×
20.05.2015
216.013.4b6d

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ НЕКАНЦЕРОГЕННОГО АРОМАТИЧЕСКОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО МАСЛА

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002550823
Дата охранного документа
20.05.2015
Аннотация: Изобретение относится к нефтехимической либо нефтеперерабатывающей промышленности. Изобретение касается способа получения неканцерогенного ароматического технологического масла, содержащего менее 3,0% экстракта ПЦА по методу IP-346, включающего очистку масляных фракций нефти селективными растворителями и выделение экстракта, дополнительную обработку экстракта полярным растворителем и получение рафината в качестве целевого продукта, в качестве полярного растворителя используют смесь циклического карбоната с сорастворителем, где сорастворителем является вещество или несколько веществ, выбранных из группы: фенолы, эфиры, нитрилы, амиды, лактамы. Технический результат - более эффективный способ получения неканцерогенного ароматического технологического масла с высоким содержанием ароматических углеводородов (более 75%) и низким содержанием канцерогенных, мутагенных, токсичных веществ. 2 з.п. ф-лы, 1 табл., 8 пр.

Настоящее изобретение относится к нефтехимической либо нефтеперерабатывающей промышленности и может найти применение при получении нефтяных пластификаторов синтетического каучука и шин.

В соответствии с Директивой 2005/69/ЕС Европейского парламента и совета европейского союза от 16 ноября 2005 г. нефтяные масла-пластификаторы не могут поступать в продажу и использоваться в производстве шин и их компонентов на территории ЕС с 01.01.2010 г., если они содержат более 3,0% ПЦА по методике IP-346:1998.

Технологические масла (пластификаторы) для бутадиенстирольных каучуков и шин с высоким содержанием ароматических углеводородов (содержание ароматического углерода более 25% по ASTM D 2140) получают методом очистки экстрактов масляных фракций нефти селективными растворителями.

В связи с возросшим потреблением таких пластификаторов необходимо увеличивать производительность установок, а также повышать экологическую безопасность и снижать потребление энергии и других ресурсов при их производстве.

Известен способ получения технологических масел методом двухступенчатой экстракции, описанный в патенте № DE 60013106 D.

В качестве селективного растворителя используется фурфурол, фенол, N-метилпирролидон.

Недостатками известного процесса являются сложность процесса и токсичность растворителей.

Наиболее близким к предлагаемому изобретению является способ получения пластификатора, защищенные патентом № ЕА 20060000425. В качестве селективного растворителя используется диметилсульфоксид.

Сущность изобретения заключается в том, что экстракт очистки масляных фракций нефти селективными растворителями предварительно смешивают с парафино-нафтеновым разбавителем и обрабатывают диметилсульфоксидом при объемном соотношении экстракт:разбавитель:диметилсульфоксид, равном 1:0,5:1, и при температуре 40-55°C, а полученный рафинат после отгонки разбавителя используют в качестве целевого продукта. Экстракт представляет собой дистиллятный экстракт селективной очистки базовых масел.

Изобретение позволяет получить неканцерогенное ароматическое технологическое масло за счет снижения содержания канцерогенных полициклических ароматических соединений.

Недостатком является сложность технологии из-за использования парафино-нафтенового разбавителя, низкий выход целевого продукта, а также низкие эксплуатационные характеристики диметилсульфоксида, такие как высокая коррозионная активность, низкая химическая стабильность, что приводит к образованию значительного количества дурнопахнущих сернистых соединений. Задачей настоящего изобретения является разработка нового более эффективного способа получения неканцерогенного ароматического технологического масла с высоким содержанием ароматических углеводородов (более 75%) и низким содержанием канцерогенных, мутагенных, токсичных веществ. Технический результат достигается повышением эффективности процесса за счет отказа от парафино-нафтенового разбавителя при получении неканцерогенного ароматического технологического масла из остаточных экстрактов, что существенно упрощает регенерацию экстрагента из рафинатного раствора, а также применением высокоселективного, химически стабильного, экологически безопасного некоррозионного растворителя.

Указанный результат достигается тем, что в способе получения неканцерогенного ароматического технологического масла, содержащего менее 3,0% экстракта ГИДА по методу IP-346, включающем очистку масляных фракций нефти селективными растворителями и выделение экстракта, дополнительную обработку экстракта полярным растворителем и получение рафината в качестве целевого продукта, в качестве полярного растворителя используют смесь циклического карбоната с сорастворителем, при этом циклический карбонат представляет собой этиленкарбонат или пропиленкарбонат или их смесь, а сорастворитель представляет собой одно или несколько из следующих веществ:

1) Фенолы (фенол, крезолы).

2) Эфиры (целлозольвы, карбитолы, диоксан).

3) Нитрилы (ацетонитрил, метоксипропионитрил).

4) Амиды (диметилформамид, диметилацетамид, N-формилморфолин).

5) Лактамы (N-метилпирролидон).

Наиболее предпочтительным циклическим карбонатом является пропиленкарбонат, а сорастворителем является N-метилпирролидон.

Указанным полярным растворителем обрабатывают сырье, при этом сырье представляет собой экстракт селективной очистки масел, поученный на стадии очистки масляных фракций. Полученный в результате дополнительной обработки рафинатный раствор направляют на стадию регенерации растворителя из рафинатного раствора. Экстрактный раствор направляют на стадию регенерации растворителя из экстрактного раствора.

Соотношение сырье:полярный растворитель зависит от подаваемого на очистку сырья и находится в интервале 1:1÷5. Соотношение циклический карбонат:сорастворитель зависит от подаваемого на очистку сырья и находится в интервале 1:0,05÷1.

Установка для получения неканцерогенного ароматического технологического масла состоит из экстрактора, представляющего собой (но не только) колонный аппарат, снабженный устройством для контакта фаз. В качестве контактного устройства могут использоваться тарелки, регулярная и нерегулярная насадка, устройство для механического перемешивания фаз. В нижней части колонны установлено устройство для регулирования уровня раздела фаз.

Способ получения неканцерогенного ароматического технологического масла осуществляют следующим образом. При очистке масляных фракций нефти и деасфальтизата полярными растворителями - фенолом, N-метилпирролидоном или фурфуролом известными способами выделяют экстракты - остаточный и дистиллятные.

Экстракт селективной очистки масляных фракций нефти направляют в нижнюю часть экстрактора для дополнительной обработки. Экстрактор содержит контактное устройство, выполненное известным способом (ротор с дисками, регулярную насадку, насыпную насадку или перфорированные тарелки) для обеспечения эффективного массообмена, и имеет отстойные зоны в нижней и верхней частях для разделения легкой (рафинатной) и тяжелой (экстрактной) фаз. Диаметр и высота экстрактора зависят от требуемой производительности и количества теоретических ступеней контакта для обеспечения наилучшего разделения компонентов исходного экстракта.

В верхнюю часть экстрактора подается полярный растворитель, представляющий собой смесь циклического карбоната с сорастворителем при температуре, обеспечивающей требуемую степень очистки, при этом температура низа экстрактора на 10-20°С ниже температуры верха. Соотношение сырьевой смеси и полярного растворителя на стадии дополнительной обработки находится в диапазоне 1:1÷5.

С низа экстрактора через устройство для регулирования уровня раздела фаз выводится экстрактный раствор, содержащий полярный растворитель, полициклические ароматические углеводороды, смолы и асфальтены. С верха экстрактора выходит рафинатный раствор, содержащий рафинат, полярный растворитель. Рафинат, выделенный из рафинатного раствора известными методами, применяют в качестве технологического масла (пластификатора). Экстракт, полученный отделением полярного растворителя от экстрактного раствора известными способами, может быть использован в качестве компонента котельного топлива, в производстве битума и для других целей.

Пример 1 (сравнительный по прототипу)

Для экстракции использовалась колонна, состоящая из двух стеклянных царг, заполненных металлической насадкой и имеющих рубашки для обогрева или охлаждения.

Температура в колонне поддерживалась с помощью двух термостатов, один из которых обогревал верхнюю царгу, другой - нижнюю царгу.

Экстракт, полученный в результате селективной очистки вакуумного газойля фенолом, содержащий 10% полициклических ароматических углеводородов (ПЦА) по методу IP-346 и 32,5% ароматического углерода Сa, после разбавления парафино-нафтеновым разбавителем дозировочным насосом подавался в нижнюю часть экстракционной колонны. Диметилсульфоксид дозировочным насосом подавался в верхнюю часть экстракционной колонны в массовом соотношении экстракт:парафино-нафтеновый растворитель:диметилсульфоксид - 1:0,5:1. Температура вверху колонны 55°C, внизу колонны - 40°C.

Сверху колонны выводился рафинатный раствор, содержащий рафинат, парафино-нафтеновый разбавитель и диметилсульфоксид. Снизу колонны через регулятор уровня раздела фаз выводился экстрактный раствор, содержащий диметилсульфоксид, экстракт ПЦА и смол. После отгонки разбавителя и диметилсульфоксида получают рафинат, использующийся в качестве неканцерогенного ароматического технологического масла, и экстракт, содержащий ПЦА с тремя и более ароматическими кольцами и смолы, который является побочным продуктом. Полученное неканцерогенное ароматическое технологическое масло анализировали на содержание экстракта ПЦА и содержание ароматического углерода Ca.

Содержание экстракта ПЦА определяли по методу IP-346. Содержание ароматического углерода Ca определяли по методу ASTM D 2140.

Пример 2

Сырье, используемое в примере 1, подвергали обработке полярным растворителем на установке, описанной в примере 1. В качестве растворителя использовалась смесь пропиленкарбоната и фенола в соотношении 1:0,1. Массовое соотношение экстракта и полярного растворителя на стадии дополнительной обработки 1:2,5. Температура вверху колонны 110°C, внизу колонны - 100°C.

Пример 3

Процесс дополнительной обработки экстракта проводили по примеру 2 описания. В качестве растворителя использовалась смесь пропиленкарбоната и этилцеллозольва в соотношении 1:0,1. Массовое соотношение экстракта и полярного растворителя на стадии дополнительной обработки 1:2,5. Температура вверху колонны 110°C, внизу колонны - 100°C.

Пример 4

Процесс дополнительной обработки экстракта проводили по примеру 2 описания. В качестве растворителя использовалась смесь пропиленкарбоната и ацетонитрила в соотношении 1:0,1. Массовое соотношение экстракта и полярного растворителя на стадии дополнительной обработки 1:2,5. Температура вверху колонны 110°C, внизу колонны - 100°C.

Пример 5

Процесс дополнительной обработки экстракта проводили по примеру 2 описания. В качестве растворителя использовалась смесь пропиленкарбоната и диметилформамида в соотношении 1:0,1. Массовое соотношение экстракта и полярного растворителя на стадии дополнительной обработки 1:2,5. Температура вверху колонны 110°C, внизу колонны - 100°C.

Пример 6

Процесс дополнительной обработки экстракта проводили по примеру 2 описания. В качестве растворителя использовалась смесь пропиленкарбоната и N-метилпирролидона в соотношении 1:0,1. Массовое соотношение экстракта и полярного растворителя на стадии дополнительной обработки 1:2,5. Температура вверху колонны 110°C, внизу колонны - 100°C.

Пример 7

Процесс дополнительной обработки экстракта проводили по примеру 6 описания. В качестве растворителя использовалась смесь этиленкарбоната и N-метилпирролидона в соотношении 1:0,1. Массовое соотношение экстракта и полярного растворителя на стадии дополнительной обработки 1:2,5. Температура вверху колонны 110°C, внизу колонны - 100°C.

Пример 8

Процесс дополнительной обработки экстракта проводили по примеру 2 описания. В качестве растворителя использовалась смесь пропиленкарбоната, мета-крезола и пара-крезола в соотношении 1:0,07:0,03. Массовое соотношение экстракта и полярного растворителя на стадии дополнительной обработки 1:2,5. Температура вверху колонны 110°C, внизу колонны - 100°C.

Результаты очистки экстракта полярными растворителями приведены в таблице 1.

Таким образом, предложен новый более эффективный способ получения неканцерогенного ароматического технологического масла с содержанием экстракта ПЦА менее 3,0% по IP-346 и содержанием ароматического углерода по ASTM D 2140 не менее 25%.

Способ позволяет получать неканцерогенное ароматическое технологическое масло с высоким выходом, не применяя парафино-нафтеновый разбавитель, что существенно упрощает технологию и снижает капитальные затраты.

Для специалистов могут быть очевидны и иные варианты осуществления изобретения, не меняющие его сущности, как она раскрыта в настоящем описании. Соответственно, изобретение следует считать ограниченным по объему только нижеследующей формулой изобретения.

Источник поступления информации: Роспатент

Showing 1-10 of 25 items.
27.05.2013
№216.012.4539

Твердоэлектролитный датчик для амперометрического измерения концентрации водорода и кислорода в газовых смесях

Изобретение относится к аналитической технике, в частности к твердо-электролитным датчикам для анализа газовых сред. Твердоэлектролитный датчик для амперометрического измерения концентрации водорода и кислорода в газовых смесях содержит диск из твердого электролита с кислородной проводимостью,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002483298
Дата охранного документа: 27.05.2013
27.05.2013
№216.012.453a

Твердоэлектролитный датчик для амперометрического измерения концентрации водорода в газовых смесях

Изобретение относится к аналитической технике, в частности к твердоэлектролитным датчикам для анализа газовых сред. Твердоэлектролитный датчик для амперометрического измерения концентрации водорода в газовых смесях содержит два электрода, нанесенные на противоположные поверхности одного из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002483299
Дата охранного документа: 27.05.2013
27.05.2013
№216.012.453b

Твердоэлектролитный датчик для амперометрического измерения влажности газовых смесей

Изобретение относится к аналитической технике, в частности к датчикам для анализа газовых сред. Твердоэлектролитный датчик для амперометрического измерения влажности газовых смесей содержит диск из твердого электролита с кислородной проводимостью с двумя электродами - наружным и внутренним,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002483300
Дата охранного документа: 27.05.2013
10.08.2013
№216.012.5e1a

Твердоэлектролитный датчик для измерения концентрации кислорода в газах и металлических расплавах

Изобретение относится к аналитической технике, в частности к датчикам, предназначенным для анализа газовых сред и металлических расплавов на кислородосодержание. Твердоэлектролитный датчик для измерения концентрации кислорода в газах и металлических расплавах содержит выполненный в виде...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002489711
Дата охранного документа: 10.08.2013
20.08.2013
№216.012.619f

Твердоэлектролитный датчик для потенциометрического измерения концентрации водорода в газовых смесях

Изобретение относится к аналитической технике, в частности к датчикам для анализа газовых сред. Твердоэлектролитный датчик для потенциометрического измерения концентрации водорода в газовых смесях содержит мембрану из протонпроводящего твердого электролита, эталонный и измерительный электроды,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002490623
Дата охранного документа: 20.08.2013
10.02.2014
№216.012.9f99

Генератор влажности газов

Изобретение относится к аналитической технике, в частности к генераторам создания и поддержания заданной влажности или осушения газов. Генератор влажности газов содержит помещенную в термостат рабочую камеру, включающую в себя кислородпроводящий и протонпроводящий твердые электролиты,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002506565
Дата охранного документа: 10.02.2014
20.06.2014
№216.012.d435

Способ получения неканцерогенного ароматического технологического масла

Настоящее изобретение относится к нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности. Изобретение касается способа получения неканцерогенного ароматического технологического масла, содержащего менее 3,0% экстракта полициклических ароматических углеводородов (ПЦА) по методу IP-346,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002520096
Дата охранного документа: 20.06.2014
20.07.2014
№216.012.dec5

Чувствительный элемент электрохимического датчика монооксида углерода в газовых смесях

Изобретение может быть использовано для измерения концентрации монооксида углерода в воздухе и в инертном газе. Чувствительный элемент электрохимического датчика монооксида углерода в газовых смесях выполнен в виде таблетки из твердого оксидного электролита, на одну из поверхностей таблетки...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002522815
Дата охранного документа: 20.07.2014
20.08.2014
№216.012.ebfc

Чувствительный элемент электрохимического датчика водорода в газовых смесях

Чувствительный элемент электрохимического датчика водорода в газовых смесях. Может быть использован для измерения концентрации водорода в воздухе и в инертном газе. Чувствительный элемент электрохимического датчика водорода в газовых смесях, выполненный в виде таблетки из твердого электролита,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002526220
Дата охранного документа: 20.08.2014
27.10.2014
№216.013.02e5

Способ измерения кислорода в газовых средах

Использование: для измерения концентрации кислорода в газовых смесях различного состава. Сущность изобретения заключается в том, что используют ячейку с полостью, образованную кислородопроводящим твердым электролитом, на противоположных поверхностях электролита расположены электроды, включая...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002532139
Дата охранного документа: 27.10.2014
Showing 1-10 of 33 items.
27.05.2013
№216.012.4539

Твердоэлектролитный датчик для амперометрического измерения концентрации водорода и кислорода в газовых смесях

Изобретение относится к аналитической технике, в частности к твердо-электролитным датчикам для анализа газовых сред. Твердоэлектролитный датчик для амперометрического измерения концентрации водорода и кислорода в газовых смесях содержит диск из твердого электролита с кислородной проводимостью,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002483298
Дата охранного документа: 27.05.2013
27.05.2013
№216.012.453a

Твердоэлектролитный датчик для амперометрического измерения концентрации водорода в газовых смесях

Изобретение относится к аналитической технике, в частности к твердоэлектролитным датчикам для анализа газовых сред. Твердоэлектролитный датчик для амперометрического измерения концентрации водорода в газовых смесях содержит два электрода, нанесенные на противоположные поверхности одного из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002483299
Дата охранного документа: 27.05.2013
27.05.2013
№216.012.453b

Твердоэлектролитный датчик для амперометрического измерения влажности газовых смесей

Изобретение относится к аналитической технике, в частности к датчикам для анализа газовых сред. Твердоэлектролитный датчик для амперометрического измерения влажности газовых смесей содержит диск из твердого электролита с кислородной проводимостью с двумя электродами - наружным и внутренним,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002483300
Дата охранного документа: 27.05.2013
10.08.2013
№216.012.5e1a

Твердоэлектролитный датчик для измерения концентрации кислорода в газах и металлических расплавах

Изобретение относится к аналитической технике, в частности к датчикам, предназначенным для анализа газовых сред и металлических расплавов на кислородосодержание. Твердоэлектролитный датчик для измерения концентрации кислорода в газах и металлических расплавах содержит выполненный в виде...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002489711
Дата охранного документа: 10.08.2013
20.08.2013
№216.012.619f

Твердоэлектролитный датчик для потенциометрического измерения концентрации водорода в газовых смесях

Изобретение относится к аналитической технике, в частности к датчикам для анализа газовых сред. Твердоэлектролитный датчик для потенциометрического измерения концентрации водорода в газовых смесях содержит мембрану из протонпроводящего твердого электролита, эталонный и измерительный электроды,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002490623
Дата охранного документа: 20.08.2013
10.02.2014
№216.012.9f99

Генератор влажности газов

Изобретение относится к аналитической технике, в частности к генераторам создания и поддержания заданной влажности или осушения газов. Генератор влажности газов содержит помещенную в термостат рабочую камеру, включающую в себя кислородпроводящий и протонпроводящий твердые электролиты,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002506565
Дата охранного документа: 10.02.2014
20.06.2014
№216.012.d435

Способ получения неканцерогенного ароматического технологического масла

Настоящее изобретение относится к нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности. Изобретение касается способа получения неканцерогенного ароматического технологического масла, содержащего менее 3,0% экстракта полициклических ароматических углеводородов (ПЦА) по методу IP-346,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002520096
Дата охранного документа: 20.06.2014
20.07.2014
№216.012.dec5

Чувствительный элемент электрохимического датчика монооксида углерода в газовых смесях

Изобретение может быть использовано для измерения концентрации монооксида углерода в воздухе и в инертном газе. Чувствительный элемент электрохимического датчика монооксида углерода в газовых смесях выполнен в виде таблетки из твердого оксидного электролита, на одну из поверхностей таблетки...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002522815
Дата охранного документа: 20.07.2014
20.08.2014
№216.012.ebfc

Чувствительный элемент электрохимического датчика водорода в газовых смесях

Чувствительный элемент электрохимического датчика водорода в газовых смесях. Может быть использован для измерения концентрации водорода в воздухе и в инертном газе. Чувствительный элемент электрохимического датчика водорода в газовых смесях, выполненный в виде таблетки из твердого электролита,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002526220
Дата охранного документа: 20.08.2014
27.10.2014
№216.013.02e5

Способ измерения кислорода в газовых средах

Использование: для измерения концентрации кислорода в газовых смесях различного состава. Сущность изобретения заключается в том, что используют ячейку с полостью, образованную кислородопроводящим твердым электролитом, на противоположных поверхностях электролита расположены электроды, включая...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002532139
Дата охранного документа: 27.10.2014
+ добавить свой РИД