СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ МЯГЧИТЕЛЯ РЕЗИНОВОЙ СМЕСИ Российский патент 2008 года по МПК C08J11/04 C08J11/06 C08L21/00 

Описание патента на изобретение RU2325409C1

Изобретение может быть использовано в шинной и резинотехнической промышленности для переработки отходов резин в мягчители резиновых смесей.

Известно, что в качестве мягчителей и пластификаторов используются продукты переработки нефти, каменного угля, сланцев, веществ растительного происхождения и т.д. Наиболее широкое применение для этих целей находят минеральные масла и экстракты селективной очистки масел, мазуты, гудроны, битумы, вазелины, парафины, церезины, озокериты, петролатум, кубовые остатки процессов нефтепереработки (а.с. №1368318 СССР, МКИ4 С08L 9/00, С09К 13/02; заявл. 15.03.85; опубл. 23.01.88, бюл. №3). В резиновых смесях применяют также нефтяные пластификаторы, полученные смешением экстрактов селективной очистки масел с помощью избирательных растворителей - фурфурола, N-метилпирролидона (пат. РФ №2072384, МПК6 С10G 21/16, С08К 5/01. №93057103/04; заявл. 22.12.1993; опубл. 27.01.1997), однако с постепенным внедрением методов гидроочистки объемы производства таких мягчителей постоянно снижаются (Lemmon. М., et. al., Impact of base oil trends on future lubricant formulations - the additive perspective. Presentation 1997 National Petroleum Refiners Association annual meeting, San Antonio, USA 16-18 March 1997).

Известен способ переработки отходов резин в мягчитель резиновых смесей путем смешения отходов резин с кубовым остатком ректификации производства олигомеров этилена и дальнейшей термообработки смеси при температуре 150-250°С в течение 0,5-24 ч при соотношении компонентов, мас.%: измельченные отходы резины 5-90, кубовый остаток 10-95. Существенным недостатком получения и применения данного мягчителя является высокая вязкость продукта, осложняющая его дозирование и транспортирование при переработке (Дорожкин В.П., Ильясов Р.С., Нелюбин А.А., Мохнаткина Е.Г., Бердникова О.Н. Новый мягчитель шинных резиновых смесей. Каучук и резина. - 2004. - №2. - с.36-40). Его вязкость при 100°С составляет 50 сСт, а при температуре 25°С он имеет консистенцию пасты.

Известен способ переработки (пат. США №4740270, МПК4 С10В 53/00, С10В 57/00. №876071; заявл. 19.06.1986; опубл. 26.04.1988) изношенных шин вакуумным пиролизом в реакторе с производством жидких и газообразных углеводородов и твердого карбонизированного материала при температуре 360-415°С, под субатмосферным давлением ниже 35 мм рт.ст. Недостатком данного способа получения углеводородных масел является отсутствие стадии получения тяжелого масла, а образующийся продукт не обладает необходимой вязкостью для применения его в резиновых смесях.

Наиболее близким к изобретению является мягчитель резиновой смеси (пат.5157176 США, МПК5 G10L 1/16, G10L 5/00, С07С 1/00. №SU19900559043 19900726; заявл. 26.07.1990; опубл. 20.10.1992), получаемый из использованных шин непрерывным способом, состоящим из следующих стадий: размещение резиновых отходов использованных шин в закрытом реакторе, пиролитическое нагревание их в противотоке пиролизного газа при температуре от 176°С (350°F) до 260°С (500°F) с контролем содержания кислорода в этом газе, в течение времени, достаточном для разрушения резины использованных шин, а именно 2 часов, и получения пиролитических газов и масел-мягчителей резины, а также дистилляции масел-мягчителей с удалением из масла-мягчителя легкой фракции с точкой вспышки более 171°С (340°F), с получением остатка тяжелой фракции масла-мягчителя резины с плотностью 0,9979 г/см3 и кинематической вязкостью 10,714 мм2/с (90 SUS), у которого температура вспышки соответственно выше 171°С, так как остаток более тяжелый продукт. Существенным недостатком такого способа получения является частичное сжигание шин, имеющих сложный химический состав, что приводит к образованию экологически опасных газов сжигания, например продуктов окисления серы из резины, хлор- и бромсодержащими соединениями, выделяющимися из хлор- или бромбутилкаучука гермослоя бескамерной шины. Для проведения непрерывного способа из шины должны быть удалены металлические составляющие. Вязкость получаемого мягчителя существенно высока, что осложнит дозирование и транспортировку мягчителя.

Задачей изобретения является разработка способа получения мягчителя резиновых смесей из изношенных шин, исключающего частичное сжигание шин при производстве мягчителя, снижение вязкости получаемого мягчителя и улучшение технологических и физико-механических свойств резиновых смесей и вулканизатов из них при использовании данного мягчителя.

Поставленная задача решается предлагаемым способом получения мягчителя резиновых смесей из резиновых отходов, включающим их термическое разложение при 250-700°С обогреваемыми топочными газами, получаемыми сжиганием углеводородного топлива, конденсацию углеводородов, получаемых в процессе деструкции и уносимых с топочными газами, соединение получившейся сконденсированной жидкой фракции с образующейся в процессе деструкции жидкой фракцией, разделение полученной жидкой фракции на легкую с температурой кипения ниже 350°С и тяжелую с температурой кипения выше 350°С, которую используют в качестве мягчителя резиновой смеси.

Для осуществления процесса используют резиновые отходы, например целиковые изношенные шины, резиновую крошку, получаемую при переработке утилизируемых шин, шерохованную резину и др. Топочные газы представляют собой продукты сгорания углеводородных топлив, специально предназначенных для сжигания, то есть тех, в которых содержание нежелательных веществ ограничено, например природный газ, печной мазут и др. В таких топливах, к примеру, содержание серы не превышает 1,5% мас.

Техническое решение иллюстрируется следующими примерами конкретного выполнения.

Пример 1.

В реакторе размещают резиновые отходы, герметизируют реактор, с целью предотвращения неконтролируемого доступа воздуха, продувают реактор топочными газами, средняя температура газов составляет 250°С. Углеводороды, получаемые в процессе деструкции и уносимые вместе с топочными газами, конденсируются в ловушке. Жидкость, образующаяся в процессе деструкции и не уносимая топочными газами, скапливается на дне реактора. Полученные жидкости со дна реактора и из ловушки сливаются вместе. Затем полученная фракция разделяется на легкую с температурой кипения ниже 350°С и тяжелую с температурой кипения выше 350°С. Тяжелую фракцию используют в качестве мягчителя резиновой смеси.

Пример 2-3.

Мягчитель готовят тем же способом, как и в примере 1, различается только температура газов. В примере 2 температура равна 550°С, в примере 3 температура равна 700°С.

Резиновую смесь готовят в лабораторном резиносмесителе при температуре 95-140°С в течение 4 мин, компоненты вулканизующей группы вводят на вальцах 6 мин при температуре 95°С. Вулканизацию образца проводят при температуре 160°С (320°F) в течение 15 мин, согласно прототипу пат. США №5157176. Режим и свойства получаемых продуктов деструкции шин представлены в таблице 1. Свойства легкой фракции мягчителя представлены в таблице 2. Свойства тяжелой фракции представлены в таблице 3. Составы резиновых смесей представлены в таблице 4. Свойства резиновых смесей и показатели получаемых резин даны в таблице 5.

Из данных таблицы 5 видно, что применение предлагаемой тяжелой фракции углеводородов приводит к возрастанию условного напряжения при 300% удлинении, условного напряжения при разрыве в сравнении с прототипом. При этом более высоко проявляется пластифицирующее действие предлагаемого мягчителя, что отражается на снижении вязкости по Муни, твердости по Шору А и увеличении относительного удлинения при разрыве.

Таблица 1Режим и свойства получаемых продуктов деструкции шинНаименование показателяЗначения показателяПример 1Пример 2Пример 3Температура деструкции, °С250550700Время термообработки, ч1043Состав продуктов деструкции-пирокарбон30,327,624,4- углеводороды с температурой кипения ниже 350°С (легкая фракция), % мас.10,315,219,8- углеводороды с температурой кипения выше 350°С (тяжелая фракция), % мас.59,457,255,8

Таблица 2Свойства легкой фракцииНаименование показателяЗначения показателяПример 1Пример 2Пример 3Плотность при 20°C, кг/м3653640620Фракционный состав, °Сначало кипения60555350% выкипает196174161конец кипения350350350Групповой химический состав (ЯМР 1Н), мас.%- ароматические23,437,443,4- олефиновые53,839,843,8- нафтеновые12,614,34,7- парафиновые10,28,58,1

Таблица 3Свойства целевой фракции мягчителяНаименование показателяЗначения показателяПример 1Пример 2Пример 3Плотность при 20°С, г/см31,0541,0621,134Вязкость кинематическая при 100°С, сСт5,515,345,25Групповой химический состав (ЯМР 1Н), мас.%- ароматические27,344,354,3- олефиновые25,620,210,6- нафтеновые31,229,329,2- парафиновые15,96,25,9

Таблица 4Состав резиновой смесиНаименование ингредиентаПрототипПример123Бутадиен-метилстирольный каучук СКМС-30АРКМ-15100,0100,0100,0100,0Сера1,51,51,51,5N-циклогексил-2-бензтиазолилсульфенамид(Santocure)1,21,21,21,2Оксид цинка5,05,05,05,0Стеариновая кислота1,01,01,01,02,2'-Метилен-бис-(4-метил-6-трет-бутилфенол) (Antioxidant 2246)2,02,02,02,0Технический углерод N-33060,060,060,060,0Пластификатор по прототипу US515717650,0---Указанная тяжелая фракция-50,050,050,0

Таблица 5Свойства резиновых смесей и показатели резинНаименование показателяПрототипПример123Вязкость резиновой смеси по Муни (МБ 1+4 мин) 100°С (212°F), усл. ед24,522,723,023,1Условное напряжение резины при 300% удлинении, МПа4,3 (620 PSI)4,44,54,6Условная прочность резины при растяжении, МПа16,32 (2350 PSI)17,0517,0617,23Относительное удлинение резины при разрыве, %750,0815,0813,0815,0Твердость резин по Шору А54,051,050,052,0

Данные таблиц показывают, что предлагаемый по заявляемому изобретению способ получения мячителя резиновых смесей позволяет решить задачу повышения экологичности процесса разложения шин, его гибкости, так как возможно использование любого вида изношенных шин как измельченных, так и вместе с металлическими составляющими, а также способствует повышению качества резиновых смесей.

Похожие патенты RU2325409C1

название год авторы номер документа
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ МЯГЧИТЕЛЯ РЕЗИНОВОЙ СМЕСИ 2006
  • Минигалиев Тимур Барыевич
  • Дорожкин Валерий Петрович
  • Сухова Ольга Александровна
RU2325410C1
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ МЯГЧИТЕЛЯ РЕЗИНОВОЙ СМЕСИ 2002
  • Минигалиев Т.Б.
  • Дорожкин В.П.
  • Хусаинова Р.М.
RU2220985C1
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ РЕЗИНОВОЙ СМЕСИ 2011
  • Дорожкин Валерий Петрович
  • Галимова Екатерина Масхутовна
  • Минигалиев Тимур Барыевич
RU2482962C2
СПОСОБ ПЕРЕРАБОТКИ РЕЗИНЫ И ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНЫХ НЕФТЕПРОДУКТОВ 2003
  • Аристархов Дмитрий Викторович
  • Крестовников Михаил Павлович
  • Снегоцкий Александр Леопольдович
RU2273650C2
СПОСОБ ПЕРЕРАБОТКИ РЕЗИНОВЫХ ОТХОДОВ 1993
  • Сердобинцев О.П.
  • Скульский А.С.
  • Ривин Э.М.
  • Нефедов Е.С.
  • Григорьева Н.М.
  • Родных Ю.В.
  • Климова Т.А.
  • Ширинкин А.Е.
RU2080339C1
СПОСОБ ОБРАБОТКИ УГЛЕРОДСОДЕРЖАЩИХ ВЕЩЕСТВ ПОСРЕДСТВОМ ПАРОВОГО ТЕРМОЛИЗА 2013
  • Пеш Жан-Луи
RU2621107C2
СПОСОБ ПЕРЕРАБОТКИ ПРОМЫШЛЕННЫХ И БЫТОВЫХ ОТХОДОВ 2003
  • Чеботаревский Александр Эдуардович
  • Винокуров Владимир Арнольдович
  • Терентьев Евгений Викторович
  • Сидоренко Дмитрий Олегович
  • Овчинников Александр Иванович
RU2276165C2
СПОСОБ РЕГЕНЕРАЦИИ РЕЗИНОВОЙ КРОШКИ 2012
  • Филиппова Ольга Павловна
  • Макаров Владимир Михайлович
  • Калаева Сахиба Зияддин Кзы
  • Павлова Надежда Валентиновна
RU2519476C1
СПОСОБ ПЕРЕРАБОТКИ РЕЗИНОСОДЕРЖАЩИХ ОТХОДОВ И УСТАНОВКА ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ (ВАРИАНТЫ) 2005
  • Матвеев Алексей Викторович
  • Добролюбова Татьяна Алексеевна
RU2291168C1
СПОСОБ ПЕРЕРАБОТКИ ИЗНОШЕННЫХ ШИН 1998
  • Соколов Э.М.
  • Оладов Б.Н.
  • Иванов С.Р.
  • Тимофеев В.А.
  • Володин Н.И.
  • Залыгин Л.Л.
  • Качурин Н.М.
  • Мирошина В.В.
RU2142357C1

Реферат патента 2008 года СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ МЯГЧИТЕЛЯ РЕЗИНОВОЙ СМЕСИ

Изобретение относится к шинной и резинотехнической промышленности. Мягчитель получают термическим разложением резиновых отходов при 250-700°С обогреваемыми топочными газами в течение 2-10 часов. Топочные газы получаются сжиганием углеводородного топлива. Затем происходит конденсация углеводородов, получаемых в процессе деструкции и уносимых с топочными газами. Затем производят соединение получившейся сконденсированной жидкой фракции с образующейся в процессе деструкции. Полученная жидкая фракция разделяется на легкую с температурой кипения ниже 350°С и тяжелую с температурой кипения выше 350°С. Тяжелую фракцию используют в качестве мягчителя резиновой смеси. Технический результат состоит в улучшении технологических свойств резиновых смесей и физико-механических свойств вулканизатов из них: возрастании у вулканизатов условного напряжения при 300% удлинении, условного напряжения при разрыве и увеличении относительного удлинения при разрыве. Резиновая смесь с предлагаемым мягчителем имеет пониженную вязкость по Муни, что облегчает ее переработку на оборудовании. 5 табл.

Формула изобретения RU 2 325 409 C1

Способ получения мягчителя резиновых смесей из резиновых отходов, отличающийся тем, что он включает их термическое разложение при 250-700°С обогреваемыми топочными газами, получаемыми сжиганием углеводородного топлива, конденсацию углеводородов, получаемых в процессе деструкции и уносимых с топочными газами, соединение получившейся сконденсированной жидкой фракции с образующейся в процессе деструкции жидкой фракцией, разделение полученной жидкой фракции на легкую с температурой кипения ниже 350°С, и тяжелую, с температурой кипения выше 350°С, которую используют в качестве мягчителя резиновой смеси.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2008 года RU2325409C1

US 5157176 А, 20.10.1992
СПОСОБ ПЕРЕРАБОТКИ ИЗНОШЕННЫХ ШИН 1998
  • Соколов Э.М.
  • Оладов Б.Н.
  • Иванов С.Р.
  • Тимофеев В.А.
  • Володин Н.И.
  • Залыгин Л.Л.
  • Качурин Н.М.
  • Мирошина В.В.
RU2142357C1
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ТЕМНЫХ НЕФТЕПОЛИМЕРНЫХ СМОЛ 1999
  • Бондалетов В.Г.
  • Приходько С.И.
  • Антонов И.Г.
  • Бондалетова Л.И.
RU2158277C1
Способ утилизации отходов полимерных материалов 1983
  • Иванов Сергей Романович
  • Платонова Ольга Владимировна
  • Оладов Борис Николаевич
  • Беляков Геннадий Иванович
SU1201294A1
Способ получения мягчителя для резиновых смесей 1979
  • Ляхевич Генрих Деонисьевич
  • Соколовский Александр Евгеньевич
SU1147576A1

RU 2 325 409 C1

Авторы

Минигалиев Тимур Барыевич

Дорожкин Валерий Петрович

Сухова Ольга Александровна

Даты

2008-05-27Публикация

2006-10-20Подача