PP előállítása. 1. Ismerkedjünk meg a polipropilénnel 1.1. A PP típusok jellemzése 1.2. Történeti áttekintés 1.3. Felhasználás



Hasonló dokumentumok
PP előállítása. 1. Ismerkedjünk meg a polipropilénnel 1.1. A PP típusok jellemzése 1.2. Történeti áttekintés 1.3. Felhasználás

HDPE előállítása. 3. Beruházási és üzemeltetési költségek

LDPE előállítása. 1. Mi az LDPE és mire használják? 1.1. Történet 1.2. Felhasználási területek

HDPE előállítása 1. HDPE és LLDPE lineáris polietilének 2. HDPE gyártás 3. Beruházási és üzemeltetési költségek

Olefingyártás indító lépése

A poliolefinek bemutatása

PP-por morfológiája a gyártási paraméterek függvényében

A POLIMERKÉMIA ESZKÖZTÁRA, AVAGY HOGYAN ÁLLÍTHATÓK BE EGY ÓRIÁSMOLEKULA TULAJDONSÁGAI?

Elgázosító CHP rendszer. Combined Heat & Power

1. feladat Összesen: 26 pont. 2. feladat Összesen: 20 pont

MŰANYAG HULLADÉK HASZNOSÍTÓ BERENDEZÉS

MOSÓ, STERILIZÁLÓ ÉS SZÁRÍTÓ SZÁLLÍTÓSZALAG BERENDEZÉS

Badari Andrea Cecília

(11) Lajstromszám: E (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

Energiagazdálkodás és környezetvédelem 3. Előadás

Major Ferenc részlegvezető ACIS Benzinkúttechnika kft.

Ipari vizek tisztítási lehetőségei rövid összefoglalás. Székely Edit BME Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék

Olefingyártás, benzin pirolízis

Az egyensúly. Általános Kémia: Az egyensúly Slide 1 of 27

MAGYAR KAPCSOLT ENERGIA TÁRSASÁG COGEN HUNGARY. A biogáz hasznosítás helyzete Közép- Európában és hazánkban Mármarosi István, MKET elnökségi tag

A Ziegler-Natta katalizátorok és a polimerizációs körülmények hatása a polietilén szerkezetére I.

NEAEN VarioT KAPARTFALÚ HŐCSERÉLŐ

(11) Lajstromszám: E (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

Innovációs leírás. Hulladék-átalakító energiatermelő reaktor

Működő technológia optimalizálása az irányító rendszer modelljének felhasználásával

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. Polimertechnika Tanszék. Polimerek. Üreges testek gyártása

Szerkezet és tulajdonságok

Természetes vizek, keverékek mindig tartalmaznak oldott anyagokat! Írd le milyen természetes vizeket ismersz!

Polimerizáció. A polimerizáci jellemzőit. t. Típusai láncpolimerizáció lépcsős polimerizáció Láncpolimerizációs módszerek. Monomerek szerkezete vinil

1. feladat Összesen: 8 pont. 2. feladat Összesen: 11 pont. 3. feladat Összesen: 7 pont. 4. feladat Összesen: 14 pont

Hőszivattyúk - kompresszor technológiák Január 25. Lurdy Ház

1. feladat Összesen 8 pont. 2. feladat Összesen 18 pont

MŰANYAGOK FELDOLGOZÁSA

Burkolati jelek Elvárások és lehetőségek

2. Technológiai rendszerek- Sisteme de producţie

1. feladat Összesen: 15 pont. 2. feladat Összesen: 10 pont

Szennyvíziszapból trágya előállítása. sewage sludge becomes fertiliser

A PLAZMASUGARAS ÉS VÍZSUGARAS TECHNOLÓGIA VIZSGÁLATA SZERKEZETI ACÉL VÁGÁSAKOR

Az α értékének változtatásakor tanulmányozzuk az y-x görbe alakját. 2 ahol K=10

A poliolefinek bemutatása

Porrobbanás elleni védelem. Villamos berendezések kiválasztása

A POLIPROPILÉN TATREN IM

Szabadentalpia nyomásfüggése

Többjáratú hőcserélő 3

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei

Hűtés és fagyasztás. Kriogén hűtési és fagyasztási alkalmazások. Kontakt

Tárgyszavak: polilaktid; biológiai lebomlás; komposztálhatóság; megújuló nyersanyagforrás; feldolgozás; tulajdonságok.

Általános és szervetlen kémia Laborelıkészítı elıadás I.

Szárazjeges tisztítás hatásai hegesztő szerszámokon 2012 GESTAMP 0

Mikrohullámú abszorbensek vizsgálata

Katalízis. Tungler Antal Emeritus professzor 2017

3/3.5. Műanyag-feldolgozás munkavédelmi kérdései

A projekt rövidítve: NANOSTER A projekt időtartama: október december

UniSim Design. - steady state modelling - BME Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék Dr. Mizsey Péter, Dr. Benkő Tamás, Dr.

Folyamatirányítás. Számítási gyakorlatok. Gyakorlaton megoldandó feladatok. Készítette: Dr. Farkas Tivadar

Jegyzőkönyv Arundo biogáz termelő képességének vizsgálata Biobyte Kft.

ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI KONFERENCIA A NITROGÉNMŰVEK ZRT.-NÉL VÉGREHAJTOTT BERUHÁZÁSOK ÉS HATÁSUK KÖRNYEZETVÉDELMI SZEMPONTBÓL

MŰANYAGOK FELDOLGOZÁSA

9. Üreges testek gyártása

A XVII. VegyÉSZtorna II. fordulójának feladatai, október 22.

Szakértesítő 1 Interkerám szakmai füzetek A folyósító szerek viselkedése a kerámia anyagokban

Tárgyszavak: statisztika; jövedelmezőség; jövőbeni kilátások; fejlődő országok; ellátás; vezetékrendszer élettartama.

Metallocén katalizátorral szintetizált polipropilének

(11) Lajstromszám: E (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

Előadó: Varga Péter Varga Péter

ALKÍMIA MA Az anyagról mai szemmel, a régiek megszállottságával.

A vegyesen gyűjtött települési hulladék mechanikai előkezelése

NEHÉZFÉMEK ELTÁVOLÍTÁSA IPARI SZENNYVIZEKBŐL Modell kísérletek Cr(VI) alkalmazásával növényi hulladékokból nyert aktív szénen

RBX : 2 részes granulátum gyártó gép kemény műanyagokra

Műanyagok tulajdonságai. Horák György

TU 7 NYOMÁSSZABÁLYZÓ ÁLLOMÁSOK ROBBANÁSVESZÉLYES TÉRSÉGÉNEK MEGHATÁROZÁSA ÉS BESOROLÁSA AZ MSZ EN :2003 SZABVÁNY SZERINT.

Makromolekulák. I. A -vázas polimerek szerkezete és fizikai tulajdonságai. Pekker Sándor

MEMBRÁNKONTAKTOR ALKALMAZÁSA AMMÓNIA IPARI SZENNYVÍZBŐL VALÓ KINYERÉSÉRE

Modellezési esettanulmányok. elosztott paraméterű és hibrid példa

Lánghegesztés és lángvágás

Anyagok az energetikában

A 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet (29/2016. (VIII. 26.) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján.

Műanyagok Pukánszky Béla - Tel.: Műanyag- és Gumiipari Tanszék, H ép. 1. em.

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. A megyei forduló feladatlapja. 7. osztály. A versenyző jeligéje:... Megye:...

REAKCIÓKINETIKA ÉS KATALÍZIS

3D bútorfrontok (előlapok) gyártása

Biztonsági Jelentés. Védendő adatokat nem tartalmazó nyilvános változat

Hajdúnánás geotermia projekt lehetőség. Előzetes értékelés Hajdúnánás

MŰANYAGOK TULAJDONSÁGAI

Autóalkatrészek hosszú üvegszálas poliolefinekből

Vegyipari technikus Vegyipari technikus

Mekkora az égés utáni elegy térfogatszázalékos összetétele

Többtermékes folyamatos technológiák optimalizálása,

Szennyvíziszap dezintegrálási és anaerob lebontási kísérlete. II Ökoenergetika és X. Biomassza Konferencia Lipták Miklós PhD hallgató

1 ábra a) Kompaundálás kétcsigás extruderben, előtermék: granulátum, b) extrudált lemez vákuumformázásának technológiai lépései, c) fröccsöntés

PiAndTECH FluidKAT katalitikus izzóterek

Üzemanyag gyártás szerves hulladékból

A közeljövő feladatai az ivóvíztisztítás területén

Az egyensúly. Általános Kémia: Az egyensúly Slide 1 of 27

Útburkolati jelek. Elvárások és lehetőségek. Hajas Ákos

MŰANYAGOK TULAJDONSÁGAI

Tevékenység: Olvassa el a történeti áttekintést! Jegyezze meg a legfontosabb feltalálók nevét és a találmányok megjelenésének időpontját!

Útmutató az elérhető legjobb technika meghatározásához a

POLIMER KÉMIA ÉS TECHNOLÓGIA

Ambrus László Székelyudvarhely,

Átírás:

1. Ismerkedjünk meg a polipropilénnel 1.1. A PP típusok jellemzése 1.2. Történeti áttekintés 1.3. Felhasználás PP előállítása 2. PP gyártás 2.1. Katalizátorok és polimerizáció 2.2. Technológiák 2.3. Reakció paraméterek és termékminőség 2.4. Kulcs berendezések 2.5. Biztonságtechnikai szempontok 3. Beruházási és üzemeltetési költségek

1. Ismerkedjünk meg a polipropilénnel 1.1. A PP típusok jellemzése A polipropilén (PP) sztereoreguláris, kristályos polimer. A következő típusait különböztetjük meg: Homopolimerek, Random kopolimerek, 0,5 4 % etilén tartalommal Blokk kopolimerek 5 20 % etilén tartalommal, ezeket heterofázisos, vagy impakt kopolimer néven is említik. A homopolimerek szerkezetileg izotaktikus elrendezésű polimerek. A szindiotaktikus változat gyakorlati jelentősége nem számottevő. Az amorf ataktikus PP a kezdeti technológiákban kellemetlen melléktermékként képződött. Az etilén mellett még egy másik komonomert is tartalmazó úgynevezett terpolimerekkel sem foglalkozunk, mivel felhasználásuk kis volumenű. A PP polimer tulajdonságait a kristályosodás mértéke jelentősen befolyásolja. A kristályosodás mértéke viszont a rendezettséggel függ össze. Rendezettebb szerkezet nagyobb mértékű kristályosodást eredményez. A rendezettség mértékét a gyakorlatban a polimer xilolban történő oldhatóságával vizsgálják. A xilolban oldhatatlan rész (X.I.=Xylene Insoluble) jó közelítéssel az izotaktikus hányad. A tökéletesen izotaktikus homopolimer (amilyen természetesen a gyakorlatban nincs) xilolban oldhatatlan, míg az ataktikus polimer teljesen oldódik. A random kopolimerek esetében az etilén tartalom növekedésével a rendezettség csökken, így az izotaktikus hányad is csökken. A blokk kopolimereknél az oldhatósági viszonyok megítélése két szempont alapján lehetséges, tekintve, hogy az etilén-propilén bipolimert egy homopolimer mátrixba építik be. Egyrészt az oldhatóságért döntő mértékben a bipolimer hányad a felelős, másészt, bár jóval kisebb mértékben, a homopolimer rendezettsége. (Lásd még 2.3.) A mellékelt ábrákból következtetni lehet a különféle PP típusok kristályosodási hajlamára. 1. ábra Izotaktikus PP láncrészlet PP előállítása 2

2. ábra Ataktikus PP 3. ábra Szindiotaktikus PP PP előállítása 3

4. ábra PP homopolimer és random kopolimer láncrészlet 5. ábra Blokk kopolimer láncrészlet A polipropilének fontosabb jellemzőit az 1. táblázat mutatja. 1. táblázat Jellemző tulajdonságok Melt index, g/10 min (230 C/2,16 kg) 0,3 - >100 Olvadási hőmérséklet, C 142-165 Polidiszperzitás (TVK típusok) 3,5 5 (reaktor termékek) 2 3 (CR termékek)* * A CR (Controlled Rheology) termékek a granulálás során peroxidos degradációval készülnek. PP előállítása 4

1.2. Történeti áttekintés Az izotaktikus polipropilént 1954-ben Giulio Natta olasz és Karl Rehn német kémikus fedezte fel. Az első ipari eljárást az olasz Montecatini cég fejlesztette ki 1957-ben. A technológiák korszerűsítését, valamint az újabb és újabb termékek kifejlesztését a katalizátorok területén végbement hatalmas fejlődés tette lehetővé (2. táblázat). 2. táblázat Katalizátorok fejlődése Generáció Katalizátor típus Produktivitás kg PP/g katalizátor X.I. % Megjegyzés 1. δ-ticl3*0,33alcl3 2-4 90-94 Hamumentesítés és (1954) + AlEt2Cl ataktikus eltávolítás szükséges. 2. (1970) δ-ticl3 + AlEt2Cl 10-15 94-97 Szemcsés katalizátor. Hamumentesítés szükséges. (1968) MgCl2/TiCl4 + AlR3 40 Az első MgCl2 3. (1971) 4. (1980) 5. (1988) 6. (1999) MgCl2/TiCl4/Benzoate +AlR3/Benzoate MgCl2/TiCl4/Phtalate + AlR3/Silane MgCl2/TiCl4/Diether + AlR3/Silane (opt.) MgCl2/TiCl4/Succinate + AlR3/Silane hordozós katalizátor PE gyártásra. Gyenge sztereokontrol. 15-30 95-97 Az első MgCl2 hordozós katalizátor PP gyártásra. Kis H2 érzékenység, széles MWD. 40-70 95-99 Gömbszerű, porózus katalizátor. Közepes H2 érzékenység, közepes MWD. 70-130 95-99 Előzőhöz hasonló, de igen nagy aktivitás. Szűk MWD, kitűnő H2 érzékenység. 40-70 95-99 Mint a 4. generációs, de széles MWD. Ma egy PP üzemet építeni kívánó cég különböző eljárások közül választhatja ki a céljának megfelelőt és akár 400 ezer t/év kapacitású egységet is építhet. A TVK-nál négy PP üzem épült: 1978 60 ezer t/év kapacitású Hercules zagyos technológia, leállítva 1993-ban 1982 50 ezer t/év kapacitású Sumitomo tömbpolimerizációs (zagyos) eljárás, leállítva 2002-ben 1989 60 ezer t/év kapacitású Spheripol technológia, jelenlegi kapacitása 100 ezer t/év 1999 140 ezer t/év kapacitású Spheripol technológia, mai kapacitása 182 ezer t/év PP előállítása 5

FILM PIPE 1.3. Felhasználás A felhasználási területek a 6. ábrán láthatók, míg a 7. ábra a különböző PP típusok melt indexének függvényében mutatja a fontosabb alkalmazásokat. 6. ábra PP felhasználása 1,0 7,6 3,0 19,4 film fibre blow moulding injection moulding extrusion coating other extrusion 39,6 27,8 others 1,6 7. ábra Alkalmazás a típusok és a melt index függvényében HECO SHEET INJECTION MOULDING RANDOM HOMO FIBER FIBER melt blown 0,1 1 10 100 1000 10000 A világ PP felhasználása 2012-ben 52 millió t körül volt. Ugyanekkor a hazai termelés 255 ezer t, míg a felhasználás 157 ezer t volt. PP előállítása 6

2. PP gyártás 2.1. Katalizátorok és polimerizáció A PP technológiák csaknem kizárólagosan Ziegler-Natta típusú katalizátort használnak. A metallocén katalizátorok alkalmazása korlátozott. A Ziegler-Natta katalizátornak számos változata létezik, például vannak, amelyek csak homopolimer előállítására használhatók, mások minden típus előállítására alkalmasak. Emellett különbséget tehetünk a termék molekulatömeg eloszlása szerint, stb. Közös jellemzőjük, hogy nagy aktivitásúak és kokatalizátort, valamint az izotaktikus index szabályozására külső donort igényelnek. A katalizátor előállítás és a polimerizáció sematikusan a 8. ábrán látható. 8. ábra Ziegler-Natta katalizátor és polimerizáció Ziegler - Natta catalyst preparation Propylene polymerization 1. Base support MgCl2 1. ZN catalyst 2. Titanation TiCl4 Internal donor 2. Activation Al-alkyl External donor (e.g. silane) (e.g. phtalate) 3. Polymerization Propylene 3. ZN catalyst 4. PP product A polimerizáció koordinációs mechanizmus szerint megy végbe, melynek egy lehetséges módját a 9. ábra mutatja. 9. ábra PP polimerizáció mechanizmusa 2.2. Technológiák A korai PP technológiák zagyfázisú, kevert reaktoros eljárások voltak. Tekintettel a katalizátor alacsony produktivitására és szelektivitására (nem kielégítő izotaktikus hányad), mind a katalizátor maradványokat, mind az ataktikus polimert el kellett távolítani, ami számos kiegészítő berendezést tett szükségessé. A mai eljárásokra a tömbpolimerizáció és a gázfázisú polimerizáció, illetve ezek kombinációja jellemző. A tömbpolimerizáció zagyos technológia, amikor a hígítószer maga a cseppfolyós monomer. A gázfázisú polimerizációt fluidágyas reaktorban, vagy töltött, PP előállítása 7

kevertágyas reaktorban valósítják meg. A katalizátorok nagy aktivitása és szelektivitása miatt a katalizátor maradványok és az ataktikus polimer eltávolítására nincs szükség, ezáltal a technológiák viszonylag egyszerűek. Homopolimerek és random kopolimerek előállítására a tömbpolimerizáció és a gázfázisú polimerizáció egyaránt alkalmas, míg blokk kopolimereket gázfázisú polimerizációval állítanak elő. A legelterjedtebb eljárás a Spheripol technológia, világ PP termelésének közel 40 %-át ezzel állítják elő, a TVK-nál is ilyen üzemel. Az eljárás neve arra utal, hogy a polimerizáció során gömb alakú polimer részecskék (néhány tized mm-től néhány mm-ig átmérőig) képződnek. Az eljárás fontosabb paraméterei a 3. táblázatban láthatók, a polimerizáció egyszerűsített folyamata pedig a 10. ábrán követhető. 3. táblázat Spheripol eljárás - Jellemző paraméterek Folyamatlépés Hőmérséklet, C Nyomás, bar Katalizátor aktiválás 10 40 Előpolimerizáció 20 35-38 Polimerizáció - hurokreaktor 70 34-37 Nagynyomású szeparálás 90 18 Polimerizáció gázfázisú reaktor 75-80 10-14 Alacsony nyomású szeparálás 70-80 0,5-1 Kigőzölés 105 0,2 Szárítás 90 0,1 A MgCl 2 hordozós Ziegler-Natta típusú katalizátort trietil-aluminium (TEAL) hozzáadásával aktiválják, ugyanekkor keverik be a külső donort is, ami valamilyen szerves szilícium vegyület. A folyamat egy alacsony hőmérsékleten végzett előpolimerizációval indul, melynek az a feladata, hogy megakadályozza a katalizátor szemcsék aprózódását, ezáltal a finom polimer por képződését. Homopolimerek és random kopolimerek előállítása a hurokreaktorban tömbpolimerizációval megy végbe. A reakcióhőt a reaktor köpenyében keringetett hűtővíz távolítja el. A polimer és a propilén elválasztása flash szeparálással történik. Ha a végtermék homopolimer, vagy random kopolimer, a nagynyomású flash szeparátorból a polimer por közvetlenül az alacsony nyomású szeparátorba jut. Amennyiben kopolimert gyártanak, a homopolimert a nagynyomású szeparátorból a gázfázisú reaktorba vezetik, ahol a fluidizációt egy cirkulációs fúvó biztosítja. A reakcióhő elvonása a cirkulációs gázáram külső hűtésével történik. A gázfázisú reaktorból a kopolimert az alacsony nyomású szeparátorba vezetik, ahol további propilén és etilén szabadul fel. A maradék szénhidrogént közvetlen gőz bevezetésével a kevert, töltött ágyas kigőzölőben sztrippelik ki, majd a nedves polimert forró nitrogénnel fluidizációs áramban szárítják. Az alacsony nyomású szeparátorból kilépő propilént komprimálást követően a nagynyomású flash szeparátorból kilépő propilénnel együtt tisztítás után visszavezetik a reaktorokba. Az alapanyagokat a katalizátor mérgektől gondosan meg kell tisztítani. PP előállítása 8

10. ábra Spheripol eljárás - Polimerizáció egyszerűsített folyamata Catalyst Donor TEAL Prepoly Reactor Precontacting Slurry Pump Hydrogen Loop Reactor Propylene Recovery and Purification Propylene SC HP Flash Separator S Flash Line LP Separator S Nitrogen Copoly Reactor Steamer Dryer PP Powder to Extrusion Gas blower Ethylene Hydrogen PP előállítása 9

Az egyik újabban kifejlesztett PP technológia a Spherizone eljárás (11. ábra), melynek újítása a többzónás cirkulációs reaktor (MZCR=MultiZone Circulating Reactor). Ha a Spheripol eljárásból indulunk ki, képzeljünk el a hurokreaktor helyett egy különleges gázfázisú reaktort. A többzónás koncepció lényege, hogy különböző gázösszetételek mellett különböző termékek képződnek. A cirkulációs reaktor egyik része fluidizációs gázfázisú reaktorként működik, a másik része pedig töltött gázfázisú reaktorként, ahol a polimer és a gáz lefelé áramlik. A két reaktorrészt felül a gáz és a polimer szétválasztását biztosító ciklon kapcsolja össze. A reakcióhő eltávolítása a cirkulációs gázkörbe épített hűtővel történik. A cirkulációs gáz egy részárama az úgynevezett barrier zónába kerül, ami lényegében egy szétválasztó oszlop és az a feladata, hogy a töltött reaktorrészbe vezetett gáz összetételét a keringetett gázéhoz viszonyítva megváltoztassa, például a hidrogén vagy etilén tartalmát csökkentse. A fluidizációs reaktorrész gázösszetételét friss propilén, hidrogén (és etilén) bevezetésével szabályozzák. Mivel a képződött polimer tulajdonságait a gázösszetétel határozza meg, a két reaktorrészben eltérő minőségű polimert lehet előállítani, ezáltal az eredő termék tulajdonságai széles határok közt változtathatók. Például, ha a két reaktorrészben eltérő a hidrogén koncentrációja, bimodális termék állítható elő. 11. ábra Spherizone eljárás (Forrás: LyondellBasell) A licencadó szerint a Spherizone eljárás az előállítható termékek tulajdonságait figyelembe véve egyesíti a különböző eljárások előnyeit, illetve meg is haladja azok képességeit, amint az a 12. ábrán látható. PP előállítása 10

12. ábra Spherizone eljárással gyártott termékek előnyei (Forrás: LyondellBasell) Broad MWD 35 Pressure pipe classification PP-R 125 Maximum stiffness Homopolymer 2550 MPa flexural modulus Random Minimum brittle -3 C transition temperature 2,3 Narrow MWD Impact-Stiffness balance HECO: 5 KJ/m2 Izod 1650 MPa flexural modulus Spherizone Spheripol Gas phase 2.3. Reakció paraméterek és termékminőség A termékek fontosabb tulajdonságai és a polimerizáció körülményei közötti kapcsolatot a 4. táblázat foglalja össze. 4. táblázat Termékjellemzők és reakció paraméterek Jellemző tulajdonság Befolyásoló paraméter Melt index Izotaktikus index (sztereoregularitás) MWD H2 koncentráció a reaktorban Külső donor (alkil/donor arány) Eltérő H2 koncentráció a reaktorokban Katalizátor Random kopolimer etilén tartalma Blokk kopolimer etilén tartalma Bipolimer összetétel Etilén betáplálás Tartózkodási idő, C2/C3 mólarány a gázfázisú reaktorban A bipolimer összetételhez némi magyarázat tartozik. Bipolimernek nevezik a kopolimer reaktorban képződött terméket, ami a lényegében a homopolimer mátrixba épül be. A blokk kopolimer tehát a homopolimer és a bipolimer szilárd elegye. (A heterofázisos kopolimer megnevezés a két komponensre utal.) Mivel az etilén polimerizációs sebessége mintegy 3,5- szer nagyobb, mint a propiléné, belátható, hogy a kopolimer reaktorban képződő bipolimer etilén tartalmát a C2/C3 arány befolyásolja. Az etiléntartalom viszont hatással van a bipolimer PP előállítása 11

Bipolimer etiléntartalma, % Bipolimer oldhatósága, % amorf jellegére, amit az oldhatóságával (CXS=Cold Xylene Soluble) jellemeznek. A nagyobb amorf jelleg (magasabb CXS) nagyobb ütésállóságban nyilvánul meg. (Az impakt kopolimer megnevezés erre a tulajdonságra utal.) 13. ábra A gázösszetétel hatása a bipolimer összetételére 69 67 65 C2(BIP) CXS(BIP) 74 72 70 63 61 59 57 68 66 64 62 55 60 0,35 0,37 0,39 0,41 0,43 0,45 0,47 0,49 C2/(C2+C3) mólarány 2.4. Kulcs berendezések A PP technológiák kulcs berendezései Reaktorok: hurokreaktor az axiális zagy keringető szivattyúval, illetve gázfázisú reaktor a gáz cirkuláltató fúvóval Extrúziós vonal: adalékolás, extrudálás, granulálás A 14. ábrán egy fluidizációs gázfázisú reaktor cirkulációs gáz fúvója látható. 14. ábra Gáz keringető fúvó PP előállítása 12

15. ábra Extrúziós vonal (Forrás: Coperion) 1 PP powder 2 Additives/additive premix 3 Weigh feeder 4 Continuous mixing and conveying 5 Twin screw extruder 6 Degassing 7 Start up valve 8 Screen pack changer 9 Underwater pelletizer 10 Pellet dryer 11 Classifying screen 12 Pneumatic conveyor 13 Pellet water tank 14 Pellet water pump 15 Heat exchanger A 15. ábra egy extrúziós vonal tipikus berendezéseit mutatja. Itt a polimer ömledéket az extruder továbbítja a víz alatti vágóra. PP előállítása 13

A 16. ábrán egy CMP (Continuous Mixer Pump) rendszer elrendezése és elemei láthatók. A nagy kapacitású üzemek megépítését nem utolsó sorban a CMP rendszerek megjelenése tette lehetővé. A CMP rendszerben a mixerből kilépő ömledéket fogaskerék szivattyú továbbítja a víz alatti vágóra, ezáltal a fajlagos energiafelhasználás kedvezőbb, mintha az extruder csiga továbbítaná az ömledéket. 16. ábra CMP elrendezés és elemei (Forrás: Kobelco) PP előállítása 14

2.5. Biztonságtechnikai szempontok A PP technológiák legfőbb veszélyforrása a nagy mennyiségű fokozottan tűz- és robbanásveszélyes szénhidrogének jelenléte. A kokatalizátorként alkalmazott aluminium-alkil piroforos tulajdonságú: vízzel és a levegő oxigénjével heves reakcióba lép, bőrrel érintkezve súlyos égési sérüléseket okoz. A tömbpolimerizációs eljárásoknál a reakciómegfutás megelőzésére is különös figyelemmel kell lenni. A kockázatok csökkentésére alkalmazott megoldások a teljesség igénye nélkül: Biztonsági műszerezés (reteszrendszer), melynek többek közt részei a következők: o Reakció befagyasztó (emergency kill) rendszer, amely nagy hatékonyságú katalizátor mérget juttat a reaktorba, ha reakciómegfutás következne be. o Automatikus szakaszoló és lefúvató rendszer, amely meghatározott események bekövetkezésekor (például ha egy, vagy több folyamat paraméter kritikus értéket ér el) az érintett üzemrészeket egymástól elválasztja, illetve a berendezéseket leüríti. Zárt lefúvató rendszer a különböző biztonsági berendezésektől jövő szénhidrogén tartalmú anyagáramok összegyűjtésére és a fáklyán történő megsemmisítésére. Kettős mechanikus tömszelence a cseppfolyós gázok szállítására szolgáló szivattyúknál. Gázérzékelő és jelző rendszer. Beépített tűzoltó és elárasztó rendszerek a berendezések és a tartószerkezetek védelmére. Fém tömítésekkel, inert gáz párnával és mosóolajos rendszerrel ellátott aluminiumalkil tároló és adagoló. Kezelőszemélyzet képzése és ismétlődő oktatása. Egyéni és csoportos védőfelszerelések használata. 3. Beruházási és üzemeltetési költségek Az 5. táblázat egy tömbpolimerizációs reaktort tartalmazó technológia és egy tömbpolimerizációs + gázfázisú reaktoros technológia beruházási ráfordításait, illetve a megfelelő termékek gyártási költségeit tartalmazza. A bázist 2010. I. negyedévi nyugat-európai árszint jelenti. Az üzemek kapacitás kihasználása 83 %. A beruházási költségek az úgynevezett lecserélési költséget (replacement cost) jelentik, vagyis amikor egy meglévő üzem helyett újat építenek. A kopolimerek előállítására alkalmas technológia fajlagos beruházási költsége a berendezések nagyobb száma miatt magasabb. A termelési költségek a jobb összehasonlíthatóság érdekében értékcsökkenési leírást nem tartalmaznak. (Az értékcsökkenési leírási kulcs üzemenként eltérő lehet.) A heterofázisos kopolimer magasabb termelési költségét főként a komonomer költség indokolja. (Az etilén ára a vonatkozási időszakban magasabb, mint a propiléné.) Ha a termelési költségek százalékos megoszlását nézzük, az alapanyagok a meghatározók, a költségek mintegy 93 %-át teszik ki. PP előállítása 15

5. táblázat Beruházási és üzemeltetési költségek (Forrás: Nexant) PP HOMO PP HECO Helyszín: Nyugat Európa Technológia Tömb Tömb+gázfázis Időszak: 2010 I. név Kapacitás kihasználás: 83 % Kapacitás, ezer t/év 325 kt 325 kt Beruházási költség, millió EUR ISBL 93 102 OSBL 47 51 Teljes beruházási költség 140 153 Fajlagos beruházási költség, EUR/t kapacitás 431 471 Termelési költségek, EUR/t Alapanyagok Propilén 865,8 796 Etilén 80 Katalizátor, adalékanyagok és egyéb kemikáliák 24,9 24,9 Összes alapanyag költség 890,7 900,9 Energia jellegű felhasználás Villamos energia 24,1 26,3 Egyéb energiák 15,9 15,9 Összes energia költség 40,0 42,2 Összes változó költség 930,7 943,1 Fix költségek Közvetlen költség 17,1 17,1 Leosztott költség 13,6 13,6 Összes fix költség 30,7 30,7 Termelési költség (cash cost) összesen 961,4 973,8 PP előállítása 16