DE2100797A1 - Verfahren und Vorrichtung zur Rußerzeugung - Google Patents
Verfahren und Vorrichtung zur RußerzeugungInfo
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Description
Die Erfindung "betrifft die Erzeugung von Ruß mit großer
Teilchengröße durch ein Ofenverfahren, wobei die Eigenschaften
des Rußes nahe an die Eigenschaften von Ruß herankommen, der durch das thermische Verfahren erzeugt wird.
Im allgemeinen umfaßt das Ofenverfahren zur Erzeugung von
Ruß mit großer Teilchengröße das Verteilen eines Kohlenwasserstoffausgangsmaterials
als eine hochkonzentrierte Masse von fein verteilten Teilchen in einem im wesentlichen senkrecht-
angeordneten Reaktor bei Temperaturen im unteren Bereich der Rußbildung und das Durchtreten der heißen, konzentrierten
Masse von Eohlenwasgerstoff und anderem Reaktionsteilnehmern durch den Reaktor mit niedrigen Geschwindigkeiten,
um einen Ruß zu erzeugen mit großer Teilchengröße und niedriger Struktur.
Das Verfahren verwendet als Ausgangsmaterial Brennstoff, Oxydationsmittel und Verbrennungshilfsstoffe, solche Mate-
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rialien, die üblicherweise bei der Rußerzeugung verwendet werden,
und in dem Zustand, in dem diese Reaktionsteilnehmer normalerweise verwendet werden. Obwohl die senkrechte Anordnung
des Reaktors nicht wesentlich für das Verfahren ist, wird sie bevorzugt, da das Abwärtsströmen des Herstellungsöles die Rußbildung
beeinflußen kann und das Zurückzirkulieren in dem Reaktor minimal halten kann.
Das Verfahren verwendet ein Gesamt-Luft-zu-Öl-Verhältnis von
etwa 1,87 bis 3,36 m5/l. Die Geschwindigkeiten der Reaktionsteilnehmer
in dem Reaktor beruhen auf ihrer chemischen Zusammensetzung, wenn pie in den Reaktor eingeleitet werden, und auf der
Temperatur und dem Druck in dem Reaktor und liegen unter 4,9 m/sek. Die verwendete Rußbildungstemperatür liegt bei etwa 1316 bis
1371°C bei einem Druck von etwa 1 bis 2 Atm.abs. Eine Nachbehandlung
des Rußes wird vorzugsweise durchgeführt, um einen Ruß zu erhalten mit einem Photelometerwert von etwa 90, einer Stickstoff
Oberflächengröße von etwa 5 bis etwa 20 m /g und einer
Struktur von etwa 35 bis etwa 110 cnr5 Dibutylphthalat/100 g.
Es wurde nun eine Verbesserung dieses Verfahrens gefunden, die hauptsächlich das Verfahren des Einführens des Kohlenwasserstoff-
* ausgangsmaterials oder Beschickungsmaterials in den Reaktor betrifft.
Gemäß dem Verfahren der Erfindung werden Kohlenwasserstoff und
ein dispergierendes Mittel als ein sich zentral befindender Strom mit hoher Geschwindigkeit und als ein sich am Umfang befindender
Strom mit niedrigerer Geschwindigkeit in den Reaktor eingeleitet, um zwei Massen mit verschiedener Einlaßgeschwindigkeit zu
bilden, wobei die zentrale Masse mit etwa der 2- bis 6-fachen Geschwindigkeit der Umfangsmasse eingeleitet wird.
Bei der erfindungsgemäßen Vorrichtung ist eine Düse vorgesehen, die einen sich in der Mitte befindenden Einlaß und mehrere sich
am Umfang befindende Einlasse hat, wobei die Strömungsmenge vom
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zentralen Einlaß 30 "bis etwa 80$ der gesamten Strömungsmenge
ist, und wobei die Geschwindigkeit vom zentralen Einlaß die 2-bis etwa 6-fache Geschwindigkeit von den peripheren Einlassen
ist.
Im allgemeinen verwendet das erfindungsgemäße Verfahren die Ausbildung
von zwei Herstellungsölkonzentrationen (Ausgangsmaterialkonzentrationen), die sich aneinander anschließend befinden und
gleichzeitig im Reaktor gebildet werden. Die Ausbildung von diesen Bereichen von konzentriertem Herstellungsöl wird durch die
Verwendung der erfindungsgemäßen Vorrichtung erleichtert, von
der eine Ausführungsform in der beigefügten Zeichnung abgebildet ist.
Die Vorrichtung schickt ein Gemisch aus einem dispergierenden
Mittel und Öl, vorzugsweise aus zerstäubender Luft und Öl, mit einer hohen Geschwindigkeit zentral zu mehreren peripher ausgeschickten
Gemischen derselben Zusammensetzung aus, die mit einer niedrigeren Geschwindigkeit ausgeschickt werden.
Im folgenden wird als,Beispiel eine Ausführungsform der erfindungsgemäßen
Vorrichtung anhand der beigefügten Zeichnung näher erläutert.
1 zeigt eine Ausführungsform der erfindunggemäßen Düse
im Längsschnitt.
2. zeigt einen Querschnitt längs der Linie 2-2 der Fig. 1.
3 zeigt einen Querschnitt längs der Linie 3-3 der Fig. 1.
4 zeigt einen Querschnitt längs der Linie 4-4 der Pig. 1 .·
Fig. 5 zeigt einen Querschnitt längs der Linie 5-5 der Fig. 1.
Mit Bezug auf die Fig. 1 kann gesehen werden, daß die Kohlenwasserstoffbeschickung in die Düse 1 eingeführt wird, die zwei miteinander
verbundene Abschnitte umfassen kann, einen Einführungsabschnitt 2 und einen Mischabschnitt 3.
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Der Abschnitt 2 umfaßt einen mittleren Einlaßabschnitt 4 für ein dispergierendes Mittel, wobei sich peripher zu diesem ein
Öleinlaßabschnitt 5 befindet. Die gegenseitige Lage dieser Abschnitte
kann umgekehrt werden. Wie aus Fig. 2 zu sehen ist, trennt eine Wand 10 das Öl und die Luft, wenn die zwei Materialien
durch den Einführungsabschnitt 2 der Düse strömen, obwohl sie außerhalb der Düse gemischt werden können und durch eine gemeinsame
Leitung zugeführt werden können.
Der Abschnitt 4 mündet in eine Vielzahl von Durchgängen 6, die ) in einen zentralen Raum 7 des Mischabschnitts 3 führen. Ähnlich
mündet der Abschnitt 5 in eine Vielzahl von Durchgängen 8, die durch ölkanäle 9 nach innen in den zentralen Raum 7 führen. Nachdem
es nach innen abgelenkt ist, wird das Öl mit der Luft vermischt, wodurch in der Zone 15 ein einheitliches Gemisch von Luft
und Öl gebildet wird. Wie aus den Pig. 3 und 4 zu sehen ict, können sich die Luftdurchgänge 6 an die Ölauslaßkanäle 9 angrenzend
befinden. Die Kanäle 9 sind in der Fläche 11 ausgebildet, und das Öl tritt von da in den Mischabschnitt 15 ein. Durch das Eintreten
des einen Fluids in das andere ergibt sich eine Durchmischung der Luft und des Öls in der Zone 15.
Wie wieder aus Fig. 1 zu entnehmen ist, tritt das Luft-Öl-Gemisch
™ von der Zone 15 in eine Vielzahl von peripheren Auslassen 14 und
in einen zentralen Auslaß 12. Die Verteilung zwischen diesen peripheren Auslassen und dem zentralen Auslaß wird durch die Größe
der Öffnungen 13 bewirkt, die in die peripheren Auslasse 14 führen, um so die gewünschte Verteilung zwischen dem zentralen Auslaß 12
und den peripheren Auslassen 14 zu erhalten. Nach dem Durchtritt durch die Öffnungen 13 tritt jedoch das Luft-Öl-Geraisch in die
peripheren Auslasse 14 ein, wobei die Gesamtfläche der Auslasse 14 in einer solchen Beziehung zu der Fläche des Auslasses 12
steht, daß die gewünschten Geschwindigkeiten sichergestellt sind. So wird beides, die Verteilung der Menge und der Geschwindigkeit
erhalten, wobei die Geschwindigkeit des Luft-Öl-Gemischs durch
den zentralen Auslaß 12 das etwa 2- bis etwa 6-fache der Geschwin-
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digkeit durch die peripheren Auslasse 14 beträgt.
Pig. 5 zeigt die Beziehung der peripheren Auslasse 14 zu den Begrenzungsöffnungen 13, wie sie sich in peripherer Lage zu dem
zentralen Auslaß 12 befinden. Die gesamte Durchflußfläche der peripher angeordneten Kanäle an der Begrenzung kann im wesentlichen
gleich der Fläche des zentral angeordneten Kanals sein. Die gesamte Auslaßfläche des zentral angebrachten Kanals kann
etwa ein Drittel der gesamten Fläche der peripher angebrachten Kanäle am Auslaß sein.
Die beschriebene Düse bildet Luft-Öl-Gemische aus, die peripher zu einem zentral eingeleiteten Luft-Öl-Gemisch in den Reaktor
eingeleitet werden, wobei der zentral eingeleitete Strom mit einer größeren Geschwindigkeit eingeleitet wird, als die peripher
eingeleiteten Ströme. Insoweit als die Hitze zum Fördern der pyrolytischen Zersetzung dieser Ströme von diesen peripher
eingeleiteten Strömen nach innen eindringen muß, wirken diese peripheren Ströme offensichtlich als Abschirmung des zentralen
Stroms. Diese Abschirmung und das Einleiten des zentralen Stroms mit der größeren Geschwindigkeit ermöglichen dem zentral eingeleiteten
Strom,eine beachtliche Strecke in den Reaktor einzudringen, bevor er einer Zersetzung unterworfen ist, die mit der
vergleichbar ist, welcher die peripheren Ströme unmittelbar nach ihrem Austritt von der Düse unterworfen sind.
Das dispergierende Mittel, welches durch die oben beschriebene
Düse eingeleitet werden kann, kann irgendein gasförmiges Material sein, z.B. Luft, säuerstoffangereicherte Luft, ein inertes
Gas oder ähnliches, aber Luft wird bevorzugt. Die so eingeführte Luft kann zusätzlich zu der Luft sein, die an einer
anderen Stelle in den Reaktor eingeführt wird, entweder in der Nähe der Einführung des Herstellungsöls oder an Stellen strömungsabwärts
davon oder an einer Kombination von solchen Punkten.
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Obwohl irgendeine Anzahl von peripheren Strömen verwendet v/erden kann, werden vorzugsweise wenigstens vier verwendet. In
ähnlicher Weise können mehrere zentral angebrachte Einlasse verwendet werden, ein einziger Einlaß ist jedoch bevorzugt.
Das als dispergierendes Mittel eingeleitete Fluid wird vorzugsweise
in einer Menge von etwa 37 bis etwa 560 l/l Ausgangsöl eingeleitet. Das Ausgangsöl wird vorzugsweise in flüssiger Phase
eingeleitet und kann vorgeheizt werden.
Die Düse ist so konstruiert, daß sie etwa 30 bis etwa 80$ des
gesamten Luft-Öl-Gemischs durch den zentralen Auslaß ausschickt,
vorzugsweise werden wenigstens 50/S durch den zentralen Auslaß
ausgeschickt. Dem durch den zentralen Auslaß austretenden Material sollte eine Geschwindigkeit erteilt werden, die etwa das
2- bis etwa 6-fache der Geschwindigkeit beträgt, die der von den peripheren Auslässen austretende Luft-Öl-Mischung erteilt wird.
Die Geschwindigkeit durch den zentralen Auslaß sollte vorzugsweise der Schallgeschwindigkeit bei den herrschenden Bedingungen
nahekommen.
Die folgenden Werte beschreiben den Betrieb gemäß der Erfindung. Alle Versuche wurden in einem senkrechten Reaktor durchgeführt.
Im Vergleichsversuch Nr. t wurde in axialer Richtung Luft rings
um die Düse und als Zerstäubungsluft eingeleitet, wobei alle Luft-Öl-Ströme
von der Düse mit derselben Geschwindigkeit ausgeschickt wurden, und wobei kein zentraler Auslaßstrom vorhanden war, der
durch die peripher ausgeschickten Auslaßströme abgeschirmt wurde. Bei den übrigen Versuchen, bei welchen das Verfahren und die Vorrichtung
gemäß der Erfindung verwendet wurde, wurde ebenfalls in axialer Richtung Luft rings um die Düse eingeleitet, von der
ein zentraler Strom mit hoher Geschwindigkeit ausgeschickt wurde, der von den peripheren Strömungen mit niedrigerer Geschwindigkeit
umgeben war.
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Eine erste oder Primärluft und Brennstoffgas wurden vom Umfang
des Reaktors unmittelbar stromabwärts von dem Punkt eingeleitet, an dem die luft-Öl-Ströme von der Düse austreten. Ein zweiter '
luftstrom wurde tangential in den Reaktor eingeleitet, strömungsabwärts "von dem Primärlufteintritt. In allen Beispielen wurde
ein Alkalimetallsalz zum Einstellen der Rußstruktur eingeführt, und die Reaktionsmasse wurde in einem strömungsabwärts liegenden
Teil des Reaktors abgekühlt, um einen Ruß mit einem Photelometerwert von 90 zu erhalten.
Die Ergebnisse waren folgende:
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| Tabelle | I | 345 | iii | "IV" | " v | VI | VII | I | |
| Vergl Versuch-Nr. |
.-Versuch I II |
113 | 320 | 368 | 352 | 360 | 345 | a> I |
|
| örbeschickungsmenge (l/h) | 352 | 141 | 57 | 170 | 113 | 113 | 113 | ||
| Disporgierende Luft (m /h) | 113 | 311 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | ||
| Axiale Luft (m5/h) * | ■ 141 | 104 | 155 | 467 | 311 | 311 | 311 | ||
| Zentrale Auslaßgeschwindigkeit (m/sec) | O | 204 | 52 | 155 | 104 | 104 | 104 | ||
| Periphere Auslaßgeschwindigkeit(m/sec) | " 314 | 576 | 210 | 204 | 191 | . 216 | 191 | ||
| ölvorheiztemperatur (°C) | 204 | 37 | 576 | 576 | 425 | 850 | 850 | ||
| Erste tangentiale Luft (m /h) | 576 | 280 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | ||
| Tangentiales Brennstoffgas (nr/h) | 37 | 329 3 |
283 | 283 | 425 | 0 | 0 | ||
| Zweite tangentiale Luft (m /h) | 280 | 177 ,20 3,16 |
461 3, |
321 16 3 |
314 ,13 3 |
329 ,08 3,20 |
|||
| Dispergierende Luft/Öl (l/l) Luft/Öl (m3/!) |
321 3,12 |
||||||||
Alkalimetallzusatz K+ ppm 953 812 789 838 796 780 810
CD CD -J CO
Yersuehs-Nr.
Ta"belle_I (Ports.)
Vergl.-Versuch ' I II
StickstoffoTDerflächengröße m /g
Struktur DBP cur/100 g .
Pliotelometer
Rußausbeute (g/l HerstellungsSl)
16,7 21,06
51,4 30 89 94
645 610
Berechnete Werte Dei Standarddruc* und -temperatur
18,6
30
95
621
30
95
621
19,2
29,5
88
29,5
88
585
19,8
32,4
90
621
32,4
90
621
YII
19,0, 31,0 89 610
VO I
Aus dem Obigen ist zu ersehen, daß die Verwendung eines Gemisches
aus einem dispergierenden Mittel und Öl, um zwei Konzentrationen von Herstellungsöl in dem Reaktor auszubilden, merklich die
Oberflächengröße des Rußes unter sonst vergleichbaren Bedingungen beeinflußt. Es ist ebenso zu erkennen, daß durch das erfindungsgemäße
Verfahren und bei Anwesenheit eines Alkalimetallzusatzes
ein neuer Ruß erzeugt wird mit einem Photelometerwert von wenigstens 90, einer Oberflächengröße von etwa 19 bis etwa
27 m2/g und einer Struktur von etwa 25 bis etwa 34 cm5 DBP/1OO g.
Die obigen Angaben schließen Werte für die Geschv/indigkeit des
zentralen Stroms und die Geschwindigkeiten der peripheren oder ringförmigen Ströme ein, die von den Düsen austreten. Diese Werte
sind nur relativ und wurden aufgrund der Volumina berechnet, die rl is Standardbedingungen von Temperatur und Druck einschließen.
Auch wenn Werte höher als die Schallgeschwindigkeit angegeben sind, wird angenommen, daß, auch wenn die Schallgeschwindigkeit
nahezu erreicht werden kann, sie in keinem Beispiel überschritten wurde.
Bei den obigen Werten waren die Ströme von Iiuft-Öl-Gemisch, die
peripher zu dem zentralen Strom ausgeschickt wurden, parallel ) zur Achse des Reaktors und zu dem zentralen Strom. Der Auslaß
dieser peripheren Ströme kann jedoch auch unter einem Winkel zu dem zentralen Strom entweder divergierend oder konvergierend
erfolgen.
Der nach dem erfindungsgemäßen Verfahren hergestellte Ruß, insbesondere
der in Versuch Mr. II in Tabelle I erzeugte, wurde mit Ruß verglichen, der in Versuch Nr. I der Tabelle I hergestellt
wurde, und mit mittlerem, thermischen Ruß (MT), ASTM N99O, wobei
er in eine natürliche Kautschukmischung eingesetzt wurde, von welcher die Kautschukdaten bestimmt wurden.
Die natürliche Kautschukzusammensetzung war folgende:
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Liberia-nischer natürlicher
Schaumkautschuk 100
Ruß ■ 75
Stearinsäure ' 3
Schwefel 2,5
Zinkoxyd 5
Altax-Beschleuniger (Benzothiazyl- 0,6
disulfid)
Die mit dem so erhaltenen Kautschuk erzielten Ergebnisse waren folgende:
Mooney Viskosität bei
1000C 44
Vorvulkanisieren bei
138°C, min. 7
30 Min. Härten bei 145°0
Kompressionsdichte, f> 25
300$ Modul (kg/cm2) 93,5
Zugfestigkeit.(kg/cm2) 199
Dehnung, # 530
At, (°o) 18
Elastizität, $ 81
?Shore A Härte 55
Aus dem Obigen ist zu erkennen,daß der nach dem erfindungsgemäßen
Verfahren erzeugte Ruß eine höhere Zugfestigkeit und einen niedrigeren 300$ Modul im erzeugten Kautschuk zur Folge hat, als
der Ruß, der im Versuch I hergestellt wurde. Es soll weiter.bemerkt
werden, daß, obwohl der MT-Ruß eine HV>-Oberflache von
und eine Struktur von 35 hat, der erfindungsgemäße Ruß mit dem
MT-Ruß vergleichbar war in bezug auf die Hysterese-Eigenschaften
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| 41 | 44 |
| 6 | 10 |
| 24 | 30, |
| 85,7 | 54,9 |
| 243 | 191 |
| 610 | 620 |
| 19 | 20 |
| 80 | 81 |
| 55 | 47 |
der Kautschukmischung, d.h. in bezug auf das ΔT und die Elastizitätsergebnisse.
Dies ist insofern unerwartet, als im allgemeinen angenommen wird, daß Ruße mit großer Oberflächengröße den
Kautschüktnischungen schlechtere Hysterese-Eigenschaften verleihen als Ruße mit geringer Oberfläche. Es ist jedoch zu sehen, daß
der erfindungsgemäße Ruß der Kautschukmischung unerwartet hohe
Hysterese-Eigenschaften verleiht.
Es wurde festgestellt, daß das Auslaßverfahren und die Vorrichtung
gemäß der Erfindung wesentlich dazu beitragen, die Kohlenstoffablagerung an den Reaktorwänden zu verringern, und das bröcklige
Absplittern der feuerfesten Reaktorwände auszuschließen.
Nach dem Vorhergehenden ist klar, daß zahlreiche Modifikationen
des Verfahrens und der Vorrichtung gemäß der Erfindung durchgeführt
werden können. Es können z.B. mehrere, zentral angeordnete Ströme mit hoher Geschwindigkeit ausgestrahlt werden, die von
mehreren Strömen mit niedriger Geschwindigkeit umgeben sind, anstelle des oben beschriebenen, einzigen, mit hoher Geschwindigkeit
austretenden Strahls.
Der in der Beschreibung und den Ansprüchen verwendete Ausdruck "axial eingeleiteter Strom" ist natürlich nur dann geometrisch
streng richtig, wenn ein einziger Strom in dieser Weise eingeleitet wird. Werden mehr als ein solcher Strom eingeleitet, wird
wenigstens einer dieser Ströme angrenzend an die Achse der Reaktionszone fließen.
109830/1757
Claims (1)
- PatentansprücheVerfahren zur Erzeugung von Ruß mit relativ großer Teilchengröße durch Pyrolyse eines Kohlenwasserstoffausgangsmaterials "bei einer Temperatur im Bereich von 1316 "bis 1371 0C, "bei dem das Ausgangsmaterial in eine Pyrolysezone mit einer linearen Geschwindigkeit von weniger als 4,9 m/sek. eingeleitet wird, dadurch gekennzeichnet, daß das Kohlenwasserstoffausgangsmaterial in diese Zone als eine Yielzahl von Strömen eingeleitet wird, daß mehrere dieser Ströme peripher rings um wenigstens einen axial eingeleiteten Strom eingeleitet werden, und daß dieser axial eingeleitete Strom mit einer Geschwindigkeit eingeleitet wird, die im Bereich des 2- bis 6-fachen der Geschwindigkeit der peripher eingeleiteten Ströme liegt.Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß wenigstens ein Teil dieser Ströme ein Kohlenwasserstoffausgangsmaterial und ein gasförmiges, dispergierendes Mittel umfaßt.Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß die Menge dieses axial eingeleiteten Stromes 30 "bis 80$ des gesamten Kohlenwasserstoffausgangsmaterials und des gasförmigen,, dispergierenden Mittels, die in dieser Vielzahl von Strömen eingeleitet werden, beträgt.Ruß, der durch ein Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche hergestellt ist und einen Photelometerwert von wenigstens 90 hat, gekennzeichnet durch eine Oberflächengröße im Bereich von 18 bis 22 m2/g und durch eine Struktur im Bereich von 29 bis 34 cm' Dibutylphthalat/100 g.109830/1757- 14 -Düse zum Einleiten von Kohlenwasserstoff in einen Rußreaktor gemäß dem Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, die eine Kammer umfaßt, wenigstens einen in disse Kammer mündenden Kanal und eine Vielzahl von Auslaßlcanälen, die von dieser Kammer führen, wobei mehrere dieser Auslaßkanäle rings um wenigstens einen zentral angebrachten Auelaßkanal angeordnet sind, dadurch gekennzeichnet, daß die peripher angeordneten Kanäle einen den Durchfluß begrenzenden Abschnitt (13) und einen Auslaßabschnitt (14) von größerem Querschnitt als dieser begrenzende Abschnitt haben, und daß die gesamte Querschnittsfläche dieser Auslaßabschnitte der peripher angebrachten Kanäle das 2- bis 6-fache der Fläche des zentral angebrachten Kanals ist.109830/1757Leerseite
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