200727. lajstromszámú szabadalom • Reaktor klórgáz előállitásához.

HU 200727 B rogén-klorid oxidálásával történő klór előállítási­ra, amikoris nem fémes anyagokat, így iveget és ke­rámiát alkalmaztunk. Kiderült, hogy ezeknek az anyagoknak a katalizátorra nincs káros hatása és ki­válónak bizonyultak mind hőállóság, mind korró­zióállóság szempontjából- Bár ezek az anyagok ön­magokban nagy reaktorok készítéséhez nem kellő­képpen erősek, ezért iparilag nehezen alkalmazha­tók. Az üvegbélés anyagokkal hasonló gondok van­nak, ugyanis hősokkal szemben gyengék, így alkal­mazásukkor nagyon kell vigyázni. Találmányunk ezeken a felismeréseken alapszák. A találmány szerinti megoldásban a reaktor ka­­talizátorral érintkező részét nemfémes kerámia anyaggal béleltük ki. A találmány szerinti reaktor katalizátorral érint­kező része egy vagy több (I) általános képletű ve­­gyülettel - a képletben M jelentése bór, alumínium, szilícium, titán, cir­kónium vagy króm, X jelentése oxigénatom, nitro­génatom vagy szénatom, a értéke 1 vagy 2 egész szám, b értéke 1-3 között egész szám - be van bélelve. A bélésanyagra speciális példaként megnevez­heti a kerámia anyagok így az oxidok, mint példáu az alumínium-, a szilícium-, a titán-, vagy a cirkóni­­um-oxidok, a karbidok, így a szilícium-karbid, a ti­­tán-karbid, és a cirkónium-karbid és a nitridek, így abór-nitrid, a szílícram-nitrid és a titán-nitrid. Ezek közül különösen előnyösek az oxidok. A bélésanyaggal bevonandó reaktor alapanyag­ként alkalmazhatunk vasat vagy más gazdaságos hőálló fémet. Bár előnyös rozsdamentes acélt vagy nemesacélt vagy nikkel-nemes acélt alkalmazni, mi­vel fennállhat a veszély, hogy az alapanyag korro­dálódhat, ha a nem-fémes bélés anyag leesik. Nik­kel-nemesacél alkalmazásakor a vastartalomnak 1 t% alatt kell fenni, különösen ha a vas a katalizátor­ra várhatóan káros hatást fejt ki. Rendszerint az alapfém (I) általános képletű anyaggal történő bélelésénél előnyös, ha a bélés­anyagot filmként visszük fel az alapanyag feüfetére. Ezenkívül az (I) általános képletű anyag lehet csempébe kötött állapotban vagy előfordulhat fém­edénybe helyezett perselyként is. A filmet bármelyik megfelelő módszerrel kiala­kíthatjuk, így például egy szerves prekurzor bevo­natot kerámia filmmé égetünk, vagy a megfelelő port plazmával vagy gázlánggal termikusán por­­lasztjuk vagy vákuumos lerakódással, így fizikai vá­kuumos lerakódással vagy kémiai vákuumos lera­kódással alakítjuk ki a filmréteget. Bár az ilyen módszerekkel készített filmvastag­ságra nincs különösebb korlátozás, azonban az 50- 200 |un vastagság elegendő a gyakorlatban. A „reaktor katalizátorral érintkező része kifeje­zés magába foglalja nem csak a reaktorba vezetett gázzal érintkező részeket, hanem a reaktorban ke­letkező gázokkal érintkező részeket is, valamint a szuszpendált katalizátorral érintkező részeket. A találmány szerinti reaktorban alkalmazható katalizátor elsősorban króm-oxid. Például a fel­használható katalizátort előállíthatjuk króm-oxid őrlésével vagy granulálásával. A króm-oridot úgy kapjuk meg, hogy króm(m) sót bázissal előnyösen 3 kötőanyagként alkalmazott szilícium-oxiddal együtt kicsapjuk majd kaldnáljuk, vagy hogy a ka­talizátort előállíthatjuk króm-só vagy króm-anhid­­rid vizes oldatát 03-1,5 cnr/g pórustérfogatú szilí­­cium-oxid hordozóval történő bevonásával majd az így kapott terméket kaldnáljuk és így 20-80 tö­­meg% króm-oxidot (Q2O3) kapunk. Ha a találmány szerinti reaktort alkalmazzuk, akkor a reakcióhőmérsékletet a króm-oxid katali­zátor aktivitásától függően változtatjuk. Általában 300-500 "C, előnyösen 350-450 °C hőmérsékleten dolgozunk. Ha a hőmérséklet500°C-nál magasabb, akkor a katalizátor aktivitása csökken és ezenfelül a keletkező gáz korrózió hatása fokozódik. Más­részről a 300 “C alatti reakdóhőmérsékfet kismér­tékű átalakítást eredményez, ezért alkalmazása el­őnytelen. A reaktorba adagolt hidrogén-klorid és az oxi­gén moláris aránya 1/0,25-1/10 (HCI/O2). A reakcióban keletkező gáz megfelelő lineáris sebessége 10-50 cm/sec. A hidrogén-kloridban vagy az oxigénben lévő inert gázok - így a nitrogén és a szén-dioxid - nem károsítják a reaktor anyagot. A betáplált gáz egyéb gázkomponenseket is tar­talmazhat, ameddig a króm-oxid katalizátor telje­sen kifejti hatását. Semmilyen nehézség nem adódik a reaktor szer­kezetéből hpgy az szilárd vagy fluidágyas típusú. A találmány szerinti reaktor alkalmazása esetén a klór előállítása ipari méretben, króm-oxid katali­zátor jelenlétében, hidrogén-kloridból oridálással anélkül végezhető, hogy a reaktor korróziőállósá­­gára ügyelni kellene, és a katalizátor hosszú időn keresztül fenntartja aktivitását. A találmány tárgyát a következő példákkal szemléltetjük. 1. példa 3,0 kg króm-oxid nonahidrátot feloldunk 30 liter ionmentes vízben. A keletkezett oldathoz keverés közben 30 perc alatt 2,0 kg 28%-os vizes ammónia oldatot csepeghetünk. A keletkezett csapadékos za­gyot vízzel 200literre hígítjuk. Az így kapott hígított zagyot egy éjszakán keresztül állni hagyjuk, majd többször dekantáljuk, és mossuk a csapadékot A zagyot a kolloid szilícium-oxiddal együtt 10 tö­­meg% kalcinált anyaghoz adjuk, majd porlasztó szárítóban porrá szárítjuk. A port három órán ke­resztül 600 °C hőmérsékletű levegővel kaldnáljuk, így átlagban 50-60 jun méretű részecskéjfi katalizá­tort kapunk. A nikkel cső falának belső átmérője 5,08 cm. A cső belső falát homokfúvással kezeljük, majd „Tyla­­noCoat (Ube Industries, Ltd. terméke, amely egy poliszilán-alapú hőálló anyag kereskedelmi neve) bélés anyaggal 300 jim vastagsággal bevonjuk. A csövet 450 °C hőmérsékleten kiégetjük, így szilíri­­um-oxid alapú kerámiai anyaggal bevont belső fa­lat kapunk. A 2. ábrán a találmány szerinti reaktort szemlél­tetjük. A reaktorba 377 g, az előzőek szerint készí­tett katalizátort helyezünk, majd fluid homokfürdő­­vel 370 °C hőmérsékletű külső fűtést alkalmazunk. A katalizátor rétegre 3,14 Ní/min és 137 Nl/min áramlási sebességgel hidrogén-klorid gázt és oxi­4 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 3

Next

/
Thumbnails
Contents