EP0346347A1 - Pechmaterial aus kohleteerpech, verfahren zu dessen herstellung sowie verwendung des pechmaterials - Google Patents

Pechmaterial aus kohleteerpech, verfahren zu dessen herstellung sowie verwendung des pechmaterials

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EP0346347A1
EP0346347A1 EP88901243A EP88901243A EP0346347A1 EP 0346347 A1 EP0346347 A1 EP 0346347A1 EP 88901243 A EP88901243 A EP 88901243A EP 88901243 A EP88901243 A EP 88901243A EP 0346347 A1 EP0346347 A1 EP 0346347A1
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EP
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pitch
content
filter
pitch material
coal tar
Prior art date
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Application number
EP88901243A
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English (en)
French (fr)
Inventor
Ingo Romey
Rudolf Geier
Rolf Helmut Joest
Wilhelm WÜLLSCHEIDT
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Bergwerksverband GmbH
Didier Engineering GmbH
Original Assignee
Bergwerksverband GmbH
Didier Engineering GmbH
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Publication date
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Publication of EP0346347A1 publication Critical patent/EP0346347A1/de
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Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C10PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
    • C10CWORKING-UP PITCH, ASPHALT, BITUMEN, TAR; PYROLIGNEOUS ACID
    • C10C1/00Working-up tar
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C10PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
    • C10CWORKING-UP PITCH, ASPHALT, BITUMEN, TAR; PYROLIGNEOUS ACID
    • C10C1/00Working-up tar
    • C10C1/19Working-up tar by thermal treatment not involving distillation

Definitions

  • the invention relates to a pitch material made of coal tar pitch, a method for its production and uses of the pitch material.
  • Koh leteerpech is z. B. processed by distillation, solvent treatment, air blowing or crosslinking reactions to a pitch material, the softening point is about 70 to 150 ° C.
  • This pitch material serves as a binder for high-quality carbon articles, e.g. B. electrodes, carbon brushes and the like, as well as for the production of high-strength moldings which can be processed into graphites by thermal treatment of the coked material. It is disadvantageous that the shaped bodies produced from the known pitch material in a first step by heat treatment have a relatively low density and have to be compressed by repeated impregnation and renewed coking.
  • the invention has for its object to find a pitch material made of coal tar pitch and a method for producing this pitch material from which high-quality carbon articles can be produced without additional treatment steps or with fewer treatment steps than according to the prior art and which can also serve as an impregnating agent and is also a high quality binder.
  • a pitch material made of coal tar pitch which has the following parameters: a) a mesophase content of ⁇ 2%,
  • the material is outstandingly processable without the risk of premature coking or thermal decomposition.
  • the new pitch material also surprisingly has a very high coke yield of 80 to> 90%, which is extraordinarily good for pitch material made of coal tar pitch, because it can be used to produce a denser coke and, with further processing, a denser graphite, with fewer processing steps and shorter residence times .
  • coal tar pitch is used as the starting material, which contains up to 10% solids, such as ash, Charcoal particles containing quinoline insoluble (primary ⁇ -resins) and a softening point ⁇ 100 o C,
  • filter aid such as diatomaceous earth, activated carbon, or the like.
  • the filtrate is concentrated in a thin film evaporator in the temperature range above 300 ° C. to approximately 425 ° C. and under a pressure of ⁇ 10 mbar.
  • the new pitch material can surprisingly be produced from conventional coal tar pitch with a softening point below 100 ° C., which can contain 1 to 10% solids, by first removing these solids as far as possible by filtration in a candle filter, optionally using filter aids can consist of ash, carbon particles and components that are not quinoline-soluble (primary ⁇ -resins), surprisingly, the so-cleaned pitch can be processed in thin-film evaporators under vacuum ⁇ 10 mbar and in the temperature range above 300 ° C without problems to the new pitch material, which as Concentrate is produced.
  • the by-products separated as distillates also have excellent properties which make them particularly suitable for use as an admixture component for tars, pitches and oils.
  • the process feature C) (filter stage) can be modified in such a way that a plate filter is used, to which a post-washing stage is assigned.
  • process stage C filter stage
  • a drum filter with dry cake discharge is used.
  • the new pitch material can be used advantageously in the carbon processing industry because it is very easy to process.
  • a preferred type of use is the production of pitch coke because of the surprisingly very high coke yield of over 90%.
  • shaped carbon bodies are good, for example, for electrodes, carbon brushes or the like. suitable.
  • Graphitized, the heat-treated product can also be used as reactor graphite.
  • the new pitch material can preferably be used as an impregnating agent because, surprisingly, it has an extremely favorable, dynamic viscosity as a function of the temperature.
  • carbon molded articles which have been produced from conventional pitch material can be converted into high-strength molded articles by means of a few impregnants.
  • the new pitch material is also very suitable as a binder for carbon-containing materials.
  • the raw coal tar or the hard coal pitch is, if necessary with the addition of a filter aid, a hot filter stage 1, which can consist of a candle filter with dry filter cake discharge or a plate filter with a washing device.
  • a hot filter stage 1 which can consist of a candle filter with dry filter cake discharge or a plate filter with a washing device.
  • the filter temperature is approximately 90 to 350 ° C.
  • the filtered product is fed to a storage container 2, from which it is introduced via a feed pump 3 into a thin-film evaporator 5, the rotor of which is connected to a drive unit 4.
  • the product is evenly distributed on the inner wall of the apparatus via the rotor, so that the more volatile components evaporate very quickly.
  • a condenser 6 is also accommodated in the evaporator 5, on which these more volatile components of the filtered material are deposited.
  • the non-evaporated product portion reaches the intake area of the concentrate discharge pump 8, is led out of the evaporator 5 and collected in a concentrate storage container 10.
  • the vacuum in the container is generated via a vacuum system 11.
  • the concentrate can be used, for example, as a raw material for the production of high-quality pitch coke and graphite, as foundry pitch, as impregnating pitch for pitch coke, as a binder for shaped carbon bodies or as clay pigeon pitch.
  • distillate produced which can still be fractionated in the usual way, is suitable, for example, for the following applications:
  • Admixture component for tars especially for solids-containing tars
  • Admixture component for pitches for pitches (fluxing agents); Mixing component for oils.
  • the following shows three examples of pitch materials from coal-based pitch according to the method according to the invention, each of which has its coal-soluble pitch freed from its insoluble constituents by filtration and then distilled under elevated temperature and under reduced pressure in order to obtain the fractions with low Remove softening point and get a concentrate pitch with higher softening point.
  • Pitch with a softening point ⁇ 100 C (KS) is generally used as the starting pitch, but pitches with a higher softening point can in principle also be used, but the achievable filter performance then decreases.
  • a coal tar pitch with a softening point of 69 ° C and a quinoline-insoluble content of 6.9% was heated to 240 ° C and filtered in a candle filter at a constantly increasing differential pressure of 1-5 bar.
  • a filter aid based on diatomaceous earth, Celite or carbon of about 1 - 4% can be added to increase the filtration capacity. After the filtration, practically all of the quinoline-insoluble components had been removed to below the detection limit. The material could be fed directly to a thin film evaporator without further pretreatment.
  • the filtered starting soft pitch material which had a softening point of 69 ° C., was subjected to a one-stage, continuous heat treatment at a temperature of 328 ° C. and an operating pressure of 1 mbar, the pitch being distributed in the evaporator by means of mechanically moved wiper blades and their direction of flow was determined. This involved mechanical self-cleaning.
  • the operating vacuum was generated by means of vacuum devices, preferably multi-stage systems are suitable.
  • the mean residence time of the pitch material in the evaporator was less than 1 min.
  • the distilled fractions were separated off via a condenser in the evaporator and removed from there.
  • the specific throughput of the evaporator reached 80.0 kg / (m 2 .h).
  • the yield of concentrate was 49.6% by weight.
  • the resulting concentrate had a softening point (KS) of 209 ° C.
  • the starting pitch material and experimental set-up were the same as in Example 1, but the temperature of the heat treatment was raised to 361 ° C.
  • the specific throughput reached 74.3 kg / (m 2 .h).
  • the yield was 33.7% by weight and the concentrate had a softening point of 253 ° C.
  • the specific throughput reached 70.8 kg / (m 2 .h).
  • the yield was 27.6% by weight and the concentrate had a softening point of 292 ° C.
  • the other substance-specific properties were as follows:

Description

Pechmaterial aus Kohleteerpech, Verfahren zu dessen Herstellung sowie Verwendung des Pechmaterials
Die Erfindung betrifft ein Pechmaterial aus Kohleteerpech, ein Verfahren zu dessen Herstellung sowie Verwendungen des Pechmaterials.
Koh leteerpech wird nach dem Stand der Technik z. B. durch Destillation, Lösungsmittelbehandlung, Luftverblasen oder Vernetzungsreaktionen zu einem Pechmaterial verarbeitet, dessen Erweichungspunkt etwa 70 bis 150º C beträgt. Dieses Pechmaterial dient als Bindemittel für hochwertige Kohlenstoffartikel, z. B. Elektroden, Kohlebürsten und ähnliches, sowie zur Erzeugung von hochfesten Formkörpern, die durch thermische Weiterbehandlung des verkokten Materials zu Graphiten verarbeitbar sind. Nachteilig ist, daß die aus dem bekannten Pechmaterial in einem ersten Schritt durch eine Wärmebehandlung hergestellten Formkörper eine relativ geringe Dichte aufweisen und durch mehrmaliges Imprägnieren und erneutes Verkoken verdichtet werden müssen.
Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein Pechmaterial aus Kohleteerpech sowie ein Verfahren zur Herstellung dieses Pechmaterials zu finden, aus dem hochwertige Kohlenstoffartikel ohne zusätzliche Behandlungsschritte oder mit w e n i g e r Behandlungsschritten als nach dem Stand der Technik hergestellt werden können und das darüber hinaus auch als Imprägniermittel dienen kann und außerdem ein hochwertiges Bindemittel ist.
Diese Aufgabe wird durch ein Pechmaterial aus Kohleteerpech gelöst, das folgende Parameter aufweist: a) einen Gehalt an Mesophase ≤ 2%,
b) einen Gehalt an in Toluol unlöslichem Material (ß-Harze) von 58 bis 75%,
c) einen Gehalt an in Chinolin unlöslichem Material ≤ 2%,
d) einen Erweichungspunkt im Bereich von 200 bis 300º C, gemessen nach Krämer-Sarnow (KS),
e) einen Gehalt an flüchtigen Bestandteilen ≤ 20% und
f) einen Aschegehalt ≤ 0,06%.
Wegen des überraschenderweise für ein Kohleteerpech vergleichsweise hohen Erweichungspunktes, der im Bereich von 200 bis 300º C (KS) liegt, ist das Material hervorragend verarbeitbar, ohne daß die Gefahr einer frühzeitigen Verkokung oder thermischen Zersetzung besteht.
Das neue Pechmaterial hat außerdem überraschenderweise eine sehr hohe Koksausbeute von 80 bis > 90%, was für Pechmaterial aus Kohleteerpech außerordentlich gut ist, denn es Läßt sich daraus ein dichterer Koks und bei einer Weiterbehandlung auch ein dichterer Graphit herstellen, mit weniger Verarbeitungsstufen und kürzeren Verweilzeiten.
Die Herstellung des neuen Pechmaterials erfolgt mit Hilfe nachfolgender Verfahrensstufen, wobei
A) als Ausgangsmaterial ein Kohleteerpech verwendet wird, das bis 10% Feststoffe, wie Asche, Kohlepartikel, in Chinolin Unlösliches (primäre α -Harze) enthält und einen Erweichungspunkt < 100º C aufweist,
B) dem Ausgangsmaterial 1 bis 10% Filterhilfsmittel, wie Kieselgur, Aktivkohle, o.ä. zugesetzt wird,
C) das Gemisch in einem Kerzenfilter mit trockenem Kuchenaust rag und Filteröffnungen im Bereich von 50 bis 150 μm heiß filtriert wird u n d
D) das Filtrat in einem Dünnschichtverdampfer im Temperaturbereich oberhalb 300º C bis etwa 425º C und unter einem Druck ≤ 10 mbar auf konzentriert wird.
Das neue Pechmaterial läßt sich überraschenderweise aus üblichem Kohleteerpech mit einem Erweichungspunkt unter 100º C herstellen, das 1 bis 10% Feststoffe enthalten kann, indem es zunächst durch Filtration in einem Kerzenfilter, ggf. unter Anwendung von Filterhilfsmitteln von diesen Feststoffen weitestgehend befreit wird, die aus Asche, Kohlepartikel und Bestandteilen bestehen können, die nicht chinolinlöslich sind (primäre α -Harze), überraschenderweise läßt sich das so vorgereinigte Pech in Dünnschichtverdampfern unter Vakuum ≤ 10 mbar und im Temperaturbereich oberhalt 300° C störungsfrei zu dem neuen Pechmaterial verarbeiten, das als Konzentrat anfällt.
Weiterhin überraschend haben auch die als Destillate abgetrennten Nebenprodukte hervorragende Eigenschaften, die sie insbesondere zur Verwendung als Zumischkomponente für Teere, Peche und öle geeignet machen. Alternativ kann das Verfahrensmerkmal C) (Filterstufe) in der Weise abgewandelt werden, daß ein P l a t t e n fiIter ve rw e nd et wird, dem eine Nachwaschstufe zugeordnet ist.
Eine weitere Abwandlung der Verfahrensstufe C) (Filterstufe) besteht darin, daß ein Trommelfilter mit trockenem Kuchenaustrag verwendet wird.
Auch bei Anwendung der beiden vorgenannten alternativen Filterschritte werden ausreichend feststofffreie Filtrate erzielt, die sich zur Weiterverarbeitung in einem Dünnschichtverdampfer eignen.
Das neue Pechmaterial läßt sich vorteilhaft in der kohlenstoffverarbeitenden Industrie verwenden, weil es sehr gut verarbeitbar ist.
Eine bevorzugte Verwendungsart ist die Herstellung von Pechkoks, wegen der überraschenderweise sehr hohen Koksausbeute von über 90%.
Eine weitere bevorzugte Verwendung ist die Herstellung von Kohlenstofformkörpern. Diese Kohleformkörper sind beispielsweise gut für Elektroden, Kohlebürsten o.a. geeignet. Graphitiert läßt sich das wärmebehandelte Produkt auch vorzüglich als Reaktorgraphit anwenden.
Weiterhin läßt sich das neue Pechmaterial bevorzugt als Imprägniermittel verwenden, weil es überraschenderweise eine überaus günstige, dynamische Viskosität in Abhängigkeit von der Temperatur hat. Beispielsweise können damit Kohleformkörper, die aus herkömmlichem Pechmaterial hergestellt worden sind, durch wenige Imprägni er seh ri tte in hochfeste Formkörper überführen. Schließlich ist das neue Pechmaterial auch sehr gut als Bindemittel für kohlenstoffhaltige Materialien geeignet.
Die Erfindung wird nachfolgend in einer Verfahrensbeschreibung näher erläutert, und zwar anhand eines Verfahrensfließbildes, das Fig. 1 zeigt.
Der Steinkohlenrohteer bzw. das Steinkohlenrohpech wird, ggf. unter Zumischung eines Filterhilfsmittels, einer Heißfilterstufe 1 aufgegeben, die aus einem Kerzenfilter mit trockenem F ilterkuchenaustrag oder aus einem Plattenfilter mit Nachwascheinrichtung bestehen kann. Die Filtertemperatur beträgt je nach Einsatzprodukt etwa 90 bis zu 350º C. Das filtrierte Produkt wird einem Vorratsbehälter 2 zugeführt, aus dem es über eine Speisepumpe 3 in einen Dünnschichtverdampfungsapparat 5 eingebracht wird, dessen Rotor mit einer Antriebseinheit 4 verbunden ist. über den Rotor wird das Produkt gleichmäßig auf der inneren Apparatewand verteilt, so daß die leichter flüchtigen Komponenten sehr schnell verdampfen. In dem Verdampfungsapparat 5 ist weiterhin ein Kondensator 6 untergebracht, an dem sich diese leichter flüchtigen Komponenten des filtrierten Materials niederschlagen. Sie gelangen auf den Boden des Dünnschichtverdampfungsapparates 5 und werden von dort mit einer Destillataustragspumpe 7 abgezogen und einem Destillatvorlagebehälter 9 aufgegeben. Die Betriebstemperaturen im Verdampfungsapparat liegen oberhalb 300º C und der Betriebsdruck ist kleiner oder gleich 10 mbar. Der nicht verdampfte Produktanteil (Konzentrat) gelangt in den Einzugsbereich der Konzentrataustragspumpe 8, wird aus dem Verdampfungsapparat 5 herausgeführt und in einem Konzentratvorlagebehälter 10 gesammelt. Das Vakuum im Behälter wird über ein Vakuumsystem 11 erzeugt. Das Konzentrat kann beispielsweise als Rohmaterial zur Herstellung von hochwertigem Pechkoks und -graphit, als Gie ß ereipech, als Imprägnierpech für Pechkokse, als Bindemittel für Kohlenstofformkörper oder als Tontaubenpech verwendet werden.
Das erzeugte Destillat, das sich in üblicher Weise noch fraktionieren läßt, eignet sich beispielsweise für folgende Anwendungsfälle:
Beimischkomponente für Teere, insbesondere für feststoffhal¬tige Teere;
Beimischkomponente für Peche (Fluxmittel); Beimischkomponente für öle.
Nachstehend sind drei Beispiele von Pechmaterialien aus kohlestämmigen Pechen nach dem erfi nd ung s g e m ä ß e n Verfahren dargestellt, wobei jeweils ein kohlestämmiges Pech durch Filtrieren von seinen unlöslichen Bestandteilen befreit und anschließend unter erhöhter Temperatur und unter vermindertem Druck destilliert wurde, um die Fraktionen mit niedrigem Erweichungspunkt zu entfernen und ein Konzentratpech mit höherem Erweichungspunkt zu erhalten. Als Ausgangspeche werden im allgemeinen Peche mit einem Erweichungspunkt < 100 C (KS) verwendet, jedoch lassen sich grundsätzlich auch Peche mit höherem Erweichungspunkt einsetzen, wobei dann jedoch die erzielbare Filterleistung abnimmt.
Beispiel 1
Ein Steinkohlenteerpech mit einem Erweichungspunkt von 69° C und einem Gehalt an chinolinunlöslichen Bestandteilen von 6,9 % wurde auf 240º C erhitzt und in einem Kerzenfilter bei einem stetig steigenden Differenzdruck von 1 - 5 bar filtriert. Zur Erhöhung der Filtrationsleistung kann ggf. ein Filterhilfsmittel auf Basis Kieselgur, Celite oder Kohlenstoff von etwa 1 - 4 % zugegeben werden. Nach der Filtration waren praktisch alle chinolinunlöslichen Bestandteile bis unter die Nachweisgrenze entfernt. Das Material konnte ohne weitere Vorbehandlung direkt einem Dünnschichtverdampfer zugeführt werden.
Das filtrierte Ausgangs-Weichpechmaterial, welches einen Erweichungspunkt von 69º C aufwies, wurde einer einstufigen, kontinuierlichen Wärmebehandlung bei einer Temperatur von 328º C und einem Betriebsdruck von 1 m b a r unterworfen, wobei in dem Verdampfungsapparat das Pech mittels mechanisch bewegter Wischerblätter verteilt und dessen Fließrichtung bestimmt wurde. Dabei erfolgte eine mechanische Selbstreinigung. Das Betriebsvakuum wurde mittels Vakuumapparate erzeugt, bevorzugt eignen sich mehrstufige Systeme.
Die mittlere Verweilzeit des Pechmaterials im Verdampfungsapparat betrug unter 1 min. Die abdestillierten Fraktionen wurden über einen im Verdampfer befindlichen Kondensator abgeschieden und von dort abgeführt.
Der spezifische Durchsatz des Verdampfungsapparates erreichte 80,0 kg/(m2.h). Die Ausbeute an Konzentrat betrug 49,6 Gew.-%.
Das anfallende Konzentrat wies einen Erweichungspunkt (KS) von 209° C auf.
Die weiteren stoffspezifischen Eigenschaften des Konzentrates mit 209º C Erweichungspunkt waren folgende:
- Verkokungsrückstand (Alcan): 81,5 %
- sekundärunlösliche Bestandteile: 0,14 %
- ß-Harze: 58 % - chinolinunlösliehe Bestandteile: 0,78 %
- Dynamische Viskosität in Abhängigkeit von der Temperatur gemäß Kurve A in Fig. 2
- Flüchtige Bestandteile 18,5 %
- Asche 0,05 %
Beispiel 2
Das Ausgangspechmaterial und der Versuchsaufbau waren die gleichen wie in Beispiel 1, jedoch wurde die Temperatur der Wärmebehandlung auf 361º C erhöht.
Der spezifische Durchsatz erreichte 74,3 kg/(m2.h). Die Ausbeute betrug 33,7 Gew.-% und das Konzentrat wies einen Erweichungspunkt von 253º C auf.
Die weiteren stoffspezifischen Eigenschaften waren folgende:
- Verkokungsr ü c k s t and (Alcan): 86,2 %
- Sekundarunlösliehe Bestandteile 0,9 %
- ß-Harze: 69 %
- chinolinunlösliche Bestandteile 1,55 %
- Dynamische Viskosität in Abhängigkeit von der Temperatur gemäß Kurve B in Fig. 2
- Flüchtige Bestandteile 13,8 %
- Asche 0,06 %
Beispiel 3
Das Ausgangspechmaterial und der Versuchsaufbau waren wiederum die gleichen wie im Beispiel 1, jedoch wurde die Temperatur nunmehr auf 395° C erhöht.
Der spezifische Durchsatz erreichte 70,8 kg/(m2.h). Die Ausbeute betrug 27,6 Gew.-% und das Konzentrat wies einen E rw e i c h u ng s pu n k von 292° C auf. Die weiteren stoffspezifischen Eigenschaften waren folgende:
- Verkokungsrückstand (Alcan) 90,8 %
- sekundärunlösliche Bestandteile: 1,01 %
- ß-Harze: 75 %
- chinolinunlösliche Bestandteile: 1,95 %
- Dynamische Viskosität in Abhängigkeit von der Temperatur gemäß Kurve C in Fig. 2
- Flüchtige Bestandteile 9,2 % - Asche 0,06 %

Claims

Pechmaterial aus Kohleteerpech, Verfahren zu dessen Herstellung sowie Verwendung des PechmaterialsPatentansprüche
1. Pechmaterial aus Kohleteerpech, gekennzeichnet durch die folgenden Parameter:
a) einen Gehalt an Mesophase ≤ 2 %,
b) einen Gehalt an in Toluol unlöslichem Material (ß-Harze) von 58 bis 75 %,
c) einen Gehalt an in Chinolin unlöslichem Material ≤ 2 %,
d) einen Erweichungspunkt im Bereich von 200 bis 300º C, gemessen nach Krämer-Sarnow (KS)
e) einen Gehalt an flüchtigen Bestandteilen ≤ 20 % und
f) einen Aschegehalt ≤ 0,06 %.
2. Verfahren zur Herstellung eines Pechmaterials gemäß Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß
A) als Ausgangsmaterial ein Kohleteerpech verwendet wird, das bis 10 % Feststoffe, wie Asche, Kohlepartikel, in Chinolin Unlösliches (primäre -Harze) enthält und einen Erweichungspunkt ≤ 100° C aufweist, B) dem Ausgangsmaterial 1 bis 10 % Filterhilfsmittel, wie Kieselgur, Aktivkohle, o. ä. zugesetzt wird,
C) das Gemisch in einem Kerzenfilter mit trockenem Kuchenaustrag und Filteröffnungen im Bereich von 50 bis 150 μm heiß filtriert wird und
D) das Filtrat in einem Dünnschichtverdampfer im Temperaturbereich oberhalb 300º C bis etwa 425º C und unter einem Druck ≤ 10 mbar auf k o n z e n t r i e r t wird
3. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß in der Filterstufe (C) ein Plattenfilter verwendet wird, dem eine Nac hwas chstuf e zugeordnet ist.
4. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß in der Filterstufe (C) ein Trommelfilter mit trockenem Kuchenaustrag verwendet wird.
5. Verwendung des Pechmaterials nach Anspruch 1 in der kohlenstoffverarbeitenden Industrie.
6. Verwendung des Pechmaterials nach Anspruch 1 zur Herstellung von Pechkoks.
7. Verwendung des Pechmaterials nach Anspruch 1 zur Herstellung von Kohlenstofformkörpern.
8. Verwendung des Pechmaterials nach Anspruch 1 als Imprägniermittel.
9. Verwendung des Pechmaterials nach Anspruch 1 als Bindemittel.
EP88901243A 1987-01-30 1988-01-16 Pechmaterial aus kohleteerpech, verfahren zu dessen herstellung sowie verwendung des pechmaterials Pending EP0346347A1 (de)

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