×
04.10.2018
218.016.8e8d

Результат интеллектуальной деятельности: Способ определения адсорбционной емкости адсорбента по карбонилсульфиду

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002668536
Дата охранного документа
01.10.2018
Аннотация: Изобретение относится к определению адсорбционной емкости адсорбентов, используемых для очистки углеводородов от карбонилсульфида. Способ заключается в пропускании углеводородного газа, содержащего карбонилсульфид, через контейнер, заполненный испытуемым адсорбентом, улавливании карбонилсульфида после адсорбента раствором этилендиамина, который дальше титруют для определения концентрации карбонилсульфида. Адсорбционная емкость адсорбента определяется отношением массы адсорбированного карбонилсульфида, которая вычисляется по разности его количества в исходном углеводородном газе и в пропущенном через адсорбент углеводородом газе, к массе адсорбента. Достигается повышение точности и упрощение определения. 2 пр.

Изобретение относится к способам определения адсорбционной емкости адсорбентов, используемых для очистки углеводородов от карбонилсульфида, и может использоваться в нефтехимической и химической промышленности.

Известен способ определения поглотительной емкости адсорбентов по отношению к парам воды, заключающийся в насыщении адсорбента водой путем погружения мелкодисперсного адсорбента в раствор, перемешивание, выдержку его до достижения равновесия в растворе, отличающийся тем, что раствор берут с заданными значениями рН и после достижения равновесия в растворе измеряют соответствующие измененные значения рН раствора, строят график зависимости ΔрН от рН, определяют по нему рН изоэлектрического состояния и при значении рН изоэлектрического состояния меньше 6 делают вывод об удовлетворительной поглотительной емкости сорбента по отношению к парам воды, улучшающейся с уменьшением значения рН изоэлектрического состояния [Патент РФ 95101404].

Данный метод косвенно определяет адсорбционную емкость, что позволяет лишь проводить сравнение различных адсорбентов. Однако этот способ не позволяет определить конкретное значение адсорбционной емкости, необходимое для оценки возможной длительности пробега и необходимого объема загрузки адсорбента в аппараты.

Известен способ определения адсорбционной емкости адсорбента по парам йода, заключающийся в насыщении адсорбента йодом путем помещения в эксикатор бюксов с навесками адсорбентов, в который подведены две трубки от окружающего воздуха и трубки от стеклянной ампулы с кристаллами йода, помещенной в термостат заполненный водой. За счет задания определенной температуры воды можно задать определенное давление паров йода и соответственно определенную концентрацию йода. В ходе эксперимента происходит насыщение адсорбента йодом. Для учета изменения веса адсорбента, связанного с изменением парциального давления паров воды в воздухе, использовался второй аналогичный эксикатор стенда. В него помещались бюксы с такими же адсорбентами, как и в первом эксикаторе. Однако в этот эксикатор подводился только воздух из помещения, а пары йода не подводились. Одновременно с взвешиваниями образцов из первого эксикатора, проводились взвешивания образцов из второго. По результатам измерений определялось относительное измерение массы адсорбентов - количество поглощенного йода и влаги на массу адсорбента. По разности относительного изменения массы адсорбента стенда с йодом и без йода определяли адсорбционную емкость адсорбентов [В.Г. Колобродов, А.А. Саньков, Л.В. Карнацевич и др. Адсорбция паров йода некоторыми адсорбентами / Вопросы атомной науки и техники. - 2003. - №6. - 114-119 с.].

Недостатком способа является необходимость постоянного замера привеса адсорбента в бюксах для определения момента его насыщения. Это приводит к увеличению времени эксперимента и ухудшению точности результатов из-за насыщения адсорбентов влагой во время взвешиваний. Кроме того, в ходе насыщения адсорбента парами йода, происходит насыщение адсорбента парами воды с атмосферного воздуха, что увеличивает погрешность измерения.

Задачей, на решение которой направлено заявляемое изобретение, является упрощение способа и увеличение точности определение адсорбционной емкости адсорбентов по парам карбонилсульфида.

Поставленная задача заявляемого изобретения достигается тем, что навеску адсорбента помещают в поглотитель Зайцева, сифон поглотительного прибора подсоединяют к пробоотборнику с углеводородным газом, содержащим карбонилсульфид. На входе в поглотитель устанавливают трубку, заполненную ватой, пропитанной ацетатом свинца, для удерживания мешающего определению сероводорода. Выходную трубку поглотителя Зайцева подсоединяют в другой поглотительный прибор, содержащий известный объем этилендиамина. В ходе пропускания углеводородного газа через поглотитель Зайцева происходит поглощение карбонилсульфида адсорбентом, поэтому на выходе из поглотителя углеводородный газ идет без карбонилсулфида. По мере насыщения адсорбента происходит появление карбонилсульфида во втором поглотителе с этилендиамином, что приводит к окрашиванию раствора в слабо-розовый цвет в результате реакции карбонилсульфида с этилендиамином с образованием тиокарбамата, после чего эксперимент прекращают. Аналогичным образом проводят контрольный эксперимент с пропусканием углеводородного газа, содержащего карбонилсульфид через раствор этилендиамина минуя поглотитель Зайцева с адсорбентом для определения количества карбонилсульфида в исходном углеводородном газе. Полученные окрашенные в слабо-розовый цвет два раствора нагревают, что приводит к разложению тиокарбамата с выделением сероводорода, который титруют раствором ацетата ртути в присутствии дитизона до изменения окраски раствора в вишнево-красную. По разнице результатов титрования и объему пропущенного углеводородного газа контрольного и рабочего эксперимента определяют массу поглощенного адсорбентом карбонилсульфида. Отношение массы поглощенного карбонилсульфида к массе навески адсорбента является адсорбционной емкостью адсорбента по парам карбонилсульфида

где V - объем пропущенного углеводородного газа; ρ - плотность углеводородного газа; m - масса навески адсорбента; ω, ω' - массовая доля карбонилсульфида в исходном углеводородном газе и в углеводородном газе после пропускание через стеклянный контейнер с адсорбентом.

Отличительными признаками предлагаемого изобретения является то, что насыщение адсорбента карбонилсульфидом происходит в потоке углеводородного газа, а определение количества адсорбированного карбонилсульфида осуществляется путем улавливания его паров после адсорбента раствором этилендиамина с дальнейшим титрованием и улавливанием паров карбонилсульфида в исходном углеводородном газе раствором этилендиамина с дальнейшим титрованием и вычислением массы адсорбированного карбонилсульфида по разности его количества в исходном углеводородном газе и в пропущенном через адсорбент углеводородом газе. Адсорбционная емкость вычисляется как отношение массы адсорбированного карбонилсульфида к массе адсорбента. Т.е. в заявляемом способе определения адсорбционной емкости адсорбента отсутствует необходимость в замере массы адсорбента, что сокращает время проведения эксперимента, улучшает точность результатов, т.к. исключается насыщение адсорбента влагой во время взвешиваний.

Данное изобретение иллюстрируют следующие примеры конкретного выполнения.

Пример 1. В поглотитель Зайцева загружают навеску активной окиси алюминия массой 27,14 гр. Сифон поглотителя подсоединяют через трубку, заполненной ватой, пропитанной ацетатом свинца, к трубке с углеводородным газом, в качестве которого используется пропан-пропиленовая фракция каталитического крекинга. Пропан-пропиленовую фракцию пропускают через поглотитель с активной окисью алюминия с расходом 0,25 л/мин. После поглотителя Зайцева пропан-пропиленовая фракция направляется в поглотительный прибор, заполненный 15 мл этилендиамина и 12 мл воды. После пропускания 354 л пропан-пропиленовой фракции в растворе этилендиамина появляется слабо-розовый окрас. В полученный раствор этилендиамина добавляют 0,2 мл раствора дитизона с концентрацией 0,1 мас. % и нагревают до 85°С в водяной бане и термостатируют при этой температуре в течение 5 минут. Выделившийся сероводород в растворе этилендиамина титруют раствором ацетата ртути с молярной концентрацией 0,001 моль/л до изменения окраски поглотительного раствора в вишнево-красную. По результатам титрования рассчитывают концентрацию карбонилсульфида в пропан-пропиленовой фракции, не поглощенного адсорбентом в стеклянном контейнере. Аналогичным образом проводят контрольный эксперимент без пропускания пропан-пропиленовой фракции через активную окись алюминия для определения концентрации карбонилсульфида в исходной пропан-пропиленовой фракции. По результатам контрольного и рабочего эксперимента определяют адсорбционную емкость активной окиси алюминия

Пример 2. В поглотитель Зайцева загружают навеску цеолита NaX массой 27,60 гр. Сифон поглотителя подсоединяют через трубку, заполненной ватой, пропитанной ацетатом свинца, к линии углеводородного газа - пропановой фракции и пропускают через поглотитель с цеолитом NaX с расходом 0,25 л/мин. После поглотителя Зайцева пропан-пропиленовая фракция направляется в поглотительный прибор, заполненный 15 мл этилендиамина и 12 мл воды. После пропускания 53 л пропановой фракции в растворе этилендиамина появляется слабо-розовый окрас. Далее эксперимент проводят аналогично примеру 1. По результатам контрольного и рабочего эксперимента определяют адсорбционную емкость цеолита NaX

Таким образом, использование изобретения позволяет определить адсорбционную емкость адсорбентов по карбонилсульфиду без необходимости взвешивания образцов адсорбента для определения массы поглощенного карбонилсульфида, что значительно снижает время эксперимента и увеличивает точность результатов в связи исключения возможности насыщения адсорбента атмосферной влагой.

Способ определения адсорбционной емкости адсорбентов по карбонилсульфиду, включающий насыщение адсорбента парами карбонилсульфида, отличающийся тем, что насыщение адсорбента парами карбонилсульфида происходит в потоке углеводородного газа, а масса адсорбированного карбонилсульфида определяется улавливанием паров карбонилсульфида после адсорбента раствором этилендиамина с дальнейшим титрованием, улавливанием паров карбонилсульфида в исходном углеводородном газе раствором этилендиамина с дальнейшим титрованием и определением отношения массы карбонилсульфида, вычисленной по разности его количества в исходном углеводородном газе и в пропущенном через адсорбент углеводородом газе, к массе адсорбента.
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 1-10 из 46.
20.10.2015
№216.013.856c

Способ получения бутилкаучука

Изобретение относится к способу производства бутилкаучука, который используется в производстве ездовых камер и камер форматоров - вулканизаторов в шинной промышленности. Процесс полимеризации осуществляют в присутствии катализатора - хлористого алюминия, и проводят с использованием...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002565759
Дата охранного документа: 20.10.2015
10.02.2016
№216.014.c532

Способ очистки алканов от примесей

Изобретение относится к способу каталитической очистки алканов от примесей в присутствии водорода на катализаторе при повышенных температуре и давлении. Способ характеризуется тем, что в качестве катализатора используют свежий или отработанный никель-хромовый катализатор процесса метанирования,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002574402
Дата охранного документа: 10.02.2016
27.03.2016
№216.014.c677

Способ получения синтетического полиизопрена

Изобретение относится к области получения синтетического изопренового каучука. Описан способ получения синтетического полиизопрена полимеризацией изопрена под действием катализатора. Катализатор получают смешением углеводородных растворов тетрахлорида титана и комплекса триизобутилалюминия с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002578610
Дата охранного документа: 27.03.2016
10.04.2016
№216.015.3133

Способ получения изопрена на железооксидных катализаторах в адиабатическом реакторе

Изобретение относится к способу получения изопрена на железооксидных катализаторах в адиабатическом реакторе дегидрированием изоамиленов с подачей пара в слои катализатора. При этом подачу пара осуществляют одновременно двумя потоками, первый направляют на смешение с сырьем в соотношении...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002580321
Дата охранного документа: 10.04.2016
10.08.2016
№216.015.549a

Ингибирующий состав для защиты металлов от кислотной коррозии

Изобретение относится к области защиты металлов от кислотной коррозии, в том числе с помощью контактных ингибиторов, в частности, для получения из водных растворов устойчивых пассивирующих слоев на поверхности черных и цветных металлов и может быть использовано для защиты металлических...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002593569
Дата охранного документа: 10.08.2016
12.01.2017
№217.015.612c

Установка дегидрирования парафинов или изопарафинов с-с в кипящем слое алюмохромового катализатора

Изобретение относится к области нефтехимии, в частности к установке получения олефиновых или изоолефиновых С-С углеводородов дегидрированием парафиновых или изопарафиновых С-С углеводородов. Установка включает реактор и регенератор с кипящим слоем алюмохромового катализатора с секционирующими...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002591159
Дата охранного документа: 10.07.2016
13.01.2017
№217.015.72d5

Способ получения полимеров бутадиена и сополимеров бутадиена со стиролом

Изобретение относится к области получения гомополимеров бутадиена и сополимеров бутадиена со стиролом. Сущность способа заключается в полимеризации соответствующих мономеров в среде углеводородного растворителя в присутствии инициирующей системы на основе литийорганического соединения и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002598075
Дата охранного документа: 20.09.2016
13.01.2017
№217.015.7739

Полиэтиленовая композиция для наружного слоя покрытий стальных труб

Изобретение относится к полиэтиленовой композиции для наружного слоя покрытия стальных труб. Композиция содержит ПЭВП, представляющий собой гомополимер этилена и/или сополимер этилена с альфа-олефином с плотностью 0,940 до 0,964 г/см, ПЭНП, представляющий собой разветвленный полиэтилен высокого...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002599574
Дата охранного документа: 10.10.2016
13.01.2017
№217.015.8545

Способ получения бромбутилкаучука

Изобретение раскрывает способ получения бромбутилкаучука, включающий смешение раствора бутилкаучука с раствором галогена в углеводородном растворителе и акцептором образовавшегося галогенводорода, при котором происходит галоидирование бутилкаучука с выделением галогенводорода, с последующими...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002603192
Дата охранного документа: 27.11.2016
25.08.2017
№217.015.b6f6

Способ получения бутилкаучука

Изобретение относится к получению бутилкаучука, который используется в производстве ездовых камер и камер форматоров - вулканизаторов в шинной промышленности. Способ включает приготовление шихты из изобутилена, изопрена и возвратных продуктов, сополимеризацию шихты в среде разбавителя –...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002614457
Дата охранного документа: 28.03.2017
Показаны записи 1-8 из 8.
20.07.2015
№216.013.636d

Способ получения нафталина

Изобретение относится к способу получения нафталина из фракции жидких продуктов пиролиза. Способ характеризуется тем, что фракцию подвергают выдерживанию при температуре 200-300°C, давлении 0,1-1,0 МПа в течение 2-10 часов, затем обработанную фракцию направляют на атмосферно-вакуумную простую...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002557000
Дата охранного документа: 20.07.2015
20.10.2015
№216.013.8751

Способ химической обработки внутренней поверхности реактора для пиролиза углеводородов

Изобретение относится к области нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности, а именно к способу химической обработки внутренней поверхности реактора для пиролиза углеводородов. Перед пуском реактора осуществляют обработку его поверхности путем промывки парожидкостным раствором...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002566244
Дата охранного документа: 20.10.2015
29.12.2017
№217.015.fbc6

Способ получения бензола

Изобретение относится к способу получения бензола из углеводородных продуктов, включающий выделение из жидких продуктов пиролиза фракции углеводородов С-C, последующее ее гидрирование и гидродеалкилирование. Способ характеризуется тем, что к исходным жидким продуктам пиролиза добавляют...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002638173
Дата охранного документа: 12.12.2017
10.05.2018
№218.016.4f5c

Ингибирующая композиция для уменьшения коррозии системы генерирования пара этиленовой установки и змеевиков печей пиролиза

Изобретение относится к области защиты металлов от коррозии и может быть использовано в процессах пиролиза и других процессах крекинга, которые протекают в присутствии водяного пора. Ингибирующая коррозию композиция включает амины и поглотитель кислорода, при этом в качестве аминов она содержит...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002652677
Дата охранного документа: 28.04.2018
20.12.2018
№218.016.a9bb

Способ подготовки проб полистирола для определения содержания цинка методом атомно-эмиссионной спектроскопии

Изобретение относится к области аналитической химии и может найти применение в лабораториях, осуществляющих аналитический контроль технологических производств, связанных с получением полистирола. Описан способ подготовки проб полистирола для определения содержания цинка методом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002675533
Дата охранного документа: 19.12.2018
14.02.2019
№219.016.ba0c

Способ снижения коксообразования в реакторах пиролиза углеводородов

Изобретение относится к способу снижения коксообразования в трубчатых реакторах печей при проведении процесса пиролиза углеводородов в присутствии водяного пара путем подачи сульфидирующего агента в водяной пар или в углеводородное сырье. Способ характеризуется тем, что в технологическую воду,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002679610
Дата охранного документа: 12.02.2019
17.06.2023
№223.018.8146

Способ получения сырья для производства технического углерода

Изобретение касается способа получения сырья для производства технического углерода, включающего термический пиролиз углеводородов, фракционирование продуктов пиролиза, выделение тяжелой смолы пиролиза и его смешение с нефтехимическим продуктом. Тяжелую смолу пиролиза перед смешением с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002759378
Дата охранного документа: 12.11.2021
17.06.2023
№223.018.8163

Способ атомно-эмиссионного определения олова в полимерах

Изобретение относится к области аналитической химии и может найти применение в лабораториях, осуществляющих аналитический контроль технологических производств, связанных с производством полимеров, имеющих в составе в качестве добавки оловосодержащее соединение. Способ включает предварительное...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002758435
Дата охранного документа: 28.10.2021
+ добавить свой РИД