DE3440373C2 - Fließbettvorrichtung - Google Patents

Fließbettvorrichtung

Info

Publication number
DE3440373C2
DE3440373C2 DE3440373A DE3440373A DE3440373C2 DE 3440373 C2 DE3440373 C2 DE 3440373C2 DE 3440373 A DE3440373 A DE 3440373A DE 3440373 A DE3440373 A DE 3440373A DE 3440373 C2 DE3440373 C2 DE 3440373C2
Authority
DE
Germany
Prior art keywords
gas
supports
housing
plate
fluidized bed
Prior art date
Legal status (The legal status 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 status listed.)
Expired
Application number
DE3440373A
Other languages
English (en)
Other versions
DE3440373A1 (de
Inventor
Masafumi Okayama Aoba
Keiji Ootake Hiroshima Kobayashi
Haruyuki Ootake Hiroshima Koda
Matsunao Iwakuni Yamaguchi Maeda
Masaaki Yokohama Kanagawa Miwa
Takeshi Tamano Okayama Yokoyama
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Mitsui Engineering and Shipbuilding Co Ltd
Original Assignee
Mitsui Petrochemical Industries Ltd
Mitsui Engineering and Shipbuilding Co Ltd
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 Mitsui Petrochemical Industries Ltd, Mitsui Engineering and Shipbuilding Co Ltd filed Critical Mitsui Petrochemical Industries Ltd
Publication of DE3440373A1 publication Critical patent/DE3440373A1/de
Application granted granted Critical
Publication of DE3440373C2 publication Critical patent/DE3440373C2/de
Expired legal-status Critical Current

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
    • 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
    • B01J8/1872Details of the fluidised bed 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
    • B01J12/00Chemical processes in general for reacting gaseous media with gaseous media; Apparatus specially adapted therefor
    • B01J12/02Chemical processes in general for reacting gaseous media with gaseous media; Apparatus specially adapted therefor for obtaining at least one reaction product which, at normal temperature, is in the solid state
    • 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
    • B01J8/44Fluidisation grids
    • 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
    • C08F2/00Processes of polymerisation
    • C08F2/34Polymerisation in gaseous state
    • 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
    • B01J2208/00008Controlling the process
    • B01J2208/00017Controlling the temperature
    • B01J2208/00106Controlling the temperature by indirect heat exchange
    • B01J2208/00168Controlling the temperature by indirect heat exchange with heat exchange elements outside the bed of solid particles
    • B01J2208/00256Controlling the temperature by indirect heat exchange with heat exchange elements outside the bed of solid particles in a heat exchanger for the heat exchange medium separate from 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
    • B01J2208/00Processes carried out in the presence of solid particles; Reactors therefor
    • B01J2208/00008Controlling the process
    • B01J2208/00017Controlling the temperature
    • B01J2208/00106Controlling the temperature by indirect heat exchange
    • B01J2208/00265Part of all of the reactants being heated or cooled outside the reactor while recycling
    • B01J2208/00274Part of all of the reactants being heated or cooled outside the reactor while recycling involving reactant vapours

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Medicinal Chemistry (AREA)
  • Polymers & Plastics (AREA)
  • Devices And Processes Conducted In The Presence Of Fluids And Solid Particles (AREA)

Abstract

Eine verbesserte Fließbettvorrichtung hat einen Belüftungsboden, welcher sich auf darunter angeordneten Stützeinrichtungen abstützt. Die Stützeinrichtungen umfassen sich quer über den Innenraum des Gehäuses erstreckende Träger und eine Anzahl von aufrecht auf den Trägern stehenden, stabförmigen Stützen, auf deren oberen Enden der Belüftungsboden ruht. Gegebenenfalls gehören zu den Stützeinrichtungen auch mit den Trägern einstückige oder fest damit verbundene Ringe und/oder wenigstens ein an der inneren Wandfläche des Gehäuses einwärts hervorstehender Vorsprung. Auf den Ringen kann jeweils eine Anzahl von aufrecht stehenden Stützen angeordnet sein.

Description

richtungen für Gasverteilerplatten in Fließbetten sind Fig.5B eine schematische Darstellung der recht-
aus der DE-AS 29 27 111 und der US-PS 37 82 903 be- winkligen Kreuzung zweier Träger,
kannt. 65 Die Fließbettvorrichtung von Fig. 1 dient beispiels-
Der Erfindung liegt im Hinblick auf den Stand der weise der Erzeugung von Polyolefin in Form eines G ra-
Technik die Aufgabe zugrunde, eine Abstützung für ei- nulats durch ein in Gegenwart eines Katalysators ausge-
ne Gasverteilerplatte für ein Fließbett aufzuzeigen, die führtes Polymerisationsverfahren.
Die Fließbettvorrichtung hat ein Gehäuse 10, in dem ein Polymerisationsvorgang stattfindet und das in seinem unteren Bereich mit einer mit Lochungen versehenen Gasverteilerplatte 12 ausgestattet ist auf der das Fließbett Fruht
Ein Gasauslaßrohr 14 ist am oberen Ende des Gehäuses 10 angeschlossen, während an dessen unterem Ende eine Zufuhrleitung 16 für gasförmiges Olefin angeschlossen ist das als Rohmaterial zugeführt wird. Die Gasauslaßleitung 14 ist über einen Sammler 18, eine Verbindungsleitung 19, einen Gaskühler 20, eine Zwischenleitung 21 und ein Gebläse 22 mit der Zufuhrleitung 16 verbunden, so daß sich ein geschlossener Gaskreislauf ergibt Der Sammler 18 dient dazu, in dem über die Auslaßleitung 14 ausströmenden Gas mitgeführte Teilchen aufzufangen. An einer im mittleren Bereich des Gaskreislaufs liegenden Stelle ist an der Zwischenleitung 21 eine Zuleitung 23 angeschlossen, über die dem Gaskreislauf das als Rohmaterial verwendete, gasförmige Olefin zuzuführen ist
Der für die Polymerisation notwendige Katalysator wird dem Gehäuse 10 über eine Zuleitung 24 und einen in der Seitenwand des Gehäuses 10 gebildeten Einlaß 26 zugeführt :
Bei Aufnahme des Betriebs der Fließbettvorrichtung wird ein gasförmiges Olefin als Rohmaterial enthaltendes Gas über die Zufuhrleitung 16 in den unteren Teil des Gehäuses 10 eingeblasen, das dann die Gasverteilerplatte 12 durchströmt und in den oberhalb dieser gelegenen Innenraum des Gehäuses eintritt. Dadurch werden der der Fließbettvorrichtung zugeführte Kataiysator und das durch die Polymerisationsreaktion erzeugte granulierte Polyolefin fluidisiert. Bei Berührung mit dem Katalysator wird das als Rohmaterial zugeführte Gas einer Polymerisationsreaktion unterworfen, so daß granuliertes Polyolefin entsteht. Bereits vorhandenes granuliertes Polyolefin wird dabei zu Wachstum angeregt, so daß sich der Durchmesser der Teilchen vergrößert. Im Fließbett Fvorhandenes granuliertes Polyolefin wird als Reaktionsprodukt 30 über einen Auslaß 28 in der Seitenwand eines tief erliegenden Teils des Gehäuses 10 aus diesem ausgetragen.
Die Abstützung für die Gasverteilerplatte 12 weist eine Anzahl von sich quer durch das Gehäuse 10 erstreckenden Trägern 36, eine Anzahl von einstückig mit den Trägern 36 verbundenen ringförmigen Trägern 38 und eine Anzahl von aufrecht auf den Träger 36 und ringförmigen Trägern 38 stehenden Stützen 40 auf, wobei die Träger 36 und ringförmige Träger 38 jeweils mit Abstand unterhalb der Gasverteilerplatte 12 angeordnet sind.
Bei der gezeigten Ausführungsform ist ferner eine Anzahl von an der inneren Wandfläche des Gehäuses 10 einwärts vorstehenden Vorsprüngen 42, welche in Abständen entlang der inneren Umfangswand des Gehäuses angeordnet sind, vorgesehen. Anstelle mehrerer einzelner Vorsprünge 42 kann auch ein geschlossener, entlang der inneren Umfangswand des Gehäuses verlaufender ringförmiger Vorsprung vorgesehen sein.
In dem in F i g. 2 dargestellten Beispiel sind vier Trä-
vviiiaiiuvn, uiv jvnvuo
decken. Die Träger 36 sind durch Schweißnähte oder Schraubverbindungen einstückig bzw. fest mit den ringförmigen Trägern 38 verbunden. In F i g. 3 ist durch den Buchstaben t das Maß angegeben, mit welchem sich die Träger 36 und ringförmigen Träger 38 überlappen.
Von den Oberkanten der Träger 36 und 38 ragen jeweils mehrere stabförmige Stützen 40 senkrecht nach oben, so daß die oberen Enden der Stützen in einer Höhe mit den oberen Stirnflächen der Vorsprünge 42 liegen. Die Stützen 40 können als massive Stäbe oder als Rohrstücke hohl ausgeführt sein.
Die Gasverteilerplatte 12 ruht auf den Stützen 40 und Vorsprüngen 42 im Gehäuse 10, wobei zu bemerken ist, daß die Fließbettvorrichtung hier zwar mit den Vor-Sprüngen 42 versehen ist, daß diese jedoch auch ohne solche Vorsprünge ausgeführt sein kann.
Die Anzahl der Träger 36, der ringförmigen Träger 38 und der stabförmigen Stützen 40 wird je nach dem Innendurchmesser des Gehäuses 10, nach den Reaktionsbedingungen usw. in angemessener Weise bestimmt
Wie zu erkennen ist sind die Träger 36 und ringförmigen Träger 38 in einem gewissen Abstand unterhalb der Gasverteilerplatte 12 angeordnet, so daß die bei einem Anprall der Gase an die Gasverteilerplatte 12 entstehenden Turbulenzen nicht bis in den Bereich der Träger 36 und ringförmigen Träger 38 zurückwirken und das Gas den Bereich, in welchem die Träger 36 und ringförmigen Träger 38 angeordnet sind, ungestört durchströmt. Dadurch kann es nicht zu Ablagerungen von im Gas mitgeführten Feststoffteilchen an den Trägern 36 und ringförmigen Trägern 38 aufgrund von etwa in dem Gas vorhandenen Turbulenzen kommen. Selbst wenn sich aus irgenwelchen Gründen größere Mengen von Feststoffteilchen an den Trägern 36 und ringförmigen Trägern 38 festsetzen sollten, bleibt dies ohne Einfluß auf die Gasverteilerplatte 12, da diese mit Abstand zu den Trägern angeordnet ist. Dadurch wird ein Verstopfen der Gasverteilerplatte 12 durch Fremdkörper weitgehend verhindert
Da die einzelnen Stützen 40 jeweils nur über eine sehr kleine Fläche mit der Gasverteilerplatte 12 in Berührung sind, können sich in den betreffenden Bereichen nur sehr geringe Mengen von Feststoffteilchen festsetzen, und an den Stützen 40 festgesetzte Teilchen können nicht zu einer Verstopfung der Gasverteilerplatte 12 führen.
Weil ferner die Stützen 40 senkrecht stehend angeordnet sind, wirkt das von der Gasverteilerplatte-12 getragene Gewicht, einschließlich ihres Eigengewichts, in Axialrichtung auf die Stützen 40, so daß eine sehr hohe Biegefestigkeit der Stützen gewährleistet ist. Es ist daher möglich, den Durchmessr der Stützen 40 auf ein sehr kleines Maß von beispielsweise weniger als 20 mm zu verringern. Eine solche Verringerung des Durchmessers der Stützen 40 führt zu einer entsprechenden Verkleinerung ihrer Oberflächen, so daß sich der Ansatz von Feststoffteilchen daran weiter vermindert.
Die Träger 36 und 38 erhalten vorzugsweise ein Profil, das den Ansatz von Feststoffteilchen daran auf ein Mindestmaß beschränkt. Beispiele für bevorzugte Profi
inneren Wandfläche des Gehäuses befestigt, z. B. angeschweißt oder angeschraubt sind und sich paarweise rechtwinklig kreuzen.
Zu den Stützeinrichtungen gehören ferner zwei ringförmige Träger 38, welche koaxial miteinander derart angeordnet sind, daß ihre unteren Kanten die oberen Kanten der Träger 36 in einem gewissen Ausmaß über-
gen sich abwärts stetig zu einer scharfen Unterkante.
Bei Verwendung eines derartigen Profils entstehen in der Gasströmung an den unteren Bereichen der Träger 36 und 38 nur sehr geringe Turbulenzen, wodurch sich der Ansatz von Feststoffteilchen in diesen Bereichen weiter verringert.
Der Abstand zwischen der Gasverteilerplatte 12 und
den Trägern 36,38 wird vorzugsweise so bestimmt, daß an den Trägern 36,38 angesetzte Schichten nicht bis zur Unterseite der Gasverteilerplatte 12 anwachsen können. In der Praxis beträgt dieser Abstand vorzugsweise wenigstens 30 mm und insbesondere vorzugsweise mehr als 50 mm.
Falls die Verbindungen der Träger 36 mit den ringförmigen Trägern 38 und der Träger 36 mit der inneren Wandfläche des Gehäuses 10 als Schweißverbindungen ausgeführt werden, werden die Eckenbereiche an den Stellen, an denen die Träger an die Umfangswand des Gehäuses anstoßen bzw. an denen die Träger einander überkreuzen, vorzugsweise mit einer konkav gerundeten Auftragsschweißung ausgeführt, wie die Fig.5A und 5 B zeigen. Dabei solider Radius R der Ausrundung so groß, wie es im Rahmen des angewendeten Schweiß-Verfahrens möglich ist, sein. Je größer dieser Radius R ist, umso geringer ist die Neigung zur Bildung von Ansätzen der Feststoffteilchen in den Eckenbereichen.
Es ist zu bemerken, daß das in F i g. 3 durch den Buchstäben t bezeichnete Maß der Überlappung an den Stellen, an denen die Träger 36 und die ringförmigen Träger 38 einander überkreuzen, im Hinblick auf die notwendige Festigkeit so klein wie möglich sein soll. Eine Verkleinerung des Überlappungsbereichs an den Kreuzungsstellen der Träger 36 und 38 führt ebenfalls zu einer Verringerung der Ansätze von Feststoffteilchen in diesen für derartige Ansätze anfälligen Bereichen.
Die Erfindung ist vorstehend im Hinblick auf die Erzeugung von granuliertem Polyolefin in einer Fließbettvorrichtung beschrieben worden, sie ist jedoch für die verschiedensten, mit einem Fließbett arbeitenden, chemischen Reaktions- oder Syntheseanlagen verwendbar, z. B. für eine Anlage zur Synthese von Acrylnitril, zur Erzeugung von Phthalsäureanhydrid, zum Trocknen, Kalzinieren oder Verbrennen irgendwelcher Stoffe, zum Mischen, Sortieren oder Granulieren irgendwelcher Stoffe und zur Kohlevergasung sowie für ähnliche Anlagen und Vorrichtungen.
40
Hierzu 3 Blatt Zeichnungen

Claims (3)

1 2 mit an der Gasverteilerplatte unmittelbar anliegenden Patentansprüche: Stützen geringen Querschnitts und in möglichst gerin ger Zahl auskommt und bei der die Höhenlage der Gas-
1. Fließbettvorrichtung mit einem Gehäuse, mit verteilerplatte über dem Boden des Reaktionsgefäßes -einer waagerecht in dem Gehäuse gelagerten Gas- 5 bzw. am Boden dessen Gaskammer keinen Einfluß auf
verteilerplatte und mit unterhalb der Gasverteilei · die Ausbildung der Stützen hat
platte angeordneten stehenden sowie stabförmigen Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß bei einer Fließ-Stützen und ringförmigen Trägern, dadurch ge- bettvorrichtung der eingangs angegebenen Gattung dakennzeichnet, daß quer den Innenraum des durch gelöst, daß quer den Innenraum des Gehäuses Gehäuses (10) durchsetzende, einander rechtwinklig io durchsetzende, einander rechtwinklig kreuzende Träger kreuzende Träger (36) unterhalb der Ebene der Gas- unterhalb der Ebene der Gasverteilerplatte an der inverteilerplatte (12) an der Innenwand des Gehäuses nenwand des Gehäuses befestigt sind, daß auf die sich befestigt sind, daß auf die sich kreuzenden Träger kreuzenden Träger wenigstens ein ringförmiger Träger (36) wenigstens ein ringförmiger Träger (38) in fester in fester Verbindung mit den sich kreuzenden Trägern Verbindung mit den Trägern (36) aufgesetzt ist und 15 aufgesetzt ist und daß die Stützen mit ihren unteren daß die Stützen (40) mit ihren unteren Enden an den Enden an den sich kreuzenden Trägern sowie dem we-Trägern (36,38) und mit ihren oberen Enden an der nigstens einen ringförmigen Träger und mit ihren obe-Gasverteilerplatte (12) angeordnet sind. ren Enden an der Gasverteilerplatte angeordnet sind.
2. Fließbettvorrichtung nach Anspruch 1, dadurch Bei einer derartigen Ausbildung können die sich kreugekennzeichnet, daß die Oberkanten der sich kreu- 20 zenden und die ringförmigen Träger unterhaib der Ebezenden Träger (36) und die Unterkanten eines jeden ne der Gasverteilerplatte an der Gehäuseinnenwand in ringförmigen Trägers (38) einander überlappen. einer solchen Höhe befestigt werden, daß zwischen den
3. Fließbettvorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, Trägern -and der Gasverteilerplatte ein ausreichender dadurch gekennzeichnet, daß jeder der Träger (36, Abstand verbleibt, der eine Beeinflussung der Gasströ-38) eine sich zu seiner Unterkante hin stetig verjün- 25 mung zur Gasverteilerplatte — auch wenn sich an den gende Querschnittsform aufweist Trägern Ablagerungen festsetzen — ausschließt Die
Stützen selbst können damit relativ kurz gehalten wer-
den, so daß sie auch bei kleinem Querschnitt eine ausreichende Festigkeit haben, und die Gasverteilerplatte 30 kann unter Beibehaltung der relativen kurzen Stützen in
Die Erfindung bezieht sich auf eine Fließbettvorrich- jeder beliebigen Höhe im Gehäuse angeordnet werden, tung mit einem Gehäuse, mit einer waagerecht in dem Auf diese Weise können Einrichtungen, die bisher mit Gehäuse gelagerten Gasverteilerplatte und mit unter- Rücksicht auf die Knickfestigkeit der Stützen, d. h. gehalb der Gasverteilerplatte angeordneten stehenden so- ringer Abstand zwischen Gehäuse und Gasverteilerwie stabförmigen Stützen und ringförmigen Trägern. 35 platte, außerhalb des Gehäuses angeordnet werden
Eine derartige Fließbettvorrichtung ist durch die mußten, z. B. Gebläse, nun innerhalb des Gehäuses un-US-PS 25 95 384 bekannt geworden. Die stehenden tergebracht werden. Es können nun aber auch Gase mit Stützen müssen die Gasverteilerplatte selbst und das hohen Temperaturen zur Bildung des Fließbetts verauf dieser ruhende Granulat für das Fließbett tragen. wendet oder in dieses eingeleitet werden, was bisher im Sie müssen deshalb eine ausreichende Stärke haben, 40 Hinblick auf die Stützvorrichtungen nicht in Betracht d.h. ihre an der Gasverteilerplatte angreifende Quer- kam. Die Festigkeit der Stützkonstruktion, die durch die schnittsfläche wird relativ groß, oder sie müssen in gro- sich kreuzenden und die ringförmigen Träger schon ßer Anzahl vorhanden sein. In beiden Fällen besteht die recht hoch ist, kann noch dadurch erhöht werden, wenn Gefahr, daß durch im Gasstrom mitgeführte Fremdkör- die sich kreuzenden und die ringförmigen Träger sich an per Ablagerungen an den Verbindungsstellen zwischen 45 ihren einander zugewandten Kanten überlappen, d. h., den oberen Enden der Stützen sowie der Gasverteiler- an diesen Kanten ineinandergreifen. Aufgrund der erfinplatte aufgebaut werden, die einen solchen Umfang an- dungsgemäß erreichten hohen Stabilität der Stützkonnehmen können, daß Durchtritte in der Gasverteiler- struktion kann die Gasverteilerplatte eine größere Fläplatte zugesetzt werden, was dann dazu führt, daß der ehe erhalten, so daß ein großes Fließbett ausgebildet Gasstrom zur Aufrechterhaltung des Fließbetts un- 50 werden kann.
gleichmäßig verteilt wird und der Betrieb der das Fließ- Der Erfindungsgegenstand wird unter Bezugnahme
bett enthaltenden Vorrichtung zur Reinigung unterbro- auf die Zeichnung erläutert. Es zeigt
chen werden muß. F i g. 1 eine schematische Darstellung einer Fließbett-
Der bekannten Abstützung der Gasverteilerplatte vorrichtung im lotrechten Schnitt;
haftet aber noch ein weiterer Nachteil an, der darin 55 F i g. 2 den Schnitt nach der Linie 2-2 in der Fig. 1;
liegt, daß, wenn man gezwungen ist oder wünscht, die F i g. 3 den Schnitt nach der Linie 3-3 in der F i g. 2;
Gasverteilerplatte in größerer Höhe über dem Boden Fig.4A bis 4C Schnitte von unterschiedliche Profile
des jeweiligen Reaktionsgefäßes anzuordnen, auch die aufweisenden Trägern für die Abstützung der Gasver-
Stützen länger werden müssen, was naturgemäß deren teilerplatte;
Abmessungen, Ausbildung und/oder Anzahl beeinflußt, 60 Fig.5A eine schematische Darstellung von Aufirag-
d. h, die Gefahr des Zusetzens von Durchtritten in der schweißungen eines Bereichs, in dem die Träger mit der
Gasverteilerplatte wird noch größer. Weitere Stützein- Innenwand des Gehäuses verbunden sind;
DE3440373A 1983-11-08 1984-11-05 Fließbettvorrichtung Expired DE3440373C2 (de)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP1983172957U JPS6079540U (ja) 1983-11-08 1983-11-08 気相流動層反応器のガス分散板支持装置

Publications (2)

Publication Number Publication Date
DE3440373A1 DE3440373A1 (de) 1985-05-23
DE3440373C2 true DE3440373C2 (de) 1986-11-27

Family

ID=15951495

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
DE3440373A Expired DE3440373C2 (de) 1983-11-08 1984-11-05 Fließbettvorrichtung

Country Status (5)

Country Link
US (1) US4578879A (de)
JP (1) JPS6079540U (de)
CA (1) CA1233622A (de)
DE (1) DE3440373C2 (de)
GB (1) GB2149682B (de)

Families Citing this family (81)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
LU86008A1 (fr) * 1985-07-15 1987-02-04 Four Industriel Belge Installation a lit fluidise
DE4300595A1 (de) * 1993-01-13 1994-07-14 Fasti Farrag & Stipsits Ges M Verfahren zum Betrieb eines Trockners für pulver-, granulatförmige und schüttfähige Stoffe und ein nach dem Verfahren arbeitender Trockner
AU4153599A (en) * 1998-05-28 1999-12-13 Bp Chemicals Limited Process for early detection of reactor fouling in gas phase polymerisation
NL1015200C2 (nl) * 2000-05-15 2001-11-19 Dsm Nv Werkwijze voor het in de gasfase polymeriseren van olefine monomeren.
EP1577003A1 (de) * 2004-03-15 2005-09-21 Borealis Technology Oy Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung von Polymeren
US7908765B2 (en) * 2006-12-22 2011-03-22 Collette Nv Continuous granulating and drying apparatus
EP2090356A1 (de) * 2007-12-24 2009-08-19 Borealis Technology OY Reaktorsysteme und Verfahren zur katalytischen Polymerisierung von Olefinen, sowie die Verwendung des Reaktorsystems bei der katalytischen Polymerisierung von Olefinen
EP2090357B1 (de) 2007-12-24 2018-04-04 Borealis Technology OY Reaktorsystem und verfahren zur katalytischen polymerisierung von olefinen und verwendung eines solchen reaktorsystems bei der katalytischen polymerisierung von olefinen
EP2082797A1 (de) 2007-12-24 2009-07-29 Borealis Technology OY Reaktorsystem für die katalytische Polymerisierung von Olefinen mit Abschirmmitteln und Verfahren und Verwendung davon
EP2130859A1 (de) 2008-06-02 2009-12-09 Borealis AG Polymerzusammensetzungen mit verbesserter Homogenität und verbessertem Geruch, Verfahren zu deren Herstellung und daraus hergestellte Rohre
EP2130862A1 (de) 2008-06-02 2009-12-09 Borealis AG Polymerzusammensetzung und daraus hergestellte druckfeste Rohre
EP2130863A1 (de) 2008-06-02 2009-12-09 Borealis AG Hochdichte Polymerzusammensetzungen, Verfahren für ihre Herstellung und daraus hergestellte druckfeste Rohre
US8187527B2 (en) * 2008-09-07 2012-05-29 Thomas Wilson Tyl Energy efficient modular gas fluidized sand heat treating apparatus and sand return system
EP2182526A1 (de) 2008-10-31 2010-05-05 Borealis AG Kabel und Polymerzusammensetzung enthaltend ein multimodales Ethylen-Copolymer
EP2182525A1 (de) 2008-10-31 2010-05-05 Borealis AG Kabel und Polymerzusammensetzung enthaltend ein multimodales Ethylen-Copolymer
EP2182524A1 (de) 2008-10-31 2010-05-05 Borealis AG Kabel und Polymerzusammensetzung enthaltend ein multimodales Ethylen-Copolymer
EP2186833B8 (de) 2008-11-17 2012-08-08 Borealis AG Mehrstufiger Prozess zur Herstellung von Polyethylen mit reduzierter Gelbildung
EP2223943B1 (de) 2009-02-25 2011-10-19 Borealis AG Multimodales Polymer aus Propylen, Zusammensetzung damit und Verfahren zur Herstellung davon
EP2223944A1 (de) 2009-02-26 2010-09-01 Borealis AG Verfahren zur Herstellung von Semikristallin-Propylenpolymeren
US8603933B2 (en) 2009-11-13 2013-12-10 Borealis Ag Process for recovering a transition metal compound
EP2322568B1 (de) 2009-11-13 2013-05-15 Borealis AG Verfahren zur Herstellung eines Olefin-Polymerisationskatalysatoren
WO2011058089A1 (en) 2009-11-13 2011-05-19 Borealis Ag Process for producing a polymerization catalyst
CN102666601B (zh) 2009-11-13 2014-04-23 博瑞立斯有限公司 烯烃聚合方法
CN102947895B (zh) 2010-03-17 2017-03-08 北欧化工股份公司 具有优良电特性的用于电力电缆应用的聚合物组合物
CA2792990C (en) 2010-03-17 2019-05-14 Borealis Ag Polyethylene polymer composition and power cable with improved electrical properties
ES2624858T3 (es) 2010-06-17 2017-07-17 Borealis Ag Sistema de control para un reactor en fase gaseosa, un reactor en fase gaseosa para la producción catalítica de poliolefinas, un método para producciones catalíticas de poliolefinas y un uso del sistema de control
EP2452957A1 (de) 2010-11-12 2012-05-16 Borealis AG Verbessertes Verfahren zur Herstellung heterophasischer Propylencopolymere
EP2452959B1 (de) 2010-11-12 2015-01-21 Borealis AG Verfahren zur Herstellung von statistischen Propylencopolymeren und deren Verwendung
EP2452960B1 (de) 2010-11-12 2015-01-07 Borealis AG Verfahren zur Herstellung von Propylencopolymeren mit einer extrem hohen Schmelzflussrate
EP2452976A1 (de) 2010-11-12 2012-05-16 Borealis AG Heterophasische Propylencopolymere mit verbesserten Steifheits-/Stoßfestigkeits-/Fließfähigkeitsverhältnis
ES2605429T3 (es) 2011-06-15 2017-03-14 Borealis Ag Mezcla del reactor in situ de un polipropileno nucleado catalizado por Ziegler-Natta y un polipropileno catalizado por metaloceno
EP2570455A1 (de) 2011-09-16 2013-03-20 Borealis AG Polyethylenzusammensetzung mit breiter Molekulargewichtsverteilung und verbesserter Homogenität
EP2594333B1 (de) 2011-11-21 2014-07-30 Borealis AG Verfahren zur Rückgewinnung von Polymeren und Vorrichtung dafür
EP2599828A1 (de) 2011-12-01 2013-06-05 Borealis AG Multimodale Polyethylenzusammensetzung zur Herstellung von Rohren mit verbesserter Beständigkeit gegen langsames Risswachstum
EP2617741B1 (de) 2012-01-18 2016-01-13 Borealis AG Verfahren zur polymerisierung von olefinpolymeren in gegenwart eines katalysators und verfahren zur steuerung des verfahrens
EP2730611B1 (de) 2012-11-09 2017-01-04 Abu Dhabi Polymers Company Limited (Borouge) Tropfenbewässerungsrohr mit einer polymerzusammensetzung, die ein multimodales polyethylenbasisharz umfasst
ES2604934T3 (es) 2012-11-09 2017-03-10 Abu Dhabi Polymers Company Limited (Borouge) Composición polimérica que comprende una mezcla de un polietileno multimodal y un polímero de etileno adicional adecuado para la fabricación de un tubo de riego por goteo
EP2740761B1 (de) 2012-12-05 2016-10-19 Borealis AG Polyethylenzusammensetzung mit verbessertem gleichgewicht zwischen beständigkeit gegen langsames risswachstum, einflussleistung und rohrdruckbeständigkeit für rohranwendungen
EP2749580B1 (de) 2012-12-28 2016-09-14 Borealis AG Verfahren zum herstellen von copolymeren aus propylen
PL2796498T3 (pl) 2013-04-22 2019-03-29 Abu Dhabi Polymers Company Limited (Borouge) Multimodalna kompozycja polipropylenowa do zastosowania w rurach
ES2569078T3 (es) 2013-04-22 2016-05-06 Abu Dhabi Polymers Company Limited (Borouge) Composición de polipropileno multimodal para aplicaciones de tuberías
EP2796474B1 (de) 2013-04-22 2018-01-10 Borealis AG Mehrstufenverfahren zur Herstellung von Polypropylenzusammensetzungen
TR201808436T4 (tr) 2013-04-22 2018-07-23 Abu Dhabi Polymers Co Ltd Borouge Boru uygulamaları için geliştirilmiş darbe dayanımına sahip polipropilen kompozisyonu.
EP2796472B1 (de) 2013-04-22 2017-06-28 Borealis AG Zweistufiges Verfahren zur Herstellung von Polypropylenzusammensetzungen
ES2628082T3 (es) 2013-04-22 2017-08-01 Borealis Ag Procedimiento con múltiples etapas para producir composiciones de polipropileno resistentes a baja temperatura
PL2796500T3 (pl) 2013-04-22 2018-12-31 Abu Dhabi Polymers Company Limited (Borouge) Kompozycja kopolimeru przypadkowego propylenu do zastosowań do rur
CN103466625A (zh) * 2013-09-12 2013-12-25 中国恩菲工程技术有限公司 用于对硅粉和触媒进行干燥的***和方法
EP2853562A1 (de) 2013-09-27 2015-04-01 Borealis AG Zweistufiges Verfahren zur Herstellung von Polypropylenzusammensetzungen
EP2860203B1 (de) 2013-10-10 2016-12-14 Borealis AG Mehrstufenverfahren zur herstellung von polyethylenzusammensetzungen
PL2860202T3 (pl) 2013-10-10 2018-11-30 Borealis Ag Polietylen odporny na wysoką temperaturę i sposób jego wytwarzania
EP2860201A1 (de) 2013-10-10 2015-04-15 Borealis AG Hochtemperaturbeständiges Polyethylen und Verfahren zu seiner Herstellung
EP2860200B1 (de) 2013-10-10 2017-08-02 Borealis AG Polyethylenzusammensetzung für Rohre und Rohrbeschichtungsanwendungen
EP2860204B1 (de) 2013-10-10 2018-08-01 Borealis AG Polyethylenzusammensetzung für Rohranwendungen
EP2883887A1 (de) 2013-12-13 2015-06-17 Borealis AG Mehrstufenverfahren zur Herstellung von Polyethylenzusammensetzungen
EP2883885A1 (de) 2013-12-13 2015-06-17 Borealis AG Mehrstufenverfahren zur Herstellung von Polyethylenzusammensetzungen
ES2635519T3 (es) 2014-11-21 2017-10-04 Borealis Ag Procedimiento para producir gránulos de copolímeros blandos
US11292156B2 (en) 2014-12-08 2022-04-05 Borealis Ag Process for producing pellets of copolymers of propylene
WO2016124676A1 (en) 2015-02-05 2016-08-11 Borealis Ag Process for producing polyethylene
EP3053936A1 (de) 2015-02-06 2016-08-10 Borealis AG Verfahren zur Herstellung von Copolymeren von Ethylen mit Alpha-Olefinen
WO2016131907A1 (en) 2015-02-20 2016-08-25 Borealis Ag Process for producing heterophasic copolymers of propylene
ES2707391T3 (es) 2015-06-23 2019-04-03 Borealis Ag Procedimiento para la producción de resinas de LLDPE
EP3238938A1 (de) 2016-04-29 2017-11-01 Borealis AG Maschinenlaufrichtungorientierte folie enthaltend multimodal ethylen-copolymer und mindestens zwei alpha-olefin comonomeren
EP3243622B1 (de) 2016-05-13 2020-09-09 Borealis AG Verfahren zum hydraulischen transportieren von polyolefinpellets
EP3464457B1 (de) 2016-05-31 2021-09-01 Borealis AG Polymerzusammensetzung und verfahren zur herstellung einer polymerzusammensetzung
PL3252085T3 (pl) 2016-05-31 2023-02-13 Borealis Ag Pancerz o polepszonych właściwościach
CN109415448B (zh) 2016-06-22 2021-04-13 北欧化工公司 聚合物组合物以及制备聚合物组合物的方法
EP3545033B1 (de) 2016-11-25 2023-06-14 Borealis AG Neue zusammensetzung und verfahren
EP3418330B2 (de) 2017-06-21 2023-07-19 Borealis AG Polymerzusammensetzung und verfahren zur herstellung einer polymerzusammensetzung
EP3768417A1 (de) * 2018-03-23 2021-01-27 thyssenkrupp Fertilizer Technology GmbH Geteilte lochplatte für wirbelbettgranulator oder -kühler
KR20210033017A (ko) 2018-07-19 2021-03-25 보레알리스 아게 초고분자량 폴리에틸렌 동종중합체의 제조 방법
EP3647645A1 (de) 2018-10-31 2020-05-06 Borealis AG Polyethylenzusammensetzung für hochdruckresistente rohre
EP3873954A1 (de) 2018-10-31 2021-09-08 Borealis AG Polyethylenzusammensetzung für hochdruckresistente röhren mit verbesserter homogenität
CN113039220B (zh) 2018-11-28 2023-03-14 阿布扎比聚合物有限公司(博禄) 用于膜应用的聚乙烯组合物
KR102670190B1 (ko) 2019-06-24 2024-05-28 보레알리스 아게 회수율이 개선된 폴리프로필렌의 제조 공정
CN114144440B (zh) 2019-07-22 2023-07-21 阿布扎比聚合物有限公司(博禄) 单活性中心催化的多峰聚乙烯组合物
WO2021045889A1 (en) 2019-09-05 2021-03-11 Exxonmobil Chemical Patents Inc. Processes for producing polyolefins and impact copolymers with broad molecular weight distribution and high stiffness
EP3835327A1 (de) 2019-12-09 2021-06-16 Borealis AG System zur herstellung von polyolefin und verfahren zur rückgewinnung von polymerisationsprodukten aus einem gasphasenreaktor
WO2021150377A1 (en) 2020-01-24 2021-07-29 Exxonmobil Chemical Patents Inc. Methods for producing bimodal polyolefins and impact copolymers
US20230077569A1 (en) 2020-02-17 2023-03-16 Exxonmobil Chemical Patents Inc. Propylene-based polymer compositions having a high molecular weight tail
EP4019583B1 (de) 2020-12-28 2024-04-10 ABU DHABI POLYMERS CO. LTD (BOROUGE) - Sole Proprietorship L.L.C. Polyethylenzusammensetzung für filmanwendungen mit verbesserter zähigkeit und steifigkeit
WO2024025741A1 (en) 2022-07-27 2024-02-01 Exxonmobil Chemical Patents Inc. Polypropylene compositions with enhanced strain hardening and methods of producing same

Family Cites Families (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2595384A (en) * 1950-12-07 1952-05-06 Standard Oil Co Grid seal for fluidized solids contacting systems
BE512379A (de) * 1951-06-26
US3782903A (en) * 1971-08-16 1974-01-01 Fuller Co Support pillar for fluid bed grid
US4170626A (en) * 1978-07-06 1979-10-09 Uop Inc. Gas distribution apparatus for use with fluidized beds
US4257171A (en) * 1979-07-16 1981-03-24 Stone & Webster Engineering Corp. Fluidized bed gas distributor system

Also Published As

Publication number Publication date
US4578879A (en) 1986-04-01
JPS6079540U (ja) 1985-06-03
GB8427290D0 (en) 1984-12-05
DE3440373A1 (de) 1985-05-23
GB2149682B (en) 1987-01-07
GB2149682A (en) 1985-06-19
JPH0120989Y2 (de) 1989-06-23
CA1233622A (en) 1988-03-08

Similar Documents

Publication Publication Date Title
DE3440373C2 (de) Fließbettvorrichtung
DE1944420C3 (de) Geschlossener Reaktor zur Verteilung von abwärtsströmenden Flüssigkeiten
DE2943687C2 (de) Trogartige Vorrichtung zum Sammeln und Verteilen der Flüssigkeit für eine Gegenstromkolonne
DE2349702C2 (de) Verfahren und Vorrichtung zum Fraktionieren einer Suspension mittels Hydrozyklonen
DE2449383A1 (de) Gitteranordnung fuer dampf-fluessigkeits-kontaktbehaelter
CH644032A5 (de) Wanderbett-radialfluss-feststoff-fluid-kontaktiervorrichtung.
EP0552457B1 (de) Boden für Wanderbettreaktoren
DE1109150B (de) Vorrichtung zum Zusammenbringen einer Fluessigkeit, eines Dampfes oder eines Gases mit koernigen festen Stoffen
DE72264T1 (de) Filter mit angeordnetem koernigem material.
DE2030049A1 (de) Wirbelschichtreaktor
DD215477A5 (de) Verfahren und vorrichtung zur durchfuehrung von reaktionen im fliessbett-feststoffsystemen
DE3505351A1 (de) Adsorber- oder katalysatoreinheit sowie verfahren zur adsorptiven oder katalytischen behandlung eines fluidstromes
DE3434336C2 (de) In einem Fließbettreaktor angeordneter Anströmboden für ein Gas-Flüssigkeitsgemisch, mit Gitterplattenaufbau
DE69630915T2 (de) Behälter mit verbessertem Abzug von Feststoffpartikeln
EP0089486B1 (de) Wirbelzellenkolonne
DE2165658A1 (de) Verfahren und Vorrichtung zum Regeln der Bewegung fester Teilchen in einem Fließbett
DE3841642A1 (de) Duesenrost fuer gaswaescher, absorber und dgl. sowie daraus bestehender kolonneneinbau
EP0026270B1 (de) Rückspülbares Filter
DE2310652A1 (de) Fluidum-fluidum-kontaktapparat
DE2121626C3 (de) Boden für Stoffaustauschkolonnen, insbesondere lonenaustauschkolonnen
DE3102167A1 (de) Vorrichtung zum aufteilen eines fluids oder fluidisierten hauptstroms zwischen mehreren nebenleitungen
DE2310027C2 (de) Verfahren zum Betrieb einer Vorrichtung zum Feindispergieren eines Gases in einer Flüssigkeit
DE2550023B2 (de) Entgasungskolonne
DE2436965A1 (de) Reinigungsfilter fuer fluessigkeiten
DE1260437B (de) Boden fuer eine Stoffaustauschkolonne

Legal Events

Date Code Title Description
OP8 Request for examination as to paragraph 44 patent law
D2 Grant after examination
8364 No opposition during term of opposition
8327 Change in the person/name/address of the patent owner

Owner name: MITSUI ENGINEERING & SHIPBUILDING CO. LTD., TOKIO/

8339 Ceased/non-payment of the annual fee