对于床层中杂质含量偏高的情况可以根据最近开车情况修改现有的开车方案,增加低压高温流动置换时间或者增加滴定钝化TEAL加入量和时间;此外在升压调组分过程中,如果静电波动较大,在注入催化剂后聚合反应无法建立,应及时泄压重新调组分。
3.结论
3.1静电产生原因分析
流化床内静电产生通常认为是由于聚合物颗粒的摩擦生电,这种摩擦生电可能发生在颗粒之间、颗粒壁面之间和颗粒气体之间,颗粒间的相互作用是静电产生的主要原因。杂质的进入、树脂性质的改变、原料注入的突变、种子床质量不合格等因素都会改变树脂表面性质,进而导致静电的波动。
3.2生产过程中静电分析
正常生产过程中的静电波动的原因有结块或结片产生、催化剂注入过快、精制床层饱和或界区原料杂质超标等,需要结合反应器参数和近期操作综合判断。
分析了牌号切换床层置换过程中的静电变化,树脂床层的变化是牌号变化过程中的静电波动的重要原因,并提出了在合适的时机使用抗静电剂的处理措施。
分析了开车过程中的静电变化,对于床层中杂质含量偏高的问题,提出了增加低压高温流动置换时间或者增加滴定钝化TEAL加入量和时间的解决方案。
参 考 文 献
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