RU2266316C1 - Способ регенерации масел - Google Patents

Способ регенерации масел Download PDF

Info

Publication number
RU2266316C1
RU2266316C1 RU2004126510/04A RU2004126510A RU2266316C1 RU 2266316 C1 RU2266316 C1 RU 2266316C1 RU 2004126510/04 A RU2004126510/04 A RU 2004126510/04A RU 2004126510 A RU2004126510 A RU 2004126510A RU 2266316 C1 RU2266316 C1 RU 2266316C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
oil
park
vacuum distillation
stock
oils
Prior art date
Application number
RU2004126510/04A
Other languages
English (en)
Inventor
О.А. Чередниченко (RU)
О.А. Чередниченко
Р.О. Чередниченко (RU)
Р.О. Чередниченко
С.О. Чередниченко (RU)
С.О. Чередниченко
В.М. Школьников (RU)
В.М. Школьников
А.В. Школьников (RU)
А.В. Школьников
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "Роса-1" (ООО "Роса-1")
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Общество с ограниченной ответственностью "Роса-1" (ООО "Роса-1") filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "Роса-1" (ООО "Роса-1")
Priority to RU2004126510/04A priority Critical patent/RU2266316C1/ru
Priority to EP05802875A priority patent/EP1795583A4/de
Priority to PCT/RU2005/000446 priority patent/WO2006028408A2/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2266316C1 publication Critical patent/RU2266316C1/ru

Links

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C10PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
    • C10MLUBRICATING COMPOSITIONS; USE OF CHEMICAL SUBSTANCES EITHER ALONE OR AS LUBRICATING INGREDIENTS IN A LUBRICATING COMPOSITION
    • C10M175/00Working-up used lubricants to recover useful products ; Cleaning

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • General Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Oil, Petroleum & Natural Gas (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Production Of Liquid Hydrocarbon Mixture For Refining Petroleum (AREA)
  • Solid-Sorbent Or Filter-Aiding Compositions (AREA)
  • Separation Of Suspended Particles By Flocculating Agents (AREA)

Abstract

Использование: в нефтяной промышленности. Сущность: отработанное масло из парка приема сырья после отстоя от воды и механических примесей направляют на блок химической обработки и коагуляции, куда подают расчетные количества водного раствора коагулянта и химических реагентов. Смесь перемешивают воздухом и отстаивают до расслаивания с направлением сточных вод в нефтяную ловушку. Полученное масло подают в промежуточный парк и затем на блок вакуумной сушки или в парк подготовки сырья для вакуумной разгонки. Осушенное масло направляют на блок контактной очистки и фильтрации и затем в товарный парк, или масло после отстоя от воды и механических примесей направляют, с возможной вакуумной сушкой, в парк подготовки сырья для вакуумной разгонки и затем на вакуумную разгонку. Выделяемые при вакуумной разгонке топливные газы используют для выпаривания щелочных стоков, легкие фракции используют в качестве топлива в печи, выделяют кубовый остаток, а целевые масляные фракции подают на контактную очистку и фильтрацию с последующим сбором масляных фракций в парке очищенного масла и смешением с присадками по требуемой рецептуре. В способе предусмотрена возможность раздельного приема сырья различного качества. Технический результат - утилизация экологически опасных отходов, повышение качества получаемых масел, упрощение технологического процесса. 1 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Данное изобретение относится к нефтяной промышленности и может быть использовано в нефтеперерабатывающей и нефтехимической областях, в частности к способам очистки и регенерации масел, в том числе отработанных.
Процесс регенерации является очень гибким, он состоит из самостоятельных блоков, легко варьируемых в зависимости от конкретного случая. Различное сочетание стадий процесса регенерации позволяет использовать комбинации этих блоков в зависимости от происхождения масла, содержания в нем воды, механических и других примесей.
Известен способ очистки отработанных масел (WO 8704455, 30.07.1987, С 10 М 175/02) при помощи процесса коагуляции. Недостатком данного изобретения является то, что в данном способе рассмотрен только процесс коагуляции, нет решений других стадий очистки отработанных масел.
Известен также способ очистки отработанных масел (ЕР 0618952, 12.10.1994, С 10 М 175/00). Недостатками указанного способа являются отсутствие сортировки отработанных масел или сырья, нет утилизации щелочных стоков, нет подготовки сырья для вакуумной колонны, что снижает ректификацию масел, нет очистки конечных масляных погонов.
Наиболее близким по своей технической сущности является способ очистки промышленных масел и устройство для его осуществления (CZ 290614, 09.11.2002, С 10 М 175/00) с использованием вакуумной разгонки. Однако в этом способе производится недостаточная очистка масла (после разгонки на вакуумной колонне не обеспечивается хороший цвет, отсутствуют стадии доочистки масел, что не позволяет вырабатывать качественные товарные продукты, не решен вопрос утилизации щелочных стоков, а также не решен вопрос использования легких углеводородных фракций), кроме того, в технологическую схему не включен процесс коагуляции.
Задачей заявленного изобретения является регенерация масел, утилизация экологически опасных отходов и получение базовых очищенных масел требуемого качества, а также простота технологического процесса и его аппаратурного оформления, использование отечественного оборудования, возможность переработки широкого спектра масел, в том числе отработанных (автомобильных, индустриальных, дизельных, энергетических и др.), экологическая безопасность, получение высокого выхода целевых продуктов. В результате применения этого способа получаются базовые масла с практическим отсутствием металлов, воды и механических примесей, имеющих высокий индекс вязкости и более высокую окислительную стабильность по сравнению с вырабатываемыми из нефти маслами по стандартным технологиям. Кроме того, в данном способе используются недорогие реагенты без применения аппаратов высокого давления.
Для достижения заявленного результата в способе регенерации масел с использованием комплекса, снабженного парком приема сырья (1), блоком химобработки и коагуляции (2), промежуточным парком (3), парком подготовки сырья для вакуумной разгонки (7), блоком вакуумной осушки (4), блоком упаривания стоков (10), блоком вакуумной разгонки (8) с печью (9), нефтяной ловушкой (11), блоком контактной очистки и фильтрации (5), парком вакуумных погонов (6), парком очищенного масла (12), блоком смешения и отпуска готовых масел (13), при этом прием сырья осуществляют в парке приема сырья, причем имеется возможность раздельного приема сырья различного качества, сырье после первичного отстоя от воды и механических примесей направляют на блок химобработки и коагуляции, куда подают расчетное количество водного раствора коагулянта и хим. реагентов, смесь отработанного масла и раствора коагулянта перемешивают с воздухом и отстаивают до достижения расслаивания, после чего очищенное масло в зависимости от качества самотеком перепускают в промежуточный парк, а затем на блок вакуумной сушки или в парк подготовки сырья для вакуумной разгонки, осушенное масло подают на блок контактной очистки для очистки адсорбентом и фильтрации, после чего очищенное масло направляют в парк очищенного масла, сточные воды с блока химобработки и коагуляции направляют в нефтяную ловушку, смесь отработанных масел, прошедших или не прошедших коагуляцию, прошедших или не прошедших химобработку, прошедших или не прошедших вакуумную сушку, направляют в парк в парк подготовки сырья для вакуумной разгонки, осуществляют необходимое смешение для получения однородного сырья постоянного качества и подают на вакуумную разгонку, где выделяют легкие фракции (В), которые используют в качестве топлива в печи, а топливные газы (А) используют для выпаривания щелочных стоков (Б), а также выделяют кубовый остаток (Г), целевые масляные фракции откачивают в парк вакуумных погонов с последующей контактной очисткой и фильтрацией, готовые масляные фракции собирают в парке очищенного масла, а затем направляют на смешение с присадками по требуемой рецептуре.
Прием отработанного сырья осуществляется в железнодорожных, автомобильных цистернах и в двухсотлитровых бочках. Прием сырья из автомобильных цистерн происходит путем слива различных по качеству масел в трехсекционную заглубленную емкость. При этом производится анализ полученного масла. Критерием принятия решения о направлении откачки служит схожесть новой партии масла с уже принятыми ранее по физико-химическим показателям, поскольку в процессе эксплуатации нефтяных масел в двигателях, станках и другом оборудовании происходит изменение свойств масел. Характер и глубина этих изменений зависит от условий работы. Процессы разложения, полимеризации и конденсации углеводородов, разжижения горючим, загрязнения посторонними веществами и обводнения приводят к тому, что в отработанных маслах накапливаются асфальто-смолистые соединения, кокс и сажа в коллоидном состоянии, различные соли, кислоты, а также металлическая пыль, стружка и другое.
На чертеже представлена блок-схема реализации способа регенерации масел, где представлено (1) - парк приема сырья и первичный отстой, (2) - блок химобработки и коагуляции, (3) - промежуточный парк, (4) - блок вакуумной сушки, (5) - блок контактной очистки и фильтрации, (6) - парк вакуумных погонов, (7) - парк подготовки сырья для вакуумной разгонки, (8) - вакуумная разгонка, (9) - печь, (10) - упаривание стоков, (11) - нефтяная ловушка, (12) - парк очищенного масла, (13) - смешение и отпуск готовых масел, (А) - топливные газы, (Б) - щелочные стоки, (В) - легкие фракции, (Г) - кубовый остаток.
На основании полученных лабораторных результатов выдается технологический режим для промышленной регенерации масел.
Первая стадия восстановления отработанных масел начинается в процессе отстоя в сырьевых резервуарах, оборудованных системой подогрева и где происходит осаждение из масла взвешенных механических частиц и микрокапель воды под действием гравитационных сил. Образующиеся в процессе отстоя сточные воды с примесями нефтепродуктов поступают в нефтеловушки.
Дальнейшая очистка отработанных масел осуществляется на блоке химической обработки и коагуляции. Процесс укрупнения частиц загрязнений, находящихся в масле в коллоидном состоянии или мелкодисперсном состоянии, осуществляется с помощью специальных реагентов и зависит от количества и состава вводимых веществ, продолжительности их контакта с маслом, температуры и эффективности их перемешивания.
На блок химобработки и коагуляции подается расчетное количество водного раствора коагулянта и хим.реагентов. Смесь отработанного масла и раствора коагулянта перемешиваются с воздухом, поступающим в низ коагулятора из ресивера через специальный маточник, при температуре 80-85°С в течение 0,5-1,5 ч. По истечении указанного времени перемешивание прекращается и смесь отстаивается при температуре 80-85°С в течение 12-24 ч. Во время процесса отстоя происходит расслоение находящегося в коагуляторе раствора на два слоя: нижний - состоит в основном из воды и отходов процесса коагуляции, и верхний - состоит в основном из масла с небольшим (до 5%) содержанием воды. Очищенное масло из коагулятора самотеком перепускается в промежуточный парк или товарный парк.
Сырье поступает на блок вакуумной осушки непосредственно промежуточного парка. Под вакуумом происходит отделение паров воды при повышенной температуре.
Прошедшее коагуляцию осушенное масло в зависимости от качества продукта направляют на вакуумную ректификацию (парк подготовки сырья для вакуумной разгонки) и/или контактную доочистку отбеливающей глиной. Основными факторами, от которых зависит эффективность процесса адсорбции, являются температура и продолжительность контактирования. Процесс смешения масла с глиной производится при температуре от 60 до 150°С с последующей фильтрацией через рамные фильтры. После очистки продукты по качеству отвечают требованиям на базовые масла и могут быть использованы для дальнейшего приготовления товарных масел.
Для получения масляных компонентов предусмотрена ректификация масла в вакуумной колонне (разгонка, ректификация). Сырьем для вакуумной разгонки может служить как очищенное масло, так и базовые масла, поступающие из парка приема сырья. С низа вакуумной колонны отделяются тяжелые масляные фракции, с которыми уходят смолистые соединения, переокисленные продукты, а также продукты разложения присадок. В конструкции вакуумной колонны используется тепломассообменная насадка нового поколения и две стриппинговые колонны, что обеспечивает максимальный выход масляных фракций заданных параметров (фракционный состав, вязкость, температура вспышки и др.).
Все полученные базовые масла анализируются по основным показателям качества: плотность, цвет, кинематическая вязкость, условная вязкость, температура вспышки, содержание воды и механических примесей, кислотное и щелочное число, температура застывания, зольность, содержание серы и др.
Данный способ успешно используется ООО «Рязанский экологический комбинат».

Claims (2)

1. Способ регенерации масел с использованием комплекса, содержащего парк приема сырья, отличающийся тем, что из парка приема сырья после отстоя от воды и механических примесей отработанное масло направляют на блок химической обработки и коагуляции, куда подают расчетные количества водного раствора коагулянта и химических реагентов, смесь перемешивают воздухом и отстаивают до расслаивания с направлением сточных вод в нефтяную ловушку, полученное масло подают в промежуточный парк и затем на блок вакуумной сушки или в парк подготовки сырья для вакуумной разгонки, осушенное масло направляют на блок контактной очистки и фильтрации и затем в товарный парк, или масло после отстоя от воды и механических примесей направляют с возможной вакуумной сушкой в парк подготовки сырья для вакуумной разгонки и затем на вакуумную разгонку, причем выделяемые при вакуумной разгонке топливные газы используют для выпаривания щелочных стоков, легкие фракции используют в качестве топлива в печи, выделяют кубовый остаток, а целевые масляные фракции подают на контактную очистку и фильтрацию с последующим сбором масляных фракций в парке очищенного масла и смешением с присадками по требуемой рецептуре.
2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что осуществляют раздельный прием сырья в зависимости от его качества.
RU2004126510/04A 2004-09-03 2004-09-03 Способ регенерации масел RU2266316C1 (ru)

Priority Applications (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2004126510/04A RU2266316C1 (ru) 2004-09-03 2004-09-03 Способ регенерации масел
EP05802875A EP1795583A4 (de) 2004-09-03 2005-09-01 Ölrückgewinnung
PCT/RU2005/000446 WO2006028408A2 (fr) 2004-09-03 2005-09-01 Procede de regeneration d'huiles

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2004126510/04A RU2266316C1 (ru) 2004-09-03 2004-09-03 Способ регенерации масел

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2266316C1 true RU2266316C1 (ru) 2005-12-20

Family

ID=35869686

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2004126510/04A RU2266316C1 (ru) 2004-09-03 2004-09-03 Способ регенерации масел

Country Status (3)

Country Link
EP (1) EP1795583A4 (ru)
RU (1) RU2266316C1 (ru)
WO (1) WO2006028408A2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2659795C1 (ru) * 2017-01-12 2018-07-04 Общество с ограниченной ответственностью "Роса-1" Способ очистки нефтепродуктов от гетероатомных соединений, способ очистки нефтепродуктов от гетероатомных органических соединений кислорода, серы, фосфора и галогенидов, способ очистки нафтеновых или нафтено-ароматических нефтей или газойлей нафтеновых или нафтено-ароматических нефтей путем очистки от гетероатомных органических соединений, способ переработки отработанных масел путем очистки от гетероатомных органических соединений, способ переработки трансформаторных масел путем очистки от хлорсодержащих органических соединений

Family Cites Families (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US1302094A (en) * 1914-10-24 1919-04-29 Charles J Skidmore Process of separating oil.
US3625881A (en) * 1970-08-31 1971-12-07 Berks Associates Inc Crank case oil refining
DE2508713C3 (de) * 1975-02-28 1979-04-12 Adolf Schmids Erben Ag, Bern Verfahren zur Aufarbeitung von gebrauchtem Mineralöl
US4381992A (en) * 1981-06-15 1983-05-03 Phillips Petroleum Company Reclaiming used lubricating oil
FR2703067B1 (fr) * 1993-03-22 1995-08-04 Sotulub Procédé et installation de régénération d'huiles lubrifiantes.
US6007701A (en) * 1999-02-16 1999-12-28 Miami University Method of removing contaminants from used oil
US6320090B1 (en) * 1999-03-10 2001-11-20 Miami University Method of removing contaminants from petroleum distillates

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2659795C1 (ru) * 2017-01-12 2018-07-04 Общество с ограниченной ответственностью "Роса-1" Способ очистки нефтепродуктов от гетероатомных соединений, способ очистки нефтепродуктов от гетероатомных органических соединений кислорода, серы, фосфора и галогенидов, способ очистки нафтеновых или нафтено-ароматических нефтей или газойлей нафтеновых или нафтено-ароматических нефтей путем очистки от гетероатомных органических соединений, способ переработки отработанных масел путем очистки от гетероатомных органических соединений, способ переработки трансформаторных масел путем очистки от хлорсодержащих органических соединений

Also Published As

Publication number Publication date
WO2006028408A2 (fr) 2006-03-16
EP1795583A4 (de) 2008-09-17
EP1795583A2 (de) 2007-06-13
WO2006028408A3 (fr) 2006-08-17

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP2962821B2 (ja) エマルジョンから油および水を分離する方法
US5141628A (en) Method of cleaning and regenerating used oils
CN110484345B (zh) 一种废润滑油再生方法
CN1197794C (zh) 一种含油污泥的处理方法
RU2528196C1 (ru) Способ изготовления неочищенного таллового масла промыванием мыла с отделением карбоната кальция
CN102604732A (zh) 再生基础油n-甲基吡咯烷酮静态混合旋流分离抽提工艺
CN103361165B (zh) 用于轧钢过程中产生的废乳化液的再生设备和方法
EP1210401B1 (en) Method of removing contaminants from petroleum distillates
CN103881800A (zh) 一种废润滑油预处理的方法
RU2356939C2 (ru) Способ регенерации отработанных масел путем деметаллизации и дистилляции
WO2012009749A1 (en) Process for treating used oil
KR100592856B1 (ko) 폐유를 이용한 청정연료유 제조방법
CZ290614B6 (cs) Způsob regenerace mazacích olejů a zařízení k jeho provádění
US20080070816A1 (en) Process for recovering used lubricating oils using clay and centrifugation
EP3098291A1 (en) Process for regenerating waste oils
RU2266316C1 (ru) Способ регенерации масел
US20100179080A1 (en) Process for recovering used lubricating oils using clay and centrifugation
RU2140433C1 (ru) Способ и устройство для удаления загрязнений из нефтепродуктов
JPH01275692A (ja) 廃エンジン油の処理方法
CN108611175B (zh) 一种分级分类全合成、半合成及石化基润滑油基础油资源综合利用工艺
RU2161176C1 (ru) Способ переработки отработанных нефтепродуктов и установка для его осуществления
RU96118411A (ru) Удаление загрязнений из нефтепродукта
CN115003783A (zh) 废油再生过程的副产物的改善
US5458765A (en) Process of drying and removing solids from waste oil
RU2444563C1 (ru) Способ регенерации отработанных смазочных масел

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20080904

NF4A Reinstatement of patent

Effective date: 20100820

MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20110904

NF4A Reinstatement of patent

Effective date: 20131227