JP5427396B2 - 粉体移送装置、及び、ポリオレフィンの製造方法 - Google Patents
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Description
本実施形態に係る粉体移送装置は、主として、ダウンカマー管2と、ガススライダ4と、を主として備えている。
本実施形態で使用される粉体の粒径や材質は特に限定されない。例えば、材質としては、ポリプロピレン等のポリオレフィン粉体、シリカ等のセラミック粉体、等が挙げられる。また、粒径としては、例えば、数十μm〜数mm程度である。
続いて、上述の粉体移送装置1を用いたポリオレフィンの製造装置及び製造方法の一例について説明する。ここでは、上述の粉体移送装置1により、気相噴流層多段重合反応器の上段側反応器に存在するポリオレフィン粉体を下段側反応器に移送するオレフィン重合反応装置を用いたポリオレフィン製造システム及び方法について説明する。
図4に本実施形態に係るポリオレフィン製造システム100Aを示す。この製造システム100Aは、オレフィン事前重合反応装置9と、このオレフィン事前重合反応装置9の後段に接続されたオレフィン重合反応装置10Aとを備える。
オレフィン事前重合反応装置9は、オレフィン重合用触媒の存在下でオレフィンを重合させてポリオレフィン粉体を形成する。
オレフィン重合反応装置10Aは、オレフィン事前重合反応装置9によって生成したポリオレフィン粉体に対して、実質的に気相状態でオレフィン重合反応を行わせる装置である。
続いて、このようなシステムにおける、オレフィン、ポリオレフィン、触媒等について詳しく説明する。
該重合体としては、例えば、プロピレン−プロピレン・エチレン重合体、プロピレン−プロピレン・エチレン−プロピレン・エチレン重合体、プロピレン・エチレン−プロピレン・エチレン重合体、プロピレン−プロピレン・エチレン・1−ブテン重合体などをあげることができる。なお、ここでは、「−」は重合体間の境界を、「・」は重合体内で二種以上のオレフィンが共重合していることを示す。これらの中でも、プロピレンに基づく単量体単位を有する重合体であり、ハイインパクトポリプロピレンと称す(日本国内では慣用的にポリプロピレンブロックコポリマーとも称す)、結晶性プロピレン系重合部と非晶性プロピレン系重合部とを有する多段重合プロピレン系共重合体の製造に好適である。多段重合プロピレン系共重合体は、結晶性のホモポリプロピレン部あるいは少量のプロピレン以外のオレフィンを共重合したランダム共重合体部と、非晶性のエチレンとプロピレン、任意成分としてエチレン、プロピレン以外のオレフィンを共重合したゴム部とを、それぞれの重合体の存在下で、任意の順番で連続して多段に重合して得られるものであり、135℃の1,2,3,4−テトラヒドロナフタレン中で測定される極限粘度が、好ましくは0.1〜100dl/gの範囲内であるものである。この多段重合プロピレン系共重合体は、耐熱性、剛性及び耐衝撃性に優れるため、バンパーやドアトリムなどの自動車部品、レトルト食品包装容器などの各種包装容器などに用いることができる。
また、本発明のオレフィン重合反応装置及び製造方法では、オレフィン重合体の分子量分布を広げるために、各重合工程で製造されるオレフィン重合体成分の分子量を異なるものとしてもよい。本発明は、広分子量分布のオレフィン重合体の製造にも好適であり、例えば、最も分子量が高い重合体成分を製造する重合工程で製造される重合体成分の上記測定で得られる極限粘度が、好ましくは0.5〜100dl/g、より好ましくは1〜50dl/gの範囲内であり、特に好ましくは2〜20dl/gであり、該極限粘度は、最も分子量が低い重合体成分を製造する重合工程で製造される重合体成分の極限粘度の5倍以上であり、最も分子量が高い重合体成分を製造する重合工程で製造される重合体成分の量が、オレフィン重合体中に0.1〜80重量%含有するオレフィン重合体をあげることができる。
R4 mAlY3−m
R5R6Al−O−AlR7R8(R4〜R8は炭素数が1〜8個の炭化水素基を、Yはハロゲン原子、水素またはアルコキシ基を表す。R4〜R8はそれぞれ同一であっても異なっていてもよい。また、mは2≦m≦3で表される数である。)
(式中、R11〜R14は炭素数1〜20の線状または分岐状のアルキル基、脂環式炭化水素基、アリール基、またはアラルキル基であり、R11またはR12は水素原子であってもよい。)で表されるジエーテル化合物があげられる。具体例としては、ジブチルエーテル、ジアミルエーテル、2,2−ジイソブチル−1,3−ジメトキシプロパン、2,2−ジシクロペンチル−1,3−ジメトキシプロパン等をあげることができる。
LxM(式中、Mは遷移金属を表す。xは遷移金属Mの原子価を満足する数を表す。Lは遷移金属に配位する配位子であり、Lのうち少なくとも一つはシクロペンタジエニル骨格を有する配位子である。)
以上のオレフィン重合用固体触媒の質量平均粒径は、通常5〜150μmであり、特に気相重合反応装置では装置外への飛散を抑制する観点からは、10μm以上であることが好ましく、15μm以上であることがより好ましい。なお、本実施形態の重合触媒は、流動化助剤、静電気除去添加剤のような添加剤を含んでいてもよい。また、本実施形態の重合触媒は、重合体の分子量を調整するために水素などの連鎖移動剤を併用することも可能である。
予備重合触媒の質量平均粒径は、5〜1000μmであり、特に気相重合反応装置では装置外への飛散を抑制する観点からは、10μm以上であることが好ましく、15μm以上であることがより好ましい。また、このとき、粒径が20μm以下、特に10μm以下の予備重合触媒は少ない方が好ましい。
式中、dPは粒径を、ρSは粉体の密度を、ρGは重合段の圧力・温度条件下におけるガスの密度を、ρAIRは室温条件下における空気の密度を、LSは噴流層高さを、それぞれ示す。
式中、utは粉体の終末速度を、umfは最小流動化速度を、それぞれ示す。
図1のような粉体移送装置1により、大気中において、ガス分散板6から供給されるガスの空筒速度を変えて、移送される粉体の流量を測定した。
ガス分散板6とダウンカマー管2との間隔Lを10mmとし、ガス空筒速度を、20.2、28.7、35.0cm/sとする以外は、実施例1と同様にした。
ガス分散板6とダウンカマー管2との間隔Lを8mmとし、ガス空筒速度を、35.0cm/sとする以外は、実施例1と同様にした。
Claims (3)
- 下方に向かって伸びるダウンカマー管と、
前記ダウンカマー管の下方に配置されたガススライダと、を備え、
前記ガススライダは、前記ダウンカマー管の下端の開口と対向する面に、複数のガス噴き出し口を有するガス分散板を有し、
前記ガス分散板は、前記ダウンカマー管の下端の開口と対向する対向部と、前記対向部の周りを幅Wで取り囲む周辺部と、を有し、前記周辺部の幅Wは前記粉体の安息角をθrとし、前記ダウンカマー管の下端と前記ガス分散板との距離をLとしたときに、前記対向部の周りにおいて全てW≧L・cot(θr)を満たし、
前記ガス分散板の端部から粉体が落下可能とされている、粉体移送装置。 - 上下方向に配置された複数の重合段と、
上段側の前記重合段に存在するポリオレフィン粉体を下段側の前記重合段に移送する請求項1記載の粉体移送装置と、を備え、
前記粉体移送装置は、前記ガススライダが、下段側の重合段において保持されるポリオレフィン粉体の上面よりも上になるように設置されているオレフィン重合反応装置。 - 請求項2記載のオレフィン重合反応装置において、上段側の前記重合段に存在するポリオレフィン粉体を下段側の前記重合段に前記粉体移送装置により移送する工程を備えるポリオレフィンの製造方法。
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