REACTOR SYSTEM FOR MULTIMODAL POLYETHYLENE POLYMERIZATION

The present invention relates to a process for producing a multimodal polyethylene composition in the reactor system according to the invention, comprising; (a) polymerizing ethylene in an inert hydrocarbon medium in the first reactor in the presence of a catalyst system, selected from Ziegler-Natta...

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Hauptverfasser: TIYAPIBOONCHAIYA, Piyawan, KLOMKAMOL, Warachad, SAMPHAWAMONTRI, Patcharin
Format: Patent
Sprache:eng ; fre
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creator TIYAPIBOONCHAIYA, Piyawan
KLOMKAMOL, Warachad
SAMPHAWAMONTRI, Patcharin
description The present invention relates to a process for producing a multimodal polyethylene composition in the reactor system according to the invention, comprising; (a) polymerizing ethylene in an inert hydrocarbon medium in the first reactor in the presence of a catalyst system, selected from Ziegler-Natta catalyst or metallocene, and hydrogen in an amount of 0.1 -95% by mol with respect to the total gas present in the vapor phase in the first reactor to obtain a low molecular weight polyethylene or a medium molecular weight polyethylene; (b) removing in the hydrogen removal unit 98.0 to 99.8% by weight of the hydrogen comprised in a slurry mixture obtained from the first reactor at a pressure in the range of 103- 145 kPa (abs) and transferring the obtained residual mixture to the second reactor; (c) polymerizing ethylene and optionally C4 to C12 a-olefin comonomer in the second reactor in the presence of a catalyst system, selected from Ziegler-Natta catalyst or metal locene, and in the presence of hydrogen in an amount obtained in step (b) to obtain a first high molecular weight polyethylene or a first ultra high molecular weight polyethylene in the form of a homopolymer or a copolymer and transferring a resultant mixture to the third reactor; and (d) polymerizing ethylene, and optionally a-olefin comonomer in the third reactor in the presence of a catalyst system, selected from Ziegler-Natta catalyst or metal tocene, and hydrogen, wherein the amount of hydrogen in the third reactor is in a range of 1-70% by mol, preferably 1-60% by mol with respect to the total gas present in the vapor phase in the third reactor or optionally substantial absence of hydrogen to obtain a second high molecular weight polyethylene or a second ultra high molecular weight polyethylene homopolymer or copolymer; and a multimodal polyethylene composition obtainable this way. La présente invention concerne un procédé de production d'une composition de polyéthylène multimodal dans le système de réacteur selon l'invention, comprenant : (a) la polymérisation d'éthylène dans un milieu hydrocarboné inerte dans le premier réacteur en présence d'un système catalyseur, choisi parmi un catalyseur de Ziegler-Natta ou un métallocène, et d'hydrogène en une quantité de 0,1 à 95 % en moles par rapport au gaz total présent dans la phase vapeur dans le premier réacteur pour obtenir un polyéthylène de faible poids moléculaire ou un polyéthylène de poids moléculaire moyen ; (b) l'élimination dans l'unité
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La présente invention concerne un procédé de production d'une composition de polyéthylène multimodal dans le système de réacteur selon l'invention, comprenant : (a) la polymérisation d'éthylène dans un milieu hydrocarboné inerte dans le premier réacteur en présence d'un système catalyseur, choisi parmi un catalyseur de Ziegler-Natta ou un métallocène, et d'hydrogène en une quantité de 0,1 à 95 % en moles par rapport au gaz total présent dans la phase vapeur dans le premier réacteur pour obtenir un polyéthylène de faible poids moléculaire ou un polyéthylène de poids moléculaire moyen ; (b) l'élimination dans l'unité d'élimination d'hydrogène de 98,0 à 99,8 % en poids de l'hydrogène compris dans un mélange de type suspension obtenu à partir du premier réacteur à une pression dans la plage de 103 à 145 kPa (abs) et le transfert du mélange résiduel obtenu au deuxième réacteur ; (c) la polymérisation d'éthylène et éventuellement d'un comonomère d'alpha-oléfine en C4 à C12 dans le deuxième réacteur en présence d'un système catalyseur, choisi parmi un catalyseur de Ziegler-Natta ou un métallocène, et en présence d'hydrogène en une quantité obtenue à l'étape (b) pour obtenir un premier polyéthylène de poids moléculaire élevé ou un premier polyéthylène de poids moléculaire extrêmement élevé sous la forme d'un homopolymère ou d'un copolymère et le transfert du mélange obtenu au troisième réacteur ; et (d) la polymérisation d'éthylène, et éventuellement d'un comonomère alpha-oléfine dans le troisième réacteur en présence d'un système catalyseur, choisi parmi un catalyseur de Ziegler-Natta ou un métallocène, et d'hydrogène, la quantité d'hydrogène dans le troisième réacteur étant dans une plage de 1 à 70 % en moles, de préférence de 1 à 60 % en moles par rapport au gaz total présent dans la phase vapeur dans le troisième réacteur ou éventuellement en l'absence substantielle d'hydrogène pour obtenir un second polyéthylène de poids moléculaire élevé ou un second homopolymère ou copolymère de polyéthylène de poids moléculaire extrêmement élevé ; et une composition de polyéthylène multimodal pouvant être obtenue de cette manière.</description><language>eng ; fre</language><subject>CHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOIDCHEMISTRY ; CHEMISTRY ; COMPOSITIONS BASED THEREON ; COMPOSITIONS OF MACROMOLECULAR COMPOUNDS ; MACROMOLECULAR COMPOUNDS OBTAINED BY REACTIONS ONLY INVOLVINGCARBON-TO-CARBON UNSATURATED BONDS ; 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(a) polymerizing ethylene in an inert hydrocarbon medium in the first reactor in the presence of a catalyst system, selected from Ziegler-Natta catalyst or metallocene, and hydrogen in an amount of 0.1 -95% by mol with respect to the total gas present in the vapor phase in the first reactor to obtain a low molecular weight polyethylene or a medium molecular weight polyethylene; (b) removing in the hydrogen removal unit 98.0 to 99.8% by weight of the hydrogen comprised in a slurry mixture obtained from the first reactor at a pressure in the range of 103- 145 kPa (abs) and transferring the obtained residual mixture to the second reactor; (c) polymerizing ethylene and optionally C4 to C12 a-olefin comonomer in the second reactor in the presence of a catalyst system, selected from Ziegler-Natta catalyst or metal locene, and in the presence of hydrogen in an amount obtained in step (b) to obtain a first high molecular weight polyethylene or a first ultra high molecular weight polyethylene in the form of a homopolymer or a copolymer and transferring a resultant mixture to the third reactor; and (d) polymerizing ethylene, and optionally a-olefin comonomer in the third reactor in the presence of a catalyst system, selected from Ziegler-Natta catalyst or metal tocene, and hydrogen, wherein the amount of hydrogen in the third reactor is in a range of 1-70% by mol, preferably 1-60% by mol with respect to the total gas present in the vapor phase in the third reactor or optionally substantial absence of hydrogen to obtain a second high molecular weight polyethylene or a second ultra high molecular weight polyethylene homopolymer or copolymer; and a multimodal polyethylene composition obtainable this way. La présente invention concerne un procédé de production d'une composition de polyéthylène multimodal dans le système de réacteur selon l'invention, comprenant : (a) la polymérisation d'éthylène dans un milieu hydrocarboné inerte dans le premier réacteur en présence d'un système catalyseur, choisi parmi un catalyseur de Ziegler-Natta ou un métallocène, et d'hydrogène en une quantité de 0,1 à 95 % en moles par rapport au gaz total présent dans la phase vapeur dans le premier réacteur pour obtenir un polyéthylène de faible poids moléculaire ou un polyéthylène de poids moléculaire moyen ; (b) l'élimination dans l'unité d'élimination d'hydrogène de 98,0 à 99,8 % en poids de l'hydrogène compris dans un mélange de type suspension obtenu à partir du premier réacteur à une pression dans la plage de 103 à 145 kPa (abs) et le transfert du mélange résiduel obtenu au deuxième réacteur ; (c) la polymérisation d'éthylène et éventuellement d'un comonomère d'alpha-oléfine en C4 à C12 dans le deuxième réacteur en présence d'un système catalyseur, choisi parmi un catalyseur de Ziegler-Natta ou un métallocène, et en présence d'hydrogène en une quantité obtenue à l'étape (b) pour obtenir un premier polyéthylène de poids moléculaire élevé ou un premier polyéthylène de poids moléculaire extrêmement élevé sous la forme d'un homopolymère ou d'un copolymère et le transfert du mélange obtenu au troisième réacteur ; et (d) la polymérisation d'éthylène, et éventuellement d'un comonomère alpha-oléfine dans le troisième réacteur en présence d'un système catalyseur, choisi parmi un catalyseur de Ziegler-Natta ou un métallocène, et d'hydrogène, la quantité d'hydrogène dans le troisième réacteur étant dans une plage de 1 à 70 % en moles, de préférence de 1 à 60 % en moles par rapport au gaz total présent dans la phase vapeur dans le troisième réacteur ou éventuellement en l'absence substantielle d'hydrogène pour obtenir un second polyéthylène de poids moléculaire élevé ou un second homopolymère ou copolymère de polyéthylène de poids moléculaire extrêmement élevé ; et une composition de polyéthylène multimodal pouvant être obtenue de cette manière.</description><subject>CHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOIDCHEMISTRY</subject><subject>CHEMISTRY</subject><subject>COMPOSITIONS BASED THEREON</subject><subject>COMPOSITIONS OF MACROMOLECULAR COMPOUNDS</subject><subject>MACROMOLECULAR COMPOUNDS OBTAINED BY REACTIONS ONLY INVOLVINGCARBON-TO-CARBON UNSATURATED BONDS</subject><subject>METALLURGY</subject><subject>ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS</subject><subject>PERFORMING OPERATIONS</subject><subject>PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL</subject><subject>THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP</subject><subject>THEIR RELEVANT APPARATUS</subject><subject>TRANSPORTING</subject><fulltext>true</fulltext><rsrctype>patent</rsrctype><creationdate>2018</creationdate><recordtype>patent</recordtype><sourceid>EVB</sourceid><recordid>eNrjZLAMcnV0DvEPUgiODA5x9VVwAzJ9Q31CPH39XRx9FAL8fSJdQzwifVz9XMEcX9cgzyjHEE9_Px4G1rTEnOJUXijNzaDs5hri7KGbWpAfn1pckJicmpdaEh_ub2RgaGFgYmZmYOJoaEycKgCFDCpq</recordid><startdate>20180315</startdate><enddate>20180315</enddate><creator>TIYAPIBOONCHAIYA, Piyawan</creator><creator>KLOMKAMOL, Warachad</creator><creator>SAMPHAWAMONTRI, Patcharin</creator><scope>EVB</scope></search><sort><creationdate>20180315</creationdate><title>REACTOR SYSTEM FOR MULTIMODAL POLYETHYLENE POLYMERIZATION</title><author>TIYAPIBOONCHAIYA, Piyawan ; 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La présente invention concerne un procédé de production d'une composition de polyéthylène multimodal dans le système de réacteur selon l'invention, comprenant : (a) la polymérisation d'éthylène dans un milieu hydrocarboné inerte dans le premier réacteur en présence d'un système catalyseur, choisi parmi un catalyseur de Ziegler-Natta ou un métallocène, et d'hydrogène en une quantité de 0,1 à 95 % en moles par rapport au gaz total présent dans la phase vapeur dans le premier réacteur pour obtenir un polyéthylène de faible poids moléculaire ou un polyéthylène de poids moléculaire moyen ; (b) l'élimination dans l'unité d'élimination d'hydrogène de 98,0 à 99,8 % en poids de l'hydrogène compris dans un mélange de type suspension obtenu à partir du premier réacteur à une pression dans la plage de 103 à 145 kPa (abs) et le transfert du mélange résiduel obtenu au deuxième réacteur ; (c) la polymérisation d'éthylène et éventuellement d'un comonomère d'alpha-oléfine en C4 à C12 dans le deuxième réacteur en présence d'un système catalyseur, choisi parmi un catalyseur de Ziegler-Natta ou un métallocène, et en présence d'hydrogène en une quantité obtenue à l'étape (b) pour obtenir un premier polyéthylène de poids moléculaire élevé ou un premier polyéthylène de poids moléculaire extrêmement élevé sous la forme d'un homopolymère ou d'un copolymère et le transfert du mélange obtenu au troisième réacteur ; et (d) la polymérisation d'éthylène, et éventuellement d'un comonomère alpha-oléfine dans le troisième réacteur en présence d'un système catalyseur, choisi parmi un catalyseur de Ziegler-Natta ou un métallocène, et d'hydrogène, la quantité d'hydrogène dans le troisième réacteur étant dans une plage de 1 à 70 % en moles, de préférence de 1 à 60 % en moles par rapport au gaz total présent dans la phase vapeur dans le troisième réacteur ou éventuellement en l'absence substantielle d'hydrogène pour obtenir un second polyéthylène de poids moléculaire élevé ou un second homopolymère ou copolymère de polyéthylène de poids moléculaire extrêmement élevé ; et une composition de polyéthylène multimodal pouvant être obtenue de cette manière.</abstract><oa>free_for_read</oa></addata></record>
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