×
29.04.2019
219.017.4109

КОМПОЗИЦИЯ ДЛЯ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ И СПОСОБ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ

Вид РИД

Изобретение

Юридическая информация Свернуть Развернуть
Краткое описание РИД Свернуть Развернуть
Аннотация: Изобретение относится к кондиционированию минеральных удобрений. Композиция для кондиционирования минеральных удобрений, включает активный компонент на основе первичных алифатических аминов, углеводородный растворитель, модификатор потери текучести - твердые углеводороды с температурой плавления не ниже 50°С, в качестве активного компонента композиция содержит продукт частичной или полной нейтрализации первичных алифатических аминов С-С карбоновыми кислотами С-С с варьируемой долей нейтрализованного амина, углеводородный растворитель представляет собой очищенные дистиллятные или остаточные минеральные масла или смесь дистиллятных и остаточных минеральных масел, имеющих основную фракцию не менее 85% с температурой кипения выше 350°С при следующем содержании в композиции, мас.%: Активный компонент 10-25, Углеводородный растворитель 40-80, Модификатор температуры потери текучести 1-20. Композицию, имеющую температуру 70-100°С, вязкость при этой температуре 5-50 мПа*с, температуру потери текучести 20-60°С, наносят на поверхность гранул в количестве 0,02-0,2% от массы обрабатываемого удобрения. Состав композиции обеспечивает получение дешевой и эффективной кондиционирующей композиции, не образующей токсичного аэрозоля при нанесении ее на удобрения и не агрессивной к материалу транспортерных лент, используемых для транспортировки обработанного продукта. 2 н. и 4 з.п. ф-лы, 5 табл.
Реферат Свернуть Развернуть

Изобретение относится к производству композиции для минеральных удобрений и может быть использовано для кондиционирования азот-, фосфор- и/или калийсодержащих удобрений и продуктов на основе этих удобрений.

Для уменьшения слеживаемости минеральных удобрений широко используются кондиционеры (индивидуальные вещества или композиции), образующие на поверхности частиц удобрений гидрофобную адсорбционную защитную пленку. Варианты нанесения кондиционера достаточно хорошо известны специалистам. К одному из наиболее распространенных методов следует отнести процесс распыления/разбрызгивания кондиционера над слоем удобрений. Поэтому наряду с эффективностью кондиционирования предлагаемых композиций весьма важен учет экологических аспектов в процессе нанесения.

Известен кондиционер, представляющий собой амин с формулой RNH2 или RNH(СН2)3NH2, где R-остаток алифатического углеводорода C8-C22 и/или соли этих аминов с соляной, уксусной кислотой или жирными кислотами С622 или со смесями этих аминов (ФРГ 1075642, приоритет 20.05.1958). Обработка удобрений кондиционером проводится при температуре 65-121°С. К недостаткам такого кондиционера и способа его применения следует отнести следующие:

- применение в качестве кондиционера индивидуальных веществ, а не композиции. Для алифатических аминов и их солей зависимость изменения вязкости от температуры (в пределах от температуры нанесения кондиционера до температуры хранения и применения обработанных удобрений) не обеспечивает равномерности адсорбционной защитной пленки;

- высокая температура обработки приводит к повышенной концентрации аминов в воздухе. Амины относятся к опасным веществам, воздействующим на кожные покровы и дыхательную систему человека, поэтому для обеспечения требований защиты окружающей среды, охраны здоровья и экологической безопасности необходимо проведение специальных мероприятий.

Также известен кондиционер для гранул аммиачной селитры (ЕР 0113687, приоритет 06.01.83). Кондиционер представляет собой композицию, состоящую из продукта (5-30%), полученного как минимум частичной нейтрализацией вторичного алкоксилированного амина (аминов) кислым эфиром (эфирами) фосфорной кислоты, минерального масла (25-70%), твердого парафина крупнокристаллического (10-50%) и микрокристаллического (5-25%).

К недостаткам предлагаемой композиции следует отнести:

- узкий спектр марок удобрений, для обработки которых применяется композиция;

- включение в ее состав компонентов малодоступных и имеющих высокую стоимость:

алкоксилированные амины являются продуктами конденсации соответствующих аминов с оксидами этилена, пропилена или бутилена;

микрокристаллический парафин извлекается из остатков нефти или из фракций смазочных нефтяных масел, полученных при вакуумной перегонке.

Наиболее близкой к заявляемой композиции является композиция, раскрытая в патенте RU 2240297, приоритет 28.10.2003. Композиция имеет следующий состав, мас.%: амины (10-25), парафиновые углеводороды фракции С1417 (30-60), неионогенные ПАВ (1-3), твердые углеводороды (20-40), низкомолекулярные полиизобутилены с молекулярной массой 5000-30000 (5-15). Подходящими аминами являются первичные алифатические амины с длиной углеводородной цепи С1720 или талловые амины.

К недостаткам предлагаемого кондиционера следует отнести:

- включение в его состав комбинации исходных компонентов, имеющих высокую летучесть при температуре применения (парафиновые углеводороды фракции С1417 и первичные алифатические амины или талловые амины), что приводит к образованию в воздухе рабочей зоны аэрозоля при распылении кондиционера над удобрениями. Обеспечение требований охраны здоровья и экологической безопасности требует проведения специальных мероприятий;

- использование первичных алифатических аминов с длиной углеводородной цепи С1720 или талловых аминов, которые являются достаточно агрессивными агентами по отношению к материалам (резинам) транспортерных лент, по которым перемещаются обработанные удобрения.

Основной задачей, на решение которой направлена заявленная группа изобретений, является получение композиции, имеющей низкую летучесть при температуре нанесения, не агрессивной к материалу транспортерных лент, используемых для транспортировки обработанного композицией продукта и в то же время дешевой, эффективной для широкого спектра минеральных удобрений за счет обеспечения равномерной защитной пленки на поверхности удобрения.

Поставленная задача решается следующим образом: в состав предлагаемой композиции для кондиционирования минеральных удобрений включают активный компонент, углеводородный растворитель и специальные модификаторы. Активный компонент представляет собой продукт частичной или полной нейтрализации первичных алифатических аминов С1020 карбоновыми кислотами С230 с варьируемой долей нейтрализованного амина, углеводородный растворитель представляет собой очищенные дистиллятные или остаточные минеральные масла или смесь дистиллятных и остаточных минеральных масел, имеющих основную фракцию (не менее 85%) с температурой кипения выше 350°С, модификатор температуры потери текучести представляет собой твердые углеводороды с температурой плавления не ниже 50°С при следующем их содержании в композиции, мас.%:

Активный компонент10-25
Углеводородный растворитель40-80
Модификатор температуры
потери текучести1-20

При необходимости заявляемая композиция может содержать модификатор вязкости в количестве не более 15 мас.%, который представляет собой реологический полимерный загуститель и/или катионактивные или анионактивные, или неионогенные поверхностно-активные вещества (ПАВ) в количестве не более 3 мас.%.

Особенностью настоящего изобретения является то, что конечные свойства композиции, необходимые для достижения заявленной цели, могут быть реализованы множеством комбинаций свойств и содержания компонентов в композиции. Оптимальные составы композиций в рамках заявленной формулы существуют для конкретных удобрений и условий их обработки.

Первичные алифатические амины, на основе которых получается активный компонент путем полной или частичной нейтрализации, могут быть любого происхождения и степени переработки - синтетические, природные, негидрированные, гидрированные. Комбинация свойств выбранных первичного алифатического амина и карбоновой кислоты, а также доля нейтрализованного амина позволяют:

- придать активному компоненту свойства модификатора (вязкости, потери текучести, поверхностных свойств);

- значительно снизить:

опасность воздействия на кожные покровы и дыхательные пути человека;

агрессивность воздействия на материал транспортерных лент.

Выбор комбинации первичного алифатического амина и карбоновой кислоты, а также доли нейтрализованного амина определяется на основании конкретных параметров композиции (вязкость, температура потери текучести) и марки обрабатываемых удобрений.

Углеводородный растворитель, представляющий собой очищенные дистиллятные или остаточные минеральные масла или смесь дистиллятных и остаточных минеральных масел, имеющих основную фракцию (не менее 85%) с температурой кипения выше 350°С, обеспечивает получение однородной композиции с низкой летучестью при температуре нанесения.

Для обеспечения свойств композиции (вязкость, температура потери текучести, поверхностно-активные свойства) наличия модифицирующих свойств у активного компонента недостаточно. Поэтому в состав композиции вводят специальные модификаторы, количество которых снижено за счет того, что сам активный компонент обладает такими свойствами. В качестве модификаторов вязкости могут быть использованы любые подходящие для этой цели полимерные загустители, например полиизобутиленовые, или полиакриловые, или каучуковые, или другие, обеспечивающие вязкость композиции при температуре нанесения. В качестве модификатора температуры потери текучести могут быть использованы твердые углеводороды с температурой плавления не ниже 50°С, например, парафины или церезины, или стеарины, или нефтяные остатки, или другие. В качестве ПАВ могут быть использованы катионактивные или анионактивные, или неионогенные ПАВ. Выбор конкретного модификатора обусловлен:

- параметрами выбранного активного компонента;

- параметрами композиции (вязкость, температура потери текучести);

- поверхностными свойствами обрабатываемого удобрения (катион-, анионактивные, неионогенные).

Заявленный способ кондиционирования минеральных удобрений представляет собой поверхностную обработку гранул удобрения при температуре 70-100°С заявленным составом с заданными свойствами, с вязкостью 5-50 мПа·с и температурой потери текучести 20-60°С, в количестве 0,02-0,2% от массы обрабатываемого удобрения.

Изобретение может быть лучше понято с помощью сравнительных и не ограничивающих область изобретения примеров, которые приведены ниже.

Пример 1.

Композиции (таблица 1) получали путем нагрева до 80°С и перемешивания до однородной массы смесей, состоящих из активного компонента, углеводородного растворителя, модификаторов вязкости и температуры потери текучести, ПАВ. Во всех указанных вариантах композиции в качестве углеводородного растворителя использовали минеральное масло с кинематической вязкостью при 50°С 51 сСт, в качестве модификатора температуры потери текучести - церезин-75.

Таблица 1
Состав композиций
NНаименование компонента композицииКоличество, масс.%Динамическая вязкость, мПа.секТемпература потери текучести, °С
1активный компонент (2-этилгексанат стеариламина)20
углеводородный растворитель721248
модификатор температуры потери текучести8
2активный компонент (ацетат таллового амина)20
углеводородный растворитель76729
модификатор температуры потери текучести4
3активный компонент (ацетат стеариламина)20
углеводородный растворитель78540
модификатор температуры потери текучести2
4активный компонент (ацетат гидрогенизированного20
таллового амина)
углеводородный растворитель73
модификатор температуры42744
потери текучести
модификатор вязкости (низкомолекулярный полиизобутилен)3
5активный компонент (2-этилгексанат стеариламина)20
углеводородный растворитель68
модификатор температуры потери текучести101050
модификатор вязкости (низкомолекулярный полиизобутилен)3
4активный компонент (ацетат гидрогенизированного таллового амина)20
углеводородный растворитель76
модификатор вязкости (низкомолекулярный полиизобутилен)32643
ПАВ (оксиэтилированные амиды жирных кислот)1
5активный компонент (2-этилгексанат стеариламина)20
углеводородный растворитель67
модификатор температуры10
потери текучести2749
модификатор вязкости (низкомолекулярный полиизобутилен)2
ПАВ (оксиэтилированные амиды жирных кислот)1
6активный компонент (ацетат стеариламина)20
углеводородный растворитель66
модификатор температуры потери текучести102549
модификатор вязкости2,5
ПАВ (неонол АФ) (полиакриловый загуститель)1,5

Пример 2.

Композицию, имеющую температуру 80-90°С, наносили распылением на поверхность гранулированного удобрения. При распылении определяли в воздухе рабочей зоны содержание аэрозоля минеральных масел и алифатических аминов. В аналогичных условиях проводили испытания прототипа. Полученные результаты приведены в таблице 2.

Таблица 2
Результаты измерении воздушной среды при распылении кондиционера с температурой 80-90°С
КомпозицияСодержание вещества в воздушной среде, мг/м3
алифатические аминыаэрозоль минеральных масел
Композиция 1 (см.пример 1)<0,5<2,0
Композиция 7 (см.пример 1)<0,5<2,0
Прототип>12,5

Пример 3.

Оценка агрессивности воздействия композиций на материал конвейерных лент проводилась на основании результатов изменения массы материала при времени воздействия композиции 72 часа и температуре 50°С. Методики определения изменения массы материала хорошо известны специалистам. В качестве материала для испытаний была выбрана бутадиеннитрильная резина, которая применяется для изготовления конвейерных лент, используемых для транспортировки удобрений. Полученные результаты изменения массы резины при воздействии на нее композиции приведены в таблице 3.

Таблица 3
Изменение массы образцов бутадиеннитрильной резины при воздействии на нее композиции (время 72 часа, температура 50°С)
КомпозицияПолучено изменение массы резины (%) при испытаниях
композиция содержит 20% 2-этилгексаната аминаснижение массы на 0,6
композиция содержит 20% ацетата стеариламинаувеличение массы на 1,4
прототипувеличение массы на 6,9

Пример 4.

Композицию, имеющую температуру 80-90°С, наносили распылением на поверхность гранулированного удобрения. Эффективность композиции определяли по изменению усилий, необходимых для разрушения сформированных известным способом брикетов удобрений (слеживаемость). Поглощение влаги и пылимость оценивали по стандартным методикам. В аналогичных условиях проведены испытания прототипа. Результаты по эффективности обработки удобрений композициями приведены в таблицах 4 и 5.

Таблица 4
Эффективность обработки композицией NPK МОР 16:16:16 (доля композиции 0,07-0,08% от массы удобрения)
НаименованиеЭффективность, % (в сравнении с необработанным продуктом)
Снижение пылимостиСнижение слеживаемостиСнижение влагопоглощения
Композиция 4 (см.пример 1) с показателями: динамическая вязкость 27 мПа·сек, температура потери текучести 44°С958331
Композиция 6 (см.пример 1) с показателями: динамическая вязкость 26 мПа·сек, температура потери текучести 43°С819530
Композиция 7 (см.пример 1) с показателями: динамическая вязкость 27 мПа·сек, температура потери текучести 49°С798030
Прототип759541

Таблица 5
Эффективность обработки композицией аммиачной селитры (доля композиции 0,08% от массы удобрения)
НаименованиеСнижение слеживаемости удобрения (в сравнении с необработанным продуктом), %
Композиция 1 (см.пример 1) с показателями: динамическая вязкость 12 мПа·сек, температура потери текучести 48°С88
Композиция 5 (см.пример 1) с показателями: динамическая вязкость 10 мПа·сек, температура потери текучести 50°С75
Прототип80

Механизм действия композиции на другие виды удобрений, содержащие азот, фосфор и калий, и продукты на основе этих удобрений аналогичен описанному выше.

Таким образом, при распылении заявляемой композиции над удобрениями, количество образующегося в воздушной среде аэрозоля ниже. Композиция не агрессивна по отношению к материалу конвейерных лент. Применение заявляемой композиции для кондиционирования гранулированных удобрений, содержащих азот, фосфор и калий, и продуктов на основе этих удобрений приводит к улучшению их физико-химический показателей (снижению их слеживаемости на 80-97%, пылимости - до 95% и влагопоглощения - на 30%).

Активныйкомпонент10-25Углеводородныйрастворитель40-80Модификатортемпературы потеритекучести1-20c0c1211none13551.Композициядлякондиционированияминеральныхудобрений,включающаяактивныйкомпонентнаосновепервичныхалифатическихаминов,углеводородныйрастворитель,модификаторпотеритекучести-твердыеуглеводородыстемпературойплавлениянениже50°С,отличающаясятем,чтовкачествеактивногокомпонентакомпозициясодержитпродуктчастичнойилиполнойнейтрализациипервичныхалифатическихаминовС-СкарбоновымикислотамиС-Ссварьируемойдолейнейтрализованногоамина,углеводородныйрастворительпредставляетсобойочищенныедистиллятныеилиостаточныеминеральныемаслаилисмесьдистиллятныхиостаточныхминеральныхмасел,имеющихосновнуюфракциюнеменее85%стемпературойкипениявыше350°Сприследующемсодержаниивкомпозиции,мас.%:12.Композициядлякондиционированияминеральныхудобренийпоп.1,отличающаясятем,чтокомпозициясодержитмодификаторвязкостивколичественеболее15мас.%.23.Композициядлякондиционированияминеральныхудобренийпоп.1,отличающаясятем,чтокомпозициясодержиткатионактивные,илианионактивные,илинеионогенныеПАВвколичественеболее3мас.%.34.Композициядлякондиционированияминеральныхудобренийпоп.1,отличающаясятем,чтоалифатическиеаминымогутбытьсинтетическиеилиприродные,негидрированныеилигидрированные.45.Композициядлякондиционированияминеральныхудобренийпоп.1,отличающаясятем,чтовкачествемодификаторавязкостииспользуютполиизобутиленыилиполиакриловые,иликаучуковыезагустители.56.Способкондиционированияминеральныхудобрений,включающийповерхностнуюобработкугранулудобренийкомпозицией,отличающийсятем,чтоповерхностнуюобработкугранулудобренийосуществляюткомпозицией,имеющейсостав,указанныйвп.1,связкостью5-50мПа·спритемпературенанесения70-100°Ситемпературойпотеритекучести20-60°С,композициюнаносятвколичестве0,02-0,2%отмассыобрабатываемогоудобрения.6
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 1-10 из 16.
27.04.2013
№216.012.3a00

Способ получения жидкого стекла

Изобретение относится к технологии получения жидкого натриевого стекла, применяемого в строительстве, металлургии, в производстве бумаги, синтетических моющих средств, клеев, пропиток, замазок, катализаторов, электродов, адсорбентов, в процессах флотации, а также, для получения кремнекислотных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002480409
Дата охранного документа: 27.04.2013
27.04.2013
№216.012.3a04

Способ очистки от железа кислых растворов солей, содержащих нитрат алюминия

Изобретение относится к области химии и может быть использовано при переработке глиноземсодержащего сырья кислотными способами. Кислые растворы солей, содержащие нитрат алюминия, смешивают с основанием до нейтрализации свободной азотной кислоты и гидролиза нитрата железа до гидроксида железа....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002480413
Дата охранного документа: 27.04.2013
10.07.2014
№216.012.dcf5

Способ переработки нитратных солей

Изобретение относится к химической технологии. Переработку нитратных солей алюминия и щелочных металлов осуществляют путем выпаривания раствора нитратных солей до концентрации солей 45-55 мас.%, термического гидролиза нитрата алюминия с превращением его в гидроксид алюминия бемитной структуры в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002522343
Дата охранного документа: 10.07.2014
10.11.2014
№216.013.055f

Способ переработки фосфатного редкоземельного концентрата

Изобретение относится к переработке фосфатного редкоземельного концентрата (ФРЗК), полученного при азотно-кислотной переработке апатита. Способ переработки ФРЗК, выделенного при нейтрализации азотно-фосфорнокислого раствора, полученного после вскрытия апатита азотной кислотой, включает...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002532773
Дата охранного документа: 10.11.2014
10.08.2015
№216.013.6d0e

Способ извлечения редкоземельных металлов из нитрофосфатного раствора при азотнокислотной переработке апатитового концентрата

Изобретение относится к области переработки фосфатного сырья, в частности к способам извлечения редкоземельных металлов из апатитового концентрата при азотнокислотной переработке концентрата на комплексные удобрения и может быть использовано в химической и сопутствующих отраслях промышленности....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002559476
Дата охранного документа: 10.08.2015
27.08.2016
№216.015.4d9e

Способ переработки концентрата редкоземельных элементов

Изобретение относится к химической технологии получения соединений редкоземельных элементов (РЗЭ) при комплексной переработке апатитов и может быть использовано в технологии извлечения и концентрирования РЗЭ. Фосфатное сырье разлагают азотной кислотой. Сорбционно извлекают РЗЭ и примеси...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002595672
Дата охранного документа: 27.08.2016
29.03.2019
№219.016.f882

Способ получения метанола

Изобретение относится к способу получения метанола из природного газа. Способ включает предварительное сатурирование исходного сырья и его нагрев с использованием газового конденсата, смешение смеси с кислородом в смесителе при отношении пар : газ 2,3-2,54, парокислородную конверсию природного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02189968
Дата охранного документа: 27.09.2002
29.05.2019
№219.017.645e

Грузозахватное устройство с крюком-самоотцепом и самооткрывающимся затвором при снятии груза

Изобретение относиться к грузозахватным устройствам, предназначенным для поднятия, перемещения, опускания и снятия с грузоподъемных устройств с жесткими и полужесткими стропами контейнеров, а также других грузов. Грузозахватное устройство включает в себя крюк-самоотцеп и самооткрывающийся...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002245291
Дата охранного документа: 27.01.2005
29.05.2019
№219.017.6820

Способ сорбционного извлечения железа из растворов нитратных солей

Изобретение относится в области ионного обмена и может быть использовано для сорбционного извлечения железа из солевых растворов, образующихся при переработке алюминийсодержащего сырья кислотными способами. Извлечение железа до остаточного содержания FеО в очищенном растворе не более 0,001%...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002453368
Дата охранного документа: 20.06.2012
29.05.2019
№219.017.684e

Способ извлечения редкоземельного концентрата из апатита

Изобретение относится к области комплексной переработки фосфатного сырья, в частности к способам извлечения редкоземельных элементов из апатитов. Способ включает разложение апатита азотной кислотой, вымораживание, отделение кристаллов тетрагидрата нитрата кальция, осаждение и выделение фтора из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002458863
Дата охранного документа: 20.08.2012
Показаны записи 1-4 из 4.
10.08.2015
№216.013.6d0e

Способ извлечения редкоземельных металлов из нитрофосфатного раствора при азотнокислотной переработке апатитового концентрата

Изобретение относится к области переработки фосфатного сырья, в частности к способам извлечения редкоземельных металлов из апатитового концентрата при азотнокислотной переработке концентрата на комплексные удобрения и может быть использовано в химической и сопутствующих отраслях промышленности....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002559476
Дата охранного документа: 10.08.2015
27.08.2016
№216.015.4d9e

Способ переработки концентрата редкоземельных элементов

Изобретение относится к химической технологии получения соединений редкоземельных элементов (РЗЭ) при комплексной переработке апатитов и может быть использовано в технологии извлечения и концентрирования РЗЭ. Фосфатное сырье разлагают азотной кислотой. Сорбционно извлекают РЗЭ и примеси...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002595672
Дата охранного документа: 27.08.2016
29.05.2019
№219.017.684e

Способ извлечения редкоземельного концентрата из апатита

Изобретение относится к области комплексной переработки фосфатного сырья, в частности к способам извлечения редкоземельных элементов из апатитов. Способ включает разложение апатита азотной кислотой, вымораживание, отделение кристаллов тетрагидрата нитрата кальция, осаждение и выделение фтора из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002458863
Дата охранного документа: 20.08.2012
10.07.2019
№219.017.aaa4

Способ получения карбоната кальция (варианты)

Способ получения карбоната кальция относится к химической технологии и может использоваться для конверсии нитрата кальция, образующегося при политермической кристаллизации азотнокислотной вытяжки апатита или другого фосфатного сырья, с получением карбоната кальция и аммиачной селитры. Способ...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002281921
Дата охранного документа: 20.08.2006
+ добавить свой РИД