Известен способ регулирования ненрерывного процесса растворной полимеризации сопряженных диенов с применением, комплексного металлоорганического катализатора при раздельном введении компонентов катализатора в зону реакции и стабилизации расхода мономеров, шихты и теплосъема с реактора, заключающийся в том, что в зависимости от отклонения температуры в зоне реакции или конверсии мономеров от заданной величины соответствующим образом изменяют соотношение компонентов катализатора излЕенением подачи одного компонента при стабилизации подачи других компонентов.
В этом случае наиболее предпочтительный режим регулирования соответствует таким значениям конверсии и температуры, которые соответствуют области максимума экстремальной зависимости между соотношением компонентов катализатора и скоростью полимеризации. Часто более целесообразно поддерживать соотношение компонентов каталитического комплекса непосредственно в реакторе в области, находящейся справа (или слева) от максимума скорости полимеризации кинетической кривой.
На чертеже графически представлена зависимость соотношения компонентов п каталитического комплекса от скорости полимеризации W.
Удаляясь от максимума, можно эффективно регулировать, например, пластичность, хладотекучесть и другие параметры товарного каучука СКД. Направляя течение процесса в область, находящуюся справа от максимума, можно существенно снизить выход олигомеров, т. е. уменьшить потери мономера и снизить токсичность выбросов в атмосферу, сохраняя при этом, например, вязкость по Муни (или средний молекулярный вес полимера).
Поддерживая соотношение компонентов комплекса в строго определенной точке (зоне) кинетической кривой (справа или слева от
максимума), можно существенно повысить однородность товарного каучука.
Каждую точку (зону) кинетической кривой можно количественно определить производной от температуры Т в зоне реакции (или конверсии) по расходу одного пз компонентов комплекса Q прп фиксированном расходе другого компонента или но соотношению компонентов комплекса.
Таким образом, избыток или недостаток компонентов комплекса, по которому берется производная, можно количественно определить величиной . При этом на максимуме О, и избыток этого компонента также равен нулю. В области кривой, нахо дящейся справа от максимума, где ----- О, 5 компонент Q находится в избытке, а в обdT .. ласти, где U , т. е. слева от максимума, - в недостатке. Сущность изобретения заключается в том, что соотношение компонентов комплекса и, следовательно, величина избытка или недо- 5 статка одного из них контролируется относительно максимума скорости полимеризации „ dT „ по величине производной . Для повышения однородности и качества каучука величи- 20 на этой производной стабилизируется. Если, например, в производстве каучука СКД при дискретном увеличении подачи алюминиевого компонента комплекса на 5% от 25 исходной подачи (при стабилизированной подаче титанового компонента) температура (или конверсия) в зоне реакции при стабилизированном теплосъеме в реакторе не изменяется на заданную величину, например на 30 ,5°С, то дискретное изменение подачи этого компонента комплекса продолжает10ся до получения заданного значения АГ (при ,5 подача алюминиевого компонента увеличивается, а при ,5-уменьшается). Таким образом, предлагаемое изобретение позволяет объективно контролировать и регулировать величину избытка или недостатка компонента комплекса непосредственно в реакторе, т. е. поддерживать в нем заданное соотношение компонентов комплекса, что приводит к повышению качества и однородности каучука. Предмет изобретения Способ регулирования непрерывного процесса растворной полимеризации сопряженных диенов с применением комплексного мегаллоорганического катализатора при раздельном введении компонентов катализатора в зону реакции и стабилизации расхода мономеров, расхода шихты и теплосъема с реактора, отличающийся тем, что, с целью повышения качества и однородности полимеров, измеряют производную от температуры в зоне реакции или конверсии мономеров по расходу одного из компонентов катализатора, и при отклонении полученной величины от заданной изменяют расход этого компонента при стабилизации подачи других компонентов катализатора.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
СПОСОБ РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРОЦЕССА ПЕПРЕРБШИОЙ РАСТВОРНОЙ ПОЛИМЕРИЗАЦИИ | 1970 |
|
SU267072A1 |
Способ регулирования процесса полимеризации изопрена | 1974 |
|
SU533603A1 |
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ПОЛИМЕРОВ БУТАДИЕНА И СОПОЛИМЕРОВ БУТАДИЕНА СО СТИРОЛОМ | 2007 |
|
RU2339651C9 |
Способ регулирования процесса растворной полимеризации сопряженных диенов | 1981 |
|
SU1016307A1 |
Способ управления процессом растворной полимеризации бутадиена | 1980 |
|
SU937466A1 |
Способ управления процессом растворной полимеризации сопряженных диенов | 1983 |
|
SU1141098A1 |
СПОСОБ ТЕРМООКИСЛИТЕЛЬНОЙ ДЕСТРУКЦИИ ГОМОПОЛИМЕРОВ ДИЕНОВ ИЛИ СОПОЛИМЕРОВ ДИЕНОВ И ВИНИЛАРОМАТИЧЕСКИХ МОНОМЕРОВ | 2007 |
|
RU2377255C2 |
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ СТЕРЕОРЕГУЛЯРНОГО ЦИС-1,4-ПОЛИБУТАДИЕНА | 1993 |
|
RU2105774C1 |
БИБЛИОТЕКА IД. Ю. Бродов | 1970 |
|
SU283575A1 |
СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ НЕПРЕРЫВНЫМ ПРОЦЕССОМ РАСТВОРНОЙ СОПОЛИМЕРИЗАЦИИ БУТАДИЕНА И СТИРОЛА | 1992 |
|
RU2091398C1 |
Даты
1970-01-01—Публикация