способ получения диоксида титана

Классы МПК:C01G23/07 получение парофазными процессами, например окислением галогенидов
Автор(ы):, , ,
Патентообладатель(и):Акционерное общество "Российский научно-исследовательский и проектный институт титана и магния"
Приоритеты:
подача заявки:
1994-08-03
публикация патента:

Использование: неорганическая химия, получение пигментов для лакокрасочной промышленности. Сущность способа: жидкий тетрахлорид титана и воду диспергируют. Проводят сжигание природного газа в горелке при объемном соотношении природный газ: воздух, равном 1: (11 - 20). В реакционную зону подают диспергированные тетрахлорид титана и воду. Проводят термогидролиз при массовом отношении тетрахлорида титана к суммарному количеству водяных паров в реакционной зоне равном 0,3 - 3,0. Температура в реакционной зоне 500 - 1500oC.

Формула изобретения

Способ получения диоксида титана, включающий предварительное сжигание в горелке горючего и кислородсодержащего газов, подачу тетрахлорида титана и воды в реакционную зону, проведение процесса термогидролиза с получением диоксида титана, отличающийся тем, что предварительно перед подачей в реакционную зону жидкий тетрахлорид титана и воду диспергируют, процесс сжигания в горелке производят при объемном соотношении природный газ: воздух, 1:(11 20), а процесс термогидролиза проводят при массовом отношении тетрахлорида титана к суммарному количеству водяных паров в реакционной зоне 0,3 3,0 при температуре в реакционной зоне 500 1500oC.

Описание изобретения к патенту

Изобретение относится к неорганической химии, в частности к производству диоксида титана, и может быть использовано в лакокрасочной промышленности.

Из известных аналогов наиболее близким к заявляемому способу по совокупности признаков является известный способ получения двуокиси титана в паровой фазе.

Способ по прототипу заключается в следующем.

Производят сжигание горючего газа (СО; H2; CH4; C2H2 или нефтяные газы) в горелке при тангенциальной подаче кислорода. Полученные продукты горения вводят в реакционную зону, в которую подают нагретый (в виде пара) тетрахлорид титана.

Физико-химическая сущность известного способа заключается в процессе протекания термогидролиза тетрохлорида титана в реакционной зоне с кислородом по следующим реакциям (в качестве горючего газа принят метан CH4):

TiCl4+CH4+2O2_способ получения диоксида титана, патент № 2061657 TiO2+4HCl+CO2

TiCl4+O2_способ получения диоксида титана, патент № 2061657 TiO2+2Cl2

Недостатками известного способа являются следующие:

значительные затраты на подготовку компонентов реагирования перегрев тетрахлорида титана, использование чистого кислорода;

сложное аппаратурное оформление способа, определяемое необходимостью предварительной подготовки реагентов.

Заявляемое техническое решение направлено на решение задачи, заключающейся в снижении затрат на единицу готовой продукции и упрощении аппаратурного оформления.

Данные задачи решаются предлагаемым способом получения диоксида титана, сущность которого выражается следующей совокупностью существенных признаков:

организация процесса сгорания горючего газа;

подача в зону реакции продуктов горения горючего газа и тетрахлорида титана;

осуществление процесса термогидролиза тетрахлорида титана с получением двуокиси титана.

Существенными отличительными признаками заявленного способа является то, что:

в реакционную зону подают продукты горения смеси природного газа и воздуха, сжигаемые в объемном отношении 1 (11 20);

тетрахлорид титана и воду вводят в реакционную зону в жидком предварительно диспергированном виде и испарение их проводят непосредственно в реакционном объеме (реакционной зоне, зоне реакции);

процесс термогидролиза проводят при температуре в реакционной зоне 500 1500oC и массовом отношении тетрахлорида титана и суммарному количеству водяных паров в зоне реакции, равном 0,3 3,0.

Как показали опытно-промышленные испытания, вышеуказанные условия осуществления заявляемого способа обеспечивают при прочих равных условиях достижение технического результата, заключающегося в следующем:

снижение затрат на единицу продукции пигментного диоксида титана;

упрощение аппаратурного оформления способа получения диоксида титана из тетрахлорида титана.

Анализ совокупности признаков заявляемого изобретения и достигаемого при этом технического результата показывает, что между ними существует определенная причинно-следственная связь, выражающаяся в следующем: экспериментально установлено, что использование в заявленном способе более дешевого реагента воздуха (взамен кислорода в способе прототипе) и подача в реакционную зону тетрахлорида титана и воды в жидком предварительно диспергированном виде (без выполнения сложной операции предварительного нагрева и испарения по способу прототипу) значительно снижает затраты на осуществление способа и упрощает его аппаратурное оформление.

Кроме того, экспериментально установлено, что выполнение следующих условий заявленного способа, а именно:

сжигание природного газа и воздуха перед подачей в реакционную зону в объемном отношении 1 (11 20);

проведение процесса вводом в реакционную зону TiCl4 и воды в предварительно диспергированном виде с соблюдением массового отношения тетрахлорида титана к суммарному количеству водяных паров в зоне реакции равном 0,3 3,0;

осуществление процесса термогидролиза тетрахлорида при температуре в реакционной зоне 500 1500oC обеспечивает не только снижение затрат на осуществление способа и упрощение его аппаратурного оформления, но и получение пигментного диоксида титана с высокими потребительскими свойствами.

В частности сжигание природного газа и воздуха перед подачей в реакционную зону в объемном отношении 1 (11 20) не только производятся высокотемпературные (1180 1830oC) продукты горения, содержащие водяные пары, но и обеспечивается полнота и безопасность сжигания природного;

при осуществлении процесса термогидролиза тетрахлорида при температуре в реакционной зоне 500 1500oC обеспечивается полное гидролитическое разложение тетрахлорида титана, т. е. качество целевого продукта;

при проведении процесса с вводом в реакционную зону TiCl4 и H2O в предварительно диспергированном виде обеспечивается снижение затрат на осуществление способа и упрощение его аппаратурного оформления;

при соблюдении массового отношения тетрахлорида титана к суммарному количеству водяных паров в зоне реакции равном 0,3 3,0 обеспечивается получение пигментной окиси титана с высокими потребительскими свойствами (показателями качества).

Пример.

Процесс осуществляют в реакционной камере, снабженной горелкой для сжигания смеси природного газа и воздуха, пневматическими форсунками для подачи тетрахлорида титана и воды.

В горелку (двухканального типа труба в трубе) реакционной камеры подают природный газ состава, об. CH4 95,8 99,7; C2H5 0,1 0,6; C3H8 до 0,1; СО до 0,2; N2 0,2 0,4 в количестве 50 нм3/час и воздух 500 1000 нм3/час в объемном отношении 1 (11 20). Процесс горения природного газа описывается уравнением CH4 + O2 CO2 + 2H2O.

При этом получают продукты горения топлива с температурой 1180 - 1830oC в количестве 600 1050 нм3/час следующего состава, об. CO2 4,9 8,6; H2O 11,3 18,5; N2 70,0 74,0; O2 1,7 9,8. В реакционную зону с продуктами горения топлива поступает 87 93 кг/час H2O в виде пара.

В реакционную камеру подают жидкий тетрахлорид титана сорта ОТТ-ОТУ-10-102-89 в количестве 125 350 кг/час и воду в количестве 30 285 кг/час. Предварительно тетрахлорид титана и воду диспергируют с помощью пневматических форсунок. Процесс термогидролиза проводят при температуре в реакционной зоне 500 1500oC при массовом отношении тетрахлорида титана к суммарному количеству водяных паров в реакционной зоне, равном 0,3 3,0. Требуемая температура в реакционной зоне создается регулированием расходов природного газа, воздуха, тетрахлорида титана и воды.

Получили в количестве 53 147 кг/час диоксида титана, который улавливали в пылеуловителях, отходящие газы направляли на газоочистные сооружения для отмывки от хлористого водорода.

Данным способом можно получать диоксид титана как рутильной, так и анатазной форм.

Класс C01G23/07 получение парофазными процессами, например окислением галогенидов

способ получения частиц диоксида титана -  патент 2515449 (10.05.2014)
способ получения частиц диоксида титана и частица диоксида титана -  патент 2487837 (20.07.2013)
способ получения диоксида титана и частица диоксида титана -  патент 2481271 (10.05.2013)
способ получения диоксида титана в цилиндрическом трубчатом реакторе посредством окисления тетрахлорида титана -  патент 2440297 (20.01.2012)
способ переработки титансодержащего сырья -  патент 2365647 (27.08.2009)
плазменный синтез нанопорошка оксида металла и устройство для его осуществления -  патент 2351535 (10.04.2009)
порошкообразный диоксид титана, полученный пламенным гидролизом -  патент 2344994 (27.01.2009)
способ получения диоксида титана -  патент 2322393 (20.04.2008)
способ синтеза нанодиоксида титана -  патент 2321543 (10.04.2008)
способ получения пигментного диоксида титана -  патент 2314257 (10.01.2008)
Наверх