3.1反应器静电消除
在首次开车之前,对流化床进行化学处理,将二茂铬注入反应器,然后将其加热至24小时,使其在反应器壁上形成镀膜,从而减少了发生静电的可能性,同时,将水、甲醇等物质注入反应器内,也是消除该过程中静电的最好方式。注射水、甲醇对产物的品质没有明显的影响。若静电仍不能消除,则应取样对精制过程中的杂质去除情况进行分析,并对催化剂的质量进行检验。
3.2控制杂质含量
由于进料中含有杂质,会降低催化剂活性,从而对聚合反应产生不利影响,因此,在进料之前,必须对原料进行精炼,除去其中的杂质。在聚合床中,可以根据不同的工艺条件,如床面温度、压力等,来判定原料中的杂质含量。精炼系统床面温度升高,导致水、氧及 CO含量超标;当聚合温度下降或压强升高时,可能是由于原料中含有杂质,导致了催化剂的失活,这种情况下,必须马上取样,并进行一系列的处理,以减少其中的杂质。
3.3监控和调节催化剂加料系统
监视催化剂进料口的压力,防止因压力过大而被迫进料,单边进料口没有催化剂时,另一面进料量不得超过原进料量的2倍,防止进料不均而结块。当反应器的温度高于设定值1.0℃时,应逐渐降低或停用催化剂进料,在继续升温时,及时加入 CO进行微量停车,以防止结块、爆聚。按照生产进度表出料,最小化催化剂回流,避免混入杂质。
3.4料位控制
应对反应器料位差进行精确的计量,并定时检查各个取压口,确保压力表能自动反吹投入使用,并可根据出料频率来判定液位控制的精度。在放大段内出现不正常的现象,可采用增加料级的方式对扩张段进行冲洗,以防止粉粒粘壁。在乙烯生产过程中,在换热、换树脂牌号的情况下,为了增大反应器的扩张段,必须升高液位。
结论
综上所述,通过以上对气相法聚乙烯结块原因的分析,提出了一些应对措施,在实际工作中,要对操作方法不断进行优化,一旦发现问题,及时采取适当、有效的方法,防止结块的产生,从而确保设备的长期安全稳定运行。
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