RU2359989C1 - Способ получения окисленного битума - Google Patents

Способ получения окисленного битума Download PDF

Info

Publication number
RU2359989C1
RU2359989C1 RU2007142488/04A RU2007142488A RU2359989C1 RU 2359989 C1 RU2359989 C1 RU 2359989C1 RU 2007142488/04 A RU2007142488/04 A RU 2007142488/04A RU 2007142488 A RU2007142488 A RU 2007142488A RU 2359989 C1 RU2359989 C1 RU 2359989C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
bitumen
penetration
dmm
stock
raw materials
Prior art date
Application number
RU2007142488/04A
Other languages
English (en)
Inventor
Валентин Всеволодович Васильев (RU)
Валентин Всеволодович Васильев
Евгений Ефимович Никитин (RU)
Евгений Ефимович Никитин
Иван Александрович Садчиков (RU)
Иван Александрович Садчиков
Вадим Евсеевич Сомов (RU)
Вадим Евсеевич Сомов
Григорий Давыдович Залищевский (RU)
Григорий Давыдович Залищевский
Андрей Геннадьевич Бруснин (RU)
Андрей Геннадьевич Бруснин
Алексей Николаевич Пиденко (RU)
Алексей Николаевич Пиденко
Original Assignee
Валентин Всеволодович Васильев
Евгений Ефимович Никитин
Иван Александрович Садчиков
Вадим Евсеевич Сомов
Григорий Давыдович Залищевский
Андрей Геннадьевич Бруснин
Алексей Николаевич Пиденко
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 Валентин Всеволодович Васильев, Евгений Ефимович Никитин, Иван Александрович Садчиков, Вадим Евсеевич Сомов, Григорий Давыдович Залищевский, Андрей Геннадьевич Бруснин, Алексей Николаевич Пиденко filed Critical Валентин Всеволодович Васильев
Priority to RU2007142488/04A priority Critical patent/RU2359989C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2359989C1 publication Critical patent/RU2359989C1/ru

Links

Landscapes

  • Production Of Liquid Hydrocarbon Mixture For Refining Petroleum (AREA)
  • Working-Up Tar And Pitch (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области нефтепереработки, а именно к способу получения окисленного дорожного битума. Данный способ позволяет получить дорожный битум с лучшими показателями пластичности, заданными техническими характеристиками из остатков перегонки парафинистых нефтей переменного состава с целью улучшения реологических свойств битума. Изобретение касается способа получения окисленных битумов путем непрерывного окисления высококипящего парафинистого нефтяного сырья при повышенной температуре 200-260°С в аппарате колонного типа, в качестве сырья используют композицию гудрона с пенетрацией 200-350 дмм, и пластифицирующую добавку, которой доводят пенетрацию сырья до 360-490, в качестве пластифицирующих добавок выбирают одну из перечисленных ниже добавок: первый или третий вакуумные погоны, получаемые на установках колонного типа, или кубовый остаток перегонки линейных алкилбензолов, при этом первый вакуумый погон или кубовый остаток перегонки алкилбензолов добавляют в гудрон в количестве 1-15 мас.%, а третий вакуумный погон от 10 до 80 мас.%, а окисляемость сырья (коэффициент А) и требуемое соотношение воздух/сырье, необходимое для понижения пенетрации на единицу, определяют по формуле: Q=А(П25сырья25бит. зад),
где А=Qтек/(П25сырья25бит), тек - текущее соотношение воздух/сырье (м3 воздуха/м3 сырья); П25сырья - текущая пенетрация сырья при 25°С, дмм; П25бит - текущая пенетрация битума при 25°С, дмм; П25бит.зад - заданная пенетрация битума при 25°С, дмм. 1 табл.

Description

Изобретение относится к области нефтепереработки, а именно к способу получения окисленного дорожного битума.
Известно, что основным способом получения дорожных битумов является окисление высококипящих нефтяных остатков. В настоящее время наиболее распространенным сырьем для получения битума является гудрон - тяжелая часть нефти, выкипающая выше 400°С. Существует множество технических решений управления качеством дорожных битумов. Однако, получение дорожных битумов высокого и стабильного качества на основе остатков парафинистых нефтей является сложной и не до конца решенной проблемой.
Известен способ получения дорожных битумов [1] окислением кислородом воздуха при повышенной температуре смеси, содержащей гудрон нефти, характеризующейся показателем А+С -2,5П>0, (А, С, П - содержание в мас.% мас. в нефти соответственно асфальтенов, смол, парафинов) и асфальт деасфальтизации, отличающийся тем, что используют асфальт, полученный глубокой деасфальтизацией гудрона из нефти, характеризующейся показателем А+С - 2,5П<0, и имеющий следующий состав, мас.%: парафиновые углеводороды 9-19, ароматические углеводороды 61-73 (в том числе моноциклические ароматические углеводороды 19-23), бициклические ароматические углеводороды 10-14, полициклические ароматические углеводороды - остальное), смолы 11-16, асфальтены - остальное. Однако сама методика определения группового состава компонентов сырья очень длительная, и возможность получения качественных битумов с прогнозируемыми свойствами поэтому невозможна, особенно на установках непрерывного действия.
Известен способ получения битума [2], включающий окисление асфальта деасфальтизации гудрона и использование экстракта селективной очистки масел кислородом воздуха, отличающийся тем, что в качестве асфальта деасфальтизации гудрона используется асфальт пропан-бутановой деасфальтизации, который перед окислением предварительно смешивают с экстрактом селективной очистки масел, взятым в количестве 10-20 мас.% от смеси. Однако предложенный способ не может гарантировать постоянство качества получаемого битума ввиду изменяющегося фракционного и химического состава асфальта деасфальтизации гудрона и экстракта селективной очистки масел. Кроме того, этот метод практически не осуществим при непрерывном производстве окисленных битумов и на предприятиях топливного профиля.
Описан способ получения дорожного битума [3] из продукта окисления остатка атмосферно-вакуумной перегонки высокосмолистой, малопарафинистой нефти нафтенового основания, например Ягерской нефти (лаковый битум марки «Г»), в количестве 17-46% на нефтяные гудроны из группы нефтей, например Ягерской, Западно-Сибирской и Котуртепинской. Их тщательно перемешивают (компаундируют) при 145-170°С в течение не менее 10 минут, при этом достигается упрощение процесса компаундирования и расширение сырьевой базы. Однако следует отметить, что компаундирование гудронов различной природы без четких критериев гомогенности получаемых композиций также приводит к трудно предсказуемым изменениям свойств получаемых битумов.
Наиболее близким к заявляемому техническому решению является способ получения битума, включающий перегонку мазута с получением гудрона, который потом подвергают окислению кислородом воздуха при повышенной температуре с получением целевого продукта, а в качестве сырья используют утяжеленный гудрон с органическими добавками, которыми доводят пенентрацию сырья до 400-480 дмм. Кроме того, в целевой продукт вводят утяжеленный гудрон до 30 мас.%, а в качестве органических добавок используют концентраты полиароматических углеводородов
[4].
Недостатком этого способа является необходимость дополнительных затрат на тщательное компаундирование как сырья, так и окисленного битума для получения дорожного битума требуемого качества. Кроме того, этот метод практически не осуществим на нефтеперерабатывающих предприятиях топливного профиля, не имеющих концентраты полиароматических соединений, и которые получают окисленные битумы непрерывным способом из остатков парафинистых нефтей непостоянного состава. Все это требует постоянного контроля и регулирования процесса производства, частой смены параметров режима окисления.
Задачей изобретения является разработка непрерывного способа получения дорожного битума с лучшими показателями пластичности, заданными техническими характеристиками из остатков перегонки парафинистых нефтей переменного состава с целью улучшения реологических свойств битума.
Поставленная задача решается способом получения окисленных битумов путем непрерывного окисления высококипящего парафинистого нефтяного сырья при повышенной температуре 200-260°С в аппарате колонного типа, отличающимся тем, что в качестве сырья используют композицию гудрона с пенетрацией 200-350 дмм и пластифицирующую добавку, которой доводят пенетрацию сырья до 360-490, в качестве пластифицирующих добавок используют первый и третий вакуумные погоны, получаемые на установках колонного типа, и кубовый остаток перегонки линейных алкилбензолов, при этом первый вакуумый погон и кубовый остаток перегонки алкилбензолов добавляют в гудрон в количестве 1-15 мас.%, а третий вакуумный погон от 10 до 80 мас.%.
Кроме того, окисляемость сырья (коэффициент А) и требуемое соотношение воздух/сырье, необходимое для понижения пенетрации на единицу, определяют по формуле:
Q=А(П25сырья25бит.зад),
где А=Qтек/(П25сырья25бит),
Qтек - текущее соотношение воздух/сырье (м3 воздуха/м3 сырья);
П25сырья - текущая пенетрация сырья при 25°С, дмм;
П25бит - текущая пенетрация битума при 25°С, дмм;
П25бит.зад. - заданная пенетрация битума при 25°С, дмм.
Положительный эффект предлагаемого технического решения достигается при использовании совокупности действий - подготовки сырья и соблюдения рассчитанного режима окисления.
Характеристика пластифицирующих добавок. Из мазута парафинистой западносибирской нефти на установке АВТ-2 производительностью 160 м3/ч по сырью (температура входа сырья 368-371°С) при давлении 40 мм рт.ст. получают:
1 вакуумный погон (1ВП) - температура вывода 180-184°С, количество выводимого погона 11-13 м3/ч, представляет собой жидкость коричневого цвета, содержащую смесь насыщенных (50-60%) и ароматических соединений(остальное);
3 вакуумный погон (3ВП) - температура вывода 328-332°С, количество выводимого погона 14-16 м3/ ч, представляет собой черный продукт с температурой размягчения по КиШ около 20-26°С, содержащий насыщенные, ароматические соединения смолы и асфальтены.
Остаток перегонки линейных алкилбензолов (ОПАБ) является отходом производства алкилирования бензола олефинами C10-C14. Он представляет собой жидкость коричневого цвета, которая содержит смесь полиалкилбензолов.
На установке АВТ -2 при вышеприведенной загрузке получают гудрон с пенетрацией 280-350 дмм при 25°С, количество выводимого гудрона 88-99 м3/ч;
Подготовка композиционного сырья заключается в следующем: в линию подачи гудрона на вход насоса подается дозирующим насосом расчетное количество добавки в количестве в зависимости от пенетрации гудрона (200-350 дмм) для получения пенетрации композиционного сырья 360-490 дмм).
Примеры окисления композиционного сырья при получении наиболее распространенной марки битума БДУС 70/100 приведены ниже и в табл.1.
Пример 1.
Условия окисления:
- температура ввода сырья - 195°С;
- уровень взлива 12 м;
- расход сырья 20 м3/ч;
- текущий расход воздуха 1000 м3/ч;
- текущее соотношение воздух/сырье - Qтек=50;
- температура низа колонны - 246°С;
- пенетрация гудрона - 350 дмм при 25°С;
- текущая пенетрация битума - 120;
- окисляемость гудрона - численное значение коэффициента, найденная по формуле
А=Qтек/(П25сырья25бит)=50/(350-120)=0.22;
- рассчитанное значение соотношения воздух/ сырье, найденное по формуле
Q=А(П25сырья25бит.зад)=0.22(350-75)=60.5.
Для получения битума с пенетрацией 75 дмм из гудрона(350 дмм при 25°С) установлено соотношение воздух/сырье, равное 60.5 (при неизменном расходе гудрона подача воздуха увеличена до 1210 м3/ч).
В результате получен из гудрона парафинистой западносибирской нефти товарный битум с пенетрацией 80 дмм, который не удовлетворяет требованиям пластичности, установленным для битумов марки БНД по пенетрации при 0°С и индексу пенетрации (см. табл.1).
Пример 2.
Условия окисления:
- температура ввода сырья -200°С;
- уровень взлива 12 м;
- расход композиционного сырья (Гудрон(П25=310)-95%+1 ВП-5%)-20 м3/ч;
- текущий расход воздуха 1000 м3/ч;
- текущее соотношение воздух/сырье - Qтек=50;
- температура низа колонны - 245°С;
- пенетрация композиционного сырья - 370 дмм при 25°С;
- текущая пенетрация битума - 150;
- окисляемость гудрона - численное значение коэффициента, найденная по формуле
А=Qтек/(П25сырья25бит)=50/(370-150)=0.23;
- рассчитанное значение соотношения воздух/ сырье, найденное по формуле
Q=А(П25сырья25бит.зад)=0.23(370-80)=66.7.
Для получения битума с пенетрацией 80 дмм из сырья(370 дмм при 25°С) установлено соотношение воздух/сырье, равное 66.7 (при неизменном расходе сырья подача воздуха увеличена до 1334 м3/ч).
В результате проведенного эксперимента получен битум с пенетрацией 75, который удовлетворяет всем основным требованиям, предъявляемым к битумам марки БНД (см. табл.1).
Пример 3.
Условия окисления:
- температура ввода сырья -200°С;
- уровень взлива 12 м;
- расход композиционного сырья (Гудрон(П25=300)-95%+ОПАБ-5%)-20 м3/ч;
- текущий расход воздуха 1000 м3/ч;
- текущее соотношение воздух/сырье - Qтек=50;
- температура низа колонны - 248°С;
- пенетрация композиционного сырья - 410 дмм при 25°С;
- текущая пенетрация битума - 160;
- окисляемость гудрона - численное значение коэффициента, найденная по формуле
А=Qтек/(П25сырья25бит)=507(410-160)=0.20;
- рассчитанное значение соотношения воздух/ сырье, найденное по формуле
Q=А(П25сырья25бит.зад)=0.20(41 0-80)=66.0.
Для получения битума с пенетрацией 80 дмм из сырья (410 дмм при 25°С) установлено соотношение воздух/сырье, равное 66.0 (при неизменном расходе сырья подача воздуха увеличена до 1320 м3/ч).
В результате проведенного эксперимента получен битум с пенетрацией 85, который удовлетворяет всем основным требованиям, предъявляемым к битумам марки БНД (см. табл.1).
Пример 4.
Условия окисления:
- температура ввода сырья-190°С;
- уровень взлива 12 м;
- расход композиционного сырья (Гудрон(П25=315)-75%+3ВП-25%)-20 м3/ч;
- текущий расход воздуха 1000 м3/ч;
- текущее соотношение воздух/сырье - Qтек=50;
- температура низа колонны - 250°С;
- пенетрация композиционного сырья - 445 дмм при 25°С;
- текущая пенетрация битума - 180;
- окисляемость гудрона - численное значение коэффициента, найденная по формуле
А=Qтек/(П25сырья25бит)=50/(445-180)=0.19;
- рассчитанное значение соотношения воздух/ сырье, найденное по формуле
Q=А(П25сырья25бит.зад)=0.19(445-85)=64.8.
Для получения битума с пенетрацией 85 дмм из сырья (445 дмм при 25°С) установлено соотношение воздух/сырье, равное 66.0 (при неизменном расходе сырья подача воздуха увеличена до 1296 м3/ч).
Битумы дорожные марок БНД, выпускаемые по ГОСТ 22245-90, обладают лучшими эксплуатационными свойствами и допущены для строительства дорог федерального значения.
Битумы дорожные марок БДУС, выпускаемые по ТУ 0256-096-00151807-97, имеют более низкую пластичность, чем соответствующие битумы марок БНД (худшие показатели по пенетрации и растяжимости при 0°С и индексу пенетрации).
В результате проведенного эксперимента получен битум с пенетрацией 88, который удовлетворяет всем основным требованиям, предъявляемым к битумам марки БНД (см. табл.1).
Расчетный метод позволяет определить требуемое соотношение воздух/сырье при получении битума с заданной пенетрацией (с точностью ±3-5 дмм). Использование расчетного метода для определения расхода воздуха с учетом качества(окисляемости) сырья позволяет существенно сократить время(до 4-6 часов) выхода окислительной колонны на требуемый режим и соответственно понизить выход некондиционного битума.
Приведенные примеры показывают, что предлагаемый непрерывный способ позволяет получать качественный битум с улучшенными пластичными свойствами из остатков парафинистой нефти с наименьшими затратами.
Использованная литература
1. Патент RU №2041915, 20.08.1995 г.
2. Патент РФ №2105786, 1998 г.
3. Патен РФ №2130044, 1999 г.
4. Патент РФ №2153520, 2000 г.
Figure 00000001

Claims (1)

1. Способ получения окисленных битумов путем непрерывного окисления высококипящего парафинистого нефтяного сырья при повышенной температуре 200-260°С в аппарате колонного типа, отличающийся тем, что в качестве сырья используют композицию гудрона с пенетрацией 200-350 дмм, и пластифицирующую добавку, которой доводят пенетрацию сырья до 360-490, в качестве пластифицирующих добавок выбирают одну из перечисленных ниже добавок: первый или третий вакуумные погоны, получаемые на установках колонного типа, или кубовый остаток перегонки линейных алкилбензолов, при этом первый вакуумый погон или кубовый остаток перегонки алкилбензолов добавляют в гудрон в количестве 1-15 мас.%, а третий вакуумный погон - от 10 до 80 мас.%, а окисляемость сырья (коэффициент А) и требуемое соотношение воздух/сырье, необходимое для понижения пенетрации на единицу, определяют по формуле:
Q=А(П25сырья25бит. зад),
где А=Qтек/(П25сырья25бит),
Qтек - текущее соотношение воздух/сырье (м3 воздуха/м3 сырья);
П25сырья - текущая пенетрация сырья при 25°С, дмм;
П25бит - текущая пенетрация битума при 25°С, дмм;
П25бит.зад - заданная пенетрация битума при 25°С, дмм.
RU2007142488/04A 2007-11-13 2007-11-13 Способ получения окисленного битума RU2359989C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007142488/04A RU2359989C1 (ru) 2007-11-13 2007-11-13 Способ получения окисленного битума

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007142488/04A RU2359989C1 (ru) 2007-11-13 2007-11-13 Способ получения окисленного битума

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2359989C1 true RU2359989C1 (ru) 2009-06-27

Family

ID=41027169

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2007142488/04A RU2359989C1 (ru) 2007-11-13 2007-11-13 Способ получения окисленного битума

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2359989C1 (ru)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2509796C1 (ru) * 2013-05-31 2014-03-20 Виктор Владимирович Лобанов Способ получения олигомерного битума
RU2510409C1 (ru) * 2013-05-31 2014-03-27 Виктор Владимирович Лобанов Пластификатор для битума
RU2530127C1 (ru) * 2013-11-18 2014-10-10 Виктор Владимирович Лобанов Способ получения модифицированного олигомерно-сернистого битума
WO2014193271A1 (ru) * 2013-05-31 2014-12-04 Lobanov Viktor Vladimirovich Получение олигомерного наноструктурированного битума

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2509796C1 (ru) * 2013-05-31 2014-03-20 Виктор Владимирович Лобанов Способ получения олигомерного битума
RU2510409C1 (ru) * 2013-05-31 2014-03-27 Виктор Владимирович Лобанов Пластификатор для битума
WO2014193271A1 (ru) * 2013-05-31 2014-12-04 Lobanov Viktor Vladimirovich Получение олигомерного наноструктурированного битума
RU2530127C1 (ru) * 2013-11-18 2014-10-10 Виктор Владимирович Лобанов Способ получения модифицированного олигомерно-сернистого битума

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Sun et al. Formulation and aging resistance of modified bio-asphalt containing high percentage of waste cooking oil residues
Ilyin et al. Asphaltenes in heavy crude oil: Designation, precipitation, solutions, and effects on viscosity
RU2359989C1 (ru) Способ получения окисленного битума
CA2888069C (en) Property prediction for asphalts from blended sources
RU2349626C1 (ru) Способ получения битума
US20150191598A1 (en) Selection and blending of feeds for asphalt manufacture
da Graça et al. Thermal behavior of asphalt binder with modifying agents from industrial residues
Hawesah et al. Polymer modified asphalt binder–an approach for enhancing temperature sensitivity for emergency pavement repair
KR20180006937A (ko) 고성능 공정 오일
RU2458965C1 (ru) Способ получения битума
RU2476580C2 (ru) Способ получения битума
Hung et al. Effects of liquefied waste plastics on chemical and rheological properties of bitumen
JP6300749B2 (ja) 硬質アスファルト組成物、グースアスファルト混合物およびそれらの製造方法
RU2153520C1 (ru) Способ получения битума
CA2888071C (en) Method for forming a synergistic asphalt crude composition
JP2001262157A (ja) ストレートアスファルトおよびその製造方法
RU2707770C1 (ru) Резинобитумное дорожное вяжущее для асфальтобетонной смеси
WO2013082234A1 (en) Upgrading deasphalting residue to high performance asphalt
RU2552468C1 (ru) Способ получения битума нефтяного дорожного
CN102952407B (zh) 热储存稳定的mbs-沥青组合物及其制备方法
Xue et al. Grey correlation analysis of bio-oil rejuenated asphalt performance and components
RU2729248C1 (ru) Способ получения компаундированного дорожного битума
JP4323390B2 (ja) アスフアルト組成物
Sagitova et al. Modified Bitumen Materials from Kazakhstani Oilfield
Shirabordina et al. Petroleum road bitumen modified by waste of petrochemical industry

Legal Events

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

Effective date: 20091114