一种烯烃三元共聚的溶液聚合方法

    公开(公告)号:CN115850549A

    公开(公告)日:2023-03-28

    申请号:CN202211425418.8

    申请日:2022-11-14

    摘要: 本发明公开了一种烯烃三元共聚的溶液聚合方法,催化剂存在且缺乏惰性溶剂下,反应器中聚合乙烯和其它两种烯烃,得到三元共聚的聚合物,其它两种烯烃分别如式CH2=CHA和式CH2=CHB所示,其中A、B分别为具有1‑8个碳原子的烃基,且A和B的碳数加和不小于5,其它两种烯烃在反应器内聚合物溶液中总质量分数75~90%,主催化剂、助催化剂、乙烯和其它两种烯烃进料至反应器,反应器内发生聚合反应后出料得聚合物溶液;聚合物溶液进料到溶液预热器,获得温度更高的聚合物溶液,再进料到分离和回收单元;或,聚合物溶液直接进料到分离和回收单元;进入分离和回收单元的聚合物溶液进行分离,得聚合物产品及含乙烯和其它两种烯烃的循环流股。

    一种柴油蒸汽裂解反应网络的构建方法

    公开(公告)号:CN114496106A

    公开(公告)日:2022-05-13

    申请号:CN202210097198.4

    申请日:2022-01-27

    IPC分类号: G16C20/10 G16C10/00

    摘要: 本发明公开了一种柴油蒸汽裂解反应网络的构建方法,包括:对柴油进行成分分析,筛选具有代表性的碳氢化合物分子作为柴油的烃类组成,具有代表性的含硫化合物分子和含氮化合物分子作为柴油的杂原子组成;采用反应网络生成工具Reaction Mechanism Generator对烃类组成和杂原子组成中的每一种分子进行单分子的反应网络自动生成;将生成的所有烃类组成分子和杂原子组成分子的反应网络进行合并,构建柴油蒸汽裂解的总反应网络。本发明可以低成本、短时间内获取柴油蒸汽裂解自由基机理水平的反应网络,所需时间仅为RMG程序运行时长,无需额外的人工梳理工作。

    一种烯烃三元共聚的溶液聚合方法

    公开(公告)号:CN115850549B

    公开(公告)日:2024-07-23

    申请号:CN202211425418.8

    申请日:2022-11-14

    摘要: 本发明公开了一种烯烃三元共聚的溶液聚合方法,催化剂存在且缺乏惰性溶剂下,反应器中聚合乙烯和其它两种烯烃,得到三元共聚的聚合物,其它两种烯烃分别如式CH2=CHA和式CH2=CHB所示,其中A、B分别为具有1‑8个碳原子的烃基,且A和B的碳数加和不小于5,其它两种烯烃在反应器内聚合物溶液中总质量分数75~90%,主催化剂、助催化剂、乙烯和其它两种烯烃进料至反应器,反应器内发生聚合反应后出料得聚合物溶液;聚合物溶液进料到溶液预热器,获得温度更高的聚合物溶液,再进料到分离和回收单元;或,聚合物溶液直接进料到分离和回收单元;进入分离和回收单元的聚合物溶液进行分离,得聚合物产品及含乙烯和其它两种烯烃的循环流股。

    烃类裂解方法及其裂解装置
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116064072A

    公开(公告)日:2023-05-05

    申请号:CN202211681085.5

    申请日:2022-12-27

    IPC分类号: C10G9/00 C10G9/18

    摘要: 本发明涉及一种烃类裂解方法及其装置。所述烃类裂解方法包括如下步骤:将液态烃类混合料与裂解助剂混合成液态混合料;将所述液态混合料进行预热,并在预热的过程中注入蒸汽,混合得到气态预处理料;将所述气态预处理料于650℃‑750℃进行裂解反应,得到反应产物;将所述反应产物进行冷却,得到气态烯烃产物和液态产物,其中,所述液态产物循环用于制备液态烃类混合料。所述烃类裂解方法和裂解装置不仅能够显著增强裂解助剂对烯烃产率的提升效果,提高烃类裂解的总转化率,而且能够大幅降低裂解能耗。

    一种烯烃聚合反应动力学参数估计方法

    公开(公告)号:CN116052808A

    公开(公告)日:2023-05-02

    申请号:CN202211687853.8

    申请日:2022-12-27

    摘要: 本发明公开了一种烯烃聚合反应动力学参数估计方法,包括:E1确定单活性位反应动力学参数;E2确定活性位点数与多活性位反应动力学参数;E3输出所有活性位点相对应的反应动力学参数。E1包括:选择适合的聚合反应机理与研究方法;获取实验条件与阿伦尼乌斯方程指前因子、活化能、参考温度初值;基于前述方法和数据建立单活性位点反应动力学模型;基于实验实测数据与单活性位点反应动力学模型利用贝叶斯优化算法获得聚合反应动力学参数与目标函数值。E2包括:假设活性位点数为上个计算步骤加一,建立多活性位点反应动力学模型;基于实验实测数据与多活性位点反应动力学模型利用贝叶斯算法获得聚合反应动力学参数与目标函数值。