Способ получения окиси углерода

 

Союз Советских

Социалистических

Республик

ОП ИСАНИЕ

ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

С 01 В 31/18

Государственный комитет

Il0 делам изабретеннй и отнрытнй

Опубликовано 23 О! 82 Бюллетень J4 3

Дата опублкыованкя описания 23.01.82 (53) ЛК 661,993 (088.8) (72) Автор изобретения

P. И.— Г. Гарбер т 1 (71) Заявитель! (54) СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ОКИСИ УГЛЕРОДА

Изобретение относится к неорганической химии, а именно к способу получения окиси углерода, которая может быть использована в атомно- металлургическом процессе.

Известен способ получения окиси углерода при газификации топлива, согласно которому углерод подвергают действию кислорода, двуокиси углерода или водяного лара (1).

Недостатком этого способа является исполь эование в процессе жидкого и твердого

10 топлива.

Наиболее близким к предлагаемому по технической сущности и достигаемому результату является способ получения окиси углерода из двуокиси углерода при воздействии на по15 следшою проникаюшего излучения (2).

Недостатком известного спо:оба является невысокий выход целевого продукта, составляющий около 7%.

Цель изобретения — повышение выхода це20 левого продук га.

Поставленная цель достигается согласно способу получения окиси углерода, заключаюшемуся в дсйс гвии проникающего излучения на углеродсодсржащее соединение, в качестве. исходного соединения используют карбонаг мегалла с размером частиц 0,1 — О мкм, пористостью масс >i 10 — 60 об,Я и >iдснис процесса при разряжении не ниже 1,45 10 атм.

Порошкообразный карбонат выбран по TQH причине, что при воздействии проникающего излучения на лорошкообразный карбонат выделяющаяся .окись углерода может быть легко н просто удалена через поры шихты из эоны реакции. Порошинки с размером менее 0,1 мкм не пригодны, так как, вследствие ограниченности треков проникакнцсго излучения, выход окиси углерода резко снижается.

Порошинки с размерами более !О мкм непригодны, так как при этом продукты разложения карбоната под действием проникающего излучения застревают в больш A части внутри порошинок и выход окиси углерода снижается.

Шихта с пористостью менее 10 об.7п непригодна, так как продукты разложения карбоната под действием проникающего излучения застревают в большей части внугри поро1пинок, что приводит к снижению выхода окиси углерода.

899463 время планируется широкое использование ядерного горючего для получения окиси углерода, необходимой химической промышленности, металлургии, а также для конверсии окиси углерода в водород. Превышение в 3,3 раза полезного выхода продукта при одинаковых затратах энергии проникающего излучения позволяет получать существенный экономический эффект, абсолютная величина которого возрастает по мере увеличения объема использования предлагаемого способа.

Формула изобретения

Способ получения окиси утлерода путем действия проникающего излучения на углеродсодержащеесоединение, отличающийся тем, что, с целью повышения выхода продукта, в качестве углеродсодержащего соединения используют карбонат металла с размером частиц

0,1 — 0 мкм, пористостью массы 10 — 60 об.% и процесс ведут при разряжении не ниже 1,45 °

10 атм.

Источники информации, принятые во внимание при экспертизе

1. Лербаремдикер M. И. Газификация твердых топлив. Краткая химическая энциклопедия, 1967, т. 5, с. 731-739.

2. Легасов В, А. и Белоусов И. Г. О термодинамическом потенциале веществ в поле проникающей радиации. Сборник "ВАНТ", серия "Атомно-водородная энергетика", 1977, вып. 2(3), с. 19 — 31 .(прототип).

Составитель С. Лотхова

Техред А,Ач

Редактор Н. Рогулич

Заказ 12042Ю Тираж 513

ВНИИПИ 1"осударственного комитета по делам изобретений и открытий

113035,.Москва, Ж-35, Раушская наб.д

Подписное

СССР

4/5

Филиал ППП "Патент", r, Ужгород, ул. Проектная, 4

Шихта с пористостью более 60 об.% непригодна, так как при этом очень низок коэффициент использования проникающего излучения и внутреннего объема реактора.

Разрежение необходимо в целях исключения обратной реакции образования двуокиси уг; лерода, понижение давления ниже 1,45 ° 10 атм приводит к разложению карбоната до того. ,как под действием проникающего излучения образуется окись углерода.

fl р и м е р. Порошкообразный карбонат кальция (порошинки размером около 5 мкм, порнстостью57%, толщиной слоя 6,38 г(см )

2 помещаюТ ерАетический контейнер, соединенный системой откачки, и подвергают воздей- 1 Е-ю 4В. ствию пучка электронов высокой энергии (5 — 20 мэВ) площадью поперечного сечения

4,2 мм . При этом количество облучаемого карбоната кальция составляет 0,27 г. В процессе облучения проводится непрерывная откачка газа из контейнера до остаточного давления

1,45 10 атм. В результате получают 13,4 н см окиси углерода, т. е, 22% теоретически возможного °

При давлении несколько ниже атмосферно- 5 го или около 0,5 атм, размерах порошинок карбоната равных 10 мкм или 0,1 мкм, пористости карбоната 10 или 30%, результат не отличается от результата, полученного в примере, В случае использования других известных карбонатов в предлагаемых условиях результат не отличается от результата, полученного в.приведенном выше примере, Технико- экономическое обоснование предлагаемого способа состоит в том, что в настоящее

Корректор У. Пономаренко

Способ получения окиси углерода Способ получения окиси углерода 

 

Похожие патенты:
Изобретение относится к производству богатого окисью углерода газа, в частности к способу каталитического получения богатого окисью углерода газа

Изобретение относится к объединенному синергетическому способу производства метанола и производству третичных бутиловых эфиров низших алкилов частичным окислением тяжелых фракций углеводородов
Изобретение относится к химической промышленности и может быть использовано для синтеза различных органических соединений
Изобретение относится к химической промышленности и может быть использовано для синтеза различных органических соединений

Изобретение относится к способам получения окиси углерода, которая является важным промышленным полупродуктом для производства целого ряда органических и неорганических соединений

Изобретение относится к способам получения монооксида углерода (12СО, 13СО или 14СО) взаимодействием диоксида углерода ( 12СО2, 13СО 2 или 14CO2 ) с металлами и их сплавами

Изобретение относится к неорганической химии, в частности к устройствам для получения монооксида углерода СО, который может быть использован как сырье для промышленного производства продуктов органического синтеза
Изобретение относится к области химической технологии и может быть использовано при получении оксида углерода или фосгена

Изобретение относится к химии, а именно к способам получения монооксида углерода

Изобретение относится к химической технологии неорганических продуктов
Наверх