RU2144498C1 - Способ получения высокочистых аморфных диоксида кремния и углерода из рисовой шелухи - Google Patents
Способ получения высокочистых аморфных диоксида кремния и углерода из рисовой шелухи Download PDFInfo
- Publication number
- RU2144498C1 RU2144498C1 RU99102010A RU99102010A RU2144498C1 RU 2144498 C1 RU2144498 C1 RU 2144498C1 RU 99102010 A RU99102010 A RU 99102010A RU 99102010 A RU99102010 A RU 99102010A RU 2144498 C1 RU2144498 C1 RU 2144498C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- combustion
- silicon dioxide
- rice husk
- carried out
- purity
- Prior art date
Links
Images
Landscapes
- Silicon Compounds (AREA)
Abstract
Изобретение относится к производству аморфного диоксида кремния. Сущность изобретения заключается в том, что рисовую шелуху подвергают кислотному травлению, промывке водой, сушке, предварительному сжиганию в закрытом реакторе с отсосом дыма и улавливанием аморфного углерода, размолу и окислительному сжиганию последовательно в токе воздуха и кислорода, причем предварительное сжигание ведут одновременно с размолом и перемешиванием, отсос дыма ведут через охлаждаемый лабиринтный фильтр и воду и/или цеолит, или другой адсорбент, окислительное сжигание ведут сначала в токе воздуха до исчезновения видимого процесса горения, а затем в токе кислорода в течение 20 - 60 мин при постоянном перемешивании. По изобретению получают аморфный диоксид кремния с чистотой 99 - 99,99% и сажу с чистотой 98%, при этом повышаются экологическая чистота процесса и рентабельность использования рисовой шелухи. 3 з.п. ф-лы, 1 табл.
Description
Изобретение относится к области производства аморфного диоксида кремния.
Известно несколько способов получения аморфного диоксида кремния из рисовой шелухи, позволяющие получать конечный продукт различной степени чистоты.
По патенту Индии N 148538, опубл. 28.03.1981 г., рисовую шелуху обрабатывают (0,3 - 6) - нормальным раствором неорганических кислот при 100oC в течение 0,2 - 12 часов, фильтруют, сушат и сжигают на воздухе при 750oC. В результате получают аморфный диоксид с чистотой не выше 98%.
По патенту ФРГ N 2416291, кл. C04B, шелуху, начиная с температуры 100oC нагревают со скоростью 25К/мин; в интервале температур 200-450oC нагрев производят в отсутствие воздуха, а в интервале 450-700oC - в присутствии воздуха или водяного пара.
В результате получают аморфный диоксид кремния с чистотой не выше 98%.
По патенту Великобритании N 1508825, МКИ C 01 B 33/12 рекомендуется нагрев в диапазоне 200-250oC со скоростью 10-40 К/мин; окислительный обжиг ведут при температуре не выше 900oC.
В результате получают диоксид кремния.
По патенту Китая N 86-104705, кл. C 01 B 33/113 температура окислительного обжига не должна превышать 600oC, что надежно обеспечивает получение аморфного диоксида кремния.
По патентам Индии NN 159066, 159017, МКИ C 01 B 33/12 температура окончания процесса окислительного обжига не должна превышать 700oC, а процесс ведут в присутствии пара.
Получают аморфный диоксид кремния с чистотой не выше 99%.
По указанным выше патентам нельзя получить аморфный диоксид кремния с чистотой выше 99% и нельзя одновременно получить углерод аморфный (сажу).
Наиболее близким по техническому решению является патент России N 2061656, по которому получают аморфный диоксид кремния с чистотой 99,9%. Процесс включает в себя рассев рисовой шелухи, промывку в холодной воде, выщелачивание в (0,01-0,1) - нормальном горячем растворе серной кислоты, промывку в горячей воде, промывку в холодной воде, сушку при 105-120oC, предварительное сжигание при 200-500oC, размол, окислительное сжигание при температуре 700-780oC с подачей воздуха или кислорода, рассев. При этом скорость подъема температуры не должна превышать 25 К/мин, а продолжительность окислительного отжига 0,5 - 2 часа.
По данному патенту получают высокочистый аморфный диоксид кремния, но также не получают аморфный углерод (сажу), а процесс сопровождается неконтролируемыми, нерегулируемыми выбросами дыма.
Таким образом, ни по одному патенту нельзя выделить углерод в виде сажи отдельно. Поэтому указанные выше способы получения диоксида кремния из рисовой шелухи нерациональны и экологически грязные, т.к. выделяется большое количество дыма при технологическом процессе предварительного сжигания (при 200 - 500oC) вследствие того, что в шелухе содержится до 32% углерода, который в процессе сжигания переходит в дым в виде сажи и соединений CO, CO2, углеводородов.
Целью предлагаемого изобретения является получение аморфного диоксида кремния с чистотой 99 - 99,99% и сажи с чистотой 98% из рисовой шелухи, повышение экологической чистоты процесса, повышение рентабельности использования рисовой шелухи.
Поставленная цель достигается тем, что рисовую шелуху подвергают кислотному травлению, промывке водой, сушке, предварительному сжиганию в закрытом реакторе с отсосом дыма и улавливанием аморфного углерода, размолу и окислительному сжиганию последовательно в токе воздуха и кислорода.
1. Предварительное сжигание в реакторе, закрытом крышкой, с отводящим патрубком в верхней части реактора, через отводящий патрубок производят принудительный отсос дыма и пропускание его через охлаждаемый лабиринтный фильтр и через воду и/или цеолит иди другой адсорбент, процессе предварительного сжигания рисовой шелухи ведут при постоянном перемешивании и размоле шелухи при температуре 350 - 400oC, до прекращения выделения дыма.
На охлаждаемом лабиринтном фильтре осаждается основная часть сажи (до 2,8 - 3,2% от массы рисовой шелухи), которая периодически счищается со съемных пластин лабиринта, остальная часть сажи осаждается в воде и извлекается из нее с помощью центрифугирования или отстоя. В воде растворяются газы CO, CO2 и другие летучие углеводороды (полнота поглощения газов возрастает, если использовать водный раствор щелочей).
Процесс предварительного сжигания ведут при постоянном перемешивании с одновременным размолом. Размол необходим для более полного и быстрого извлечения углерода.
Такое решение технологического этапа предварительного сжигания позволяет улавливать аморфный углерод (сажу) (получать второй продукт), а также очищать дым от сажи и газов CO, CO2, NO2 и снижать их количество в газовых выбросах в атмосферу до уровня норм ПДКс.с. (предельно допустимая концентрация среднесуточная).
2. Окислительное сжигание ведут сначала в токе воздуха до исчезновения видимого процесса горения, а затем в токе кислорода в течение 20 - 60 минут при постоянном перемешивании для более полного сжигания углерода свободного (сажи) и органических составляющих.
Такое решение позволяет повысить чистоту аморфного диоксида кремния и снизить расход кислорода.
Пример 1. Оптимальные условия получения аморфных диоксида кремния и углерода (сажи).
Рассев рисовой шелухи (отсев пыли, крупяных крошек, крупных стеблей), однократная промывка в холодной воде, выщелачивание в 0,01 - 0,1 - нормальном растворе серной или соляной кислоты при температуре 80 - 90oC в течение 3-4 часов при постоянном перемешивании, слив кислотного раствора, промывка в горячей воде (T = 80 - 90oC) в течение 1-2 часов, 4 - 6-кратная промывка в холодной воде, сушка в центрифуге и при 105 - 120oC, предварительное сжигание при 350 - 400oC в закрытом крышкой реакторе с перемешиванием и размолом обгоревшей шелухи, с отсосом дыма через охлаждаемый лабиринтный фильтр и воду, окислительное сжигание при 700 - 780oC сначала в токе воздуха до исчезновения свечения пламени, а затем в токе кислорода в течение 40 минут при постоянном перемешивании.
Качество получаемых продуктов (диоксид кремния и сажи), а также состав дыма и газовых выбросов в атмосферу представлены в таблице. В газовых выбросах практически нет сажи, содержание газов CO, NO2 значительно ниже, чем нормы ПДКс.с.; чистота аморфного диоксида кремния 99,979, а сажи - 99,79%.
Примеры 2 и 3 соответствуют предельным условиям и характеризуются продолжительностью горения в токе кислорода 20 и 60 минут. При сокращении продолжительности горения в токе кислорода повышается содержание примесей в диоксиде кремния, при увеличении продолжительности процесса горения до 60 минут существенных изменений в составе продуктов по сравнению с 40-минутным режимом не наблюдается.
Примеры 4 и 5 - запредельные условия по продолжительности горения в токе кислорода 15 и 65 минут.
При уменьшении продолжительности горения возрастает количество примесей в диоксиде кремния до 0,137% и чистота аморфного диоксида кремния выходит их нужных нам пределов.
При увеличении продолжительности горения свыше 60 минут - до 65 минут существенного повышения качества аморфного диоксида кремния не наблюдается.
Пример 6. Запредельные условия характеризуются отсутствием размола и перемешивания в процессе предварительного сжигания. Вследствие этого сокращается количество сажи в образующемся дыме и возрастает продолжительность горения до исчезновения дыма.
Пример 7. Запредельные условия характеризуются тем, что отсос дыма из реактора осуществляется без применения лабиринтного фильтра и воды. Количество сажи в дыме на выбросе в атмосферу равно количеству сажи, образующейся при горении - 10,5 г/загрузка, газовые выбросы содержат максимальное количество CO и NO2, которые превышают требования ПДКс.с.
Таким образом, наилучшие условия для получения высококачественных аморфных диоксидов кремния и углерода (сажи) при высокой чистоте газовых выбросов осуществляются в опытах 1, 2, 3.
Таким образом, наилучшие условия для получения высококачественных аморфных диоксидов кремния и углерода (сажи) при высокой чистоте газовых выбросов осуществляются в опытах 1, 2, 3.
Claims (4)
1. Способ получения высокочистого аморфного диоксида кремния и углерода из рисовой шелухи, включающий кислотное травление, промывку водой, сушку, предварительное сжигание, размол, окислительное сжигание, отличающийся тем, что предварительное сжигание ведут в закрытом реакторе с отсосом дыма и улавливанием аморфного углерода, а окислительное сжигание последовательно в токе воздуха и кислорода.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что предварительное сжигание ведут одновременно с размолом и перемешиванием рисовой шелухи.
3. Способ по п.1, отличающийся тем, что отсос дыма ведут через охлаждаемый лабиринтный фильтр и воду и/или цеолит или другой адсорбент.
4. Способ по п. 1, отличающийся тем, что окислительное сжигание ведут сначала в токе воздуха до исчезновения видимого процесса горения, а затем в токе кислорода в течение 20 - 60 мин при постоянном перемешивании.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU99102010A RU2144498C1 (ru) | 1999-02-01 | 1999-02-01 | Способ получения высокочистых аморфных диоксида кремния и углерода из рисовой шелухи |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU99102010A RU2144498C1 (ru) | 1999-02-01 | 1999-02-01 | Способ получения высокочистых аморфных диоксида кремния и углерода из рисовой шелухи |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2144498C1 true RU2144498C1 (ru) | 2000-01-20 |
Family
ID=20215376
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU99102010A RU2144498C1 (ru) | 1999-02-01 | 1999-02-01 | Способ получения высокочистых аморфных диоксида кремния и углерода из рисовой шелухи |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2144498C1 (ru) |
Cited By (7)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US7588745B2 (en) | 2004-04-13 | 2009-09-15 | Si Options, Llc | Silicon-containing products |
US7638108B2 (en) | 2004-04-13 | 2009-12-29 | Si Options, Llc | High purity silicon-containing products |
RU2480408C1 (ru) * | 2011-08-17 | 2013-04-27 | Константин Николаевич Лягуша | Способ получения аморфного диоксида кремния из рисовой шелухи |
US8470279B2 (en) | 2004-04-13 | 2013-06-25 | Si Options, Llc | High purity silicon-containing products and method of manufacture |
RU2579447C2 (ru) * | 2012-01-05 | 2016-04-10 | Ухань Кайди Инджиниринг Текнолоджи Рисерч Инститьют Ко., Лтд. | Комплексный способ использования биомассы, содержащей аморфный диоксид кремния |
CN108483450A (zh) * | 2018-03-22 | 2018-09-04 | 益海(佳木斯)生物质能发电有限公司 | 一种生物质白炭黑原料稻壳灰的制备方法 |
WO2021173040A1 (ru) * | 2020-02-27 | 2021-09-02 | Роман Лазирович Илиев | Способ и устройство получения продукта, содержащего аморфный диоксид кремния и аморфный углерод |
-
1999
- 1999-02-01 RU RU99102010A patent/RU2144498C1/ru active
Cited By (10)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US7588745B2 (en) | 2004-04-13 | 2009-09-15 | Si Options, Llc | Silicon-containing products |
US7638108B2 (en) | 2004-04-13 | 2009-12-29 | Si Options, Llc | High purity silicon-containing products |
US8048822B2 (en) | 2004-04-13 | 2011-11-01 | Si Options, Llc | Method for making silicon-containing products |
US8470279B2 (en) | 2004-04-13 | 2013-06-25 | Si Options, Llc | High purity silicon-containing products and method of manufacture |
RU2480408C1 (ru) * | 2011-08-17 | 2013-04-27 | Константин Николаевич Лягуша | Способ получения аморфного диоксида кремния из рисовой шелухи |
RU2579447C2 (ru) * | 2012-01-05 | 2016-04-10 | Ухань Кайди Инджиниринг Текнолоджи Рисерч Инститьют Ко., Лтд. | Комплексный способ использования биомассы, содержащей аморфный диоксид кремния |
CN108483450A (zh) * | 2018-03-22 | 2018-09-04 | 益海(佳木斯)生物质能发电有限公司 | 一种生物质白炭黑原料稻壳灰的制备方法 |
CN108483450B (zh) * | 2018-03-22 | 2020-01-07 | 益海(佳木斯)生物质能发电有限公司 | 一种生物质白炭黑原料稻壳灰的制备方法 |
WO2021173040A1 (ru) * | 2020-02-27 | 2021-09-02 | Роман Лазирович Илиев | Способ и устройство получения продукта, содержащего аморфный диоксид кремния и аморфный углерод |
CN115397774A (zh) * | 2020-02-27 | 2022-11-25 | R·L·伊里夫 | 获得含有无定形二氧化硅和无定形碳的产品的方法和装置 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
RU2488558C2 (ru) | Способ получения аморфного микрокремнезема высокой чистоты из рисовой шелухи | |
RU2144498C1 (ru) | Способ получения высокочистых аморфных диоксида кремния и углерода из рисовой шелухи | |
KR100414888B1 (ko) | 쌀겨로부터 실리카를 추출하는 방법 | |
JP2008214158A (ja) | 籾殻から非晶質シリカの製造方法 | |
CN101643653B (zh) | 高效节能环保秸秆气化炉 | |
EP0862370B1 (en) | Purification of roaster gases | |
Hieu et al. | A study of silica separation in the production of activated carbon from rice husk in Viet Nam | |
RU2436730C1 (ru) | Способ переработки рисовой шелухи | |
FR2580950A1 (fr) | Procede pour enlever les composes sulfures gazeux et l'anhydride sulfureux des gaz de combustion d'un foyer | |
RU2307070C2 (ru) | Способ получения из рисовой шелухи аморфного диоксида кремния | |
FR2573750A1 (fr) | Procede et installation pour produire du clinker de ciment blanc | |
US20220363909A1 (en) | Ecological purification and reactivation process of carbon black obtained from the pyrolysis of used tyres | |
CN208748019U (zh) | 蓄热式富氢气体热载体移动床热解系统 | |
CN108504369B (zh) | 一种生物质炭化干馏净化回收装置及方法 | |
FR2679009A1 (fr) | Procede et dispositif de traitement de dechets par contact direct. | |
JP2005075925A (ja) | 有機質廃材熱分解炭化法 | |
CN208883784U (zh) | 一种环保卧式炭化装置 | |
RU2490207C2 (ru) | Способ получения активированного угля | |
CN113735119A (zh) | 一种利用稻壳联产中孔发达活性炭和高模数硅酸盐的方法 | |
JP2001220584A (ja) | コークス炉ガスの改質並びに顕熱回収方法 | |
RU2295497C2 (ru) | Способ получения дисперсного диоксида титана | |
KR20000024340A (ko) | 쌀겨로부터 실리카를 추출하는 방법 | |
CN106318464B (zh) | 一种垃圾及生物质热解制燃气的方法 | |
KR100593858B1 (ko) | 목탄 및 목초액을 추출하기 위한 제조장치 | |
JP3646528B2 (ja) | 粒状活性炭再生方法 |