JP5823384B2 - 多相混合物から液体を分離するための方法 - Google Patents
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Description
本願は、参照により本明細書中に組み込まれる、2009年6月5日発行の欧州特許出願公開第091620955号明細書の便益を主張するものである。
多相混合物を含み、容器の底部にガス入口および容器の上部に任意のガス出口を備え、気相は容器内部でガスリフト効果が起こるように懸濁液中を上方に流れる容器と、
任意選択で、容器内部または外部に配置される脱ガス補助部と、
容器外部に配置される少なくとも1つのクロスフローろ過器と、
供給および排出パイプならびに容器をクロスフロー濾過器に連結する連結部であって、前記パイプおよび連結部は、任意選択で、少なくとも部分的に脱ガスされる混合物の少なくとも一部が、容器内部で起こるガスリフト効果により生じる自然な再循環を使用してクロスフローろ過器中を循環するように設計される供給および排出パイプならびに連結部と、を含む。
a)水素添加反応容器内において、気相としての水素ガスを、固体触媒粒子の存在下で、少なくとも1種の有機溶剤および少なくとも1種のアントラキノン化合物を含む作動溶液と接触させ、液相としての水素添加された作動溶液を生成し、容器内部でガスリフト効果が起こり、固体粒子は液相内部で懸濁状態となるように、気相は液相を通過して上方に流れ、
b)本発明の方法により、多相混合物から水素添加された作動溶液を含む液体を分離し、濃縮物を水素添加反応容器に再循環させ、
c)過酸化水素を形成するため工程b)から回収した水素添加された作動溶液を酸化させ、
d)水性媒体を用いて過酸化水素を抽出し、
e)任意選択で、抽出された水性過酸化水素溶液に安定剤を添加する。
Claims (16)
- 容器内に含まれる多相混合物であって、固体粒子、少なくとも1つの液相および気相を含有し、固体粒子および少なくとも1つの液相により少なくとも1つの懸濁液が形成され、気相が容器内で発生するガスリフト効果により前記懸濁液中を上昇する多相混合物から液体を分離するための方法であって、前記混合物の少なくとも一部は、前記容器外部に配置される少なくとも1つのクロスフローろ過器中を循環して、ろ過された液体と濃縮物とに分離し、前記混合物の前記一部は、前記容器内部で起こる前記ガスリフト効果により生じる自然再循環を使用して前記クロスフローろ過器中を循環し、前記クロスフローろ過器のろ過材に沿ってろ過された液体が連続的に取り出される多相混合物の接線速度は、前記ろ過材を通過するろ過された液体のろ材通過速度の400倍から2000倍である、方法。
- 容器内に含まれる多相混合物であって、固体粒子、少なくとも1つの液相および気相を含有し、固体粒子および少なくとも1つの液相により少なくとも1つの懸濁液が形成され、気相が容器内で発生するガスリフト効果により前記懸濁液中を上昇する多相混合物から液体を分離するための方法であって、少なくとも部分的に脱ガスされた前記混合物の少なくとも一部は、前記容器外部に配置される少なくとも1つのクロスフローろ過器中を循環して、ろ過された液体と濃縮物とに分離し、前記混合物の前記一部は、前記容器内部で起こる前記ガスリフト効果により生じる自然再循環を使用して前記クロスフローろ過器中を循環し、前記クロスフローろ過器のろ過材に沿ってろ過された液体が連続的に取り出される多相混合物の接線速度は、前記ろ過材を通過するろ過された液体のろ材通過速度の400倍から2000倍である、方法。
- 前記クロスフローろ過器は、少なくとも1つの管を含み、前記管の壁の少なくとも一部はろ過材でできている、請求項1または2に記載の方法。
- 前記容器内のガス滞留量は、少なくとも5%である、請求項1から3のいずれか一項に記載の方法。
- 前記ろ過材全体の圧力損失は、0.05から10barである、請求項1から4のいずれか一項に記載の方法。
- 前記ろ過材を通過する前記ろ過された液体のろ材通過速度は、1から15m/hである、請求項1から5のいずれか一項に記載の方法。
- 前記クロスフローろ過器は、少なくとも1つの管を内蔵し、
前記管の壁の少なくとも一部はろ過材でできていて、
前記ろ過される混合物は、前記少なくとも1つの管の外部を流れ、前記ろ過された液体は前記管内部で収集され、前記少なくとも1つの管は水平または垂直に配置される、請求項1から6のいずれか一項に記載の方法。 - 前記クロスフローろ過器は、少なくとも1つの管を内蔵し、
前記管の壁の少なくとも一部はろ過材でできていて、
前記ろ過される混合物は、前記少なくとも1つの管の内部を流れ、前記ろ過された液体は前記管の外部で収集され、前記少なくとも1つの管は、垂直方向に配置され、前記ろ過される混合物は下方に流れる、請求項1から6のいずれか一項に記載の方法。 - 前記クロスフローろ過器は、少なくとも1つの管を内蔵し、
前記ろ過材の任意の管の任意の箇所において、前記ろ過材に沿う前記濃縮物の前記接線速度は、前記ろ過材を通過する前記ろ過された液体の前記ろ材通過速度の400倍から2000倍である、請求項1から8のいずれか一項に記載の方法。 - 前記クロスフローろ過器はダイナミッククロスフローろ過器である、請求項1から9のいずれか一項に記載の方法。
- 前記濃縮物は前記容器内に再循環される、請求項1から10のいずれか一項に記載の方法。
- 前記クロスフローろ過器の上流において、前記ろ過される混合物は少なくとも部分的に脱ガスされる、請求項1から11のいずれか一項に記載の方法。
- 固体粒子と、少なくとも1つの液相と、気相とからなる多相混合物から液体を分離するための請求項1から12のいずれか一項に記載の方法の使用。
- 前記容器は水素添加反応器であり、前記固体粒子は水素添加触媒であり、前記気相は水素を含み、前記液相は、少なくとも1つの有機溶剤および少なくとも1つのアントラキノン化合物を含む、前記水素添加された希釈標準溶液である、過酸化水素の前記製造のためのアルキルアントラキノン法の前記水素添加工程における請求項1から12のいずれか一項に記載の方法の使用。
- 過酸化水素の調製のための方法であって、
a)水素添加反応容器内において、気相としての水素ガスを、固体触媒粒子の存在下で、少なくとも1つの有機溶剤および少なくとも1つのアントラキノン化合物を含む希釈標準溶液と接触させ、液相としての水素添加された希釈標準溶液を生じさせ、前記容器内部でガスリフト効果が起こり、前記固体粒子は前記液相内部で懸濁状態となるように、前記気相は前記液相を通過して上方に流れる工程と、
b)請求項1から12に記載の方法により、前記多相混合物から前記水素添加された希釈標準溶液を含む前記液体を分離し、かつ前記濃縮物を前記水素添加反応容器に再循環させる工程と、
c)過酸化水素を形成するため、工程b)から前記回収した水素添加された希釈標準溶液を酸化させる工程と、
d)水性媒体を用いて前記過酸化水素を抽出する工程と、
を含む、方法。 - 過酸化水素の調製のための方法であって、
a)水素添加反応容器内において、気相としての水素ガスを、固体触媒粒子の存在下で、少なくとも1つの有機溶剤および少なくとも1つのアントラキノン化合物を含む希釈標準溶液と接触させ、液相としての水素添加された希釈標準溶液を生じさせ、前記容器内部でガスリフト効果が起こり、前記固体粒子は前記液相内部で懸濁状態となるように、前記気相は前記液相を通過して上方に流れる工程と、
b)請求項1から12に記載の方法により、前記多相混合物から前記水素添加された希釈標準溶液を含む前記液体を分離し、かつ前記濃縮物を前記水素添加反応容器に再循環させる工程と、
c)過酸化水素を形成するため、工程b)から前記回収した水素添加された希釈標準溶液を酸化させる工程と、
d)水性媒体を用いて前記過酸化水素を抽出する工程と、
e)前記抽出された水性過酸化水素溶液に安定剤を添加する工程と、
を含む、方法。
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