聚合反应工程之聚合反应器.ppt
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1、关于聚合反应工程之聚合反应器现在学习的是第1页,共58页一、概述v大型的聚合物生产工业,通常由原料准备与精制、引发剂(或催化剂)配制、聚合、分离、后处理及回收等六个工艺过程所组成。v聚合物品种不一样,生产工艺条件不同,辅助过程的重要性会有所差异,但聚合过程总是整个工艺过程的核心。而聚合反应器则是核心中的核心。现在学习的是第2页,共58页v采用不同的聚合反应器会对聚合产物的结构和性能产生显著的影响。v另一方面,不同的聚合反应机理对于单体、引发剂(或催化剂)和反应介质的要求各不一致。所以,实现这些聚合过程要采用不同的聚合方法。v因而,聚合操作方式和聚合反应器的选定,又和聚合方法密切相关。现在学习的
2、是第3页,共58页第一节 工业聚合方法现在学习的是第4页,共58页v聚合方法的选择除了要考虑单体的化学特性,传热方式,聚合物的特性,对产品的质量要求外,能否实现大型化,连续化,聚合反应器的结构与特性也要予以考虑。v工业上常用的聚合方法有v本体聚合v悬浮聚合v乳液聚合v溶液聚合。现在学习的是第5页,共58页 1本体聚合 v最大特点是在聚合过程中,除引发剂外不须加入分散剂、乳化剂等助剂或溶剂。所以,产品的纯度高。与其他聚合方法相比,还具有以下优点v工艺流程简单v能耗低v成本低v对环境的污染低v反应器利用率高。它是所有聚合方法中最好的。v表l为苯乙烯本体聚合与悬浮聚合的比较。v可以看出,在同样的生产
3、规模下,本体法的技术经济指标明显优于悬浮法。现在学习的是第6页,共58页表1.本体法与悬浮法聚苯乙烯工艺技术经济比较项目本体法 悬浮法项目本体法悬浮法规模,104t/a4.54.5产品挥发物/0.05-0.10.1-0.5总投资,万美元9101230能耗,kJ104/t256-258871总成本,美分/kg2630.3设备材料少量不锈钢50不锈钢原料成本9.310污水量,t/t0.023.4公用工程成本0.10.3现在学习的是第7页,共58页v本体聚合困难的问题是如何及时、有效地移走反应放出的大量反应热。特别在反应后期,转化率高,反应体系的粘度剧增,造成混合、传热困难,反应情况恶化。如果不能及
4、时带出反应热,就会使体系温度上升,聚合度下降,聚合度分布加宽,副反应增加。严重的还会出现因反应温度无法控制而产生爆聚的理象。v所以传热问题成为本体聚合能否实现工业化及放大的关键因素之一。v工业上常采用二段分步聚合来解决传热与混合问题。现在学习的是第8页,共58页v第一阶段为预聚合,此时转化率可控制得低一点。反应器可采用搅拌釜式反应器。v小型本体聚合可采用间歇搅拌釜。v大型本体聚合装置可采用连续搅拌釜。经预聚后,体系中单体浓度已经降低,反应速率渐趋缓慢,放热速率亦随之减慢,甚至有时还需要外部供给反应体系以热量。v这时反应进入第二阶段即后聚合阶段。v此时采用的反应器为塔式反应器或特殊类型的聚合反应
5、器。现在学习的是第9页,共58页v但不论怎样,本体聚合终因反应前后的温度变化太大而使产物的聚合度分布拉宽,产物的性能变差。v但是从本质上来看,本体聚合是一种最简单的聚合体系,几乎所有的聚合物均可用此法制备,所以它的通用性很强,有可能发展成为最简单的工业聚合方法。v即使目前本体聚合在技术上、安全上还存在问题,但随着聚合反应器设计的不断完善,控制技术的不断进步,本体聚合将会成为一种最主要的工业聚合方法。现在学习的是第10页,共58页2悬浮聚合 v悬浮聚合的机理与本体聚合相同,只是把单体分散成液滴悬浮于水中进行聚合。v这样传热问题就容易解决,但设备的生产能力就相应减小了。v另外聚合过程中要加入分散剂
6、来稳定液滴,这就增加了后处理设备。v悬浮聚合产品的纯度高v工艺过程的简单程度仅次于本体聚合v它的主要缺点是现在学习的是第11页,共58页v(1)不易实现连续化v主要原因是聚合物粒子在一定的转化范围内是发粘的,易于粘在反应器的壁面,通过搅拌可以防止或减轻粘壁。v而在连续悬浮聚合时,釜与釜间输送物料的管道由于没有搅拌,粒子很易粘于管壁,最终堵塞管道,使操作无法进行。v(2)通用性差v只适用于特殊的单体-引发剂体系。因为悬浮聚合的连续相用水,当使用的引发剂(或催化剂)遇水会分解时,就不能采用。v悬浮聚合最常用的反应器为搅拌釜现在学习的是第12页,共58页3乳液聚合v乳液聚合是在乳胶粒中进行反应,反应
7、速率高,产物聚合度高,乳液聚合也是用水作连续相,所以传热问题也易于解决。v为了稳定乳液,必须在聚合体系中加入多种配合剂,而有些配合剂很难从产物中去除。v故乳液聚合的产品使用于制品纯度要求不高的场合。v目前大部分乳液聚合过程实现了大型化、连续化。如丁苯橡胶等。现在学习的是第13页,共58页乳液聚合的主要缺点 v(1)为了去除聚合过程中加入的各种配合剂,使v后处理过程变得复杂v设备投资增加v生产成本提高。v(2)通用性不强v(3)废水的污染严重v搅拌釜是乳液聚合最常用的反应器。现在学习的是第14页,共58页4溶液聚合 v近年来,溶液聚合的应用越来越多,特别是在离子型聚合中。由于溶剂的使用,体系的粘
8、度减小,有利于物料的混合与传热。溶液聚合的主要缺点是:v(1)由于使用溶剂,增加了溶剂的回收与处理设备v(2)有时溶剂会发生链转移反应,所以产品的分子量较低v(3)溶剂污染比较严重v但是溶液聚合的通用性强,易于实现大型化、连续化。v虽然目前溶液聚合技术还不完善,但从发展角度来看,具有良好的发展前景。现在学习的是第15页,共58页四种工业聚合方法的比较v悬浮聚合和乳液聚合过程已发展得相当完善,实现了大型化,成本已接近极限,且方法的通用性小。v从技术上看,进一步发展的可能性较小,在今后可能只是作为特定聚合物的生产过程。v而本体聚合和溶液聚合过程,当前虽然还有许多技术上的问题有待解决,但因两法的通用
9、性强。v所以,随着技术的不断发展,聚合物制造过程会逐渐向本体聚合和溶液聚合发展。现在学习的是第16页,共58页第二节 聚合反应器v聚合反应器按其型式可分为以下四种v釜式v塔式v管式v特殊型v据统计在聚合物生产中约有70采用搅拌釜,这是应用最广的聚合反应器。v而塔式、特殊型聚合反应器则主要用于高粘度聚合体系中。现在学习的是第17页,共58页一、釜式聚合反应器v釜式聚合反应器是一种形式多变的聚合装置,它广泛应用于低粘度的悬浮聚合、乳液聚合过程。v也能用于高粘度的本体聚合和溶液聚合过程。v从操作方式来看它能进行间歇、半连续、单釜和多釜连续操作,以满足不同聚合过程的要求。v为保证釜中物料的流动、混合与
10、传热,液体的分散或固体物料的均匀悬浮,釜中设有搅拌装置。现在学习的是第18页,共58页通用型釜式反应器的结构现在学习的是第19页,共58页v釜式聚合反应器以立式最为常见,但随着聚合反应器的大型化,为了减少搅拌轴的振动和提高密封性能,可将顶伸式搅拌装置改为底伸式。图1 釜式聚合反应器示意图 a.顶伸式b.底伸式 现在学习的是第20页,共58页适用于高粘体系的特殊结构釜式反应器 vCrawford-Russell反应器采用螺杆加导流筒,使反应物料在釜内进行强制循环。为减轻物料停留在器壁而使传热能力减小,反应器中装有刮壁装置,轴每转一周,上下的刮片便将器壁上的聚合物刮掉一次,大大提高传热效率。v能处
11、理粘度高达1000Pas左右的反应液。图2.Crawford-Russell反应器现在学习的是第21页,共58页vBethlehem Corp开发的反应器可在100Pas以下操作,反应器内设有螺杆导流筒。v筒外有与螺杆倾角相反的螺带搅拌桨。v整个反应器用圆盘形挡板分离成二段。v挡板与反应器壁间存在间隙,物料可在各段内分别循环,并由下而上通过间隙进入另一段。v此反应器也可水平操作,成为卧式反应器。Bethlehem Corp型特种反应器 现在学习的是第22页,共58页v卧式搅拌釜,己成功地应用于聚氯乙烯的本体法生产中。图4.卧式聚合反应器 现在学习的是第23页,共58页v釜式反应器的操作条件可在
12、很广的范围内变化。如v容积可从数立方米到数百立方米v反应温度可从零下几十度至数百度v压力可从真空到数百大气压v粘度可从10-3Pas至上千Pasv通常釜式反应器是从产量来定反应器容积、从工艺要求来选定温度、压力、从反应物的腐蚀性能来选定反应器材质、依反应物的物性及搅拌目的(如除热速度、粒子的悬浮、气体的分散等)选定搅拌桨叶的形式。v至于搅拌强度按不同的操作,对的低粘度体系要求Pv为0.1-2kw/m3,高粘体系Pv为数kw/m3至数十kw/m3。现在学习的是第24页,共58页二、塔式聚合反应器v与釜式聚合反应器比较,塔式聚合反应器构造简单,形式较少。v这种反应装置一般作为均相系统中处理高粘度反
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