×
10.06.2016
216.015.46a1

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ СВЯЗУЮЩЕГО ПЕКА

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к коксохимической промышленности, в частности к способу получения связующего пека, который может быть использован в качестве замены каменноугольного пека для производства анодной массы, угольной и графитированной продукции, конструкционных углеграфитовых материалов. Способ включает окисление каменноугольной смолы кислородом воздуха до получения связующего пека. В качестве каменноугольной смолы используют тяжелую смолу полукоксования с плотностью от 1,00 г/см до 1,1 г/см, полученную при температуре пиролиза угля 500-600°С, при этом окисление кислородом воздуха проводят при 200-400°С в течение 10-30 минут при подаче воздуха из расчета 20-60 л/кг каменноугольной смолы при атмосферном давлении. Получаемый связующий пек имеет температуру размягчения, близкую к таковой для традиционного каменноугольного пека, при этом содержание бенз(а)пирена снижено в 20 раз. 1 з.п. ф-лы, 1 табл., 5 пр.

Изобретение относится к коксохимической промышленности, в частности получению связующего пека, который может быть использован в различных областях науки и техники в качестве замены каменноугольного пека и может найти применение для производства анодной массы, угольной и графитированной продукции, конструкционных углеграфитовых материалов.

Каменноугольный пек применяется в производстве всех видов углеграфитовых материалов [Фиалков Ф.С. Углерод, межслоевые соединения и композиты на его основе. М.: «Аспект Пресс», стр. 100, 1997]. Каменноугольный пек изготавливается из каменноугольной смолы, получаемой при производстве металлургического кокса. Каменноугольную смолу как побочный продукт получают при коксовании каменных углей при температуре 800-1000°С. В процессе коксования, в числе прочего, образуется бенз(а)пирен, содержание которого в каменноугольной смоле достигает 4-7 мг/г. Выход смолы при коксовании составляет 2,5-3,5% масс. [Привалов В.Б., Степаненко М.А. Каменноугольный пек. М.: «Металлургия», стр. 208, 1981]. Каменноугольный пек получают как донный продукт дистилляции каменноугольной смолы, при этом высококипящее соединение бенз(а)пирен концентрируется, его содержание в каменноугольном пеке составляет 8-15 мг/г.

При изготовлении анодной массы для алюминиевого электролизера концентрация каменноугольного пека составляет от 15 до 40% масс. При обжиге анодной массы в электролизере Содерберга бенз(а)пирен, являющийся сильнейшим канцерогеном (предельно допустимая концентрация ПДК=0,1 мкг/100 м3=10-9 г/м3 в воздухе, 0,02 мг/кг в почве, 0,00015 мг/м3 в воздухе рабочей зоны [Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны. ГОСТ 12.1.005-88]), выделяется в окружающую среду.

Разработка нового вида связующего пека также связана с возникновением дефицита каменноугольного пека в последние годы. Это объясняется снижением производства металлургического кокса, используемого, в основном, для получения чугуна, при этом производство каменноугольной смолы и связанное с ним производство каменноугольного пека падает. Это заставляет искать новые пути для увеличения ресурсов связующего пека для анодной массы. Вывод на рынок дополнительных объемов высококачественного связующего будет способствовать развитию металлургического производства РФ.

Использование нефтяных пеков для снижения дефицита каменноугольного пека не нашло широкого использования. Нефтяные пеки, получаемые на основе тяжелых фракций и остатков нефтепереработки, имеют низкий коксовый остаток и не позволяют получить качественную анодную массу.

Широко применяется практика смешения каменноугольных и нефтяных пеков. В патенте [US 5746906, McHenry et al. Coal tar pitch blend having low polycyclic aromatic hydrocarbon content and method of making thereof. 1998] предложен способ получения гибридного нефтекаменноугольного пека с температурой размягчения в интервале 107-114°С и пониженным содержанием поверхностно-активных углеводородов (ПАУ) путем смешения каменноугольного пека с повышенной температурой размягчения и нефтяного пека с пониженной температурой размягчения в соотношении 60:40.

В патенте РФ №2080418, С25С 3/12, опубл. 27.05.1997, предложено в производстве анодной массы в качестве углеродсодержащего связующего использовать гомогенную смесь, полученную путем смешивания каменноугольного пека с нефтяным пеком при соотношении 19:1-2:1.

Недостатком способов получения нефтекаменноугольного пека, использующих смешение нефтяного и каменноугольного, является необходимость наличия промышленного производства нефтяного пека, а также высокое содержание бенз(а)пирена по причине неполного замещения каменноугольного пека.

Наиболее близким к предлагаемому техническому решению является способ получения связующего пека [P. Alvarez, M. Granda, J. Sutil. Preparation of low toxity piches by thermal oxidative Condensation of anthracene oil // Environ Sci. Technol. 2009, 43, 8126-8132], заключающийся в термоокислении антраценового масла и последующей его дистилляции. Антраценовое масло представляет собой тяжелую фракцию каменноугольной смолы, выкипающую при 270-400°С. Термоокисление проводится при температуре 240-310°С и расходе воздуха 0,15 л/кг антраценового масла. Получаемый синтетический антраценовый пек расширяет сырьевую базу связующих пеков. Недостатком способа является содержание бенз(а)пирена в количестве от 1,5 до 11,2 мг/г в зависимости от температуры и продолжительности окисления антраценового масла.

Задачей предлагаемого изобретения является расширение сырьевой базы для получения связующего пека и снижение содержания бенз(а)пирена в нем.

Технический результат - получение связующего пека с характеристиками, близкими к таковым для каменноугольного электродного пека, и более низким содержанием бенз(а)пирена, чем в пеках, полученных из каменноугольной смолы, и синтетических пеках по прототипу.

Поставленная задача достигается тем, что в способе получения связующего пека, включающем окисление каменноугольной смолы кислородом воздуха до получения связующего пека, согласно заявляемому решению в качестве каменноугольной смолы используют тяжелую смолу полукоксования с плотностью от 1,00 г/см3 до 1,1 г/см3, полученную при температуре пиролиза угля 500-600°С, при этом окисление кислородом воздуха проводят при 200-400°С в течение 10-30 минут.

Способ дополняют частные отличительные признаки, способствующие достижению заявляемого технического результата.

Окисление кислородом воздуха проводят при подаче воздуха из расчета 20-60 л/кг каменноугольной смолы при атмосферном давлении.

Способ отличается от прототипа использованием в качестве сырья смолы полукоксования угля, которая образуется при температуре пиролиза угля 500-600°С с плотностью от 1,00 г/см3 до 1,1 г/см3 и содержит бенз(а)пирен в количестве не более 0,2 мг/г. Смола полукоксования (масло каменноугольное) представляет собой жидкий продукт, удовлетворяющий условиям:

плотность при 20°С от 1,0 г/см3 до 1,1 г/см3;

вязкость при 60°С не более 5°E;

массовая доля веществ, нерастворимых в толуоле, от 0,5 до 2,5%;

массовая доля влаги не более 5%;

температура вспышки не менее 95°С.

Способ включает окисление в реакторе тяжелой смолы полукоксования кислородом воздуха в интервале температур 200-400°С и расходом воздуха 20-60 л/кг каменноугольной смолы при атмосферном давлении. Вода и легкие продукты реакции отгоняются вместе с продуваемым воздухом, при этом жидкие продукты реакции собираются в конденсаторе. Связующий пек как основной продукт накапливается в реакторе окисления. Длительность процесса окисления является связанным с расходом воздуха параметром, регулируется в зависимости от требуемой температуры размягчения пека и составляет от 10 до 30 мин.

Исследование процесса окисления смолы полукоксования показало, что при температуре ниже 200°С и расходе воздуха менее 20 л/кг каменноугольной смолы процесс протекает медленно, а при температуре выше 400°С образуется пек с температурой размягчения выше 150°С, что является неприемлемым для изготовления анодной массы. Подача воздуха на окисление менее 20 л/кг каменноугольной смолы потребует более длительного времени для достижения пеком требуемых показателей. Подача воздуха в количестве более 60 л/кг каменноугольной смолы является излишней, поскольку скорость протекания реакций окисления в смоле лимитирована скоростью диффузии пузырьков воздуха в смоле.

Предлагаемый способ может быть осуществлен как в периодическом, так и в непрерывном режиме.

Изобретение подтверждается следующими примерами.

Пример 1

Смолу полукоксования в количестве 800 г заливают в реактор окисления, нагревают до температуры 280°С, затем подают воздух. Время окисления 10 минут, расход воздуха 13 л/кг каменноугольной смолы, конечная температура процесса 325°С. Выход связующего пека 39,8%. Температура размягчения пека по методу «Кольцо и стержень» 64,5°С.

Пример 2

Смолу полукоксования в количестве 800 г заливают в реактор окисления, нагревают до температуры 200°С, затем подают воздух. Время окисления 10 минут, расход воздуха 13 л/кг каменноугольной смолы, конечная температура процесса 325°С. Выход связующего пека 50,0%. Температура размягчения пека по методу «Кольцо и стержень» 49°С.

Пример 3

Смолу полукоксования в количестве 822 г заливают в реактор окисления, нагревают до температуры 270°С, затем подают воздух. Время окисления 23 минуты, расход воздуха 30 л/кг каменноугольной смолы, конечная температура процесса 385°С. Выход связующего пека 27,4%. Температура размягчения пека по методу «Кольцо и стержень» 104°С.

Пример 4

Смолу полукоксования в количестве 800 г заливают в реактор окисления, нагревают до температуры 265°С, затем подают воздух. Время окисления 30 минут, расход воздуха 80 л/кг каменноугольной смолы, конечная температура процесса 370°С. Выход связующего пека 28,0%. Температура размягчения пека по методу «Кольцо и стержень» 138°С.

Пример 5

Смолу полукоксования в количестве 800 г заливают в реактор окисления, нагревают до температуры 270°С, затем подают воздух. Время окисления 30 минут, расход воздуха 20 л/кг каменноугольной смолы, конечная температура процесса 370°С. Выход связующего пека 25,0%. Температура размягчения пека по методу «Кольцо и стержень» 104°С, содержание бенз(а)пирена 0,5 мг/г.

Как видно из приведенных примеров, предлагаемый способ позволяет получать из смолы полукоксования связующий пек, соответствующий по температуре размягчения пеку, получаемому традиционным способом из каменноугольной смолы, но со сниженным содержанием бенз(а)пирена. Сравнение свойств связующего пека, полученного по предлагаемому способу, с качеством каменноугольного, нефтекаменноугольного и по прототипу, приведены в таблице.

Получаемый по предлагаемому способу связующий пек имеет температуру размягчения, близкую к таковой для традиционного каменноугольного пека, при этом содержание бенз(а)пирена снижено в 20 раз.

Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 61-70 из 248.
20.10.2015
№216.013.834e

Способ получения глинозема

Изобретение может быть использовано в металлургической области. Способ получения глинозема включает обработку алюминийсодержащего сырья соляной кислотой, кристаллизацию гексагидрата хлорида алюминия из осветленного хлоридного раствора, двухстадийное термическое разложение гексагидрата хлорида...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002565217
Дата охранного документа: 20.10.2015
20.10.2015
№216.013.8529

Аппарат для перемешивания суспензий и растворов

Изобретение относится к оборудованию гидрометаллургических производств и может быть использовано в аппаратурно-технологических схемах производства глинозема из алюминийсодержащего сырья. Аппарат включает цилиндрический корпус с плоским днищем и крышкой, привод, размещенный на крышке, вал с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002565692
Дата охранного документа: 20.10.2015
20.10.2015
№216.013.86d3

Устройство для дозированной подачи сырья в алюминиевый электролизер (варианты)

Изобретение относится к устройству для подачи сырья в алюминиевый электролизер и может быть использовано для подачи глинозема, фторида алюминия, дробленого электролита в алюминиевый электролизер. Устройство содержит бункер дозируемого материала, дозировочную камеру с загрузочными окнами,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002566118
Дата охранного документа: 20.10.2015
20.10.2015
№216.013.86d5

Ошиновка алюминиевого электролизера

Изобретение относится к ошиновке алюминиевого электролизера при продольном размещении электролизеров в серии. Ошиновка алюминиевого электролизера содержит анодные шины, соединенные с анодами посредством анодных стояков, катодные шины, компенсационный контур, имитационно-подпиточный контур,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002566120
Дата охранного документа: 20.10.2015
10.11.2015
№216.013.8bee

Электролит для получения алюминия электролизом расплавов

Изобретение относится к цветной металлургии, в частности к составу электролита для электролитического получения алюминия электролизом фторидных расплавов. Электролит содержит, мас.%: фторид натрия 26-43, фторид калия - до 12, фторид лития - до 5, фторид кальция 2-6, глинозем 2-6, фторид...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002567429
Дата охранного документа: 10.11.2015
10.12.2015
№216.013.9639

Способ получения глинозема

Изобретение может быть использовано в металлургической области. Способ получения глинозема включает обработку алюминийсодержащего сырья соляной кислотой, кристаллизацию гексагидрата хлорида алюминия путем выпаривания осветленного хлоридного раствора и термическое разложение гексагидрата хлорида...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002570077
Дата охранного документа: 10.12.2015
10.12.2015
№216.013.9681

Анод на основе железа для получения алюминия электролизом расплавов

Изобретение относится к аноду для электролитического получения алюминия электролизом фторидных расплавов при температуре менее 930°C. Анод содержит основу, выполненную из сплава, содержащего в мас.%: железо 65-96, медь до 35, никель до 20 и одну или несколько добавок молибдена, марганца,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002570149
Дата охранного документа: 10.12.2015
10.12.2015
№216.013.9685

Способ выплавки технического кремния

Изобретение относится к области металлургии, а именно к получению металлов и сплавов в руднотермических электропечах, и может быть использовано в производстве технического кремния и кремнистых ферросплавов. Способ включает дозирование, смешение, загрузку и непрерывное проплавление шихты,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002570153
Дата охранного документа: 10.12.2015
10.12.2015
№216.013.9687

Укрытие алюминиевого электролизера с обожженными анодами

Изобретение относится к укрытиям для улавливания газов, выделяющихся в процессе электролиза, электролизеров с обожженными анодами для производства алюминия. Укрытие содержит горизонтальный настил, выполненный с П-образными проемами для анододержателей, и П-образную раму, установленную по...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002570155
Дата охранного документа: 10.12.2015
10.12.2015
№216.013.969d

Аппарат для классификации твердой фазы суспензий

Изобретение относится к оборудованию гидрометаллургических производств и предназначено для осуществления процесса классификации по дисперсному составу твердой фазы различных суспензий, например суспензий гидроксида алюминия при производстве глинозема из различных видов глиноземсодержащего...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002570177
Дата охранного документа: 10.12.2015
Показаны записи 61-70 из 193.
20.10.2015
№216.013.834e

Способ получения глинозема

Изобретение может быть использовано в металлургической области. Способ получения глинозема включает обработку алюминийсодержащего сырья соляной кислотой, кристаллизацию гексагидрата хлорида алюминия из осветленного хлоридного раствора, двухстадийное термическое разложение гексагидрата хлорида...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002565217
Дата охранного документа: 20.10.2015
20.10.2015
№216.013.8529

Аппарат для перемешивания суспензий и растворов

Изобретение относится к оборудованию гидрометаллургических производств и может быть использовано в аппаратурно-технологических схемах производства глинозема из алюминийсодержащего сырья. Аппарат включает цилиндрический корпус с плоским днищем и крышкой, привод, размещенный на крышке, вал с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002565692
Дата охранного документа: 20.10.2015
20.10.2015
№216.013.86d3

Устройство для дозированной подачи сырья в алюминиевый электролизер (варианты)

Изобретение относится к устройству для подачи сырья в алюминиевый электролизер и может быть использовано для подачи глинозема, фторида алюминия, дробленого электролита в алюминиевый электролизер. Устройство содержит бункер дозируемого материала, дозировочную камеру с загрузочными окнами,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002566118
Дата охранного документа: 20.10.2015
20.10.2015
№216.013.86d5

Ошиновка алюминиевого электролизера

Изобретение относится к ошиновке алюминиевого электролизера при продольном размещении электролизеров в серии. Ошиновка алюминиевого электролизера содержит анодные шины, соединенные с анодами посредством анодных стояков, катодные шины, компенсационный контур, имитационно-подпиточный контур,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002566120
Дата охранного документа: 20.10.2015
10.11.2015
№216.013.8bee

Электролит для получения алюминия электролизом расплавов

Изобретение относится к цветной металлургии, в частности к составу электролита для электролитического получения алюминия электролизом фторидных расплавов. Электролит содержит, мас.%: фторид натрия 26-43, фторид калия - до 12, фторид лития - до 5, фторид кальция 2-6, глинозем 2-6, фторид...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002567429
Дата охранного документа: 10.11.2015
10.12.2015
№216.013.9639

Способ получения глинозема

Изобретение может быть использовано в металлургической области. Способ получения глинозема включает обработку алюминийсодержащего сырья соляной кислотой, кристаллизацию гексагидрата хлорида алюминия путем выпаривания осветленного хлоридного раствора и термическое разложение гексагидрата хлорида...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002570077
Дата охранного документа: 10.12.2015
10.12.2015
№216.013.9681

Анод на основе железа для получения алюминия электролизом расплавов

Изобретение относится к аноду для электролитического получения алюминия электролизом фторидных расплавов при температуре менее 930°C. Анод содержит основу, выполненную из сплава, содержащего в мас.%: железо 65-96, медь до 35, никель до 20 и одну или несколько добавок молибдена, марганца,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002570149
Дата охранного документа: 10.12.2015
10.12.2015
№216.013.9685

Способ выплавки технического кремния

Изобретение относится к области металлургии, а именно к получению металлов и сплавов в руднотермических электропечах, и может быть использовано в производстве технического кремния и кремнистых ферросплавов. Способ включает дозирование, смешение, загрузку и непрерывное проплавление шихты,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002570153
Дата охранного документа: 10.12.2015
10.12.2015
№216.013.9687

Укрытие алюминиевого электролизера с обожженными анодами

Изобретение относится к укрытиям для улавливания газов, выделяющихся в процессе электролиза, электролизеров с обожженными анодами для производства алюминия. Укрытие содержит горизонтальный настил, выполненный с П-образными проемами для анододержателей, и П-образную раму, установленную по...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002570155
Дата охранного документа: 10.12.2015
10.12.2015
№216.013.969d

Аппарат для классификации твердой фазы суспензий

Изобретение относится к оборудованию гидрометаллургических производств и предназначено для осуществления процесса классификации по дисперсному составу твердой фазы различных суспензий, например суспензий гидроксида алюминия при производстве глинозема из различных видов глиноземсодержащего...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002570177
Дата охранного документа: 10.12.2015
+ добавить свой РИД