×
27.10.2015
216.013.8964

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ НЕОКИСЛЕННОГО БИТУМА

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области переработки высокосмолистых нефтей и может быть использовано для получения битумных вяжущих материалов, используемых в дорожно-строительной промышленности. Способ получения неокисленного битума из высокосмолистой нефти с использованием перегретого водяного пара включает нагрев исходной нефти, атмосферную отгонку дистиллятов и получение целевого продукта из куба колонны. Исходную нефть нагревают до температуры 300°C и подают с верха колонны на насадочные контактные элементы. В куб колонны подают перегретый водяной пар с температурой 480-540°C при соотношении пар : нефть (0,8-1,2):1, соответственно. Результатом является упрощение способа получения неокисленного битума из высокосмолистых нефтей за счет упрощения аппаратурного оформления, снижение энергозатрат на получение перегретого водяного пара, понижение температуры хрупкости битума на 2-5°C. 1 ил., 3 табл., 3 пр.
Основные результаты: Способ получения неокисленного битума из высокосмолистой нефти с использованием перегретого водяного пара, включающий нагрев исходной нефти до 300°C, атмосферную отгонку дистиллятов и получение целевого продукта из куба колонны, отличающийся тем, что нагретую исходную нефть подают с верха колонны на насадочные контактные элементы, а в куб колонны подают перегретый водяной пар с температурой 480-540°C при соотношении пар:нефть (0,8-1,2):1, соответственно.

Изобретение относится к области переработки высокосмолистых нефтей и может быть использовано для получения битумных вяжущих материалов, используемых в дорожно-строительной промышленности.

Известен способ получения битума путем обезвоживания и обессоливания нефти с использованием окисления, в качестве исходного сырья используют тяжелую высокосмолистую нефть с содержанием фракций, выкипающих выше 140°C, в количестве более 96 вес.% и на окисление направляют нефть непосредственно после обезвоживания и обессоливания с проведением окисления с одновременной атмосферной отгонкой в присутствии перегретого водяного пара или его с инертным газом фракций, выкипающих до 320-360°C, с последующей вакуумной перегонкой остаточного продукта с получением фракций, выкипающих до 370-400°C, и целевого продукта, см. SU, Авторское свидетельство №859418, МПК3 С10С 3/04, 1981 г.

Недостатками способа является его многостадийность, использование вакуумной перегонки, что делает производство битума энергоемким. При этом окисленный битум отличается от неокисленного недостаточной пластичностью, худшей адгезией к минеральным материалам, используемым в дорожно-строительной промышленности.

Известен способ получения неокисленного битума, включающий нагрев исходного сырья, в качестве которого берут высокосмолистую нефть, и атмосферную отгонку дистиллятов с получением целевого продукта. При осуществлении способа предварительно в емкость с нефтью вводят перегретый водяной пар для удаления легкокипящих фракций и сопутствующих газов. После чего в реакторе ведут смешение при температуре 80°C исходного сырья с гудроном, взятым в количестве 21,5-22,5 мас.% на смесь, с последующим постепенным нагревом смеси для осуществления атмосферной отгонки дистиллятных фракций до температуры 250-270°C, а по достижении температуры 250-270°C смешивают с водой в количестве 0,5-1,0 мас. %, с последующей изотермической выдержкой при этой температуре в течение 5-6 часов, см. SU, Авторское свидетельство №1313862, МПК4 С10С 3/04, 1987 г.

Недостатком способа является сложность технологического процесса за счет его периодичности и длительности. При этом введение дополнительного компонента - гудрона, который смешивают с исходным сырьем, приводит к дополнительным эксплуатационным затратам.

Наиболее близким по технической сущности является способ получения неокисленного битума из высокосмолистой нефти с использованием перегретого водяного пара, включающий нагрев исходной нефти и атмосферную отгонку дистиллятов с получением целевого продукта, в котором исходную нефть нагревают до 300°C с последующим ее распылением в эвапорационное пространство колонны с насадочными контактными элементами перегретым водяным паром с температурой 550-720°C, а атмосферную отгонку дистиллятов в колонне ведут при температуре 200-250°C, см. RU, Патент №2371468, МПК С10С 3/06 (2006.01), C10G 7/00 (2006.01), 2009 г.

Недостатками способа являются сложность технологического процесса за счет использования распыливающего устройства, требующего периодического обслуживания; повышенные энергозатраты на перегрев водяного пара до температуры 550-720°C; недостаточно низкая температура хрупкости получаемого битума.

Задачей изобретения является упрощение способа получения неокисленного битума, снижение энергозатрат на получение перегретого водяного пара, понижение температуры хрупкости битума.

Техническая задача решается способом получения неокисленного битума из высокосмолистой нефти с использованием перегретого водяного пара, включающим нагрев исходной нефти до 300°C, атмосферную отгонку дистиллятов и получение целевого продукта из куба колонны, согласно изобретению нагретую исходную нефть подают с верха колонны на насадочные контактные элементы, а в куб колонны подают перегретый водяной пар с температурой 480-540°C при соотношении пар:нефть (0,8-1,2):1, соответственно.

Решение технической задачи позволяет:

упростить аппаратурное оформление получения неокисленного битума; снизить температуру перегрева водяного пара; снизить температуру хрупкости битума на 2-5°C.

В качестве сырья использовали сырую тяжелую высокосмолистую нефть Ашальчинского месторождения с плотностью 0,951-1,070 г/см3, началом кипения 130°C, с групповым химическим составом, мас. %: асфальтены 6,5-18,5; силикагелевые смолы 25-31,5; парафины 0,09-0,77; сера 4,9-5,2; масла до 60.

Осуществление способа по заявляемому объекту.

Примеры конкретного выполнения осуществляют на примере высокосмолистой нефти Ашальчинского месторождения с плотностью 0,982 г/см3, с групповым химическим составом, мас. %: асфальтены 17,1; силикагелевые смолы 25,3; парафины 0,21; сера 4,9; масла 52,4.

Пример 1. Высокосмолистую нефть (поток I) нагревают, см. Фиг. 1, в подогревателе 1 до температуры 300°C и непрерывно подают с верха колонны 2 на насадочные контактные элементы, в куб колонны вводят перегретый водяной пар (поток II) с температурой 540°C в соотношении пар:нефть 1,2:1, соответственно. В колонне осуществляют атмосферную отгонку дистиллятов из подогретой тяжелой нефти, состоящих из светлых фракций и газойля, которые отбирают вместе с сконденсированным водяным паром с верха колонны (потоки III, IV), а битум - с низа колонны (поток V).

С низа колонны отбирают дорожный битум марки БНД 40/60, соответствующий ГОСТ 22245-90, в количестве 35% мас. в расчете на сырье.

Характеристики битума в сравнении с требованиями ГОСТ 22245-90 и с прототипом приведены в таблице 1.

Пример 2. Высокосмолистую нефть (поток I) нагревают, см. Фиг. 1, в подогревателе 1 до температуры 300°C и непрерывно подают с верха колонны 2 на насадочные контактные элементы, в куб колонны вводят перегретый водяной пар (поток II) с температурой 516°C в соотношении пар:нефть 1:1. В колонне осуществляют атмосферную отгонку дистиллятов из подогретой тяжелой нефти, состоящих из светлых фракций и газойля, которые отбирают вместе с сконденсированным водяным паром с верха колонны (потоки III, IV), а битум - с низа колонны (поток V).

С низа колонны отбирают дорожный битум марки БНД 60/90, соответствующий ГОСТ 22245-90, в количестве 46% мас. в расчете на сырье.

Характеристики битума в сравнении с требованиями ГОСТ 22245-90 и с прототипом приведены в таблице 2.

Пример 3. Высокосмолистую нефть (поток I) нагревают, см. Фиг. 1, в подогревателе 1 до температуры 300°С и непрерывно подают с верха колонны 2 на насадочные контактные элементы, в куб колонны вводят перегретый водяной пар (поток II) с температурой 480°C в соотношении пар:нефть 0,8:1, соответственно. В колонне осуществляют атмосферную отгонку дистиллятов из подогретой тяжелой нефти, состоящих из светлых фракций и газойля, которые отбирают вместе с сконденсированным водяным паром с верха колонны (потоки III, IV), а битум - с низа колонны (поток V).

С низа колонны отбирают дорожный битум марки БНД 90/130, соответствующий ГОСТ 22245-90, в количестве 50% мас. в расчете на сырье.

Характеристики битума в сравнении с требованиями ГОСТ 22245-90 и с прототипом приведены в таблице 3.

Таблица 1
Характеристика дорожного битума марки БНД 40/60
№ п/п Показатели Требования ГОСТ 22245-90 для битума марки БНД 40/60 По прототипу По заявляемому объекту, пример 1
1 Пенетрация, 0,1 мм
при 25°C
41-60 47 45
при 0°C Не менее 13 6 7
2 Температура размягчения по кольцу и шару, °C Не ниже 51 53 54
3 Растяжимость, см,
при 25°C
Не менее 45 76 77
при 0°C - - -
4 Температура хрупкости по методу Фрааса, °C Не выше -12 -10 -12

Таблица 2
Характеристика дорожного битума марки БНД 60/90
№ п/п Показатели Требования ГОСТ 22245-90 для битума марки БНД 60/90 По прототипу По заявляемому объекту, пример 2

Продолжение таблицы 2
1 Пенетрация, 0,1 мм
при 25°C
61-90 62 88
при 0°C Не менее 20 19 20
2 Температура размягчения по кольцу и шару, °C Не ниже 47 49 47
3 Растяжимость, см,
при 25°C
Не менее 55 92 Более 100
при 0°C Не менее 3,5 4 4
4 Температура хрупкости по методу Фрааса, °C Не выше - 15 -11 -16

Таблица 3
Характеристика дорожного битума марки БНД 90/130
№ п/п Показатели Требования ГОСТ 22245-90 для битума марки БНД 90/130 По прототипу По заявляемому объекту, пример 3
1 Пенетрация, 0,1 мм
при 25°C 91-130 95 114
при 0°C Не менее 28 28 29

Продолжение таблицы 3
2 Температура размягчения по кольцу и шару, °C Не ниже 43 45 44
3 Растяжимость, см,
при 25°C Не менее 65 Более 100 Более 100
при 0°C Не менее 4 5 7
4 Температура хрупкости по методу Фрааса, °C Не выше - 17 -13,4 -18

Как видно из примеров конкретного выполнения, заявляемый объект по сравнению с прототипом позволяет: упростить способ получения неокисленного битума из высокосмолистых нефтей за счет упрощения аппаратурного оформления, снизить энергозатраты на получение перегретого водяного пара, снизить температуру хрупкости битума на 2-5°C.

Способ получения неокисленного битума из высокосмолистой нефти с использованием перегретого водяного пара, включающий нагрев исходной нефти до 300°C, атмосферную отгонку дистиллятов и получение целевого продукта из куба колонны, отличающийся тем, что нагретую исходную нефть подают с верха колонны на насадочные контактные элементы, а в куб колонны подают перегретый водяной пар с температурой 480-540°C при соотношении пар:нефть (0,8-1,2):1, соответственно.
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ НЕОКИСЛЕННОГО БИТУМА
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 11-13 of 13 items.
10.05.2016
№216.015.3cde

Теплообменник радиально-спирального типа (варианты)

Изобретение относится к аппаратам для проведения теплообменных процессов и может быть использовано в теплообменниках радиально-спирального типа. Теплообменник радиально-спирального типа содержит вертикальный корпус с патрубками подвода и отвода теплоносителей, снабжен коллекторами для первого...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002583316
Дата охранного документа: 10.05.2016
09.09.2018
№218.016.8506

Сепаратор для очистки газа от примесей

Изобретение относится к области очистки газа от примесей, преимущественно от различного рода жидких сред, и может быть использовано для подготовки газа в газовой, газодобывающей, нефтяной, химической и других отраслях промышленности. Сепаратор для очистки газа от примесей содержит...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002666440
Дата охранного документа: 07.09.2018
09.09.2018
№218.016.8535

Сепаратор для очистки газа от примесей

Изобретение относится к области очистки газа от примесей, преимущественно от различного рода жидких сред, и может быть использовано для подготовки газа в газовой, газодобывающей, нефтяной, химической и других отраслях промышленности. Сепаратор для очистки газа от примесей содержит...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002666443
Дата охранного документа: 07.09.2018
Showing 21-24 of 24 items.
09.06.2019
№219.017.7a02

Устройство для равномерного заполнения сыпучим материалом вертикально стоящих сосудов

Изобретение относится к устройствам для загрузки сыпучих материалов, таких как катализаторы и адсорбенты, в вертикальные аппараты, и может быть использовано в химической и нефтехимической отраслях промышленности. Устройство содержит приемный бункер и вертикальный вал, установленный по оси...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002317934
Дата охранного документа: 27.02.2008
13.06.2019
№219.017.8253

Инжекционная смесительная горелка

Изобретение относится к нагревательным устройствам и установкам для сжигания газа, которые могут быть использованы в различных областях техники для нагрева деталей, сжигания различных бытовых, промышленных и конверсионных отходов и др. Инжекционная смесительная поджиговая горелка (далее -...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002419744
Дата охранного документа: 27.05.2011
19.06.2019
№219.017.8a99

Контактное устройство

Изобретение относится к конструкциям контактных тарелок для массообменных аппаратов и может быть использовано в химической промышленности, гидрометаллургии и других отраслях промышленности. Контактное устройство включает горизонтальный лист и направляющие элементы. Каждый направляющий элемент...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002436613
Дата охранного документа: 20.12.2011
22.10.2019
№219.017.d8dd

Способ измерения растворимости вещества в растворителе, находящемся в сверхкритическом флюидном состоянии

Изобретение относится к анализу состава раствора, а именно к измерению взаимной растворимости веществ в твердом или жидком состояниях и растворителя, находящегося в сверхкритическом флюидном состоянии. Способ измерения растворимости вещества в растворителе, находящемся в сверхкритическом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002703613
Дата охранного документа: 21.10.2019
+ добавить свой РИД