聚丙烯环管法设计方案

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聚丙烯(环管法)工艺生产方案

聚丙烯(环管法)工艺生产方案

聚丙烯(环管法)工艺生产方案设计任务书....................................................2 1、聚丙烯的合成工艺.. (3)1.1概述 (3)1.2多釜串联仿真实验 (3)1.3环管法工艺介绍 (5)1.4多釜串联与环管法工艺评价.............................7 2、环管法生产聚丙烯运行方案计 (8)2.1密度控制范围 (8)2.2原料的进料量 (9)2.3聚丙烯生产开车、停车方案 (9)2.4聚丙烯生产运行方案………………………..11 3、参考文献........... .. (12)设计题目:年产10万吨聚丙烯(环管法)生产方案设计二、设计目的:让学生所学的聚丙烯合成工艺理论与聚丙烯的生产实际相联系,使学生得到动手操作能力、故障处理能力、工艺协调及工艺管理能力的综合训练。

三、设计任务:1、设计项目:聚丙烯生产运行方案的设计;2、设计工艺:环管法液相本体聚合工艺;3、设计产能:年产10万吨;4、设计范围:生产工艺的正常开车,正常运行,正常停车。

四、设计工艺条件:进料比R200:R201=1:10预聚釜R200:T=18?,P=3.5MPa3环管高H=9m,体积V=0.46m,物料流速=4m/s,停留时间=4min。

聚合釜R201:T=70?,P=3.2MPa3环管高H=30m,体积V=45m,物料流速=78m/s,停留时间=1.5h,终点用密度控制射线检测,转化率55%-65%。

五、设计内容:1、聚丙烯的合成工艺1.1概述;1.2多釜串联气液组合生产聚丙烯的仿真实验;1.3环管法气液组合聚合工艺的介绍;1.4多釜串联与环管法两种工艺的评价。

2、环管法生产聚丙烯运行方案的设计2.1设计重点密度控制范围;2.2设计原料的进料量;2.3设计聚丙烯生产开车、停车方案;2.4设计聚丙烯生产运行方案。

六、设计要求:1、给出聚合工艺的历史、现状及发展史;2、给出多釜串联与环管法聚合工艺的差异及优缺点;3、给出环管法聚合工艺流程及终点控制、原料流量等工艺参数;4、给出完整的开机方案、运行方案及停机方案。

环管法聚丙烯工艺操作--工艺流程介绍

环管法聚丙烯工艺操作--工艺流程介绍

聚丙烯生产技术
3
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 900工段。
100工段:催化剂和助催化剂的配制及计量系统、添加剂系 统、助催化剂洗涤系统
200工段:预接触、预聚合、环管聚合 300工段:聚合物脱气、丙烯洗涤和储存 400工段:气相共聚 500工段:聚合物的汽蒸、聚合物的干燥 600工段: 排放系统、废油处理等工艺辅助设施 700工段: 丙烯精制 800工段: 添加剂及挤出单元 900工段: 产品均化及包装单元
2、环管内物料流速快、凝胶少、切换牌号的时间短。 3、可生产宽分子量分布产品。 4、中间粉末料仓有利于聚合单元稳定操作和牌号转换。 5、反应器时/空产率高 (>400 kg PP/h m3) 环管反应器内高速循环,聚合物浆液浓度高,液相丙烯 单体和聚合物颗粒间传热效率高;反应器内无汽化空间。 6、催化剂体系分布均匀;单体易冷凝回收。 7、设备结构简单等优点。
第二反应 器
循环器压缩 机
T302
P302
低压丙烯洗 涤塔
循环器过 滤器 汽蒸罐洗 涤塔
汽蒸尾气压 缩机
PK501
D501
T501
汽蒸罐
T501回流P501 泵
D502
D202
E2第一反应 器
反应器缓 冲罐
丙烯蒸发 器
R200
F231
预聚反应
旋转加料
器 PP粉料缓

冲料仓
RF800
高聚物生产技术
高聚物生产技术
Polymer production technology
聚丙烯生产技术
高聚物生产技术

聚丙烯工艺管道施工方案

聚丙烯工艺管道施工方案

聚丙烯工艺管道施工方案聚丙烯是一种常用的工艺管道材料,具有良好的耐腐蚀性能、较高的耐热性和优异的机械性能,被广泛应用于各个领域的管道工程。

以下是一种聚丙烯工艺管道施工方案。

一、前期准备工作1.编制施工方案。

根据工程设计图纸和相关规范,确定管道布置、支架位置、管道连接方式等。

2.采购材料。

根据施工方案,采购符合要求的聚丙烯管道、管件、阀门等材料。

二、施工准备工作1.搭建施工场地。

清理施工区域,搭建施工临时工棚,确保施工现场的整洁和安全。

2.检查施工设备。

检查焊接机、切管机等施工设备及工具的状态,确保其正常运行。

三、管道布置和安装1.根据设计图纸,确定管道的布置和安装位置,标记管道的定位,确保管道的准确安装。

2.安装支架。

根据设计要求和现场实际情况,选择适当的支架类型和位置,进行支架安装,确保支持管道稳固可靠。

3.切割和连接管道。

使用切管机将聚丙烯管道切割成所需长度,然后使用热熔焊接机对管道进行连接。

焊接前需清理管道端面,并保持无灰尘、油污等物质。

4.安装管道配件。

根据需要,安装聚丙烯管件、阀门等配件,使用热熔焊接机焊接连接。

四、管道焊接工艺1.清洗管道。

在焊接前,用清洁剂清洗管道内部,确保管道内壁光洁。

2.可行性试验。

根据焊接规范要求,进行可行性试验,确定焊接参数和工艺。

3.管道加热。

使用热熔焊接机对管道进行加热,使其达到熔融温度。

4.焊接连接。

在管道加热至合适温度后,将熔融状态的管道端口对接并施加合适的力,形成永久性连接。

5.焊接后的处理。

焊接完成后,使用焊缝检测工具对焊缝进行质量检测,并进行必要的处理工作(如刮去焊条痕迹、磨光焊缝等)。

五、管道测试和验收1.管道试验。

对焊接完成的管道进行试验,包括静压试验、泄漏试验等。

确保管道的安全可靠。

2.管道清洗。

在管道试验合格后,进行管道清洗,清除其中的杂质和污垢。

3.管道验收。

根据施工图纸和规范要求,对管道工程进行验收,确保其符合设计要求和标准。

六、施工安全注意事项1.操作人员必须佩戴个人防护设备,如安全帽、防护眼镜、防护手套等。

聚丙烯工艺管道施工方案

聚丙烯工艺管道施工方案

聚丙烯工艺管道施工方案1.工程概况兰州石化公司聚丙烯装置的共聚改造生产技术仍采用原有的工艺路线,工艺流程修改主要集中在聚合单元。

属于技术改造,在原操作条件的基础上根据生产不同牌号的要求对部分工艺参数进行调整,主要涉及到聚合单元工艺流程变化,新增管线也正在于此。

该工艺管线中介质主要有氢气,乙烯,丙烯,乙烷,三乙基铝,及聚合级乙烯,丙烯,工艺特点为易燃易爆、有毒、有害物料,为此要加强工艺配管施工的质量控制,尤其是对焊接工作,焊接的全过程都要在严格的受控下进行。

本装置改造新增管道工程量:2996m, 20332.51kg. 计3467.7焊接当量,本标段另外加乙烯工艺外管4330m,55920.7焊接当量,其规格及材料明细见下表:2. 编制依据2.1 《石油化工剧毒、可燃介质管道工程施工及验收规范》SH3501-972.2 《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235-972.3 《现场设备、工艺管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-982.4 《工艺金属管道工程质量检验评定标准》GB50184-933. 工艺管道安装程序4.施工准备4.1 施工技术准备4.1.1 施工前组织工程技术人员进行工艺审图,并参加图纸会审,熟悉图纸,设计资料及有关规定的文件;4.1.2 施工前必须具备配管施工图(包括单线图),并有按规定审批的安装方案;4.1.3 所有参加施工人员都要接受技术交底,熟悉施工程序及要求;4.1.4 参加施工的各专业工种要经过技术培训,并取得相应的资格证书,资格证应在有效期内;4.1.5 配管的焊接口头应有成熟的工艺规范,并编制了WPS指导配管施焊。

4.2 施工现场准备4.2.1 施工现场达到”四通一平”,并能满足施工要求;4.2.2 土建设备安装均施工完毕,并已进行交接手续;4.2.3 预制场地清理干净、设施齐全配套,具备管线预制条件;4.2.4 施工用机械,设备均已进入现场,其附属仪表等均在检定期内。

20万吨-年环管法聚丙烯装置节能降耗探讨

20万吨-年环管法聚丙烯装置节能降耗探讨

20万吨/年环管法聚丙烯装置节能降耗探讨中图分类号:tq 文献标识码:a 文章编号:1007-0745(2013)01-0228-02摘要:针对海南炼化环管法聚丙烯装置的工艺特点,分析了该装置的能耗组成及影响节能降耗的主要因素和采取的相关措施,并提出了进一步节能的改进方向。

关键词:聚丙烯节能降耗1.装置概况海南炼油化工有限公司20万/吨聚丙烯装置由中国石化工程建设公司(sei)设计,采用国产化第二代环管液相本体聚合工艺,主反应器是双环管反应器,挤压造粒机采用的是德国cwp-320型造粒机,包装线采用的是1600袋/小时ffs包装线,产品方案为均聚物,共25个牌号。

该装置于2006年9月正式建成投产,通过不断技术攻关和优化操作,已连续2年产量突破了23万吨/年,装置能耗也呈现出逐年下降的趋势,本文就该装置的节能降耗措施做一些分析、探讨。

2.海南炼化聚丙烯装置的能耗组成海南炼化聚丙烯装置的能耗由以下9项组成,其中每项换算成标油系数在下表1中列出。

表1 海南炼化聚丙烯的能耗组成表2 2011年单位能耗及各组分比例以上数据说明能耗消耗的顺序依次为:电、蒸汽、循环水、氮气、除盐水。

3.节能降耗影响因素的分析和措施3.1 能耗的影响因素分析3.1.1 各项公用工程的消耗结合能耗组成表的数据,对电、蒸汽、循环水、氮气、除盐水等公用工程动力消耗作为主要的优化对象。

3.1.2 装置运行平稳率3.1.3 装置的负荷率装置负荷率越高,能耗越低,但负荷率受到上游装置供料、本身工艺条件和设备瓶颈的制约,提升幅度有限,但是潜力仍然存在。

3.1.4 产品性能的影响生产不同牌号产品的能耗有比较明显的差异,如高熔融指数产品z30s比低熔融指数产品pph-t03/f03d的能耗低,经过计算,每生产一吨z30s就比t03节电40kw.h。

3.1.5 各具体公用工程的影响,冬季、夏季区别,循环水温度,环境温度影响等由于冬季温度低,对蒸汽用量要求大增,能耗相应会升高;而夏季温度高,会造成循环水温度高降不下来,高负荷生产时和生产高熔融指数产品时制约产量效果尤为明显,也会造成能耗高。

聚丙烯(PP)企业管理方案

聚丙烯(PP)企业管理方案

聚丙烯(PP)企业管理方案1、工程塑料行业的发展推动了相关产业的发展。

作为一种重要的原材料,工程塑料的需求量逐年增加,促进了塑料制品加工、模具制造等相关行业的发展。

工程塑料的应用还带动了相关设备和技术的发展,如注塑成型技术、挤出成型技术等。

这些都为产业链的完善和提升提供了契机。

2、随着环保意识的增强,环保政策的出台将对工程塑料行业带来更多的限制和挑战。

政府将加强对工程塑料企业的环保监管,要求企业在生产过程中减少废气、废水排放,提高资源利用率。

3、技术创新是工程塑料企业发展的核心竞争力。

随着科学技术的不断进步,工程塑料产品的生产技术也在不断更新换代,产品性能和质量也在不断提高。

因此,工程塑料企业需要加强技术研发,不断提升自身的技术水平。

4、工程塑料行业在市场规模扩大、技术创新、可持续发展、国际竞争和智能化生产等方面都呈现出明显的发展趋势。

随着全球经济的发展和科技的不断进步,工程塑料行业有望实现更加健康、可持续的发展。

5、工程塑料是指用于替代金属和其他传统材料的塑料材料,具有高强度、耐腐蚀、耐高温、电绝缘性能好等特点,广泛应用于汽车、电子、航空航天、建筑等领域。

随着技术水平的不断提高和市场需求的增加,工程塑料行业发展迅速,但仍然面临着诸如成本高、品质不稳定等问题。

因此,为了促进工程塑料行业的健康发展,需要制定相应的实施路径。

6、本文内容信息来源于公开渠道,对文中内容的准确性、完整性、及时性或可靠性不作任何保证。

本文内容仅供参考与学习交流使用,不构成相关领域的建议和依据。

目录一、聚丙烯(PP)行业概述 (4)二、工程塑料行业前景 (5)三、工程塑料行业面临的机遇与挑战 (7)四、企业物流与供应链管理 (10)五、市场研究与市场营销 (12)六、生产运作管理 (14)七、质量管理 (17)八、企业创新与创新管理 (20)九、企业人力资源开发与管理 (22)十、企业设施与工作环境 (25)十一、信息管理与信息系统 (28)十二、总结 (31)一、烯(PP)行业概述(一)聚丙烯(PP)的基本介绍聚丙烯(Polypropylene,简称PP)是一种重要的热塑性树脂,属于聚烯烧类塑料。

聚丙烯塑料给水管管道施工设计方案.docx

聚丙烯塑料给水管管道施工设计方案.docx

.施工组织设计给排水工程:施工准备○1、材料准备1)内筋嵌入钢塑复合管及 PP-R 聚丙烯塑料给水管及管件的规格种类应符合设计要求,管件管材表面、内壁均应光洁。

管材及管件均应有出厂合格证及卫生部门检检测报告。

2)水表的规格应符合设计要求并经自来水公司确认,表壳铸造无砂眼、裂纹,表玻璃盖无损坏,铅封完整,有出厂合格证及相关资料。

3)阀门的规格、型号应符合设计要求,阀体表面光洁、无裂纹,阀杆开关灵活,关闭严密,填料密封完好无渗漏,手轮完整无损坏,有出厂合格证及相关资料。

○2、机具准备1)机械:砂轮机、切割机、台钻、电锤、手电钻、电动试压泵等。

2)工具:手锯、手锤、活扳手、大锤、弯管器、螺丝刀、钢锉、刮刀等。

3)其他:水平尺、线坠、钢卷尺、小线、压力表等。

○3、作业条件1)管道穿墙及楼板处已预留管洞或预埋套管,其洞口尺寸和套管规格符合要求,坐标、标高正确。

2)明装托、吊干管安装必须在安装层的结构顶板完成后进行。

沿管线安装位置的模板及杂物清理干净,托、吊、卡件均已安装牢固,位置正确。

3)立管安装在主体结构达到安装条件后,适当插入进行。

每层均应有明确的标高线。

暗装竖井管道,应把竖井内的模板清理干净,并有防坠落的安全措施。

支管安装应在墙体砌筑完毕后,墙面未装修前进行。

○4、安装准备:认真熟悉图纸,根据施工方案决定的施工方法做好准备工作。

参看有关专业设备图和装修建筑图,核对各种管道和坐标、标高是否有交叉,管.道排列所用空间是否合理。

有问题及时与设计和有关人员研究解决,办好变更洽商记录。

○5、给水立管加工及安装:管道安装一般采用就地加工安装。

如果是几何尺寸相同的成批的管段,场地加工困难,也可采用集中加工再到位安装。

管道安装中,要预先对管段长度进行测量,并计算出管子加工时下料尺寸。

按设计图线画出管道分路、管径、变径、预留管口、阀门位置等工草图,在实际安装的结构位置上做上标记,按标记分段量出实际安装的准确的尺寸,记录在施工草图上,然后按草图测得的尺寸算出管段的下料长度,之后进行断管、套丝、上管件、调直、校对,按管段分组编号。

年产10万吨聚丙烯聚合工段工艺设计—本科毕业设计论文[管理资料]

年产10万吨聚丙烯聚合工段工艺设计—本科毕业设计论文[管理资料]

设计总说明聚丙烯是丙烯单体聚合而形成的高分子聚合物。

它作为一种高分子塑料,在现代工业生产中占有重要的地位,是五大通用合成树脂(聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯、聚苯乙烯和ABS树脂)之一。

聚丙烯性能优异,用途广泛,近年来国内的产量增长也很快,是生产发展速度最快的塑料品种之一。

本文主要概述了国内聚丙烯工业的研究发展,包括聚丙烯市场的供求情况,聚丙烯的分类及其生产工艺的简单介绍,从中选定Spheripol工艺作为年产10万吨聚丙烯生产工艺设计项目的参考。

介绍了Spheripol工艺的工艺流程,然后,用收集的工艺参数科学地进行工艺物料衡算、能量衡算、主要生产设备选型。

此外,制定了生产安全和环境保护的规条,绘制了生产工艺流程图。

通过本设计,可以对环管法聚丙烯合成车间工艺及聚合工段设计有一个初步的认识和了解,了解到环管法聚丙烯合成的基本流程。

关键词:聚丙烯;Spheripol工艺;设计;衡算;选型目录1 综述 (6) (6)聚丙烯基本性能 (7) (8)国内聚丙烯产业存在的主要问题 (12)国内聚丙烯产业未来发展方向 (13)2 工程设计条件 (14) (14)设计任务 (15)3 生产工艺的选择 (15) (15) (16) (16) (17) (18) (20)工艺原理 (22)Spheripol工艺流程草图 (23) (24)聚合区工艺 (24)造粒区 (28)循环水场 (29)催化剂的选定 (29)4 物料衡算 (30)设计条件 (31)全套装置工艺参数 (31)丙烯进料量 (31)催化剂用量 (32)氢气用量 (32) (32)小环管的物料衡算 (33)大环管反应器的物料衡算 (35)闪蒸罐的物料衡算 (36)5 热量衡算 (38)计算依据 (39)小环管的热量衡算 (40)大环管反应器的热量衡算 (42)6 设备选型 (45) (45)小环管的选型 (46)小环管的工艺参数 (46)主要作用 (46)大环管反应器的选型 (47) (47)特点 (47)选型及结构 (48) (49) (51) (52)7 工厂选址和总平面布置 (55) (55) (56) (58)厂房布局 (58)8 生产安全与环境保护 (59)生产安全 (59) (60)环境保护 (61) (62) (62) (63)总结 (65)致谢 (66)参考文献 (67)1 综述聚丙烯俗称PP料,是由丙烯在催化剂的作用下聚合而成的一种热塑性塑料。

20 万吨年聚丙烯生产项目-设计说明书

20 万吨年聚丙烯生产项目-设计说明书

20万吨/年聚丙烯生产项目项目设计说明书目录目录 (1)第一章项目总论 (7)1.1项目概述 (7)1.2设计依据 (7)1.3工艺特点与优势 (8)1.3.1聚丙烯生产工艺——环管法工艺的工艺特点与优势 (8)1.3.2工段特点与优势 (8)1.4主要原料及产品方案 (10)1.4.1主要原料 (10)1.4.2产品方案 (10)1.5装置主要技术经济指标 (13)1.5.2工艺性能保证值 (13)第二章总图运输 (17)2.1设计依据 (17)2.2设计范围 (17)2.3厂址概况 (17)2.4总平面布置 (18)2.4.1总平面布置要求 (18)2.4.2总平面布置 (18)2.4.3厂区竖向布置及排雨水 (19)2.5运输 (19)2.5.1运输方式 (19)2.5.2运输量 (20)2.6绿化 (20)2.7消防 (20)2.7.1总平面布置 (20)2.7.2消防道路 (20)第三章工艺路线 (21)3.1 本装置工艺路线特点 (21)3.2 基本原理 (21)3.3 工艺流程简述 (22)3.3.1 工艺描述 (22)3.3.1.1 催化剂、助催化剂和液体添加剂的配制和计量 (23)3.3.1.2 预接触和预聚合 (24)3.3.1.3 液相本体聚合 (25)3.3.1.4 高压脱气 (26)3.3.1.5 低压脱气、气体循环 (26)3.3.1.6 丙烯洗涤和装置进料 (27)3.3.1.8 干燥 (28)3.3.1.9 公用工程 (29)3.1.1.10 废油处理 (29)3.1.1.11 丙烯精制 (29)3.1.1.12 聚丙烯粉末输送,贮存和计量去挤压造粒 (30)第四章控制系统设计 (31)4.1 DCS操作系统简介 (31)4.2 TDC-6000的系统结构 (31)4.3 调节回路结构说明 (32)3.3.1 简单调节回路 (32)3.3.2 摇控调节回路(8个) (32)3.3.3 复杂调节回路 (33)3.3.3.1 串级调节回路(11个) (33)3.3.3.2 分程调节回路(1个) (34)3.3.3.3 比例调节(3个) (34)3.3.3.4 两参数切换调节(5个) (34)第五章空压站、氮氧站 (36)5.1 设计依据 (36)5.2 空压站 (36)5.3 氮氧站 (36)第六章供电与通信 (37)6.1 设计依据 (37)6.2 供电电源 (37)6.3 变电所和配电间 (37)6.3.1 高压供电系统设计 (38)6.3.2 总降压变电所设计 (38)6.3.3 继电保护的选择与整定 (38)6.3.4 车间变电所设计 (39)6.3.5 厂区高压配电系统设计 (39)6.4 动力和照明 (39)6.5 防爆和防火 (40)6.6 防雷和接地 (40)6.6.1 厂区建筑物防雷措施 (40)6.6.2 露天储罐、气罐及户外架空管道防雷措施 (41)6.6.3 防静电与接地保护 (41)第七章土建 (42)7.1 设计依据 (42)7.2 厂区自然条件 (42)7.2.1气象条件 (42)7.2.2 地形条件 (44)7.3 建筑、结构设计 (44)第八章给水排水 (45)8.1 概述 (45)8.2 编制依据 (45)8.3 给排水系统设计 (45)8.3.1 给水系统设计 (45)8.3.1.1 生水系统 (45)8.3.1.2 生活用水系统 (46)8.3.1.4 冷却水系统 (46)8.3.1.5 消防用水系统 (46)8.3.1.6 杂用水系统 (47)8.3.1.7脱盐水系统 (47)8.3.2排水系统 (47)8.3.2.1 生活污水系统 (47)8.3.2.2 生产废水系统 (47)8.3.2.3 冷却水排放 (47)8.3.2.4 雨水排放系统 (47)第九章环境保护 (49)9.1 设计依据 (49)9.2 厂址与环境现状 (49)9.3 主污染物、污染源分析 (49)9.3.1 废气 (49)9.3.2 废液 (49)9.3.3 废渣 (50)9.3.4 噪声 (50)9.3.5 生态 (50)9.4 主要防治措施 (50)9.4.1废气污染防治措施 (50)9.4.2废液污染防治措施 (51)9.4.3废渣污染防治措施 (51)9.4.4噪声污染防治措施 (51)9.5 厂内绿化 (52)第十章采暖通风与空气调节 (53)10.1 设计标准与依据 (53)10.2 设计范围 (53)10.3 设计目标 (53)10.4 采暖系统 (53)第十一章管路布置 (54)11.1 设计依据 (54)11.2 管道选型 (54)11.2.1 管径的一般要求 (54)11.2.2 管径的计算依据 (54)11.2.3 最经济管径的选定 (55)11.2.4 管子 (55)11.3 管道编号 (57)11.3.1 管道号组成 (57)11.3.2 管道号各部分含义说明 (57)11.3.2.1. 第一部分 (57)11.3.2.2. 第二部分 (58)11.3.2.3. 第三部分 (58)11.3.2.4. 第四部分 (58)11.3.2.5. 第五部分 (58)11.4 工艺管道编号及选型结果 (59)11.5 管道布置 (59)11.5.1 管道敷设原则 (59)11.5.2 泵的管道布置 (59)11.5.3 换热器的管道布置 (60)11.5.4 塔的管道布置 (60)11.5.5 管廊上的管道布置 (60)11.5.6 其他管道布置 (61)11.6管道材料 (61)11.6.1总则 (61)11.6.2.标准,规范和单位 (61)11.6.2.2单位 (62)11.6 3.管道材料设计 (63)第十二章储运 (64)12.1 设计依据 (64)12.2 储存系统 (64)12.3 运输系统 (65)12.3.1 物料运输 (65)12.3.2 运输线路布置 (65)12.3.2.1 道路布置 (65)12.3.2.2 出入口及物流布置 (65)第十三章维修 (66)13.1 设计原则 (66)13.2 设备维护 (66)13.2.1 巡回检查 (66)13.2.2 同步检修与协同检修 (66)13.2.3 压力容器、管道的定期检修 (66)13.2.4 泵的检查与处理 (67)13.2.5 安全检修要求 (67)第十四章安全技术规程 (69)14.1 设计规范 (69)14.2 装置常规安全设施简介 (69)14.2.1 接地系统 (69)14.2.1.1. 技术来源、工作原理、相应参数设置等简介 (69)14.2.1.2. 安全使用、检查及维护管理规定 (69)14.2.2 联锁系统 (70)14.2.2.1 技术来源、工作原理、相应参数设置等简介 (70)14.2.2.2 安全使用、检查及维护管理规定 (70)14.2.3 各类可燃(易燃)、有毒(有害)气体及火灾监测、报警系统 (71)14.2.3.1 技术来源、工作原理、相应参数设置等简介 (71)14.2.3.2 安全使用、检查及维护管理规定 (71)。

聚丙烯液相本体法环管反应工艺流程

聚丙烯液相本体法环管反应工艺流程

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聚丙烯塑料给水管管道施工设计方案及对策

聚丙烯塑料给水管管道施工设计方案及对策

聚丙烯塑料给水管管道施工设计方案及对策聚丙烯塑料给水管是一种新型的管道材料,广泛应用于建筑给水系统中。

其具有耐腐蚀、耐高温、安装方便等优点,但在施工设计过程中仍然存在一些问题。

为了确保给水管道的正常运行和使用寿命,需要制定合理的施工设计方案和相应的对策。

一、施工设计方案:1.管道布置方案:在设计管道布置时,应尽量避免管道走向过长,以减少水流阻力。

同时,要注意管道的高差和坡度,确保水流顺畅,防止淤积。

2.管道直径设计:确定给水管道的直径时,需要考虑到供水量、水流速度、压力损失等因素。

根据实际需求,选择合适的管道直径,以保证系统的正常运行。

3.安装细节设计:在施工过程中,应注意管道的连接方法和安装细节。

要采用专用的热熔连接技术,确保连接端的牢固和密封性。

另外,还要注意管道的支撑和固定,避免管道变形和位移。

4.工程验收标准:在施工完成后,应进行工程验收。

验收标准包括管道的牢固性、密封性、管材的质量检测等。

只有通过验收,才能保证管道的质量和安全性。

二、对策:1.根据现场具体情况,及时调整施工方案:在实际施工过程中,可能会遇到一些特殊情况,如地形起伏、布置空间受限等。

要根据具体情况,及时调整施工方案,保证管道的正常布置和连接。

2.加强施工人员培训:对施工人员进行培训,提高他们的专业水平和操作技能。

特别要重视热熔连接技术的培训,确保连接的牢固和密封性。

3.严格控制材料质量:在采购聚丙烯塑料管材时,要选择正规的生产厂家和有品质保证的产品。

并在施工前进行必要的材料质量检测,确保管材的质量达到要求。

4.定期检查和维护管道:定期检查给水管道的使用情况,发现问题及时处理。

要在管道上设置清洗孔,定期进行管道的清洗和检查,防止管道内的污垢和杂质堵塞。

总结:聚丙烯塑料给水管道的施工设计方案应从管道布置、直径设计、安装细节和验收标准等方面进行考虑。

在施工过程中,要根据现场实际情况及时调整方案,并加强施工人员培训和材料质量控制。

环管法聚丙烯装置粘料分析及处理措施

环管法聚丙烯装置粘料分析及处理措施

环管法聚丙烯装置粘料分析及处理措施作者:谢小波王素芳刘文龙来源:《中国新技术新产品》2013年第14期摘要:本文介绍了呼和浩特石化公司聚丙烯装置“1·23”停工事件的经过、结果,分析了其产生的原因,总结了操作过程中的失误及经验教训,提出了处理及预防此类事件的措施及建议。

关键词:聚丙烯;粘料;分析;总结中图分类号:F41 文献标识码:A1 概述呼和浩特石化公司15万吨/年聚丙烯装置采用意大利Basell公司的Spheripol-Ⅱ代聚丙烯新工艺技术,设计生产能力为15万吨/年聚丙烯本色颗粒,年操作8000小时,本装置可以生产均聚物(包括3个高刚性牌号)37个牌号。

在实际生产过程中,由于原料、三剂、操作等原因,会出现聚合物等规度低的情况,严重时还会发生粘料事件。

现以呼石化“1·23”粘料事件为例,分析产生粘料的原因,着重提出粘料停工处理步骤及经验教训。

2 事故经过描述2013年1月22日17:20聚丙烯装置运行一班职工发现P104B(DONOR计量泵)泵出口流量计FIC1201显示为0Kg/h,经查D110B(DONOR计量罐)液位太低(12cm),随后切换至D110C,17:28流量指示恢复正常值。

1月23日03:08运行五班职工在巡检时发现D110C 底部出料线至P104B流程未打通,通知当班班长后打通流程。

在打通流程前后DONOR流量计FIC1201数值均未发生异常波动。

2013年1月23日上午9:46运行三班内操发现大闪线温度持续下降,提高大闪线夹套蒸汽压力及给大闪线蒸汽排凝后均未见效果。

09点50分内操发现F301下料不畅,10:29LIC3101达到高报值并继续上涨,XV3101紧急切排至D602,于此同时D501及D502料位大幅波动,D801料位高报。

从D801采样口处收集粉料样品,发现粉料发粘, 13:42将催化剂进料量降至0kg/h。

13:45发现D301下料不畅,内操将XV3001切向D602方向,阀未动作,紧急联系三修仪表人员处理。

聚丙烯管给水管道施工方案

聚丙烯管给水管道施工方案

聚丙烯管给水管道施工方案目标本文档旨在提供一份聚丙烯管给水管道施工方案。

该方案旨在确保施工的顺利进行,保证给水管道的安全性和可靠性。

施工步骤以下是聚丙烯管给水管道的施工步骤:1. 确定设计方案:根据工程要求和给水管道设计要求,确定合适的管道直径、布置方案和施工路线。

2. 准备施工材料:购买符合标准的聚丙烯管和配件,并进行质量检查,确保材料符合相关标准。

3. 组织施工人员:根据施工计划,组织合适的施工人员,并提供必要的安全培训和装备。

4. 准备施工场地:清理施工区域,确保施工场地整洁并安全。

5. 埋设管道:根据设计方案,在地下挖掘合适的沟槽,并将聚丙烯管仔细铺设于沟槽内。

确保管道的水平和坡度符合设计要求。

6. 连接管道:使用合适的聚丙烯管连接件,将管道正确连接起来,确保连接处无渗漏和松动。

7. 进行测试:完成管道连接后,进行水压试验,以确保管道的完整性和密封性。

8. 进行保护措施:在管道施工完成后,采取适当的保护措施,如覆土、防腐处理等,以延长管道的使用寿命。

9. 进行验收和记录:进行管道验收,记录相关数据和施工过程中的注意事项。

10. 完成清理工作:施工结束后,清理施工场地,确保环境整洁。

安全注意事项在施工过程中,需要注意以下安全事项:- 使用个人防护设备,如安全帽、安全鞋等;- 遵守现场安全规定,包括施工现场的限制区域和安全警示标志;- 防止施工现场的火源和其他危险物品;- 采取适当的防护措施,避免施工过程中的人员伤害和财产损失。

结论本施工方案旨在指导聚丙烯管给水管道的施工工作。

执行施工步骤和遵守安全措施将确保施工质量和施工人员的安全。

聚丙烯环管反应器ESD设计与实现

聚丙烯环管反应器ESD设计与实现
并 且 反 应 器 的空 域 利 用 率 高 ,能 耗 较 低 。
1 环 管 反 应 器 的工 艺 说 明
该 工艺 的核 心是 双环管反 应器 ,在反应 器 中,浆料在 轴流 泵 的作 用下 ,在 环 管 内做 类 环 运 动 ,在 环 管 的弯 头 的 外 沿 部 分 出料 ,由于浆料在弯头部分做 离心运动 ,粉料相对 于丙烯 向弯 头 的外 沿 集 中 ,所 以 出料 的密 度 大 于 环 管 内 的密 度 ,这 样 ,在 进料和 出料 的作用下 ,可 以维持环 管内的密度 平衡 。反应 是放 热 反 应 ,放 出 的 热 由 夹 套 水 系 统 带 出 , 以 维 持 环 管 温 度 的 稳
中 国石 油 大 港石 化 公 司 1 0万 t / a聚 丙 烯 装 置 ,采 用 B a s e l l 公司 S p h e i f p o l 工 艺 。该 工 艺 自 1 9 8 2年 首 次 工 业 化 以 来 ,是 迄 今 为 止 最 成 功 、应 用 最 为 广 泛 的 聚 丙 烯 生 产 工 艺 。S p h e i f p o l 工
Ab s t r a c t : A c c o r d i n g t o c h a r a c t e r i s t i c s o f t h e r e a c t i o n o f p o l y p r o p y l e n e l o o p , d a n g e r o u s f a c t o r s w e r e s u m ma r i z e d s u c h
在5 6 0 k g / r f l 。标 准 的均 聚 和 无 规 共 聚 物 操 作 条 件 是 :反 应 温 度7 0℃ ,反应压力 3 . 4 M P a ,浆液浓度 5 0 %( 【 o ) 。

聚丙烯装置环管反应器框架的结构设计

聚丙烯装置环管反应器框架的结构设计

聚丙烯装置环管反应器框架的结构设计摘要:在环管法聚丙烯装置中,环管反应器是整个聚丙烯装置的核心,本文对对大型环管反应器的结构特点及聚丙烯装置环管反应器框架的结构设计进行了研究。

关键词:环管反应器;结构设计聚丙烯因其具有原料来源丰富、生产成本低、密度小、产品透明度高、化学稳定性和电绝缘性好、易加工等特点,在汽车、家电、建筑、包装和农业等领域得到广泛应用,已成为5大通用树脂中发展速度最快的产品。

促使聚丙烯工业迅速发展的根本原因在于催化剂和聚合工艺不断推陈出新,使聚丙烯新产品不断涌现,大大拓展了聚丙烯的应用领域。

一、环管反应器特点1.结构特点。

以某石化公司20万t/a第2代环管法聚丙烯环管反应器为例,根据装置处理量及物料在反应器内停留时间,计算出反应器容积为73 m3,又根据轴流泵进出口规格及实践经验,定出环管反应器由8根公称直径0.6 m,长40m的直管段和8个公称直径0.6 m,R2.1 m的180°弯管联接构成独特的环管结构。

环管的两端与一台额定流量7 000 m 3/h的轴流泵相连,使反应浆液在环管内以7 m/s的速度强制循环。

反应管外,公称直径0.7 m的夹套内通循环冷却水取走反应生成的过多热量。

为消除夹套与反应管的温差应力,夹套上、下各设一组波形膨胀节。

反应器各立管之间用型钢联接,使其自身构成稳定的框架结构。

2.工艺特点。

环管反应器与同类装置中的釜式反应器相比较,具有如下特点:⑴总传热系数达8372 kJ/m2·℃·h。

⑵单位体积传热面积约6.5 m2/m 3。

⑶单位体积产率大于400 kg/m3·h。

⑷单程转化率高,均聚的丙烯单程转化率为55%~65%。

⑸反应器内介质流速快,流体流速大于7 m/s聚合物淤浆搅拌均匀,催化剂分布均匀,聚合质量均一,不容易产生热点,壁面介质速度高,不易粘壁。

⑹环管反应器内的反应条件较易控制。

⑺产品品种转换快,因为物料停留时间一般为2h,所以产品牌号的转换时间较短。

聚丙烯管施工方案

聚丙烯管施工方案

聚丙烯管施工方案
简介
本施工方案旨在提供一种有效的聚丙烯管施工方法,以确保施
工过程顺利进行并保证工程质量。

施工过程
步骤1:准备工作
- 在施工现场确定施工范围,并清理工地。

- 检查聚丙烯管及相应配件的质量和数量,确保满足施工需求。

- 准备所需的施工设备和工具,确保其正常运行和完好无损。

步骤2:安装工作
1. 根据设计图纸和要求,确定管道的布置方式和位置。

2. 使用合适的工具和设备进行切割和连接,确保管道的精确长
度和连接紧密。

3. 进行管道的安装,包括挖掘沟槽、敷设管道、设置支架和固
定管道等。

步骤3:连接和测试
1. 在管道安装完成后,进行管道的连接工作。

严格按照厂家要
求进行连接,确保连接牢固和密封。

2. 进行管道的测试,以验证管道的密封性和承压能力。

常用的
测试方法包括水压试验和气压试验。

步骤4:保护和修复
1. 完成管道的安装和测试后,需要对管道进行保护措施。

例如,对暴露在地表的管道进行覆土或设置防护罩等。

2. 对安装中可能出现的损坏或缺陷进行修复,确保管道的运行
安全和可靠性。

施工安全
- 工人必须佩戴符合安全要求的个人防护装备,例如安全帽、
防护眼镜和手套等。

- 在施工过程中,严禁吸烟和使用明火。

- 如果发现任何施工安全隐患或事故风险,应立即采取措施进
行排除或汇报。

以上是本施工方案的基本内容,根据实际情况,施工方应根据
项目的具体要求进行调整和补充,并确保遵守相关法律法规和标准。

环管聚丙烯装置的原理,流程

环管聚丙烯装置的原理,流程

环管聚丙烯装置的原理,流程The principle of a loop reactor polypropylene plant is to produce polypropylene resin through the polymerization of propylene monomer in a loop reactor system. This process involves several key steps, including feeding raw materials into the reactor, initiating polymerization, and controlling the reaction conditions to produce the desired polypropylene product.环管聚丙烯装置的原理是通过在环管反应器系统中聚合丙烯单体来生产聚丙烯树脂。

这个过程包括将原材料投入反应器、启动聚合反应,并控制反应条件以生产所需的聚丙烯产品。

The loop reactor system consists of a series of interconnected loop reactors that allow the propylene monomer to continuously circulate and react within the system. The loop design provides efficient heat transfer, uniform mixing, and optimal control of the reaction conditions, leading to high-quality polypropylene production.环管反应器系统由一系列相互连接的环管反应器组成,使丙烯单体可以在系统内持续循环并发生反应。

环管法聚丙烯工艺操作--常见事故处置

环管法聚丙烯工艺操作--常见事故处置

聚丙烯生产技术
8
高聚物生产技术
四、聚合物汽蒸、干燥系统
1、事故现象
干燥器氮气循环鼓风机气体流量低。
2、原因分析
鼓风机发生故障; 干燥器分布板底部堵塞; 干燥器控制料位太高; 干燥鼓风机旁通阀开度过大。
聚丙烯生产技术
9
高聚物生产技术
3、处理方法
切至备用鼓风机后,检修故障的鼓风机; 检查、确认干燥器氮气加热器进口压力及出口温
4
高聚物生产技术
二、预聚合及液相本体反应系统
1、事故现象
预聚合反应器温度高。
2、原因分析
催化剂加入量过大; 散热系统不畅; 第一环管反应器丙烯回窜; 夹套水流量控制阀故障; 预聚合反应器的进料丙烯温度高。
聚丙烯生产技术
5
高聚物生产技术
3、处理方法
减少或暂停催化剂的加入; 增加第一环管反应器的进料丙烯量; 增加通往预聚合反应器的丙烯进料; 通过预接触罐的旁路维持TEAL和Donor进料; 反应器停车并排放; 开大夹套水调节阀,必要时旁路阀也打开; 检查预聚合丙烯进料管线及在线混合器的排放阀
高聚物生产技术
高聚物生产技术
Polymer production technology
聚丙烯生产技术
高聚物生产技术
项目五 聚丙烯生产技术
任务三:环管法聚丙烯工艺操作
第8讲:常见事故处置
聚丙烯生产技术
2
高聚物生产技术
一、催化剂配制、计量、输送系统
1、事故现象
主催化剂进料中断。
2、原因分析
催化剂注入器中无催化剂; 进料管线堵塞或破裂; 阀门/管线连接不当; 电源故障; 计量泵故障; 该批催化剂质量差或配制得不好。
度,停车清理干燥器分布板; 降低干燥器料位至正常值; 关小干燥鼓风机旁通。
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聚丙烯环管法设计方案102010年6月22日综合设计任务书………..……………………………..2 1、聚丙烯合成工艺 (4)1.1绪论 .....................................................................41.2多釜串联气液组合生产聚丙烯的仿真实验 (7)1.3环管法气液组合聚合工艺的介绍 (8)1.4多釜串联与环管法两种工艺的评价 .................. 9 2、环管法生产聚丙烯运行方案的设计 (10)2.1密度控制范围 ....................................................102.2原料进料量........................................................112.3实验装置图........................................................122.4聚丙烯生产开车方案 (13)2.5装置正常操作 ....................................................142.6装置正常停工过程 (14)1学院:化学化工学院题目:年产10万吨聚丙烯(环管法)运行方案的设计起止时间:2010年6 月 14 日至 2010年 6月 28日学生姓名:单银焕专业班级:高分子材料与工程系071班指导教师:刘芝芳单德才系主任:赵玉宝院长:聂长明2010 6 242一、设计目的让学生所学的聚丙烯合成工艺理论与聚丙烯的生产实际相联系,使学生得到动手操作能力、故障处理能力、工艺协调及工艺管理能力的综合训练。

二、设计任务1、设计项目:聚丙烯生产运行方案的设计;2、设计工艺:环管法液相本体聚合工艺;3、设计产能:年产10万吨;4、设计范围:生产工艺的正常开车,正常运行,正常停车。

三、设计工艺条件进料比R200:R201=1:10预聚釜R200:T=18?,P=3.5MPa3环管高H=9m,体积V=0.46m,物料流速=4m/s,停留时间=4min。

聚合釜R201:T=70?,P=3.2MPa3环管高H=30m,体积V=45m,物料流速=78m/s,停留时间=1.5h,终点用密度控制射线检测,转化率55%-65%。

四、设计内容1、聚丙烯的合成工艺1.1概述;1.2多釜串联气液组合生产聚丙烯的仿真实验;1.3环管法气液组合聚合工艺的介绍;1.4多釜串联与环管法两种工艺的评价。

2、环管法生产聚丙烯运行方案的设计2.1设计重点密度控制范围;2.2设计原料的进料量;2.3设计聚丙烯生产开车、停车方案;2.4设计聚丙烯生产运行方案。

五、设计要求1、给出聚合工艺的历史、现状及发展史;2、给出多釜串联与环管法聚合工艺的差异及优缺点;3、给出环管法聚合工艺流程及终点控制、原料流量等工艺参数;4、给出完整的开机方案、运行方案及停机方案。

年月日31聚丙烯,英文名称:Polypropylene,简称:PP,日文名称:ポリプロピレン结构式: []CHCH2nCH3CAS 登录号:9003-07-0。

由丙烯聚合而制得的一种热塑性树脂。

按甲基排列位置分为等规聚丙烯(isotaeticPolyProlene)、无规聚丙烯(atacticPolyPropylene)和间规聚丙烯(syndiotaticPolyPropylene)三种。

一般生产的聚丙烯树脂中,等规结构的含量为95%,其余为无规或间规聚丙烯。

工业产品以等规物为主要成分。

聚丙烯也包括丙烯与少量乙烯的共聚物在内。

通常为半透明无色固体,无臭无毒。

由于结构规整而高度结晶化,故熔点高达167?,耐热,制品可用蒸汽消毒是其突出优点。

密度0.90g/cm3,是最轻的通用塑料。

耐腐蚀,抗张强度30MPa,强度、刚性和透明性都比聚乙烯好。

缺点是耐低温冲击性差,较易老化,但可分别通过改性和添加抗氧剂予以克服。

其特点是:无毒、无味,密度小,强度、刚度、硬度耐热性均优于低压聚乙烯,可在100度左右使用.具有良好的电性能和高频绝缘性不受湿度影响,但低温时变脆、不耐磨、易老化.适于制作一般机械零件,耐腐蚀零件和绝缘零件。

常见的酸、碱有机溶剂对它几乎不起作用,可用于食具。

目前,聚丙烯的生产工艺按聚合类型可分为溶液法、淤浆法、本体法和气相法和本体法-气相法组合工艺5大类。

1 溶液法工艺溶液法生产工艺是早期用于生产结晶聚丙烯的工艺路线,由Eastman公司所独有。

该工艺采用一种特殊改进的催化剂体系-锂化合物(如氢化锂铝)来适应高的溶液聚合温度。

催化剂组分、单体和溶剂连续加入聚合反应器,未反应的单体通过对溶剂减压而分离循环。

额外补充溶剂来降低溶液的粘度,并过滤除去残留催化剂。

溶剂通过多个蒸发器而浓缩,再通过一台能够除去挥发物的挤压机而形成固体聚合物。

固体聚合物用庚烷或类似的烃萃取进一步提纯,同时也除去了无定形聚丙烯,取消了使用乙醇和多步蒸馏的过程,主要用于生产一些与浆液法产品相比模量更低、韧性更高的特殊牌号产品。

该方法工艺流程复杂,且成本较高,聚合温度高,加上由于采用特殊的高温催化剂使产品应用范围有限,目前已经不再用于生产结晶聚丙烯。

2 淤浆法工艺淤浆法工艺(Slurry Process)又称浆液法或溶剂法工艺,是世界上最早用于生产聚丙烯的工艺技术。

从1957年第一套工业化装置一直到20世纪80年4代中后期,淤浆法工艺在长达30年的时间里一直是最主要的聚丙烯生产工艺。

典型工艺主要包括意大利的Montedison工艺、美国Hercules工艺、日本三井东压化学工艺、美国Amoco工艺、日本三井油化工艺以及索维尔工艺等。

这些工艺的开发都基于当时的第一代催化剂,采用立式搅拌釜反应器,需要脱灰和脱无规物,因采用的溶剂不同,工艺流程和操作条件有所不同。

近年来,传统的淤浆法工艺在生产中的比例明显减少,保留的淤浆产品主要用于一些高价值领域,如特种BOPP薄膜、高相对分子质量吹塑膜以及高强度管材等。

近年来,人们对该方法进行了改进,改进后的淤浆法生产工艺使用高活性的第二代催化剂,可删除催化剂脱灰步骤,能减少无规聚合物的产生,可用于生产均聚物、无规共聚物和抗冲共聚物产品等。

目前世界淤浆法PP的生产能力约占全球PP总生产能力的13%。

3 本体法工艺本体法不同工艺路线的区别主要是反应器的不同。

反应器可分为釜式反应器和环管反应器两大类。

釜式反应器是利用液体蒸发的潜热来除去反应热,蒸发的大部分气体经循环冷凝后返回到反应器,未冷凝的气体经压缩机升压后循环回反应器。

而环管反应器则是利用轴流泵使浆液高速循环,通过夹套冷却撤热,由于传热面积大,撤热效果好,因此其单位反应器体积产率高,能耗低。

4 气相法工艺气相法聚丙烯工艺的研究和开发始于20世纪60年代,1967年BASF公司在Ludwigshafen建成一套采用立式搅拌床反应器的气相聚丙烯工艺中试装置。

1969年BASF和Shell的合资ROW公司在德国Wesseling采用立式搅拌床反应器建成世界上第一套2.5万吨/年气相聚丙烯工业装置,命名为Novolen工艺。

20世纪70年代,美国Amoco公司开发出采用接近活塞流的卧式搅拌床气相反应器的气相法PP生产工艺。

80年代初期,UCC公司将其成熟的气相流化床Unipol 聚乙烯工艺用于聚丙烯生产中,推出了Unipol气相聚丙烯工艺。

日本的Sumitomo 公司也于同期开发出采用气相流化床的气相法工艺。

目前,世界上气相法PP生产工艺主要有BP公司的Innovene工艺、Chisso工艺、联碳公司的Unipol工艺、BASF公司的Novolen工艺以及住友化学公司的Sumitomo工艺等。

5 本体法-气相法组合工艺本体法-气相法组合工艺主要包括巴塞尔公司的Spheripol工艺、日本三井化学公司的Hypol工艺、北欧化工公司的Borstar工艺等。

本生产工艺的特点在于采用高效载体催化剂,革除了脱灰和脱无规聚丙烯工序。

Spheripol工艺由巴塞尔(Basell)聚烯烃公司开发成功。

该技术自1982年首次工业化以来,是迄今为止最成功、应用最为广泛的聚丙烯生产工艺。

Hypol工艺由日本三井化学公司于20世纪80年代初期开发成功,该工艺采用HY-HS-II催化剂(TK-II),是一种多级聚合工艺。

Borealis公司(北欧化工)的 Borstar工艺(北星双峰)PP 工艺是1998年才开发成功的PP新型生产工艺,该工艺源于北星双峰聚乙烯工艺,工艺采用与北星双峰聚乙烯工艺相同的环管和气相反应器,设计基于Z-N催化剂,也能使用正在中试中的单活性中心催化剂。

5我国PP生产现状与国外相比,在聚合技术、生产成本、产品数量、品种牌号以及产品售前售后的技术服务等方面都存在着较大差距,这也说明我国PP树脂的发展潜力巨大,市场前景广阔.当前,我们当在以下几个方面加紧开展工作:催化剂及聚合工艺对树脂结构和性能影响的研究;现有牌号树脂的改性研究;成型加工过程对制品高级结构和性能的影响.从而尽快缩小与发达国家的差距,赶上世界树脂技术进步的步伐.随着科技进步日新月异,合成树脂及塑料的性能不断得到提高,新的品种不断出现.继Ziegler-Natta催化剂和高效负载型催化剂之后的茂金属聚合催化剂(由一种茂金属与助催化剂甲基铝氧烷或硼系化合物组成)将逐步部分取代传统催化剂.茂金属催化剂体系具有催化活性高、单一活性中心、聚合物结构可精确调控等特点.并且能适应于现有的聚丙烯聚合装置和工艺,无需大的改动,可以用在现有的任何一种聚合工艺装置上.目前,具有优异性能的茂金属等规聚丙烯(IPP)和环烯烃共聚物(COC)以及茂金属间规聚丙烯(SPP)等已开始进入市场,有关茂金属及其聚丙烯的专利已达数百项,其重要性在国际上已得到共识,对聚丙烯工业发展将产生巨大影响.目前世界上从事茂金属聚丙烯(MPP)开发的大公司约有12家,其中领先的有:Exxon、BASF、Hoechst、Montell 、公司以及 Fina 和三井东压公司.MPP目前主要用于纤维、注塑产品、汽车、医疗器械和包装领域.自1957年聚丙烯浆液法工业化生产以来,40余年内生产工艺不断发展.20世纪60年代出现了本体聚合工艺,解决了无溶剂问题;70年代又开发了高效载体催化剂,在浆液法聚合装置上得到了应用,实现了无脱灰的工艺流程;80年代高效载体催化剂,实现了在本体聚合装置上的应用,省去了脱无规物工序,降低了成本;此后,日本三井油化和意大利蒙埃公司又开发出高等规度、高活性的催化剂,并用于本体聚合装置,在用本体环管法生产均聚物时省去了造粒工序.前人预想的无溶剂、无脱灰、无脱无规物和无造粒的目标得到了实现,极大地节省了建设投资,提高了产品质量和降低了生产成本.Himont 公司的 Speripo 工艺及三井油化的Hypo工艺采用了高效载体催化剂,并以液相均相均聚及气相共聚相结合为特征,属目前先进的生产技术之一.近年来气相法以其工艺流程简单、单线生产能力大、投资省而获得青睐,如BASF公司的 Novolep 工艺、UnionCarbon/Shell公司的 Unipol 工艺以及 Aomco/Shisso 等工艺.6工艺流程说明000单元:原料丙烯经D001A/B固碱脱水器粗脱水,D002羰基硫水解器、D003脱硫器掊去羰基硫及H2S,然后进入二条可互相切换的脱水、脱氧、再脱水的精制线:D004A/B氧化铝脱水器,D005A/B Ni 催化剂脱氧器、D006A/B分子筛脱水器,经上述精制处理后的丙烯中水份脱至10PPm以下,硫脱至0.1PPm以下,然后进入丙烯罐D007,经P002A/B丙烯加料泵打入聚合釜。

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