DE1467477B - Verfahren und Vorrichtung zum kon tinuierhchen Herstellen von Ol Furnace Ruß - Google Patents
Verfahren und Vorrichtung zum kon tinuierhchen Herstellen von Ol Furnace RußInfo
- Publication number
- DE1467477B DE1467477B DE1467477B DE 1467477 B DE1467477 B DE 1467477B DE 1467477 B DE1467477 B DE 1467477B
- Authority
- DE
- Germany
- Prior art keywords
- pressure
- reactor
- carbon black
- reaction vessel
- soot
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Pending
Links
- 239000006229 carbon black Substances 0.000 title claims description 17
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims description 15
- 238000010924 continuous production Methods 0.000 title claims 3
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 claims description 18
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 claims description 9
- 229930195733 hydrocarbon Natural products 0.000 claims description 8
- 150000002430 hydrocarbons Chemical class 0.000 claims description 8
- 239000004215 Carbon black (E152) Substances 0.000 claims description 7
- 239000002737 fuel gas Substances 0.000 claims description 3
- 238000005979 thermal decomposition reaction Methods 0.000 claims description 2
- 241000872198 Serjania polyphylla Species 0.000 claims 1
- 239000004071 soot Substances 0.000 description 30
- 238000002485 combustion reaction Methods 0.000 description 16
- 239000007789 gas Substances 0.000 description 14
- OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N Carbon Chemical compound [C] OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 8
- 239000006238 High Abrasion Furnace Substances 0.000 description 6
- 229910052799 carbon Inorganic materials 0.000 description 5
- 239000000567 combustion gas Substances 0.000 description 5
- IJGRMHOSHXDMSA-UHFFFAOYSA-N Atomic nitrogen Chemical compound N#N IJGRMHOSHXDMSA-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 4
- UFHFLCQGNIYNRP-UHFFFAOYSA-N Hydrogen Chemical compound [H][H] UFHFLCQGNIYNRP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 4
- 239000006236 Super Abrasion Furnace Substances 0.000 description 4
- 229910052739 hydrogen Inorganic materials 0.000 description 4
- 239000001257 hydrogen Substances 0.000 description 4
- 239000000203 mixture Substances 0.000 description 4
- 238000010791 quenching Methods 0.000 description 4
- 239000000446 fuel Substances 0.000 description 3
- 230000000171 quenching effect Effects 0.000 description 3
- PAYRUJLWNCNPSJ-UHFFFAOYSA-N Aniline Chemical compound NC1=CC=CC=C1 PAYRUJLWNCNPSJ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 239000006237 Intermediate SAF Substances 0.000 description 2
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 2
- 238000002474 experimental method Methods 0.000 description 2
- 238000001125 extrusion Methods 0.000 description 2
- 239000006232 furnace black Substances 0.000 description 2
- 239000000463 material Substances 0.000 description 2
- 238000012986 modification Methods 0.000 description 2
- 230000004048 modification Effects 0.000 description 2
- 229910052757 nitrogen Inorganic materials 0.000 description 2
- 238000011084 recovery Methods 0.000 description 2
- 230000001105 regulatory effect Effects 0.000 description 2
- 238000001179 sorption measurement Methods 0.000 description 2
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- -1 B. a gas oil Chemical class 0.000 description 1
- 241000252203 Clupea harengus Species 0.000 description 1
- NINIDFKCEFEMDL-UHFFFAOYSA-N Sulfur Chemical compound [S] NINIDFKCEFEMDL-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 238000010521 absorption reaction Methods 0.000 description 1
- 230000002411 adverse Effects 0.000 description 1
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 1
- 230000003247 decreasing effect Effects 0.000 description 1
- 230000001419 dependent effect Effects 0.000 description 1
- 230000008021 deposition Effects 0.000 description 1
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 1
- 230000003292 diminished effect Effects 0.000 description 1
- 238000007599 discharging Methods 0.000 description 1
- 238000004821 distillation Methods 0.000 description 1
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 1
- 235000019514 herring Nutrition 0.000 description 1
- 239000007788 liquid Substances 0.000 description 1
- 238000002156 mixing Methods 0.000 description 1
- 239000007800 oxidant agent Substances 0.000 description 1
- 230000001590 oxidative effect Effects 0.000 description 1
- 230000005855 radiation Effects 0.000 description 1
- 238000010079 rubber tapping Methods 0.000 description 1
- 238000005507 spraying Methods 0.000 description 1
- 230000003068 static effect Effects 0.000 description 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 description 1
- 229910052717 sulfur Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000011593 sulfur Substances 0.000 description 1
- 239000002699 waste material Substances 0.000 description 1
Description
1 2
Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum kontinuier- beschriebenen Vorverbrennungsreaktor mit tangentia-
lichen Herstellen von Öl-Furnace-Ruß mit weitgehend ler Flamme zur Herstellung von HAF, ISAF und
konstanten Werten für die spezifische Oberfläche nach SAF Ofenrußen, und zwar darum, weil man ein
BET durch thermische Zersetzung eines Kohlen- ausgezeichnetes Produkt erhält; andere Reaktortypen
Wasserstoffes in einer durch Brenngase erzeugten Zone 5 können jedoch auch bei der Herstellung von Ofenruß
hoher Temperatur und Turbulenz. verwandt werden. Zum Beispiel wird FEF (Fast
Es ist bekannt, Ruß durch Inberührungbringen Extrusion Furnace) Ruß in einem Reaktor hergestellt,
eines flüssigen Kohlenwasserstoffs, z. B. eines Gasöls, wie er z. B. in der USA.-Patentschrift 2 375 796 ge-
in hochdispergierter Form mit heißen Verbrennungs- zeigt ist.
gasen in einem Ofen herzustellen. Ein bevorzugtes io Bei der Herstellung von Ofenruß erfolgt der Be-Verfahren
zum Herstellen von Ruß nach dieser trieb so, daß besondere spezifische Eigenschaften des
Methode verwendet ein Reaktionssystem aus zwei erzeugten Rußes geregelt werden, z. B. die wirksame
zylindrischen Abschnitten, wobei ein Abschnitt einen Oberfläche, die Struktur, der pH-Wert u. dgl. Zum
großen Durchmesser, im weiteren als Verbrennungs- Beispiel stellt diejenige Oberfläche, die durch die Abkammer
bezeichnet, und einen länglichen Abschnitt 15 sorption von Stickstoff meßbar ist, eine besonders
mit erheblich kleinerem Durchmesser, im weiteren als wichtige Eigenschaft von Ruß dar; dies ist eine der
Reaktionskammer bezeichnet, aufweist. Die beiden Eigenschaften, die verwandt wird, um unter den verKammern
sind koaxial und in offener Verbindung schiedenen erhältlichen Rußarten zu unterscheiden,
miteinander angeordnet. Der Verbrennungsraum weist Zur Veranschaulichung sei beispielsweise gesagt, daß
wenigstens einen tangentialen Einlaß auf, durch den 20 Fast Extrusion Furnace (FEF) Ruß eine wirksame
ein Brenngemisch aus Brennstoff und Oxydationsmittel Oberfläche von etwa 44 m2/g, bezogen auf die Stickzur
Bildung eines Turbulenzkörpers aus heißem Ver- stoff absorption, aufweist; High Abrasion Furnace
brennungsgas eingelassen wird, das in einer praktisch (HAF) Ruß besitzt eine wirksame Oberfläche von
spiralförmigen Bahn in und aus der Reaktionskammer etwa 76 m2/g; Intermediate Super Abrasion Furnace
geführt wird, wodurch eine Zone auf einer Ruß- 25 (ISAF) Ruß besitzt eine wirksame Oberfläche von
bildungstemperatur gehalten wird. Eine in Längs- etwa 108 m2/g; und Super Abrasion Furnace (SAF)
richtung und axial in die Verbrennungskammer ein- Ruß besitzt eine wirksame Oberfläche von etwa
geführte Beschickung reagiert und bildet Ruß. Ein 136 ma/g.
Ofen, wie er oben beschrieben wurde, ist in der USA.- Im Rahmen der Erfindung wurde festgestellt, daß
Patentschrift 2 564 700 dargestellt und wird zur Er- 30 der statische Druck im Rußreaktorabschnitt einer
zeugung von HAF (High Abrasion Furnace) Ruß Ofenrußanlage einen erheblichen Einfluß auf die
verwandt. Hier genannte Brennstoffe umfassen ein wirksame Oberfläche des erzeugten Rußes besitzt,
beliebiges brennbares Kohlenwasserstoffgas oder ver- Diese Wirkung kann durch Veränderung von anderen
dampfte Kohlenwasserstoffe, wie z. B. ein verdampftes Verfahrensvariablen geregelt oder gesteuert werden,
Kohlenwasserstofföl. Unter Verbrennungsgasen sind 35 z. B. der Verweilzeit und der Temperatur, indem das
solche Gase zu verstehen, die aus chemischen Reak- Volumen des Reaktors erhöht oder vermindert wird
tionen beim Verbrennen unter den besonderen Bedin- und indem das Verhältnis von Luft zu Gas, das den
gungen, die in der Verbrennungszone herrschen, tangentialen Öffnungen der Vorverbrennungskammer
hervorgehen. Die Verbrennungsgase und der Reak- zugeführt wird, verändert wird, sowie durch Verändetionsteilnehmer
Kohlenwasserstoff oder der Kohlen- 40 rung des gesamten Durchsatzes an Materialien durch
Wasserstofferzeuger werden durch die Verbrennungs- den Reaktor. Es ist jedoch nicht immer zweckmäßig
kammer und die Reaktionskammer so geführt, daß oder wünschenswert, diese Betriebsvariablen zu versie
ausreichend ringförmig voneinander getrennt sind, ändern, und unter gewissen Umständen war es nicht
so daß eine Kohlenstoffablagerung auf den Zylinder- möglich, die wirksame Oberfläche des erzeugten
wänden verhindert wird. Die tangential eingeführte 45 Rußes ohne eine intensive Modifikation der zur Her-Mischung
wird bei ausreichender Geschwindigkeit stellung des Ofenrußes" verwandten Einrichtung zu
eingeblasen und strömt spiralförmig innen in der regeln. Ofenrußanlagen, die in verschiedenen Höhen
Verbrennungskammer und im wesentlichen schrauben- angeordnet sind, erforderten erhebliche Unterschiede
förmig durch die Reaktionskammer. Diese Gase be- in den Reaktorabmessungen, damit die aus den in
sitzen eine ausreichende Zentrifugalkraft, daß sie eine 50 verschiedenen angeordneten Reaktoren stammenden
Schicht des Verbrennungsgases nahe der Reaktions- Verfahrensprodukte von gleicher Qualität, also mischkammerwand
halten und daher eine Ablagerung von bar waren.
Kohlenstoff auf dieser Wand verhindern. Der Reak- Die Erfindung richtet sich auf ein Verfahren und
tionspartner Kohlenwasserstoff wird in Ruß durch auf Einrichtungen zum Herstellen von Ofenruß mit
Wärme umgewandelt oder zersetzt. Die Wärme wird 55 im wesentlichen konstanten, vorbestimmten Oberauf
den Kohlenwasserstoff durch Strahlung übertragen flächeneigenschaften. Auch richtet sich die Erfindung
und/oder indem an der Zwischenfläche zwischen Koh- auf ein Verfahren und auf Einrichtungen zum Regeln
lenwasserstoff und Verbrennungsgasen die Gasströme des Druckes in einem Rußreaktor bei einem bestimmgemischt
werden. Das Verfahren wird allgemein als ten, im wesentlichen konstanten Wert. Auch hat die
tangentiales Flammverfahren der Vorverbrennungsart 60 Erfindung weiterhin ein Verfahren und Einrichtungen
bezeichnet. Nach dem Austreten aus dem Reaktor zum Gegenstand, durch die eine Ofenrußanlage mit
wird das gasförmige, den Ruß tragende, ausströmende im wesentlichen konstanten Reaktordruck betrieben
Medium gekühlt, und der Ruß wird hiervon mit üb- wird, der geringer ist als der gewöhnliche Atmosphärenlichen
bekannten Mitteln getrennt, indem die aus- druck des jeweiligen Ortes.
tretende Strömung durch Filtersäcke geführt wird oder 65 Die Erfindung geht neben dem genannten Stand der
mittels Durchführen der austretenden Strömung durch Technik aus von einem Reaktorverfahren mit gegeneinen
elektrischen Abscheider oder durch Zyklon- über dem Atmosphärendruck erhöhtem, überwachtem
Separatoren. Bevorzugt verwendet man den oben Druck durch Kontrolle von Beschickung und Austrag,
3 4
wie es in der USA.-Patentschrift 2 971 822 beschrieben unmittelbar hinter dem Abschreckabschnitt 13, und
ist und ist demgegenüber dadurch gekennzeichnet, der Übertrager für absoluten Druck 21 übermittelt
daß der Druck im Reaktionsgefäß so konstant als ein dem absoluten Druck entsprechendes Signal auf
möglich und im Bereich von 0,76 bis 0,95 ata gehal- den registrierenden Absolutdruckregler 22. Der abso-
ten wird. 5 lute, im Reaktor 12 aufrechtzuerhaltende Druck wird
Die erfindungsgemäße Vorrichtung zum kontinuier- durch die Stellung des Vorgabepunktes 23 des Reglers
liehen Herstellen von Ruß nach dem erfindungsgemä- festgelegt. In Strömungsrichtung hinter der Druckßen
Verfahren, die aus einem an sich üblichen Reaktor anzapfung 19 ist ein Ventil 24 in der Leitung 25 einfür
die Rußherstellung besteht, ist dadurch gekenn- gebaut, das eine nicht isolierte Verlängerung der Reakzeichnet,
daß im Auslaß der Reaktors zusätzlich ein io tionskammer 12 und des Abschreckabschnitts 13 umauf
den absoluten Druck im Reaktionsgefäß anspre- faßt. Das Ventil 24 ist mit dem Regler für den Absolutchender
Druckfühler, weiterhin ein Ventil und ein die druckregler 22 verbunden. Ein Gebläse 26 befindet
Strömungsgeschwindigkeit des Abstromes aus dem sich gewöhnlich, jedoch nicht notwendigerweise, auch
Reaktionsgefäß erhöhendes Gebläse vorgesehen sind, in der Leitung 25 in Strömungsrichtung unterhalb des
wobei der Druckfühler mit einem Druckregler ver- 15 Ventils 24 und wird durch geeignete Einrichtungen,
bunden ist, der so eingestellt ist, daß das Ventil durch z. B. eine Dampfturbine 27 oder eine andere Rraftdiesen
Regler beim Absinken des Druckes im Reak- maschine, angetrieben. Ein Ventil 28 in der Dampftionsgefäß
unter einen vorbestimmten Wert in Ver- einlaßleitung 29 ist ebenfalls mit dem Regler 22 verschlußrichtung
bewegbar ist und wobei der Druck- bunden. Der Abdampf aus der Dampfturbine 27 wird
regler außerdem mit dem Antrieb des Gebläses ver- 20 über die Leitung 31 abgeführt. Die Leitung 25 führt
bunden ist und das Gebläse eingeschaltet oder be- zu einem Rußgewinnungsgerät 32, das in einer Filterschleunigt
ist, wenn der Druck im Reaktionsgefäß einrichtung bestehen kann, aus der Abgase über einen
über einen vorbestimmten Wert ansteigt. Kamin 33 und das Rußprodukt über ein Sternventil 34
Die Eigenschaften der wirksamen Oberfläche des und die Leitung 35 abgezogen werden.
Rußes sind besonders vom Druck innerhalb des Reak- 25 Das Ventil 24 und das Gebläse 26 können durch tors in einem Bereich von etwa 0,7 bis 1,05 kg/cm2 ein Propellergebläse in der Leitung 25 ersetzt werden, (absolut) abhängig. Der Druck beeinflußt zwar die Bei dieser Abänderung der Erfindung stellt der Reg-Oberflächeneigenschaften von Ruß im Gebiet der ler 22 die Blattsteigung der Schaufelblätter in einer höheren Drücke ebenfalls, z. B. zwischen 1,05 und Richtung ein, wodurch der Druck im Ofen abgesenkt 3,15 kg/cm2, diese Wirkung ist jedoch nicht so be- 30 oder vermindert wird. Diaphragmentventile ähnlich herrschend und kleine Änderungen kann man ge- den mit 24 und 28 bezeichneten können verwandt wohnlich hinnehmen, da andere Variable so einge- werden, um bekannte Propellereinrichtungen mit stellt werden können, daß Ruß mit den gewünschten variabler Blattsteigung zu betreiben.
Oberflächeneigenschaften hergestellt werden kann. Es Im weiteren wird die Erfindung an Hand von Beiwurde gefunden, daß Ruß mit im wesentlichen kon- 35 spielen erläutert,
stanten Oberflächeneigenschaften unabhängig von den
Rußes sind besonders vom Druck innerhalb des Reak- 25 Das Ventil 24 und das Gebläse 26 können durch tors in einem Bereich von etwa 0,7 bis 1,05 kg/cm2 ein Propellergebläse in der Leitung 25 ersetzt werden, (absolut) abhängig. Der Druck beeinflußt zwar die Bei dieser Abänderung der Erfindung stellt der Reg-Oberflächeneigenschaften von Ruß im Gebiet der ler 22 die Blattsteigung der Schaufelblätter in einer höheren Drücke ebenfalls, z. B. zwischen 1,05 und Richtung ein, wodurch der Druck im Ofen abgesenkt 3,15 kg/cm2, diese Wirkung ist jedoch nicht so be- 30 oder vermindert wird. Diaphragmentventile ähnlich herrschend und kleine Änderungen kann man ge- den mit 24 und 28 bezeichneten können verwandt wohnlich hinnehmen, da andere Variable so einge- werden, um bekannte Propellereinrichtungen mit stellt werden können, daß Ruß mit den gewünschten variabler Blattsteigung zu betreiben.
Oberflächeneigenschaften hergestellt werden kann. Es Im weiteren wird die Erfindung an Hand von Beiwurde gefunden, daß Ruß mit im wesentlichen kon- 35 spielen erläutert,
stanten Oberflächeneigenschaften unabhängig von den
Veränderungen im atmosphärischen Druck erzeugt . .
werden kann, wenn der Druck im Reaktor einer Ofen- Beispiel!
rußanlage auf einem vorbestimmten Wert gehalten
rußanlage auf einem vorbestimmten Wert gehalten
werden kann. Wird der Druck im Reaktor konstant 40 Ein Beispiel, wie ein in der Zeichnung dargestelltes
oder im wesentlichen konstant gehalten, so können System bevorzugt betrieben werden soll, wird nun
andere Betriebsvariable über einen erheblichen Be- beschrieben. Der Druckregler 22 besitzt einen Bezugsreich
verändert werden, ohne daß die Oberflächen- punkt, der im Bereich zwischen 0,7 und 1,4 ata wirkeigenschaften
des erzeugten Rußes nachteilig beein- sam wird, und ist auf 0,786 ata eingestellt und liefert
flußt werden. " 45 0,821 ata im Reaktor, da ein Druckabfall von der
Zum besseren Verständnis der Erfindung soll diese Reaktormitte zum Druckpunkt strömungsabwärts
nun beispielsweise mit bezug auf die Zeichnung hinter dem zweiten Abschreckpunkt auftritt. Der
erläutert werden, in der in einem Fließbild das erfin- Regler liefert die Luft an das Diaphragma der Ven-
dungsgemäße Verfahren erläutert ist. tile 24 und 28, und zwar in einer Menge, die durch
Die Zeichnung erläutert einen Rußofen der Vor- 5° das Verhältnis des vom Absolutdruckübertrager 21
Verbrennungsbauart mit tangentialer Flamme, der empfangenen Signals auf das Ventil des vorgegebenen
erfindungsgemäß betrieben wird und der besteht aus ; Punktes 23 anzeigt. Das Ventil 24 ist so eingestellt,
einem isolierten Mantel 10, der eine Verbrennungs- ] daß es bei 0,63 ata Luftdruck weit offen ist und bei
kammer 11 aufweist, einem Reaktorabschnitt 12 und 0,21 ata geschlossen ist. Das Ventil 28 ist so einge-
einem Abschreckabschnitt 13. Bei der Reaktions- 55 stellt, daß es bei einem Druck von 1,05 ata weit offen
Partnerbeschickung kann es sich um Öl, Gas oder ist und bei 0,63 ata geschlossen ist. Wenn der gemes-
eine Mischung von Öl und/oder Gas handeln, und sene Druck des Reaktors größer ist als der eingestellte
Luft tritt in die Vorverbrennungskammer axial über Druck, so steigt die den Ventilen 24 und 28 gelieferte
die Leitung 14 ein. Eine brennbare Mischung aus Gas Instrumentenluft. Wenn der gemessene Druck gerin-
und Luft wird tangential in die Vorverbrennungs- 60 ger als der vorgegebene Druck ist, so nimmt die
kammer 11 durch die Leitungen 15 und 16 geblasen. ; Instrumentenluft zu den Ventilen 24 und 28 hin ab.
Die Reaktion wird durch ein Versprühen von Wasser Beträgt der atmosphärische Druck 0,93 ata, so liegt
beendet, das in die Reaktionskammer 12 über bei 17 der Druck hinter dem Gebläse 26 und vor dem Ruß-
und 18 gezeigte Leitungen eingeführt wird. Die Länge gewinnungsgerät 32 (Beutelfilter) bei 0,945 ata.
des Reaktionsabschnittes wird durch den Punkt, wo 65 Vorstehendes gilt für einen Reaktor mit einem Innen-
das der Abschreckung dienende Wasser eingeführt . durchmesser von 7,6 cm (3 inch), der 0,61 cm lang ist
wird, bestimmt. Eine Druckanzapfung 19 ermittelt i und eine Vorverbrennungskammer mit 10,2 cm in der
den - absoluten Druck im Reaktor, im wesentlichen Länge und 20,3 cm im Durchmesser aufweist; die Öl-
förderung beträgt 22,61/Std.; 200 Normkubikfuß Mantelluft
pro Stunde wurden mit der Ölbeschickung bei eingeführt; 400Normkubikfuß Brenngas pro Stunde
wurden mit 6000 Normkubikfuß Luft vermischt, die über die Leitungen 15 und 16 eingeführt wurde. Ruß
wurde in einer Menge von etwa 7,15 kg/Std. erzeugt. Die Fläche der Oberfläche (Stickstoffadsorption) beträgt
etwa 1,73 m2/g.
Eine Reihe von Versuchen wurde mit einem Reaktor unternommen, der eine Vorverbrennungskammer
von 10,2 cm Länge und 20,3 cm Breite aufwies und mit einem Reaktor von 63,5 cm in der Länge und
7,6 cm im Durchmesser. Die Eigenschaften der Ölbeschickungen, wie sie bei diesen Versuchen verwandt
wurden, sind in Tabelle I gezeigt.
Die Ergebnisse der Versuche, die mit der Beschickung A und der Beschickung B unternommen wurden,
sind in den Tabellen II und III gezeigt.
Tabelle I Eigenschaften der Beschickungen
Anilin-Punkt, 0C(0F)
Spezifisches Gewicht (Amer. Petrol Institut) ...
Destillation 0C bei 760 mm Erster Tropfen
5%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
95%
Beschickung Al B
31,8 (89,2) 11,3
282
305,2
317,2
327
340
348
354
365
379
399
304 321 333 346 363 375 386 400 424 466 510 BMCI (Definition s. P 36 722
IVa/22f;S. 50)
Fließpunkt, °C
Viskosität
SUSbeil00°F
SUS bei 2100F
Kohlenstoffrückstand nach Ramsbottom
Kohlenstoffanteil, Gewichtsprozent
Wasserstoffanteil, Gewichtsprozent
Schwefelanteil, Gewichtsprozent
Verlust
Beschickung A I B
91 4,45
78,2 35,7
2,6
89,0
9,5
1,5
97,5
85,1 35,6
88,9
Tabelle Π Ruß, hergestellt mit der Beschickung A
Versuch | Druck | öi- | Luft | Gas | Photelo- | Ausbeute | Oberflächen ausdehnung |
Nr. | ata | Vh | 103m3/h | 103m3/h | meter | kg/1 | ma/g |
1 | 0,92 | 25,6 | 174 | 11,3 | 87 | 0,37 | 139 |
2 | 0,92 | 22,6 | 170 | 11,3 | 88 | 0,305 | 146 |
3 | 1,87 | 25,9 | 170 | 11,3 | 91 | 0,44 | 84 |
4 | 1,87 | 47, | 340 | 22,6 | 90 | 0,364 | 105 |
Tabelle ΙΠ Ruß, hergestellt mit der Beschickung B
Versuch | Druck | öl | Luft | Gas | Photelo- | Ausbeute | Oberflächen- ausdehnung |
Nr. | ata | l/h | 103m'/h | 103m«/h | meter | kg/1 | m7g |
5 | 0,76 | 16,2 | 113 | 7,55 | 91 | 0,324 | 150 |
6 | 0,93 | 17,7 | 113 | 7,55 | 90 | 0,412 | 129 |
7 | 0,83 | 23,6 | 170 | 11,3 | 89 | 0,323 | 164 |
8 | 0,82 | 23,6 | 170 | 11,3 | 89 | 0,323 | 173 |
9 | 0,95 | 25 | 170 | 11,3 | 92 | 0,365 | 150 |
Vergleicht man die Versuche 1 und 3, so ist zu sehen, daß ein Verdoppeln des Drucks im Reaktor
zu einer Abnahme in der Oberfläche von 139 bis 84 m2/g oder insgesamt von 55 Einheiten bei einer
Änderung von 0,92 kg/cm2 führt, was einer Änderung von etwa 4 Einheiten pro 0,07 kg/cm2 im Luftdruck entspricht.
Ein Vergleich der Versuche 7 und 8 zeigt dagegen eine Änderung von 9 Einheiten bei einer
Änderung von 0,0154 kg/cm2 oder einer Änderung von 41 Einheiten pro 0,07 kg/cm2 im Luftdruck. In
diesem Druckbereich beeinflußt also eine Änderung im Reaktordruck die Oberfläche des erzeugten Rußes
etwa zehnmal so stark wie eine ähnliche Änderung im Reaktordruck bei 2 Atmosphären oder 1,85 ata.
Die Erfindung ist nicht auf einen HAF-Reaktor beschränkt, sondern läßt sich auch auf FEF oder
andere Arten von Ofenrußreaktoren anwenden.
Claims (2)
1. Verfahren zum kontinuierlichen Herstellen von Öl-Furnace-Ruß mit weitgehend konstanten
Werten für die spezifische Oberfläche nach BET durch thermische Zersetzung eines Kohlenwasserstoffes
in einer durch Brenngase erzeugten Zone hoher Temperatur und Turbulenz, dadurch
gekennzeichnet, daß der Druck im Reaktionsgefäß so konstant als möglich und im Bereich
von 0,76 bis 0,95 ata gehalten wird.
2. Vorrichtung zum kontinuierlichen Herstellen von Ruß nach dem Verfahren des Anspruchs 1,
bestehend aus einem üblichen Reaktor für die Öl-Furnace-Rußherstellung, dadurch gekennzeichnet,
daß im Auslaß des Reaktors zusätzlich ein auf den absoluten Druck im Reaktionsgefäß ansprechender
Druckfühler, weiterhin ein Ventil und ein die Strömungsgeschwindigkeit des Abstromes aus
dem Reaktionsgefäß erhöhendes Gebläse vorgesehen sind, wobei der Druckfühler mit einem
Druckregler verbunden ist, der so eingestellt ist, daß das Ventil durch diesen Regler beim Absinken
des Druckes im Reaktionsgefäß unter einen vorbestimmten Wert in Verschlußrichtung bewegbar
ist, und wobei der Druckregler außerdem mit dem Antrieb des Gebläses verbunden ist und das Gebläse
eingeschaltet oder beschleunigt ist, wenn der Druck im Reaktionsgefäß über einen vorbestimmten
Wert ansteigt.
Hierzu 1 Blatt Zeichnungen
109 523/320
Family
ID=
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
DE1642988C3 (de) | Verfahren zur Herstellung von RuB | |
EP0095103B1 (de) | Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung von Synthesegas durch partielle Oxidation von Kohle-Wasser-Suspensionen | |
DE2507021C3 (de) | Verfahren zur Herstellung von RuB | |
EP1489145B1 (de) | Verfahren zur Herstellung von Furnaceruss | |
DE112014001444T5 (de) | Verfahren zum Herstellen von Ruß unter Verwenden eines Extenderfluids | |
DE112011100607T5 (de) | Verfahren zum Herstellen von Ruß unter Verwendung eines vorgewärmten Ausgangsmaterials und Apparatur zum Durchführen des Verfahrens | |
DE69431799T2 (de) | Verfahren zur erzeugung von russen | |
DD204099B3 (de) | Herstellung von furnace-russen | |
DE69203612T2 (de) | Verfahren und Vorrichtung zur Russherstellung. | |
DE2530371A1 (de) | Verfahren und vorrichtung zur herstellung von russ | |
DE932926C (de) | Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung von Russ durch thermische Zersetzung von Kohlenwasserstoffen | |
DE69205715T2 (de) | Verfahren zur Erzeugung von Russ. | |
DE2808874C2 (de) | Vorrichtung zur Verbrennung von in einem Gasstrom mitgeführten brennbaren Stoffen bzw. zur Erwärmung von Luft | |
WO2009109473A1 (de) | Verfahren und vorrichtung zur thermischen partiellen oxidation von kohlenwasserstoffen | |
DE3485845T2 (de) | Russe und verfahren und vorrichtung zu deren herstellung. | |
DE1467477C (de) | ||
DE1225792B (de) | Verfahren zur Herstellung von Ofenruss | |
DE1467477B (de) | Verfahren und Vorrichtung zum kon tinuierhchen Herstellen von Ol Furnace Ruß | |
DE2363569A1 (de) | Verfahren und vorrichtung zur herstellung von gasen durch unvollstaendige verbrennung von kohlenwasserstoffen | |
DE1467477A1 (de) | Verfahren und Vorrichtung zum Herstellen von Russ | |
DE2106912C2 (de) | Vorrichtung zur Herstellung von Ofenruß | |
DE69006050T2 (de) | Verfahren und Apparat zur Erzeugung von Russ. | |
DE1592950C3 (de) | Verfahren zur Herstellung von RuB mit verschiedenen Qualitäten mit einem Photelometerwert von praktisch 90 im gleichen Reaktor | |
DE1926113A1 (de) | Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung von Russ | |
DE3443978C2 (de) |