способ переработки резиносодержащих отходов

Классы МПК:C08J11/04 полимеров
C10G1/10 из каучука или каучуковых отходов 
C10C3/00 Переработка пека, асфальта, битума
Автор(ы):, ,
Патентообладатель(и):ЗАО Каспийская нефтеперерабатывающая компания (RU)
Приоритеты:
подача заявки:
2004-05-31
публикация патента:

Использование. Изобретение относится к области переработки резиносодержащих отходов и может быть использовано в нефтехимической, нефтеперерабатывающей и дорожной отраслях промышленности. Проводят способ переработки резиносодержащих отходов путем каталитического крекинга смеси резиносодержащих отходов и нефтяных остатков в присутствии цеолита при температуре 390-450°С, давлении 0,2-5,0 МПа, в течение 30-90 минут. В качестве нефтяного остатка предпочтительно использовать предварительно термообработанный в присутствии цеолита нефтяной остаток после отгонки от него дистиллятных фракций, более предпочтительно с дополнительно добавленными нефтяными остатками. Способ позволяет при переработке резиносодержащих отходов получать наряду с дистиллятными фракциями качественный битум. 2 з.п. ф-лы.

Формула изобретения

1. Способ переработки резиносодержащих отходов путем каталитического крекинга смеси резиносодержащих отходов и нефтяных остатков в присутствии цеолита при повышенных температуре и давлении, отличающийся тем, что каталитический крекинг проводят при температуре 390-450°С, давлении 0,2-5,0 МПа в течение 30-90 мин.

2. Способ по п.1, отличающийся тем, что в качестве нефтяного остатка используют предварительно термообработанный в присутствии цеолита нефтяной остаток после отгонки от него дистиллятных фракций.

3. Способ по п.1, отличающийся тем, что используют предварительно термообработанный в присутствии цеолита нефтяной остаток после отгонки от него дистиллятных фракций с дополнительно добавленными нефтяными остатками.

Описание изобретения к патенту

Изобретение относится к области переработки резиносодержащих отходов с получением качественного битума и может быть использовано в нефтехимической, нефтеперерабатывающей и дорожной отраслях промышленности.

Известен способ переработки резиносодержащих отходов (авт. свид. СССР 1613455, 1990), включающий перемешивание при 290-380°С раствора резиносодержащих отходов с концентрацией 1-80 мас.% в углеводородной среде и отгон низкокипящих фракций. В качестве углеводородной среды используют асфальт деасфальтизации пропаном нефтяного гудрона, содержащего 2,4-5,9 мас.% асфальтенов с температурой размягчения 34-45°С. Отгон низкокипящих фракций с температурой кипения 230-310°С проводят постоянно в течение всего процесса перемешивания.

Известен способ переработки резиносодержащих отходов (US 3896059, 1975), заключающийся в том, что проводят термообработку резиносодержащих отходов углеводородным растворителем при 204-427°С в течение 0,1-50 ч с последующим выдерживанием их в контакте с катализатором алкилирования (кислота Льюиса) или катализатором конденсации (0,1-20% от веса жидкости) при 16-149°С в течение 0,5-50 ч.

Указанным способам свойственна сложная технология проведения процессов.

Более близким к изобретению является способ переработки резиносодержащих отходов, включающий измельчение отработанных резиновых шин до 4-0,75 мм, смешение их с нефтепродуктами, в частности с нефтяными остатками, нагревание полученной смеси при 65-370°С в течение времени, достаточном для растворения материала, каталитический крекинг полученного раствора в присутствии цеолита при температуре не ниже 454°С и повышенном давлении, последующую дистилляцию полученного продукта с образованием газообразных продуктов, бензиновой фракции, легких и тяжелых масел, а также остатка (US 4175211, 1979).

Указанный способ характеризуется использованием высокой температуры, образованием значительных количеств низкомолекулярных газообразных продуктов, большим переходом в светлые дистилляты содержащихся в резине вредных примесей, и образовавшийся остаток не находит квалифицированного применения вследствие жесткости режимов крекинга.

Задачей изобретения является создание способа переработки резиносодержащих отходов, позволяющего получать наряду с качественными дистиллятными фракциями высококачественный битум.

Указанная задача достигается описываемым способом переработки резиносодержащих отходов путем каталитического крекинга смеси резиносодержащих отходов и нефтяных остатков в присутствии цеолита, при котором каталитический крекинг проводят при температуре 390-450°С, давлении 0,2-5,0 МПа, в течение 30-90 минут.

В качестве нефтяного остатка возможно использовать предварительно термообработанный в присутствии цеолита нефтяной остаток после отгонки от него дистиллятных фракций. При этом предпочтительно использовать предварительно термообработанный в присутствии цеолита нефтяной остаток после отгонки от него дистиллятных фракций с дополнительно добавленными нефтяными остатками.

В качестве цеолита могут быть использованы природные и синтетические, в частности, кремнийсодержащие цеолиты, содержащие окись алюминия и оксиды железа или их смесь. Желательно цеолит вводить в сырье в количестве 1-10 мас.%.

Образующийся в процессе кокс осаждается на катализаторе - цеолите и выносится из реакционной зоны.

Используемые цеолиты после проведения процесса термокрекинга в определенном количестве остаются в битуме, повышая его качество. Таким образом, используемые цеолиты выполняют функции катализатора, вещества, снижающего коксообразование и наполнителя.

В качестве резиносодержащих отходов возможно использовать, в частности, такие материалы, как отработанные автопокрышки, резиновую крошку и аналогичные им. Количество используемых резиносодержащих отходов в зависимости от желаемого качества целевого продукта может составлять до 75 мас.% на сырьевую смесь.

Способ иллюстрируется следующими примерами.

Пример 1.

В качестве сырья используют мазут плотностью 948 кг/м3, коксуемостью 7,8%.

Мазут смешивают с 5 мас.% измельченного до размера 200 мкм кремнийсодержащего цеолита, содержащего также 10% окиси алюминия. Полученную суспензию подвергают крекингу при температуре 450°С, давлении 3 МПа в течение 30 мин. От полученного продукта отгоняют дистиллятные фракции. Полученный нефтяной остаток (предварительно термообработанный в присутствии цеолита нефтяной остаток после отгонки от него дистиллятных фракций) смешивают с размельченными отработанными шинами в массовом соотношении 3:1 и подвергают крекингу в присутствии вышеуказанного цеолита при температуре 400°С, давлении 3 МПа в течение 60 мин с получением битума (остатка), газа и дистиллятных фракций в количестве 40 мас.% (в расчете на отработанные шины). Полученный битум представляет собой легкоподвижную смесь, от которой, при необходимости, отделяют металлический корд. Полученный битум соответствует марке БНД 90/130 (ГОСТ 2245-90).

Пример 2.

В качестве сырья используют гудрон, имеющий плотность 984 кг/м3, вязкость при 70°С 16,9 П, при 90°С 4,8 П, содержание асфальтенов 479%, серы 1,2%, начало кипения 238°С, выкипает 300°С 0,39%; до 400°С 479%; до 450°С 6,8%. Гудрон смешивают с 8 мас.% измельченного до размера 100 мкм кремнийсодержащего цеолита, содержащего также 15% окиси алюминия и 5% оксидов железа. Полученную суспензию подвергают крекингу в присутствии вышеуказанного цеолита при температуре 400°С, давлении 5 МПа в течение 60 мин. От полученного продукта отгоняют дистиллятные фракции. Полученный нефтяной остаток (предварительно термообработанный в присутствии цеолита нефтяной остаток после отгонки от него дистиллятных фракций) смешивают с размельченными отработанными шинами в массовом соотношении 1:3, добавляют 20 мас.% гудрона и подвергают крекингу при температуре 450°С, давлении 5 МПа в течение 60 мин в присутствии вышеуказанного цеолита с получением битума (остатка), газа и дистиллятных фракций в количестве 40 мас.% (в расчете на отработанные шины). Полученный битум представляет собой легкоподвижную смесь, от которой, при необходимости, отделяют металлический корд. Полученный битум соответствует марке БНД 90/130.

Пример 3.

В качестве сырья используют мазут по примеру 1. Мазут смешивают с 5 мас.% измельченного до размера 100 мкм кремнийсодержащего цеолита, содержащего также 10% окиси алюминия и 2,8% оксидов железа Полученную суспензию подвергают крекингу при температуре 420°С, давлении 2 МПа в течение 70 мин. От полученного продукта отгоняют дистиллятные фракции. Полученный нефтяной остаток (предварительно термообработанный в присутствии цеолита нефтяной остаток после отгонки от него дистиллятных фракций) смешивают с размельченными отработанными шинами в массовом соотношении 1:1, добавляют 10 мас.% мазута, полученную смесь подвергают крекингу при температуре 450°С, давлении 2 МПа в течение 90 мин в присутствии вышеуказанного цеолита с получением битума (остатка), газа, дистиллятных фракций и битума (остатка). Полученный битум представляет собой легкоподвижную смесь, от которой, при необходимости, отделяют металлический корд. Полученный битум соответствует марке БНД 90/130 (ГОСТ2245-90).

Пример 4.

В качестве сырья используют мазут по примеру 1. Мазут смешивают с 2 мас.% измельченного до размера 100 мкм кремнийсодержащего цеолита, содержащего также 10% окиси алюминия и 2,8 мас.% оксидов железа и с 50 мас.% резиновой крошки. Полученную смесь подвергают крекингу при температуре 420°С, давлении 0,5 МПа в течение 70 мин в атмосфере азота с получением газа, дистиллятных фракций и битума (остатка). Полученный битум соответствует марке БНД 90/130.

Таким образом, способ согласно изобретению позволяет перерабатывать резиносодержащие отходы с получением наряду с дистиллятными фракциями качественного полимербитума, удовлетворяющего требованиям, предъявляемыми стандартами. Кроме того, способу свойственно пониженное коксообразование.

Класс C08J11/04 полимеров

способ переработки фторопластов и материалов, их содержащих, с получением ультрадисперсного фторопласта и перфторпарафинов -  патент 2528054 (10.09.2014)
способ регенерации резиновой крошки -  патент 2519476 (10.06.2014)
олигоэтоксисилоксан (варианты) -  патент 2515327 (10.05.2014)
битумно-резиновая композиция связующего для дорожного покрытия и способ ее получения -  патент 2509787 (20.03.2014)
способ утилизации некондиционной полимеризованной карбамидоформальдегидной смолы с помощью компостирования -  патент 2505561 (27.01.2014)
способ удаления полифенилполиаминов, связанных мостиковыми метиленовыми группами, из водного потока -  патент 2503654 (10.01.2014)
способ получения нанодисперсного фторопласта -  патент 2501815 (20.12.2013)
способ утилизации отходов политетрафторэтилена -  патент 2497846 (10.11.2013)
способ приготовления резинобитумной композиции -  патент 2489464 (10.08.2013)
способ переработки резиносодержащих и полимерных отходов -  патент 2480491 (27.04.2013)

Класс C10G1/10 из каучука или каучуковых отходов 

вакуумный насос-маслопроизводящий реактор с гидравлическим уплотнителем для каталитических реакций риформинга из предварительно обработанных пульпообразных отходов и способ к нему -  патент 2523535 (20.07.2014)
способ и устройство для многостадийной термической обработки резиновых отходов, в частности, отходов шин -  патент 2507237 (20.02.2014)
устройство для переработки органических и минеральных отходов -  патент 2507236 (20.02.2014)
способ переработки резиносодержащих и полимерных отходов -  патент 2480491 (27.04.2013)
пиролизный комплекс для переработки изношенных автомобильных шин -  патент 2444558 (10.03.2012)
способ получения вяжущего -  патент 2415173 (27.03.2011)
способ получения вяжущего -  патент 2415172 (27.03.2011)
способ переработки полимерных составляющих изношенных автомобильных шин -  патент 2402591 (27.10.2010)
способ переработки резиносодержащих отходов -  патент 2394852 (20.07.2010)
способ термической переработки твердых органических отходов и установка для его осуществления -  патент 2393200 (27.06.2010)

Класс C10C3/00 Переработка пека, асфальта, битума

способ получения изотропного пекового полукокса -  патент 2520455 (27.06.2014)
способ получения пека-связующего для электродных материалов -  патент 2517502 (27.05.2014)
способ получения битума из нефтесодержащих отходов -  патент 2515471 (10.05.2014)
пластификатор для битума -  патент 2510409 (27.03.2014)
установка для получения олигомерного наноструктурированного битума -  патент 2509797 (20.03.2014)
способ получения олигомерного битума -  патент 2509796 (20.03.2014)
сдвоенная решетчато-клапанная тарелка для получения наноструктурированного олигомерного битума -  патент 2509592 (20.03.2014)
устройство для переработки органических и минеральных отходов -  патент 2507236 (20.02.2014)
способ и установка для отделения пека от подвергнутого гидрокрекингу в суспензионной фазе вакуумного газойля и его состав -  патент 2504575 (20.01.2014)
способ получения анизотропного нефтяного волокнообразующего пека экстракцией толуолом в сверхкритических условиях -  патент 2502782 (27.12.2013)
Наверх