Способ переработки отходов производства маслорастворимых присадок

 

Сущность изобретения: отход производства маслорастворимых присадок представляет собой остаточный продукт от очистки присадки на основе алкилфенолята бария и диалкилдитиофосфата цинка. Отход смешивают с легким углеводородным растворителем в массовом соотношении 1 : 0,03 - 0,1 и полученную смесь подвергают обработке в дезинтеграторе при окружной скорости вращения роторов 100 - 240 м/с. 2 табл.

Изобретение относится к нефтехимии и может быть использовано при производстве алкилфенольных присадок. В нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности при производстве алкилфенольных присадок к моторным маслам образуется около 6 тыс. тонн в год отходов, состоящих из неизвлекаемой присадки и минеральной части - солей щелочно-земельных металлов. Известен способ переработки, твердых отходов производства дитиофосфатной присадки МНИИП-22к путем экстрагирования отходов бензином "калоша" до полного отделения органической части с последующей обработкой минерального осадка отхода водным раствором соляной кислоты с получением нейтрального водного раствора хлористого кальция, подлежащего сбросу в сточные воды. Недостатками способа являются: разрушение кислотной присадки, удорожание стоимости установки за счет применения коррозионностойких материалов, сложности технологического процесса и наличие отходов. Наиболее близким к описываемому способу по достигаемому результату является способ переработки твердых отходов производства кальцийсодержащих присадок. Сущность способа состоит в разбавлении отходов легким углеводородным растворителем с последующей обработкой полученной смеси полиэлектролитом. В качестве электролита используют сульфокатионит при массовом соотношении водородной и натриевой форм катионита 1:3-4. После взаимодействия катионита и минеральной части отхода образуется две фазы: раствор присадки в углеводородном растворителе и отработанный катионит. После стадии разделения раствор присадки возвращают в технологический цикл производства присадки, а катионит направляют на стадию регенерации. Для регенерации используют большое количество промывной воды, раствор NaCl и соляную кислоту. Катионит возвращают в процесс, а промывные воды необходимо направить на стадию очистки и обессоливания. Недостатком способа является его сложность: многостадийность (5 стадий), большое количество реагентов (4 компонента), длительность процесса (не менее 1 ч), наличие сточных вод. Целью изобретения является упрощение процесса переработки твердых отходов производства присадок и обеспечение защиты окружающей среды. Поставленная цель достигается тем, что в способе переработки твердых отходов производства маслорастворимых присадок путем смешения отходов с легким углеводородным растворителем в качестве отхода используют остаточный продукт от очистки присадки на основе алкилфенолята бария и диалкилфенилдитиофосфата цинка, который смешивают с легким углеводородным растворителем в соотношении 1:0,03-0,1 и полученную смесь подвергают обработке в дезинтеграторе при окружной скорости вращения роторов 100-240 м/с. Данным способом из отхода получают однородный нерасслаивающийся продукт, который может найти применение в качестве ингибитора коррозии, в качестве смазки на операциях штамповки нержавеющих и черных металлов, а также для гидрофобизации минеральных порошков, используемых при безтраншейной прокладке трубопроводов. Для иллюстрации эффективности способа использован отход производства присадки ВНИИНП-360, содержащей масло И-40, присадку ВНИИНП-360 (15-18%) и минеральную часть. Присадка ВНИИНП-360 выпускается по ГОСТ 9899-78 и представляет собой раствор в масле смеси алкилфенолята бария с дитиофосфатом цинка в соотношении 2,5:1. Отход от очистки присадки ВНИИНП-360 не используется и вывозится в отвал. Использованию отхода препятствует неоднородность состава, наличие непрореагировавших ингредиентов присадки. Ниже приводятся примеры осуществления способа в лабораторных условиях при скорости вращения роторов дезинтегратора 90-250 м/с. В промышленных условиях для переработки отходов присадок может быть использован дезинтегратор марки УДА-5. П р и м е р 1. Берут 1 кг отхода ВНИИНП-360 и 0,01 кг легкого углеводородного растворителя - бензина. При обработке отхода в дезинтеграторе происходит залипание на ударных пальцах рабочей камеры. П р и м е р 2. Берут 2 кг отходов ВНИИНП-360 и 0,03 кг бензина. После обработки отхода на дезинтеграторе получена однородная вязкая паста. П р и м е р 3. Берут 1 кг отхода ВНИИНП-360 и 0,1 кг бензина. После обработки отхода на дезинтеграторе получена однородная высоковязкая суспензия. П р и м е р 4. Берут 1 кг отхода ВНИИНП-360 и 0,2 кг бензина. Происходит отложение минеральных солей на внутренней поверхности рабочей камеры дезинтегратора. Результаты опытов представлены в табл. 1. Из результатов испытаний видно, что при скорости вращения рабочих органов дезинтегратора, равной 100-240 м/с, происходит механохимическое взаимодействие его с присадкой в присутствии растворителя, о чем свидетельствуют более высокие защитные свойства по сравнению с необработанным на нем дезинтеграторе отходом. Из примеров 1-4 следует, что на дезинтеграторе необходимо обрабатывать отходы присадки, разбавленные бензином в соотношении 1:0,03-0,1. Результаты испытаний обработанных на дезинтеграторе материалов представлены в табл. 1. Все образцы материалов после обработки на дезинтеграторе, а также исходный отход разбавляют маслом И-20 в соотношении 1:1, перемешивают и выдерживают 4 ч. Затем консервационный состав наносят на датчики, которые погружают в морскую воду на 120 ч. Скорость коррозии определяют на приборе ИСК-101. Как видно из табл. 1, в процессе обработки отхода в дезинтеграторе в присутствии растворителя происходит измельчение минеральных частиц, что позволяет получить не расслаивающийся консервант. Результаты коррозионных испытаний показали неожиданный эффект - материал, полученный при окружающих скоростях ротора дезинтегратора 100-240 м/с, имеет более высокие защитные свойства по сравнению с исходным отходом, несмотря на одинаковое содержание антиокислительной присадки в образцах. При окружной скорости вращения ротора 100-240 м/с происходит разрушение минеральных частиц, и их химическое взаимодействие с присадкой, что приводит к увеличению содержания в консерванте частиц акцепторного типа и повышению защитных свойств консервационного состава. Таким образом, при окружных скоростях ротора дезинтегратора 100-240 м/с осуществляется механо-химическая обработка отходов присадки ВНИИНП-360. Время обработки отхода в дезинтеграторе составляет 0,0015-0,0024 с. При окружной скорости ротора дезинтегратора менее 100 м/с механическое воздействие на минеральную частицу недостаточно, чтобы произошло химическое взаимодействие с присадкой. При окружной скорости ротора дезинтегратора более 240 м/с происходит снижение защитных свойств консервационного состава, что свидетельствует о механическом разрушении мицелл присадки. Обработанный описываемым способом отход присадки ВНИИНП-360 использован для повышения защитных свойств кузбасслака. В табл. 2 приведены результаты испытаний. Из результатов испытаний видно, что защитные свойства кузбасслака, содержащего обработанный на дезинтеграторе отход присадки ВНИИНП-360, выше, чем кузбасслака, содержащего чистую присадку ВНИИНП-360. Следовательно, описываемый способ обеспечивает безотходную технологию производства приcадки ВНИИНП-360, а следовательно, и охрану окружающей среды. Переработанный отход может быть использован в качестве ингибитора коррозии в составе защитного покрытия. Таким образом, преимущество способа согласно изобретению в сравнении с известным заключается в упрощении способа за счет сокращения количества стадий, исключения из процесса применения полиэлектролита и последующих стадий его регенерации, сокращения времени обработки отхода с 1 ч до 20 мин.

Формула изобретения

СПОСОБ ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА МАСЛОРАСТВОРИМЫХ ПРИСАДОК путем смешения с легким углеводородным растворителем, отличающийся тем, что, с целью упрощения процесса и обеспечения охраны окружающей среды, в качестве отхода производства используют остаточный продукт от очистки присадки на основе алкилфенолята бария и диалкилфенилдитиофосфата цинка, остаточный продукт смешивают с углеводородным растворителем в массовом соотношении 1 : 0,03 - 0,1 и полученную смесь подвергают обработке в дезинтеграторе при окружной скорости вращения роторов 100 - 240 м/с.

РИСУНКИ

Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3

MM4A Досрочное прекращение действия патента Российской Федерации на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины за поддержание патента в силе

Номер и год публикации бюллетеня: 10-2002

Извещение опубликовано: 10.04.2002        




 

Похожие патенты:

Изобретение относится к способу получения водоэмульсионных смазочно-охлаждающих жидкостей для холодной обработки металлов давлением

Изобретение относится к смазочным материалам, в частности к получению присадки к ним
Изобретение относится к приготовлению технологических смазочно-охлаждающих жидкостей, в частности к обработке смазочно-охлаждающей эмульсии

Изобретение относится к машиностроению (металлообработке), в частности к способу приготовления СОЖ (смазочно-охлаждающей жидкости), позволяющее увеличить стойкость режущего инструмента, улучшить качество обрабатываемой поверхности и условия труда станочников, а также ресурсоэнергосбережения, в частности рационального применения СОЖ на водной основе

Изобретение относится к технологии получения смазочных материалов, а конкретно - консервационных смазок

Изобретение относится к смазочным материалам и может быть использовано при получении пакетов присадок, предназначенных для производства смазочных масел

Изобретение относится к области приготовления продуктов нефтепереработки и касается состава нефтяных парафинистых масел, применяемых в качестве рабочих жидкостей объемных гидроприводов строительных, дорожных, подъемно-транспортных и др
Изобретение относится к области получения омыловочной жидкости

Изобретение относится к способам получения мыльных и немыльных пластичных смазок и может быть использовано на предприятиях нефтеперерабатывающей промышленности

Изобретение относится к области нефтехимии, в частности к способам получения консистентных гидратированных смазок - синтетических солидолов, находящих широкое применение в качестве антифрикционных смазок массового назначения: для узлов трения автомобилей, тракторов и других механизмов

Изобретение относится к области производства пластичных смазок, в частности комплексных кальциевых смазок, используемых в различных отраслях народного хозяйства как высококачественные и многофункциональные смазочные материалы
Наверх