LANXESS Ningbo Új kínai IPG Üzem vasoxidok előállítására.

Hasonló dokumentumok
Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2014 nyilvántartási számú (2) akkreditált státuszhoz

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2017 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Kémiai vizsgálati eredmények átlagértékei. Vizsgált komponens Mértékegység Átlagérték Határérték**

APC természetes takarmányozási koncepciók (Előadás - Baromfi)

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nitrogén és foszfor eltávolítás folyamatának optimalizálása az Észak-pesti Szennyvíztisztító Telepen

Élelmiszerhulladék-csökkentés a Jövő Élelmiszeripari Gyárában Igények és megoldások

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2018 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

a NAT /2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Reológia Mérési technikák

ALPHA spektroszkópiai (ICP és AA) standard oldatok

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (3) a NAH / nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAT /2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Agroökológiai rendszerek biogeokémiai ciklusai és üvegházgáz-kibocsátása

MEMBRÁNKONTAKTOR ALKALMAZÁSA AMMÓNIA IPARI SZENNYVÍZBŐL VALÓ KINYERÉSÉRE

Kassai Zsófia üzemeltetési csoportvezető Fővárosi Csatornázási Művek Zrt április 19.

RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

NEHÉZFÉMEK ELTÁVOLÍTÁSA IPARI SZENNYVIZEKBŐL Modell kísérletek Cr(VI) alkalmazásával növényi hulladékokból nyert aktív szénen

Biológiai nitrogén- és foszforeltávolítás az Észak-pesti Szennyvíztisztító Telepen

a NAT /2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

MARKETINFO MARKETINFO MARKETINFO MARKETINFO MARKETINFO MARKETINFO MARKETINFOM

Dr. JUVANCZ ZOLTÁN Óbudai Egyetem Dr. FENYVESI ÉVA CycloLab Kft

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (1)

A LÉGKÖR SZERKEZETE ÉS ÖSSZETÉTELE. Környezetmérnök BSc

A levegő Szerkesztette: Vizkievicz András

PANNON Egyetem. A szennyvíztisztítás fajlagos térfogati teljesítményének növelése. Dr. Kárpáti Árpád március 28.

Vízminőségi adatok értékelési módszerei. Bagyinszki György

TECHNIKAI ADATLAP 1. SZAKASZ AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA:

Az Országos Meteorológiai Szolgálat szolgáltatásai a klímatudatos önkormányzatok számára

MSZ 20135: Ft nitrit+nitrát-nitrogén (NO2 - + NO3 - -N), [KCl] -os kivonatból. MSZ 20135: Ft ammónia-nitrogén (NH4 + -N),

A nitrogén körforgalma. A környezetvédelem alapjai május 3.

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH / nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Sav bázis egyensúlyok vizes oldatban

IRÁNYMUTATÓ TECHNOLÓGIAI LEHETŐSÉGEK A SIKACOR HM SZIGETELÉSI RENDSZERREL AZ ACÉL PÁLYALEMEZ SZIGETELÉSI GYAKORLATBAN

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2018 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

(11) Lajstromszám: E (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

VIZSGÁLÓLABORATÓRIUM ÁRJEGYZÉK

Tápanyag antagonizmusok, a relatív tápanyag hiány okai. Gödöllő,

Bagyinszki György, Révay Róbert VTK Innosystem Kft.

Ivóvíz arzéntartalmának eltávolítása membrántechnológiával

Abonyi Üzemigazgatóság, szennyvíz ágazat Abony, szennyvíztisztító telep

Kis települések szennyvízkezelésének megoldása az üzemeltetési szempontok figyelembevételével. Böcskey Zsolt műszaki igazgató

KÖRNYEZETVÉDELMI- VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK

SZERVETLEN KÉMIAI TECHNOLÓGIA

FONDO FINITURA ACRILICO S. IMPA 2K ADVANCE ACRYL URETANICO L PU 420 NEW ACRYL URETANICO O.

Légszennyezés. Molnár Kata Környezettan BSc

Az Ivóvízminőség-javító program technológiai vonatkozásai. Licskó István Laky Dóra és László Balázs BME VKKT

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (3) a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

A ferrát-technológia klórozással szembeni előnyei a kommunális szennyvizek utókezelésekor

Nemzeti Akkreditáló Hatóság. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAT /2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Kis szennyvíztisztítók technológiái - példák

Biogáz konferencia Renexpo

Kis szennyvíztisztítók technológiái - példák

SZENNYVÍZKEZELÉS NAGYHATÉKONYSÁGÚ OXIDÁCIÓS ELJÁRÁSSAL

BIZTONSÁGI ADATLAP I.RÉSZ - LEÍRÁS

TATABÁNYA LÉGSZENNYEZETTSÉGE, IDŐJÁRÁSI JELLEMZŐI ÉS A TATABÁNYAI KLÍMAPROGRAM

A hajfestékek használata oldalon átalános tájékoztatót, és hasznos tanácsokat talál a hajfestéssel kapcsolatban!

Minták előkészítése MSZ : Ft Mérés elemenként, kül. kivonatokból *

Perlacolor: A KREATÍV LEHETŐSÉGEK VÉGTELEN TÁRHÁZA

Erre a célra vas(iii)-kloridot és a vas(iii)-szulfátot használnak a leggyakrabban

ÜVEG. Az üveg története 1. Ólomüveg. Az üveg története 2. Az üveg szerkezete. Az üveg alapanyaga

Lég- és iszapleválasztás elmélete és gyakorlati megoldásai. Kötél István Flamco Kft

a NAT /2009 számú akkreditált státuszhoz

8. osztály 2 Hevesy verseny, megyei forduló, 2004.

a NAT /2006 számú akkreditálási ügyirathoz

VÍZTISZTÍTÁS, ÜZEMELTETÉS

SZŰKÍTETT 2 RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH / nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

a NAT /2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

A GEOSAN Kft. célkitűzése a fenntartható fejlődés alapjainak elősegítése

Tisztelettel köszöntöm a Konferencia résztvevőit!

Mélységi víz tisztítására alkalmas komplex technológia kidolgozása biológiai ammónium- mentesítés alkalmazásával

Előadás címe: A vörösiszappal szennyezett felszíni vizek kárenyhítése. Mihelyt tudjátok, hogy mi a kérdés érteni fogjátok a választ is Douglas Adams

Eljárás nitrogénben koncentrált szennyviz kezelésére

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Környezettechnológia. Dr. Kardos Levente adjunktus Budapesti Corvinus Egyetem Talajtan és Vízgazdálkodás Tanszék

Talaj- és vízmintavétel. A mintavétel A minták csomagolása A minták tartósítása

Ózon fertőtlenítéshez és oxidációhoz ProMinent Környezetbarát ózon előállítás és adagolás

13 Elektrokémia. Elektrokémia Dia 1 /52

Antal Gergő Környezettudomány MSc. Témavezető: Kovács József

KIEGÉSZÍTÕ TERMÉKEK Film- és optikai eszköz védõ termékek

Létesített vizes élőhelyek szerepe a mezőgazdasági eredetű elfolyóvizek kezelésében

BIZTONSÁGI ADATLAP. Elkészítés időpontja: április 16. Felülvizsgálat időpontja:

VÖRÖSISZAP HASZNOSÍTÁS ROMELT TECHNOLÓGIÁVAL PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Feladat. Termékek. Cél. Közreműködők BERUHÁZÁSI TERVEZET

Ipari vizek tisztítási lehetőségei rövid összefoglalás. Székely Edit BME Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék

PiAndTECH FluidKAT katalitikus izzóterek

ÖSSZEFOGLALÓ. I. Áttekintés

BŐVÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2014 nyilvántartási számú (2) akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

ISZAPKEZELÉS ELJÁRÁS, GÉPEK ÉS TECHNOLÓGIÁK

Bevonat típusa Alapfelület előkészítése Alapozás Közbenső réteg Fedőréteg

HUMANCORP LABORATÓRIUMI TISZTÍTOTT VÍZ ELÕÁLLÍTÁS. rendszerek A ZENEER RO

a NAT /2010 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH /2018 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2014nyilvántartási számú (1) akkreditált státuszhoz

Biofizika szeminárium. Diffúzió, ozmózis

MÉRNÖKI METEOROLÓGIA (BME GEÁT 5128) Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Áramlástan Tanszék, 2008 Dr. Goricsán István

az Észak-pesti Szennyvíztisztító Telepen Telek Fanni környezetvédelmi előadó

Átírás:

LANXESS Ningbo Új kínai IPG Üzem vasoxidok előállítására. Festék konferencia 2018 március 20, Herceghalom

Témák 1 2 A LANXESS IPG új gyára Ningbo-ban (Kína) Az új vörös pigmentek jellemzése 2

LANXESS Ningbo A LANXESS IPG új gyára a Ningbo-ban (Kína)

A kínai gyártók elsősorban a Penniman Red folyamatot használják a szintetikus vasoxid vörös pigmentek termelésére HNO 3 1. Vas-nitrát levegő gőz Penniman folyamat Fe 3. Pennimanreakció Filtráció, Mosás Szárítás (és daralás) HNO 3 2. mag NOx Szennyvíz A kezeletlen szennyvíz eutrofizációt okozhat A Penniman vörös folyamat szennyvíze ammóniumnitrátot tartalmaz, ami nagyon hatékony műtrágya Az ammónium-nitrát folyókba és tavakba történő kibocsátása eutrofizációhoz vezet és ezáltál a halállomány pusztulásához és ivóvízhiányhoz Red Pigment 4

A hagyományos Penniman Red folyamat számos nagyon vonzó vörös színű pigmentet kínál, de az extrém környezeti tényezők kihívást jelentenek. Penniman folyamat HNO 3 Fe HNO 3 1. Vas-nitrát 2. mag Hulladékgáz kibocsátása A folyamatban keletkező hulladék gáz toxikus nitrogén-oxidokból (NO, NO 2 ) és a kéjgázból (N 2 O) tevődik össze levegő gőz 3. Pennimanreakció NOx N 2 O Kéjgáz erős üvegházhatású gáz, 300-szor hatásosabb mint a széndioxid Filtráció, Mosás Szennyvíz nagyon erős ózonkárosító anyag, amely a sztratoszférikus ózonrétegben lyukakat okoz Szárítás (és daralás) az egyik legnagyobb veszélyt jelenti az ózon rétegre, amely védi a földet az UVB sugárzástól Red Pigment 5

Összegzés: A hagyomános Penniman Red folyamat vonzó vörös árnyalatokat kínál, de toxikus nitrogén-oxidok, kéjgáz és ammónium-nitrát kibocsátásával jár Nyersanyagok Termékek & melléktermékek Környezeti terhelés Toxikus nitrogén- Nitrogén-oxidok oxidok Salétromsav Energia Sárgás (NO/NO 2 ) Üvegházhatású gáz Vas Víz Levegő Szulfát Vörös Pigment Kéjgáz (N 2 O) 300-szor hátásosabb mint CO2 Ammónium-nitrát (NH 4 NO 3 ) Szennvíz amely oldott ammóniumnitrátot tartalmaz 6

A Ningbo folyamat kihívása: a globális piac ellátása a kívánt fényes, vörös pigmentekkel a leginkább fenntartható módon. Kibocsátások Káros kibocsátások megakadályozása a folyamat optimalizálásával A melléktermék újrahasznosítása A hulladékgázok katalitikus bomlása Csökkentett ipari víz igény Víz Energia Hátékony víztisztítás az ammónium-nitrát eltávolítására (denitrifikáció, fordított ozmózis) A tisztított szennyvíz újrahasznosítása a folyamat során Csökkentett energiaigény a receptek és a folymatok optimalizálásával (80 %) Energia visszanyerése pl. hőcserelő alkalmazásával 7

Új vörösök a LANXESS Ningbo gyárból Jellemzés

7 A közepes és sárgás árnyalatú Új vörös pigmentek mintái már elérhetőek A Ningbo gyár első 7 Új vörös pigmentje már engedélyezve van, a minták a fogyasztók számára világszerte elérhetőek. Összegzés Bayferrox 510 Bayferrox 520 Bayferrox 525 Bayferrox 530 Bayferrox TP 5272 Bayferrox TP 5278 Bayferrox TP 5279 Minden új típus magas minőségű, kiváló diszpergációs és viszkozitási tulajdonságokkal rendelkezik A Bayferrox TP típusok kíserleti termékek 9

Minden Új vörös pigment megfelel a Bayferrox vas-oxid pigmentek legmagasabb minőségi követelméneinek Részletes szín,- és műszaki adatok Bayferrox TP 5278 TP 5279 510 520 TP 5272 525 530 Színadatok Köttőanyag: Vizsgálati paszta nem szárító alkidgyanta alapján, teljes színárnyalatban és titándioxiddal villágosítva A 001 vizsgálati módszer Műszaki adatok Vízoldó tartalom [%] similar to DIN EN ISO 787-3-2000 Szita maradék (0,045 mm) similar to DIN EN ISO 787-7-2009 ph érték similar to DIN EN ISO 787-9-1995 10

Minden Új vörös pigment előállítása a legmagasabb Bayferrox vas-oxid pigment standardnak megfelelően történik A specifikáció az összes Bayferrox New Red osztályra érvényes Further specification: ph: 3.7-5,7 11

Teljes színárnyalat a Bayferrox Laux vöröshez képest Teljes árnyalat alkidgyanta rendszerben Nómenklatúra Yellow value b* 25 24 23 22 21 20 Bayferrox 530 110 M 120 M 525 105M 520 TP 5272 510 TP 5278 TP 5279 Laux folyamat Az új pigmentek sárga és vörös árnyalat felé mutatnak A TP (kíserleti termék) típusok kivételével a Bayferrox szám a sárga szín (b*) értékével függ össze. Minél sárgább a termék, annál kisebb a háromjegyű szám. 19 130 M Ningbo folyamat 18 28 29 30 31 32 Red value a* Teljes árnyalat hosszú olajos alkid rendszerben 12

Redukált színárnyalat a Bayferrox Laux vöröshez képest Redukált árnylat alkidgyanta rendszerben Nómenklatúra Yellow value b* 20,0 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 Bayferrox 530 525 130 M 110 M 120 M 105M 520 TP 5272 TP 5279 TP 5278 510 Laux folyamat Ningbo folyamat Az új pigmentek sárga és vörös árnyalat felé mutatnak A TP (kíserleti termék) típusok kivételével a Bayferrox szám a sárga szín (b*) értékével függ össze. Minél sárgább a termék, annál kisebb a háromjegyű szám. 8,0 22,0 24,0 26,0 28,0 Red Value a* Redukált árnyalat hosszú olajos alkid rendszerben 13

Vizsga vizes rendszerben Meghatározott TiO2 kocentrációjú emulziós festék alkalmazásával Vizes rendszer nevezése: CX Prüfpaste A Cég: CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH ph: 7,5-8,5 TiO2 tartalma: 25% Leírás: Emulziós festék a víz és az univerzális pasztáknak színes meghatározása Eljárás: A por alakú pigment emulziós festékbe bedolgozva és 15 percig a nagy sebességű disszolverben 4 500 fordulatnál /perc bekeverve volt. A pigment : TiO2 viszony volt 1:5, ami ugyanaz mint hosszú olajos alkidunknál 14

Vizes rendszer (CX Paste) 1:5 TiO2-dal villágosítva Redukált árnyalat vizes rendszerben Jellemzők Yellow value b* 17 15 13 11 9 Bayferrox 530 525 110 M 105 M 520 TP 5272 TP 5278 TP 5279 510 Az új pigmentek sárga és vörös árnyalat felé mutatnak A sötét területén vannak Laux és Ningbo pigmentek hasonlóak A világosabb vörösök erősebb színeket fejlesztenek ki 7 130M 120M Laux folamat Ningbo folyamat 5 20 21 22 23 24 25 26 27 Red value a* 15

A viszkozitás és a pigment mennyiség meghatározása különboző típusú berendezések használatával Rotációs viszkoziméter; Dinamikus viszkozitás mérése Példák a nyírás sebességre és alkalmazásra.. Nyírósebesség [1/s] Alkalmazás 0,001-0,01 Raktározás 0,1-1 Szállítás 10-20.000 Termelés, Feldolgozás, Alkalmazás Példa : 10.000 Ecsettel történő alkalmazás 100µm filmvastagsággal 1m/s sebességgel Sebesség v: pl. ecset sebessége Távolság h: film vastagsága Vas oxid vörös: általában enyhe pszeudoplasztikus, Newtoni áramlási viselkedés felé Viscosity Vas oxid sárga: Általában dilatáns áramlási viselkedés Dilatant Newtonian Pseudoplastic Shear Rate [1/s] 16

Viszkozitás vizes koncentrátumban, pigmenttartalom 75 % Bayferrox vasoxid vörös pigmentek Ningboból 14 Pigment koncentrációja 75% Viszkozitás [Pas] 12 10 8 6 4 2 Fényes árnyalatú Vörösök TP 5278, TP 5279, 510 Közepes árnyalatú Vörösök 530, 525, 520, TP 5272 Összetevő Víz Dispex Ultra PX 4575 kötőanyag Defoamer DNE Habzásgaltó Deuteron VT 819 sűrítő anyag Pigment diszpergáció: 10 percig 2500 fordulatnál / perc 0 0 50 100 150 200 250 Nyírósebesség [1/s] A legtöbb formulációban a közepes és a fényes színű új vörös típusok enyhe pszeudoplasztikus áramlási viselkedést mutatnak. 17

Hegman scale : 1 Hegman : 12,5 µm A diszpergációs érték meghatározása grindométer áltál 100µm 0 Diszpergáció [µm] a 3-box módszer szerint 50µm 0µm 5 8 Color Test Method 1 st zone 2 nd zone 3 rd zone Bayferrox TP 5278 Red Dismembrator 25 45 70 Bayferrox TP 5279 Red Dismembrator 25 40 60 Bayferrox 510 Red Dismembrator 25 40 60 Bayferrox 520 Red Dismembrator 20 30 45 Bayferrox TP 5272 Red Dismembrator 20 35 50 Bayferrox 525 Red Dismembrator 20 30 55 Bayferrox 530 Red Dismembrator 15 40 60 Fontos jegyzet A diszpergálhatóság nem a specifikáció része Az értékek a jelenlegi standardok átlagos eredményeit mutatják 18

Fizikai jellemzők DIN ph BET IEP Olajszám [m2/g] [ph] [g/100g] Bayferrox TP 5278 >3,7 ~12 ~9 ~18 Bayferrox TP 5279 >3,7 ~11 ~9 ~18 Bayferrox 510 >3,7 ~12 ~8 ~18 Bayferrox 520 >4,5 ~10 ~9 ~19 Bayferrox TP 5272 >4,5 ~10 ~9 ~18 Bayferrox 525 >4,5 ~9 ~9 ~18 Bayferrox 530 >4,5 ~9 ~9 ~19 BET: Specifikus felület, a nevek kezdőbetűvel (Brunauer, Emmett és Teller ) IEP: Iso-elektromos pont leírja a ph értéket, ahol pozitív és negatív elektromos töltések egyensúlyban vannak. Ezen a ph-értéken a rendszer nem stabil az elektromos töltés különbsége miatt és szedimentációt okozhat. 19

Elektrolitikus vezetőképesség és a vízben oldható sók mennyisége A vezetőképességnek SI egysége Siemens per méter (S/m). A nagy vezetőképesség nagy mennyiségű sót jelez A nagy mennyiségű só elősegíti a korróziót, ezért el kell kerülni Vezetőképesség ISO 787 rész 14 szerint Vízben oldható sók ISO 787 rész 3 szerint µs*cm -1 [%] Bayferrox 520 140 0,11 Bayferrox 525 300 0,20 Bayferrox 530 250 0,11 Bayferrox TP 5272 170 0,09 A 300 µs/cm allati értékek szükségesek a korrózióálló bevonatokban használásra. A számok a maximális szintet képviselnek 20

21