Способ получения привитого сополимера

 

Использование: в газовой промышленности для получения полимерного состава для подготовки газа при его транспортировке по газопроводу. Сущность изобретения: способ получения привитого сополимера путем радикальной полимеризации акриловой кислоты в присутствии полиакриламида. ПАВ и персульфата аммония в водной среде с последующим добавлением диэтиленгликоля при массовом соотношении полиакриламид : акриловая кислота : персульфат аммония : ПАВ : диэтиленгликоль, равном 1,8 - 2,4 : 1,84 - 2,01 : 0,025 - 0,04 : 0,54 - 0,78 : 20 - 25, предварительно готовят водный раствор ингредиентов со скоростью перемешивания 10 - 60 м/с до получения раствора с вязкостью не менее 0,08 Пас.

Изобретение относится к области химии высокомолекулярных соединений и может быть использовано в газовой промышленности для получения состава для подготовки газа при его транспортировке по газопроводу.

Известен способ получения состава для подготовки газа, включающий смешивание компонентов [1] Недостатком указанного состава, является низкая степень очистки газа при использовании состава, полученного указанным способом.

Наиболее близким по назначению и сущности является способ получения привитого полимера путем радикальной сополимеризации акриловой кислоты на полиакриламид (ПАА) в водной среде в присутствии сшивающего агента [2] Недостатком указанного способа является малая вязкость и слабая адгезия получаемого полимера.

Технический эффект изобретения заключается в повышении связующей и коагулирующей способности полимера и усиления его адсорбционных свойств.

Эффект достигается прививочной полимеризацией акриловой кислоты (АК) в присутствии полиакриламида, ПАВ и радикального инициатора в водной среде. В качестве инициатора используют персульфат аммония. Ингредиенты смешивают при перемешивании со скоростью 10 60 м/с до получения раствора с вязкостью не менее 0,08 Паc с последующим нагреванием реакционной смеси до 50 - 70oС в течение 6 ч, выдерживанием смеси до повышения вязкости до 20 Паc и добавлением раствора диэтиленгликоля. Процесс проводят при массовом соотношении ПАА АК: персульфат аммония ПАВ диэтиленгликоль, равном 1,8-2,4 1,84-2,01 0,0251-0,04; 0,054-0,078 20-25.

Предлагаемый способ обеспечивает образование получаемым составом на поверхности газопровода липкого скользящего адгезионно-пристенного слоя полимерного состава, постоянно подпитываемого микродисперсиями воды транспортируемого газа, улавливающего пыль, продукты коррозии и другие загрязнения пристенной поверхности.

Способ осуществляется следующим образом.

Готовят водный раствор акриловой кислоты (АК), полиакриламида (ПАА) и радикального инициатора, в качестве которого используют персульфат аммония (ПАМ). Доводят смесь до вязкости 0,8 Паc.

Водный раствор ингредиентов перемешивают со скоростью 10 60 м/с, с последующим нагреванием реакционной смеси до 50 60oC в течение 6 ч. Выдерживают смесь до повышения ее вязкости до 20 Паc и добавляют раствор диэтиленгликоля (ДЭГ). Процесс ведут при массовом соотношении полиакриламида акриловой кислоты персульфат аммония поверхностно-активного вещества диэтиленгликоля 1,8-2,4 2,84-2,01 0,0251-0,04 0,054-0,078 20-25.

Пример 1. Готовят состав по описанному выше способу при следующем массовом соотношении компонентов: ПАА 1,8 АК 1,84 ПАМ 0,0251 ПАВ 0,054 ДЭГ 20 Вода 76,2809.

После проведения полимеризации реакционную смесь вводят в трубопровод (или его часть).

Пpактическое действие способа основано на получении полимерного состава с выраженной связующей и коагулирующей способностью по отношению к микродисперсиям газа, твердым частицам глины, песка, взвесей и с усилением абсорбционных свойств по отношению к воде.

Сравнительные данные эффективности действия предложенного полимера характеризуются следующими показателями: Точка росы 20o C по ГОСТ 20060-83
Снижение гидропотерь газа 0,4 кг/см2 по ГОСТ 20061-84
Степень очистки трубы 95 98% от жидких скоплений и 85 96% от механических примесей по ОСТ 51-40-93
Период ингибирования 110 сут.

Количество продувок 1.

Эти преимущества состава обеспечивают более полную осушку газа и улавливание пыли, продуктов коррозии и других загрязнений пристенной поверхности непосредственно в газопроводах.


Формула изобретения

Способ получения привитого сополимера путем полимеризации акриловой кислоты в присутствии полиакриламида, поверхностно-активного вещества и радикального инициатора в водной среде, отличающийся тем, что в качестве инициатора используют персульфат аммония, готовят водный раствор ингредиентов с вязкостью не менее 0,08 Пас при перемешивании со скоростью 10 60 м/с с последующим нагреванием реакционной смеси при 50 70oС в течение 6 ч, выдерживанием до получения вязкости реакционной смеси, равной 20 Пас, и добавлением водного раствора диэтиленгликоля, процесс проводят при массовом соотношении полиакриламид акриловая кислота персульфат аммония поверхностно-активное вещество диэтиленгликоль, равном 1,8 2,4 1,84 - 2,01 0,0251-0,4 0,054 0,78 20 25.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к устройствам для коагуляции в аэродисперсных системах и может быть использовано в различных технологических процессах, сопровождающихся укрупнением частиц в системах газ твердое тело (жидкость), в частности для коагуляции первичных частиц в аэрозолях перед их сепарированием в любых инерционных пылеуловителях (например циклонах), либо в газовых фильтрах

Циклон // 2116120
Изобретение относится к устройствам очистки сжатого воздуха или газа от влаги, масла и механических примесей

Изобретение относится к оборудованию для разделения компонентов газовых смесей методом их сжижения и может быть использовано в различных отраслях народного хозяйства

Изобретение относится к импульсному устройству для сжигания топлива и способу акустического спекания микрочастиц, образующихся при сгорании топлива, так чтобы эти частицы можно было удалить из потока продуктов сгорания

Изобретение относится к металлургии, а именно к способам подготовки технологических газов, содержащих высокоомную пыль, их очистке в электрофильтре по ходу технологических процессов, например сталеплавильных

Изобретение относится к области технологий очистки газов от взвешенных инородных частиц за счет воздействия на них ультразвуковыми колебаниями высокой интенсивности, а именно к способам коагуляции частиц, выделяющихся в процессе производств в различных отраслях (горно-металлургическая, химическая, теплоэнергетическая, пищевая) промышленности

Изобретение относится к влажной газоочистке в поле акустических колебаний и может быть использовано в промышленной экологии

Изобретение относится к технологии очистки жидкостей и газов от взвешенных инородных частиц, в особенности микрочастиц диаметром от 0,01 до 100 мкм, путем использования энергии ультразвука

Изобретение относится к очистке сжатого воздуха, в особенности от туманов, в различных отраслях народного хозяйства, преимущественно, на крупных компрессорных станциях со значительным суточным расходом сжатого воздуха. Фильтр для очистки воздуха содержит корпус с коническим днищем, выполненным с отверстием в нижней части, перфорированный металлический цилиндр, обтянутый проволочной сеткой с фильтрующим элементом, соединенный со штуцером вывода очищаемого воздуха и имеющий коническую насадку с радиальными канавками на внешней поверхности, штуцеры ввода очищаемого воздуха, выполненные в виде суживающихся дозвуковых сопел с криволинейными канавками на внутренней поверхности и имеющие со стороны входа металлические сетки, рубашку со штуцерами ввода и вывода сжатого воздуха, форсунки для обдува сжатым воздухом фильтрующего элемента, установленные на крышке корпуса, конденсатоотводчик, расположенный в отверстии днища, и отражательную перегородку, снабженную пористой пластиной. Фильтр выполнен в виде резонатора, при этом отражательная перегородка посредством шарнира подвижно укреплена в верхней части корпуса фильтра и разделяет внутреннюю полость его на камеры, сообщающиеся, соответственно, с перфорированным металлическим цилиндром и суживающимся дозвуковым соплом. Конденсатоотводчик через рычаг связан с отражательной перегородкой посредством жестко соединенной тяги. При этом поверхность пористой пластины отражательной перегородки со стороны штуцера ввода очищаемого воздуха и внутренние поверхности пор пластины покрыты наноматериалом, выполненным в виде стеклоподобной пленки. Техническим результатом является устранение коррозийного разрушения пористой пластины на отражательной перегородке. 2 ил.
Изобретение относится к сфере космических исследований и технологий и может быть использовано для экспериментальной отработки технологии ускорения осаждения пыли в марсианской атмосфере. Способ исследования акустической коагуляции в газовой среде, при котором в газовой среде, соответствующей атмосфере у поверхности Марса по химическому составу, температуре и давлению, создают взвесь мелких твердых частиц, соответствующих по химическому составу и размерам марсианской пыли. На полученную взвесь воздействуют инфразвуком, при этом выполняют микровзрывы, звуки которых содержат большое количество инфразвуковых частот. Технический результат - ускорение процесса оседания марсианской пыли в условиях атмосферы у поверхности Марса.

Изобретение относится к структурно-модифицированным водорастворимым полимерам, которые могут использоваться для осветления органических веществ, полученных полимеризацией в водном растворе мономеров
Наверх