Способ управления непрерывным процессом растворной полимеризации сопряженных диенов

 

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК

„„SU„„1430394 A ) (5l) 4 С 08 Р 236/04, G 05 D 27/00

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К А ВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТНРЦТИЙ (21) 4189054/23-05 (22) 02.02 ° 87 (46) 15.10.88. Бюл. У 38 (72) А.В,Зак, В.А.Лавров, Б.А.Перлин, В.В.Солодкий, П.ПД1паков, В,А.Кормер, М.И.Лобач, А.И.Твердов, С.В.Бубнова, Л.Д.Кудрявцев, Г.М,Грачев, С.Л.Сидоров, А.А.Рыльков, Н.Ф.Ковалев, А.В.Подалинский и И.Н.Федоров (53) 678.762.02 (088.8) (56) Авторское свидетельство СССР

N - 1227638, кл. С 08 F 136/08, 1985.

Авторское свидетельство СССР !!! 1100278, .кл. С 08 F !36/08, !984. (54) СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ НЕПРЕРЫВНЫМ

ПРОЦЕССОМ РАСТВОРНОЙ ПОЛИМЕРИЗАЦИИ

СОПРЯЖЕННЫХ ДИЕНОВ (57) Изобретение относится к автоматизации процессов полимеризации, проводимых в каскаде реакторов, может быть использовано в производстве сополимеров изопрена и бутадиена. и позволяет получать сополимер, не содержащий гель-фракции, с заданным кпмплексом.пластоэластических свойств за счет того, что в способе управления непрерывной сополимеризацией в батарее реакторов путем стабилизации концентрации полимера на выходе первого реактора изменением расхода катализатора, стабилизации вязкости по

Муни полимера расходом регулятора молекулярной массы на вход второго реактора байпасирувт часть расхода растворителя и регулируют пластичность ф полимера этого потока растворителя.

В качестве сомономеров используит бутадиен и иаопрен. 1 табл. 1 ил. С :

1430394

Изобретение относится к автоматизации процессов полимериэации, проводимых в каскаде реакторов, и может быть использовано в производстве со5 полимеров сопряженных диенов, в частности сополимеров изопрена и бутадие- на.

Цель изобретения — получение сополимера, не содержащего rель-фракции 1р с заданным комплексом пластоэласти.) ческих свойств.

На чертеже приведена схема реализации способа управления непрерывным процессом растворной сополимеризации 15 сопряженных диенов.

Схема включает первый реактор 1 полимеризационной батареи, трубопроводы

2 — 4 подачи в полимеризационнуи батареи бутадиена, иэопрена и F>eHBHHa co- 2p ответственно, трубопровод " подачи в реактор 1 раствора бутадиена и иэопрена в бензине, трубопроводы 6 и 7 подачи растворов диизобутила гидрида (ДИБАГ) и катализатора соответствен- 25 но„ трубопровод 8 подачи реакционной массы из реактора 1 в реактор 9, трубопровод 10 подачи байпасируемой части бензина в реактор 9, трубопровод 11 подачи реакционной смеси 30 в последующие реакторы батареи, трубопровод 1? подачи раствора полимера с выхода батареи на дальнейшув переработку, датчик 13 концентрации полимера на выходе реактора 1, регулятор 14 и регулирующий клапан 15 на трубопроводе 7 подачи раствора катализатора, датчики 16 и 17 вязкости по Муни и пластичности полимера соответственно на трубопроводе 12 на вы- 40 ходе полимеризационной батареи, регулятор 18 и регулирующий клапан 19 на трубопроводе 6 подачи раствора ДИБАГ, регулятор 20 соотношения и клапаны 21 и ?2 на трубопроводах 4 и 10 соответ45 ственно подачи бензина.

Управление процессом сополимери/ зации изопрена и бутадиена на комплексном катализаторе на основе соединений редкоземельных элементов в производстве синтетического каучука осуцеств-, 50 ляит по предлагаемому способу. При этом процесс проводят в батарее 5-ти последовательно соединенных реакторов с мешалками. Расходы компонентов, подаваемых на вход батареи, по трубо55 проводам 2-4, составляют: бутадиена

2,2 т/ч, изопрена 0,32 т/ч бензина

18,5 т/ч, при этом часть бензина байпасируит и годавт во второй реактор

9 по трубопроводу 10.

Концентрации полимера на выходе первого реактора 1, измеряемую датчиком 13, стабилизируют на значении

8,7 мас.Х регулятором 14 путем изменения расхода катализатора с помощьи регулирующего клапана 15 на трубопроводе 7. При увеличении концентрации полимера, измеряемой датчиком 13, регулятор 14 уменьшает расход катализатора,.а при уменьшении — увеличивает его.

Вязкость по Муни полимера на выходе батареи, измеряемую датчиком 16, стабилизируют на значении 50 ед. регулятором 18 путем изменения расхода

ДИБАГ с помоцьв регулирующего клапана 19 на трубопроводе 6. При увеличе- нии вязкости по Муни регулятор 18 увеличивает расход ДИБАГ, а при уменьшении вязкости по Муни — уменьшает его расход.

Величину пластичности, измеряемую датчиком 17 на выходе батареи, стабилизируют на значении 0,43 ед. изменением расхода байпасируемого потока бензина, подаваемого во второй реактор 9 по трубопроводу 10. При увеличении пластичности выше заданного значения для ее уменьшения регулятор 20,с помоцьи клапана 22 увеличивает расход бензина в реактор 9, уменьшая клапаном 21 на такув же величину расход его в реактор 1.

При уменьшении пластичности ниже заданной для ее увеличения расход растворителя во второй реактор 9 уменьшают, увеличивая его расход в реактор 1.

В таблице приведены основные показатели процесса сополимеризации на действующей промышленной установке при управлении им по предлагаемому способу. формулаизобретения

Способ управления Hpïðåðûâíüì процессом растворпой полимериэации сопряженных диенов, проводимых в батарее реакторов, путем стабилизации концентрации полимера на выходе первого реактора изменением расхода катализатора, стабилизации вязкости по Муни полимера изменением расхода регулятора молекулярной массы и регулирования пластичности, отличающийся тем, что, с целью получения сополимера, не соРасход бензина

Расход каталиКонцентРасход

ДИБАГ, моль/ч

Вяэкость тич рация полимево 2-ой затора, моль/ч ность по

Муки ра после

1-го реактора, мас.% реактор, т/ч

3,6

0,42

5 3

9,1

3,3

0,45

5,32

8,7

0,43

3,5

5,7

8,9

0,41

8,7

0,45. 50

3,5

5,4

9,1

0,43

9,6

3,2

5,8

0,44

3,6

49

5,7

0,42

3,4

52

5,8

8,3

3,6

0,46

28

8,5,5,2

0,45

3,7

51

5,6

0,40

3,9

5,8

8,7

0,41

3,5

5 ° 5

8,8

Среднее значение 3,5 27

50 0,43

5,6

8,7

Среднее кв адратичное отклонение

1,7 0,02

0,28

П р и м е ч а н и е.Средний расход катализатора

2 моль на 1 т сополимера.

1430394 держащего гель-фракции, с заданнмм . мо"o потока растворителя, при этом комплексом пластоэластических свойств, для увеличения пластичности уменьщабайпасируит часть потока растворите- ит расход этого потока, а для уменьля, подавт его на вход второго реак- нения пластичности - увеличивавт его, тора батареи и .регулируют пластич-. причем н качестве сомономеров испольность изменением расхода байпасируе- зуит бутадиен и изопрен.

1430394

Составитель А.Голланд

Техред A.Êðàâ÷óê Корректор С.Иекмар

Редактор Н.Киштулинец

Тираж 434 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

Заказ 5301/23

Производственно-полиграфическое предприятие, г. Ужгород, ул . Проектная, 4

Способ управления непрерывным процессом растворной полимеризации сопряженных диенов Способ управления непрерывным процессом растворной полимеризации сопряженных диенов Способ управления непрерывным процессом растворной полимеризации сопряженных диенов Способ управления непрерывным процессом растворной полимеризации сопряженных диенов 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к автоматизации реакционных каталитических процессов химико-технологических производств , в частности производства дивинила , монет бб1ть использовано в химической и нефтехимической промышленности и позволяет повысить выход J

Изобретение относится к способам автоматического регулирования ректификационных колонн при использовании омического нагревания кубовой жидкости и позволяет повысить точность регулирования процесса ректификации и стабилизировать качество продуктов разделения

Изобретение относится к химической промышленности, предназначено для гранулирования химической продукции и позволяет интенсифицировать процесс гранулообразования, подавить пылеунос и снизить материалоемкость производства

Изобретение относится к вибрационной технике, может быть использовано для получения и переработки различных веществ в химической, нефтяной и др

Изобретение относится к технике приготовления газовых смесей, может быть использовано в научных исследованиях , медицине, метрологии и позволяет уменьшить.время перехода от одной заданной концентрации дозируемого газа в газовой смеси к другой

Изобретение относится к области автоматизации процессов ректификации , может быть использовано в химической , нефтехимической и других отраслях промышленности и позволяет снизить удельный расход сьфья, энергоресурсов и повысить производительность по целевому продукту

Изобретение относится к способам автоматического управления процессом антикоррозионной защиты технологического оборудования для процессов пер ,вичной переработки нефти в нефтеперерабатьшаклдей и нефтехимической промьшшенности и позволяет повысить надежность и экономичность процесса за счет снижения скорости коррозии повышения качества продуктов переработки

Изобретение относится к автоматизации химико-технологических процессов , может быть использовано в нефтехимической промышленности при автоматизации реакторов дпя получения технического углерода и позволяет стабилизировать качество технического углерода

Способ получения карбоцепных сополимеров1изобретение относится к производству карбоцепных сополимеров на основе этилена и сопряженных диенов.известен способ получения карбоцепных сополимеров сополимеризацией сопряженных cj — ci2 — диенов с этиленом в массе или среде углеводородного или галоидуглеводородного растворителя при температуре от —100 до -f-100°c в присутствии комплексного металлоорганического катализатора, состоящего из тетрагалогенидов титана и алюминийорганических соединений. полученные сополимеры, например,бутадиена и этилена, имеют стереорегулярно связанные звенья диенов в макроцепи.цель изобретения — получение сополимеров с регулируемой микроструктурой и улучшенными свойствами.для этого предлагается использовать каталитическую систему, составленную из первого компонента а-алюмипийорганического соединения общей формулы ашз. где r — углеводородный радикал, выбранный из группы, включающей ci—cia, предпочтительно ci—cs, а еще более предпочтительно са — cg, алкил, циклоалкил, арил и аралкильные радикалы, и второго компонента в—титаноорганического -соединения, имеющего связи ti — x и ti — ocor, где r имеет указанное значение, а x — галоген в молекуле, или каталитической системы, составленной из первого компонента а — алюминийорганического соединения, имеющего общую формулу агкз, где r имеет указанное значение, второго компо- 5 нента в — титаноорганического соединения, имеющего связи ti — x и ti — ocor, где r и x имеют указанные значения, структуру в молекуле и третьего компонента с — галогена, соединения галогена или их смеси. при10 этом получается высокомолекулярный чередующийся сополимер сопряженного диена и этилена, микроструктура сопряженного диена которого утрачивает стереорегулярность и в то же самое время высокомолекулярный обо-15 гащенный этиленом неупорядоченный сополимер сопряженного диепа и этилена. отношение чередующегося сополимера к неупорядоченному сополимеру в реакционном продукте может меняться в широком интервале регули-20 рования условий полимеризации. например, при уменьшении молярного отношения сопряженного диена к этилену в первоначальной мономерпой композиции отношение чередующегося сополимера к неупорядоченному сопо-25 лимеру в реакционном продукте уменьшается, и наоборот. также отношение изменяется в соответствии с выбором используемой каталитической системы. для получения высокого отношения чередующегося сополимера к неу-30 порядоченному сополимеру в продукте реак- // 416950

Изобретение относится к получению синтетической олифы катионной соолигомеризацией пипериленсодержащих C5 технических углеводородных смесей и углеводородных C8-C9 фракций, содержащих дициклопентадиен при массовом соотношении фракций C5 : (C8-C9), равным 1 : (0,33-1,86) соответственно
Наверх