СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ БИТУМА ИЗ КИСЛОГО ГУДРОНА Российский патент 2007 года по МПК C10C3/04 

Описание патента на изобретение RU2313561C1

Изобретение относится к производству строительных материалов путем переработки отхода нефтемаслозаводов, образующегося при очистке дистиллятных масел концентрированной серной кислотой или олеумом. В настоящее время этот продукт, так называемый кислый гудрон (КГ), разной степени кислотности, сбрасывают в пруды- накопители, где с течением времени происходит вымывание кислоты атмосферными осадками, а также выделение SO2 и SO3, в результате этого загрязняются водный и воздушный бассейны. Утилизация КГ решает важную задачу по созданию безотходного производства и охране окружающей среды. Без добавок, каких-либо компонентов, из КГ не удалось получить продукта, удовлетворяющего требованиям на битумные материалы. Известен способ получения битума, дорожного и строительного, путем совместной переработки КГ с кислотным числом 12-30 мг КОН/г гудрона и прямогонного гудрона (10% КГ и 90% прямогонного гудрона), однако вследствие более низкого, чем из прямогонного гудрона, качества получаемого битума этот способ не находит широкого применения.

Известен способ получения битума путем окисления воздухом прямогонного гудрона, к которому добавляют органическую часть КГ. Этот способ характеризуется высокими энергозатратами и длительностью процесса. Более близким к изобретению является способ получения битума из КГ путем термоокисления нейтрализованного кислого кислородом воздуха в присутствии 0,1-0,8 мас.% на сырье железосодержащего катализатора. Гудрон окисляют в течение 2,5 часов при 200°С и скорости подачи воздуха 1 л/кг гудрона в минуту, количество окисного порошка 0,4 мас.%. Однако недостатком данного процесса является то, что полученный материал не обладает защитными свойствами от электромагнитных излучений.

Задачей изобретения является получение битума из КГ, обладающего защитными свойствами от электромагнитных излучений. Поставленная задача решается путем реализации предлагаемого способа получения битума из КГ, включающего в себя термоокисление нейтрализованного кислого гудрона кислородом воздуха в присутствии 1 и 3 мас.% на сырье катализатора на основе гексаферрита бария. Данный процесс от предложенного ранее отличается тем, что в качестве катализатора используют гексаферрит бария и получают битум с выраженными защитными свойствами от электромагнитных излучений. Для решения поставленной задачи была собрана экспериментальная установка, состоящая из генератора электромагнитных колебаний Г3-111, излучателя в виде катушки индуктивности и прибора для измерения уровня электромагнитного излучения. Уровень электромагнитного излучения определялся аттестованным прибором П3-41 с антенной АП-3 для диапазона частот от 0.03 до 300 МГц. Данный тип антенны позволяет определить плотность потока энергии (ППЭ) и электрическую составляющую электромагнитного излучения (Е). Исследования проводились на следующих частотах: 300 кГц, 1 МГц, 2 МГц. Форма сигнала синусоидальная.

Эксперимент состоял в следующем: прибором замеряли уровень электромагнитного излучения на расстоянии 10 см от излучателя на частоте 300 кГц, 1 МГц, 2 МГц. При этом излучатель последовательно экранировался каждым из образцов. После экранирования излучателя проводился замер уровня электромагнитного излучения на выбранной частоте.

ПРИМЕР 1. В качестве исходного сырья используют КГ с кислотным числом 30-70 мг КОН/г гудрона, которой после нейтрализации гидроксидом кальция окисляют при 90°С и скорости подачи воздуха 1 л/кг гудрона в минуту, без добавок катализатора - гексаферрита бария, окисление проводят в течение 1 часа.

ПРИМЕР 2. В качестве исходного сырья используют КГ с кислотным числом 30-70 мг КОН/г гудрона, которой после нейтрализации гидроксидом кальция окисляют при 90°С и скорости подачи воздуха 1 л/кг гудрона в минуту, в качестве катализатора используют гексаферрит бария в количестве 1 мас.%, окисление проводят в течение 1 часа.

ПРИМЕР 3. качестве исходного сырья используют КГ с кислотным числом 30-70 мг КОН/г гудрона, которой после нейтрализации гидроксидом кальция окисляют при 90°С и скорости подачи воздуха 1 л/кг гудрона в минуту, в качестве катализатора используют гексаферрит бария, в количестве 3 мас.%, окисление проводят в течение 1 часа.

В таблице 1 представлены приоритетные свойства строительных битумов по ГОСТ 6617-76*, а также свойства полученных битумов.

Таблица 1
Свойства строительных битумов и свойства полученных битумов с использованием в качестве катализатора гексвферрита бария
Полученные битумы и данные ГОСТГлубина проникания иглы, при 25°С, мм *0,1Растяжимость при 25°С, смТемпература размягчения по КиШ, °ССтроительный. ГОСТ 6617-76*5...601...4050...90По примеру 12807,540По примеру 248970По примеру 3401175

Результаты замеров уровня электромагнитного излучения на выбранной частоте представлены в таблицах 2, 3, 4 и фиг.1, 2, 3, 4.

1. Величина ЭМП.

Фоновая величина (исходное значение) - 42 нТл. Частота 300 кГц.

Таблица 2Содержание гексаферрита бария в исследуемом образце, %013Величина ЭМП, после прохождения через материал, нТл282726

2. Измерение плотности потока энергии и электрической составляющей электромагнитного излучения.

а) Измерения при частоте 1 МГц.

Фоновые значения: Е=5,75 В/м - электрическая составляющая ЭМИ;

ППЭ=8,52 мкВ/см2 - плотность потока энергии.

Таблица 3Содержание гексаферрита бария в исследуемом образце, %013Е, В/м4.114.053.87ППЭ мкВ/см24.484.353.97

б) Измерения при частоте 2 МГц.

Фоновые значения: Е=0.57 В/м - электрическая составляющая ЭМИ;

ППЭ=0.09 мкВ/см2 - плотность потока энергии.

Таблица 4Содержание гексаферрита бария в исследуемом образце, %013Е, В/м0.540.520.51ППЭ мкВ/см20.0710.070.06

Таким образом, применение в качестве катализатора гексаферрита бария позволяет получить битум строительный из кислого гудрона. Способ дает возможность расширить сырьевые ресурсы за счет использования прудового кислого гудрона, а также позволяет ослабить уровень электромагнитного излучения на частотах 300 кГц - 2 МГц и решить вопросы защиты окружающей среды от электромагнитных излучений.

Похожие патенты RU2313561C1

название год авторы номер документа
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ БИТУМА ИЗ КИСЛОГО ГУДРОНА 2005
  • Филиппова Ольга Павловна
  • Макаров Владимир Михайлович
RU2275410C1
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО И КРОВЕЛЬНОГО БИТУМА 2001
  • Филиппова О.П.
  • Макаров В.М.
  • Мельников Г.М.
RU2215772C2
СПОСОБ ПЕРЕРАБОТКИ КИСЛОГО ГУДРОНА 2005
  • Филиппова Ольга Павловна
  • Макаров Владимир Михайлович
RU2289605C1
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ БИТУМНОГО ВЯЖУЩЕГО ИЗ КИСЛОГО ГУДРОНА 2005
  • Филиппова Ольга Павловна
  • Макаров Владимир Михайлович
RU2294952C1
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ БИТУМНОГО ВЯЖУЩЕГО ИЗ КИСЛОГО ГУДРОНА 2005
  • Филиппова Ольга Павловна
  • Макаров Владимир Михайлович
RU2275408C1
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ БИТУМНОГО ВЯЖУЩЕГО ИЗ КИСЛОГО ГУДРОНА 2005
  • Филиппова Ольга Павловна
  • Макаров Владимир Михайлович
  • Белороссов Евгений Львович
RU2289604C1
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ БИТУМА ИЗ КИСЛОГО ГУДРОНА ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИМ СПОСОБОМ 2005
  • Филиппова Ольга Павловна
  • Макаров Владимир Михайлович
  • Лузев Виктор Федорович
  • Дубов Андрей Юрьевич
  • Мельников Геннадий Михайлович
RU2275409C1
СПОСОБ НЕЙТРАЛИЗАЦИИ КИСЛОГО ГУДРОНА 2005
  • Филиппова Ольга Павловна
  • Макаров Владимир Михайлович
  • Лузев Виктор Федорович
  • Дубов Андрей Юрьевич
RU2275411C1
СПОСОБ НЕЙТРАЛИЗАЦИИ КИСЛОГО ГУДРОНА 2006
  • Филиппова Ольга Павловна
  • Макаров Владимир Михайлович
  • Лузев Виктор Федорович
  • Дубов Андрей Юрьевич
  • Тюрк Анна Михайловна
  • Мурашова Татьяна Николаевна
  • Макаров Михаил Михайлович
RU2320701C1
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ БИТУМНОГО ВЯЖУЩЕГО ИЗ КИСЛОГО ГУДРОНА 2006
  • Филиппова Ольга Павловна
  • Макаров Владимир Михайлович
  • Соловьева Ольга Юрьевна
  • Несиоловская Татьяна Николаевна
  • Тюрк Анна Михайловна
  • Макаров Михаил Михайлович
RU2323245C1

Иллюстрации к изобретению RU 2 313 561 C1

Реферат патента 2007 года СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ БИТУМА ИЗ КИСЛОГО ГУДРОНА

Предложен способ получения строительного битума путем термоокисления кислого гудрона (КГ) кислородом воздуха в присутствии катализатора, кислый гудрон перед термоокислением подвергают нейтрализации и в качестве катализатора на стадии термоокисления используют гексаферрит бария в дозировках 1-3% мас. на исходный кислый гудрон. Способ дает возможность расширить сырьевые ресурсы за счет использования прудового кислого гудрона, а также позволяет ослабить уровень электромагнитного излучения на частотах 300 кГц - 2 МГц и решить вопросы защиты окружающей среды от электромагнитных излучений. 4 табл., 4 ил.

Формула изобретения RU 2 313 561 C1

Способ получения строительного битума путем термоокисления кислого гудрона (КГ) кислородом воздуха в присутствии катализатора, отличающейся тем, что кислый гудрон перед термоокислением подвергают нейтрализации и в качестве катализатора на стадии термоокисления используют гексаферрит бария в дозировках 1-3 мас.% на исходный кислый гудрон.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2007 года RU2313561C1

Способ получения битума 1984
  • Фролов Александр Федорович
  • Макаров Владимир Михайлович
  • Фролова Елена Александровна
  • Аминов Александр Николаевич
  • Степанов Андрей Геннадьевич
  • Миронова Ирина Сергеевна
SU1214719A1
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО И КРОВЕЛЬНОГО БИТУМА 2001
  • Филиппова О.П.
  • Макаров В.М.
  • Мельников Г.М.
RU2215772C2
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ БИТУМА ИЗ КИСЛОГО ГУДРОНА 2005
  • Филиппова Ольга Павловна
  • Макаров Владимир Михайлович
RU2275410C1
СПОСОБ НЕЙТРАЛИЗАЦИИ КИСЛОГО ГУДРОНА 2005
  • Филиппова Ольга Павловна
  • Макаров Владимир Михайлович
  • Лузев Виктор Федорович
  • Дубов Андрей Юрьевич
RU2275411C1
US 5573656 A, 12.11.1996.

RU 2 313 561 C1

Авторы

Филиппова Ольга Павловна

Макаров Владимир Михайлович

Макарьин Валерий Владимирович

Любичев Василий Александрович

Тюрк Анна Михайловна

Макаров Михаил Михайлович

Даты

2007-12-27Публикация

2006-09-14Подача