-26 ШЕВРОН ФИЛЛИПС КЕМИКАЛ КОМПАНИ ЭлПи Извлечение этилена путем абсорбции

Also Published As

Publication number Publication date
BR0009498A (pt) 2001-12-26
KR100663053B1 (ko) 2007-01-02
DE19915106A1 (de) 2000-10-05
EP1181321B1 (de) 2004-07-28
JP4684422B2 (ja) 2011-05-18
AU4108200A (en) 2000-10-23
US6462150B1 (en) 2002-10-08
ES2223497T3 (es) 2005-03-01
JP2004538336A (ja) 2004-12-24
CN1344277A (zh) 2002-04-10
BR0009498B1 (pt) 2010-04-06
CN1136235C (zh) 2004-01-28
WO2000059957A1 (de) 2000-10-12
KR20010108415A (ko) 2001-12-07
EP1181321A1 (de) 2002-02-27
DE50007212D1 (de) 2004-09-02

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JPH031049B2 (ru)
US20060099123A1 (en) Utilisation of waste gas streams
RU2750076C2 (ru) Сочетание мембранного способа и адсорбции с переменным давлением в установке получения изобутана и азота
RU2629942C2 (ru) Способ полимеризации
RU2240330C2 (ru) Способ выделения олефинов из установок для получения полиолефинов
US6111162A (en) Process for removing oxygenated contaminants from hydrocarbon streams
RU2623433C2 (ru) Извлечение этилена путем абсорбции
CN1950315A (zh) 用于催化转化含氧物并再生和汽提催化剂的方法和系统
EA007585B1 (ru) Способ обработки катализаторной мелочи и её устранения
CA2130861C (en) Process for the production of alkene polymers
AU662238B2 (en) Method and apparatus for producing polymers
KR100633739B1 (ko) 중합체 제조 플랜트의 배기가스의 재사용 방법
US5470925A (en) Process for the production of alkene polymers
RU2005124362A (ru) Способ перехода между несовместимыми катализаторами с использованием практически не содержащего загрязнителей слоя зародышей
CZ283982B6 (cs) Způsob přípravy oxo-produktů
CN108431050B (zh) 改进的以冷凝模式操作的气相烯烃聚合方法
CZ284207B6 (cs) Způsob přípravy parciálních oxidačních produktů, odvozených od ethylenu
US6189236B1 (en) Process for drying a reactor system employing a fixed bed adsorbent
JPH07179377A (ja) エタノールおよびイソプロパノールの製造方法
JPS6232729B2 (ru)

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20130324