RU2253607C1 - Способ получения хлора из газообразного хлористого водорода - Google Patents

Способ получения хлора из газообразного хлористого водорода Download PDF

Info

Publication number
RU2253607C1
RU2253607C1 RU2004104903/15A RU2004104903A RU2253607C1 RU 2253607 C1 RU2253607 C1 RU 2253607C1 RU 2004104903/15 A RU2004104903/15 A RU 2004104903/15A RU 2004104903 A RU2004104903 A RU 2004104903A RU 2253607 C1 RU2253607 C1 RU 2253607C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
hydrogen chloride
reaction mixture
activation zone
chlorine
zone
Prior art date
Application number
RU2004104903/15A
Other languages
English (en)
Inventor
В.В. Копосов (RU)
В.В. Копосов
Г.В. Суржикова (RU)
Г.В. Суржикова
А.Б. Бейлин (RU)
А.Б. Бейлин
Original Assignee
ООО "КСМ-Инжиниринг"
Priority date (The priority date 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 date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by ООО "КСМ-Инжиниринг" filed Critical ООО "КСМ-Инжиниринг"
Priority to RU2004104903/15A priority Critical patent/RU2253607C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2253607C1 publication Critical patent/RU2253607C1/ru

Links

Abstract

Изобретение относится к химической технологии и может быть использовано при утилизации абгазного хлористого водорода, образующегося в процессах хлорорганического синтеза. Способ получения хлора из хлористого водорода путем непрерывной подачи реакционной смеси воздуха и хлористого водорода в реактор проточного типа с образованием зоны активации, в которой ведут процесс окисления хлористого водорода кислородом воздуха при температуре 25-30°С, при этом скорость подачи реакционной смеси через зону активации обеспечивают в пределах от 1 до 30 м/сек, а зону активации образуют путем облучения реакционной смеси в указанной зоне реактора ртутно-кварцевыми лампами высокого давления с объемной плотностью облучения (10-40)×10-4 Вт/см3 при давлении не выше 0,1 МПа. Изобретение позволяет повысить степень конверсии хлористого водорода и улучшить технологичность.

Description

Изобретение относится к химической технологии и может быть использовано при утилизации абгазного, хлористого водорода, образующегося в процессах хлорорганического синтеза.
Известны методы переработки газообразного хлористого водорода окисляющими агентами, например диоксидом марганца (способ Вельдона), кислородом воздуха в присутствии катализатора (способ Дикона), оксидами азота в присутствии серной кислоты и солей меди (процесс Кель-хлор). Перечисленные методы требуют наличия катализатора, высоких температур порядка 450-500°С и имеют выход по хлору около 70% от теоретического.
Известен способ получения хлора из хлористого водорода окислением последнего воздухом, при котором процесс ведут в зоне электроимпульсных разрядов при объемной скорости 26-413 ч-1 и температуре 20-30°С (SU 1801943 А1, кл. С 01 B 7/04, опубл. 15.03.2004).
Недостатком этого способа является недостаточно высокая степень конверсии хлористого водорода, которая в самом лучшем случае достигала 74%. Кроме того, в агрессивной среде, в которой протекает реакция, материал электродов не выдерживает и нескольких часов работы, что снижает технологичность процесса.
Цель изобретения - повышение степени конверсии хлористого водорода и улучшение технологичности.
Сущность изобретения заключается в том, что в способе получения хлора из хлористого водорода путем непрерывной подачи реакционной смеси воздуха и хлористого водорода в реактор проточного типа с образованием зоны активации, в которой ведут процесс окисления хлористого водорода кислородом воздуха при температуре 25-30°С, скорость подачи реакционной смеси через зону активации обеспечивают в пределах от 1 до 30 м/сек, а зону активации образуют путем облучения реакционной смеси в указанной зоне реактора ртутно-кварцевыми лампами высокого давления с объемной плотностью облучения (10-40)×10-4 Вт/см3 при давлении не выше 0,1 МПа.
При реализации достигается 100% конверсия смеси в хлор и пары воды. Для подавления гидролиза образовавшегося хлора парогазовая смесь подвергается охлаждению в конденсаторе до 2-3°С. При этом отделяется основная масса воды. В случае, когда инертные составляющие воздуха не мешают основному процессу хлорирования, полученная смесь газов после стандартной процедуры осушки направляется в процесс хлорирования органических веществ. Если хлор требует более глубокой очистки, то смесь направляется на установку сжижения, и после отделения всех примесей хлор поступает в процесс хлорирования.
При скорости подачи реакционной смеси ниже 1 м/с и выше 30 м/с, а также при давлении, превышающем 0,1 МПа, существенно снижается степень конверсии и нарушается тепловой баланс процесса.
Пример 1. Через лабораторную установку пропускалась смесь газообразного хлористого водорода - 6,8 г и воздуха - 7,5 г со скоростью 1 м/с и давлении 1 МПа. При температуре 25-30°С смесь облучалась кварцево-ртутной лампой высокого давления с интенсивностью 40×10-4 Вт/см3. Смесь образовавшихся газов на выходе поглощалась 5%-ным раствором иодида калия. Анализ водного раствора в поглотительной системе по стандартным методикам показал степень конверсии хлористого водорода, близкую к теоретической: рН среды = 6, за время эксперимента через систему прошло 6,6 г Сl2.
Пример 2. Реактор, имеющий форму трубы круглого сечения с диаметром 150 мм и толщиной стенок 4 мм, выполненной из фторопласта, заключен в цилиндрический отражательный кожух с полированной металлической отражательной поверхностью. Внутри кожуха расположены кварцевые ртутные лампы высокого давления таким образом, чтобы обеспечить интенсивность излучения 4 Вт на см2 поверхности трубы реактора. При пропуске через реактор смеси газообразного хлористого водорода и воздуха со скоростью 30 м/с и давлении 0,1 МПа была обеспечена объемная плотность облучения 10×10-4 Вт/см3. Степень конверсии хлористого водорода оказалась близка к теоретической за исключением технологических потерь, которые составили около 3%.

Claims (1)

  1. Способ получения хлора из хлористого водорода путем непрерывной подачи реакционной смеси воздуха и хлористого водорода в реактор проточного типа с образованием зоны активации, в которой ведут процесс окисления хлористого водорода кислородом воздуха при температуре 25-30°С, отличающийся тем, что скорость подачи реакционной смеси через зону активации обеспечивают в пределах от 1 до 30 м/с, а зону активации образуют путем облучения реакционной смеси в указанной зоне реактора ртутно-кварцевыми лампами высокого давления с объемной плотностью облучения (10-40)×10-4 Вт/см3 при давлении не выше 0,1 МПа.
RU2004104903/15A 2004-02-19 2004-02-19 Способ получения хлора из газообразного хлористого водорода RU2253607C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2004104903/15A RU2253607C1 (ru) 2004-02-19 2004-02-19 Способ получения хлора из газообразного хлористого водорода

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2004104903/15A RU2253607C1 (ru) 2004-02-19 2004-02-19 Способ получения хлора из газообразного хлористого водорода

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2253607C1 true RU2253607C1 (ru) 2005-06-10

Family

ID=35834471

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2004104903/15A RU2253607C1 (ru) 2004-02-19 2004-02-19 Способ получения хлора из газообразного хлористого водорода

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2253607C1 (ru)

Cited By (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2008002197A1 (fr) * 2006-06-20 2008-01-03 Obschestvo S Ogranichennoi Otvetstvennostju 'ksm-Engineering' Procédé de production de chlore
WO2007134860A3 (de) * 2006-05-23 2008-07-31 Bayer Materialscience Ag Verfahren zur herstellung von chlor aus chlorwasserstoff und sauerstoff
WO2007134726A3 (de) * 2006-05-18 2008-07-31 Bayer Materialscience Ag Verfahren zur herstellung von chlor aus chlorwasserstoff und sauerstoff
DE102008038096A1 (de) 2008-08-16 2010-02-18 Bayer Materialscience Ag Katalytische Oxidation von Chlorwasserstoff mit Ozon
DE102008038032A1 (de) 2008-08-16 2010-02-18 Bayer Materialscience Ag Katalytische Oxidation von Chlorwasserstoff mit Sauerstoff im nichtthermischen Plasma
DE102008062569A1 (de) 2008-12-16 2010-06-17 Bayer Materialscience Ag Erzeugung von Chlor durch Oxidation von Metallchloriden mit Sauerstoff in einem nichtthermischen Plasma
DE102008063725A1 (de) 2008-12-18 2010-06-24 Bayer Materialscience Ag Katalytische Oxidation von Chlorwasserstoff mit Sauerstoff im nichtthermischen Plasma
EP2371807A1 (de) 2010-03-30 2011-10-05 Bayer MaterialScience AG Verfahren zur Herstellung von Diarylcarbonaten und Polycarbonaten
EP3421416A1 (de) 2017-06-29 2019-01-02 Covestro Deutschland AG Photokatalytische oxidation von chlorwasserstoff mit kohlenstoffmonoxid
CN110817803A (zh) * 2019-09-11 2020-02-21 江苏方圆芳纶研究院有限公司 氯化氢光催化氧化方法及装置
EP3670444A1 (de) 2018-12-18 2020-06-24 Covestro Deutschland AG Photokatalytische oxidation von salzsäure mit sauerstoff

Cited By (14)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9447510B2 (en) 2006-05-18 2016-09-20 Covestro Deutschland Ag Processes for the production of chlorine from hydrogen chloride and oxygen
WO2007134726A3 (de) * 2006-05-18 2008-07-31 Bayer Materialscience Ag Verfahren zur herstellung von chlor aus chlorwasserstoff und sauerstoff
WO2007134860A3 (de) * 2006-05-23 2008-07-31 Bayer Materialscience Ag Verfahren zur herstellung von chlor aus chlorwasserstoff und sauerstoff
WO2008002197A1 (fr) * 2006-06-20 2008-01-03 Obschestvo S Ogranichennoi Otvetstvennostju 'ksm-Engineering' Procédé de production de chlore
DE102008038096A1 (de) 2008-08-16 2010-02-18 Bayer Materialscience Ag Katalytische Oxidation von Chlorwasserstoff mit Ozon
DE102008038032A1 (de) 2008-08-16 2010-02-18 Bayer Materialscience Ag Katalytische Oxidation von Chlorwasserstoff mit Sauerstoff im nichtthermischen Plasma
DE102008062569A1 (de) 2008-12-16 2010-06-17 Bayer Materialscience Ag Erzeugung von Chlor durch Oxidation von Metallchloriden mit Sauerstoff in einem nichtthermischen Plasma
DE102008063725A1 (de) 2008-12-18 2010-06-24 Bayer Materialscience Ag Katalytische Oxidation von Chlorwasserstoff mit Sauerstoff im nichtthermischen Plasma
EP2371807A1 (de) 2010-03-30 2011-10-05 Bayer MaterialScience AG Verfahren zur Herstellung von Diarylcarbonaten und Polycarbonaten
US9175135B2 (en) 2010-03-30 2015-11-03 Bayer Materialscience Ag Process for preparing diaryl carbonates and polycarbonates
EP3421416A1 (de) 2017-06-29 2019-01-02 Covestro Deutschland AG Photokatalytische oxidation von chlorwasserstoff mit kohlenstoffmonoxid
EP3670444A1 (de) 2018-12-18 2020-06-24 Covestro Deutschland AG Photokatalytische oxidation von salzsäure mit sauerstoff
WO2020127022A1 (de) 2018-12-18 2020-06-25 Covestro Intellectual Property Gmbh & Co. Kg Photokatalytische oxidation von salzsäure mit sauerstoff
CN110817803A (zh) * 2019-09-11 2020-02-21 江苏方圆芳纶研究院有限公司 氯化氢光催化氧化方法及装置

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2253607C1 (ru) Способ получения хлора из газообразного хлористого водорода
SG120299A1 (en) Process and apparatus for the production of phosgene
TW200624375A (en) Chemical process and apparatus
EA200000191A1 (ru) Процесс получения водорода термическим разложением воды
CN109180466B (zh) 一种卤代乙酰氯的光氧化制备方法
EP2969961A2 (en) A system and a process for water descaling
RU2430877C1 (ru) Способ получения гептафторида йода
CN102964017A (zh) 微波电催化氧化处理高盐度有机废水方法
CN1557731A (zh) 滑动弧放电等离子体有机废水处理装置
ES2532391T3 (es) Método para la producción de cloro
CN105712549B (zh) 一种抑制水中溴代含氮消毒副产物形成的方法
JP2006216412A (ja) マイクロ波加熱装置及びそれを用いた二酸化炭素分解方法
RU2320534C1 (ru) Способ получения хлора
CN110817803B (zh) 氯化氢光催化氧化方法及装置
JP5955187B2 (ja) 塩化水素の製造方法
TWI391326B (zh) Production method of high purity liquefied chlorine
CN110803684B (zh) 氯化氢光催化氧化制备氯气的方法及装置
WO2006132561A1 (fr) Procede de fabrication de chlore
EA200400662A1 (ru) Способ получения (мет)акролеина или (мет)акриловой кислоты
SU1353731A1 (ru) Способ фотокаталитического получени аммиака
CN1658369A (zh) 处理装置
JP2003192302A (ja) 水素製造装置
KR900008124B1 (ko) 알칸 또는 시클로알칸의 할로겐화 방법 및 그 장치
Duan et al. N, N-dimethylformamide decomposition by DC water plasma at atmospheric pressure
RU99352U1 (ru) Устройство для получения метанола

Legal Events

Date Code Title Description
PC4A Invention patent assignment

Effective date: 20081105

MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20100220