WO2001017905A1 - Verfahren zur kontinuierlichen herstellung von gefälltem calciumcarbonat - Google Patents

Verfahren zur kontinuierlichen herstellung von gefälltem calciumcarbonat Download PDF

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    • C01F—COMPOUNDS OF THE METALS BERYLLIUM, MAGNESIUM, ALUMINIUM, CALCIUM, STRONTIUM, BARIUM, RADIUM, THORIUM, OR OF THE RARE-EARTH METALS
    • C01F11/00—Compounds of calcium, strontium, or barium
    • C01F11/18—Carbonates
    • C01F11/181—Preparation of calcium carbonate by carbonation of aqueous solutions and characterised by control of the carbonation conditions

Definitions

  • the invention relates to a process for the continuous production of precipitated calcium carbonate.
  • Precipitated calcium carbonate is used for different purposes, e.g. B. as a filler or pigment in the paper or paint industry, as a functional filler for the production of plastics, plastisols, sealants, printing inks, rubber, toothpastes, cosmetics, etc.
  • a calcium hydroxide solution is mixed with carbon dioxide and the reaction mixture is acted on by a continuously operating mixing reactor in which the shear, shear and frictional forces of interlocking tools act on the reaction mixture at a high relative speed according to the rotor-stator principle.
  • the shear, shear and friction forces in the reactor cause the carbon dioxide to be introduced in an extremely finely divided form into the calcium hydroxide solution and a micronized calcium carbonate is formed.
  • colloidal calcium carbonate is obtained by reacting a calcium hydroxide solution in a batch process with carbon dioxide at temperatures from 15 to 50 ° C.
  • US Pat. No. 2,964,382 discloses a process for the preparation of precipitated calcium carbonate, the particle size being determined by the stirring speed in the reactor.
  • the precipitated calcium carbonate is produced continuously in series-connected cells, the grain size and the carbonization being influenced by the concentration of the hydrate suspension, the flow rate and the flue gas excess, without disclosing more precise information about these relationships and dependencies.
  • the object of the present invention is to provide a continuous process for the preparation of precipitated calcium carbonate with controllable particle diameters of 0.02 to 5 ⁇ m by reacting a suspension containing calcium hydroxide (milk of lime) with a gas containing C0 2 , for. B. lime kiln gas, flue gas or other exhaust gases from combustion processes or C0 2 -containing residual gases from other processes.
  • the continuous production of precipitated calcium carbonate takes place in at least two separate stages connected in series, namely in one
  • the crystal growth phase in which mainly the seeds formed in the 1st stage grow.
  • the nucleation phase takes place in a separate reactor.
  • the milk of lime and C0 2 simultaneously introduced into the reactor, wherein the introduced C0 2 amount is in volume to calcium hydroxide relationship.
  • the suspension is introduced into at least one downstream reactor, where the calcium carbonate crystals grow in the presence of CO 2 .
  • reaction product after nucleation and to carry out the crystal growth phase at a different time or at other locations.
  • the gas containing CO 2 is introduced separately in all stages, with a good distribution of the CO 2 being ensured by methods known per se.
  • Each reaction stage is set separately, depending on the desired product quality and given raw material quality, to the respective requirement with regard to the subsequent use of the calcium carbonate.
  • reactors can be used in the individual stages as reaction vessels.
  • a very small but intensely mixed reactor for stage 1 and a much larger, moderately mixed reactor for stage 2 are suitable for producing very fine particles.
  • Two stirred reactors of the same size can also be used to produce very large particles.
  • the particle size of the calcium carbonate particles can be controlled as a function of the concentration of the calcium carbonate formed in the first reactor, that is to say in the nucleation phase, the residence time and the amount of CO 2 introduced , based on the amount of calcium hydroxide suspension, being essential.
  • a calcium hydroxide suspension with a concentration of up to 250 g / 1 was used.
  • the average particle diameter of the calcium hydroxide particles is 1 to 10 ⁇ , preferably 1.2 to 5 ⁇ .
  • the lime milk flows through the reactor 1 with a residence time of 0.1 sec. up to 3 hours.
  • the amount of CO 2 introduced into the first stage is 1 to 60 mol%, preferably 5 to 50 mol%, based on the calcium hydroxide.
  • the crystal growth phase is carried out in one or series reactors, the residence time being 0.25 to 10 hours, preferably 1 to 3 hours, with a CO 2 -containing gas flow rate of at least 40 to 99 mol%, preferably 50 to 95 mol .-%, based on the calcium hydroxide.
  • the conversion of the calcium hydroxide with CO 2 is controlled in such a way that calcium carbonates are preferably formed.
  • conditions were created which favor nucleation over crystal growth.
  • the concentration of calcium carbonate formed under otherwise the same reaction conditions as calcium hydroxide and CO 2 concentration, temperature, pressure, stirring conditions in stage 1 of the process thus determines the particle size of the end product.
  • the concentration of calcium carbonate in the nucleation phase is initiated by the ratio of Controlled C0 2 volume flow to the calcium hydroxide volume flow by in the nucleation phase a) the calcium hydroxide volume flow at constant reactor volume and constant C0 2 volume flow
  • FIG. 1 is intended to show the relationship between calcium carbonate concentration in stage 1 and the resulting particle diameter after stage 2.
  • the dependency shown only applies in connection with other reaction parameters.
  • the curve shape can also be shifted by varying these parameters.
  • the second stage of the process takes place in a separate reactor or in reactors connected in series, the particles formed in the first stage growing.
  • Stage 2 can be carried out directly after stage 1 by continuously introducing the suspension produced in stage 1 into the first stage 2 reactor. It is also possible to temporarily store or transport the suspension produced in stage 1 and continuously carbonize it at a later point in time.
  • stage 2 To carry out stage 2, the introduction of gas containing C0 2 into the reaction suspension is continued.
  • the dwell time in stage 2 must be selected so that complete conversion is guaranteed under the given reaction conditions.
  • the particle size is usually determined based on the Blaine method, in that the air resistance of a tablet pressed from the calcium carbonate is determined and the average particle diameter is calculated therefrom. Other common options for determining this particle diameter are electron microscopy or the BET method.
  • the particle size is determined by the laser light scattering.
  • This method can be carried out directly on the suspension leaving stage 2.
  • the method can be used online and used to regulate the process by regulating the ratio of C0 2 and calcium hydroxide volume flow accordingly.
  • the combination of the continuous production of calcium carbonate with this analysis method leads to a consistency of the quality with respect to the particle diameter that has hardly been achieved so far.
  • the particles are generally in agglomerated form, the tendency to agglomerate decreasing with increasing particle diameter. For example, one finds average agglomerate diameters of 1.7 ⁇ m for particle sizes of 0.2 ⁇ m.
  • the modification can be purely calcitic, purely aragonitic or a mixture of both.
  • both rhombohedral and scaleneohedral crystals can be precipitated.
  • the shape factor (length to diameter ratio) of aragonitic products can be varied within a wide range.
  • step 1 calcium carbonate with an aragonite structure is formed when a high supersaturation is obtained in step 1 can be achieved on calcium carbonate.
  • This requires a finely divided lime milk and a dosage of sufficiently large amounts of CO 2 .
  • Calcium carbonate with controllable aragonite content from 0 to> 90% aragonite can be produced.

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Abstract

Verfahren zur kontinuierlichen Herstellung von gefälltem Calciumcarbonat mit steuerbarem Teilchendurchmesser, gekennzeichnet durch eine voneinander getrennte Keimbildungs- und eine Kristallwachstumsphase. Erfindungsgemäss wird schon in der Keimbildungsphase die Grösse der Calciumcarbonatpartikel durch die Konzentration der Calciumhydroxidsuspension und durch das Verhältnis von eingeleitetem CO2 zum Ca(OH)2-Suspensionvolumen festgelegt bzw. gesteuert.

Description

Verfahren zur kontinuierlichen Herstellung von gefälltem Calciumcarbonat
Beschreibung
Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur kontinuierlichen Herstellung von gefälltem Calciumcarbonat.
Gefälltes Calciumcarbonat wird für unterschiedliche Zwecke eingesetzt, z. B. als Füllstoff oder Pigment in der Papier- oder Farbenindustrie, als funktioneller Füllstoff für die Herstellung von Kunststoffen, Plastisolen, Dichtungsmassen, Druckfarben, Kautschuk, Zahnpasten, Kosmetika usw.
Es sind unterschiedliche Verfahren zur Herstellung von gefälltem Calciumcarbonat bekannt, wobei üblicherweise Calci- umhydroxid als Ausgangsmaterial eingesetzt wird.
Gemäß DE 196 43 657 wird eine Calciumhydroxidlösung mit Kohlendioxid versetzt und das Reaktionsgemisch durch einen kontinuierlich arbeitenden Mischreaktor, in dem Scher-, Schub- und Reibungskräfte von ineinandergreifenden Werkzeugen mit hoher Relativgeschwindigkeit nach dem Rotor-Stator-Prinzip auf die Reaktionsmischung einwirken. Die Scher-, Schub- und Reibungskräfte im Reaktor bewirken, daß das Kohlendioxid in äußerst fein verteilter Form in die -Calciumhydroxidlösung eingetragen wird und ein mikronisiertes Calciumcarbonat gebildet wird.
Gemäß US-PS 2,058,503 wird kolloidales Calciumcarbonat durch Umsetzung einer Calciumhydroxidlösung in einem diskontinuierlichen Verfahren mit Kohlendioxid bei Temperaturen von 15 bis 50 °C erhalten. Die US-PS 2,964,382 offenbart ein Verfahren zur Herstellung von gefälltem Calciumcarbonat, wobei die Partikelgröße durch die Rührgeschwindigkeit im Reaktor bestimmt wird.
Gemäß EP 0 799 797 erfolgt die kontinuierliche Herstellung von gefälltem Calciumcarbonat in seriell geschalteten Zellen, wobei die Korngröße und die Carbonisierung von der Konzentration der Hydratsuspension, der Durchflußmenge und dem Rauchgasüberschuß beeinflußt werden, ohne daß genauere Angaben über diese Zusammenhänge und Abhängigkeiten offenbart werden .
Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, ein kontinuierliches Verfahren zur Herstellung von gefälltem Calciumcarbonat mit steuerbaren Teilchendurchmessern von 0,02 bis 5 μm durch Umsetzung einer Calciumhydroxid enthaltenden Suspension (Kalkmilch) mit einem C02 enthaltendem Gas, z. B. Kalkofengas, Rauchgas oder sonstige Abgase aus Verbrennungsvorgängen oder C02-haltige Restgase aus anderen Prozessen bereitzustellen.
Erfindungsgemäß erfolgt die kontinuierliche Herstellung von gefälltem Calciumcarbonat in mindestens zwei hintereinan- dergeschalteten separaten Stufen und zwar in einer
1. Stufe, der Keimbildungsphase, in der vorwiegend Keime gebildet werden
und einer
2. Stufe, der Kristallwachstumsphase, in der vorwiegend die gebildeten Keime der 1. Stufe wachsen.
Erfindungsgemäß läuft die Keimbildungsphase in einem separaten Reaktor ab. In einer Ausführungsform der Erfindung wird die Kalkmilch und C02 gleichzeitig in den Reaktor eingeleitet, wobei die eingeleitete C02-Menge in Beziehung zum Calciumhydroxid- volumen steht. Nach erfolgter Keimbildung wird die Suspension in mindestens einen nachgeschalteten Reaktor eingeleitet, wo in Gegenwart von C02 die Calciumcarbonatkristalle wachsen.
Es ist ebenfalls im Sinne der Erfindung, das Reaktionsprodukt nach der Keimbildung zunächst zwischenzulagern und die Kristallwachstumsphase zeitversetzt bzw. an anderen Standorten durchzuführen.
Das C02 enthaltende Gas wird in alle Stufen separat eingeleitet, wobei eine gute Verteilung des C02 durch an sich bekannte Methoden gewährleistet wird. Jede Reaktionsstufe wird separat, je nach gewünschter Produktqualität und gegebene Rohstoffqualität auf die jeweilige Anforderung bezüglich der nachfolgenden Verwendung des Calciumcarbonates eingestellt.
Als Reaktionsbehälter können gleiche oder vollkommen unterschiedliche Reaktoren in den einzelnen Stufen eingesetzt werden. Zur Herstellung sehr feiner Partikel bietet sich ein sehr kleiner, jedoch intensiv durchmischter Reaktor für Stufe 1 und ein wesentlich größerer, mäßig durchmischter Reaktor für Stufe 2 an. Für die Herstellung sehr großer Partikel können auch zwei gleich große gerührte Reaktoren eingesetzt werden.
Es wurde gefunden, daß die Teilchengröße der Calciumcarbonatpartikel in Abhängigkeit von der Konzentration des gebildeten Calciumcarbonats im ersten Reaktor, also in der Keimbildungsphase gesteuert werden kann, wobei die Verweilzeit und die eingeleitete C02-Menge, bezogen auf die Calcium- hydroxidsuspensionsmenge wesentlich sind. Erfindungsgemäß wurde eine Calciumhydroxidsuspension mit einer Konzentration bis zu 250 g/1 eingesetzt. Der mittlere Teilchendurchmesser der Calciumhydroxidpartikel beträgt 1 bis 10 μ , vorzugsweise 1,2 bis 5 μ .
Die Kalkmilch durchfließt den Reaktor 1 mit einer Verweilzeit von 0,1 sec . bis 3 Stunden.
Die in die erste Stufe eingeleitete C02-Menge beträgt 1 bis 60 Mol.-%, vorzugsweise 5 bis 50 Mol.-%, bezogen auf das Calciumhydroxid.
Die Kristallwachstumsphase wird in einem oder seriell geschalteten Reaktoren durchgeführt, wobei die Verweildauer 0,25 bis 10 Stunden, vorzugsweise 1 bis 3 Stunden betragen kann, bei einer C02 enthaltenden Gasdurchflußmenge von mindestens 40 bis 99 Mol.-%, vorzugsweise 50 bis 95 Mol.-%, bezogen auf das Calciumhydroxid.
Im allgemeinen wird in Stufe 2 ein Überschuß an C02 eingeleitet, um einen vollständigen Umsatz zu gewährleisten.
In der ersten Stufe wird die Umsetzung des Calciumhy- droxids mit C02 so gesteuert, daß vorzugsweise Calciumcarbo- natkei e gebildet werden. Durch Variation der Volumenströme des Calciumhydroxids und des eingeleiteten C02 zueinander, wurden Bedingungen erzeugt, welche die Keimbildung gegenüber dem Kristallwachstum begünstigen.
Die Konzentration an gebildetem Calciumcarbonat bei sonst gleichen Reaktionsbedingungen wie Calciumhydroxid und C02-Konzentration, Temperatur, Druck, Rührbedingungen in Stufe 1 des Verfahrens legt somit die Teilchengröße des Endproduktes fest.
Die Konzentration an Calciumcarbonat in der Keimbildungsphase wird durch das Verhältnis von eingeleitetem C02-Volumenstrom zum Calciumhydroxidvolumenstrom gesteuert, indem in der Keimbildungsphase a) der Calciumhydroxidvolumenstrom bei konstantem Reaktorvolumen und konstantem C02-Volumenstrom
oder
b) bei konstantem Calciumhydroxidvolumenstrom und konstantem Reaktorvolumen der C02- Olumenstrom variiert wird.
Figur 1 soll den Zusammenhang zwischen Calciumcarbonat- konzentration in Stufe 1 und resultierendem Teilchendurchmesser nach Stufe 2 zeigen. Die gezeigte Abhängigkeit gilt so nur im Zusammenhang mit weiteren Reaktionsparametern. Durch Variation dieser Parameter kann der Kurvenverlauf auch verschoben werden.
Die zweite Stufe des Verfahrens erfolgt in einem separaten Reaktor oder in seriell geschalteten Reaktoren, wobei die in der ersten Stufe gebildeten Teilchen wachsen.
Die Ausführung der Stufe 2 kann direkt im Anschluß an Stufe 1 durchgeführt werden, indem die in Stufe 1 hergestellte Suspension kontinuierlich in den ersten Reaktor der Stufe 2 eingeleitet wird. Es ist ebenfalls möglich, die in Stufe 1 hergestellte Suspension zwischenzulagern oder zu transportieren und zu einem späteren Zeitpunkt kontinuierlich fertig zu carbonisieren.
Zur Ausführung der Stufe 2 wird die Einleitung von C02 enthaltendem Gas in die Reaktionssuspension fortgesetzt. Die Verweilzeit in Stufe 2 muß so gewählt werden, daß unter den gegebenen Reäktionsbedingungen ein vollständiger Umsatz gewährleistet ist.
Überraschenderweise wurde gefunden, daß im Gegensatz zu dem bisher bekannten Verfahren zur Herstellung von gefälltem Calciumcarbonat, die Teilchengröße der Calciumcarbonatpartikel schon in der Stufe der Keimbildung festgelegt wird.
Die Partikelgröße wird üblicherweise in Anlehnung an die Methode Blaine ermittelt, indem der Luftwiderstand einer aus dem Calciumcarbonat gepreßten Tablette bestimmt und daraus der mittlere Teilchendurchmesser errechnet wird. Weitere übliche Möglichkeiten zur Bestimmung dieses Teilchendurchmes- sers sind die Elektronenmikroskopie oder die BET-Methode.
In einer bevorzugten Ausführungsform wird die Partikelgröße durch die Laserlichtstreuung bestimmt. Diese Methode kann direkt an der die Stufe 2 verlassenden Suspension durchgeführt werden. Die Methode kann online eingesetzt werden und zur Regelung des Prozesses benutzt werden, indem das Verhältnis von C02- und Calciumhydroxid-Volumenstrom entsprechend geregelt wird. Die Kombination der kontinuierlichen Herstellung von Calciumcarbonat mit dieser Analysenmethode führt zu einer bislang kaum erreichten Konstanz der Qualität in bezug auf den Teilchendurchmesser .
Die Partikel liegen im allgemeinen in agglomerierter Form vor, wobei die Neigung zur Agglomeration mit steigendem Teilchendurchmesser abnimmt. So findet man mittlere Agglome- ratdurchmesser von 1,7 μm für Teilchengrößen von 0,2 μm.
Je nach eingestellten Reaktionsparametern kann die Modifikation rein calcitisches , rein aragonitisches oder eine Mischung aus beiden sein. Bei den überwiegend calcitischen Produkten können sowohl rhomboedrische als auch skalenoedrische Kristalle gefällt werden. Bei den aragonitischen Produkten kann der Formfaktor (Verhältnis Länge zu Durchmesser) in einem weiten Bereich variiert werden.
Es wurde weiterhin gefunden, daß in einer Ausführungsform des Verfahrens Calciumcarbonat mit Aragonitstruktur gebildet wird, wenn in Stufe 1 eine hohe Übersättigung in bezug auf Calciumcarbonat erzielt werden kann. Dies setzt eine feinteilige Kalkmilch und eine Dosierung ausreichend großer Mengen C02 voraus . Es kann Calciumcarbonat mit steuerbarem Aragonitgehalt von 0 bis >90 % Aragonit hergestellt werden.
Die nachfolgenden Beispiele sollen die Erfindung erläutern jedoch nicht einschränken.
Beispiel 1;
Herstellung von feinem gefälltem Calciumcarbonat (CCP) mit aragonitische Struktur für die Anwendung in Zahnpasten
Ca(OH) 2-Konzentration 150 g/1
Ca(OH)2 mittlerer Teilchendurchmesser 1,2 μm
C02-Konzentration 20 Vol.-%
Kalkmilchfluß 5 1/h
Stufe 1
Rührkessel mit Propellerrührer , Drehzahl 800 U/min, Volumen 1,7 1, Gaseintrag durch Bodenventil
Temperatur 35 °C Verweilzeit der Kalkmilch in Stufe 1 20 min.
C02-Fluß 150 1/h
Stufe 2
Rührkessel mit Propellerrührer, Drehzahl 800 U/min., Volumen 10 1, Gaseintrag durch Bodenventil Temperatur nicht geregelt Verweilzeit der Kalkmilch in Stufe 2 2 h
C02-Fluß 600 1/h
Charakterisierung des Endproduktes mittlerer Teilchendurchmesser 0,22 μm Modifikation 98 % Aragonit Agglomeratdurchmesser 1,17 μm Form Faktor 15
Beispiel 2;
Herstellung von feinen, überwiegend calcitischen CCP für die Anwendung im Papierstrich
Ca (OH) -Konzentration 150 g/1
Ca(OH) mittlerer Teilchendurchmesser 2,3 μm
C02-Konzentration 12 Vol, Kalkmilchfluß 5 1/h
Stufe 1
Rührkessel mit Propellerrührer, Drehzahl 800 U/min., Volumen 2,5 1, Gaseintrag durch Bodenventil
Temperatur 70 °C Verweilzeit der Kalkmilch in Stufe 1 30 min.
C02-Fluß 600 1/h
Stufe 2
Rührkessei mit Propellerrührer, Drehzahl 800 U/min., Volumen 10 1, Gaseintrag durch Bodenventil Temperatur nicht geregelt Verweilzeit der Kalkmilch in Stufe 1 2 h
C02-Fluß 600 1/h
Charakterisierung des Endproduktes mittlerer Teilchendurchmesser 0,27 μm Modifikation 85 % -Calcit Agglomeratdurchmesser 1,21 μm Morphologie Skalenoeder
Beispiel 3;
Herstellung von feinen, überwiegend calcitischen CCP für die Anwendung im Papierstrich, mit Zwischenlagerung der Suspension
Ca (OH) 2-Konzentration 150 g/1
Ca(OH)2 mittlerer Teilchendurchmesser 2 , 3 μm
C02-Konzentration 12 Vol.-% Kalkmilchfluß 5 1/h
Stufe 1
Rührkessel mit Propellerrührer, Drehzahl 800 U/min, Volumen 2,5 1, Gaseintrag durch Bodenventil
Temperatur 70 °C Verweilzeit der Kalkmilch in Stufe 1 30 min.
C02-Fluß 600 1/h
100 1 der Suspension aus Stufe 1 wurde 1 Woche bei Raumtemperatur gelagert und anschließend kontinuierlich in Stufe 2 eingeleitet, wobei die Charakterisierung des Endproduktes nach Einstellung des Reaktionsgleichgewichtes nach ca. 15 Stunden erfolgte. Stufe 2
Rührkessel mit Propellerrührer, Drehzahl 800 U/min., Volumen 10 1, Gaseintrag durch Bodenventil
Temperatur 25 °C Verweilzeit der Kalkmilch in Stufe 1 2 h
C02-Fluß 600 1/h
Charakterisierung des Endproduktes mittlerer Teilchendurchmesser 0,28 μm Modifikation 85 % Calcit Agglomeratdurchmesser 1,19 μm Morphologie Skalenoeder
Beispiel 4;
Herstellung von ultrafeinen, überwiegend calcitischen CCP für die Anwendung als rheologisches Additiv in Plastisolen
Ca (OH) 2-Konzentration 150 g/1
Ca(OH)2 mittlerer Teilchendurchmesser 1, 2 μm
C0 -Konzentration 40 Vol.- Kalkmilchfluß 200 1/h
Stufe 1
Supraton, Volumen 125 ml, Drehzahl 6.500 U/min.
Temperatur 30 °C Verweilzeit der Kalkmilch in Stufe 1 ca. 1 sec
C02-Fluß 20 m 3/h Stufe 2
Rührkessel mit 6-Blatt-Rührer, Drehzahl 750 U/min., Volumen 500 1, Gaseintrag durch 3 Ventile in Rührernähe
Temperatur nicht geregelt Verweilzeit der Kalkmilch in Stufe 1 2,5 h
C02-Fluß 25.000 1/h 25.000
Charakterisierung des Endproduktes mittlerer Teilchendurchmesser 0,04 μm Modifikation 98 % Calcit Agglomeratdurchmesser 1,72 μm Morphologie Rhomboeder
Beispiel 5:
Herstellung einer feinen, überwiegend calcitischen CCP für die Anwendung als Füllstoff in der Papiermasse
Ca (OH) 2-Konzentration 150 g/1
Ca(OH)2 mittlerer Teilchendurchmesser 2 , 3 μm
C02-Konzentration 12 Vol. Kalkmilchfluß 10 1/h
Stufe 1
Rührkessel mit Propellerrührer, Drehzahl 800 U/min., Volumen 10 1, Gaseintrag durch Bodenventil
Temperatur 70 °C Verweilzeit der Kalkmilch in Stufe 1 60 min.
C02-Fluß 900 1/h Stufe 2
Rührkessel mit Propellerrührer, Drehzahl 800 U/min., Volumen 10 1, Gaseintrag durch Bodenventil
Temperatur nicht geregelt Verweilzeit der Kalkmilch in Stufe 1 60 min.
C02-Fluß 900 1/h
Charakterisierung des Endproduktes mittlerer Teilchendurchmesser 1 , 2 μm Modifikation 75 % Calcit Agglomeratdurchmesser 1 , 3 μm Morphologie überwi egend
Skalenoeder

Claims

Patentansprüche
1. Verfahren zur kontinuierlichen Herstellung von gefälltem Calciumcarbonat mit steuerbarer Teilchengröße, durch Umsetzung von Calciumhydroxid mit C02 , in einer separaten
Keimbildungsphase, in der überwiegend Calciumcarbonatkeime gebildet werden und
eine von der Keimbildung getrennte Kristallwachstumsphase, in der überwiegend die in der Keimbildungsphase gebildeten Keime entsprechend dem Calciumhydroxid- und dem C02-Angebot wachsen, dadurch gekennzeichnet, daß die Teilchengröße der Calciumcarbonatpartikel durch die Konzentration des gebildeten Calciumcarbonats in der Keimbildungsphase gesteuert wird, indem das Verhältnis von eingeleitetem C02-Volumenstrom zum Calciumhydroxidvolumenstrom
a) durch den Calciumhydroxidvolumenstrom bei konstantem Reaktorvolumen un konstantem C02-Volumenstrom oder
b) bei konstantem Calciumhydroxidvolumenstrom und konstantem Reaktorvolumen der C0 -Volumenstrom
variiert wird.
2. Verfahren zur kontinuierlichen Herstellung von gefälltem Calciumcarbonat nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Verweilzeit der Calciumhydroxidsuspension in der Keimbildungsphase 0,1 Sekunden bis 1 Stunde und die eingeleitete C02-Menge 1 bis 60 Mol.-%, vorzugsweise 5 bis 50 Mol.-%, bezogen auf das Calciumhydroxid beträgt.
3. Verfahren zur kontinuierlichen Herstellung von gefälltem Calciumcarbonat nach Anspruch 1 bis 2, dadurch gekennzeichnet, daß die C02 enthaltende Gasmenge in der Keimbildungsphase 0,5 bis 250 1 C02 pro 1 Calciumhydroxidsuspension beträgt.
4. Verfahren zur kontinuierlichen Herstellung von gefälltem Calciumcarbonat nach Anspruch 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß die Kristallwachstumsphase bei einer Verweilzeit von 0,25 bis 10 Stunden, vorzugsweise 1 bis 3 Stunden und einer C02 enthaltenden Gasmenge von mindestens 40 bis 99 Mol.-%, vorzugsweise 50 bis 95 Mol.-'%, bezogen auf die Calciumhydroxidmenge stattfindet.
5. Verfahren zur kontinuierlichen Herstellung von gefälltem Calciumcarbonat nach Anspruch 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß die Teilchengröße exakt gesteuert wird, indem diese durch Laserlichtstreuung online gemessen wird und das Verhältnis von C02- und Calciumhydroxid-Volumenstrom entsprechend geregelt wird.
6. Verfahren zur kontinuierlichen Herstellung von gefälltem Calciumcarbonat nach Anspruch 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß Calciumcarbonat mit steuerbarem Aragonitgehalt von 0 bis >90 % Aragonit hergestellt wird.
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