通过固相聚合增加聚酯材料的特性粘度的方法及设备技术

技术编号:1574376 阅读:165 留言:0更新日期:2012-04-11 18:40
本发明专利技术涉及通过固相聚合增加聚酯材料的特性粘度的方法及设备,其中在热处理容器(6)中对所述聚酯材料进行热处理,在送入所述热处理容器中之前所述聚酯材料被送入预热容器(2)中,在该预热容器中所述聚酯材料被加热至热处理容器(6)的热处理温度或者更高的温度,并且在达到所述温度后将所述聚酯材料输送到热处理容器(6)中。与热处理容器(6)相比,预热容器(2)是小的,从而可以快速地将其中所含的较少量的聚酯材料加热至预定的温度,从而导致在预热容器中较短的停留时间。在达到预定温度后,可以将所述预热容器的全部内含物一次全部送入热处理容器中,这时可以向预热容器中重新加入新鲜的聚酯材料。由于停留时间短,在不连续操作中所述预热容器运转良好。(*该技术在2023年保护过期,可自由使用*)

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及通过固相聚合增加聚酯材料的特性粘度的方法及设备,其中在热处理容器中对所述聚酯材料进行热处理。在生产高分子聚酯(如PET和PEN)时,如果将聚酯保持在高温和真空下或者惰性气体中(为了阻止氧化分解),聚酯分子会发生缩聚,聚酯合成材料的这一独特特性可以用来增加聚酯的粘度。借助熔融聚合或固相聚合或者两种方法组合,通常可以从低分子量聚酯原材料制备高分子量聚酯。在熔融聚合的情况中,在大约1毫巴的高真空中,于大约270℃至300℃的温度下加工聚酯熔化物约30分钟至5小时。这具有如下缺点由于高的加工温度,将发生上述聚酯氧化降解过程,导致聚酯颜色变黄并且阻碍聚酯的缩聚。由熔融聚合可以实现的特性粘度大约在0.6IV(=特性粘度)的范围内。在固相聚合情况中,聚酯熔化物通常通过几个冲模挤出,并随后在水浴中冷却由此形成的合成线。固化后的合成线被颗粒化,即切成颗粒。由于快速的冷却,所得聚酯是无定形状态的。这一点是重要的,因为原本透明的聚酯材料在无定形状态下能保持半透明,而如果冷却缓慢,聚酯达到结晶状态,在这种状态下原本透明的材料会变成白色。为了进一步加工,必须重新加热聚酯颗粒,于是在结晶温度(80-120℃)范围内颗粒体开始凝集。因此,首先向所谓的结晶器供应颗粒,为了再次获得颗粒体的可流动性以便进一步处理,在剧烈搅拌下将颗粒体温度升至结晶温度以上,这对于在没有搅拌器的容器中的运输和干燥是非常重要的。另外,结晶形态的颗粒的湿气吸收较小,从而在干燥期间允许更短的停留时间。然后,将颗粒加入固相聚合容器中,也称作SSP(固相聚合)反应器或者热处理容器,在其中将聚合物颗粒加热至约220至250℃,并在所述条件下保持约1-40小时,直至达到所需的特性粘度。根据现有技术,使用惰性气流(如氮气)作为传热介质来实施SSP反应器中聚酯颗粒的加热,其中在反应器外部加热所述气流,然后将其通过反应器和其中的颗粒,从而将其热量传给所述颗粒并随后抽走所述气流;或者借助真空反应器中的加热元件来实施SSP反应器中聚酯颗粒的加热。借助惰性气流加热具有如下缺点所用的专门气体(例如氮气)是昂贵的,因此必须在密闭的气路中进行,这也是为了保护环境。所述密闭的气路还需要为惰性气流提供昂贵的清洁设备,以过滤掉有毒物质和来自颗粒的杂质。因此只有产量高达每天20吨聚酯颗粒或更多的大型工厂才用的起这种反应器。在真空容器中加热颗粒具有如下缺点真空是优异的热绝缘体,因而会阻碍颗粒的加热。因此,颗粒在容器中需要停留极长的时间,或者在通过连接到容器外部的加热元件来加热的情况中,需要提供一个或几个搅拌器来混合容器内的颗粒,或者需要在容器内部提供技术上复杂的可运动的加热元件,该加热元件同时还起着混合元件的作用。但是所有这些技术方案都会引起技术问题,例如形成其中颗粒会被粘住的死角、颗粒流的回转、加热不均匀、高能耗等,并且出于成本原因也是不可取的。因为上述原因,将所述颗粒材料连续加入所述加热容器是非常困难的。因此,本专利技术的一个目的是提供一种能够减轻或甚至消除现有技术上述缺点的方法及设备。根据本专利技术的方法如下来实现在送入所述热处理容器中之前所述聚酯材料被送入预热容器中,在该预热容器中所述聚酯材料被加热至热处理容器的热处理温度或者更高的温度,优选基本上为热处理温度,并且在达到所述温度后将所述聚酯材料输送到热处理容器中。通常,热处理温度达到至少180℃。与所述热处理容器相比,所述预热容器是小的,从而可以快速地将其中所含的较少量的聚酯材料加热至预定的温度,从而导致在预热容器中较短的停留时间。在达到预定温度后,可以将所述预热容器的全部内含物一次全部(即分批地)送入热处理容器中,这时可以向预热容器中重新加入新鲜的聚酯材料。由于停留时间短,在不连续操作中所述预热容器运转良好。与上述的惰性气体设施相比,预热容器成本较低并且结构相对简单,所述预热容器可以在真空下操作,优选在0.1至10毫巴的真空下操作,从而可以借助对流热来加热预热容器,因为所设计的预热容器具有尽可能大的加热表面。容器表面的加热可以借助电加热棒或者传热介质(例如流过或者围绕容器表面流动的油)来实施。这种加热提供了如下优点安装了合适的滑动件或挡板的预热容器还可以用作热处理容器的节流(sluice)容器,从而从160-180℃开始,使聚酯在大气氧气下具有尽可能短的停留时间,或者完全消除大气氧气。所述容器特别适合的实施方案包括优选使用的加热搅拌器,通过连续搅拌尽可能保持容器中温度的均匀,从而充分加热聚酯。如果将预热容器与热处理容器的入口区结合成一个整体,在设计及成本方面证明都是有利的。为了有利地实施根据本专利技术方法的起始阶段,在热处理容器的出口处测量聚酯材料的温度,并且如果温度不够高,将材料送回至预热容器中或者热处理容器的入口。即便反应器停用了较长的时间,其中的颗粒温度降低至热处理温度以下,这时也无需彻底排空热处理容器,排出排放材料,而只需对聚酯材料进行再循环,直至其在出口处达到所需的温度,从而在此情况下也获得了必要的停留时间。由于在预热容器和热处理容器中必要的停留时间,聚酯材料的产量往往低于安装在上游的粒化装置的颗粒化生产能力,因此,有利的是在制得颗粒材料之后,将颗粒分送到多个含有下游热处理容器的预热容器中,或者从一个预热容器分别传送入几个热处理容器中,从而在粒化装置的生产量和热处理容器的生产量之间达到平衡。有利地,在从热处理容器排出后,将经热处理的聚酯仍以加热状态输送到挤出机中或者熔融加工设备(例如注模机)中,从而充分利用材料中储备的热量。根据本专利技术的借助在热处理容器中的热处理来进行聚酯材料的固相聚合以增加其特性粘度的设备,其特征在于在热处理容器前配备有预热容器,其被用来将聚酯材料加热至热处理容器的热处理温度或者更高的温度,优选基本上为热处理温度。在预热容器中,所述聚酯材料的温度可以在远远短于仅在热处理容器中进行热处理所需时间内升至预定温度。有利地,向预热容器中施用优选在0.1至10毫巴之间的真空,其中所述预热容器可以安装有加热搅拌器,用来快速加热其中的颗粒。如果后者借助滑动件与热处理容器连接,可以实现预热容器的不连续操作。为了避免与惰性气体循环相关的已知问题,在本专利技术优选的实施方案中,向预热容器中施用优选在0.1至10毫巴之间的真空。对于较小规模和中等规模的生产设备,上述的装置也是成本有效的。借助根据本专利技术的设备,可以不连续地操作预热容器,聚酯材料只需在其中经过短的停留时间,但是当运转热处理容器时,用于固相聚合的聚酯材料必须在其中经过3-10小时或更长时间的连续操作,因为所述聚酯材料是在预定的热处理温度下加入的。因为与现有技术相比,所述热处理容器需要具有较低的加热能力(因为颗粒仅须保持在加料温度或者略低于该温度,而不必进一步加热),所述热处理容器可以安装有器壁加热器,从而避免与内部加热引起的死角相关的任何问题,或者甚至可以是不加热的、绝热容器。如果预热容器与热处理容器的入口区结合成一个整体,则可以实现最简单的设计。此外,可以在热处理容器的出口处安装用来测量聚酯材料温度的测温传感器和用来将聚酯材料返回预热容器或热处理容器入口处的导管,所述聚酯材料排放流根据其测量温度可以被再次导入返回导管中。为了使根据本专利技术的设备更好地适本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种通过固相聚合增加聚酯材料的特性粘度的方法,其中在热处理容器中对所述聚酯材料进行热处理,其特征在送入所述热处理容器中之前将所述聚酯材料送入预热容器中,在该预热容器中所述聚酯材料被加热至热处理容器的热处理温度或者更高的温度,优选基本上为热处理温度,并且在达到所述温度后将所述聚酯材料输送到热处理容器中。

【技术特征摘要】
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【专利技术属性】
技术研发人员:马库斯费林格尔克里斯蒂安洛夫拉尼施
申请(专利权)人:施塔林格有限公司
类型:发明
国别省市:AT[奥地利]

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