EA010471B1 - Способ и устройство для регулирования извлечения твердого полиолефина из непрерывной реакционной зоны - Google Patents

Способ и устройство для регулирования извлечения твердого полиолефина из непрерывной реакционной зоны Download PDF

Info

Publication number
EA010471B1
EA010471B1 EA200601483A EA200601483A EA010471B1 EA 010471 B1 EA010471 B1 EA 010471B1 EA 200601483 A EA200601483 A EA 200601483A EA 200601483 A EA200601483 A EA 200601483A EA 010471 B1 EA010471 B1 EA 010471B1
Authority
EA
Eurasian Patent Office
Prior art keywords
valve
valves
reactor
control
actuator
Prior art date
Application number
EA200601483A
Other languages
English (en)
Other versions
EA200601483A1 (ru
Inventor
Марк Верлейсен
Original Assignee
Тотал Петрокемикалс Рисерч Фелюй
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 Тотал Петрокемикалс Рисерч Фелюй filed Critical Тотал Петрокемикалс Рисерч Фелюй
Publication of EA200601483A1 publication Critical patent/EA200601483A1/ru
Publication of EA010471B1 publication Critical patent/EA010471B1/ru

Links

Classifications

    • 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
    • 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
    • B01J19/24Stationary reactors without 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
    • 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
    • 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
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01JCHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
    • B01J8/00Chemical or physical processes in general, conducted in the presence of fluids and solid particles; Apparatus for such processes
    • B01J8/005Separating solid material from the gas/liquid stream
    • B01J8/007Separating solid material from the gas/liquid stream by sedimentation
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01JCHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
    • B01J8/00Chemical or physical processes in general, conducted in the presence of fluids and solid particles; Apparatus for such processes
    • B01J8/18Chemical or physical processes in general, conducted in the presence of fluids and solid particles; Apparatus for such processes with fluidised particles
    • B01J8/20Chemical or physical processes in general, conducted in the presence of fluids and solid particles; Apparatus for such processes with fluidised particles with liquid as a fluidising medium
    • B01J8/22Chemical or physical processes in general, conducted in the presence of fluids and solid particles; Apparatus for such processes with fluidised particles with liquid as a fluidising medium gas being introduced into the liquid
    • B01J8/224Chemical or physical processes in general, conducted in the presence of fluids and solid particles; Apparatus for such processes with fluidised particles with liquid as a fluidising medium gas being introduced into the liquid the particles being subject to a circulatory movement
    • B01J8/226Chemical or physical processes in general, conducted in the presence of fluids and solid particles; Apparatus for such processes with fluidised particles with liquid as a fluidising medium gas being introduced into the liquid the particles being subject to a circulatory movement internally, i.e. the particles rotate within the 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
    • 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
    • B01J2208/00Processes carried out in the presence of solid particles; Reactors therefor
    • B01J2208/00743Feeding or discharging of solids
    • B01J2208/00769Details of feeding or discharging

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Medicinal Chemistry (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Polymers & Plastics (AREA)
  • Polymerisation Methods In General (AREA)
  • Physical Or Chemical Processes And Apparatus (AREA)
  • Devices And Processes Conducted In The Presence Of Fluids And Solid Particles (AREA)
  • Separation, Recovery Or Treatment Of Waste Materials Containing Plastics (AREA)
  • Processing And Handling Of Plastics And Other Materials For Molding In General (AREA)
  • Addition Polymer Or Copolymer, Post-Treatments, Or Chemical Modifications (AREA)

Abstract

Предложен способ регулирования извлечения полиолефина из петлевого реактора полимеризации олефинов, проводимой в жидком разбавителе с получением суспензии, содержащей частицы обычно твердого полимера, которые осаждаются в выводе-отстойнике, включающий периодическое открывание поворотного на 180° клапана (23) отбора полиолефина, расположенного в конце вывода-отстойника (22) реактора (10), и управление клапаном (23) отбора полиолефина посредством пневматической системы, содержащей привод (40) указанного клапана (23) в виде привода двойного действия, двухходовой распределитель (45), соединенный с приводом (40), и клапаны (61, 62) управления распределителем (45), отличающийся тем, что управление клапаном (23) отбора полиолефина осуществляют посредством пневматической системы, в которой каждый из клапанов (61, 62) управления распределителем (45) представляет собой шаровой клапан с V-образной канавкой. Также предложено устройство для регулирования извлечения полиолефина из петлевого реактора полимеризации олефинов, представляющее собой пневматическую систему управления поворотным на 180° клапаном (23) отбора полиолефина, расположенным в конце вывода-отстойника (22) реактора (10), содержащую привод (40) указанного клапана (23) в виде привода двойного действия, двухходовой распределитель (45), соединенный с приводом (40), и клапаны (61, 62) управления распределителем (45), причем каждый из клапанов (61, 62) управления распределителем (45) представляет собой шаровой клапан с V-образной канавкой. Управляющее воздействие на шаровые клапаны можно осуществлять в автоматическом режиме, при этом устройство может иметь средства для автоматического управляющего воздействия на шаровые клапаны.

Description

Изобретение относится к извлечению твердого полиолефина из суспензии твердых веществ. В частности, оно относится к способу и устройству для регулирования извлечения частиц полиолефина из его суспензии, например, из потока полимеризационной смеси, непрерывно протекающей в петлевом реакторе.
В υδ-Α-3242150 описано усовершенствование петлевых реакторов, заключающееся в добавлении приемной зоны к донной части петлевого ректора, с тех пор известной как вывод-отстойник, где твердые вещества осаждаются под действием силы тяжести, и извлечении фракции с повышенной концентрацией твердых веществ из указанной приемной зоны.
В И8-Л-3293000 описан петлевой реактор с несколькими выводами-отстойниками. Управление клапаном описано в столбце 3, стр. 2-22.
В υδ-Ά-3374211 описан модифицированный способ извлечения полимера.
Более поздний патент υδ-Α-5183866 относится к использованию нагревателя испарительной линии вместе с периодической эксплуатацией вывода-отстойника петлевого реактора. Способ отличается тем, что конструкция удлиненной зоны такова, что время протекания загрузки суспензии по удлиненной замкнутой зоне, включающей нагреватель испарительной линии, приблизительно равно по меньшей мере 25% времени между закрытием клапана вывода-отстойника и следующим открыванием клапана выводаотстойника.
В υδ-Ά-5455314 описан способ непрерывного регулирования извлечения реакционной суспензии, содержащей полимерный продукт, из реактора полимеризации посредством непрерывного управления основной выходной линии шаровым клапаном с У-образной канавкой и посредством автоматического открывания регулирующего клапана в резервной линии в качестве запасного варианта для основного регулирующего клапана в случае забивки основной линии. В известном способе клапан с У-образной канавкой используется непосредственно в линии выгрузки, и при его использовании вместо обычного клапана снижается риск заклинивания клапана полимерной суспензией.
Вместе с тем при частых срабатываниях клапана выгрузки происходит его постепенный износ, приводящий к более медленному его срабатыванию, при этом количество выгружаемой за один цикл суспензии постепенно меняется, вследствие чего необходима регулировка для компенсации этого износа. Однако в известном решении не предусмотрена возможность точного регулирования, с учетом износа, времени нахождения клапана выгрузки в открытом состоянии, что не позволяет достаточно точно регулировать выгрузку полимерной суспензии.
Таким образом, имеется необходимость в способе и устройстве, позволяющих точно регулировать время нахождения клапана выгрузки полимерной суспензии в открытом состоянии, с возможностью учета и компенсации его износа.
Изобретение относится к способу регулирования извлечения полиолефина из петлевого реактора полимеризации олефинов, проводимой в жидком разбавителе с получением суспензии, содержащей частицы обычно твердого полимера, которые осаждаются в выводе-отстойнике, включающему периодическое открывание поворотного на 180° клапана отбора полиолефина, расположенного в конце выводаотстойника реактора, и управление клапаном отбора полиолефина посредством пневматической системы, содержащей привод указанного клапана в виде привода двойного действия, двухходовой распределитель, соединенный с приводом, и клапаны управления распределителем, при этом управление клапаном отбора полиолефина осуществляют посредством пневматической системы, в которой каждый из клапанов управления распределителем представляет собой шаровой клапан с У-образной канавкой.
Изобретение относится также к устройству для регулирования извлечения полиолефина из петлевого реактора полимеризации олефинов, проводимой в жидком разбавителе с получением суспензии, содержащей частицы обычно твердого полимера, которые осаждаются в выводе-отстойнике, представляющему собой пневматическую систему управления поворотным на 180° клапаном отбора полиолефина, расположенным в конце вывода-отстойника реактора, содержащую привод указанного клапана в виде привода двойного действия, двухходовой распределитель, соединенный с приводом, и клапаны управления распределителем, причем каждый из клапанов управления распределителем представляет собой шаровой клапан с У-образной канавкой.
Управляющее воздействие на шаровые клапаны в предложенном способе можно осуществлять в автоматическом режиме, при этом устройство может иметь средства для автоматического управляющего воздействия на шаровые клапаны.
Далее изобретение описано со ссылкой на сопровождающие чертежи.
На фиг. 1 приведена схема петлевого реактора с двумя выводами-отстойниками и с системой управления ими.
На фиг. 2 приведена схема системы управления.
На фиг. 3 приведена схема донной части вывода-отстойника, где показаны клапан выпуска продукта и приводной механизм.
На фиг. 4 приведена схема пневматической системы.
На фиг. 5 приведена схема электронной системы управления.
В воплощении, изображенном на фиг. 1, полимеризацию проводят в петлевом реакторе 10. Моно
- 1 010471 мер и разбавитель вводят соответственно по линиям 14 и 16, сливающимся в линию 13, а катализатор вводят по линии 17. Крыльчатка 11, связанная с двигателем М, прокачивает смесь по замкнутой системе. По мере получения частиц полимера, они накапливаются в выводе-отстойнике 22. Каждый выводотстойник снабжен клапаном 23 выпуска продукта (ВП клапан, или ВПК), соединенным с трубопроводом 20.
Обратимся теперь к фиг. 2, где показан петлевой реактор 10, снабженный двумя выводамиотстойниками 22 а и 22б, каждый из которых снабжен ВП клапаном (соответственно 23а и 23б), управляемым узлом 28 управления.
На фиг. 3 показана донная часть вывода-отстойника 22 с ВП клапаном 23, соединяющим его с трубопроводом 20. ВП клапан - это поворотный клапан, причем поворотом управляет механизм 37.
ВП клапан 23 вывода-отстойника 22 открывают только периодически, в результате чего частицы полимера, находящиеся в выводе-отстойнике 22, могут проходить в трубопровод 20. Время открытия ВП клапана 23 следует тщательно регулировать, чтобы по существу все частицы, находящиеся в выводеотстойнике 22, прошли в трубопровод 20, в то время как весь по существу мономер и разбавитель остались бы в реакторе 10.
Используют два типа ВП клапанов. Наиболее общепринятый основан на повороте на 180° движущейся части клапана, в результате чего клапан переходит от закрытого (0°) в открытое (90°) состояние, затем в закрытое (180°) состояние, во время следующего цикла клапан поворачивается в обратном направлении. Также используют клапаны с поворотом на 90°, при этом движущая часть поворачивается от закрытого (0°) в открытое (90°) состояние и затем в обратном направлении в закрытое состояние (0°). Настоящее изобретение обеспечивает усовершенствованную систему управления ВП клапанами первого типа.
Обычно ВП клапаны приводят в действие пневматическим путем. Фиг. 4а показывает, что каждый ВП клапан 23 снабжен пневматическим приводом 40 двойного действия, который регулирует скорость поворота клапана. В случае поворота на 180° скорость поворота ВП клапана особенно важна, так как она непосредственно регулирует время открытого состояния клапана.
Поток воздуха, посылаемый в пневматический привод 40 двойного действия, направляют посредством двухходовой системы 45, приводимой в действие соленоидом. На фиг. 4б показано одно из положений системы 45, при котором воздух, приходящий из трубопровода 50, направляют по трубопроводу 42 в привод 40, возвращают по трубопроводу 41 и выпускают по трубопроводу 51. На фиг. 4в показано другое положение системы 45, при котором воздух, приходящий из трубопровода 50, направляют по трубопроводу 41 в привод 40, возвращают по трубопроводу 42 и выпускают по трубопроводу 52.
ВП клапанами с пневматическим приводом всегда управляли вручную, регулируя выходящий поток воздуха с использованием управляющих клапанов 61 и 62. Если шар в ВП клапане 23 поворачивается с разной скоростью в каждом направлении, то в этом случае обеспечивается индивидуальное управление каждым клапаном 61 и 62.
Неожиданно было обнаружено, что с использованием автоматических управляющих клапанов 61 и 62 управление ВП клапаном 23 улучшается. В предпочтительном воплощении используют управляющие шаровые клапаны с У-образными канавками (У-Ьа11 соШго1 уа1уе). Такие дроссель-клапаны используют принцип вращения шарового сегмента с канавкой, форма которой позволяет очень точно регулировать поток воздуха через маленькие отверстия и в то же время при необходимости работать в режиме полностью открытого отверстия. В качестве примера шарового клапана с У-образной канавкой можно привести клапан ХУогсеЧег регулировки расхода с У-образной канавкой типа У44-66иМРТЫ90.
Было не очевидно, что удастся найти соответствующие управляющие клапаны 61 и 62, потому что все управляющие клапаны, испытанные до сих пор, не обеспечивали точной регулировки потока воздуха, принимая во внимание, что количество воздуха в приводе 40 сравнительно мало. Более важно, было не очевидно, что функционирование реактора 10 будет более стабильным.
Использование автоматических управляющих клапанов дает несколько преимуществ в отношении большей надежности ВП клапанов. Действительно, частые срабатывания ВП клапанов, например каждые 15-90 с, ведут к износу указанных клапанов, которые затем срабатывают медленнее. Такой эффект немедленно компенсируют автоматическим увеличением количества воздуха, необходимого для приводов. Автоматическое регулирование количества воздуха, необходимого для приводов, предотвращает ситуацию, когда ВП клапаны застревают в открытом положении. Использование автоматических управляющих клапанов позволяет также более точно регулировать количество воздуха, поступающего в приводы по сравнению с управляющими клапанами ручной регулировки. При использовании управляющих клапанов ручной регулировки всегда есть риск, что при уменьшении количества воздуха, поступающего в приводы, ВП клапаны будут, в конце концов, заблокированы в открытом положении, что приведет к нарушению герметизации реактора. Это может произойти с первым реактором сдвоенной петлевой системы, когда потребуется более продолжительное время открытого состояния ВП клапана указанного реактора.
Использование автоматических управляющих клапанов и поворотных на 180° ВП клапанов позволяет хорошо регулировать время открытого состояния указанных ВП клапанов. При использовании ана
- 2 010471 логичным образом поворотных на 90° ВП клапанов такого результата не достичь.
Также было обнаружено, что внутренний диаметр трубопроводов 51 и 52 должен быть максимально возможно уменьшен без ограничения потока воздуха. Трубопроводы 51 и 52 имеют диаметр в диапазоне от 1,27 (1/2 дюйма) до 2,54 см (1 дюйм), предпочтительно указанные трубопроводы имеют диаметр около 1,9 см (3/4 дюйма). Трубопроводы 51 и 52 имеют длину менее 150 см, предпочтительно менее 100 см. В наиболее предпочтительном воплощении диаметр трубопроводов 51 и 52 составляет приблизительно 1,9 см (3/4 дюйма), а длина между системой 45 и автоматическими управляющими клапанами 61 и 62 приблизительно 20 см.
Обратимся теперь к фиг. 5, где показано предпочтительное воплощение механизма управления. ВП клапан 23 снабжен датчиками 71 и 72, расположенными в приводе двойного действия и показывающими положение клапана 23. Информацию с датчиков 71 и 72 посылают соответственно через передающее устройство 73 и провода 74 и 75 на компьютер 76 для определения времени поворота ВП клапана. Данные о времени поворота ВП клапана посылают в устройство 79 управления поворотом, которое также получает заданное значение 81 времени поворота ВП клапана от оператора. В зависимости от разницы между временем поворота действующего ВП клапана и желательным временем поворота, введенным оператором, на управляющие шаровые клапаны с У-образными канавками посылают сигнал 82, в результате чего открывание клапана с У-образной канавкой либо увеличивается на 1% при каждом цикле, если время поворота меньше, чем заданное оператором значение, либо уменьшается на 1%, если время поворота больше, чем заданное оператором время.
Заданное значение времени поворота ВП клапана можно регулировать вручную оператором или регулировать системой в зависимости от падения давления в реакторе при каждом открывании реактора. Пример и сравнительный пример
Петлевой реактор оснащен системой выпуска полимера согласно изобретению. Петлевой реактор имеет следующие характеристики:
Номинальная мощность 5,5 т/год
Объем 19 м3
Число выводов-отстойников 4
Диаметр выводов-отстойников 20,3 см
Диаметр испарительных линий 7,6 см
Диаметр ВП клапанов 5 см
Каждый из приводов 40 двойного действия ВП клапанов 23 снабжен системой управления согласно фиг. 4. Диаметр трубопроводов 41 и 42 составляет 1,27 см (1/2 дюйма), а длина 3 м. Автоматические управляющие клапаны 61 и 62 представляют собой клапаны ХУогесЧсг регулировки расхода с У-образной канавкой типа У44-66иМРТЫ90 с Ст=8 и соединены с системой 45 трубопроводами 51 и 52 диаметром 1,9 см (3/4 дюйма) и длиной 20 см.
Стабильность работы реактора определяли по колебаниям давления в реакторе. Режим работы реактора был очень стабилен. Действительно, упомянутые колебания были на 25% ниже по сравнению с таковыми в реакторе сравнения, оборудованном управляющими клапанами 61 и 62 ручной регулировки, при тех же прочих характеристиках сравнительного реактора, что у реактора, приведенного в примере. Кроме того, производительность каждого вывода-отстойника в сравнительном реакторе была меньше на 10%.

Claims (4)

  1. ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ
    1. Способ регулирования извлечения полиолефина из петлевого реактора полимеризации олефинов, проводимой в жидком разбавителе с получением суспензии, содержащей частицы обычно твердого полимера, которые осаждаются в выводе-отстойнике, включающий периодическое открывание поворотного на 180° клапана (23) отбора полиолефина, расположенного в конце вывода-отстойника (22) реактора (10), и управление клапаном (23) отбора полиолефина посредством пневматической системы, содержащей привод (40) указанного клапана (23) в виде привода двойного действия, двухходовой распределитель (45), соединенный с приводом (40), и клапаны (61, 62) управления распределителем (45), отличающийся тем, что управление клапаном (23) отбора полиолефина осуществляют посредством пневматической системы, в которой каждый из клапанов (61, 62) управления распределителем (45) представляет собой шаровой клапан с У-образной канавкой.
  2. 2. Способ по п.1, отличающийся тем, что управляющее воздействие на шаровые клапаны (61, 62) осуществляют в автоматическом режиме.
  3. 3. Устройство для регулирования извлечения полиолефина из петлевого реактора полимеризации олефинов, проводимой в жидком разбавителе с получением суспензии, содержащей частицы обычно твердого полимера, которые осаждаются в выводе-отстойнике, представляющее собой пневматическую систему управления поворотным на 180° клапаном (23) отбора полиолефина, расположенным в конце вывода-отстойника (22) реактора (10), содержащую привод (40) указанного клапана (23) в виде привода двойного действия, двухходовой распределитель (45), соединенный с приводом (40), и клапаны (61, 62)
    - 3 010471 управления распределителем (45), отличающееся тем, что каждый из клапанов (61, 62) управления распределителем (45) представляет собой шаровой клапан с У-образной канавкой.
  4. 4. Устройство по п.3, отличающееся тем, что оно имеет средства для автоматического управляющего воздействия на шаровые клапаны (61, 62).
EA200601483A 2004-02-13 2005-02-09 Способ и устройство для регулирования извлечения твердого полиолефина из непрерывной реакционной зоны EA010471B1 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
EP04100577A EP1563904A1 (en) 2004-02-13 2004-02-13 Method and apparatus for controlling the recovery of solid polyolefin from a continuous reaction zone
PCT/EP2005/050566 WO2005079972A1 (en) 2004-02-13 2005-02-09 Method and apparatus for controling the recovery of solid polyolefin from a continuous reaction zone

Publications (2)

Publication Number Publication Date
EA200601483A1 EA200601483A1 (ru) 2007-02-27
EA010471B1 true EA010471B1 (ru) 2008-10-30

Family

ID=34684748

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
EA200601483A EA010471B1 (ru) 2004-02-13 2005-02-09 Способ и устройство для регулирования извлечения твердого полиолефина из непрерывной реакционной зоны

Country Status (12)

Country Link
US (1) US8026322B2 (ru)
EP (2) EP1563904A1 (ru)
JP (1) JP5049015B2 (ru)
KR (1) KR101210699B1 (ru)
CN (1) CN100421779C (ru)
AT (1) ATE329686T1 (ru)
DE (1) DE602005000020T2 (ru)
DK (1) DK1596981T3 (ru)
EA (1) EA010471B1 (ru)
ES (1) ES2265640T3 (ru)
PT (1) PT1596981E (ru)
WO (1) WO2005079972A1 (ru)

Families Citing this family (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP2055725A1 (en) * 2007-11-05 2009-05-06 Total Petrochemicals Research Feluy Reduced blockage when transferring polymer product from one reactor to another
CN101864017B (zh) * 2009-04-15 2012-05-30 中国石油天然气股份有限公司 一种丁二烯聚合反应自动控制方法
KR20220039181A (ko) 2020-09-22 2022-03-29 주식회사 엘지화학 올리고머 제조 장치

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3293000A (en) * 1962-10-05 1966-12-20 Phillips Petroleum Co Withdrawal of solids from a flowing stream comprising a slurry of same
US3374211A (en) * 1964-07-27 1968-03-19 Phillips Petroleum Co Solids recovery from a flowing stream
US5455314A (en) * 1994-07-27 1995-10-03 Phillips Petroleum Company Method for controlling removal of polymerization reaction effluent

Family Cites Families (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP3220576B2 (ja) * 1993-08-03 2001-10-22 信越化学工業株式会社 重合装置
CN2314202Y (zh) * 1997-12-12 1999-04-14 杭唯生 位移式阀门-旋转式阀门转换装置
EP1195388A1 (en) * 2000-10-04 2002-04-10 ATOFINA Research Process for producing bimodal polyethylene resins

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3293000A (en) * 1962-10-05 1966-12-20 Phillips Petroleum Co Withdrawal of solids from a flowing stream comprising a slurry of same
US3374211A (en) * 1964-07-27 1968-03-19 Phillips Petroleum Co Solids recovery from a flowing stream
US5455314A (en) * 1994-07-27 1995-10-03 Phillips Petroleum Company Method for controlling removal of polymerization reaction effluent

Also Published As

Publication number Publication date
CN100421779C (zh) 2008-10-01
EA200601483A1 (ru) 2007-02-27
EP1596981A1 (en) 2005-11-23
ES2265640T3 (es) 2007-02-16
EP1563904A1 (en) 2005-08-17
DE602005000020T2 (de) 2006-11-30
EP1596981B1 (en) 2006-06-14
WO2005079972A1 (en) 2005-09-01
CN1917951A (zh) 2007-02-21
KR101210699B1 (ko) 2012-12-10
US8026322B2 (en) 2011-09-27
JP2007522316A (ja) 2007-08-09
US20070282082A1 (en) 2007-12-06
ATE329686T1 (de) 2006-07-15
JP5049015B2 (ja) 2012-10-17
DE602005000020D1 (de) 2006-07-27
KR20060126592A (ko) 2006-12-07
DK1596981T3 (da) 2006-10-09
PT1596981E (pt) 2007-07-23

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN100388969C (zh) 浆液或液体催化剂加料装置
US3938734A (en) Controlling system for the displacement of the specifically lighter liquid components from a self-emptying separator
KR20070028320A (ko) 샘플을 꺼내고 분석하여 중합 반응을 개선하는 방법
EA010471B1 (ru) Способ и устройство для регулирования извлечения твердого полиолефина из непрерывной реакционной зоны
FI119279B (fi) Sakeutusmenetelmä ja sakeutuslaitteisto
KR101152160B1 (ko) 중합 반응기로부터 중합체를 배출하는 방법
EA015468B1 (ru) Трубопровод между петлевыми реакторами
KR101176388B1 (ko) 다중 루프 반응기의 플러싱
US4121618A (en) Hydraulic ramping circuit for control valve
US10384150B2 (en) Fluid treatment reactor
JPS60500203A (ja) 吸着床の締まりを防止する方法
US3816027A (en) Eductor jet pump and method
CN108854859B (zh) 一种悬浮液气液相反应装置及运行方法
CN1102137A (zh) 变速过滤滤池自动控制***
JP2000273104A (ja) 粉体製造装置における粉体抜き出し方法および気相重合器における粉体抜き出し方法
GB2029604A (en) Hydraulic ramping circuit for control valve
JP2001134322A (ja) 水槽水位の制御装置

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A Lapse of a eurasian patent due to non-payment of renewal fees within the time limit in the following designated state(s)

Designated state(s): AM AZ BY KZ KG MD TJ TM

MM4A Lapse of a eurasian patent due to non-payment of renewal fees within the time limit in the following designated state(s)

Designated state(s): RU