KR950013990A - 이산화티탄(TiO₂) 생산방법 및 그 생산 향상방법과 장치 - Google Patents

이산화티탄(TiO₂) 생산방법 및 그 생산 향상방법과 장치 Download PDF

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Abstract

본 발명은 반응관내에서 O2와 TiCl4를 반응시킴으로써 TiO2를 생산하는 방법에 관한 것으로, 반응관을 통해 흐르는 유체의 압력 변동이 감지되고, 그 감지된 압력 변동에 비례하여 출력 신호가 발생된다.그후에, TiCl4와 02사이의 반응 효율을 향상시키기 위하여, TiCl4와 02중 적어도 하나의 유량이 예정된 압력 변동에 따라서 반응관을 통해 변동된다. 반응관내의 02와 TiCl4간의 반응 효율은, 반응기 조립체를 통한 TiCl4와 02의 압력 변동을 탐지할 수 있는 반응기 조립체에 작동 가능하게 연결된 제어 장치에 의해 성취되는 바, 따라서 TiCl4와 02중 적어도 하나의 유량이 예정된 압력 변동에 따라 변동될 수 있다. 제어 장치는 감지기 조립체와 신호 조절 유닛 및 신호처리 유닛을 포함한다.

Description

이산화티탄(TiO2) 생산방법 및 그 생산 향상방법과 장치
본 내용은 요부공개 건이므로 전문내용을 수록하지 않았음
첨부 도면은 본 발명에 따라 구성된 제어 장치를 이용하는 TiO2생산용 반응기 조립체의 입면도.

Claims (26)

  1. 반응관내에서 02와 TiCl,를 반응시킴으로써 TiO4를 생산하는 방법에 있어서, 반응관내의 유체의 압력 변동을 감지하고 그 감지된 압력 변동에 비례하는 신호를 출력하는 단계와, TiCl4와 O2간의 반응 효율을 향상시키기 위하여, 예정된 압력 변동에 따라 반응관을 통과하는 TiCl4와 O2중 적어도 하나의 유량을 변경시키는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 TiO2생산 방법.
  2. 제1항에 있어서, 반응관내의 유체의 압력 변동을 감지하는 압력 감지기가 반응관에 대하여 원격하게 배치되어 있고, 그 압력 감지기와 반응관은 청진도관 (stethoscope oonduit)을 경유하여 작동 가능하게 연결되어 있으며, 상기 방법은 불활성 가스를 이용하여 상기 청진도관을 정화하는 단계를 또한 포함하는 것을 특징으로 하는 TiO2생산 방법.
  3. 제1항에 있어서, 청진 도관에 주입하기 전에 불활성 가스의 음향 흐름을 제공하도록 불활성 가스의 압력을 조정하는 단계를 또한 포함하는 것을 특징으로 하는 TiO2생산 방법.
  4. 제1항에 있어서 감지된 압력 변동 신호를 증폭하고 그로부터 고주파 신호를 제거하기 위하여 그 감지된 압력 변동 신호를 조절하는 단계를 또한 포함하는 것을 특징으로 하는 TiO2생산 방법.
  5. 제4항에 있어서, 조절된 신호를 기록하여 그 조절된 신호의 기록된 시각적 디스플레이를 제공하는 단계를 또한 포함하는 것을 특징으로 하는 TiO2생산 방법.
  6. 제5항에 있어서, 반응관을 통해 흐르는 유체의 압력 변동을 감지하는 압력 감지기가 반응관에 대하여 원격하게 배치되어 있고, 압력 감지기와 반응관은 청진도관을 경유하여 작동 가능하게 연결되어 있으며, 상기 방법은 불활성 가스를 이용하여 청진 도관을 정화하는 단계를 또한 포함하는 것을 특징으로 하는 TiO2생산 방법.
  7. 제6항에 있어서, 니들 밸브가 청진 도관의 상류에 배치되고, 상기 방법은, 청진 도관을 통한 불활성 가스의 흐름이 하류의 압력에 무관하도록, 상기 니들 밸브에 음향흐름을 제공하기 위하여 불활성 가스의 압력을 조정하는 단계를 또한 포글하는 것을 특지으로 하는 TiO2생산 방법.
  8. 제7항에 있어서, 반응관을 통해 TiCl4와 02중 적어도 하나의 유량을 변경시키는 단계가 조절된 신호들의 기록된 시각적 디스플레이에 따라 실행되는 것을 특징으로 하는 TiO2생산 방법.
  9. 제4항에 있어서, 반응관을 통한 TiCl4와 O2중 적어도 하나의 유량을 변경시키는 단계가 감지조절된 압력 변동 신호에 따라 실행되는 것을 특징으로 하는 TiO2생산 방법.
  10. 제4항에 있어서, 상기 입력 감지기가 동적 압력의 입력에 의해 응력을 받은 경우 정전하출력을 발생시킬 수 있는 압전형 압력 감지기인 것을 특징으고 하는 TiO2생산 방법.
  11. 제10항에 있어서, 청진 도관을 통한 불활설 가스의 흐름이 하류의 압력에 무관하도록, 상기 니들 밸브에 음향 흐름을 제공하기 위하여 불활성 가스의 압력을 조정하는 단계를 또한 포함하는 것을 특징으로 하는 TiO2생산 방법.
  12. 반응 용기내에서의 02와 TiCl4사이의 반응 효율을 향상시킴으로써 TiO2의 생산을 향상시키는 방법에 있어서, 반응 용기에 유체의 압력 변동을 감지하여 그 감지된 압력 변동에 비례하는 신호를 출력하는 단계와, 반응 용기내의 압력 변동을 예정 범위내에 유지하기 위하여 상기 감지된 압력 변동에 따라 반응 용기내로 흐르는 TiCl4와 O2중 적어도 하나의 유량을 조정하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 TiO2생산 향상 방법.
  13. 제12항에 있어서, 반응 용기내의 유체의 압력 변동을 감지하는 압력 감지기가 반응 용기에 대하여 원격하게 배치되어 있고, 그 압력 감지기와 반응 용기는 청진 도관을 경유하여 작동 가능하게 연결되어 있으며, 상기 방법은 불활성 가스를 이용하여 상기 청진 도관을 정화하는 단계를 또한 포함하는 것을 특징으로 하는 TiO2생산 향상 방법.
  14. 제13항에 있어서, 청진 도관에 도입하기 전에 불활성 가스의 음향 흐름을 제공하도록 불활성 가스의 압력을 조정하는 단계를 또한 포함하는 것을 특징으로 하는 TiO2생산 향상 방법.
  15. 제14항에 있어서, 감지된 압력 변동 신호를 중폭하고 그로부터 고주파 신호를 제거하기 위하여 그 감지된 압력 변동 신호를 조절하는 단계를 또한 포함하는 것을 특징으로 하는 TiO2생산 향상 방법.
  16. 제15항에 있어서, 상기 조절된 신호를 기록하기 위하여 그 조절된 신호를 기록기로 통과시키는 단계와, 반응 용기내로 홀러들어가는 TiCl4와 02중 적어도 하나의 유량을 조정키위한 기초로서 그 조절 기록된 신호를 이용하는 단계를 또한 포함하는 것을 특징으로 하는 TiO2생산 향상 방법.
  17. 제16항에 있어서, 출력 제어 신호를 발생시키기 위하여 상기 조절된 신호를 제어 시스템으로 통과시키는 단계와, 출력 신호에 따라 반응 용기내의 TiCl4와 02중 적어도 하나의 유량을 변경시키는 단계를 또한 포함하는 것을 특징으로 하는 TiO2생산 향상 방법.
  18. 제12항에 있어서, 압력 변동 신호를 증폭하고 그로부터 고주파 성분을 제거하기 위하여 압력 변동 신호를 조절하는 단계와, 조절된 신호에 따라 반응 용기내의 TiCl4와 02중 적어도 하나의 유량을 조정하기 위하여 상기 조절된 신호를 기록하도록 그 조절된 신호를 기록기로 통과시키는 단계를 또한 포함하는 것을 특징으로 하는 TiO2생산 향상 방법.
  19. 제18항에 있어서, 동적 압력의 입력에 의해 정전하 출력을 발생시킬 수 있는 압전형 압력 감지기가 반응 용기에 대하여 원격하게 배치되어 있고, 압력 감지기는 반응 용기와 압력의 사이를 유체 연통 시키도록 압력 감지기가 청진 도관을 경유하여 반응 용기에 연결되어 있으며, 상기 방법은 청진 도관을 불활성 가스로 정화하는 단계를 또한 포함하는 것을 특징으로 하는 TiO2생산 향상 방법.
  20. 제19항에 있어서, 청진 도관에 도입하기 전에 불활성 가스에 음향 흐름을 제공하여 청진 도관을 통해서 하류의 압력에 무관한 불활성 가스의 흐름을 부여하기 위하여 불활성 가스의 압력을 조정하는 단계를 또한 포함하는 것을 특징으로 하는 TiO2생산 향상 방법.
  21. 반응기 조립체내에서의 TiCl4와 02사이의 연소 반응 효율을 향상시킴으로써 TiO2의 생산을 향상 시키는 제어 장치에 있어서, 반응기 조립체내에 압력 변동을 감지하여 그 감지된 압력 변동에 비례하는 신호를 출력하는 감지기 수단과, 상기 출력 신호를 증폭하고, 외인성 주파수 성분이 실질적으로 없는 조절된 신호를 제공하는 신호 조절 수단과, 반응기 조립체내에 예정된 압력 변동을 유지하기 위하여 반응기 조립체내로 들어가는 TiCl4와 02중 적어도 하나의 유량이 제어될 수 있도록 상기 조절된 신호를 제어 신호로 변환하는 신호 처리기 수단을 구비하는 것을 특징으로 하는 제어 장치.
  22. 제21항에 있어서, 상기 감지기 수단이, 반응기 조립체로부터 원격하게 배치된 압력 감지기와, 반응기 조립체와 압력 감지기 사이가 유체 연통되도록, 제1단부는 반응기 조립체에 연결되고 제2단부는 압력 감지기에 연결된 청진 도관을 구비하는 것을 특징으로 하는 제어 장치.
  23. 제22항에 있어서, 처리 물질들이 압력 감지기와 접촉하는 것을 방지하기 위하여 청진 도관을 통해서 실질적으로 일정한 유량의 불활성 가스를 제공하고, 또한, 그 청진 도관을 외인성 물질이 실질적으로 없는 상태로 유지하는 정화 수단을 또한 구비하는 것을 특징으로 하는 제어 장치.
  24. 제23항에 있어서, 상기 정화 수단은, 불활성 가스 공급원과 청진 도관 사이가 유체 연통되도록, 상기 압력 감지기와 반응기 조립체사이의 위치에서 제1단부는 불활성 가스 공급원에, 그리고 제2단부는 청진 도관에 연결되는 도관과, 도관내에 배치된 압력 조정기와, 압력 감지기의 하류에서 도관내에 배치된 배관 여과기와, 상기 배관 여과기의 하류에서 도관내에 배치된 로터미터와, 상기 로터미터 하류에서 도관내에 배치된 체크 밸브와, 상기 청진 도관으로 도입하기 바로 직전에 불활성 가스의 음향 흐름을 제공하기 위하여 체크 밸브의 하류, 그리고 청진 도관의 상류에서 상기 도관내에 배치된 니들 밸브를 구비하는 것을 특징으로 하는 제어 장치.
  25. 제24항에 있어서, 상기 감지기 수단이, 상기 반응기 조립체와 상기 청진 도관의 제1단부 사이에 배치된 차단 밸브를 또한 구비하는 것을 특징으로 하는 제어 장치.
  26. 반응 용기내의 유체간의 반응 효율을 향상시키는 방법에 있어서, 반응 용기내에 유체의 압력 변동을 감지하여 그 감지된 압력 변도에 비례하는 신호를 출력하는 단계와, 반응 용기내의 압력 변동을 예정 범위내에 유지하기 위하여 상기 감지된 압력 변동에 따라 반응 용기내로 흐르는 유체의 유량을 조정하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 반응 효율을 향상시키는 방법.
    ※ 참고사항:최초출원 내용에 의하여 공개하는 것임.
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