Abstract:
PROBLEM TO BE SOLVED: To improve a method of purifying a raw melt of at least one monomer by crystallization. SOLUTION: There is provided the method for the purification of a crude melt of at least one monomer by crystallization, in which the crude melt to be purified is subjected to a suspension crystallization, the monomer crystals produced during the suspension crystallization and suspended in the residual melt are separated from the residual melt by using a first mechanical separation operation and, in at least one further crystallization stage, the residual melt remaining after the first mechanical separation operation and/or the monomer crystals which have been separated off and if necessary washed are further purified after they have been melted, wherein the residual melt and/or the remelted monomer crystals are subjected to at least one further mechanical solid/liquid separation operation on their way into the one or more further crystallization stages. COPYRIGHT: (C)2010,JPO&INPIT
Abstract:
PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a method for preventing an oxidation reactor from being fed with a feed gas mixture whose composition is an explosive one in a continuously operated heterogeneously catalyzed gas-phase partial oxidation of at least one organic compound in the oxidation reactor whose feed gas mixture comprises, in addition to the at least one organic compound to be partially oxidized and molecular oxygen as an oxidizing agent, at least one diluent gas substantially inert under the conditions of a heterogeneously catalyzed gas-phase partial oxidation. SOLUTION: In a method for safely operating the heterogeneously catalyzed gas-phase partial oxidation of at least one organic compound in the oxidation reactor, an explosion diagram for the feed gas mixture is stored in a computer while serving as the basis of a cut-off mechanism. COPYRIGHT: (C)2011,JPO&INPIT
Abstract:
PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a new catalytic gas-phase oxidation method of propene to acrylic acid. SOLUTION: There is provided a method for the catalytic gas-phase oxidation of propene to acrylic acid, in which the reaction gas starting mixture is oxidized, with a high propene loading, in a first reaction stage, over a first fixed-bed catalyst which is housed in two successive reaction zones A, B, (the reaction zone B being kept at a higher temperature than the reaction zone A), and the acrolein-containing product gas mixture of the first reaction stage is then oxidized in a second reaction stage, with a high acrolein loading, over a second fixed-bed catalyst which is housed in two successive reaction zones C, D, (the reaction zone D being kept at a higher temperature than the reaction zone C). COPYRIGHT: (C)2011,JPO&INPIT
Abstract:
PROBLEM TO BE SOLVED: To remove a part of a face which is in the shadow region of a reflux sprayed and inhibited in polymerization of the internal structure included in a separating column suitable for a thermal separation method from the shadow region by using a method as simple as possible without a high cost, and also without a spraying nozzle to be used. SOLUTION: The problem is solved by the separating column which includes a continuity of a substance exchanging tray in which a covered double-T support and/or a covered U-shaped support are incorporated as a supporting element. COPYRIGHT: (C)2010,JPO&INPIT
Abstract:
Verfahren zur kontinuierlichen Abtrennung eines Zielproduktes X in Form von feinteiligem Kristallisat des Zielproduktes X aus einer aus dem Zielprodukt X sowie aus vom Zielprodukt X verschiedenen Bestandteilen Bibestehenden flüssigen Phase P, deren Gesamtmolenbruch an Bestandteilen Biden Wert MB,Pgesaufweist,umfassend das Betreiben eines einen Sekundärraum und wenigstens einen Primärraum aufweisenden indirekten Wärmeübertragers, bei dem der Sekundärraum und der wenigstens eine Primärraum jeweils durch wenigstens eine materielle Trennwand, die als Fläche zum Übertragen von Wärme aus dem Sekundärraum heraus in den wenigstens einen Primärraum hinein dient, räumlich voneinander getrennt sind, indem man einen Strom an flüssiger Phase P in den Sekundärraum des Wärmeübertragers hineinführt,während der wenigstens eine Primärraum gleichzeitig von wenigstens einem fluiden Kühlmedium so durchströmt wird, dass sich im Sekundärraum unter Verbleib einer flüssigen Restphase R aus der flüssigen Phase P heraus feinteiliges Kristallisat des Zielproduktes X bildet, das in der verbliebenen flüssigen Restphase R, die im Vergleich mit der flüssigen Phase P die vom Zielprodukt X verschiedenen Bestandteile mit einem Gesamtmolenbruch MB,Rges> MB,Pgesenthält und deren Gehalt an Zielprodukt X wenigstens 70 Gew.-% beträgt, unter Erhalt einer einen Kristallisationsgrad Y aufweisenden Suspension S von feinteiligem Kristallisat des Zielproduktes X in der flüssigen Restphase R, suspendiert und dem Sekundärraum des Wärmeüberträgers kontinuierlich Suspension S mit der Temperatur Tsausentnimmt undferner umfassend das Zuführen von mit der Temperatur Tsausentnommener Suspension S in einen durchmischten Pufferbehälter, sowie mit Hilfe einer Pumpe aus dem Pufferbehälter heraus das Beschicken einer Auftrennvorrichtung mit im Pufferbehälter enthaltener Suspension von feinteiligem Kristallisat des Zielproduktes X und das Auftrennen der der Auftrennvorrichtung zugeführten Suspension in darin enthaltenes Kristallisat und darin enthaltene Flüssigphase,wobei auf dem Weg vom Sekundärraum in den Pufferbehälter, im Pufferbehälter und/oder in einer oder mehreren aus dem Pufferbehälter heraus- und wieder in diesen hineinführenden Umpumpleitungen die Temperatur der dem Pufferbehälter zugeführten Suspension S mit Hilfe einer externen Energiequelle auf einen Wert TPuoberhalb von Tsausund/oder der Gesamtmolenbruch der in der flüssigen Restphase R der dem Pufferbehälter zugeführten Suspension S enthaltenen, vom Zielprodukt X verschiedenen, Bestandteile durch externen Zusatz an vom Zielprodukt X verschiedenen Bestandteilen auf einen Wert MB,Pugesoberhalb von MB,Rgeserhöht wird.
Abstract:
Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf ein Verfahren zur Trennung von zweiphasigen flüssigen Gemischen, wobei die flüssigen Phasen unterschiedliche spezifische Dichten aufweisen, umfassend die Schritte a) Einleiten des zweiphasigen flüssigen Gemischs in eine erste Kammer (5) eines Behälters (3), die durch eine Trennwand (9) von einer zweiten Kammer (7) abgeteilt ist, wobei die Trennwand (9) zumindest teilweise nicht bis zum Boden (11) des Behälters (3) reicht und so eine Öffnung (13) zwischen der ersten Kammer (5) und der zweiten Kammer (7) bildet, b) Phasentrennung des zweiphasigen flüssigen Gemischs in der ersten Kammer (5), wobei sich die Phase mit höherer Dichte am Boden (11) absetzt und die Phase mit niedrigerer Dichte auf der Phase mit höherer Dichte aufschwimmt, c) Ableiten der Phase mit höherer Dichte durch die Öffnung (13) in die zweite Kammer (7), d) Abführen der Phase mit niedrigerer Dichte aus der ersten Kammer (5) mittels einer ersten Abfuhreinrichtung (17) und e) Abführen der Phase mit höherer Dichte aus der zweiten Kammer (7) mittels einer zweiten Abfuhreinrichtung (19). Ferner stellt die vorliegende Erfindung ein System (1) zur Trennung von zweiphasigen flüssigen Gemischen bereit.
Abstract:
Die vorliegende Erfindung betrifft eine Extraktionskolonne 1 mit einem zumindest abschnittsweise zylindrischen, vertikal ausgerichteten Kolonnenkörper 2, der einen Kolonnenhohlraum 3 bildet, der eine horizontale Maximalerstreckung aufweist, wobei in dem Kolonnenkörper 2 mindestens ein erster Zulauf 4 für ein Extraktionsmittel, mindestens ein zweiter Zulauf 5 für das zu extrahierende Fluid, und mindestens ein Ablauf 6 für das Extraktgemisch und mindestens einen Ablauf für das Raffinat ausgebildet ist. Die erfindungsgemäße Extraktionskolonne 1 ist dadurch gekennzeichnet, dass in dem Kolonnenhohlraum 3 eine vertikal ausgerichtete Trenneinrichtung 7 angeordnet ist, die den Kolonnenhohlraum 3 in mehrere vertikal ausgerichtete und horizontal getrennte Bereiche unterteilt, wobei die horizontale Maximalerstreckung jedes Bereichs kleiner als die horizontale Maximalerstreckung des Kolonnenhohlraums 3 ist. Des Weiteren betrifft die Erfindung ein Verfahren zum Extrahieren eines Bestandteils aus einem Fluid mittels einer solchen Extraktionskolonne 1.
Abstract:
Mo, Bi und Fe enthaltende Multimetalloxidmassen der allgemeinen Stöchiometrie I, Mo12BiaCobFecKdSieOx (I),mit a = 0,5 bis 1, b = 7 bis 8,5, c = 1,5 bis 3,0, d = 0 bis 0,15, e = 0 bis 2,5 und x = die elektrische Neutralität des Multimetalloxids gewährleistender stöchiometrischer Koeffizient von O2-, sowie 12 – b – 1,5·c = A und 0,5 ≤ A ≤ 1,5, 0,2 ≤ a/A ≤ 1,3, und 2,5 ≤ b/c ≤ 9, und deren Verwendung.
Abstract:
Verfahren zum Betreiben einer kontinuierlichen Abtrennung eines Zielproduktes X in Form von feinteiligem Kristallisat des Zielproduktes X aus einer aus dem Zielprodukt X sowie aus vom Zielprodukt X verschiedenen Bestandteilen Bibestehenden flüssigen Phase P, deren Gesamtmolenbruch an Bestandteilen Biden Wert MBgesaufweist,mit Hilfe eines einen Sekundärraum und wenigstens einen Primärraum aufweisenden indirekten Wärmeübertragers, bei dem der Sekundärraum und der wenigstens eine Primärraum jeweils durch wenigstens eine materielle Trennwand, die als Fläche zum Übertragen von Wärme aus dem Sekundärraum heraus in den wenigstens einen Primärraum hinein dient, räumlich voneinander getrennt sind,bei dem man einen Strom an flüssiger Phase P, und als Bestandteil desselben einen Massenstrom ṁxan Zielprodukt X in den Sekundärraum des Wärmeübertragers hineinführt, während der wenigstens eine Primärraum gleichzeitig von wenigstens einem fluiden Kühlmedium, das dem wenigstens einen Primärraum mit der Temperatur TKeinzugeführt wird, so durchströmt wird, dass sich im Sekundärraum unter Verbleib einer flüssigen Restphase R aus der flüssigen Phase P heraus feinteiliges Kristallisat des Zielproduktes X bildet, das in der verbliebenen flüssigen Restphase R, die im Vergleich mit der flüssigen Phase P die vom Zielprodukt X verschiedenen Bestandteile angereichert enthält und deren Gehalt an Zielprodukt X wenigstens 70 Gew.-% beträgt, unter Erhalt einer einen Kristallisationsgrad Y aufweisenden Suspension S von feinteiligem Kristallisat des Zielproduktes X in der flüssigen Restphase R, suspendiert wird,und aus dem Sekundärraum des Wärmeübertragers kontinuierlich einen Strom der Suspension S herausführt, in voneinander verschiedenen Betriebszuständen I und II, wobei im Betriebszustand I dem wenigstens einen Primärraum das wenigstens eine fluide Kühlmedium mit der Temperatur TKein(I) und dem Sekundärraum der Strom an flüssiger Phase P mit einem im selbigen Strom enthaltenen Massenstrom rhx (I) an Zielprodukt X und im Betriebszustand II dem wenigstens einen Primärraum das wenigstens eine fluide Kühlmedium mit der Temperatur TKein(II) und dem Sekundärraum der Strom an flüssiger Phase P mit einem im selbigen Strom enthaltenen Massenstrom ṁx(II) an Zielprodukt X mit der Maßgabe zugeführt wird, dass ṁx(II) > ṁx(I) und TKein(II)