SA517382043B1 - مفاعل أنبوبي وطريقة لبلمرة متعددة الأطوار - Google Patents

مفاعل أنبوبي وطريقة لبلمرة متعددة الأطوار Download PDF

Info

Publication number
SA517382043B1
SA517382043B1 SA517382043A SA517382043A SA517382043B1 SA 517382043 B1 SA517382043 B1 SA 517382043B1 SA 517382043 A SA517382043 A SA 517382043A SA 517382043 A SA517382043 A SA 517382043A SA 517382043 B1 SA517382043 B1 SA 517382043B1
Authority
SA
Saudi Arabia
Prior art keywords
flow
nee
stirrer
tubular reactor
pipe piece
Prior art date
Application number
SA517382043A
Other languages
English (en)
Inventor
جواشيم ريتير
Original Assignee
ارلانكسيو دوتشلاند جى ام بى اتش
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 ارلانكسيو دوتشلاند جى ام بى اتش filed Critical ارلانكسيو دوتشلاند جى ام بى اتش
Publication of SA517382043B1 publication Critical patent/SA517382043B1/ar

Links

Classifications

    • 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
    • B01J19/1812Tubular reactors
    • B01J19/1837Loop-type reactors
    • 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
    • B01J8/0015Feeding of the particles in the reactor; Evacuation of the particles out of the reactor
    • 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
    • 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
    • C08F10/00Homopolymers and copolymers of unsaturated aliphatic hydrocarbons having only one carbon-to-carbon double bond
    • 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
    • C08F110/00Homopolymers of unsaturated aliphatic hydrocarbons having only one carbon-to-carbon double bond
    • C08F110/04Monomers containing three or four carbon atoms
    • C08F110/08Butenes
    • C08F110/10Isobutene
    • 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
    • C08F2/00Processes of polymerisation
    • 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
    • C08F2/00Processes of polymerisation
    • C08F2/01Processes of polymerisation characterised by special features of the polymerisation apparatus used
    • 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
    • C08F36/00Homopolymers and copolymers of compounds having one or more unsaturated aliphatic radicals, at least one having two or more carbon-to-carbon double bonds
    • C08F36/02Homopolymers and copolymers of compounds having one or more unsaturated aliphatic radicals, at least one having two or more carbon-to-carbon double bonds the radical having only two carbon-to-carbon double bonds
    • C08F36/04Homopolymers and copolymers of compounds having one or more unsaturated aliphatic radicals, at least one having two or more carbon-to-carbon double bonds the radical having only two carbon-to-carbon double bonds conjugated
    • C08F36/08Isoprene
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01JCHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
    • B01J2208/00Processes carried out in the presence of solid particles; Reactors therefor
    • B01J2208/00743Feeding or discharging of solids
    • B01J2208/00761Discharging
    • 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
    • B01J2219/00051Controlling the temperature
    • B01J2219/00074Controlling the temperature by indirect heating or cooling employing heat exchange fluids
    • B01J2219/00076Controlling the temperature by indirect heating or cooling employing heat exchange fluids with heat exchange elements inside the reactor
    • B01J2219/00085Plates; Jackets; Cylinders
    • 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
    • B01J2219/00051Controlling the temperature
    • B01J2219/00074Controlling the temperature by indirect heating or cooling employing heat exchange fluids
    • B01J2219/00087Controlling the temperature by indirect heating or cooling employing heat exchange fluids with heat exchange elements outside the reactor
    • B01J2219/00094Jackets
    • 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
    • B01J2219/00051Controlling the temperature
    • B01J2219/00074Controlling the temperature by indirect heating or cooling employing heat exchange fluids
    • B01J2219/00105Controlling the temperature by indirect heating or cooling employing heat exchange fluids part or all of the reactants being heated or cooled outside the reactor while recycling
    • B01J2219/00114Controlling the temperature by indirect heating or cooling employing heat exchange fluids part or all of the reactants being heated or cooled outside the reactor while recycling involving reactant slurries
    • 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
    • B01J2219/00245Avoiding undesirable reactions or side-effects
    • B01J2219/00247Fouling of the reactor or the process equipment
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02PCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
    • Y02P20/00Technologies relating to chemical industry
    • Y02P20/50Improvements relating to the production of bulk chemicals
    • Y02P20/582Recycling of unreacted starting or intermediate materials

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)
  • Heat-Exchange Devices With Radiators And Conduit Assemblies (AREA)
  • Physical Or Chemical Processes And Apparatus (AREA)

Abstract

يتعلق الاختراع الحالي بمفاعل أنبوبي tubular reactor (14) للبلمرة متعددة الأطوار multiphase polymerization، تحديدا لإنتاج مطاط بيوتيل butyl rubber، يتضمن قطعة أنبوبية pipe piece (16) لتحديد حجم المفاعل قطريا بين المدخل (18) والمخرج (20)، وسيلة التقليب stirrer (22) لتوليد التدفق (27) في الإتجاه القطري للقطعة الأنبوبية (16)، حيث وسيلة التقليب (22) محددة الأبعاد ويعمل بحيث يتم تكوين التدفق (27) مع قوة طردية والتي تولد توزيع تركيز في الإتجاه القطري داخل القطعة الأنبوبية (16) ومسرب المخرج outlet conduit (32) لتفريغ جزء داخلي مرتكز قطريا (30) للتدفق (27، 28). تقوم عملية تخصيب جسيمات بوليمر polymer particles في الجزء الداخلي القطري radially inner part (30) للتدفق (27، 28) بتجنب تصمغ القطعة الأنبوبية (16) بواسطة جسيمات البوليمر بحيث يتم تقليل خطر الانسداد. شكل 1

Description

مفاعل أنبوبي وطريقة لبلمرة متعددة الأطوار ‎TUBULAR REACTOR AND METHOD FOR MULTI-PHASE‏ ‎POLYMERISATION‏ ‏الوصف الكامل
خلفية الاختراع
يتعلق الاختراع الحالي بمفاعل أنبوبي ‎tubular reactor‏ والذي يتم استخدامه لتنفيذ البلمرة متعددة
الأطوار ‎multiphase polymerization‏ ويعملية للبلمرة متعددة الأطوار . يتعلق الاختراع الحالي تحديدا
بمفاعل أنبوبي وبعملية لإنتاج مطاط بيوتيل ‎butyl rubber‏ بواسطة بلمرة لمونومرات باستخدام حفاز
في مذيب سائل.
يقوم براءة الاختراع الأوربية رقم 459 591 1 أ1 بالكشف عن استخدام مفاعل ‎la‏ أنبوبي
‎tubular loop reactor‏ لتنفيذ بلمرة لإنتاج مركبات بولي أولفين ‎polyolefins‏ إلى هنا يتضمن
‏معلق جسيمات بوليمر صلب ‎solid polymer particles‏ في مذيب يتم سحبه بشكل مستمر من
‏المفاعل الحلقي ‎reactor‏ 000ا. يتم إرسال التيار المسحوب إلى إعصار مائي لتركيز جسيمات 0 البوليمر وبالتالي لفصل وتنقيتها في وسيلة فصل. يتم إرسال المذيب المنفصل في وسيلة الفصل
‎separating means‏ والجزءِ الغني بالمذيب من الإعصار المائي الذي لم يتم إرساله إلى وسيلة
‏الفصل إلى المفاعل الحلقي.
‏يتعلق الطلب الدولي رقم 2003/039739 بجهاز لفصل المواد الصلبة من البوليمر بشكل مستمر
‏من وسط سائل يشمل ‎sale‏ مخففة خاملة ‎inert diluent‏ ومونومرات ‎Monomers‏ غير متفاعلة 5 في عملية بلمرة ملاط ‎slurry polymerization‏ على وجه التحديد؛ يتعلق الاختراع الحالي
‏بجهاز لفصل المواد الصلبة من البوليمر بشكل مستمر من وسط ‎(ils‏ تجفيف البوليمر؛ واستعادة
‏المادة المخففة والمونومرات غير المتفاعلة مع انخفاض في الضغط اللازم لتكثيف بخار المادة
‏المخففة إلى مادة مخففة سائلة لإعادة استخدامها في عملية البلمرة. في جانب آخر» يتعلق الاختراع
‏بطريقة لفصل المواد الصلبة من البوليمر بشكل مستمر من وسط سائل. على ‎dag‏ التحديد؛ يتعلق 0 الاختراع بطريقة لفصل المواد الصلبة من البوليمر بشكل مستمر من وسط سائل» تجفيف البوليمر»
‏واستعادة المادة المخففة والمونومرات غير المتفاعلة لإعادة استخدامها في عملية البلمرة.
تتعلق براءة الاختراع الأمريكية رقم 4395523 بعملية وجهاز لبلمرة أوليفين 01670 في عملية تشكيل جسيمات لتشكيل جسيمات صلبة من بولي أوليفين ‎polyolefin‏ في ملاط سائل في منطقة بلمرة وبتم فصل جسيمات البوليمر الصلبة عن المادة المخففة السائلة وأي مونومر غير متفاعل؛ يتم فيه تحويل قسم من الملاط في منطقة البلمرة خلال فاصل إعصاري سائل ‎liquid cyclone‏ ‎(separator 5‏ ويكون لهذا الفاصل ‎and‏ فصل منه في علاقة مبادل حراري ‎heat exchange‏ مع السائل الخاص بالمنطقة. بعد الفصل في الإعصار السائل؛ تجرى إعادة السائل المفصول المنقى بشكل مستمر إلى منطقة البلمرة ويتم توجيه الملاط المركز الناتج إلى مكان فصل جسيمات البوليمر. تتعلق براءة الاختراع الأمريكية رقم 1,693,786 بعملية لتبلور مواد صلبة في تدفق حبيبات خشنة 0 .من المحاليل. وتجرى هذه العملية في قناة حلقية مغلقة. الوصف العام للاختراع من السيء لهذا المفاعل في هذه العملية هو أن خطوط الأنابيب ‎pipelines‏ الفردية وتحديدا يمكن أن يتم انسداد المفاعل بسهولة. تحديدا في إنتاج مطاط بيوتيل من الضروري بشكل مثالي لتنفيذ البلمرة عند درجات حرارة بمقدار -70 إلى -100”م. تقترب درجة الحرارة هذه من درجة حرارة التحول الزجاجي ‎glass transition temperature‏ لمطاط بيوتيل والذي يبلغ تقريبا -75”م إلى -67"م. في إنتاج مطاط بيوتيل تحديدا يكون هناك بالتالي خطر أن يكون بسبب حرارة التفاعل المكون أثناء البلمرة لا تكون جسيمات مطاط بيوتيل زجاجية وفي هذه الحالة سوف تلتصق بالأسطح. وهذا يؤدي إلى انسداد خطوط الأنابيب وتحديدا لمفاعل أنبوبي وبالتالي من الضروري إعاقة إنتاج مطاط بيوتيل وإخضاع خطوط الأنابيب والمفاعل الأنبوبي للتنظيف بشكل مكلف وغير ملائم. 0 المشكلة المذكورة بواسطة الاختراع هو ذلك الخاص بتوفير ‎Jolie‏ أنبوبي وعملية للبلمرة متعددة الأطوارء تحديدا لإنتاج مطاط بيوتيل» حيث يتم تقليل خطر الانسداد. يتم حل المشكلة وفقا للاختراع بواسطة ‎Jolie‏ أنبوبي يتضمن قطعة أنبوبية 808نم ‎pipe‏ واحدة على الأقل لتحديد حجم المفاعل قطريا بين المدخل والمخرج؛ وسيلة التقليب لتوليد التدفق في الاتجاه المحوري للقطعة ‎١‏ لأنبوبية ؛ حيث وسيلة التقليب ‎stirrer‏ بشكل مفضل ذات أبعاد محددة وقابلة للتشغيل 5 بحيث يتم تكوين التدفق بقوة طردية والتي تولد توزيع تركيز في الاتجاه القطري داخل القطعة الأنبوبية؛
ومسرب المخرج ‎outlet conduit‏ لتفريغ ‎ox‏ داخلي قطريا ‎radially inner part‏ للتدفق . يتضمن الاختراع عملية للبلمرة متعددة الأطوارء تحديدا لإنتاج مطاط بيوتيل؛ يتضمن على الأقل خطوة: خلط مادة تفاعل أولى مع مادة تفاعل ثانية و/أو حفاز لتنفيذ بلمرة لإعطاء منتج في مذيب باستخدام وسيلة التقليب» تكوين قوة طردية على الأقل إلى المنتج والمذيب باستخدام نفس وسيلة التقليب وسحب جزء داخلي مرتكز قطريا للتدفق. المفاعل الأنبوبي الابتكاري للبلمرة متعددة الأطوار والذي يمكن استخدامه تحديدا لإنتاج مطاط بيوتيل يتضمن قطعة أنبوبية لتحديد حجم المفاعل قطريا بين المدخل والمخرج. المفاعل الأنبوبي يتضمن وسيلة التقليب لتوليد التدفق في الاتجاه المحوري للقطعة الأنبوبية؛ حيث وفقا للاختراع وسيلة التقليب 0 محددة الأبعاد ويعمل بحيث يتم تكوين التدفق بقوة طردية والتي تولد توزيع تركيز في الاتجاه القطري داخل القطعة الأنبوبية. أيضا يتم توفير مسرب المخرج لتفريغ جزءِ داخلي مرتكز قطريا للتدفق. بالتالي تقوم وسيلة التقليب للمفاعل الأنبوبي بتحقيق تدفق محوري فقط وخلط مادة تفاعل أولى مع مادة تفاعل ثانية و/أو مواد تفاعل و/أو حفاز آخر ولكن أيضا تضفي قوةٍ طردية. تحديدا يزيد ‎Sa‏ ‏من القوى الطردية على جزءِ من قوى القصور الذاتي وقوى الوزن في الاتجاه المحوري ‎ons‏ من 5 القوى الاحتكاكية. بسبب تركيز توزيع القوة الطردية داخل المفاعل الأنبوبي بحيث يتم الفصل ‎all‏ ‏على الأقل للمنتج من مواد التفاعل غير المتفاعلة و/أو الحفاز داخل المفاعل الأنبوبي. يمكن أيضا تركيز المنتج بحيث يزيد ‎eda‏ من المنتج بناء على خليط المنتج/المذيب. من المفضل تحديدا عندما يكون للمنتج كثافة أقل منه للمذيب بحيث يتم تركيز المنتج في الجزء الداخلي للمفاعل الأنبوبي. وهذا يتجنب المنتج؛ مثلا مطاط بيوتيل؛ التلامس مع القطعة الأنبوبية للمفاعل الأنبوبي بحيث لا يمكن 0 تكون الالتصاقات داخل المفاعل الأنبوبي بواسطة جسيمات منتج. يتم تقليل خطر انسداد المفاعل الأنبوبي. من غير الضروري أيضا إرسال محتويات المفاعل الأنبوبي إلى إعصار مائي حيث يتم الحصول على أثر إعصار مائي داخل المفاعل الأنبوبي. ويمكن تحقيق ذلك مع نفس وسيلة التقليب والتي سوف تكون في أي حالة تم توفيرها إلى تحقيق النقل المحوري والخلط. يقوم هذا باستخدام نواتج حتى عندما تزيد وسيلة التقليب المطلوية لتحقيق تركيز كبير للمنتج مع تحقيق تدفق مضطرب بشكل كافي بجوار وسيلة التقليب؛ بالتالي تؤدي إلى خلط جيد لمواد التفاعل/الحفاز المستخدمة. تحديدا في إنتاج مطاط بيوتيل يكون معدل التفاعل عاليا بحيث يكون
وقت البقاء في المنطقة المضطرية والمنطقة المخلوطة مناسبة لتحقيق تحويل عالي وناتج فراغ-زمن جيد. تحديدا في إنتاج مطاط بيوتيل غير مخلوط ويتم تركيز المنتج فقط عندما يكون الخليط يقترب من التوازن الكيماوية. يمكن اختيار الشكل الهندسي للقطعة الأنبوبية ولوسيلة التقليب بحيث على الأقل 60 7 بالوزن؛ تحديدا على الأقل 80 7 بالوزن؛ للمنتج الممكن نظريا المتاح المحسوب بناء على التوازن الكيماوي. يفضل بواسطة وسيلة التقليب تدفق دوراني طبقي ثنائي ‎biphasic layered rotational flow shall‏ له طبقتين على الأقل للتكوين تركيز مختلف في منطقة فصل معينة إلى المخرج داخل القطعة الأنبوبية. يمكن تحديد أبعاد وسيلة التقليب وتكون قابلة للعمل بحيث يمكن تحقيق التدفق الدوراني الطبقي داخل القطعة الأنبوبية. يمكن أن تنتج دوامة ‎Rankine‏ داخل القطعة الأنبوبية مثلا. يتم فصل 0 طبقات التدفق الدوراني من بعضها البعض تحديدا بواسطة حد طور ويمكن أن يتضمن سرعات زاوية مختلفة. وهذا ينتج جزئيا عن أحجام ذات تركيزات مختلفة والتي تكون مقيدة بصريا عن بعضها البعض. تتم تهيئة الشكل الهندسي لمسرب المخرج تحديدا مع الشكل الهندسي المتوقع للطبقة الداخلية للتدفق الدوراني. يمكن أن يتضمن مسرب المخرج مثلا قطر داخلي يساوي القطر الخارجي للطبقة الداخلية أو يمكن أن تتضمن قطر أصغر. وهذا يضمن أن التدفق الكتلي الذي له تحديدا تركيز منتج 5 عالي يمكن سحبه عبر مسرب المخرج. يتم وضع وسيلة التقليب بشكل مفضل بجوار المدخل. علاوة على ذلك يتم توفير تيار تغذية أول لإدخال ‎sale‏ تفاعل أولى وتيار تغذية ثاني لإدخال ‎sale‏ تفاعل ثانية و/أو ‎Glia‏ حيث يفتح تيار التغذية الأول وتيار التغذية الثاني في القطعة الأنبوبية تحديدا بجوار وسيلة التقليب. يمكن أيضا توفير المزيد من تيارات التغذية لنفس مادة التفاعل و/أو تيارات التغذية الأخرى لمواد التفاعل 0 الإضافية. كنتيجة يمكن أيضا خلط مواد التفاعل/الحفاز مع بعضها البعض بواسطة وسيلة التقليب عند المدخل للقطعة الأنبوبية بحيث يتم استخدام الطول الكامل للمفاعل الأنبوبي بفاعلية. يتم تجنب البلمرة السابقة لأوانها في خطوط تيار التغذية ‎feed lines‏ وبالتالي يمكن تجنب الحصول على أحجام جسيم المنتج الكبيرة بشكل مفرط. بدلا من ذلك؛ يمكن استخدام أبعاد القطعة الأنبوبية ووسيلة التقليب لتعديل وقت بقاء مواد تفاعل/الحفاز المخلوط لتكون قادرة على تحقيق توزيع الوزن المتاح الأضيق. 5 وهذا يقوم بتسهيل عمليات الفصل التالية تحديدا. يفضل تحديدا أن يكون مسرب المخرج مغمور في الجزء الداخلي المرتكز قطريا للتدفق داخل القطعة
لأنبوبية . مسرب المخرج مهيا مقلا كأنبوب غمر ‎immersion tube‏ والذي له فتحة دخول داخل ‎ell‏ ‏الداخلي المرتكز قطريا للتدفق. وهذا يجعل من الممكن تجنب خلط المنتج المركز مع المكونات المتبقية للتدفق التي تتم بعد مخرج القطعة الأنبوبية للمفاعل الأنبوبي على حساب التغير في المقطع العرضي مثلا.
وسيلة التقليب بشكل مفضل عبارة عن وسيلة تقليب ناقلة محوريا ‎axially conveying stirrer‏ والتي يمكن أن تضفي قوة طردية إلى التدفق. إلى هذا الطرف تتم تهيئة وسيلة التقليب متلا بحيث يمكن ضبط التدفق المنقول في دوران. تتضمن وسيلة التقليب مثلا دفاعة ‎cpropeller‏ تحديدا دفاعة واحدة بالضبطء ‎lly‏ تشابه دفاعة السفيئة يمكن أن تقوم بتوليد التدفق المحوري وء آنياء التدفق الدوراني ‎rotational flow‏ عبر الجزءٍ الدوراني للتدفق تقوم وسيلة التقليب باستخدام قوة تماسية على التدفق
0 الكبير بما يكفي لتكوين قوة طردية إلى التدفق الذي يكون في المنطقة البعدية للمفاعل الأنبوبي والتي يمكن أن تؤدي إلى فك خلط مكونات التدفق. يتم تحديد توصيل وسيلة التقليب بقضيب ‎cshaft‏ تحديدا قضيب مفرغ متقوب ‎perforated hollow‏ 6ه حيث القضيب بشكل مفضل قابل للإدخال في المفاعل الأنبوبي عبر تيار تغذية قضيب ‎shaft feedthrough‏ وتيار تغذية القضيب تحديدا قابل للغسل مع مذيب. يمكن توفير ‎sale‏ تفاعل 5 و/أو ‎Sls‏ إلى المفاعل الأنبوبي عبر القضيب المفرخ. علاوة على ذلك؛ ‎gia‏ معاد تدويره من التدفق؛ ‎Die‏ يمكن إعادة تدوير مذيب مركز؛ عبر القضيب المفرغ. عبر الثقوب في القضيب المفرغ يمكن توصيل التدفق الذي تم توفيره عبر القضيب المفرغ وخلطه بالتدفق خارج القضيب المفرخ قبل الوصول إلى وسيلة التقليب. بالتالي؛ يمكن توفير ‎sale‏ التفاعل و/أو الحفاز و/أو المذيب إلى المفاعل الأنبوبي كل من الاتجاه القطري إلى الداخل والقطري إلى الخارج. لأن المذيب بشكل مفضل يتم توفيره إلى 0 حتى يقوم القضيب عند تيار تغذية القضيب بتجنب و/أو غسل الرواسب. يفضل تحديدا تهيئة القطر الداخلي ‎D internal diameter‏ للقطعة الأنبوبية إلى القطر الخارجي ‎external diameter‏ ل لوسيلة التقليب. يمكن بالتالي الحفاظ على فجوة بين القطعة الأنبوبية ووسيلة التقليب صغيرة قدر الإمكان دون خطر إعاقة وسيلة التقليب في القطعة الأنبوبية. إلى هذا الطرف؛ سوف تكون نسبة القطر الداخلي 0 للقطعة الأنبوبية إلى القطر الخارجي 4 لوسيلة التقليب تناظر 5 1.0001 = 0/0 = 1.300؛ تحديدا 1.0005 = 0/0 = 1.100 وبشكل مفضل 1.001 = ‎D/d‏ ‏= 1.010. مثلا نسبة ‎D/d‏ = 1.005 + 0.001.
يفضل تحديدا عندما يكون مسرب المخرج قابل للحركة في الاتجاه المحوري إلى القطعة الأنبوبية. يقوم هذا بجعل من الممكن تهيئة مسرب المخرج إلى ظروف التدفق المختلفة داخل القطعة الأنبوبية؛ مثلا عند تشغيل وسيلة التقليب عند سرعات مختلفة و/أو مع مدخلات قدرة ‎power inputs‏ مختلفة وتتم إزاحة تركيز المنتج في الاتجاه المحوري للقطعة الأنبوبية. ويقوم هذا آنيا بتسهيل تجميع المفاعل الأنبوبي وتجميع المفاعل الأنبوبي في جهاز ‎AT‏ حيث لا يمكن أن يتصادم مسرب المخرج مع القطعة الأنبوبية أثناء التجميعة. ويقوم هذا بإتاحة التشغيل لأنواع منتج مختلفة. يتعلق الاختراع ‎Lea‏ بمبادل حراري ‎heat exchanger‏ والذي يتضمن مفاعل أنبوبي والذي يمكن تهيئته وتطويره كما هو موضح أعلاه. يتم تجهيز المفاعل الأنبوبي أساسا بتركيز داخل المبادل الحراري» حيث يتضمن المبادل الحراري ‎pate‏ مبادل حراري ‎heat exchanger element‏ واحد على 0 الأقل لإزالة الحرارة قطريا خارج المفاعل الأنبوبي. يتم إضفاء التدفق الحلقي داخل المبادل الحراري بواسطة وسيلة التقليب للمفاعل الأنبوبي. من الممكن بالتالي مع وسيلة التقليب لخلط مواد التفاعل/الحفاز؛ لتركيز المنتج ولتوفير التدفق الحلقي داخل المبادل الحراري. يمكن بالتالي مثلا أن يقوم التدفق الحلقي بنقل المذيب غير المفرغ عبر مسرب المخرج إلى عناصر المبادل الحراري لتبريد المذيب. حيث تتم إزالة الجزءِ الكبير من المنتج المركز عبر مسرب المخرج التدفق المنقول إلى 5 عناصر المبادل الحراري ‎Ally heat exchanger elements‏ بالكاد تتضمن أي جسيمات بوليمر ‎polymer particles‏ والتي يمكن أن تؤدي إلى تصمغ عناصر المبادل الحراري. ويقوم هذا بتجنب نقل الحرارة في عناصر المبادل الحراري. يمكن بالتالي تجنب عملية تغيير عناصر المبادل الحراري و/أو تنظيف عناصر المبادل الحراري أو على الأقل يتم تنفيذها عند فواصل زمنية طويلة محددة. وهذا بالتالي يقوم بزيادة الإنتاجية. يتم أيضا تجنب انسداد المسارات بين عناصر المبادل الحراري 0 المختلفة. يقوم الفصل المفضل للجسيمات الكبيرة نسبيا بتجنب انسداد عناصر المبادل الحراري. في نموذج مفضل يتضمن مسرب المخرج وسيلة تبريد ‎cooling means‏ لتبريد مسرب المخرج. وسيلة التبريد تحديدا يتضمن بشكل مفضل أنبوب مغلف ثنائي الجدار ‎double-walled jacketed‏ ‎pipe‏ لتوصيل وسط تبريد ‎Dis cooling medium‏ يمكن تدفق وسط تبربد في تيار معاكس على طول مسرب المخرج؛ وبتم انحرافه إلى الخارج عند فتحة دخول مسرب المخرج والتدفق عودة في تيار 5 مشترك. يقوم مسرب المخرج المبرد بجعل من الممكن إتاحة المنتج من التسخين. في إنتاج مطاط بيوتيل تحديدا يقوم هذا بتجنب موقف حيث يتم تركيز مطاط البيوتيل عبر مسرب المخرج لا يظل
زجاجيا بعد ذلك ويثير تصمغ مسرب المخرج. ويقوم هذا بتجنب ‎Ble]‏ مسرب الخروج. يتعلق الاختراع أيضا بمحطة للبلمرة متعددة الأطوار والذي يمكن استخدامه تحديدا لإنتاج مطاط بيوتيل. تتضمن المحطة مبادل ‎(ha‏ لتبريد المائع. تتضمن المحطة أيضا وسيلة فصل لفصل المنتج. يتصل مسرب إعادة تدوير بمخرج وسيلة الفصل والمبادل الحراري. يمكن تهيئة وتطوير المبادل الحراري و/أو مسرب إعادة التدوير يتضمن ‎Jolie‏ أنبوبي كما هو موضح أعلاه. يتصل مسرب المخرج للمفاعل الأنبوبي بمدخل وسيلة الفصل. يمكن تحديدا تهيئة وتطوير المبادل الحراري تحديدا كما هو موضح أعلاه. يتجنب المفاعل الأنبوبي من جسيمات البوليمر التي تلتصق ب وتعيق مسرب إعادة التدوير و/أو عناصر من المبادل الحراري. بالتالي يتم تقليل خطر الإعاقة ويمكن بالتالي تشغيل المحطة بشكل إنتاجي. من الممكن تحديدا تشغيل المحطة بشكل مستمر عبر مدة 0 أطول دون وجود عمليات تنظيف. من الممكن توفير أكثر من مبادل حراري واحد متصل في سلسلة و/أو موازي مثلا لتقسيم التدفق الكتلي ليتم تبريده عبر مجموعة من مبادلات حرارية ‎heat exchangers‏ أصغر و/أو لتنفيذ تبريد متعدد المرحلة للحصول على فرق درجة حرارة كبيرة أثناء التبريد. من الممكن ‎Load‏ توفير مجموعة من وسيلة فصل ‎separating means‏ متصلة بالتوازي و/أو في سلسلة لتقسيم التدفق الكتلي للتدفق عبر مجموعة من وسيلة فصل أصغر و/أو لتنفيذ فصل متعدد الأطوار تحديدا 5 مع درجة عالية من النقاء. يمكن بالتالي أن تتضمن وسيلة الفصل وسيلة ومضية ‎eflash unit‏ وسيلة تشربط ‎stripper‏ و/أو عمود تقطير ‎distillation column‏ يمكن بالتالي توفير مسرب نضح ‎purge‏ ‎conduit‏ تحديدا متصل بالمبادل الحراري»؛ لتجنب تركيز الشوائب غير المطلوب في المذيب. يتعلق الاختراع أيضا بعملية للبلمرة متعددة الأطوار» تحديدا لإنتاج مطاط بيوتيل» يتضمن خطوة خلط مادة تفاعل أولى مع مادة تفاعل ثانية و/أو حفاز لتنفيذ بلمرة لإعطاء منتج في مذيب باستخدام 0 وسيلة التقليب»؛ تكوين قوة طردية على الأقل إلى المنتج والمذيب باستخدام نفس وسيلة التقليب وسحب جزءِ داخلي مرتكز قطريا للتدفق. لأن وسيلة التقليب يتم استخدامها ليس فقط لخلط ولكن أيضا لتكوين قوة طردية وبالتالي تؤدي إلى جزء داخلي مرتكز قطريا للتدفق منه الذي يتم منه سحب المنتج المركز. حيث يتضمن المنتج تحديدا كثافة أقل من جسيمات المذيب البوليمري المكون أثناء البلمرة والذي يمكن تركيزه في الجزء الداخلي للتدفق بحيث يمكن ألا تلتزم بمكون تقوم بتحديد التدفق قطريا. وهذا 5 يقل خطر انسداد المكونات الأنبوبية تحديدا. يمكن بالتالي تشغيل العملية بشكل مستمر عبر مدة أطول بدون عمليات التنظيف والصيانة المطلوبة. يؤدي هذا إلى إنتاج ‎el‏ من العملية.
يفضل أثناء توليد القوة الطردية التدفق ‎Shpall‏ حيث التدفق الدوراني تحديدا ‎Ble‏ عن تدفق دوراني طبقي ثنائي الطور له طبقتين على الأقل لتركيزات مختلفة. يقوم التدفق الدوراني بإتاحة تسهيل تركيز المنتج؛ والذي يجعل من الممكن تحديدا لتوليد طبقتين داخل التدفق منفصلتين عن بعضهما البعض بواسطة حد طور. وبقوم هذا بتسهيل سحب المنتج المركز.
تحديدا على الأقل يتم تبريد المذيب. يتم تبريد المذيب بشكل مفضل بعد تكوين القوة الطردية وتحديدا بشكل مفضل بعد سحب الجزء الداخلي المرتكز قطريا للتدفق. ويقوم هذا بإتاحة تبريد القليل من جسيمات البوليمر المكونة أثناء البلمرة قدر الإمكان. حيث النقل الحراري إلى المذيب أفضل من النقل الحراري إلى جسيمات البوليمر وهذا يسمح بالمزيد من التبريد الفعال ليتم تحقيقه. علاوة على ذلك؛ يمكن بالتالي يمكن أن يقوم المذيب المبرد المعاد تدويره بابتلاع جسيمات البوليمر المكونة أثناء
0 البلمرة وبالتالي سوف تكون بسيطة وفعالة في إزالة حرارة التفاعل المكونة أثناء البلمرة من جسيمات البوليمر المكونة. يتم تحديدا نقل المذيب بشكل مفضل عبر التدفق الحلقي إلى عنصر مبادل حراري واحد على الأقل لإزالة الحرارة؛ حيث يتم تكوين التدفق ‎lal)‏ بشكل مفضل باستخدام نفس وسيلة التقليب. كنتيجة هناك حاجة لوسيلة تقليب واحدة على الأقل لتوفير التدفق الحلقي المطلوب لتبريد المذيب. لا ‎dala‏ لوسيلة نقل ‎conveying means‏ إضافية غير مطلوية.
يتم تشغيل وسيلة التقليب تحديدا بشكل مفضل بحيث بالنسبة للمعدل (ع © (2/))0/2 ‎Cus © = Wian‏ ‎win‏ تشير إلى سرعة مماسية ‎tangential velocity‏ عند الحافة الخارجية لوسيلة التقليب؛ ل تشير إلى قطر خارجي لوسيلة التقليب ‎gg‏ تشير إلى تسارع بسبب الجاذبية؛ ¢ > 10؛ تحديدا ¢ > 100 ‎(Si‏ مفضل » > 1000. يفضل أن يكون ¢ = 10000. وضع التشغيل هذا لوسيلة التقليب يجعل من الممكن ضمان ألا تقوم وسيلة التقليب بالخلط ولكن أيضا تحقيق تركيز في ‎ga‏ داخلي قطريا
0 لللتدفق المنفذ بواسطة وسيلة التقليب. تقوم العملية تحديدا بشكل مفضل باستخدام المفاعل الأنبوبي والذي تتم تهيئته وتطويره كما هو موضح أعلاه. بشكل بديل أو في العملية الإضافية يمكن استخدام مبادل حراري والذي يمكن تهيئته وتطويره كما هو موضح أعلاه. يمكن أن تقوم العملية الإضافية أو الإضافية باستخدام محطة والتي تتم تهيئتها وتطويرها كما هو موضح أعلاه. المفاعل الأنبوبي المستخدمة هناء والتي يتم تجهيزها
5 تحديدا داخل المبادل الحراري؛ ‎dandy‏ من الممكن استخدام وسيلة التقليب التي تعمل بشكل مناسب لتوجيه التدفق المناسب داخل القطعة الأنبوبية للمفاعل الأنبوبي والذي بعد البلمرة الأوتوماتيكية تثير
تركيز المنتج المكون. شرح مختصر للرسومات سوف يتم شرح الاختراع مثلا باستخدام النماذج المثالية المفضلة بالإشارة إلى الأشكال المصاحبة. الشكل ‎ :1‏ يبين منظر جانبي تخطيطي لمبادل حراري يتضمن مفاعل ‎sil‏ وفقا للاختراع؛ الشكل 2: يبين منتظر ‎ils‏ تخطيطي لمفاعل أنبوبي وفقا للاختراع في نموذج آخر و الشكل 3: يبين منظر جانبي تخطيطي لمحطة للبلمرة متعددة الأطوار يتضمن المبادل الحراري من الشكل 1. الوصف التفصيلي: يتضمن المبادل الحراري 10 المصور في الشكل 1 مفاعل أنبوبي 14 مجهز بتركيز إلى محور 0 مركزي ‎central axis‏ 12. يتضمن المفاعل الأنبوبي 14 قطعة أنبوبية 16 والتي تتجه من المدخل 8 إلى المخرج 20. يتضمن المفاعل الأنبوبي 14 وسيلة التقليب 22 ‎ally‏ تكون في النموذج المثالي عبارة عن دفاعة. يتم تشغيل وسيلة التقليب 22 بواسطة قضيب 24 والذي يبرز إلى الأسفل من القاع 26 للمبادل الحراري 10. يتم إدخال القضيب 24 عبر تيار تغذية قضيب 25 في المبادل الحراري 10؛ حيث تحديدا يتم توفير المذيب عبر تيار تغذية القضيب 25 لتجنب وغسل الرواسب. 5 يقوم القضيب 24 بإخضاع وسيلة التقليب 22 إلى سرعة مناسبة لتوليد ليس فقط التدفق المحوري ‎axial flow‏ 27 ولكن أيضا التدفق الدوراني 28. يقوم التدفق الدوراني 28 بتكوين التدفق المحوري 7 مع قوة طردية والتي تنتج في توزيع تركيز في الاتجاه القطري داخل القطعة الأنبوبية 16. يؤدي توزيع التركيز هذا إلى المنطقة الأعلى للمفاعل الأنبوبي 14؛ أي بجوار المخرج 20؛ في طبقات التدفق الدوراني 28 والذي له ‎gia‏ داخلي 30 حيث المنتج؛ تحديدا مطاط ‎(ign‏ قد أصبح مركزا. يمكن سحب المنتج المركز عبر مسرب المخرج 32 المغمور في ‎gall‏ الداخلي 30. نسبة التدفقات المحورية 27 ‎(Ally‏ يتم سحبها عبر مسرب المخرج 32 عبر مسرب المخرج 32 وبتم تحويله على طول التدفق الحلقي 34. التدفق الحلقي 34 المحول والذي يكون غني تحديدا بالمذيب وحفازات التدفق ‎catalyst flows‏ بعد عنصر مبادلات حرارية 36 والتي تقوم بتدوير التدفق الحلقي 34 5 في القاع 26 يتم توفير منتج أول؛ مثلا 20 مونومر؛ عبر تيار تغذية ‎Jol‏ 38. يتم توفير مادة تفاعل ثانية و/أو حفاز عبر تيار تغذية ثاني 40. تتم إذابة مواد التفاعل و/أو الحفاز تحديدا في مذيب
سائل. تقوم وسيلة التقليب 22 بخلط مواد التفاعل/الحفاز التي تم توفيرها عبر تيار التغذية الأول 38 وتيار التغذية الثاني 40 في منطقة الخلط 42 بحيث تتفاعل مع بعضها البعض في منطقة الخلط 2. يمكن أن يتفاعل خليط المنتجات؛ مواد التفاعل و/أو الحفاز وبعد ذلك يمكن أن تتفاعل التدفقات في منطقة وسيطة 44 أيضا ولكن لا يتم الخلط بهيئة تركيز في الاتجاه القطري بعد تحديدها. في منطقة دوامية ‎swirling zone‏ 46 يتم تكوين التدفق الدوراني والذي يتضمن تحديدا طبقة داخلية تتضمن ‎gall‏ الداخلي المركز 30 والجزء الغني بالمذيب. يمكن توفير التدفق 27 عبر تيار تغذية آخر (غير مبين) مع إعادة تدوير التيارات المزالة أثناء تنظيف المنتج المركز المزال عبر مسرب المخرج 32. يمكن توفير تيار إعادة التدوير عبر تيار التغذية الأول 38 و/أو تيار التغذية الثاني 40. من الممكن تهيئة القضيب 24 كقضيب مفرغ ‎hollow shaft 0‏ وتوفير تيار ‎sale)‏ تدوير و/أو مادة تفاعل و/أو الحفاز عبر القضيب 24 المهياً كقضيب مفرغ. من الممكن توفير مذيب عند تيار تغذية القضيب 25 للقضيب 24 لتجنب و/أو غسل الرواسب. يتضمن المبادل الحراري 0 أيضا ‎ein‏ علوي 50 متصل بمسرب نضح ‎purge conduit‏ 52. يتم تفريغ التدفق الغني بالمذيب عبر مسرب النضح 52 لتجنب تركيز محتويات المبادل الحراري 10 5 ولمفاعل الأنبوبي 14 مع شوائب غير مطلوية أو نواتج ثانوية. مقارنة بالنموذج المصور في الشكل 1 في النماذج المبينة في الشكل 2 يتم تجهيز المفاعل الأنبوبي 4 خارج المبادل الحراري 10. هناء يقوم التدفق المنفذ بع توفير مسرب المخرج 32 عبر تيار تغذية 4 إلى المبادل الحراري 10 حيث يتم تبريد التدفق عبر عنصر مبادلات حرارية 36. يمكن في هذه الحالة عكس المبادل الحراري 10 خطيا وعبر خط عودة 56 عائد إلى المفاعل الأنبوبي 14 0 الامتصاص ‎sa‏ التفاعل الناتجة. إذا كان من الممكن أيضا ‎A)‏ المذيب المزال من تيار المنتج المسحوب عبر مسرب المخرج 32 في وسيلة فصل ‎separation means‏ 58 (الشكل 3) ليعود إلى المفاعل الأنبوبي 4 عبر مسرب إعادة تدوير ‎recycling conduit‏ 60. في النموذج المصور في الشكل 2 يتم ‎Sagas‏ المفاعل الأنبوبي 14 في مسرب ‎sale)‏ التدوير 60 حيث يشكل ‎oa‏ يشكل مسرب إعادة التدوير 60 القطعة الأنبوبية 16 للمفاعل الأنبوبي 14. 5 في المحطة 62 المصورة في الشكل 3 المبادل الحراري 10 المصور في الشكل 1 ويتضمن مفاعل أنبوبي 14 متصل بوسيلة فصل 58. يمكن بالتالي وضع المبادل الحراري 10 مع التجهيزة المصورة
— 1 2 —
في الشكل 2. يتم توصيل مسرب المخرج 32 للمفاعل الأنبوبي 14 مع وسيلة الفصل 58 عبر مسرب فصل 64. في وسيلة الفصل 58 تتم تنقية المنتج المبسط عبر مسرب الفصل 64 مثلا باستخد ام التقطير ودتم تقسيمه على تيارين ثانويين . يخرج المنتج المنقى من وسيلة الفصل 58 عبر منتج مسرب ‎product conduit‏ 66 للتخزين و/أو المزيد من تنقية المنتج. تشكل المكونات المنفصلة الغنية تحديدا بالمذيب ويمكن أن تتضمن حفاز و/أو مواد تفاعل غير متفاعلة إلى المفاعل الأنبوبى
14 عبر مسرب إعادة التدوير 60 عبر المبادل الحراري 10.

Claims (1)

  1. عناصر الحماية 1- عملية للبلمرة متعددة الأطوار ‎«multiphase polymerization‏ لإنتاج مطاط بيوتيل ‎butyl‏ ‏:© في مفاعل أنبوبي ‎tubular reactor‏ يشمل قطعة أنبوبية ‎pipe piece‏ )16( لتحديد حجم المفاعل قطريا بين المدخل (18) والمخرج (20)؛ وسيلة تقليب ‎stirrer‏ )22( لتوليد تدفق )27( في الاتجاه المحوري للقطعة ‎pipe piece Los)‏ (16)؛ حيث وسيلة التقليب ‎stirrer‏ )22( ذات أبعاد محددة وقابلة للتشغيل بحيث يتم تزويد التدفق (27) بقوة طردية والتي تولد توزيع تركيز في الاتجاه القطري داخل القطعة الأنبوبية ‎pipe piece‏ (16) و مسرب مخرج ‎outlet conduit‏ )32( لتفريغ ‎gia‏ داخلي قطريا ‎radially inner part‏ )30( للتدفق )27 28(« تشمل الخطوات: . خلط مادة تفاعل أولى مع مادة تفاعل ثانية و/أو حفاز لتنفيذ بلمرة لإعطاء منتج في مذيب باستخدام وسيلة التقليب ‎stirrer‏ )22(¢ ‎٠‏ تكوين قوة طردية إلى المنتج والمذيب باستخدام نفس وسيلة التقليب ‎stirrer‏ (22)؛ ‎Cua‏ ‏يتم تشغيل وسيلة ‎stirrer cull)‏ بحيث لنسبة ‎c= wean 27 ((d/2) ٠ g)‏ حيث ,يس يشير إلى سرعة 5 مماسية عند الحافة الخارجية لوسيلة التقليب ‎estirrer‏ ل تشير إلى قطر خارجي لوسيلة التقليب ‎stirrer‏ وع تشير إلى تسارع بسبب الجاذبية.10 > © ؛ و
    ‎٠.‏ سحب جزءٍ داخلي مرتكز قطريا )30( للتدفق )27 28). 2- العملية وفقا لعنصر الحماية 1 تتسم بأن أثناء تكوين القوة الطردية يتم توليد التدفق الدوراني ‎rotational flow | 0‏ (28)» حيث التدفق الدوراني ‎rotational flow‏ )28( تحديدا عبارة عن تدفق دوراني طبقي ‎biphasic layered rotational flow shall ALS‏ (28) له طبقتين )30 48( لتركيزات مختلفة. 3- العملية وفقا لعنصر الحماية 1؛ تتسم بأن يتم تبريد المذيب؛ حيث يتم نقل المذيب بعد تكوين 5 القوة الطردية وبعد سحب ‎all‏ الداخلي المرتكز ‎Lok‏ (30) للتدفق )27 28) عبر التدفق
    — 1 4 — الحلقي ‎loop flow‏ )34( إلى عنصر مبادل ‎heat exchanger element Sha‏ )36( لإزالة الحرارة؛ حيث يتم تكوين التدفق الحلقي ‎loop flow‏ )34( باستخدام نفس وسيلة التقليب ‎stirrer‏ (22). 4- العملية ‎lad‏ لعنصر الحماية 1 تتسم بأن بواسطة وسيلة التقليب ‎stirrer‏ )22( للمفاعل biphasic layered rotational shall AUG ‏يكون تدفق دوراني طبقي‎ tubular reactor ‏لأنبوبي‎ ١٠ 5 separating ‏له طبقتين )30 48( لهما تركيز مختلف قابل للنقل في منطقة فصل‎ )28( flow
    .)16( pipe piece ‏معينة إلى المخرج )20( داخل القطعة الأنبوبية‎ (46) region 5- العملية ‎lad‏ لعنصر الحماية ‎ol‏ تتسم بأن وسيلة التقليب ‎stirrer‏ )22( موضوعة بجوار 0 المدخل (18) وبتم توفير تيار تغذية أول (38) لإدخال مادة تفاعل أولى وتيار تغذية ثاني (40) لإدخال ‎sale‏ تفاعل ثانية و/أو ‎«lia‏ حيث يفتح تيار التغذية الأول (38) وتيار التغذية الثاني (40) في القطعة الأنبوبية ‎pipe piece‏ )16( تحديدا بجوار وسيلة التقليب ‎stirrer‏ (22). 6- العملية وفقا لعنصر الحماية 1؛ تتسم بأن مسرب المخرج ‎outlet conduit‏ )32( مغمور في الجزء الداخلي المرتكز قطريا (30) للتدفق )27 28( داخل القطعة الأنبوبية ‎pipe piece‏ (16). 7- العملية وفقا لعنصر الحماية 1؛ تتسم بأن وسيلة التقليب ‎stirrer‏ )22( متصلة بقضيب ‎shaft‏ (24)» قضيب مفرغ مثقوب ‎perforated hollow shaft‏ (24)؛ ‎Cua‏ القضيب ‎shaft‏ (24) قابل للإدخال في المفاعل ا لأنبوبي ‎tubular reactor‏ (10) عبر تيار تغذية قضيب ‎shaft feedthrough‏ (25) وتيار تغذية القضيب ‎shaft feedthrough‏ (25) قابل للغسل مع مذيب. 8- العملية وفقا لعنصر الحماية ]¢ تتسم ‎Ob‏ نسبة القطر الداخلي ‎D‏ للقطعة الأنبوبية ‎pipe piece‏ (16) إلى القطر الخارجي » لوسيلة التقليب ‎stirrer‏ )22( تناظر 1.0001 = 0/0 = 1.300. 5 9- العملية وفقا لعنصر الحماية 1؛ تتسم بأن مسرب المخرج ‎outlet conduit‏ )32( يتضمن وسيلة تبريد ‎cooling means‏ لتبريد مسرب المخرج ‎outlet conduit‏ )32(¢ حيث وسيلة التبريد ‎cooling‏
    — 5 1 — ‎means‏ تتضمن أنبوب مغلف ثنائي الجدار ‎double-walled jacketed pipe‏ لتوصيل وسط تبريد
    ‎.cooling medium‏ 0- العملية وفقا لعنصر الحماية 1؛ تتسم بأن مسرب المخرج ‎outlet conduit‏ )32( قابل للحركة في الاتجاه المحوري إلى القطعة الأنبوبية ‎pipe piece‏ (16).
    ‎Yi $A 0‏ ال & 7 ‎pf J‏ وج لك § § ‎Fa 3‏ 0 € ‎H § ¥‏ ¥ 0 : 3 1 1 ‎١ & 1 * :‏ ا ا 0 : سا ‎0X ERR‏ § ‎y iE 3 3 i‏ ‎Asal 0 Bevan.
    N K‏ % 2 ‎ps TRS -‏ المع ‎ki ae Re‏ ‎PEL Gr i of A‏ = # : ‎Hina‏ 8 8 صل 1 ل 7 ‎SN.‏ ; رحا 0 ‎N RE £8 § i‏ ‎HEE i Ra‏ الى ‎La‏ { ‎be oo = i : & ey‏ ‎AY é N H i oF ra Xe 4 £‏ أ 3 6 ‎i 1 1 0 1 id‏ ‎Pod 0 8 7‏ 8 الست ا لات ‎Pood J a‏ . § لي ااي § ‎SNE H iE‏ 9 ‎Foo : i I f‏ ‎N 0 Fe % i ¥ TF eT 2‏ إن اال ‎kd‏ نل قا 3 5 ‎if § of : 0 i Fo XL +‏ ‎LHe fond fF «oR k No oo‏ 3 0 انب 3 ‎jo‏ ¥ 3 ‎pe‏ و 0 ‎Vl eS‏ ‎el‏ § § 0 3 ‎AAAI ANAL a x‏ > جحت ب م اليد ماين ل 408 ‎Petey TTT [I FRE‏ حص ا اد : :ا 5# ‎BM EE‏ :ل ‎NEN 8 + HN RS 2a NE‏ $ ‎i Pafil 1‏ ييا 7 1 58 ‎NE‏ ‎Toon Sooo ty KE iia 8‏ 8 ؟: ‎N‏ ‎ER 1 SE af id id EE ui‏ ‎BH R Sr 11: 11[ be‏ + 11 8 1 ‎Sv S|‏ ا ‎“Bi‏ و ‎ER 1: : CR‏ 8 7 ل رجي سسا تي ا . ‎i HEE EEE‏ ‎A N fol IE N H : x i PR Ny a In N‏ ‎NEE NET ES 2 N * hE 0 PR‏ & ‎F000 dwt ley od I ETS SE EE ١! ١ §‏ د ا 8 ‎H N Tf NER 5 x N =A Ned YE‏ م ‎NEE 0 N i 3 E‏ 8 ؟: ‎B : a Wd 1‏ + :و ‎SE‏ ؟: ؟ ‎N i N :: 5 : 3 * N ¥-‏ ةا 1ل“ + 01 ‎SE IE‏ ‎Yd © N : HERE RE‏ ؟: ¥ ‎N & NE ¥‏ م ‎hs N Fey NR + SE‏ 3 ‎MEE :‏ 0:11 ؟ 1115 :3 ‎١1‏ ؟: : ‎NEE © Foe EE NEE‏ 8 1 % £ ‎NE‏ ا الم ا ا + ::؟ ‎NEE]‏ اليا ‎N ¥ i H NER H nn beamed H 2 33 N‏ 3 ‎EEE NEE nan TE ji 3:3 8 .‏ } : 8 حي جا بست ‎YA‏ الل ‎PUL Sel‏ ‎EEE % 8 i i OER‏ م : § ‎Ny Eh N EK > ae‏ ‎SEE 1 1 Dy 1:1 SA‏ ‎3s NEE H 5 Bb N kd 801: 8‏ ‎H dd 8‏ 2 % ا ‎i vd id 5 : ois 1 +‏ ‎ba NEE n > ky 8:5 HN‏ ب 3 تخؤمي ا 8 0" + :5 3 ¥ ‎Yad x pS 5 8 8 NEE EN Fs‏ 4 : ما 0 : : + :؟:؟؟ ‎REE‏ ‏الب 0 ‎aN EN - x A,‏ 5 ‎NES‏ ا مالقا + ::؟ ‎H‏ ‎Y FUE REE 3 aon ig a? ney Non yay 5‏ ‎i ped NE‏ = + 2:0 ا 5 7 اا 8 ‎H i‏ ل ب + ؟:: ‎Xow LEE‏ اا 1 ‎NINE 2 a H‏ ¥ \ ‎i NEE ro H © hb NE .‏ تج ‎FI HE H i i He 4‏ - تح 805 ‎H hE: EE ks ra fd‏ 3
    ‎8 N 8 NERS kd 3 a $d Sa x ‏الا‎ 1 iF 4 {3d EE: : p4 ‏الج 10 31 141 ا‎ 1 11] 1
    ‎io : i 0 N 8 : N 4 0 0 ‏ليا‎ 0 PEGE ‏ا‎ ‎I 1: & ‏سق‎ Aa 13 fa NE : pe H EEE 11 1 ‏اللي ا أ ا‎ ¥ 3 NE NEE § Ad i : ad Led 1] ‏اليا ا ]ا‎ rk BEE NEE H § HH ‏ل | م‎ lo RE i i Fe 3 7 0! § VEY OE ‏لا‎ 141 EE NEE 3 2 ‏الله‎ 5 i 3 NEE 1 : ‏لازي‎ 8 yi Poi NE : + § 9] 1 ‏ا : م + :7:3 ؟:‎ pA I SE PS SS + Cd § i wow Ab :1: 1:5 fees PTL) EH 11 ™N ‏ا‎ OIE ETTYN LF is 1 Pon 1 % + ‏0:ج‎ J XE HIE: Jes SC H N H 8 ‏ب‎ : ot HES Ne 1 it FY i 3 CERES HE H 3 NES 8# ‏لكين حا‎ PRE: © 8% 58 i HN H i NE 8 ‏ب‎ § i H PEE ORE H EN H [ERR ‏ل‎ ‏ل ا اوج اال لا الج ا .يها‎ thrash 9 HEME] ‏م‎ ١ RE 5 0 : x A i 1 Poa, 1 2 ‏ان‎ H ] on 1 3 Is me 2 aN H H ‏الا ب‎ my oF LES ‏محم‎ ih Re ment ‏حا ا‎ CIF IN SR yee ‏امن ثم‎ a ‏م‎ 8 * x, Fa : ‏مريت يو‎ N ‏ااا ا‎ Eg 1 2 2 0 x i 0 EE S & i i IRN EEN ‏ا‎ ‎¥ 3 ‏اام‎ N ES 3 Son RA. h F FF N 1 5, ‏ب‎ San 1 3 8 AE Yoox * 3 1 5 FR) N 1 0 4 Fi No L8f ‏؟‎ 1 Lo % 6 “NE ‏اليد‎ 1 i WY : ‏ف‎ ‏مل 3“ & 3 م‎ ‏الح ا‎ 5 N FO + : ‏“تمي‎ ‎V Jans. a, 3 § oF Ee : Poa § oF nt 3 ‏الا اي كذ ؟‎ § 0 ie b pA FI a SERRE Ema 6 \ iow RR $n NI ‏دحا‎ OF ١ 2 ‏ف اللا‎ : DI a Nag Rk ‏خم‎ ‎0 ‏م 5 احا‎ 0 EY £ F NE: 1 4 SOL Ye 1 1 8 ‏؟ ٌ مين‎ + ‏ا ؟:‎ . ‏؟‎ FRR an Ng ; 5 8 ag Noa, * ‏؟ ؟: ؟:‎ 0 8 RNC ‏؟! ؟‎ © x 2 x
    Co N Voit a pa HE] A HE : ‏م الات‎ pr Ray i iE i ‏في‎ a 3 wos N A - HEE 0 . 8 Ca] N 3 # ¥ © »” ‏ل‎ yo . i <n ‏ا‎ TING ~~ it Lo gm ee Ton x hE 0 ~ fag Ld ‏ل‎ ‎pt Ee FIER SN id an No SE $y 0 ‏اح ا‎ ERI J ‏ال‎ ‎H Ni [SAE BE Sl bd 8 > EN HEE SI : § i 1 ‏ال :الم‎ 3 : SCOUTED ‏يا‎ ‎kY 5 7 ‏ضما 1ل‎ ‏و وب ل‎ 2 BY 3 Sag RK ‏ال“‎ VA % : i ‏لالد ال ال‎ £ > EN H Pug § EN i 5 0 HE 4 Yy i Rg Go, BEE A i Mahe Eh B TIEN ni i EY H ¥ ‏ا‎ : +: N 0 % i LE EIR 0 i od | Lede v X a ‏ا ب‎ ot ‏!اج‎ 8 3 K 3 nd Ea Ve ¥ 3 N, RAITT ١ pe] * SY EN 3 ad i : : TEN ‏ب‎ : Por BR: ! t 0 ER. ‏ب ا‎ * N N ‏ين‎ ‏ب من‎ { 2 0 i ‏م 1 : 0 م‎ J 3 4 | N & & FIR ‏ل‎ ‏ل‎ N £ 4 3 NE: ‏م‎ : : 0 N 3 ‏الح احج ححا‎ i i ¢ N ppp i ‏]الحلا‎ ‎Perry yy ITY Ti i ! : LL x r Eon H HEE J - - ob i 1 1 i TH i i HE Sa] 0 § ‏اخ ام‎ i I HE I hp : Ede ry tod i PE 3 i! i } { CF Ere 1 18 H N N H HE 1 iy CI by Le id H H 3 wl § it 3 3 \ 3 { N Pi i i i H - H dead iy + Hp & H < pO Ld i id : ii § 1 ‏ات‎ ‎1 8 IE 1 i H § 102 1 NE LE 1 i 4 8 pS Ai Np Bye 1 11 i Pot SE i fd : HE i 8: ‏؟‎ 1 3 2 NE 88 Taw 1 it 8 SE REECE a ‏ب‎ LH 1 1: 0 i: { HE Ea ES 1: 138 id : 1 { 1 101 ّ : id 111 ERE § 13 { i : ‏ات‎ ‎: NE FR 131 § + E vod HEH J EES IE SN i 1 i § N ; H EE I Ea } H 5 : : i 3d EE 1 ii EY H PL 1 iH ERE 8 13 x Eo NE EE i Fad i 1 ‏ال اا الب ل“‎ EE fd {3 PVE : 1 8 3 : MER ER ‏ار‎ ‎110 1 : HUBS 1 ‏أ لأا المت‎ : : Bad : N ge Re 3 N i { i H > ; i ti iid : 51 1 ‏ال‎ ‎iid 1: 4 1 od i SI 8 NEE fa § N 3 NS : { { iid id i t 1 3 ‏ا‎ i HEE] $i} FER N 8 EH Fa Ea tH 13 od 1d H io i ¢ 8 ‏ا‎ N I B ht Ny 3 ‏اا ا‎ SET 1 i ERE : 1 7 = 3 FI rid EER i 3 N ¢ ERNE ‏ل‎ ‎boned HIE 3 BAY : 3 N NEE Bn Th PoE : 2 1 DY OTTER k + H 3 IRE Fi 11 $3: i EB Pou HEIN 3 Fe EEN Soy ir i Fd H 0 8 HEE i Ty 3 ‏ب"‎ 1 3 FIN AN ‏ا‎ ii £1 NEE : i 3 i H ] Ls ‏ا‎ 5 11 SS SI 2 i Tod 1 4 0 tid ii 11: + HEAR ‏د‎ 3# Ra EE Try 8 ‏ان 0 ب‎ ER = iid : N TUR HH 3 : Fa { 1d § I yg rg 0 EE ‏ا ال‎ ER ‏ا‎ ‎8 H Ey 3d N 1: 0: 3 NN x a 3 8 2 ER 1 17 NEN i 0 yo» bid Ty H + IE NE vi ¥ . 8 3 NF TI 5 8 Wd HN.
    H 1 IRS AT EE — SEE frst bad ] 1 ‏إٍْ‎ ‏ب‎ 4 .8 N 1 HI NN ‏بي بن ب‎ 1 0 0 0 2 : & § fob 3 ,# 0 I 5 ‏و ا ثم ف‎ N + 5 1 7 rd 5 2 E: B F oe 56 ‏بٍِ‎ 5 : A 2 8 ‏ا‎ ‎Ny & 3 ‏ا‎ SRY. 1 2 & SE I § X, & a > i ‏الل‎ ‎& oY - ‏ب‎ 3 ‏ص‎ : ie ‏اه 1 5 7ن‎ ‏ال مر ام اسل ةلم‎ Swear" of > oF N > ‏ب‎ ‎¥ = a ‏ا‎ ‎1 ‏؟‎ : a ‏يب‎ 3 i ~ - NEE i ‏م يجبي أ اتيب اي‎ RE, ‏ل بيج‎ RT 7“ ‏ا وروي‎ 1 HE \ ! eo N ‏سس‎ N 3
    0 ‏ا ا‎ ‏ب‎ 15 : y . & ag, EERE Te — hy SAR RRR = i a A A AAA a LN ov 1 i SY ‏ا‎ ‏الا رد وات ال ل اي‎ 0 i Fe NARA ‏مسمس‎ ‎kd ¥ Fi as H + § * Fo Fl ‏؟:‎ 1: > i { ‏؟:‎ ‎a ¥ Spd 3 Pe Fay R ‏ال‎ i H { Re x Fact & X Su x, Eid ¥ 4 3> : 3 a <8 i & : 5 ‏سج‎ 1H ‏م الح‎ 0 ‏لالض 1 لخي سما‎ 9 aN "© ks £03 ¥3 i Seppe 3 Fromm 3 ‏ل‎ 8 ‏الس يكو‎ Bree 1 { ‏م‎ i ‏ا ب عن ا‎ \ o ‏ل 7 الس‎ . 1 8 ‏ا‎ 7 $8 550 + 3 3 8 ‏لالم 8:01 ايا الاق‎ N { : ‏ا لج‎ : 2 N 8 wy ‏و ا‎ 8 by § oF 3 8 ‏م ا ال‎ HE ‏يخ‎ : N 3 ‏الحححجية يتحت‎ STEEL WN POTN ud ¥ 0 ‏باس اما‎ HE SI FEE WEE ٠ ] 8 ama SHE BNE BE wl BE HEY } ‏ع‎ sans Cols : : SHEE ‏ا‎ iv 0 HER § A IE ‏ا اا ال ا‎ i 8 1 : ‏أ‎ | HEE wi ite i i taal ov ay ui of 3 i ‏ال ال الا‎ 0 \ EH I NS OMY 8 1 ‏ا‎ EER ‏انب ا‎ ‏ااا الل ل ل ل ا‎ 8 ‏لا ا ا‎ # 5 ‏ام‎ i SE WOM % ‏مه‎ ‏ا اك‎ £3 Bout: od % ‏ب‎ tad i Sd CR ie Ried i 5, rd ‏لي 44 اللا‎ NS 8 & Ee 1 ١ & IRE 3 0 H 4 = EF § { i oad ةك‎ Pid i 5 A EE] Re ¥ FS N ‏ا‎ ¢ Pid H ‏؟‎ ER & 8 ‏ب‎ $n Re REE.
    ET 5 : ‏تح ايا‎ 0 I" ‏ا‎ ‎Ma oF i HEC omen SJ ‏بح 8 الا ل‎ : as ‏امن‎ ‎SRA 8 8 3 : ‏ا لا د الا ججججي ججح دج ججججي‎ ‏نا ا‎ Cd 0 1 : ‏سسا مس‎ ARRAN SRNR ‏ل‎ a 0 | Ss rr x J A ‏مسو لل‎ ” § ‏اح‎ is * A i, Te N x 8
    لاله الهيلة السعودية الملضية الفكرية ا ‎Sued Authority for intallentual Property‏ ‎RE‏ .¥ + \ ا 0 § 8 ‎Ss o‏ + < م ‎SNE‏ اج > عي كي الج ‎TE I UN BE Ca‏ ‎a‏ ةا ‎ww‏ جيثة > ‎Ld Ed H Ed - 2 Ld‏ وذلك بشرط تسديد المقابل المالي السنوي للبراءة وعدم بطلانها ‎of‏ سقوطها لمخالفتها ع لأي من أحكام نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف ع النباتية والنماذج الصناعية أو لائحته التنفيذية. ‎Ad‏ ‏صادرة عن + ب ب ‎٠.‏ ب الهيئة السعودية للملكية الفكرية > > > فهذا ص ب ‎101١‏ .| لريا ‎1*١ v=‏ ؛ المملكة | لعربية | لسعودية ‎SAIP@SAIP.GOV.SA‏
SA517382043A 2015-02-06 2017-08-02 مفاعل أنبوبي وطريقة لبلمرة متعددة الأطوار SA517382043B1 (ar)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
EP15154112.5A EP3053647A1 (de) 2015-02-06 2015-02-06 Rohrreaktor und Verfahren zur mehrphasigen Polymerisation
PCT/EP2016/051222 WO2016124411A1 (de) 2015-02-06 2016-01-21 Rohrreaktor und verfahren zur mehrphasigen polymerisation

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SA517382043B1 true SA517382043B1 (ar) 2021-07-12

Family

ID=52469626

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SA517382043A SA517382043B1 (ar) 2015-02-06 2017-08-02 مفاعل أنبوبي وطريقة لبلمرة متعددة الأطوار

Country Status (10)

Country Link
US (1) US10384190B2 (ar)
EP (2) EP3053647A1 (ar)
JP (2) JP6755255B2 (ar)
CN (1) CN107249727B (ar)
CA (1) CA2975847A1 (ar)
PL (1) PL3253482T3 (ar)
RU (1) RU2704196C2 (ar)
SA (1) SA517382043B1 (ar)
SG (1) SG11201706325VA (ar)
WO (1) WO2016124411A1 (ar)

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2022251737A1 (en) * 2021-05-28 2022-12-01 Eaton Gerald B System and method for producing ultra-high molecular weight polyalphaolefins for use as pipeline drag reducing agents

Family Cites Families (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US1693786A (en) * 1924-09-17 1928-12-04 Krystal As Process for the crystallization of solid substances in a coarse granular form from solutions
US2999084A (en) * 1959-03-25 1961-09-05 Exxon Research Engineering Co Polymerization method
BE787511A (fr) * 1971-08-16 1973-02-12 Uss Eng & Consult Procede et appareil pour redresser des pieces coulees en continu
US4395523A (en) * 1978-03-16 1983-07-26 Chemplex Company Method of making and recovering olefin polymer particles
EP0558595A4 (en) * 1990-11-08 1993-11-03 The Dow Chemical Company Reactor with foam shearing means for solution polymerization process
JP3774291B2 (ja) * 1996-03-28 2006-05-10 株式会社クラレ 溶液重合装置
US6599422B2 (en) * 2001-06-20 2003-07-29 Maritime Solutions Technology, Inc. Separator for liquids containing impurities
WO2003039739A1 (en) * 2001-11-06 2003-05-15 Exxonmobil Chemical Patents Inc. Continuous removal of polymerization slurry
BE1015976A3 (fr) * 2004-04-14 2005-12-06 Broqueville Axel De Procede de polymerisation cataltytique dans un lit fluidifie vertical rotatif.
ES2268605T3 (es) 2004-04-29 2007-03-16 Borealis Technology Oy Proceso y aparato para la produccion de polimeros de olefinas.
US7547750B2 (en) * 2005-10-05 2009-06-16 Chevron Phillips Chemical Company Lp Apparatus and method for removing polymer solids from slurry loop reactor
EP2269727A1 (de) * 2009-07-01 2011-01-05 LANXESS International SA Rohrreaktor und Verfahren zur kontinuierlichen Polymerisation
HUE030384T2 (en) 2010-07-30 2017-05-29 Total Res & Technology Feluy A method for producing polyolefins

Also Published As

Publication number Publication date
CN107249727A (zh) 2017-10-13
EP3253482B1 (de) 2019-11-20
JP6928037B2 (ja) 2021-09-01
EP3053647A1 (de) 2016-08-10
JP6755255B2 (ja) 2020-09-16
JP2018507295A (ja) 2018-03-15
WO2016124411A1 (de) 2016-08-11
US20180236428A1 (en) 2018-08-23
US10384190B2 (en) 2019-08-20
RU2017131214A3 (ar) 2019-04-02
EP3253482A1 (de) 2017-12-13
CA2975847A1 (en) 2016-08-11
SG11201706325VA (en) 2017-09-28
RU2704196C2 (ru) 2019-10-24
CN107249727B (zh) 2021-08-31
JP2019196497A (ja) 2019-11-14
PL3253482T3 (pl) 2020-06-15
RU2017131214A (ru) 2019-03-06

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US8746963B2 (en) Mixing apparatus and process
RU2217379C2 (ru) Устройство для проведения реакции газообразных реагентов, содержащих твердые частицы
WO2007018298A1 (en) Fluid-processing device and fluid-processing method
CN103328092B (zh) 振荡流微反应器
SA517382043B1 (ar) مفاعل أنبوبي وطريقة لبلمرة متعددة الأطوار
CN105745014B (zh) 带有纳米过滤和气体分离器的喷流回路反应器
JP2006263558A (ja) 化学物質の製造方法
JP2003340201A (ja) 晶析装置
JP2023503227A (ja) 浄化機希釈装置を備えたスラリー浄化システムおよびそれによりスラリーを浄化する方法
EP3826747A1 (en) Vortex grit removal apparatus with eddy generator
WO2005068093A1 (en) In-line classifier for powdered products
CN107901281A (zh) 自动恒温分离设备
CN109790253A (zh) 生产聚合物的方法和系统
Sudarsan et al. Micromixing using planar curved channels
CN109941759A (zh) 水送单体物料单列间隔输送方法
US20040139988A1 (en) Device and method for separating substances
WO2002025199A1 (en) Apparatus for carrying out a physical and/or chemical process, such as a heat exchanger
JP2004231388A (ja) スラリー回収配管網
RU2190449C1 (ru) Центробежный экстрактор
Robertson et al. Template for Electronic Submission to acs journals
JP2560032B2 (ja) 粒状体の製造方法
JP2004230320A (ja) スラリー搬送管のドレン排出管
CS246902B1 (cs) Zařízení k míšení a vzájemnému působení omezeně mísitelných tekutin
SE426913B (sv) Forfarande och anordning for att separera partikelformigt material fran gaser
JP2003240452A (ja) 熱交換器