聚乙烯的特点及其生产工艺教学教材
超分子量聚乙烯生产工艺及加工成型
[8]吴新锋. 超高分子量聚乙烯耐磨性和导热性能的研究[D].上海交通大学,2013.
[9]魏寒. 超高分子量聚乙烯在γ射线作用下的预辐照接枝改性[D].东华大学,2013.
[10]朱灵玲. 超高分子量聚乙烯微孔膜的制备与研究[D].东华大学,2013.
[15]张艳. 超高分子量聚乙烯纤维在防弹和防刺材料方面的应用[J]. 产业用纺织品,2010,10:32-39+49.
[16]何春霞. 超高分子量聚乙烯及其纳米Al_2O_3填充复合材料摩擦磨损性能研究[J]. 摩擦学学报,2002,01:32-35.
[17]郝绘坤. 超高分子量聚乙烯耐高温改性研究[D].武汉工程大学,2014.
9、其他特性 超高分子量聚乙烯管还有吸能、吸噪音、抗静电、对电子具有屏蔽能力、不吸水、比重轻、容易机械加工、可着色等突出特性。
第2章
制备方法
1.采用加工助剂与超声辐照相结合的方法,实现了UHMWPE在一般单螺杆挤出机上的连续挤出成型。加入一定量的聚丙烯(PP),能有效改善单螺杆挤出机对UHMWPE的加工性能,挤出过程中的超声辐照则有效地降低了熔体粘度和挤出压力,显着提高了挤出效率。在适当的加工助剂含量和超声辐照强度下,UHMWPE的力学强度、耐热性能及摩擦磨损性能得到提高。 2.研究了UHMWPE在挤出过程中物料输送及熔融塑化机理。FT-IR、DSC、WAXD和AFM分析表明,在单螺杆挤出机挤出UHMWPE/PP共混物时,与料筒壁接触的物料表层主要是PP,从而增大了物料一料筒壁间的摩擦系数,实现了单螺杆挤出机内物料的顺利输送。在熔融塑化过程中,PP首先熔融并在料筒壁形成熔膜,熔膜流入主动螺腹形成熔体池,对被动螺腹中的UHMWPE固体床产生大的推压力,使UHMWPE固体床得以压实,解决了通常用一般单螺杆挤出机挤出UHMWPE时的打滑、料塞和不能压实的问题。在以聚乙烯(PE)改进UHMWPE加工流动性的情况下,熔融的PE很快渗入到UHMWPE内部,不能有效地在料筒壁一物料间聚集,也不能形成有效的熔体池,加之UHMWPE低的摩擦系数和不粘性,在用单螺杆挤出机挤出UHMWPE时就遇到困难。微观结构分析表明,在UHMWPE/PP共混物中,PP位于UHMWPE晶区间的低晶(非晶)区域,破坏了UHMWPE完整的链缠结网络,有效地降低了UHMWPE链缠结密度,流动性得以改善。PE不能有效降低UHMWPE的链缠结密度,因而PE对UHMWPE加工改性效果较差。 3.挤出过程中的超声辐照显着降低了UHMWPE/PP共混物熔体表观粘 摘要度和挤出口模压力,提高了挤出产量。随共混物中PP含量的减少,共混物熔体的链缠结密度升高,超声辐照的降粘降压效果越明显。超声辐照使共混物中UHMWPE和PP的结晶度下降,晶粒尺寸变小。在适当的超声辐照强度下,材料的抗冲击强度、杨氏模量及耐磨性能得到提高。4.以PP为主的加工改性剂能显着提高UHMWPE的摩擦磨损性能。在同样的条件下,UHMWPE的摩擦系数和磨损速率都比UHMWPE/PP共混物高。随负荷的增加和磨损时间的延长,在UHMWPE磨损表面出现大量的裂纹,呈现明显的疲劳磨损特征。在较高的滑动速度下(400rpm),UHMWPE发生因表面熔融而导致快速的磨损。而UHMWPE/PP共混物在高的负荷、长的磨损时间及高的滑动速度下,在磨损表面无明显的疲劳破坏和熔融现象发生。通过原子力显微镜(AFM)观察研究表明,在不同的作用力范围和滑行速度下,UHMWPE的表面层分子与 Si3N4探针间的摩擦力均较UHMWPE用P共混物高,与宏观的摩擦性能相一致。 5.采用SEM、FT一IR、DSC、AFM、XPS和场伙XD研究了UHMWPE和uHMwPE/PP的摩擦磨损机理。与uHMwPE对磨时,在钢环表面形成了UHMWPE转移膜,与UHMWPE/PP对磨的钢环表面无转移膜,而有很细的圆柱状磨屑产生。长的磨损时间导致UHMWPE疲劳破坏,产生大量的磨屑,而随磨损时间的延长, UHMWPE/PP表面的磨屑并无明显的增加。由于钢环滑动对表面层分子所产生的剪切、拉伸及退火作用,在UHMWPE/PP的磨损表面形成了串晶,而UHMWPE磨损表面的晶区较小,晶区间的粘接力也较弱。UHMWPE/PP共混物在磨损初期所产生的少量圆柱状磨屑分布于摩擦界面,起到了有效地将滑动摩擦转化为滚动摩擦的作用,因而摩擦系数和磨损速率显着降低,耐磨性能明显提高。
高密度聚乙烯(HDPE) 主要特点及加工方法
高密度聚乙烯(HDPE)主要特征及加工方法高密度聚乙烯(HDPE)又称低压聚乙烯,英文名称igh Density Polyethylene,简称为“HDPE”),是一种结晶度高、非极性面呈一定程度的半透明状。
高密度聚乙烯(HDPE)的发展史本世纪在管道领域发生了一场革命性的进步,即“以塑代钢”。
在今天,塑料管材已不再被人们误认为是金属管材的“廉价代用品”。
在这场革命中,聚乙烯管道倍受青睐,日益发出夺目的光辉,广泛用于燃气输送、给水、排污、农业灌溉、矿山细颗粒固体输送,以及油田、化工和邮电通讯等领域,特别在燃气输送上得到了普遍的应用。
高密度聚乙烯(HDPE)是一种由乙烯共聚生成的热塑性聚烯烃。
虽然HDPE在1956年就已推出,但这种塑料还没达到成熟水平。
这种通用材料还在不断开发其新的用途和市场。
我国国内高密度聚乙烯(这里的高密度聚乙烯不包括全密度聚乙烯装置生产的高密度聚乙烯)的生产商有中石油、中石化、中海油三大企业,截至2006年年底,属于中石油的高密度聚乙烯装置有4套,即兰州石化高密度聚乙烯装置、大庆石化高密度聚乙烯装置、辽阳石化高密度聚乙烯(HDPE)装置、吉林石化高密度聚乙烯(HDPE)装置。
高密度聚乙烯(HDPE)通常使用Ziegler-Natta聚合法制造,其特点是分子链上没有支链,因此分子链排布规整,具有较高的密度。
该过程在管式或釜式低压反应器中以乙烯为原料,用氧或有机过氧化物为引发剂引发聚合反应。
高密度聚乙烯(HDPE)属环保材质,加热达到熔点,即可回收再利用。
须知塑胶原料可大分为两大类:“热塑性塑胶”(Thermoplastic)及“热固性塑胶”(Thermosetting),“热固性塑胶”是加热到一定温度后变成固化状态,即使继续加热也无法改变其状态,因此,有环保问题的产品是“热固性塑胶”的产品(如轮胎),并非是“热塑性塑胶”的产品(如塑胶栈板注:栈板在港澳被称为“夹板”),所以并非所有“塑胶”皆不环保。
聚乙烯生产工艺
聚乙烯生产工艺聚乙烯是世界上最重要的塑料之一,广泛应用于塑料制品、包装材料、电线电缆、日用品、建筑材料等领域。
聚乙烯的生产工艺主要包括聚合反应、聚合物颗粒的处理和产品后处理三个过程。
以下将介绍聚乙烯的生产工艺。
首先,聚乙烯的生产通常采用高压聚合工艺。
这种工艺的原理是将乙烯与催化剂在高温高压下进行聚合反应,生成聚乙烯。
乙烯是聚乙烯的主要原料,一般由煤矿、石油加工厂等化工企业生产。
催化剂是促进乙烯聚合反应的物质,常用的催化剂有三种:氧化铝催化剂、过渡金属催化剂和有机过氧化物催化剂。
在聚合反应中,乙烯分子通过共价键连接在一起,形成高分子链状结构。
其次,聚合物颗粒的处理是聚乙烯生产的第二个步骤。
聚合物颗粒是聚合反应生成的聚乙烯分子经过冷却后形成的颗粒状物质。
这些颗粒通常被称为粒料,可用于制备聚乙烯制品。
在这个过程中,需要将聚乙烯颗粒进行烘干,以去除水分和挥发物。
然后,将烘干后的颗粒通过挤出机加热到熔化状态,再通过模具冷却成型,最终得到所需的聚乙烯制品。
最后,产品的后处理是聚乙烯生产的最后一个步骤。
在某些情况下,聚乙烯制品需要进行进一步的处理,以满足特定的要求。
例如,聚乙烯薄膜可以通过涂层、印刷等工艺进行表面处理,以增强其功能性。
聚乙烯管材可以通过埋地或暴露在户外环境下进行额外的抗氧化、耐热处理,以增强其耐久性。
此外,对于一些特殊用途的聚乙烯制品,如聚乙烯纤维、聚乙烯泡沫等,还需要进行特殊加工工艺,以获得所需的形态和性能。
总之,聚乙烯的生产工艺主要包括聚合反应、聚合物颗粒的处理和产品后处理三个步骤。
这些步骤通过控制温度、压力和催化剂等参数,实现聚合反应的进行,进而得到所需的聚乙烯制品。
聚乙烯的生产工艺在近几十年间已经得到了巨大的发展和改进,使得聚乙烯能够更好地满足人们的需求。
年产20万吨聚乙烯的生产工艺设计
年产20万吨聚乙烯的生产工艺设计目录摘要 (1)1 绪论 (2)1.1 PE的概述 (2)1.1.1 产品性质与特点 (2)1.1.2 聚乙烯的主要用途 (3)1.2 设计规模及原料规格 (3)1.2.1 设计规模 (4)1.2.2 主要原料规格 (4)1.3 国内外的现状及发展前景 (4)1.3.1 国外的现状 (4)1.3.2 国内的现状 (4)1.3.3 发展前景 (5)1.4 课题的目的及意义 (6)1.4.1 目的 (6)1.4.2 意义 (6)2 PE的生产工艺 (6)2.1 PE生产工艺的概述 (6)2.2 工艺选择 (7)2.3 乙烯精制系统 (8)2.3.1 乙烯精制 (8)2.3.2 深冷法分离 (8)2.4 催化剂选择 (10)2.4.1 催化剂种类 (10)2.4.2 催化剂制备 (10)2.4.3 催化剂性能分析 (10)3 物料衡算 (10)3.1 基础数据 (10)3.1.1 乙烯规格 (10)3.1.2 催化剂进料对产品MFR的影响 (10)3.1.3 各种牌号的聚乙烯H2浓度 (11)3.2 物料衡算 (11)3.2.1 聚合反应机理 (11)3.2.2 反应釜物料衡算 (12)3.2.2.1 聚合釜进料衡算 (13)3.2.2.2 聚合釜出料衡算 (14)3.2.3 闪蒸罐物料衡算 (15)3.2.3.1 闪蒸罐进料衡算 (15)3.2.3.2 闪蒸罐出料衡算 (16)4 能量衡算 (16)4.1 能量衡算总述 (17)4.2 基础数据 (18)4.3 各设备能量衡算 (18)4.3.1 加料段热量衡算 (18)4.3.2 进行反应段能量衡算 (19)5 设备选型 (20)5.1 选型原则 (20)5.1.1 满足工艺要求 (20)5.1.2 设备成熟可靠 (20)5.2 反应器选型 (20)5.2.1 反应器容积和生产能力的确定 (20)5.2.2 主要尺寸的计算 (21)5.2.4 反应釜技术特性表 (21)5.3 进出口管径 (21)5.3.1 聚合釜进料口管径 (21)5.3.2 聚合釜出料口管径 (22)5.4 闪蒸罐的计算 (22)5.5 其他设备的选型 (22)6 车间设备布置设计 (23)6.1 车间设备布置的原则 (23)6.2 车间设备布置 (24)6.2.1 设备布置的安全距离 (25)6.2.2 车间内辅助室和生活室布置 (25)6.3 厂房布置 (26)6.3.1 厂房布置原则 (26)6.3.2 厂址选择的依据及原则: (26)6.4 综合安全防护 (26)6.4.1 防火防爆 (26)6.4.2 防毒 (28)6.4.3 安全防护: (28)7 三废治理 (29)7.1 废水治理 (29)7.2 废渣治理 (29)7.3 废气治理 (29)8 经济衡算 (30)参考文献 (31)致谢 (33)湖南工学院20 届毕业设计(论文)课题任务书 (34)湖南工学院本科生毕业论文开题报告 (36)湖南工学院毕业设计(论文)工作进度检查表 (41)湖南工学院20 届毕业设计(论文)指导教师评阅表 (42)湖南工学院毕业设计(论文)评阅评语表 (43)湖南工学院毕业设计(论文)答辩资格审查表 (44)湖南工学院20 届毕业设计(论文)答辩及最终成绩评定表 (46)查重报告附件摘要本设计是年产20万吨聚乙烯(PE)生产工艺设计。
聚乙烯装置操作工培训教材(DOC 106页)
聚乙烯装置操作工培训教材(DOC 106页)4#聚乙烯装置操作工培训教材第二校上海石化塑料事业部目录第一章 25万吨/年双峰工艺(BORSTAR)聚乙烯装置第一节概述第二节工艺原理第三节工艺流程第四节技术特点第二章工艺操作第一节质量控制第二节基本操作第三节产品的切换第四节正常开、停车第五节异常情况判断处理第三章设备第一节 4PE装置设备概述第二节专用机、泵介绍第四章电器、仪表第一节自动控制水平第二节主要仪表系统第三节仪表选型第四节安全技术措施第五节动力供应第五章操作案例第一章 25万吨/年双峰工艺(BORSTAR)聚乙烯装置第一节概述上海石油化工股份有限公司塑料事业部4PE装置是上海石化四期工程70万吨乙烯改造项目的主体装置,系引进北欧化工公司“BORSTAR”双峰聚乙烯专利技术,可生产双峰LLDPE至HDPE的全密度聚乙烯产品,且具有生产自然色和黑色产品的能力。
本装置设计生产能力为25万吨/年,运转时数为8000小时/年,操作弹性为70%~110%。
产品密度范围为(918~970)kg/m3;熔体流动速率范围为2(MFR21)~100(MFR2);分子量分布范围为5~30。
共可生产六大类型、21个牌号的产品,其中:薄膜料6个、吹塑料3个、挤出涂层料1个、管材料5个、电(光)缆护套料2个、注塑料4个,其中管材料和电(光)缆护套料为黑色产品。
表1-1 设计品种年产量分类比例品种比例薄膜料30%吹塑料25%管材料20%电(光)缆护套料15%注塑料5%挤出涂层料5%北星双峰聚乙烯工艺技术基于串联的淤浆环管反应器和流化床气相反应器,由一个预聚合反应器、一个环管反应器及一个气相反应器组成的多个反应器串联,各反应器的反应条件完全独立,采用北欧化工公司自行开发的齐格勒-纳塔(Ziegler-Natter)型催化剂(BCM40G、BCM25E)生产所有产品。
该工艺核心是在环管反应器中以超临界丙烷为稀释剂进行乙烯聚合反应,所生成的产物连续送入串联的气相反应器中进一步反应,生成低密度、高分子量的聚乙烯产品基料,整个工艺过程高度灵活,易于控制聚乙烯分子量和共聚单体分布宽度。
聚乙烯(材料科学)课件
乙烯和a-烯烃的竞聚率有很大差别,对共聚物的组成和分 布有一定的影响
乙烯和a-烯烃配位共聚的竞聚率
烯烃共单体的活性与均聚时类似,即
乙烯> 丙烯>1-丁烯 >1-己烯
分类
线性 低密 度聚 乙烯
物化性质
生产工艺 用途
9烯类聚合物
9.1聚乙烯 • 1.1自由基法低密度聚乙烯(LDPE) • 1.2线性低密度聚乙烯(LLDPE) • 1.3高密度聚乙烯(HDPE) • 1.4乙烯共聚物
应用十分广泛的聚乙烯产品
结构的性能 (工业上的聚乙 烯分为三大类)
理论上还有少数其他合成方法
低密度 聚乙烯
自由基聚合
线性低密度 聚乙烯
密度0.918~0.940,熔点 122~124℃,机械性能介 于高密度和低密度聚乙烯之 间,耐低温性能比普通低密 度聚乙烯好,耐环境应力开 裂性比普通低密度聚乙烯高
数十倍。
共聚过程生成的 LLDPE聚合物具有 比一般LDPE更窄的 分子量分布,同时具 有线性结构使其有着 不同的流变特性。 LLDPE的熔融流动 特性适l应新工艺的 要求,特别是用薄膜 挤出工艺,可产出高
① 低密度聚乙烯 的短支链数、
可采用管式反应器
长支链数、平 均分子量、分
子量分布有较
多级釜式反应器
大的变 ② 短支链控制着
结晶度、刚性
② 氧用量的控制
和密度,也影 响着熔体的流
重要的是要控制氧在最高安全极限浓度以内,动性
准确计量,在乙烯压缩前加入
2.线性低密度聚乙烯(LLDPE)
Ziegler-Natta(齐格勒-纳塔 )引发体系 在较温和的温度下,乙烯只要与5%a-烯烃共聚引入少 量侧基,就足以破坏共聚物的 规整性,将低结晶度,改善抗 冲强度和环境应力开裂。 这类共聚物基本上保持线性结构, 类似梳形密度也较低 (0.910~0.940g/cm3)
聚乙烯生产工艺
聚乙烯生产工艺摘要本设计中介绍聚乙烯的用途、聚乙烯的发展前景、工业生产所采用的最新技术、所采用的设备等内容。
主要研究低密度聚乙烯的合成方法、工艺条件,并对其反应前后物料进行了计算。
关键词聚乙烯高压聚合聚合物前言CHCHCHCHCHCHCHCH,,,,,,,,............聚乙烯结构: 22222222简称PE,是乙烯经聚合制得的一种热塑性树脂。
聚乙烯是最结构简单的高,,CH分子,也是应用最广泛的高分子材料。
它是由重复的单元连接而成的。
2 CHCH,聚乙烯是通过乙烯()的加成聚合而成的。
22在工业上,也包括乙烯与少量α,烯烃的共聚物。
聚乙烯无臭,无毒,手感似蜡,具有优良的耐低温性能(最低使用温度可达-70,-100?),化学稳定性好,能耐大多数酸碱的侵蚀(不耐具有氧化性质的酸),常温下不溶于一般溶剂,吸水性小,电绝缘性能优良;但聚乙烯对于环境应力(化学与机械作用)是很敏感的,耐热老化性差。
聚乙烯的性质因品种而异,主要取决于分子结构和密度。
采用不3同的生产方法可得不同密度(0.91,0.96g,)的产物。
高密度聚乙烯(HDPE),cm 密度0.945~0.96克/立方厘米,熔点125~137摄氏度。
聚乙烯(PE)是通用合成树脂中产量最大的品种,主要包括低密度聚乙烯(LDPE)、线型低密度聚乙烯(LLDPE)、高密度聚乙烯(HDPE)及一些具有特殊性能的产品。
用途十分广泛,主要用来制造薄膜、容器、管道、单丝、电线电缆、日用品等,并可作为电视、雷达等的高频绝缘材料。
也适用于各种浆点、粉点、撒粉、涂布机及喷胶机产品;广泛用于服装、服装面料复合、制鞋、包装、书籍、无线装订、儿童玩具、家电等行业。
合剂的首选材料。
高分子量等级具有极好的抗冲击性,在常温甚至在-40F低温度下均如此。
各种等级HDPE的独有特性是四种基本变量的适当结合:密度、分子量、分子量分布和添加剂。
不同的催化剂被用于生产定制特殊性能聚合物。
聚乙烯生产技术 聚乙烯工艺流程介绍
项目二 聚乙烯生产技术
任务三:釜式法聚乙烯工艺操作
第1讲:工艺流程介绍
聚乙烯生产技术
1
高聚物生产技术
一、工艺特点
1、采用双釜串联,中间加冷却器,提 高了单程转化率,最高可达24%。
2、降低动力和原材料消耗,进行反应 釜分区操作时,性能接近于管式法的产品。
3、乙烯和引发剂多点进入反应釜,可 得到相对分子量分布较宽的产品。
聚乙烯生产技术
3
高聚物生产技术
三、主要系统
原料压缩系统
聚合反应系统
Step 01
Step 03
聚合物干燥、 造粒系统
Step 05
聚乙烯
乙烯
Step 02
Step 04
Step 06
催化剂配置、计 量及输送系统
聚合物分离及乙 烯回收系统
混合、包装系统
聚乙烯生产技术
4
高聚物生产技术
四、工艺流程
二次压缩机
4、产品牌号多,品种齐全,用途广泛。 5、设备结构简单等优点。
聚乙烯生产技术
2
高聚物生产技术
二、装置组成
本装置生产单元(聚合至挤压造粒)设
计一条聚合生产线,一条添加剂和挤压造粒
线。工艺单元编号从100工段到800工段。
100工段:原料气及循环气的二次压缩 200工段:催化剂和助剂的配制及计量 300工段:聚合反应 400工段:聚合物的高压、低压分离 500工段:低聚物的分离 600工段:聚合物挤压造粒及干燥 700工段:聚乙烯颗粒的输送和计量 800工段:掺混、贮存和包装
引发剂泵
聚合釜
气体混合器
调节剂注入泵
一次压缩机
高压分离器
低压分离器 齿轮泵
聚乙烯管材生产工艺
聚乙烯管材生产工艺聚乙烯管材是一种常见的管道材料,其生产工艺主要包括熔融挤出法和模压法两种方法。
熔融挤出法是目前应用较广泛的生产方法。
整个工艺流程分为原料配制、混炼、挤出成型、冷却、切割等几个主要步骤。
首先,将聚乙烯树脂和加工助剂按一定的比例进行配制。
聚乙烯树脂有高密度聚乙烯(HDPE)和线性低密度聚乙烯(LLDPE)等。
加工助剂包括抗氧剂、增塑剂、着色剂等。
然后,将配制好的原料送入混合机进行混炼。
通过混炼的过程,将树脂和助剂均匀混合在一起,使其成为均匀的柔软固体。
接下来,将混炼好的原料送入挤出机。
挤出机是通过加热和压力的作用,将原料熔化并从特定的模头挤出。
挤出机由料斗、螺杆、筒体和加热电机等组成。
在挤出成型的过程中,通过控制挤出机的加热和压力来控制管材的尺寸和厚度。
挤出成型后的熔融聚乙烯管材进入冷却系统。
冷却系统一般采用水冷方式,通过冷却水的循环,使聚乙烯管材迅速冷却并固化。
最后,经过冷却的聚乙烯管材进入切割机。
切割机通过旋转的切割刀将管材切割成所需的长度,并通过输送带将切割好的管材送出。
模压法是另一种生产聚乙烯管材的方法。
其主要步骤包括原料预处理、模具制备、热压成型和冷却等。
模压法的原料预处理与熔融挤出法相似,需要将聚乙烯树脂和加工助剂进行配制和混炼。
然后,将混炼好的原料放入预热的模具中。
模具是根据所需的管材尺寸和形状制作而成,其内部空间与所需的管材形状相匹配。
接下来,将装有原料的模具放入压机中进行热压成型。
压机通过施加一定的压力和热量,将原料熔化并填充进模具中,形成管材的形状。
热压成型后的管材进入冷却系统进行冷却和固化。
冷却系统可以采用水冷或自然冷却的方式。
最后,经过冷却的聚乙烯管材取出并进行固定长度的切割,以便日后的使用。
总结起来,聚乙烯管材的生产工艺主要包括熔融挤出法和模压法两种方法。
无论是哪种方法,都需要进行原料配制和混炼,然后通过挤出或热压成型的方式形成管材的形状,最后进行冷却和切割。
聚乙烯生产工艺及技术发展
三、工艺流程和技术特点
㈡ Innovene气相工艺
Innovene G工艺流程示意图
三、工艺流程和技术特点
㈡ Innovene气相工艺
★ 工艺单元 300单元:催化剂进料。 310单元:铬系催化剂预活化。 400单元:聚合反应。 430/440单元:粉料脱挥发份和失活。 470单元:排放气回收。 800单元:添加剂计量和挤压造粒。 880单元:粒料掺混及储存、输送。 900单元:原料供应及精制、乙烯精制。 500单元:公用工程系统。
去包装储存
三、工艺流程和技术特点
㈠ Unipol气相工艺
★ 工艺单元 1000单元:原料供应和精制。 2000单元:乙烯精制。 4000单元:聚合反应。 5000单元:树脂脱气和排放气回收。 6000单元:粉料下料和添加剂处理。 7000单元:挤压造粒。 8000单元:产品均化和贮存、种子床系统。 9000单元:公用工程系统。
聚乙烯生产工艺及技术发展
2013年7月
中国石油四川石化有限责任公司
聚乙烯生产工艺及技术发展
目录
一、前言 二、生产工艺 三、工艺流程和技术特点 四、催化剂和引发剂研发 五、产品范围及用途 六、建议
一、前言
聚乙烯是通用合成树脂中产量最大的品种,主要 包 括 低 密 度 聚 乙 烯 (LDPE) 、 线 性 低 密 度 聚 乙 烯 (LLDPE)、高密度聚乙烯(HDPE)以及一些具有特殊性 能的产品,其特点是价格便宜,性能较好,广泛应用 于工业、农业、包装、医疗卫生以及能源、交通等领 域。
有高压法、溶液法、淤浆法和气相法4种。 ⑴ 高压法
Exxon Mobil的高压管式法工艺、三菱油化的高压管式法。 ⑵ 溶液法
Du Pont的Sclairtech中压法工艺、DSM的低压绝热工艺、Dow化学的低压冷 却法工艺。 ⑶ 淤浆法 日产化学的搅拌釜工艺、三井油化的CX工艺、 Lyondell-Basell的Hostalen 工艺,科诺科菲利浦石油公司的环管工艺、INEOS(前BP)Innovene S (Solvay)低压淤浆工艺、Borealis公司的Borstar环管-气相工艺。 ⑷ 气相法
聚乙烯生产工艺
聚乙烯生产工艺聚乙烯是一种在我们日常生活中无处不在的材料,从塑料袋到塑料瓶,从管道到电线绝缘层,都有它的身影。
那你有没有好奇过,这聚乙烯到底是怎么生产出来的呢?今天咱们就来好好聊聊聚乙烯的生产工艺。
我记得有一次,我去一个化工厂参观,正好赶上他们在生产聚乙烯。
那场面,真是让我大开眼界。
聚乙烯的生产工艺主要有高压法、中压法和低压法。
咱们先来说说高压法。
高压法就像是一场激烈的化学反应大派对!在高温高压的条件下,乙烯分子们欢快地碰撞、结合。
这个过程中,压力能达到 200到 300MPa ,温度更是高达 150 到 300℃。
这就好像把乙烯分子们丢进了一个超级热的大熔炉,让它们不得不紧紧抱在一起,形成聚乙烯。
中压法呢,则相对温和一些。
反应温度一般在 130 到 270℃之间,压力也在 18 到 8MPa 左右。
这个过程就像是在组织一场有序的舞蹈,乙烯分子们按照一定的节奏和步骤,排列组合,形成聚乙烯。
再来说说低压法,这可是个精细活儿。
反应温度通常在 60 到100℃,压力也比较低,大概在 01 到 2MPa 。
这就好比是在精心雕琢一件艺术品,乙烯分子们慢慢地、小心翼翼地聚合在一起,生成高质量的聚乙烯。
在实际生产中,选择哪种工艺,那可得好好琢磨琢磨。
比如说,如果要生产低密度聚乙烯,高压法可能更合适;要是追求高质量、高强度的聚乙烯,低压法可能就是首选。
而且啊,聚乙烯的生产可不仅仅是把乙烯分子聚在一起那么简单。
还得考虑催化剂的选择,这就像是炒菜时的调味料,用对了能让聚乙烯的品质更上一层楼。
还有反应设备的设计和维护,这就好比是厨房的炉灶和锅具,得好使才能做出好菜。
另外,生产过程中的安全问题也不容忽视。
毕竟是高温高压的环境,稍有不慎,那可就麻烦大了。
所以工人们都得时刻保持警惕,严格遵守操作规程。
总之,聚乙烯的生产工艺是一个复杂而又有趣的过程。
它需要科学的设计、精细的操作,还有对每一个环节的严格把控。
就像我那次在化工厂看到的,每一个工人都全神贯注,每一台设备都稳定运行,最终才能生产出优质的聚乙烯,为我们的生活带来便利。
聚乙烯生产工艺流程
聚乙烯生产工艺流程
《聚乙烯生产工艺流程》
聚乙烯是一种广泛应用于塑料制品、管道、包装薄膜等领域的重要化工产品。
它的生产工艺流程是一个复杂的过程,包括原料准备、聚合反应、分离和精制等多个环节。
首先,原料准备阶段。
聚乙烯的主要原料是乙烯,通常是通过石油裂解或乙烯裂解生产的。
乙烯经过净化、脱硫等处理后,作为聚乙烯的生产原料。
此外,还需要添加催化剂、稳定剂、抗氧化剂等辅助剂。
接着是聚合反应阶段。
在高压或低压反应器中,乙烯与催化剂经过聚合反应,生成聚乙烯分子链。
这个过程需要控制反应温度、压力、气体流速等参数,以保证产物的质量和产量。
然后是分离和精制阶段。
聚合反应后,产物中会存在一些杂质物质,需要通过蒸馏、结晶、萃取等分离技术进行精制。
在这个过程中,还需要去除残留的催化剂和辅助剂,以确保聚乙烯的稳定性和使用性能。
最后是成品制备和包装。
精制后的聚乙烯可以通过挤出、注塑、吹塑等工艺成型成各种塑料制品。
同时,还需要对成品进行包装,以确保产品的安全运输和保存。
总的来说,聚乙烯的生产工艺流程是一个复杂而精细的过程,需要在每个环节都严格控制条件和操作,以确保产品的质量和
稳定性。
同时,随着技术的不断进步,对生产工艺的节能减排、资源循环利用等方面也提出了新的要求,这将是未来聚乙烯生产工艺发展的方向。
聚乙烯的特点及其生产工艺
聚乙烯的特点及其生产工艺英文名称:Polyethylene比重:0.94-0.96克/立方厘米成型收缩率:1.5-3.6%成型温度:140-220℃干燥条件:物料性能耐腐蚀性,电绝缘性(尤其高频绝缘性)优良,可以氯化,辐照改性,可用玻璃纤维增强.低压聚乙烯的熔点,刚性,硬度和强度较高,吸水性小,有良好的电性能和耐辐射性;高压聚乙烯的柔软性,伸长率,冲击强度和渗透性较好;超高分子量聚乙烯冲击强度高,耐疲劳,耐磨.低压聚乙烯适于制作耐腐蚀零件和绝缘零件;高压聚乙烯适于制作薄膜等;超高分子量聚乙烯适于制作减震,耐磨及传动零件.成型性能1.结晶料,吸湿小,不须充分干燥,流动性极好流动性对压力敏感,成型时宜用高压注射,料温均匀,填充速度快,保压充分.不宜用直接浇口,以防收缩不均,内应力增大.注意选择浇口位置,防止产生缩孔和变形.2.收缩范围和收缩值大,方向性明显,易变形翘曲.冷却速度宜慢,模具设冷料穴,并有冷却系统.3.加热时间不宜过长,否则会发生分解,灼伤.4.软质塑件有较浅的侧凹槽时,可强行脱模.5.可能发生融体破裂,不宜与有机溶剂接触,以防开裂.B.聚乙烯是乙烯最重要的下游产品聚乙烯(PE)占世界聚烯烃消费量的70%,占总的热塑性通用塑料消费量的44%,消费了世界乙烯产量的52%。
聚乙烯基本分为三大类,即高压低密度聚乙烯(LDPE)、高密度聚乙烯(HDPE)和线型低密度聚乙烯(LLDPE)。
薄膜是其主要加工产品,其次是片材和涂层、瓶、罐、桶等中空容器及其它各种注塑和吹塑制品、管材和电线、电缆的绝缘和护套等。
主要用于包装、农业和交通等部门。
与世界其它各国相比,我国用于农膜的LDPE和LLDPE量较多。
我国是世界上农膜产量最大的国家,这是由我国农业大国的特点所决定。
生产能力和产量:到1998年底,我国已建成的聚乙烯装置达26套,总能力达251万吨。
生产方法简述:HP-LDPE是用两种高压液相法工艺生产的,即釜式法和管式法。
聚乙烯工艺流程图
再生催化剂性能恢
复
再生后的催化剂性能可能有所降 低,需要进行性能恢复。可以通 过调整反应条件、添加助剂等方 法恢复催化剂性能。
副反应与杂质控制
副反应类型
在聚合反应过程中,可能会发生多种副反应,如链转移、链终止 等。了解副反应类型有助于控制副产物生成和优化反应条件。
热塑性
聚乙烯是一种热塑性塑料,可以通过加热重 复塑形。
低密度
聚乙烯的密度低于大多数其他塑料,使其成 为包装和储运的理想选择。
聚乙烯的应用
包装材料
由于其防水、防潮、耐冲击的特性, 聚乙烯广泛用于食品、化工产品的包 装。
电线电缆
由于其优良的电绝缘性,聚乙烯常用 于制造电线电缆的外绝缘层。
管道系统
高密度聚乙烯管道因其耐压、耐腐蚀 、寿命长的特点,广泛应用于给排水 和化工领域。
杂质来源与影响
杂质可能来源于原料、设备、催化剂等。杂质的存在可能导致产 品质量下降、催化剂失活和副产物增加。因此,需要严格控制杂
质来源和含量。
杂质去除方法
针对不同类型的杂质,可以采用不同的去除方法,如精馏、过滤 、萃取等。选择合适的去除方法有助于提高产品质量和稳定性。
05
CATALOGUE
聚乙烯生产的环境影响与可持续发展
03
乙烯的来源主要是石油工业,通过裂解石油获得。
其他原料
01 除了乙烯,还需要一些辅助原料,如压力气体、 水和催化剂等。
02 这些辅助原料的种类和数量会根据具体的生产工 艺和产品需求进行调整。
03 辅助原料的质量和稳定性对聚乙烯的生产过程和 产品质量也有重要影响。
unipol聚乙烯生产课程设计
unipol聚乙烯生产课程设计一、课程目标知识目标:1. 学生能理解聚乙烯的基本概念,掌握unipol聚乙烯生产工艺流程及原理。
2. 学生能掌握聚乙烯的物理、化学性质,了解其在实际应用中的特点。
3. 学生了解聚乙烯生产过程中的关键设备、参数及其优化控制方法。
技能目标:1. 学生能运用所学知识,分析聚乙烯生产过程中可能出现的问题,并提出解决方案。
2. 学生能通过实际操作,掌握聚乙烯生产设备的操作技能,具备一定的生产操作能力。
3. 学生能运用数据分析方法,对聚乙烯生产过程进行优化,提高生产效率。
情感态度价值观目标:1. 学生培养对化学工业的兴趣,增强对化学工程学科的认识和认同。
2. 学生树立安全生产意识,养成良好的生产操作习惯。
3. 学生培养团队协作精神,提高沟通与交流能力,为未来从事相关工作打下基础。
课程性质:本课程为高二化学选修课程,结合学生已学习的化学知识,以聚乙烯生产为背景,培养学生的实践操作能力和工程思维。
学生特点:高二学生已具备一定的化学基础,对化学实验和工程实践有较高的兴趣,但需加强理论知识与实际应用的结合。
教学要求:结合课本内容,注重理论联系实际,强调实践操作与生产过程的结合,提高学生的实际操作能力和分析解决问题的能力。
在教学过程中,注重分解课程目标,以学生为主体,引导他们主动探究、合作学习,实现课程目标的具体化、可衡量化。
二、教学内容1. 聚乙烯基本概念:聚乙烯的化学结构、分类及性能特点。
2. 聚乙烯生产工艺:重点讲解unipol聚乙烯生产工艺流程、原理及其优缺点。
3. 关键设备与参数:介绍unipol聚乙烯生产过程中的关键设备(如反应器、催化剂、压缩机等)及其工作原理、操作参数。
4. 生产过程控制:分析聚乙烯生产过程中的控制要点,如温度、压力、流量等参数的优化控制。
5. 聚乙烯性质与应用:探讨聚乙烯的物理、化学性质及其在塑料、橡胶、纤维等领域的应用。
6. 生产问题分析及解决方案:结合实际生产案例,分析聚乙烯生产过程中可能出现的问题,并提出相应的解决措施。
聚乙烯生产工艺
聚乙烯生产工艺
聚乙烯是一种重要的塑料材料,广泛应用于包装、建筑、汽车、家电等领域。
其生产
工艺主要包括以下几个步骤:原料制备、聚合反应、分离和精制、造粒和加工。
一、原料制备
聚乙烯的原料为乙烯,一般采用石油化工中分离出来的乙烯作为原料。
这些乙烯在加
工前需要经过处理,包括去除不纯物质、除水和除硫等步骤,以确保反应的纯度和稳定
性。
二、聚合反应
聚乙烯的聚合反应主要是通过高压或低压聚合法实现的。
高压聚合法需要高压反应器,在高压和高温下反应生成聚乙烯。
低压聚合法则需要催化剂的参与,反应温度和压力相对
较低。
两种方法各有优缺点,具体应用根据需要和条件选择。
三、分离和精制
聚合反应生成的混合物包括聚乙烯、催化剂、溶剂和其他杂质,需要进行分离和精制。
通常采用物理分离和化学分离的方法,分离出目标产品后再进行精制。
化学分离方法包括
蒸汽吸收法、表面活性剂法等,可以大幅度减少污染。
但同时也会增加成本。
四、造粒和加工
精制后的聚乙烯需要进行制粒,以便于存储和加工。
造粒方法包括切割、热压、挤出
等多种方式。
加工过程包括注塑、挤出和吹塑等。
在加工中需要控制温度和压力,以保证
产品的质量和性能。
总体来说,聚乙烯的生产工艺需要考虑原料制备、聚合反应、分离和精制、造粒和加
工等多个步骤。
同时需要注意工艺参数的控制和环保问题,以确保产品的质量和产量,同
时最大限度地减少对环境的污染。
聚乙烯生产工艺及技术发展
三、工艺流程和技术特点
㈠ Unipol气相工艺
Unipol工艺流程示意图
排放气回收
聚合反应系统
催化剂
树脂脱气
原料处理
添加剂添加
挤压造粒系统
三、工艺流程和技术特点
㈥ Lupotech T高压管式法工艺
Lupotech T工艺流程示意图
三、工艺流程和技术特点
㈥ Lupotech T高压管式法工艺
★ 工艺单元 0100单元:醋酸乙烯(VA)处理及贮存。 0200单元:调整剂处理、进料和贮存。 0300单元:过氧化物处理、贮存。 0400单元:油处理。 0600单元:安全设施。 1200单元:压缩。 1300单元:聚合反应。 1400单元:分离。 1500、1600单元:高压和低压循环气处理。 1700单元:挤压造粒。 1800单元:热水站。 1900单元:粒料脱水、干燥处理。 5100/5500/5600单元:粒料脱气、输送、中间贮存和包装。
长期以来,聚乙烯催化剂(包括引发剂)技 术显著影响着工艺技术的进步,每次工艺技 术的革新都源于催化剂技术的突破。自20世 纪60年代开发了齐格勒-纳塔催化剂至今,随 着聚乙烯催化剂效率的提高,聚乙烯生产工 艺逐步向简化工艺流程以及设备大型化发展 ,装置规模大多超过20万吨/年以上,生产操 作成本大幅度降低,聚乙烯产品的种类和新 产品牌号大大增加,性能范围大幅度拓宽。
有高压法、溶液法、淤浆法和气相法4种。 ⑴ 高压法
Exxon Mobil的高压管式法工艺、三菱油化的高压管式法。 ⑵ 溶液法
Du Pont的Sclairtech中压法工艺、DSM的低压绝热工艺、Dow化学的低压冷 却法工艺。 ⑶ 淤浆法 日产化学的搅拌釜工艺、三井油化的CX工艺、 Lyondell-Basell的Hostalen 工艺,科诺科菲利浦石油公司的环管工艺、INEOS(前BP)Innovene S (Solvay)低压淤浆工艺、Borealis公司的Borstar环管-气相工艺。 ⑷ 气相法
聚乙烯、聚丙烯工艺原理及生产方法
聚乙烯装置1 概述聚乙烯装置是将乙烯单体聚合成聚乙烯产品。
聚乙烯装置按一个系列设计,生产能力30万吨/年,操作时间8000小时/年,生产全密度聚乙烯。
聚乙烯生产装置包括单体净化(根据需要设置)、预聚合、聚合、聚合物后处理和造粒等生产单元。
2 工艺技术方案的选择2.1国内外工艺技术概况目前,能生产全密度聚乙烯的工艺有浆液法、气相法和溶液法三种聚合工艺。
各种工艺都有不同的优缺点,都有好的产品,成熟的工艺路线。
各种工艺的技术拥有者都在加大研发力度改善各自的工艺及产品,开发茂金属催化剂树脂和易加工树脂,拓宽各自产品的应用领域。
国内目前还没有生产聚乙烯产品的成熟技术,几乎所有大规模聚乙烯装置都是引进国外专利技术,其产品涵盖了整个聚乙烯产品。
引进当前先进、可靠的专利技术和部分关键设备是必不可少的,引进方式可以是购买工艺设计包或基础工程设计。
高压法聚乙烯工艺一般用来生产低密度聚乙烯(LDPE)。
第一套采用高压法工艺生产LDPE工业装置于1939年投产,目前已发展为釜式法和管式法两种。
高压法聚乙烯工艺能生产各种通用LDPE。
1995年世界高压LDPE(HP LDPE)生产能力约为17.12 Mt,两种方法的生产能力大致相等。
目前,釜式法和管式法单线最大生产能力达0.20 Mt/a,乙烯单耗由1.05 t降至1.01 t,LDPE优质品率达98%,反应压力为122~303 MPa,反应温度为130~350℃。
由于高压法工艺只能生产低密度聚乙烯(LDPE),不符合一套装置生产全部聚乙烯种类的要求,本研究不予考虑。
能生产全密度聚乙烯的工艺有以下三种。
(1)浆液法聚合工艺淤浆法工艺是生产高密度聚乙烯的重要方法。
此法工业化时间早,工艺技术成熟,产品质量较好,聚合中乙烯溶于脂肪烃稀释剂,生成的聚乙烯悬浮于其中,反应压力、温度较温和,乙烯单程转化率为95%~98%,可生产超高分子量的产品和双峰产品。
该工艺按反应器形式分为搅拌釜式聚合和环管聚合两种。
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聚乙烯的特点及其生产工艺聚乙烯的特点及其生产工艺(2009-06-21 07:06:57)标签:hdpe燕山石化公司线型聚乙烯分子量分布美国杂谈分类:塑料研究英文名称:Polyethylene比重:0.94-0.96克/立方厘米成型收缩率:1.5-3.6% 成型温度:140-220℃ 干燥条件:物料性能耐腐蚀性,电绝缘性(尤其高频绝缘性)优良,可以氯化,辐照改性,可用玻璃纤维增强.低压聚乙烯的熔点,刚性,硬度和强度较高,吸水性小,有良好的电性能和耐辐射性;高压聚乙烯的柔软性,伸长率,冲击强度和渗透性较好;超高分子量聚乙烯冲击强度高,耐疲劳,耐磨. 低压聚乙烯适于制作耐腐蚀零件和绝缘零件;高压聚乙烯适于制作薄膜等;超高分子量聚乙烯适于制作减震,耐磨及传动零件.成型性能 1.结晶料,吸湿小,不须充分干燥,流动性极好流动性对压力敏感,成型时宜用高压注射,料温均匀,填充速度快,保压充分.不宜用直接浇口,以防收缩不均,内应力增大.注意选择浇口位置,防止产生缩孔和变形.2.收缩范围和收缩值大,方向性明显,易变形翘曲.冷却速度宜慢,模具设冷料穴,并有冷却系统.3.加热时间不宜过长,否则会发生分解,灼伤.4.软质塑件有较浅的侧凹槽时,可强行脱模.5.可能发生融体破裂,不宜与有机溶剂接触,以防开裂.B.聚乙烯是乙烯最重要的下游产品聚乙烯(PE)占世界聚烯烃消费量的70%,占总的热塑性通用塑料消费量的44%,消费了世界乙烯产量的52%。
聚乙烯基本分为三大类,即高压低密度聚乙烯(LDPE)、高密度聚乙烯(HDPE)和线型低密度聚乙烯(LLDPE)。
薄膜是其主要加工产品,其次是片材和涂层、瓶、罐、桶等中空容器及其它各种注塑和吹塑制品、管材和电线、电缆的绝缘和护套等。
主要用于包装、农业和交通等部门。
与世界其它各国相比,我国用于农膜的LDPE和LLDPE量较多。
我国是世界上农膜产量最大的国家,这是由我国农业大国的特点所决定。
生产能力和产量到1998年底,我国已建成的聚乙烯装置达26套,总能力达251万吨。
生产方法简述HP-LDPE是用两种高压液相法工艺生产的,即釜式法和管式法。
釜式法工艺生产的聚合物具有狭窄的分子量分布,有较多的支链;而管式法工艺的产品分子量分布较宽,支链较少。
除聚合反应器外釜式法和管式法的工艺步骤相似。
管式法最大单线反应器能力为20万吨/年(如Exxon在比利时的装置和DSM公司在荷兰的装置),釜式法最大单线反应器能力为18万吨/年(有可能达到20万吨/年),是QGPC公司用Orchem(CdF)技术建在卡塔尔的装置。
釜式法工艺和管式法工艺各有千秋,一般说,大规模装置倾向用管式法;生产专用牌号的装置更倾向用釜式法。
1998年11月投产的齐鲁石化公司的LDPE装置,采用荷兰DSM公司的高压管式法工艺,是我国目前同类装置中产品牌号最多、单线生产能力最大的装置。
燕山石化公司还将建设一套20万吨/年的LDPE装置,采用Exxon公司技术,合同已签订。
线型聚乙烯(HDPE/LLDPE)是用低压液相法和气相法生产的。
世界上目前两种液相法,即浆液法和溶液法从总产量上看,仍占优势。
重要的溶液法工艺是加拿大DuPont(现为Novacor)的中压法工艺、Dow的低压冷却法工艺和荷兰矿业公司(DSM)工艺。
这些装置均可以交替生产HDPE和LLDPE(工业上称之为可转换型装置,国内称全密度聚乙烯)。
两种应用最广泛的浆液法工艺是用轻稀释剂的环管反应器工艺(Phillips 和 Solvay)及用重稀释剂的搅拌槽式工艺(Hoechst、Nissan、三井)。
浆液法工艺的主要产品是HDPE,但也可以生产一些MDPE作为次要产品。
UCC和BP是生产线型聚乙烯气相工艺技术的主要持有者。
气相法装置一般为可转换型装置,可以交替生产LLDPE和HDPE,但受到专利协议中的某些限制。
被许可生产两种产品的装置通常也要在较长的时间内优先生产一种产品。
即使是可转换型装置,在HDPE和LLDPE产品之间频繁的互换也是不经济的,实际上也并不这样作。
1997年世界聚乙烯和平能力约为5070万吨/年,北美和西欧的能力占世界总能力的一半以上。
亚洲国家(包括日本)约占世界总能力的1/4。
就工艺看,高压聚乙烯约占38%,管式法和釜式法几乎各占一半。
浆液法工艺大约占总线型聚乙烯所拥有的62%份额的一半。
我国1998年釜式法、管式法、浆液法、气相法和溶液法占聚乙烯生产总能力的比例分别为:9%、18%、26%、43%和3.2%。
与世界各种工艺方法产能的平均比例(19%、19%、30%、24%和8)相比,气相法高,管式法相近,其它方法均低。
近几年我国聚乙烯工业在催化剂开发、工艺设备国产化和新产品开发等方面也取得了可喜的成绩。
催化剂国产化有显著进展30吨/年国产化HDPE催化剂生产装置已在燕山石化公司建成,生产的催化剂已在大型工业化装置中使用。
目前国产催化剂在浆液法HDPE装置上应用的覆盖率已超过80%。
我国茂金属催化剂的研究取得了可喜进展,到1996年中为止,共开发出了五个模试或专利技术,已获得了5个中国专利申请号,北京石油化工科学研究院、兰州化学工业公司及上海化工研究院已在气相流化床模试装置上制得具有双峰分子量分布的茂-LLDPE、石科院还合成了可以生产高密度、低密度、超低密度和长链支化聚乙烯树脂的茂金属催化剂,石科院开发的负载型桥联茂锆催化剂已进行了不同规模的中试验证。
该院开发的茂金属催化剂APE-1S成功地在在辽化通过了中试试验,并与美国Phillips公司合作完成了环管淤浆法连续反应器的中试评价试验,试验表明该催化剂有较高活性和较好的对1-己烯共聚的催化能力,聚合产品有较好的粒度分布和较高的堆密度。
1999年3月该催化剂已通过中国石油化工集团公司和中国石油天然气集团公司组织的鉴定。
工艺开发取得丰硕成果,上海医药工业研究院、扬子石化公司设计院和燕山石化公司等单位开发了浆液法高密度聚乙烯工艺。
燕化公司14万吨/年的高密度聚乙烯装置是由我国自行设计建设的,从1992年6月1日方案确定到1994年9月26日装置建成投产, 仅用了27个月25天,比引进技术与设备建设节约外汇4743万元。
之后用该工艺又在兰州化学工业公司建设了7万吨/年生产线。
扬子石化公司完成了在同类装置中具有先进水平的“年产20万吨淤浆法高密度低压聚乙烯成套技术工艺包”,1997年已通过中国石化总公司鉴定。
采用此项技术,能大幅度降低新建聚乙烯装置的工程造价,又能有效地指导现有装置的扩容改造。
上海医药工业设计院和燕山石化公司联合开发了淤浆法和卧式气相釜串联的全密度聚乙烯生产新工艺,已申请中国专利,并准备在燕山的工业化装置上实施。
新产品的开发取得一定成绩。
齐鲁石化公司生产的高强度膜、管材和大中空容器已成为该公司的拳头产品,HDPE包覆管专用料继在国家重点工程陕-京天然气集输工程中获得成功应用后,最近又在国际竞标中击败了多个知名的国外大公司,实现向埃及管道防腐厂的出口,打破了欧美公司完全控制中东合成树脂专用料的局面。
燕山石化公司试生产了分子量较高,分子量分布宽、ESCR性能好的管材料6000M。
北京化工研究院研制成功可用于汽车油箱的HDPE料,该院模拟两釜串联方法在2升聚合釜内进行乙烯两釜聚合,制备出分子量双峰分布的高分子量丁烯共聚型HDPE树脂,性能指标与国外单层汽车油箱专用料的基础树脂性能相当。
4.需求量1998年我国聚乙烯产量230万吨, 其中HDPE 74.0万吨,LDPE 59.10万吨,LLDPE(包括在全密度聚乙烯装置中生产的HDPE) 97.10万吨。
1998年我国净进口聚乙烯242万吨,表观消费量为472万吨。
1998年我国聚乙烯生产能力约为世界生产能力(5523万吨)的4.5%,表观消费量为世界消费量(4370万吨)的10.8%。
因为我国进口的聚乙烯有相当一部分是来进料加工,但来进料加工的树脂常常有一半留在了国内。
计算需求量时,按进口树脂的60%为来进料加工进口计算,而来进料加工聚乙烯中的一半又留在了国内,即按进口量中的70%是为了满足国内需求计算。
5.增长率 1983-1998年我国聚乙烯消费量的年均增长率为15.2%,为GDP增长率(10.3%)的1.5倍。
1993年-1997年我国聚乙烯装置的平均开工率为90.5%。
6.应用分配 LDPE用量最大的是薄膜和片材,其次是挤出涂层、注塑、电线和电缆。
这四种应用总共占LDPE应用的90%。
薄膜是LDPE的最大的市场,包装和非包装应用大体各占50%。
挤出涂层是世界LDPE的第二大市场,是LDPE增长速度快的应用领域,主要得利于包装技术的发展和包装式样的不断翻新。
薄膜和片材的应用占世界LLDPE消费量的75%。
注塑和电线电缆分别是LLDPE的第二和第三大应用领域,但仅占LLDPE总用量的7%~15%。
拉伸缠绕薄膜是世界上LLDPE在包装领域增长速度最快的市场,正在替代打包带、瓦楞板、包装纸和收缩包装。
包装占HDPE树脂用量的75%,建筑占10%~15%,而其余的10%~15%用于其它各种消费品和工业用品。
美国和西欧吹塑和注塑是最主要的应用领域,约占总消费量的60%~50%,但在日本和亚洲其它国家,HDPE在这些部门的消费量却只占总消费量的1/3,按消费比例计算,亚洲国家的薄膜用量的比例是美国和西欧的2倍。
以美国市场为例,HDPE用量最大的部门是各类瓶、桶、罐和包装袋,其次是片材、管材、包装箱、托盘及电线、电缆等,但预计年增长率最高的应用是汽车燃油箱、桶和罐,其次是衬板、供水和灌溉水用管及土工薄膜。
薄膜几乎占我国聚乙烯消费量的60%(见表),其中农膜占20.4%。
1998年我国消费于农膜的聚乙烯树脂超过70万吨。
我国是世界农地膜产量最高的国家,这是由我国农业大国的特点决定的。
聚乙烯的其它应用包括管材、板材、中空容器、单丝、编织制品、注塑件、电线电缆等。
国内的管材消费以农用管为主,其次为饮水管和燃气管;中空容器主要用于饮料、化妆品、食用油和药品的包装。
1997年100升以上的容器用树脂大约消费6万吨;单丝和编织制品主要用于绳索、渔网丝和彩条布;电缆料主要用于绝缘料、交联电缆料和护套料;注塑料主要用于生产周转箱、塑料托盘、塑料瓶盖等产品;其它包括聚乙烯涂层和氯化聚乙烯等。
7.发展前景多年来我国聚乙烯的产量一直不能满足市场需求,进口量大约占表观需求量的一半。
1983-1997年我国聚乙烯的平均表观需求满足率为46%,平均满足率为54%。
如果2002年我国大中型乙烯均能完成改造,预计聚乙烯能力可达370万吨,按开工率90%计,产量330万吨。
根据历史上需求变化情况,根据我国国民经济的发展预测,预测2002年我国聚乙烯需求量为586万吨(表观需求700万吨),2005年为790(950)万吨,2010年为1220(1480)万吨。