EP0359061A1 - Neue wässrige Emulsionscopolymerisate, insbesondere in Wasser- und Öl-verdünnbarer Form zur Verbesserung der Fliesseigenschaften und Stockpunktserniedrigung von Erdölen und Erdölfraktionen sowie ihre Verwendung - Google Patents
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- C10M2209/00—Organic macromolecular compounds containing oxygen as ingredients in lubricant compositions
- C10M2209/10—Macromolecular compoundss obtained otherwise than by reactions only involving carbon-to-carbon unsaturated bonds
- C10M2209/103—Polyethers, i.e. containing di- or higher polyoxyalkylene groups
- C10M2209/108—Polyethers, i.e. containing di- or higher polyoxyalkylene groups etherified
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C10—PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
- C10M—LUBRICATING COMPOSITIONS; USE OF CHEMICAL SUBSTANCES EITHER ALONE OR AS LUBRICATING INGREDIENTS IN A LUBRICATING COMPOSITION
- C10M2219/00—Organic non-macromolecular compounds containing sulfur, selenium or tellurium as ingredients in lubricant compositions
- C10M2219/04—Organic non-macromolecular compounds containing sulfur, selenium or tellurium as ingredients in lubricant compositions containing sulfur-to-oxygen bonds, i.e. sulfones, sulfoxides
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- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C10—PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
- C10M—LUBRICATING COMPOSITIONS; USE OF CHEMICAL SUBSTANCES EITHER ALONE OR AS LUBRICATING INGREDIENTS IN A LUBRICATING COMPOSITION
- C10M2219/00—Organic non-macromolecular compounds containing sulfur, selenium or tellurium as ingredients in lubricant compositions
- C10M2219/04—Organic non-macromolecular compounds containing sulfur, selenium or tellurium as ingredients in lubricant compositions containing sulfur-to-oxygen bonds, i.e. sulfones, sulfoxides
- C10M2219/042—Sulfate esters
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- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C10—PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
- C10M—LUBRICATING COMPOSITIONS; USE OF CHEMICAL SUBSTANCES EITHER ALONE OR AS LUBRICATING INGREDIENTS IN A LUBRICATING COMPOSITION
- C10M2219/00—Organic non-macromolecular compounds containing sulfur, selenium or tellurium as ingredients in lubricant compositions
- C10M2219/04—Organic non-macromolecular compounds containing sulfur, selenium or tellurium as ingredients in lubricant compositions containing sulfur-to-oxygen bonds, i.e. sulfones, sulfoxides
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- C—CHEMISTRY; METALLURGY
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- C10N—INDEXING SCHEME ASSOCIATED WITH SUBCLASS C10M RELATING TO LUBRICATING COMPOSITIONS
- C10N2050/00—Form in which the lubricant is applied to the material being lubricated
- C10N2050/01—Emulsions, colloids, or micelles
Definitions
- auxiliaries which are also referred to as crystallization inhibitors, and generally by polymerization of olefinically unsaturated compounds which have at least partially unbranched saturated hydrocarbon chains with at least 18 carbon atoms included, manufactured.
- DE-PS 30 31 900 describes copolymers of n-alkyl acrylates with at least 16 carbon atoms in the alcohol residue and maleic anhydride with molar ratios of n-alkyl acrylate to maleic anhydride from 20: 1 to 1:10. Compounds of this type are said to be used as crystallization inhibitors for paraffin-containing crude oils. Examples shown numerically relate to the use of corresponding copolymers in the molar ratio of the acrylic acid ester to the maleic anhydride in the range from 1: 1 to 8: 1. Crude oils with intrinsic pour points below 20 ° C. are predominantly used.
- a table of values deals with India crude oil, which is known to be a particularly paraffin-rich starting material (disruptive paraffin content 15%) and has an intrinsic pour point of 33 ° C.
- the optimum effectiveness of the copolymers used in this publication with regard to the lowering of the pour point on this starting material is at the molar ratio of acrylic acid ester / maleic anhydride of 4: 1.
- the lowest pour points set here are 12 o C.
- the first application describes the use of copolymers of acrylic and / or methacrylic acid esters of higher alcohols or alcohol cuts with at least 16 carbon atoms in the alcohol residue and not more than 20% by weight, preferably about 0.5 to 15% by weight.
- the flow improvers are preferred in paraffin-rich oils or oil fractions with their own pour points above 20 o C used, a lowering of the pour points to values below 15 o C and in particular below 10 o C is possible.
- the second of the aforementioned applications describes the use of copolymers of acrylic and / or methacrylic acid esters of higher alcohols or alcohol cuts with at least 16 carbon atoms in the alcohol residue and not more than 5% by weight, preferably 0.5 to 2.5% .-% maleic anhydride as a flow improver in paraffin-rich crude oils and / or petroleum fractions with their own pour points above 25 o C to lower their pour points to values below 15 o C, preferably below 10 o C.
- the teaching of the invention described below is based on a particular difficulty, the acrylate or methacrylate copolymers - hereinafter referred to as (meth) acrylate copolymers - when used over oil-soluble solvents prepare when the (meth) acrylate component of these copolymers has at least considerable proportions or even predominantly residues of longer-chain alcohols.
- longer-chain alcohols here are understood in particular those in the range of about C16 ⁇ 3 thereby and in particular those in the range of at least C18, especially when considerable amounts - z.
- B. at least about 35 wt .-% of alcohols with at least 20 carbon atoms.
- pour point depressants of this type are particularly effective (meth) acrylate copolymers.
- the proposed solution according to the invention for accomplishing the task described here goes a completely new way in practice.
- the teaching of the invention is based on the surprising finding that the effective use of flow improvers described type does not require the prior dissolution of the polymeric (meth) acrylate copolymer compound in an organic solvent, but that it is possible - particularly under the measures described below in connection with the invention - to use a completely different form of supply of the copolymers.
- the polymeric active ingredients are used in the form of aqueous emulsion copolymers.
- the invention relates in a first embodiment to the use of pour point or pour point depressing copolymers of (meth) acrylic esters of long-chain alcohols and ethylenically unsaturated mono and / or dicarboxylic acids with up to 10 carbon atoms or their anhydrides and, if desired, limited amounts of (meth) acrylic acid esters of short-chain alcohols in the form of the disperse phase of aqueous emulsion copolymers as a highly concentrated, yet easily mobile form of supply for mixing into hydrocarbon mixtures, in particular in petroleum or petroleum fractions.
- the invention relates to water and oil-dilutable, mobile aqueous emulsion copolymers of copolymers of (meth) acrylic esters of higher alcohols with up to about 30 C atoms and ethylenically unsaturated mono- and / or dicarboxylic acids or their anhydrides with up to 10 C.
- (meth) acrylic acid esters containing short-chain alcohols as main components about 20 to 70 wt .-% - preferably about 30 to 50 wt .-% - disperse copolymer phase, about 0.1 to 7% by weight - preferably about 0.5 to 5% by weight - oil-in-water emulsifiers, up to about 35% by weight of water- and oil-soluble solubilizers and / or up to about 7% by weight of water-in-oil emulsifiers as well Water as a continuous phase.
- the polymer compounds are present as a disperse, practically solvent-free, optionally at least partially solidified organic phase in the homogeneous aqueous phase.
- aqueous emulsion polymers When such aqueous emulsion polymers are mixed into the hydrocarbon mixture to be treated, the polymer substance first has to undergo a phase inversion. It must pass from the disperse aqueous phase into the continuous closed organic phase, must dissolve in it and thus go through the activation step in order to then finally interact with the components who are responsible for the high stock and flow points.
- the teaching according to the invention is based on the unexpected finding that the desired effect also occurs in the hydrocarbon material in need of treatment when the flow improvers are used in the form of the emulsion copolymers described.
- the copolymeric active ingredient is made available and used in the form of an aqueous emulsion copolymer, then the flowability of the active ingredient in practical use becomes independent of the particular constitution of the copolymer and very largely also of its concentration in the aqueous / organic active ingredient mixture.
- the viscosity of aqueous emulsion polymers can be controlled in a manner known per se in such a way that high flowability is ensured at low viscosities and considerable solids concentrations.
- a first embodiment of this provides that aqueous emulsion copolymers of the type described are used, to which additional components have been added, which are distinguished both by water solubility or water miscibility and by oil solubility or oil miscibility.
- Preferred examples of such components are polyfunctional alcohols and / or ethers, which are characterized on the one hand by their compatibility with water and on the other hand with hydrocarbon phases.
- Typical examples of compounds of this type are ethylene glycol, its partial ethers with, in particular, lower monofunctional alcohols and polyethylene glycols, which can also be at least partially etherified.
- the propanediols are further examples, but glycerol is very particularly preferred.
- Solubilizers of the type mentioned here are preferably used in amounts of up to about 35% by weight, based on the aqueous emulsion copolymer, although it may be preferred to use at least about 5% by weight and in particular at least about 10 to 20% by weight of these auxiliaries to use.
- the aqueous one is provided according to the invention Add water-in-oil emulsifiers to emulsion copolymers. This addition takes place preferably after the production of the aqueous emulsion copolymers.
- W / O emulsifiers can be used in addition to or instead of the water and oil-miscible compounds of the aforementioned type.
- the amounts of the W / O emulsifiers used are usually in the range up to about 5% by weight, again based on the aqueous emulsion copolymer.
- W / O emulsifiers are, for example, the representatives of these described in HOUBEN-WEYL, Methods of Organic Chemistry, 4th Edition 1959, Volume I, Part 2, 109/110 and 113 ff, in particular table pages 129 to 136 well-known substance class.
- the aqueous emulsion copolymers used according to the invention can have viscosities in a wide range. Since the viscosity of such a copolymer can also be determined, inter alia, by the solids concentration, there is another possibility of variation in this respect. However, for the process of mixing in the aqueous emulsion copolymer with inversion of its disperse phase and solution in the hydrocarbon mixtures to be treated, it is advantageous to use materials which are distinguished by comparatively low viscosity values.
- Viscosity values of the aqueous emulsion copolymers of a maximum of about 10,000 mpas are preferred for processing, in particular viscosity values not more than about 5000 mpas.
- Particularly suitable for the teaching of the invention are (meth) acrylate copolymers of the type described, in which the alcohol residues are predominantly or exclusively long-chain alcohol residues with preferred chain lengths in the range of at least C18, preferably at least C20. At least 50 mol%, preferably at least 80 mol%, of residues of this type are present in long-chain alcohol mixtures which are usually used for the preparation of this monomer component. These alcohols or alcohol residues are preferably predominantly corresponding compounds with n-alkyl residues.
- the alcohols themselves can be of natural and / or synthetic origin. Corresponding alcohol fractions of natural origin are, for example, predominantly fractions containing behenyl alcohol.
- the concomitant use of acrylic acid and / or methacrylic acid or the other monocarboxylic acids of the C number range mentioned and / or the concomitant use of corresponding dicarboxylic acids or their anhydrides then leads to particularly effective copolymers if comparatively high contents of alcohol residues with at least 22 C atoms in the (Meth) acrylate copolymer are present.
- the content of C22-alcohol is at least about 25 wt .-%, preferably at least about 35 wt .-% and in particular at least about 45 wt .-% .
- Particularly good pour point improvers are obtained if these long-chain alcohol components in the alcohol cuts used to produce the (meth) acrylate component are above 50% by weight.
- the weight percentages given here relate on the content of C22 alcohols - and optionally higher alcohols - in the alcohol mixture that has been used for the production of the (meth) acrylate components.
- Particularly suitable comonomers for the emulsion copolymerization with the (meth) acrylates of the type described are mono- and / or dicarboxylic acids or their anhydrides with up to 6 carbon atoms. Particularly preferred examples are acrylic acid, methacrylic acid, crotonic acid, itaconic acid, maleic acid, maleic anhydride and / or fumaric acid.
- Particularly suitable (meth) acrylate copolymers contain the mono- and / or dicarboxylic acids or their anhydrides used as comonomers in amounts of up to about 50% by weight and preferably in amounts of up to about 40% by weight.
- the most advantageous amounts in each case can be determined by considering the stability of the aqueous emulsion copolymers formed, although here the general knowledge of emulsion copolymerization must also be taken into account and is incorporated into the production process of the active ingredient mixtures used according to the invention.
- the copolymer class selected according to the invention is already relieved by the fact that the mono- and / or dicarboxylic acids or their anhydrides described are also used as comonomers.
- the use of precisely this class of comonomers leads to an additional stabilization of the disperse organic phase formed in the emulsion copolymerization.
- the additional required stability of the dispersion is to be set through their use, it may be necessary to use comparatively large amounts - for example 20 to 40% by weight of monocarboxylic acid, based on the total weight of the organic components to be polymerized.
- Dicarboxylic acids and / or their anhydrides as comonomers can be used in comparatively smaller amounts, for example in amounts of about 5 to 20% by weight - same reference basis - and even in these amounts show even when using high proportions of particularly long-chain alcohol residues in the copolymer Molecule remarkable stabilizing effects.
- the invention provides an effective remedy as follows: It has been shown that the Problems of the lack of emulsion or dispersion stability of the organic copolymer phase can be substantially reduced if, in addition to the comonomer components previously discussed, a third class of substances is used in comparatively small amounts in the copolymerization. These are (meth) acrylic acid esters of short-chain alcohols.
- the alcohol component of these comonomers preferably has a maximum of 8 carbon atoms and is particularly limited to 4 carbon atoms. Typical examples of compounds of this type are ethyl and / or butyl (meth) acrylate.
- These (meth) acrylates of short-chain alcohols are used in amounts of at most 25% by weight, preferably in amounts of not more than 20 and in particular not more than 15% by weight, based in each case on the comonomer mixture. Effective stabilizing effects - even if the content of mono- and / or dicarboxylic acids or their anhydrides in the copolymer molecule are reduced sharply at the same time - are obtained when the amount of these lower (meth) acrylates is in the range from about 5 to 10% by weight ( based on copolymer weight).
- the invention relates in a further embodiment to stabilized aqueous emulsion copolymers of (meth) acrylic esters of long-chain alcohols in the closed aqueous phase, the invention being characterized in that these emulsion copolymers as Storage-stable disperse phase copolymers of the following monomer components contain: at least 50 wt .-%, preferably at least 60 wt .-% (meth) acrylic acid ester of C16 ⁇ 30 alcohols up to 25 wt .-%, preferably 5 to 10 wt .-% (meth) acrylic acid ester of alcohols with no more than 8 carbon atoms as well 0.5 to 40% by weight and preferably about 1 to 25% by weight of olefinically unsaturated mono- and / or dicarboxylic acids or their anhydrides with preferably not more than 10 carbon atoms.
- Corresponding aqueous emulsion copolymers which contain not more than about 10% by weight of (meth) acrylic acid esters of short-chain alcohols, 0.1 to 15% by weight and in particular about 1 to 10% by weight of the mono- and / or Contain dicarboxylic acids or their anhydrides and the remainder the (meth) acrylic esters of the long-chain alcohols as a disperse organic phase in the aqueous emulsion copolymer.
- the general numerical values given above apply to the particularly preferred composition of the copolymers or their respective components.
- the special composition of the respective copolymer types is determined in particular by their effectiveness in the hydrocarbon mixture to be improved in the flow behavior, represented in particular as petroleum or petroleum fraction.
- the optimal mixing ratios must then be determined from case to case on the hydrocarbon mixture to be treated.
- the basis for this should be that the respective composition of the crude oils or crude oil fractions of different origins is very different from one another and that there is still no reliable explanation of the mechanism of action for lowering the pour point or improving the flow properties.
- amounts in the higher range for example amounts of about 15 to 40, in particular 20 to about 35,% by weight of the monocarboxylic acid (s) can be of particular importance.
- dicarboxylic acids or dicarboxylic anhydrides of the maleic anhydride type are used, it may be expedient to restrict such comonomers to amounts of at most about 20% by weight and preferably not more than 10% by weight.
- Maleic anhydride can be processed, for example, in amounts of about 5 to 10% by weight, based on the copolymer weight, to give very stable emulsion copolymers which at the same time bring about an optimal reduction in the pour and pour points.
- Particularly suitable copolymers contain, together with the acrylic and / or methacrylic acid esters of higher alcohols or alcohol cuts, about 0.5 to 15% by weight of the free monocarboxylic acids mentioned, copolymers of the type mentioned having free acid contents in the range from about 1 to 10 % By weight may be particularly suitable.
- the most important copolymers of the type used according to the invention contain acrylic acid and / or methacrylic acid as comonomers in the copolymers shown above in amounts of about 1.5 to 5.0% by weight. All these percentages by weight relate in each case to the copolymer weight.
- a preferred embodiment is also the use of copolymers of acrylic and / or methacrylic acid esters of higher alcohols or alcohol cuts with at least 16 carbon atoms in the alcohol residue and not more than 5% by weight of maleic anhydride.
- % By weight based on copolymer weight. Copolymers of the type mentioned whose content of maleic anhydride is in the range from about 0.5 to 2.5% by weight and in particular in the range from about 1 to 2% by weight are particularly suitable for the inventive action.
- the percentages by weight relate to the copolymer weight.
- the pour points of crude oils used and / or petroleum fractions with their output or self-pour points above 25 o C and especially above 30 o C by the addition of the flow improver according to the invention defined to values below 15 o C and preferably below 10 o C.
- the flow improver according to the invention defined to values below 15 o C and preferably below 10 o C.
- the application concentration of the pour point improvers according to the invention is in the conventional range and is, for example, 20 to 1000 ppm, with amounts in the range from 100 to 500 ppm being preferred.
- the emulsion copolymerization is carried out in a manner known per se. Reference is made, for example, to Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry, 4th edition, volume 19, 132 to 145.
- oil-in-water emulsifiers are usually used to prepare and stabilize the disperse polymer phase in the closed aqueous phase.
- Anionic or nonionic emulsifiers or their emulsifiers are particularly suitable Mixtures.
- sulfates or sulfonates of long-chain alcohols or alkylphenols can be used, furthermore alkylbenzenesulfonates or sulfosuccinates.
- the sulfates of the reaction products of ethylene oxide and (fatty) alcohols or alkylphenols are also suitable, the base bodies being preferred nonionic emulsifiers.
- nonionic emulsifiers are sorbitan esters of long chain fatty acids, ethoxylated sorbitan esters of long chain fatty acids and alkyl glycerides.
- the emulsifiers can usually be used in amounts of about 0.01 to 5% by weight, preferably in amounts of about 0.1 to 3% by weight, in each case based on the weight of the monomers.
- auxiliaries for emulsion polymerization can be used, such as buffering agents, inorganic salts and pH regulators.
- the copolymerization is usually carried out at temperatures in the range between about 60 and 90 ° C., although higher or lower temperatures can also be used.
- an initiator solution consisting of 0.4 g ammonium peroxodisulfate in 160 g water and b. the monomer melt from 567 g of behenyl acrylate added at 50 o C within 30 minutes at a constant dosing rate from two separate dosing funnels.
- the post-reaction time is 90 minutes.
- the dispersion is filtered through a filter bag (80 ⁇ m) and filled.
- the filter bag is washed out, and the coagulate present after drying is stated as a% residue, based on the total monomer.
- the stirring speed during the reaction is 140 rpm.
- Example 1 The properties of the dispersion are summarized in Table 1 (Example 1). Examples 2 to 11 were prepared by analogous processes.
- the post-reaction time is 90 minutes. Then it is cooled.
- the stirrer speed during the reaction is 140 rpm.
- Example 18 The properties of the dispersion are summarized in Table 2 (Example 18). Examples 12 to 21 were prepared by analogous processes.
- Table 3 Inversion of dispersed poly (behenyl acrylate-co-maleic acid) particles from the aqueous dispersion into the organic solution attempt Emulsification of the dispersion in xylene Time required for phase separation / h Recovery rate polymer in the xylene solution /% by weight 1 a bad 1 20th 1 b moderate 2nd 38 1 c Good 4th 71 1 d Good 4th 29
- the pour point was determined in accordance with ASTM D 97-66 and DIN 51597 as follows: 25.0 Bombay crude oil together with 800 ppm of the 50% by weight dispersion of the flow improver were kept in a closed vessel at 50 ° C. for 15 minutes and vigorously shaken 5 times at regular intervals. The crude oil doped in this way was quickly poured into a cylindrical glass vessel with an inner diameter of 27 mm and this immediately sealed vessel is hung sufficiently deep in a water bath of + 36 o C.
- the pour point of the untreated Bombay crude oil is 30 o C according to this determination method .
- Table 4 Pourpoints in Bombay crude oil (OC) Example *) Pourpoint / o C 1 9 3rd 12th 4th 12th 5 12th *) Original dispersions each mixed with 10% by weight glycerin as described under 3.
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Abstract
Description
- Es ist bekannt, die Fließeigenschaften von Rohölen und/oder Erdölfraktionen durch Mitverwendung beschränkter Mengen synthetischer Fließhilfsmittel zu verbessern. Aufgabe dieser Fließhilfsmittel ist bekanntlich die Absenkung der jeweiligen Temperatur unterhalb der im flüssigen Kohlenwasserstoffgemisch Festbestandteile - insbesondere höhere Paraffine und/oder Asphaltene - in solchen Mengen auskristallisieren, daß die Fließfähigkeit der Kohlenwasserstoffgemische nachhaltig beeinträchtigt wird. Der hier angesprochene Temperaturbereich wird durch die bekannten Methoden der Bestimmung von Fließpunkt bzw. Stockpunkt ermittelt. Jedem Rohöl bzw. den daraus gewonnenen Erdölfraktionen kommt aufgrund seiner spezifischen Zusammensetzung ein Eigenfließpunkt zu, der bei den heute als förderungswürdig angesehenen Erdölvorkommen in der Regel unterhalb etwa 20 oC liegt und beispielsweise Werte im Bereich von etwa 10 bis 18 oC zeigt. Schon hier kann für die Praxis die Mitverwendung von Fließhilfsmitteln auf Basis unterschiedlicher synthetischer Homopolymer- und/oder Copolymertypen ratsam sein.
- Es besteht ein umfangreicher Stand der Technik zu solchen Hilfsmitteln, die auch als Kristallisationsi nhibitoren bezeichnet werden und in der Regel durch Polymerisation von olefinisch ungesättigten Verbindungen, die wenigstens anteilsweise unverzweigte gesättigte Kohlenwasserstoffketten mit mindestens 18 C-Atomen enthalten, hergestellt werden. Verwiesen wird beispielsweise auf die DE-AS 22 10 431 sowie die DE-OSen 26 12 757, 22 64 328, 20 62 023, 23 30 232, 19 42 504 und 20 47 448.
- Besondere Schwierigkeiten treten für die Praxis dann auf, wenn der Eigenfließpunkt des Rohöls bzw. der zu bearbeitenden Erdölfraktion extrem hohe Werte erreicht, die insbesondere wenigstens 25 oC ausmachen und dabei bei 30 oC und darüber liegen können. Erdölmaterialien dieser Art neigen schon bei Umgebungstemperatur zu rascher Verfestigung. Werden beispielsweise Pumpvorgänge auch nur kurzfristig unterbrochen oder werden im Transport Temperaturbereiche - beispielsweise durch Leitungen im Meerwasserbereich - mit verhältnismäßig niedrigen Temperaturen durchschritten, so tritt die rasche Verfestigung des Kohlenwasserstoffguts zu einer nicht mehr pumpfähigen Maske und damit die Blockade von Leitungen, Pumpen und dergleichen ein. Erschwert wird der Sachverhalt dadurch, daß zum sicheren Ausschluß von Störungen der geschilderten Art von der Praxis häufig gefordert wird, die Fließpunkte der Öle bzw. Ölfraktionen auf Werte unterhalb 15 oC und insbesondere auf Werte unter 12 oC oder gar unter 10 oC abzusenken. Es leuchtet sofort ein, daß technologische Schwierigkeiten ganz besonderer Art dann vorliegen, wenn es beispielsweise gilt, einen Eigenfließpunkt des Rohöls von etwa 33 oC auf Werte deutlich unterhalb 10 oC abzusenken. Als zusätzliche Schwierigkeit ist dabei zu berücksichtigen, daß die einfache Erhöhung der Zusatzmenge beliebiger Fließpunktsverbesserer im allgemeinen nicht zu entsprechend erhöhter Abnahme des Fließpunktes führt. Im einzelnen nicht aufgeklärte Interaktionen zwischen Fließhilfsmittel und den sich verfestigenden Bestandteilen des Rohöls sind wohl etwa im Sinne eines Thres-hold-Effektes für das angestrebte Ziel verantwortlich zu machen, wobei der bestimmten Konstitution des Fließhilfsmittels entscheidende Bedeutung für seine Wirksamkeit zukommt.
- In der DE-PS 30 31 900 werden Mischpolymerisate aus n-Alkylacrylaten mit mindestens 16 C-Atomen im Alkoholrest und Maleinsäureanhydrid mit Molverhältnissen von n-Alkylacrylat zu Maleinsäureanhydrid von 20 : 1 bis 1 : 10 beschrieben. Verbindungen dieser Art sollen als Kristallisationsinhibitoren für paraffinhaltige Rohöle eingesetzt werden. Zahlenmäßig dargestellte Beispiele betreffen die Verwendung entsprechender Copolymere im Molverhältnis des Acrylsäureesters zum Maleinsäureanhydrid im Bereich von 1 : 1 bis 8 : 1. Überwiegend werden dabei Rohöle mit Eigenstockpunkten unterhalb 20 oC eingesetzt. Eine Wertetabelle beschäftigt sich mit dem India-Rohöl, das bekanntlich ein besonders paraffinreiches Ausgangsmaterial ist (störender Paraffingehalt 15 %) und einen Eigenstockpunkt von 33 oC besitzt. Die optimale Wirksamkeit der in dieser Druckschrift verwendeten Mischpolymerisate bezüglich der Stockpunkterniedrigung an diesem Ausgangsmaterial liegt beim Molverhältnis Acrylsäureester/Maleinsäureanhydrid von 4 : 1. Die niedrigsten hier eingestellten Stockpunkte liegen bei 12 oC.
- Gegenstand der älteren Anmeldungen der Anmelderin P 3807395.1 (D 8141) sowie P 3807394.3 (D 8142) ist jeweils die Verwendung ausgewählter Copolymertypen der Acryl- und/oder Methacrylsäureester als Fließverbesserer in paraffinreichen Erdölen und Erdölfraktionen. Beschrieben wird in der erstgenannten Anmeldung die Verwendung von Copolymeren aus Acryl- und/oder Methacrylsäureestern höherer Alkohole bzw. Alkoholschnitte mit wenigstens 16 C-Atomen im Alkoholrest und nicht mehr als 20 Gew.-%, bevorzugt etwa 0,5 bis 15 Gew.-% an freier Acrylsäure und/oder Methacrylsäure - Gew.-% bezogen auf Copolymergewicht - als Zuschlagmittel für Paraffine und/oder Asphaltene enthaltende Rohöle und Erdölfraktionen zur Absenkung deren Fließ- bzw. Erstarrungspunkt und Verbesserung der Fließeigenschaften, insbesondere im Temperaturbereich kurz oberhalb des Erstarrungspunktes. Bevorzugt werden die Fließverbesserer in paraffinreichen Ölen bzw. Ölfraktionen mit Eigenfließpunkten oberhalb 20 oC eingesetzt, wobei eine Absenkung der Fließpunkte auf Werte unterhalb 15 oC und insbesondere unterhalb 10 oC möglich wird.
- Die zweite der zuvor genannten Anmeldungen beschreibt die Verwendung von Copolymeren aus Acryl- und/oder Methacrylsäureestern höherer Alkohole bzw. Alkoholschnitte mit wenigstens 16 C-Atomen im Alkoholrest und nicht mehr als 5 Gew.-%, bevorzugt 0,5 bis 2,5 Gew.-% Maleinsäureanhydrid als Fließverbesserer in paraffinreichen Rohölen und/oder Erdölfraktionen mit Eigenfließpunkten oberhalb 25 oC zur Absenkung deren Fließpunkte auf Werte unterhalb 15 oC, bevorzugt unter 10 oC.
- Die Einsatzkonzentration solcher Fließverbesserer aus dem zitierten Stand der Technik und den älteren Anmeldungen der Anmelderin liegt bekanntlich im ppm-Bereich und beträgt beispielsweise 20 bis 1000 ppm, wobei Mengen im Bereich von etwa 100 bis 500 ppm bevorzugt sein können. Es ist bekannt, daß die homogene Verteilung dieser extrem geringen Mengen an Zuschlagstoffen entscheidungserheblich für die Wirkung der eingesetzten Copolymerisate ist. Gemäß der in der Praxis eingesetzten Technologie werden deswegen diese Fließpunktverbesserer gelöst in geeigneten organischen Lösungsmitteln eingesetzt, die die unmittelbare molekulare Dispersion der Polymermoleküle in den zu behandelnden Kohlenwasserstofffraktionen und ihre Interaktion mit den dort störenden Komponenten, insbesondere höheren Paraffinen und/oder Naphthenen ermöglicht. Einzelheiten zu geeigneten Lösungsmitteln finden sich im einschlägigen Stand der Technik, beispielsweise in der eingangs zitierten DE-PS 30 31 900.
- Die Lehre der im nachfolgenden geschilderten Erfindung geht von einer besonderen Schwierigkeit aus, die Acrylat- bzw. Methacrylatcopolymere - im folgenden (Meth)acrylatcopolymere bezeichnet - dann bei ihrer Anwendung über öllösliche Lösungsmittel bereiten, wenn die (Meth)acrylatkomponente dieser Copolymeren wenigstens beträchtliche Anteile oder gar überwiegend Reste von längerkettigen Alkoholen aufweist. Als längerkettige Alkohole sind hier insbesondere solche des Bereichs von etwa C₁₆₋₃₀ und insbesondere solche des Bereichs von wenigstens C₁₈ verstanden, und zwar insbesondere dann, wenn beträchtliche Mengen - z. B. wenigstens etwa 35 Gew.-% an Alkoholen mit wenigstens 20 C-Atomen vorliegen.
- In der Anwendung als Fließpunktverbesserer bzw. Stockpunktbzw. Fließpunkterniedriger sind solche (Meth)acrylatcopolymerisate besonders wirksam. Es ist also im Prinzip wünschenswert, einen möglichst hohen Gehalt an (Meth)acrylatkomponenten mit solchen langkettigen Alkoholresten einzusetzen. Hierdurch entsteht aber eine andere anwendungstechnische Schwierigkeit: Je länger der Alkoholrest in der (Meth)acrylatkomponente wird, um so höher wird der Eigenstockpunkt des (Meth)acrylatcopolymeren im eingesetzten Lösungsmittel, so daß Schwierigkeiten in der praktischen Handhabung und insbesondere der Dosierung unter Einsatzbedingungen solcher in organischen Lösungsmitteln gelöster Konzentrate auftreten. Zur Zeit kann die Fachwelt diese Schwierigkeiten nur dadurch umgehen, daß die Fließpunktverbesserer in vergleichsweise niederen Konzentrationen im Lösungsmittel zur Verfügung gestellt und angewandt werden und/oder daß doch beträchtliche Anteile an vergleichsweise niedrigeren Alkoholen des Bereichs von insbesondere C₁₂₋₁₆ bei der Herstellung der (Meth)acrylatcopolymerisate mitverwendet werden. Es leuchtet ein, daß beide Maßnahme mit Einschränkungen und Nachteilen verbunden sind.
- Der erfindungsgemäße Lösungsvorschlag zur Bewältigung der hier geschilderten Aufgabe geht einen für die Praxis völlig neuartigen Weg. Der Lehre der Erfindung liegt die überraschende Erkenntnis zugrunde, daß der wirkungsvolle Einsatz von Fließverbessern der geschilderten Art die vorherige Auflösung der polymeren (Meth)acrylatcopolymerverbindung in einem organischen Lösungsmittel nicht fordert, sondern daß es möglich ist - insbesondere unter den in Zusammenhang mit der Erfindung nachfolgend geschilderten Maßnahmen - eine ganz andere Anbietungsform der Copolymerisate einzusetzen. Erfindungsgemäß ist vorgesehen, die polymeren Wirkstoffe in Form wäßriger Emulsionscopolymerisate einzusetzen.
- Gegenstand der Erfindung ist dementsprechend in einer ersten Ausführungsform die Verwendung von Stockpunkt- bzw. Fließpunkt-erniedrigenden Copolymeren aus (Meth)acrylsäureestern langkettiger Alkohole und ethylenisch ungesättigten Mono und/oder Dicarbonsäuren mit bis zu 10 C-Atomen bzw. ihren Anhydriden sowie gewünschtenfalls beschränkten Mengen von (Meth)acrylsäureestern kurzkettiger Alkohole in Form der dispersen Phase wäßriger Emulsionscopolymerisate als hochkonzentrierte, gleichwohl leicht bewegliche Anbietungsform für die Einmischung in Kohlenwasserstoffgemische insbesondere in Erdöl bzw. Erdölfraktionen.
- In einer weiteren Ausführungsform betrifft die Erfindung Wasser- und Öl-verdünnbare bewegliche wäßrige Emulsionscopolymerisate von Copolymeren aus (Meth)acrylsäureestern höherer Alkohole mit bis etwa 30 C-Atomen und ethylenisch ungesättigten Mono- und/oder Dicarbonsäuren bzw. ihren Anhydriden mit bis zu 10 C-Atomen sowie gewünschtenfalls beschränkten Mengen von (Meth)acrylsäureestern kurzkettiger Alkohole enthaltend als Hauptkomponenten
etwa 20 bis 70 Gew.-% - bevorzugt etwa 30 bis 50 Gew.-% - disperse Copolymerphase,
etwa 0,1 bis 7 Gew.-% - bevorzugt etwa 0,5 bis 5 Gew.-% - Öl-in-Wasser-Emulgatoren,
bis zu etwa 35 Gew.-% Wasser- und Öl-lösliche Lösungsvermittler und/oder
bis zu etwa 7 Gew.-% an Wasser-in-Öl-Emulgatoren sowie
Wasser als kontinuierliche Phase. - Unter Berücksichtigung der bis heute üblichen Praxis fließverbessernde und Stockpunkt-erniedrigende Polymersubstanzen der hier betroffenen Art stets in vorgelöstem - und zwar in einem organischen Lösungsmittel wie Toluol vorgelösten - Zustand den zu behandelnden Rohölen, Erdölfraktionen oder sonstigen Kohlenwasserstoffgemischen zuzugeben, liegt im erfindungsgemäßen Handeln und den mit dem Stand der Technik vergleichbaren oder sogar besseren Ergebnissen durchaus Ungewöhnliches. Berücksichtigt man, daß die Zusatzstoffe im ppm-Bereich - bezogen auf das zu behandelnde Kohlenwasserstoffmaterial - zum Einsatz kommen und daß es für die Wirksamkeit dieser Verbindungen darauf ankommt, zu einer im einzelnen nicht bekannten Interaktion mit den störenden Komponenten, insbesondere den höheren Paraffinen und/oder Naphthenen zu gelangen, erscheint es logisch und notwendig, die fließverbessernden und stockpunktabsenkenden Polymerverbindungen in aktivierter Form in das zu behandelnde Kohlenwasserstoffmaterial einzubringen. Im Rahmen der erfindungsgemäßen Lehre ist das nicht der Fall. Hier liegen die Polymerverbindungen als disperse, praktisch lösungsmittelfreie, gegebenenfalls wenigstens partial verfestigte organische Phase in der homogenen wäßrigen Phase vor. Beim Einmischen solcher wäßriger Emulsionspolymerisate in das zu behandelnde Kohlenwasserstoffgemisch hat die Polymersubstanz zunächst eine Phaseninversion zu durchlaufen. Sie muß aus der dispersen wäßrigen Phase in die kontinuierliche geschlossene organische Phase übergehen, muß sich darin lösen und damit den Aktiverungsschritt durchlaufen, um dann schließlich in Interaktion mit den Komponenten zu treten, die für die hohen Stock- und Fließpunkte verantwortlich sind. Der erfindungsgemäßen Lehre liegt einerseits die unerwartete Erkenntnis zugrunde, daß die angestrebte Wirkung auch und gerade dann im behandlungsbedürftigen Kohlenwasserstoffgut eintritt, wenn die Fließverbesserer in der geschilderten Form der Emulsionscopolymerisate eingesetzt werden.
- Für die Erfindung leiten sich damit aber weiterführende Vorteile im praktischen Handeln ab, die den anderen Teil der erfindungsgemäßen Konzeption ausmachen:
- Wird der copolymere Wirkstoff in Form eines wäßrigen Emulsionscopolymerisats zur Verfügung gestellt und eingesetzt, dann wird die Fließfähigkeit des Wirkstoffes im praktischen Einsatz von der bestimmten Konstitution des Copolymeren und sehr weitgehend auch von seiner Konzentration im wäßrig/organischen Wirkstoffgemisch unabhängig. Die Viskosität wäßriger Emulsionspolymerisate läßt sich in an sich bekannter Weise so steuern, daß eine hohe Fließfähigkeit bei niedrigen Viskositäten und beträchtlichen Feststoffkonzentrationen sichergestellt ist. Für die Beschaffenheit des (Meth)acrylsäurecopolymeren bedeutet das insbesondere, daß jetzt unbedenklich solche (Meth)acrylatester mit insbesondere langkettigen Alkoholen eingesetzt werden können, die bezüglich der Erniedrigung von Stockpunkt und Fließpunkt optimale Ergebnisse liefern, ohne daß Rücksicht auf Eigenstockpunkte dieser Hilfsmittel in organischen Lösungsmitteln genommen werden müßte, wie es beim bisherigen Arbeiten zwingend der Fall ist. Zur gleichen Zeit können diese weit überwiegend oder gar ausschließlich auf Basis von (Meth)acrylatestern mit höheren Alkoholen aufgebauten Copolymerisate in hoher Wirkstoffkonzentration im praktischen Betrieb zum Einsatz kommen.
- In einer bevorzugten Ausführungsform der Erfindung ist vorgesehen, die notwendige Phasenumkehr beim Einmischen der wäßrigen Emulsionscopolymerisate in die zu behandelnden Kohlenwasserstoffgemische, insbesondere Erdöl oder Erdölfraktionen durch Mitverwendung ausgewählter Mischungskomponenten in den wäßrigen Emulsionscopolymerisaten zu erleichtern und/oder zu beschleunigen.
- Eine erste Ausführungsform hierzu sieht vor, daß wäßrige Emulsionscopolymere der geschilderten Art eingesetzt werden, denen zusätzliche Komponenten beigegeben worden sind, die sich sowohl durch Wasserlöslichkeit bzw. Wassermischbarkeit als auch durch Öllöslichkeit bzw. Ölmischbarkeit auszeichnen. Bevorzugte Beispiele für solche Komponenten sind mehrfunktionelle Alkohole und/oder Ether, die durch ihre Verträglichkeit einerseits mit Wasser und andererseits mit Kohlenwasserstoffphasen gekennzeichnet sind. Typische Beispiele für Verbindungen dieser Art sind Ethylenglycol, seine Partialether mit insbesondere niederen monofunktionellen Alkoholen sowie Polyethylenglycole, die auch wenigstens teilverethert sein können. Weitere Beispiele sind die Propandiole, ganz besonders bevorzugt ist aber das Glycerin. Auch entsprechende polyfunktionelle Alkohole und/oder Ether bzw. Teilether mit noch höherer Kohlenstoffzahl sind geeignet. Auch andere Komponenten, beispielsweise ausgewählte Ketone, die sich durch die Fähigkeit zur Wasser- und Ölmischbarkeit auszeichnen, können neben oder anstelle der zuvor genannten Verbindungen mitverwendet werden.
- Lösungsvermittler der hier genannten Art werden vorzugsweise in Mengen bis zu etwa 35 Gew.-%, bezogen auf wäßriges Emulsionscopolymerisat verwendet, wobei es bevorzugt sein kann, wenigstens etwa 5 Gew.-% und insbesondere wenigstens etwa 10 bis 20 Gew.-% dieser Hilfsstoffe einzusetzen.
- In einer zweiten Ausführungsform der hier besprochenen Inversionsförderung ist erfindungsgemäß vorgesehen, den wäßrigen Emulsionscopolymerisaten Wasser-in-Öl-Emulgatoren zuzusetzen. Dieser Zusatz erfolgt zeitlich bevorzugt nach der Herstellung der wäßrigen Emulsionscopolymerisate. Dabei können diese W/O-Emulgatoren neben oder anstelle der Wasser- und Öl-mischbaren Verbindungen des zuvor genannten Typs eingesetzt werden. Die Mengen der mitverwendeten W/O-Emulgatoren liegt üblicherweise im Bereich bis zu etwa 5 Gew.-% wiederum bezogen auf das wäßrige Emulsionscopolymerisat. Typische Beispiele für solche W/O-Emulgatoren sind etwa die in HOUBEN-WEYL, Methoden der organischen Chemie, 4. Auflage 1959, Band I, Teil 2, 109/110 sowie 113 ff, insbesondere Tabelle Seiten 129 bis 136 beschriebenen Vertreter dieser an sich bekannten Stoffklasse.
- Die erfindungsgemäß eingesetzten wäßrigen Emulsionscopolymerisate können an sich Viskositäten in einem weiten Bereich aufweisen. Da die Viskosität eines solchen Copolymerisats unter anderem durch die Feststoffkonzentration mitbestimmt sein kann, ist auch insoweit eine weitere Variationsmöglichkeit gegeben. Für den Vorgang der Einmischung des wäßrigen Emulsionscopolymerisats unter Inversion ihrer dispersen Phase und Lösung in den zu behandelnden Kohlenwasserstoffgemischen ist es allerdings vorteilhaft, Materialien zu verwenden, die sich durch vergleichsweise niedrige Viskositätswerte auszeichnen. Diese niedrigen Viskositätswerte können als solche im wäßrigen Emulsionscopolymerisat vorgegeben sein, sie können aber gewünschtenfalls auch durch Verdünnung stärker viskoser wäßriger Emulsonscopolymerisatmassen mit Wasser oder einer wäßrig/organischen Phase aus Wasser und Hilfslösungsmittel - beispielsweise der zuvor geschilderten Art mehrfunktioneller Alkohole und/oder ihrer Ether - eingestellt werden. Bevorzugt sind für die Verarbeitung Viskositätswerte der wäßrigen Emulsionscopolymerisate von maximal etwa 10000 mpas, insbesondere Viskositätswerte nicht über etwa 5000 mpas. Materialien, deren Fließfähigkeit bis in die Größenordnung von Wasser reicht, also beispielsweise solche mit Viskositätswerten im Bereich von etwa 100 bis 3000 mPas, können besonders geeignet sein. Alle hier genannten Viskositätswerte betreffen deren Bestimmung als Brookfield-Viskosität (RTV, 20 oC, 20 UpM).
- Besonders geeignet sind für die Lehre der Erfindung (Meth)acrylatcopolymerisate der geschilderten Art, in denen die Alkoholreste überwiegend oder ausschließlich langkettige Alkoholreste mit bevorzugten Kettenlängen im Bereich von wenigstens C₁₈, vorzugsweise von wenigstens C₂₀ sind. Reste dieser Art liegen zu wenigstens 50 Mol-%, bevorzugt zu wenigstens 80 Mol-% in langkettigen Alkoholgemischen vor, die üblicherweise zur Herstellung dieser Monomer-Komponente Verwendung finden. Bei diesen Alkoholen bzw. Alkoholresten handelt es sich vorzugsweise überwiegend um entsprechende Verbindungen mit n-Alkylresten. Die Alkohole selber können dabei natürlichen und/oder synthetischen Ursprungs sein. Entsprechende Alkoholfraktionen natürlichen Ursprungs sind beispielsweise überwiegend Behenylalkohol enthaltende Fraktionen.
- Die Mitverwendung von Acrylsäure und/oder Methacrylsäure bzw. den anderen Monocarbonsäuren des genannten C-Zahlbereichs und/oder die Mitverwendung entsprechender Dicarbonsäuren bzw. ihrer Anhydride führt dann zu besonders wirkungsvollen Copolymeren, wenn vergleichsweise hohe Gehalte an Alkoholresten mit wenigstens 22 C-Atomen in dem (Meth) acrylatcopolymerisat vorliegen. So kann es im Sinne der Erfindung zweckmäßig sein, Alkoholschnitte für die Herstellung der Acrylatkomponenten einzusetzen, deren Gehalt an C₂₂-Alkohol wenigstens etwa 25 Gew.-%, vorzugsweise wenigstens etwa 35 Gew.-% und insbesondere wenigstens etwa 45 Gew. -% ausmacht. Besonders gute Fließpunktverbesserer werden dann erhalten, wenn diese langkettigen Alkoholkomponenten in den zur Herstellung der (Meth)acrylatkomponente eingesetzten Alkoholschnitten oberhalb von 50 Gew.-% liegen. Die hier angegebenen Gewichtsprozentzahlen beziehen sich auf den Gehalt an C₂₂-Alkoholen - und gegebenenfalls höheren Alkoholen - im Alkoholgemisch, das für die Herstellung der (Meth)acrylatkomponenten verwendet worden ist.
- Besonders geeignete Comonomere für die Emulsionscopolymerisation mit den (Meth)acrylaten der geschilderten Art sind Mono- und/oder Dicarbonsäuren bzw. deren Anhydride mit bis zu 6 C-Atomen. Besonders bevorzugte Beispiele sind Acrylsäure, Methacrylsäure, Crotonsäure, Itaconsäure, Maleinsäure, Maleinsäureanhydrid und/oder Fumarsäure.
- Besonders geeignete (Meth)acrylatcopolymerisate enthalten die als Comonomeren mitverwendeten Mono- und/oder Dicarbonsäuren bzw. deren Anhydride in Mengen bis zu etwa 50 Gew-% und vorzugsweise in Mengen bis zu etwa 40 Gew.-%. Die jeweils vorteilhaftesten Mengen können mitbestimmt werden durch Überlegungen zur Stabilität der entstehenden wäßrigen Emulsionscopolymerisate, wobei hier allerdings zusätzlich das allgemeine Wissen zur Emulsionscopolymerisation zu berücksichtigen ist und in das Herstellungsverfahren der erfindungsgemäß eingesetzten Wirkstoffgemische eingeht.
- Es hat sich gezeigt, daß die Herstellung coagulatarmer und lagerstabiler wäßriger Emulsionscopolymerisate der hier betroffenen Art mit hohen Gehalten an (Meth)acrylsäureestern langkettiger Alkohole umso schwieriger wird, je hoher einerseits der Gehalt an eingebundenen langkettigen Alkoholresten im Copolymermolekül wird und je länger andererseits die betroffenen Alkoholreste werden. Stabilitätsprobleme können also insbesondere dann auftreten, wenn - beispielsweise im Rahmen der erfindungsgemäßen Aufgabenstellung - möglichst langkettige Alkohole (C₂₂ und mehr) - in möglichst hoher Konzentration in das Copolymermolekül eingebaut werden sollen. Übliche O/W-Emulgatoren reichen in ihrer Stabilisierungswirkung gegebenenfalls nicht aus, den geforderten stabilen Dispersionszustand zu gewährleisten. Eine Erleichterung liegt in der erfindungsgemäß ausgewählten Copolymerenklasse allerdings schon dadurch vor, daß als Comonomere die geschilderten Mono- und/oder Dicarbonsäuren bzw. deren Anhydride mitverwendet werden. Die Mitverwendung gerade dieser Comonomerenklasse führt zu einer zusätzlichen Stabilisierung der bei der Emulsionscopolymerisation gebildeten dispersen organischen Phase. Je nach Zusammensetzung des eingesetzten Mehrkomponentengemisches kann es aber notwendig werden, vergleichsweise größere Mengen der Carbonsäurekomponenten mitzuverwenden. Insbesondere trifft dieser Sachverhalt zu, wenn als Comonomere ausschließlich Monocarbonsäuren eingesetzt werden. Soll über ihre Mitverwendung die zusätzlich geforderte Dispersionsstabilität eingestellt werden, so kann es notwendig werden, vergleichsweise größere Mengen - beispielsweise 20 bis 40 Gew.-% an Monocarbonsäure, bezogen auf das Gesamtgewicht der zu polymerisierenden organischen Komponenten - zu verwenden. Dicarbonsäuren und/oder ihre Anhydride als Comonomere können in vergleichsweise geringeren Mengen, beispielsweise in Mengen von etwa 5 bis 20 Gew.-% - gleiche Bezugsbasis - eingesetzt werden und zeigen schon in diesen Mengen auch bei Verwendung hoher Anteile an besonders langkettigen Alkoholresten im Copolymeren-Molekül beachtliche Stabilisierungseffekte.
- Die hier geschilderte Bindung der Dispersionsstabilität an die Mitverwendung von doch beachtlichen Mindestmengen an Mono- und/oder Dicarbonsäuren bzw. deren Anhydride kann zu einer Einschränkung in der freien Wahl der Copolymerzusammensetzung allein aus dem Gesichtspunkt optimaler Wirkung bezüglich der Verbesserung der Fließeigenschaften bzw. der Absenkung von Stock- und Fließpunkt der zu behandelnden Stoffgemische führen.
- Die Erfindung sieht hier in einer weiteren Ausführungsform eine wirkungsvolle Abhilfe wie folgt vor: Es hat sich gezeigt, daß die Probleme der mangelnden Emulsions- bzw. Dispersionsstabilität der organischen Copolymerphase dann substantiell verringert werden, wenn bei der Copolymerisation zusätzlich zu den bisher erörterten Comonomerkomponenten eine dritte Stoffklasse in vergleichsweise geringen Mengen mitverwendet wird. Hierbei handelt es sich um (Meth)acrylsäureester kurzkettiger Alkohole. Die Alkoholkomponente dieser Comonomeren besitzt vorzugsweise höchstens 8 C-Atome und ist insbesondere auf 4 C-Atome eingeschränkt. Typische Beispiele für Verbindungen dieser Art sind Ethyl- und/oder Butyl-(Meth)acrylat. Diese (Meth)acrylate kurzkettiger Alkohole werden dabei in Mengen von höchstens 25 Gew.-%, bevorzugt in Mengen nicht über 20 und insbesondere nicht über 15 Gew.-% - jeweils bezogen auf Comonomerengemisch - eingesetzt. Wirkungsvolle Stabilisierungseffekte - auch bei gleichzeitig starkem Absenken des Gehaltes an Mono- und/oder Dicarbonsäuren bzw. deren Anhydriden im Copolymermolekül - werden schon dann erhalten, wenn die Menge dieser niederen (Meth)acrylate im Bereich von etwa 5 bis 10 Gew.-% (bezogen auf Copolymergewicht) liegt.
- Diese Stabilisierung der beschriebenen Copolymerisate auf Basis von (Meth)acrylaten langkettiger Alkohole bei hoher Kohlenstoffzahl im Alkoholrest und hoher Konzentration dieser Komponente im Copolymerenmolekül in wäßrigen Dispersionscopolymerisaten stellt einen Anteil der hier beschriebenen Erfindung dar, der auch losgelöst von dem spezifischen Anwendungszweck aus der bisherigen Erfindungsbeschreibung zu sehen ist.
- Gegenstand der Erfindung sind dementsprechend in einer weiterführenden Ausführungsform stabilisierte wäßrige Emulsionscopolymerisate von (Meth)acrylsäureestern langkettiger Alkohole in geschlossener wäßriger Phase, wobei hier die Erfindung dadurch gekennzeichnet ist, daß diese Emulsionscopolymerisate als lagerstabile disperse Phase Copolymerisate der nachfolgenden Monomerkomponenten enthalten:
wenigstens 50 Gew.-%, vorzugsweise wenigstens 60 Gew.-% (Meth)acrylsäureester von C₁₆₋₃₀-Alkoholen
bis zu 25 Gew.-%, vorzugsweise 5 bis 10 Gew.-% (Meth)acrylsäureester von Alkoholen mit nicht mehr als 8 C-Atomen sowie
0,5 bis 40 Gew.-% und vorzugsweise etwa 1 bis 25 Gew.-% olefinisch ungesättigte Mono- und/oder Dicarbonsäuren bzw. deren Anhydride mit vorzugsweise nicht mehr als 10 C-Atomen. - Besonders bevorzugt sind entsprechende wäßrige Emulsionscopolymerisate, die nicht mehr als etwa 10 Gew.-% an (Meth)acrylsäureestern kurzkettiger Alkohole, 0,1 bis 15 Gew.-% und insbesondere etwa 1 bis 10 Gew.-% der Mono- und/oder Dicarbonsäuren bzw. deren Anhydride und zum Rest die (Meth)acrylsäureester der langkettigen Alkohole als disperse organische Phase im wäßrigen Emulsionscopolymerisat enthalten. Im übrigen gelten die zuvor gegebenen allgemeinen Zahlenwerte für die besonders bevorzugte Zusammensetzung der Copolymerisate bzw. ihrer jeweiligen Komponenten.
- Durch Einsatz der zuletzt geschilderten Ausführungsform wäßriger Copolymerisate gelingt es, eine praktisch optimale Anpassung der Struktur des Copolymermoleküls auch an die Erfordernisse optimaler Absenkung von Stock- bzw. Fließpunkt zu verwirklichen.
- Die spezielle Zusammensetzung der jeweiligen Copolymertypen ist insbesondere bestimmt durch ihre Wirksamkeit in der im Fließverhalten jeweils zu verbessernden Kohlenwasserstoffmischung, dargestellt insbesondere als Erdöl bzw. Erdölfraktion. Dabei gilt allerdings, daß sich sichere Voraussagen über die im jeweiligen Einzelfall optimale Mengenauswahl von Acrylatester und saurem Comonomer häufig nur schwer machen lassen. Die optimalen Mischungsverhältnisse müssen dann von Fall zu Fall am zu behandelnden Kohlenwasserstoffgemisch ermittelt werden. Grundlage dafür dürfte sein, daß die jeweilige Zusammensetzung der Rohöle bzw. Rohölfraktionen unterschiedlichen Ursprungs doch stark voneinander verschieden ist und daß eine sichere Aufklärung des Wirkungsmechanismus für die Stockpunkterniedrigung bzw. Verbesserung der Fließeigenschaften bis heute nicht besteht. Wie bereits eingangs gesagt, wird angenommen, daß die im ppm-Bereich zugesetzten Copolymertypen im behandelten Kohlenwasserstoffmaterial - insbesondere durch Interaktion mit Naphthenen und/oder höheren störenden Paraffinkomponenten - im Sinne eines Thres-hold-Effektes wirksam werden. Die erfindungsgemäß gewählte Angebotsform der wäßrigen Emulsionscopolymerisate erlaubt jetzt erstmals die praktisch störungsfreie Optimierung im Aufbau der dispersen Copolymerphase und deren Anpassung an die jeweils von der Natur vorgegebenen Verhältnisse.
- Für die bevorzugten Mengen an beispielsweise Acrylsäure und/oder Methacrylsäure im Copolymerisat gilt, daß hier ein breiter Bereich von beispielsweise etwa 1 bis 40 Gew.-% - bezogen auf Copolymerengewicht - geeignet sein kann. Dabei kann unter Berücksichtigung der Emulsionsstabilität Mengen im höheren Bereich, beispielsweise Mengen von etwa 15 bis 40, insbesondere 20 bis etwa 35 Gew.-% der Monocarbonsäure(n) besondere Bedeutung zukommen. Andererseits kann es für eine optimale Wirksamkeit bezüglich der Absenkung des Stockpunktes und Verbesserung der Fließeigenschaften wünschenswert sein, vergleichsweise niedrigere Anteile der Monocarbonsäuren einzupolymerisieren, die beispielsweise im Bereich von etwa 1 bis 25 Gew -% und insbesondere im Bereich von etwa 5 bis 15 Gew.-% - jeweils auf Copolymerengewicht bezogen - liegen.
- Werden Dicarbonsäuren bzw. Dicarbonsäureanhydride von der Art des Maleinsäureanhydrids eingesetzt, so kann es zweckmäßig sein, solche Comonomere auf Mengen von höchstens etwa 20 Gew.-% und vorzugsweise auf nicht mehr als 10 Gew.-% einzuschränken. Maleinsäureanhydrid läßt sich beispielsweise in Mengen von etwa 5 bis 10 Gew.-% bezogen auf Copolymergewicht - zu sehr stabilen Emulsionscopolymerisaten verarbeiten, die gleichzeitig eine optimale Absenkung der Fließ- und Stockpunkte bewirken.
- In einer besonderen Ausführungsform kann es wünschenswert sein, bei der Zusammensetzung der (Meth)acrylcopolymerisate die Angaben der genannten älteren Anmeldungen P 3807395.1 (D 8141) sowie P 3807394.3 (D 8142) zu berücksichtigen. Dementsprechend gilt für diese Ausführungsformen das nachfolgende zur Zusammensetzung der Copolymerisate:
- Besonders geeignete Copolymere enthalten zusammen mit den Acryl- und/oder Methacrylsäureestern höherer Alkohole bzw. Alkoholschnitte etwa 0,5 bis 15 Gew.-% der genannten freien Monocarbonsäuren, wobei Copolymere der angegebenen Art mit Gehalten an freier Säure im Bereich von etwa 1 bis 10 Gew.-% besonders geeignet sein können. Die wichtigsten Copolymere der erfindungsgemäß eingesetzten Art enthalten Acrylsäure und/oder Methacrylsäure als Comonomere im zuvor dargestellten Copolymeren in Mengen von etwa 1,5 bis 5,0 Gew.-%. Dabei beziehen sich alle diese Gew.-%-Angaben jeweils auf das Copolymergewicht.
- Ebenfalls ist eine bevorzugte Ausführungsform die Verwendung von Copolymeren aus Acryl- und/oder Methacrylsäureestern höherer Alkohole bzw. Alkoholschnitte mit wenigstens 16 C-Atomen im Alkoholrest und nicht mehr als 5 Gew.-% Maleinsäureanhydrid - Gew.-% bezogen auf Copolymergewicht. Besonders geeignet sind für das erfindungsgemäße Handeln Copolymere der genannten Art, deren Gehalt an Maleinsäureanhydrid im Bereich von etwa 0,5 bis 2,5 Gew.-% und insbesondere im Bereich von etwa 1 bis 2 Gew.-% liegt. Auch hier beziehen sich die Angaben zu Gew.-% jeweils auf das Copolymergewicht.
- Es ist Bestandteil der erfindungsgemäßen Lehre, die Fließpunkte der eingesetzten Rohöle und/oder Erdölfraktionen mit ihren Ausgangs- bzw. Eigenfließpunkten oberhalb 25 oC und insbesondere oberhalb 30 oC durch den Zusatz der erfindungsgemäß definierten Fließverbesserer auf Werte unterhalb 15 oC und bevorzugt unter 10 oC einzustellen. Erfindungsgemäß wird es beispielsweise möglich, durch Zugabe konventioneller Mengen der Fließpunktverbesserer im Sinne der Erfindung auf Fließpunkte im Bereich von etwa 0 bis 10 oC zu kommen. Damit ist die störungsfreie Handhabung auch dieser Rohöle bzw. Ölfraktionen unter den normalen Alltagsbedingungen gewährleistet. Insbesondere ist sichergestellt, daß unter Wasser geführte Leitungen, Verteiler und dergleichen störungsfrei betrieben werden können.
- Die Anwendungskonzentration der erfindungsgemäßen Fließpunktverbesserer liegt im konventionellen Bereich und beträgt beispielsweise 20 bis 1000 ppm, wobei Mengen im Bereich von 100 bis 500 ppm bevorzugt werden.
- Die Emulsionscopolymerisation erfolgt in an sich bekannter Weise. Verwiesen sei beispielsweise auf Ullmanns Enzyklopädie der technischen Chemie, 4. Auflage, Band 19, 132 bis 145.
- Zur Herstellung und Stabilisierung der dispersen Polymerphase in der geschlossenen wäßrigen Phase werden üblicherweise begrenzte Mengen an Öl-in-Wasser-Emulgatoren mitverwendet. Geeignet sind insbesondere anionische oder nichtionische Emulgatoren oder deren Mischungen. So können beispielsweise Sulfate bzw. Sulfonate von langkettigen Alkoholen oder Alkylphenolen eingesetzt werden, weiterhin Alkylbenzolsulfonate oder Sulfosuccinate. Geeignet sind auch die Sulfate der Umsetzungsprodukte von Ethylenoxid und (Fett)Alkoholen oder Alkylphenolen, wobei die Grundkörper bevorzugte nichtionische Emulgatoren sind. Weitere nichtionische Emulgatoren sind Sorbitanester langkettiger Fettsäuren, ethoxylierte Sorbitanester langkettiger Fettsäuren sowie Alkylglyceride. Die Emulgatoren können üblicherweise in Mengen von etwa 0,01 bis 5 Gew.-%, vorzugsweise in Mengen von etwa 0,1 bis 3 Gew.-% - jeweils bezogen auf das Gewicht der Monomeren - Verwendung finden. Als freie Radikale liefernde Initiatoren eignen sich die üblichen Peroxidverbindungen, z. B. anorganische Persulfatverbindungen wie Alkali- oder Ammoniumpersulfat, Wasserstoffperoxid, organische Hydroperoxide, z. B. Benzoylperoxid, Acetylperoxid, Persäuren wie Peressigsäure und Perbenzoesäure oder auch andere freie Radikale liefernde Materialien wie 2,2′-Azobisisobutyronitril. Zusätzlich können weitere Hilfsmittel zur Emulsionspolymerisation verwendet werden wie Puffermittel, anorganische Salze und pH-Regulatoren.
- Die Copolymerisation wird üblicherweise bei Temperaturen im Bereich zwischen etwa 60 und 90 oC durchgeführt, wobei aber auch höhere oder niedrigere Temperaturen eingesetzt werden können.
- Die Reaktion wird in einer Standardlaborapparatur bestehend aus Doppelwandglasreaktor, Rührer, Rückflußkühler und beheiztem Tropfrichter durchgeführt.
Rohstoffe C16/18-Behenylacrylat*) 810 g Maleinsäureanhydrid 90 g Dehydrophen 100*) 100 g (NH₄)₂S₂O₈ 1 g Wasser, dest. 1000 g *) siehe Angaben nach Tabelle 1 - 828 g destilliertes Wasser, 100 g Dehydrophen 100 und 90 g Maleinsäureanhydrid werden im Reaktor vorgelegt und innerhalb von 60 Minuten auf 85 bis 90 oC aufgeheizt. Es werden 243 g geschmolzenes Behenylacrylat (50 oC) zugegeben und 15 Minuten bei einer Rührerdrehzahl von 140 UpM emulgiert. Zu diesem Zeitpunkt werden 0,4g Ammoniumperoxidisulfat gelöst in 10 g Wasser in einer Portion zugegeben.
- Exakt 15 Minuten nach dieser Zugabe wird a. eine Initiatorlösung bestehend aus 0,4g Ammoniumperoxodisulfat in 160 g Wasser und b. die Monomerschmelze aus 567 g Behenylacrylat bei 50 oC innerhalb von 30 Minuten mit konstanter Dosiergeschwindigkeit aus zwei separaten Dosiertrichtern zugegeben.
- 30 Minuten nach der vollständigen Monomer- und Initiatorzugabe werden 0,2 g Ammoniumperoxodisulfat gelöst in 2 g Wasser in einer Portion als Nachinitiator zugegeben.
- Die Nachreaktionszeit beträgt 90 Minuten.
- Nach dem Abkühlen des Produktes auf 20 oC wird die Dispersion durch einen Filtersack (80 µm) filtriert und abgefüllt.
- Der Filtersack wird ausgewaschen, das befindliche Koagulat wird nach dem Trocknen als %-Rückstand, bezogen auf Gesamtmonomer, angegeben.
- Die Rührgeschwindigkeit während der Reaktion beträgt 140 UpM.
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- Die Reaktion wird in einer Standardlaborapparatur bestehend aus Doppelwandglasreaktor, Rührer, Rückflußkühler und beheiztem Tropfrichter durchgeführt.
Rohstoffe C16/18-Behenylacrylat 280 g Acrylsäure 70 g Dehydrophen 100 25 g Texapon N 25 25 g (NH₄)₂S₂O₈ 0,5 g Wasser, dest. 600 g - 514 g destilliertes Wasser, 25 g Dehydrophen 100 und 25 g Texapon N 25 werden im Reaktor vorgelegt und innerhalb von 60 Minuten auf 85 bis 90 oC aufgeheizt. 280 g geschmolzenes Behenylacrylat (50 oC) und 70 g Acrylsäure werden gemischt und 30 Gew.-% dieser Mischung während 15 Minuten bei einer Rührerdrehzahl von 140 UpM im Reaktor emulgiert. Zu diesem Zeitpunkt werden 0,2 g Ammoniumperoxodisulfat, gelöst in 5 g Wasser, in einer Portion zugegeben.
- Exakt 15 Minuten nach dieser Zugabe wird a. eine Initiatorlösung bestehend aus 0,2 g Ammoniumperoxodisulfat in 180 g Wasser und b. die verbliebenen 70 Gew.-% der Monomerschmelze aus Behenylacrylat und Acrylsaure bei 50 oC innerhalb von 30 Minuten mit konstanter Dosiergeschwindigkeit aus zwei separaten Dosiertrichtern zugegeben.
- 30 Minuten nach der vollständigen Monomer- und Initiatorzugabe werden 0,1 g Ammoniumperoxodisulfat in 1 g Wasser in einer Portion als Nachinitiator zugegeben.
- Die Nachreaktionszeit beträgt 90 Minuten. Danach wird abgekühlt.
- Die Rührergeschwindigkeit während der Reaktion beträgt 140 UpM.
-
- In die Dispersion gemäß Beispiel 1 werden bei Raumtemperatur folgende Alkohole eingerührt (Magnetrührer, Mischzeit 10 Minuten):
1 a -
1 b Glycerin, 5 Gew.-%
1 c Glycerin, 10 Gew.-%
1 d Propandiol-1,2, 10 Gew.-% - Es resultieren jeweils homogene Gemische. Jeweils 5 g dieser Gemische werden mit 95 g Xylol bei Raumtemperatur mit einem Magnetrührer (Mischzeit 10 Minuten) vermengt. Die Mischungen werden gelagert, die Phasentrennung abgewartet (1,5 bis 4 Stunden) und die obere xylolische Phase mit einem Scheidetrichter abgetrennt. Die xylolische Phase wird eingedampft und das verbleibende Polymer im Vakuum bei 10 mbar und 100 oC getrocknet.
- Die Ergebnisse der Versuche sind in der Tabelle 3 zusammengefaßt.
Tabelle 3 Inversion von dispergierten Poly(behenylacrylat-co-maleinsäure)teilchen aus der wäßrigen Dispersion in die organische Lösung Versuch Emulgierung der Dispersion in Xylol Zeitbedarf für Phasentrennung /h Wiederfindungsrate Polymer in der Xylol-Lösung/Gew.-% 1 a schlecht 1 20 1 b mäßig 2 38 1 c gut 4 71 1 d gut 4 29 - Der Pourpoint wurde in Anlehnung an ASTM D 97-66 bzw. DIN 51597 wie folgt bestimmt:
25,0 Bombay-Rohöl wurden zusammen mit 800 ppm der 50-gewichtsprozentigen Dispersion des Fließverbesserers in einem geschlossenen Gefäß 15 Minuten lang auf 50 oC gehalten und dabei 5 mal in regelmäßigen Abständen kräftig geschüttelt. Das so gedopte Rohöl wurde rasch in ein zylinderförmiges Glasgefäß mit einem Innendurchmesser von 27 mm umgefüllt und dieses sogleich verschlossene Gefäß ausreichend tief in ein Wasserbad von + 36 oC gehängt. - Nach 30 Minuten wurde das Glas leicht zur Seite geneigt und beobachtet, ob der Inhalt fließend war. Die Probe wurde nun schrittweise um je 3 oC gekühlt und die Prüfprozedur jedesmal vollzogen. Zur Temperatur, bei der der Inhalt auch bei Neigung des Prüfglases um 90 o nicht mehr floß, wurden 3 oC addiert und dadurch der Pourpoint ermittelt.
- Der Pourpoint des unbehandelten Bombay-Rohöls liegt nach dieser Bestimmungsmethode bei 30 oC.
Tabelle 4 Pourpoints in Bombay-Rohöl (OC) Beispiel*) Pourpoint/oC 1 9 3 12 4 12 5 12 *) Originaldispersionen jeweils abgemischt mit 10 Gew.-% Glycerin wie unter 3. beschrieben.
Claims (16)
etwa 20 bis 70 Gew.-%, bevorzugt etwa 30 bis 50 Gew.-% disperse Copolymerphase,
etwa 0,1 bis 7 Gew.-% Öl-in-Wasser-Emulgatoren,
bis zu etwa 35 Gew.-% Wasser- und Öl-lösliche Lösungsvermittler und/oder
bis zu etwa 7 Gew.-% an Wasser-in-Öl-Emulgatoren sowie
Wasser als kontinuierliche Phase.
wenigstens 50 Gew.-% (bevorzugt wenigstens 60 Gew.-%) (Meth)acrylsäureester von C₁₆₋₃₀-Alkoholen
0 bis 25 Gew.-% (bevorzugt 5 bis 10 Gew.-%) (Meth)acrylsäureester von Alkoholen mit nicht mehr als 8 C-Atomen
0,5 bis 40 Gew.-% (bevorzugt 1 bis 25 Gew.-%) olefinisch ungesättigte Mono- und/oder Dicarbonsäuren bzw. deren Anhydride mit nicht mehr als 10 C-Atomen.
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