RU2250795C2 - Способ и устройство для удаления кислорода из водных растворов мономеров - Google Patents

Способ и устройство для удаления кислорода из водных растворов мономеров Download PDF

Info

Publication number
RU2250795C2
RU2250795C2 RU2002106745/15A RU2002106745A RU2250795C2 RU 2250795 C2 RU2250795 C2 RU 2250795C2 RU 2002106745/15 A RU2002106745/15 A RU 2002106745/15A RU 2002106745 A RU2002106745 A RU 2002106745A RU 2250795 C2 RU2250795 C2 RU 2250795C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
liquid
monomers
column
mixing
inert gas
Prior art date
Application number
RU2002106745/15A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2002106745A (ru
Inventor
Юрген ШУЛЬТЕ (DE)
Юрген ШУЛЬТЕ
Детлеф АЛЬБИН (DE)
Детлеф АЛЬБИН
Original Assignee
Штокхаузен Гмбх Унд Ко. Кг
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 Штокхаузен Гмбх Унд Ко. Кг filed Critical Штокхаузен Гмбх Унд Ко. Кг
Publication of RU2002106745A publication Critical patent/RU2002106745A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2250795C2 publication Critical patent/RU2250795C2/ru

Links

Images

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C07ORGANIC CHEMISTRY
    • C07BGENERAL METHODS OF ORGANIC CHEMISTRY; APPARATUS THEREFOR
    • C07B63/00Purification; Separation; Stabilisation; Use of additives
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01JCHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
    • B01J10/00Chemical processes in general for reacting liquid with gaseous media other than in the presence of solid particles, or apparatus specially adapted therefor
    • B01J10/002Chemical processes in general for reacting liquid with gaseous media other than in the presence of solid particles, or apparatus specially adapted therefor carried out in foam, aerosol or bubbles
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01JCHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
    • B01J19/00Chemical, physical or physico-chemical processes in general; Their relevant apparatus
    • B01J19/0053Details of the reactor
    • B01J19/006Baffles
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01JCHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
    • B01J19/00Chemical, physical or physico-chemical processes in general; Their relevant apparatus
    • B01J19/0053Details of the reactor
    • B01J19/0066Stirrers
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01JCHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
    • B01J19/00Chemical, physical or physico-chemical processes in general; Their relevant apparatus
    • B01J19/14Production of inert gas mixtures; Use of inert gases in general
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01JCHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
    • B01J19/00Chemical, physical or physico-chemical processes in general; Their relevant apparatus
    • B01J19/18Stationary reactors having moving elements inside
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01JCHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
    • B01J4/00Feed or outlet devices; Feed or outlet control devices
    • B01J4/04Feed or outlet devices; Feed or outlet control devices using osmotic pressure using membranes, porous plates
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01JCHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
    • B01J2219/00Chemical, physical or physico-chemical processes in general; Their relevant apparatus
    • B01J2219/00049Controlling or regulating processes
    • B01J2219/00182Controlling or regulating processes controlling the level of reactants in the reactor vessel
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01JCHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
    • B01J2219/00Chemical, physical or physico-chemical processes in general; Their relevant apparatus
    • B01J2219/00049Controlling or regulating processes
    • B01J2219/00186Controlling or regulating processes controlling the composition of the reactive mixture
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01JCHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
    • B01J2219/00Chemical, physical or physico-chemical processes in general; Their relevant apparatus
    • B01J2219/00761Details of the reactor
    • B01J2219/00763Baffles
    • B01J2219/00765Baffles attached to the reactor wall
    • B01J2219/00777Baffles attached to the reactor wall horizontal
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01JCHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
    • B01J2219/00Chemical, physical or physico-chemical processes in general; Their relevant apparatus
    • B01J2219/18Details relating to the spatial orientation of the reactor
    • B01J2219/185Details relating to the spatial orientation of the reactor vertical

Abstract

Изобретение относится к удалению кислорода из растворов мономеров с использованием инертного газа в аппарате колонного типа и может использоваться в производстве мономеров. Раствор мономеров и инертный газ пропускают через аппарат противотоком при перемешивании жидкости в радиальном направлении. Аппарат содержит по меньшей мере одно устройство для перемешивания в виде турбинной мешалки и/или дискового диспергатора. Технический результат состоит в высокой надежности способа, низком расходе инертного газа и непрерывном режиме работы оборудования. 2 н. и 11 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Настоящее изобретение относится к способу и устройству для удаления кислорода из водных растворов мономеров.
Кислород ингибирует и влияет на полимеризацию мономеров, прежде всего на радикальную полимеризацию водорастворимых мономеров при получении водорастворимых или водонабухающих полимеров, которые применяются в том числе в качестве флокулянтов, обезвоживающих или удерживающих средств, соответственно суперабсорбентов или загустителей.
Практически полное удаление кислорода до начала процесса и в процессе полимеризации позволяет предотвратить ингибирование или даже прерывание реакции полимеризации и помимо этого позволяет контролировать ее начало и протекание прежде всего в проводимых в промышленном масштабе технологических процессах, а тем самым обеспечивает получение целевых полимеров.
С учетом сказанного выше ранее уже предпринимались многочисленные попытки разработать способы и/или устройства для удаления кислорода из растворов мономеров. Эти способы, как правило, основываются на удалении кислорода из раствора мономеров путем его вытеснения инертным газом. Так, например, согласно известному из DE 3540994 техническому решению предлагается гомогенно перемешивать в прямотоке раствор мономеров и азот с помощью двухкомпонентной форсунки и таким путем удалять кислород из этого раствора мономеров. Однако недостаток подобного подхода заключается в подверженности отверстий форсунки забиванию и/или заклеиванию образующимся полимером, и поэтому процесс удаления кислорода не обладает высокой надежностью. Кроме того, осуществление этого способа сопряжено с регулярными длительными простоями оборудования, обусловленными необходимостью его технического обслуживания, а также со сравнительно высоким расходом инертного газа.
Исходя из вышеизложенного, в основу настоящего изобретения была положена задача разработать такой способ удаления кислорода из растворов мономеров, который отличался бы высокой надежностью и обеспечивал бы исключительно низкий удельный расход инертного газа, а также непрерывный режим работы оборудования.
Указанная задача решается согласно изобретению с помощью способа непрерывного удаления кислорода из растворов мономеров с использованием инертного газа в аппарате колонного типа согласно ограничительной части п.1 формулы изобретения.
Подобный аппарат предпочтительно выполнять в виде цилиндрической емкости, у которой отношение диаметра к высоте составляет от 0,95 до 0,1, предпочтительно от 0,8 до 0,3, наиболее предпочтительно от 0,5 до 0,35.
Инертный газ, распределенный преимущественно в виде мельчайших пузырьков, предпочтительно подавать снизу у днища аппарата и отводить сверху в головной части аппарата. Для распределения инертного газа предпочтительно использовать мембрану или патрубок. Предпочтительными инертными газами являются азот и/или диоксид углерода.
Раствор мономеров предпочтительно подавать сверху в головной части аппарата, пропускать в виде столба жидкости через аппарат и отводить предпочтительно несколько выше днища. Продолжительность пребывания жидкости в аппарате можно варьировать регулированием ее уровня и расхода.
Согласно одному из предпочтительных вариантов предлагается перемешивать в столбе жидкости по меньшей мере одну его часть. Более предпочтительно перемешивать столб жидкости в нескольких его частях. Высота указанной(-ых) перемешиваемой(-ых) части(-ей) предпочтительно составляет в каждом случае от 5 до 50%, наиболее предпочтительно от 10 до 30% от общей высоты столба жидкости. При перемешивании столба жидкости в двух его частях предпочтительно, чтобы высота верхней перемешиваемой части составляла от 5 до 50%, наиболее предпочтительно от 10 до 30%, а высота нижней перемешиваемой части составляла от 10 до 30% от общей высоты столба жидкости. Предпочтительно, чтобы перемешивание происходило по всему поперечному сечению столба жидкости. Предпочтительным далее является турбулентный режим перемешивания. Более предпочтительно осуществлять подобное перемешивание с помощью перемешивающих устройств или мешалок, для чего целесообразно использовать турбинные мешалки и/или дисковые диспергаторы. Наиболее предпочтительно использовать для перемешивания каждой из частей столба жидкости две турбинные мешалки, два дисковых диспергатора либо одну турбинную мешалку и один дисковый диспергатор, при этом дисковый диспергатор предпочтительно располагать под турбинной мешалкой. При этом эффективно используются создаваемые с помощью подобных перемешивающих устройств эффекты радиального перемешивания, т.е. радиальные потоки жидкости.
Высота каждой перемешиваемой части столба жидкости зависит от типа водных растворов мономеров. При получении полиэлектролитов, в состав которых входят катионные мономеры, высоту каждой перемешиваемой части столба жидкости увеличивают. При перемешивании столба жидкости в нескольких частях они могут располагаться параллельно или последовательно в ряд.
Преимущество предлагаемого в изобретении способа состоит в исключительно малом удельном расходе инертного газа, необходимого для полного удаления кислорода. Варьирование уровня столба жидкости и расхода позволяет полностью удалять кислород из самых разнообразных растворов мономеров. Предлагаемый в изобретении способ позволяет минимизировать общее время простоя оборудования, обусловленного проведением работ по техническому обслуживанию, и сократить периодичность проведения таких работ.
Еще одной задачей настоящего изобретения является разработка соответствующего устройства, которое обеспечивало бы наиболее эффективное осуществление предлагаемого в изобретении способа и которое было бы простым в очистке и техническом обслуживании.
Эта задача решается согласно изобретению с помощью аппарата, допускающего по меньшей мере частичное его заполнение столбом жидкости и имеющего:
- впускное устройство для подачи газа, предпочтительно газораспределительное устройство, и выпускное устройство для отвода газа,
- впускное устройство для подачи жидкости и выпускное устройство для отвода жидкости и
- по меньшей мере одно устройство для перемешивания части столба жидкости предпочтительно в турбулентном режиме.
Подобный аппарат предпочтительно выполнять цилиндрическим с отношением диаметра к высоте в пределах от 0,95 до 0,1, предпочтительно от 0,8 до 0,3, наиболее предпочтительно от 0,5 до 0,35.
В одном из предпочтительных вариантов предлагается располагать газораспределительное устройство у днища аппарата. При этом распределение газа предпочтительно осуществлять с помощью мембраны и/или патрубка.
В качестве устройства для перемешивания предпочтительно использовать соответствующее перемешивающее устройство или мешалку. В одном из вариантов для этой цели в качестве перемешивающего устройства предпочтительно использовать турбинную мешалку и/или дисковый диспергатор. Наиболее предпочтительно использовать перемешивающее устройство, состоящее из двух турбинных мешалок, двух дисковых диспергаторов либо одной турбинной мешалки и одного дискового диспергатора, при этом турбинную мешалку предпочтительно располагать над дисковым диспергатором. Перемешивающее устройство установлено на валу, приводимом во вращение двигателем, который предпочтительно устанавливать сверху в головной части аппарата. Такое перемешивающее устройство обеспечивает перемешивание локально ограниченной части столба жидкости предпочтительно в турбулентном режиме. Предпочтительно, чтобы каждое перемешивающее устройство обеспечивало перемешивание части столба жидкости, занимающей по высоте от 5 до 50%, более предпочтительно от 10 до 30% от общей высоты столба жидкости, и предпочтительно по всему его поперечному сечению. В предлагаемом в изобретении аппарате предпочтительно предусмотреть несколько перемешивающих устройств, более предпочтительно два перемешивающих устройства, при этом верхнее перемешивающее устройство обеспечивает перемешивание части столба жидкости, занимающей по высоте предпочтительно от 5 до 50%, более предпочтительно 10 до 30%, а нижнее перемешивающее устройство обеспечивало перемешивание части столба жидкости, занимающей по высоте предпочтительно от 10 до 30% от общей высоты этого столба жидкости.
С целью по возможности полностью исключить эффект обратного смешения в столбе жидкости согласно еще одному варианту в предлагаемом в изобретении аппарате предпочтительно дополнительно предусмотреть встроенные элементы, которые предпочтительно выполнены дисковидной формы и занимают часть поперечного сечения аппарата. Такие встроенные элементы предпочтительно выполнять в форме круговых колец и предпочтительно располагать над перемешивающими устройствами.
Аппарат предпочтительно оснастить автоматической системой регулирования уровня, обеспечивающей поддержание высоты столба жидкости на заданном уровне.
Предлагаемый в изобретении аппарат предпочтительно использовать для удаления кислорода из раствора мономеров. В этом случае на выходе аппарата предпочтительно предусмотреть газоанализатор содержания кислорода, позволяющий контролировать концентрацию кислорода и при необходимости автоматически регулировать параметры процесса удаления кислорода. При слишком высокой измеренной концентрации кислорода уровень заполнения емкости повышают и/или уменьшают расход через нее жидкости. Кроме того, при слишком высокой концентрации кислорода можно увеличивать объемный расход инертного газа.
Помимо этого предлагаемый в изобретении аппарат можно использовать для проведения процесса флотации, а также массообменных и/или реакционных процессов любых типов.
Предлагаемый в изобретении аппарат является исключительно простым в изготовлении и обслуживании и надежным в работе. Применение для осуществления предлагаемого в изобретении способа аппарата по изобретению позволяет значительно увеличить продолжительность работы оборудования, т.е. интервалы времени между двумя циклами проведения работ по техническому обслуживанию, по сравнению с применением для этой же цели иных аппаратов. При этом удельный расход азота существенно ниже по сравнению с известными из уровня техники аппаратами. Существует также возможность располагать несколько предлагаемых в изобретении аппаратов параллельно или последовательно в ряд. Кроме того, такой аппарат допускает его гибкую переналадку в соответствии с самыми разнообразными целями и областями его применения, для чего его можно оснастить комплектом определенных газораспределителей и/или встроенных элементов. Предлагаемый в изобретении аппарат можно использовать для проведения непрерывных или периодических технологических процессов. Так, например, в случае остановки производственного процесса по каким-либо причинам находящийся в аппарате раствор мономеров можно вновь стабилизировать путем пропускания или продувки воздухом и тем самым надежно поддерживать его в необходимой кондиции. В этом случае незадолго до возобновления производственного процесса из раствора мономеров снова удаляют кислород с помощью инертного газа.
Ниже предлагаемый в изобретении аппарат более подробно рассмотрен на примере двух вариантов его выполнения со ссылкой на прилагаемые чертежи. Эти варианты выполнения лишь иллюстрируют настоящее изобретение и поэтому не ограничивают его объем. На чертежах, в частности, показано:
на фиг.1 - схема предлагаемого в изобретении аппарата для удаления кислорода из растворов мономеров без встроенных элементов и
на фиг.2 - схема предлагаемого в изобретении аппарата для удаления кислорода из растворов мономеров со встроенными элементами.
На фиг.1 показана схема предлагаемого в изобретении аппарата 1 без встроенных элементов. Этот аппарат выполнен цилиндрическим и имеет расположенную сверху в его головной части крышку 2 и расположенную снизу в его днище крышку 3, в которую встроена мембрана. Раствор мономеров, который закачивают в аппарат через впускное устройство 4 в крышке 2, проходит через этот аппарат в виде столба 5 жидкости и затем выходит из предлагаемого в изобретении аппарата через выпускное устройство 6, расположенное несколько выше днища, соответственно практически у самого днища. Аппарат заполняют раствором мономеров примерно на 80%.
Поток инертного газа пропускают противотоком к потоку жидкости. С этой целью поток инертного газа, распределенного в виде мельчайших пузырьков, подают в аппарат через мембрану в крышке 3, пропускают сквозь столб 5 жидкости и отводят из аппарата 1 через выпускное устройство 8. Для специалиста в данной области очевидно, что для распределения инертного газа можно использовать и любое другое хорошо известное специалистам распределительное устройство, например форсунку или фритту либо иное пригодное для этой цели приспособление.
В аппарате предусмотрены два перемешивающих устройства 9, которые установлены на валу 10, приводимом во вращение смонтированным на крышке 2 двигателем 11. Эти перемешивающие устройства обеспечивают перемешивание раствора мономеров в турбулентном режиме только в зоне, расположенной вокруг турбинных дисков, при этом перемешивание происходит по всему поперечному сечению аппарата. Оба перемешивающих устройства обеспечивают турбулентное перемешивание соответствующих частей столба жидкости, занимающих по высоте от 20 до 50% от общей его высоты.
Предлагаемый в изобретении аппарат оснащен системой измерения и регулирования уровня жидкости, позволяющей отрегулировать уровень заполнения аппарата жидкостью на любую требуемую величину. Помимо этого в нижнем выпускном устройстве аппарата установлен газоанализатор содержания кислорода, с помощью которого измеряется концентрация кислорода в растворе мономеров и соответствующим образом регулируются параметры процесса удаления кислорода.
На фиг.2 показан изображенный на фиг.1 аппарат, который, однако, в данном случае оснащен встроенными элементами 12, выполненными кольцевой формы и расположенными несколько выше турбинных дисков. Поток инертного газа подается в данном случае через патрубок.

Claims (13)

1. Способ непрерывного удаления кислорода преимущественно из водных растворов мономеров с помощью инертного газа в аппарате колонного типа, причем раствор мономеров и инертный газ пропускают через аппарат противотоком, отличающийся тем, что по меньшей мере одну часть, предпочтительно несколько частей столба жидкости, в каждом случае перемешивают в радиальном направлении потока перемешивающим устройством, предпочтительно турбинной мешалкой и/или дисковым диспергатором, в турбулентном режиме.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что инертный газ, распределенный предпочтительно в виде мельчайших пузырьков, подают снизу у днища аппарата и отводят сверху в головной его части.
3. Способ по п.2, отличающийся тем, что инертный газ распределяют с помощью мембраны и/или по меньшей мере одного патрубка.
4. Способ по любому из пп.1-3, отличающийся тем, что в качестве инертного газа используют азот и/или диоксид углерода.
5. Способ по любому из пп.1-3, отличающийся тем, что раствор мономеров подают в аппарат сверху в головной его части, пропускают в виде столба жидкости через аппарат и отводят несколько выше его днища.
6. Способ по п.4, отличающийся тем, что раствор мономеров подают в аппарат сверху в головной его части, пропускают в виде столба жидкости через аппарат и отводят несколько выше его днища.
7. Аппарат, по меньшей мере частично заполненный столбом жидкости и имеющий впускное устройство для подачи газа и выпускное устройство для отвода газа, впускное устройство для подачи жидкости и выпускное устройство для отвода жидкости, причем газ и жидкость пропускают через аппарат противотоком, и по меньшей мере одно устройство для перемешивания, предпочтительно турбинную мешалку и/или дисковый диспергатор, перемешивающее по меньшей мере одну часть, предпочтительно несколько частей, столба жидкости в каждом случае в радиальном направлении потока в турбулентном режиме.
8. Аппарат по п.7, отличающийся тем, что газораспределительное устройство расположено у днища аппарата и выполнено в виде мембраны и/или по меньшей мере одного патрубка.
9. Аппарат по п.7 или 8, отличающийся тем, что устройство для перемешивания представляет собой две турбинные мешалки, два дисковых диспергатора или одну турбинную мешалку и один дисковый диспергатор.
10. Аппарат по п.9, отличающийся наличием дополнительных встроенных элементов, которые расположены предпочтительно над перемешивающими устройствами.
11. Аппарат по п.7 или 8, отличающийся тем, что он выполнен цилиндрическим.
12. Аппарат по п.11, отличающийся тем, что отношение его диаметра к высоте составляет от 0,95 до 0,1, предпочтительно от 0,8 до 0,3, наиболее предпочтительно от 0,5 до 0,35.
13. Аппарат по п.11 или 12, отличающийся тем, что встроенные элементы выполнены кольцевой формы.
RU2002106745/15A 1999-08-17 2000-08-02 Способ и устройство для удаления кислорода из водных растворов мономеров RU2250795C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE19938574A DE19938574A1 (de) 1999-08-17 1999-08-17 Verfahren und Vorrichtung zur Entfernung von Sauerstoff aus wässrigen Monomerenlösungen
DE19938574.2 1999-08-17

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2002106745A RU2002106745A (ru) 2003-09-10
RU2250795C2 true RU2250795C2 (ru) 2005-04-27

Family

ID=7918399

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2002106745/15A RU2250795C2 (ru) 1999-08-17 2000-08-02 Способ и устройство для удаления кислорода из водных растворов мономеров

Country Status (8)

Country Link
US (1) US6716273B1 (ru)
EP (1) EP1227867B1 (ru)
AT (1) ATE314128T1 (ru)
AU (1) AU6569400A (ru)
BR (1) BR0013402B1 (ru)
DE (2) DE19938574A1 (ru)
RU (1) RU2250795C2 (ru)
WO (1) WO2001012291A1 (ru)

Families Citing this family (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE102005042038A1 (de) * 2005-09-02 2007-03-08 Basf Ag Verfahren zur Herstellung wasserabsorbierender Polymere
DE102005042607A1 (de) * 2005-09-07 2007-03-08 Basf Ag Polymerisationsverfahren
CN100513431C (zh) * 2006-04-20 2009-07-15 中国石油化工股份有限公司 一种处理固态烯烃聚合物的方法
JP5794991B2 (ja) 2009-10-09 2015-10-14 ビーエーエスエフ ソシエタス・ヨーロピアBasf Se 吸水性ポリマー粒子を製造するための加熱蒸気凝縮物の使用

Family Cites Families (22)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2294827A (en) * 1939-10-13 1942-09-01 Manville Jenckes Corp Degasification of liquid dispersions
US2274658A (en) * 1939-10-13 1942-03-03 Manville Jenckes Corp Degasification and clarification of liquid dispersions
US3229449A (en) * 1963-09-24 1966-01-18 Gen Electric Mixing and degassing apparatus
DE2300205A1 (de) * 1972-01-05 1973-07-26 Hitachi Ltd Vorrichtung zum in-beruehrung-bringen von gasen und fluessigkeiten
NL169993C (nl) * 1972-01-13 1982-09-16 Maruzen Oil Co Ltd Werkwijze ter bereiding van tereftaalzuur.
IT1121993B (it) * 1979-07-02 1986-04-23 Montedison Spa Procedimento migliorato per l'essiccamento di materiali incoerenti
US4372758A (en) * 1980-09-02 1983-02-08 Union Carbide Corporation Degassing process for removing unpolymerized monomers from olefin polymers
JPS61126103A (ja) 1984-11-21 1986-06-13 Nippon Shokubai Kagaku Kogyo Co Ltd 重合体の製造法
EP0185827A1 (en) 1984-12-20 1986-07-02 Schlumberger Technology Corporation Aerated mud centrifuge
JPS6289908A (ja) 1985-10-16 1987-04-24 Sumitomo Electric Ind Ltd 低損失プラスチツク光フアイバの製法
US4758654A (en) * 1987-04-28 1988-07-19 Union Carbide Corporation Method for treating resin in a purge vessel
HU199557B (en) * 1987-06-12 1990-02-28 Biogal Gyogyszergyar Equipment of fermentation for breeding of aerobic microorganisms
JP2598087B2 (ja) * 1988-06-27 1997-04-09 三菱レイヨン株式会社 ビニル単量体中の溶存酸素の除去方法
DE4222695C2 (de) * 1991-07-19 2003-01-30 Hedrich Vakuumanlagen Wilhelm Verfahren und Vorrichtung zur kontinuierlichen Entgasung von Gießharz
US5591252A (en) * 1991-07-19 1997-01-07 Wilhelm Hedrich Vakuumanlagen Gmbh & Co. Kg Device and method for the continuous degassing of casting resin
US5292863A (en) * 1992-11-02 1994-03-08 Union Carbide Chemicals Process for removing unpolymerized gaseous monomers from olefin polymers
WO1994023816A1 (en) 1993-04-14 1994-10-27 Nippon Sanso Corporation Dissolved oxygen reducing apparatus
DE19525474A1 (de) * 1995-07-12 1997-01-16 Basf Ag Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung von (cyclo)aliphatische Biuretgruppen enthaltenden Polyisocyananten
US5688910A (en) * 1995-09-26 1997-11-18 Union Carbide Chemicals & Plastics Technology Corporation Process and apparatus for removing unpolymerized gaseous monomers from olefin polymers
TW440572B (en) * 1996-04-11 2001-06-16 Mitsui Petrochemical Ind Method of drying solid polymer and drying apparatus
DE19919521A1 (de) * 1999-04-29 2000-11-02 Micafil Ag Zuerich Vorrichtung zum Mischen und Entgasen einer fliessfähigen Masse
US6391094B2 (en) * 2000-07-19 2002-05-21 Daniel A. Ramos Method and apparatus for removing gas from drilling mud

Also Published As

Publication number Publication date
ATE314128T1 (de) 2006-01-15
DE19938574A1 (de) 2001-02-22
EP1227867A1 (de) 2002-08-07
DE50011989D1 (de) 2006-02-02
WO2001012291A1 (de) 2001-02-22
AU6569400A (en) 2001-03-13
US6716273B1 (en) 2004-04-06
EP1227867B1 (de) 2005-12-28
BR0013402A (pt) 2002-04-30
BR0013402B1 (pt) 2010-01-26

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JPH07108371B2 (ja) 二重ループ流の発生方法および対応する装置
WO2001003796A1 (en) Chlorination apparatus and method
KR890014159A (ko) 방향족 알킬의 방향족 카복실산으로의 산화시 동력비를 절감시키면서 생성물의 품질 및 수율을 증가시키는 방법 및 장치
FI92220B (fi) Fermenttori soluviljelmien viljelemiseksi
RU2250795C2 (ru) Способ и устройство для удаления кислорода из водных растворов мономеров
CA2199280C (en) Device for bringing pourable solids into contact with gases or liquids
JPS61284636A (ja) サンプリング装置
WO1997027937A1 (en) Gas and liquid mixing apparatus and methods
CA2043162C (en) Installation for the treatment of flows of liquids with monophase contactor and recirculating-degassing device for such an installation
KR900007935B1 (ko) 생체촉매와 그 유사입자를 함유한 액체혼합물의 처리방법과 장치
BR112013009075B1 (pt) arranjo e método para tratar polpa a ser alimentada para uma câmara de filtragem de um moinho de polpa
US4452701A (en) Biological treatment of sewage
JP6462732B2 (ja) 液体の処理のための施設およびそのような施設を制御するための方法
US3329407A (en) Aeration
JP2010069387A (ja) 水処理装置
Oldshue Mixing
US10828611B2 (en) Method for determining flow velocity of a liquid in a circulation channel
RU2002106745A (ru) Способ и устройство для удаления кислорода из водных растворов мономеров
EP4085994A1 (en) Mixing device
CA2245166C (en) Gas and liquid mixing apparatus and methods
JP3801664B2 (ja) ジェットバブリング反応槽
RU2702797C2 (ru) Устройство для приготовления известкового молока
EP0167060A1 (en) A process for dispersing one fluid in another
JPH08141347A (ja) ジェットバブリング反応槽及びその運転方法
SU1212541A1 (ru) Аппарат дл контакта газа и жидкости

Legal Events

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

Effective date: 20070803