СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ НЕФТЯНЫХ ПЛАСТИФИКАТОРОВ Российский патент 2017 года по МПК C10G21/14 

Описание патента на изобретение RU2628065C2

Изобретение относится к нефтеперерабатывающей промышленности, в частности к способам получения экологически безопасных нефтяных пластификаторов с низким содержанием полициклических ароматических соединений (ПЦА), применяемых в производстве каучуков и шинных резин различного назначения.

Уровень техники

Долгие годы в производстве пластификаторов для шинных резин превалировали технологии, основанные на смешении остаточных и дистилятных экстрактов селективной очистки масел. Такие масла содержат в своем составе 5-20% масс ПЦА (по методу IP 346: 1998).

В соответствии с директивой 2005/69/ЕС Европейского Парламента и Совета от 16 ноября 2005 г. на территории Европейского Союза с 01 января 2010 г. запрещены продажа и использование в качестве компонентов шинных резин масел-пластификаторов, содержащих более 3,0% масс ПЦА по методу IP 346: 1998. В этой связи, существует насущная необходимость в создании нефтяных пластификаторов, содержащих не более 3,0% масс полициклических ароматических соединений.

Известные способы получения экологически безопасных пластификаторов из экстрактов селективной очистки представляют собой жидкостную экстракцию различными растворителями - фенолом, фурфуролом, N-метилпирролидоном, диметилсульфоксидом.

Метод, защищенный патентом РФ №2313562, кл. C10G 21/22, С08K 11/10, опубл. 2007.12.27, заключается в двухступенчатом экстракционном разделении сырья, в котором на первой ступени экстракции (в экстракторе) селективный растворитель взаимодействует с сырьем с получением рафинатного и экстрактного растворов первой ступени, и последующей регенерацией растворителя из этих растворов с получением базового рафината и экстракта первой ступени, который на второй ступени экстракции взаимодействует с новой порцией селективного растворителя с получением рафинатного и экстрактного растворов второй ступени и последующей регенерацией растворителя из этих растворов с получением рафината и экстракта второй ступени.

Согласно данному способу получение нефтяного масла осуществляется по классической схеме одноступенчатой очистки с получением целевого продукта - базового рафината, и побочного продукта - экстракта первой ступени, который подвергается разделению на второй ступени экстракции с получением рафината и экстракта второй ступени, первый из которых является пластификатором каучука и резины.

Основным недостатком этого способа является необходимость использования «свежего» растворителя на каждой ступени экстракции, что приводит к высокой суммарной кратности растворителя на разделяемое сырье, наличию четырех блоков регенерации растворителя и в результате высоким удельным энергозатратам, что повышает себестоимость продукции.

Другой известный способ, защищенный патентом РФ №2133260, кл. C10G 21/00, С08K 11/00, опубл. 1999.07.20, заключается в получении пластификатора из экстрактов очистки масляных фракций селективными растворителями, причем при его получении к экстракту добавляют тяжелые нефтяные остатки в массовом соотношении остатка и экстракта, равном (0,05-1):1, и полученную смесь используют в качестве целевого продукта. Недостатком пластификатора является большое количество ПЦА, что экологически небезопасно.

Наиболее близким к предлагаемому изобретению является способ, защищенный патентом РФ №2156276, кл. C10G 53/08, опубл. 2000.09.20. Способ заключается в обработке экстракта селективной очистки сжиженным пропаном при температуре 35-60°С с выделением раствора деасфальтизата. Согласно изобретению раствор деасфальтизата подвергают нагреву до 80-90°С с последующим отстаиванием до расслоения и отделением нижнего слоя в качестве целевого продукта. Сжиженный пропан вводится в соотношении 1,5-3:1 по весу к сырью. Недостатком данного способа является большое содержание ПЦА.

Задачей настоящего изобретения является получение пластификатора с высоким содержанием ароматических углеводородов и низким содержанием канцерогенных веществ, повышение селективности и снижение материальных и энергетических затрат процесса очистки.

Технический результат настоящего изобретения заключается в создании экологически безопасных нефтяных пластификаторов, применяемых при производстве каучуков и резин, с низким содержанием полициклических ароматических соединений, и достигается обработкой смеси, включающей экстракты селективной очистки и асфальтовый раствор, сжиженным пропаном с выделением раствора деасфальтизата при определенных соотношениях компонентов.

Описание изобретения

Настоящее изобретение относится к способу получения нефтяных пластификаторов, включающему обработку экстрактов селективной очистки сжиженным пропаном при температуре 35-80°С, в частности 55-80°С, с получением деафальтизата, который является целевым продуктом. Согласно изобретению, экстракт селективной очистки предварительно смешивают с асфальтным раствором, при массовом соотношении экстракт:асфальтный раствор, равном 0,5-1/1. Указанный экстракт представляет собой остаточные либо дистиллятные экстракты селективной очистки, или их смесь. Авторами настоящего изобретения установлено, что для различных экстрактов и их смесей, а также для различных условий проведения селективной очистки, массовое соотношение пропан/экстракт изменяется в пределах от 12:1 до 6:1.

Заявленный способ позволяет выделить из экстрактов селективной очистки широкого фракционного состава парафино-нафтеновые и ароматические углеводороды с длинными боковыми цепями, тем самым позволяя получить пластификатор с высоким содержанием ароматических углеводородов при практически полном отсутствии смол и асфальтенов.

Сущность предлагаемого способа заключается в том, что при обработке экстрактов селективной очистки широкого фракционного состава подбираются такие технологические условия процесса - кратность растворителя к сырью, кратность асфальтового раствора и температура процесса, что сжиженный пропан растворяет все группы углеводородов, входящих в состав экстрактов кроме асфальтенов, смол и некоторых тяжелых ароматических углеводородов. Наличие этих компонентов в экстракте не позволяет получать пластификаторы, соответствующие заданным требованиям, в частности, по содержанию ПЦА.

Введение асфальтового раствора позволяет добиться повышения селективности процесса за счет усиления коагуляционныых и адсорбционных процессов. Масляные экстракты широкого фракционного состава содержат низкомолекулярные компоненты, которые в области температур, близких к критической, более растворимы в пропане, чем высокомолекулярные фракции. Растворяясь в пропане, низкомолекулярные фракции действуют как промежуточный растворитель, повышая благодаря наличию в молекулах длинных парафиновых цепей дисперсионные силы молекул пропана, а, следовательно, и его растворяющую способность по отношению к высокомолекулярным углеводородам и смолам. Это приводит к снижению глубины деасфальтизации, ухудшению селективности процесса и, как следствие, к повышенному содержанию в деасфальтизате полициклической ароматики. Введение асфальтного раствора позволяет максимально удалять полициклическую ароматику из деасфальтизата за счет адсорбции ее на частицах асфальта.

Осуществление изобретения иллюстрируется приведенными ниже экспериментальными примерами

Пример 1

Экстракт селективной очистки масляных фракций нефти предварительно смешивают с асфальтным раствором, при массовом соотношении экстракт/асфальтный раствор 1/1,0-2,5 и направляют в среднюю часть деасфальтизационной колонны. Выше кубовой части колонны подают сжиженный пропан под давлением 35-40 атм и температуре 45-60°С в массовом соотношении к экстракту 4-6/1. Из кубовой части колонны отбирают асфальтный раствор, содержащий пропан, полициклические ароматические углеводороды, смолы и асфальтены. Из верхней части колонны отбирают раствор деасфальтизата, содержащий пропан и деасфальтизат. После окончания процесса пропан отгоняют известными способами. Деасфальтизат, содержащий не более 2,5% масс полициклических ароматических соединений, применяют в качестве пластификатора. Асфальт может быть использован в качестве компонента для производства дорожного битума.

Пример 2

Экстракт селективной очистки масляных фракций нефти направляют в среднюю часть деасфальтизационной колонны. Выше ввода экстракта подают асфальтный раствор, в массовом соотношении к экстракту 1/1,0-2,5. Выше кубовой части колонны подают сжиженный пропан под давлением 35-40 атм и температуре 45-60°С при кратности к экстракту 4-6/1 массовых. Из кубовой части колонны отбирают асфальтный раствор, содержащий пропан, полициклические ароматические углеводороды, смолы и асфальтены. Из верхней части колонны отбирают раствор деасфальтизата, содержащий пропан и деасфальтизат. После окончания процесса пропан отгоняют известными способами. Деасфальтизат, содержащий не более 2,5% масс полициклических ароматических соединений, применяют в качестве пластификатора. Асфальт может быть использован в качестве компонента для производства дорожного битума.

Сравнительный пример

Экстракт селективной очистки масляных фракций нефти обрабатывают аналогично примеру 1 или 2, но без использования асфальтового раствора. Определяют содержание полициклических ароматических соединений в получаемом деасфальтизате, которое составляет не менее 5,0% масс, что не соответствует современным требованиям (не выше 3,0% масс).

Экстракты селективной очистки в зависимости от используемого сырья, типа растворителя и технологического режима отличаются по содержанию ПЦА, вязкости и другим показателям. Поэтому для каждого вида экстракта при производстве экологически чистых пластификаторов предлагаемым методом подбирается оптимальное соотношение пропан/сырье и асфальтный раствор/экстракт.

Получаемые согласно настоящему способу нефтяные пластификаторы с низким содержанием полициклических ароматических соединений могут находить применение в шинной промышленности.

Похожие патенты RU2628065C2

название год авторы номер документа
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ПЛАСТИФИКАТОРА И ПЛАСТИФИКАТОР 2006
  • Ходов Николай Владимирович
  • Куимов Андрей Федорович
  • Долинский Тарас Иванович
RU2313562C1
Способ получения пластификатора 2018
  • Заглядова Светлана Вячеславовна
  • Антонов Сергей Александрович
  • Китова Марианна Валерьевна
  • Пиголева Ирина Владимировна
  • Косарева Ольга Александровна
  • Рудяк Константин Борисович
  • Догадин Олег Борисович
RU2669936C1
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ НЕФТЯНЫХ ПЛАСТИФИКАТОРОВ 1999
  • Назаретова А.А.(Ru)
  • Серейко Станислав Францевич
RU2156276C1
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ НЕКАНЦЕРОГЕННОГО АРОМАТИЧЕСКОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО МАСЛА 2014
  • Волков Александр Николаевич
  • Мазурин Олег Анатольевич
RU2550823C1
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ НЕКАНЦЕРОГЕННОГО АРОМАТИЧЕСКОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО МАСЛА 2012
  • Цебулаев Виктор Алексеевич
  • Ходов Николай Владимирович
  • Куимов Андрей Федорович
  • Радбиль Аркадий Беньюминович
  • Долинский Тарас Иванович
  • Мазурин Олег Анатольевич
RU2581649C2
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ НЕКАНЦЕРОГЕННОГО АРОМАТИЧЕСКОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО МАСЛА 2013
  • Цебулаев Виктор Алексеевич
  • Ходов Николай Владимирович
  • Куимов Андрей Федорович
  • Радбиль Аркадий Беньюминович
  • Долинский Тарас Иванович
  • Мазурин Олег Анатольевич
  • Сенников Игорь Евгеньевич
  • Волков Александр Николаевич
RU2520096C1
СПОСОБ СЕЛЕКТИВНОЙ ОЧИСТКИ МАСЛЯНЫХ ФРАКЦИЙ НЕФТИ ОТ ПОЛИЦИКЛИЧЕСКИХ АРОМАТИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ 2005
  • Ходов Николай Владимирович
  • Куимов Андрей Федорович
  • Долинский Тарас Иванович
RU2279466C1
Способ получения остаточных масел 1987
  • Мартыненко Алла Григорьевна
  • Есипко Евгений Алексеевич
  • Прокофьев Виктор Петрович
  • Казакова Людмила Петровна
  • Гундырев Алексей Александрович
  • Сочевко Тамара Ивановна
SU1567602A1
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ НЕФТЯНОГО ПЛАСТИФИКАТОРА 2012
  • Нигматуллин Ильшат Ришатович
  • Нигматуллин Виль Ришатович
  • Константинова Светлана Александровна
  • Нигматуллин Ришат Гаязович
  • Нигматуллин Ильдар Зуфарович
  • Хафизова Алина Галимовна
  • Костенков Дмитрий Михайлович
RU2531271C2
Способ получения пластификатора 2019
  • Гайле Александр Александрович
  • Флисюк Олег Михайлович
  • Рахматов Муртаза Ахмедович
  • Колесов Виктор Васильевич
  • Деконов Рахмон Сулмонович
  • Клементьев Василий Николаевич
RU2709514C1

Реферат патента 2017 года СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ НЕФТЯНЫХ ПЛАСТИФИКАТОРОВ

Настоящее изобретение относится к способу получения нефтяных пластификаторов, применяемых в производстве каучуков и резин различного назначения. Способ включает обработку экстрактов селективной очистки масляных фракций нефти сжиженным пропаном с выделением раствора деасфальтизата. При этом обработку проводят при температуре от 35 до 80°С и массовом соотношении пропан:экстракт от 6:1 до 12:1, при этом экстракт перед обработкой жидким пропаном смешивают с асфальтным раствором при массовом соотношении экстракт:асфальтный раствор от 0,5:1 до 1:1. Предлагаемый способ позволяет получить нефтяные пластификаторы с низким содержанием полициклических ароматических соединений. 3 пр.

Формула изобретения RU 2 628 065 C2

Способ получения нефтяных пластификаторов, включающий обработку экстрактов селективной очистки масляных фракций нефти сжиженным пропаном с выделением раствора деасфальтизата, отличающийся тем, что обработку проводят при температуре от 35 до 80°С и массовом соотношении пропан:экстракт от 6:1 до 12:1, при этом экстракт перед обработкой жидким пропаном смешивают с асфальтным раствором при массовом соотношении экстракт:асфальтный раствор от 0,5:1 до 1:1.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2017 года RU2628065C2

СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ НЕФТЯНЫХ ПЛАСТИФИКАТОРОВ 1999
  • Назаретова А.А.(Ru)
  • Серейко Станислав Францевич
RU2156276C1
Кожевников Д.А
Разработка технологии производства масел-пластификаторов шинных резин с низким содержанием полициклических ароматических углеводородов
Автореф
дис
канд
техн
Кипятильник для воды 1921
  • Богач Б.И.
SU5A1
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ПЛАСТИФИКАТОРА И ПЛАСТИФИКАТОР 1998
  • Гольдштейн Ю.М.
  • Фомин В.Ф.
  • Пилипенко И.Б.
  • Емельянов Д.П.
  • Дуросов С.М.
  • Заяшников Е.Н.
  • Хвостенко Н.Н.
  • Блохинов В.Ф.
  • Бройтман А.З.
  • Прошин Н.Н.
  • Писмарев С.В.
  • Урядов В.Ю.
  • Галыбин Г.М.
  • Сергеева Н.Л.
  • Котельникова М.А.
  • Луканичева В.Я.
RU2133260C1
US 20130213857A1, 22.08.2013.

RU 2 628 065 C2

Авторы

Трухан Александр Михайлович

Осьмушников Владимир Александрович

Тресков Ярослав Анатольевич

Тонконогов Борис Петрович

Багдасаров Леонид Николаевич

Каримова Анжела Флюровна

Даты

2017-08-14Публикация

2016-01-25Подача