RU2627392C1 - Устройство для производства модифицированного битумного вяжущего - Google Patents

Устройство для производства модифицированного битумного вяжущего Download PDF

Info

Publication number
RU2627392C1
RU2627392C1 RU2016116307A RU2016116307A RU2627392C1 RU 2627392 C1 RU2627392 C1 RU 2627392C1 RU 2016116307 A RU2016116307 A RU 2016116307A RU 2016116307 A RU2016116307 A RU 2016116307A RU 2627392 C1 RU2627392 C1 RU 2627392C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
bitumen
dispersant
oil
modified
tank
Prior art date
Application number
RU2016116307A
Other languages
English (en)
Inventor
Анатолий Ильич Дудко
Виталий Иванович Кияница
Валерий Павлович Плахотный
Юрий Эммануилович Васильев
Original Assignee
Автономная некоммерческая организация "Научный инновационно-инжиниринговый центр перспективных технологий Международной инженерной академии"
Общество с ограниченной ответственностью "Гелика Финанс"
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 Автономная некоммерческая организация "Научный инновационно-инжиниринговый центр перспективных технологий Международной инженерной академии", Общество с ограниченной ответственностью "Гелика Финанс" filed Critical Автономная некоммерческая организация "Научный инновационно-инжиниринговый центр перспективных технологий Международной инженерной академии"
Priority to RU2016116307A priority Critical patent/RU2627392C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2627392C1 publication Critical patent/RU2627392C1/ru

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01FMIXING, e.g. DISSOLVING, EMULSIFYING OR DISPERSING
    • B01F23/00Mixing according to the phases to be mixed, e.g. dispersing or emulsifying
    • B01F23/50Mixing liquids with solids
    • B01F23/57Mixing high-viscosity liquids with solids
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C08ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
    • C08LCOMPOSITIONS OF MACROMOLECULAR COMPOUNDS
    • C08L95/00Compositions of bituminous materials, e.g. asphalt, tar, pitch
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C10PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
    • C10CWORKING-UP PITCH, ASPHALT, BITUMEN, TAR; PYROLIGNEOUS ACID
    • C10C3/00Working-up pitch, asphalt, bitumen
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02PCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
    • Y02P20/00Technologies relating to chemical industry
    • Y02P20/10Process efficiency

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Structural Engineering (AREA)
  • Civil Engineering (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Dispersion Chemistry (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Medicinal Chemistry (AREA)
  • Polymers & Plastics (AREA)
  • General Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Oil, Petroleum & Natural Gas (AREA)
  • Compositions Of Macromolecular Compounds (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области производства модифицированных битумов, в том числе полимерно-битумных вяжущих (ПБВ). Устройство для производства модифицированного битумного вяжущего содержит емкость со змеевиками масляного обогрева, термоизоляцией, облицовкой гальванизированными металлическими листами, люком, узлом подачи модифицирующих компонентов и смесителем с электроприводом в виде лопастного устройства в цилиндрическом внешнем корпусе с забором смеси битума и модификатора из верхних слоев и подачей в низ емкости, обогреваемые термомаслом входные и выходные циркуляционные трубы с шаровыми кранами, битумный фильтр, электронасос с инвертером и пассивный гидродинамический диспергатор, а также узел промывки диспергатора в составе емкости для промывочного масла и масляного насоса, связанных трубами с входом и выходом диспергатора через трехходовые краны с обеспечением промывки диспергатора потоком масла в направлении, противоположном направлению потока через диспергатор в цикле модификации битума. Технический результат заключается в производстве модифицированного битума, в том числе полимерно-модифицированного, без использования пластификаторов, и энергоэффективном получении равномерного распределения модифицирующего компонента и/или оптимальной непрерывной пространственной структуры термоэластопластов во всем объеме модифицированного битума. 2 з.п. ф-лы, 1 ил., 2 табл., 2 пр.

Description

Изобретение относится к области процессов модификации нефтяных битумов с целью улучшения их технологических и эксплуатационных свойств. При небольших дозах модифицирующих добавок основной технической задачей используемого оборудования является обеспечение максимально быстрого равномерного распределения модификатора по всему объему битума.
Наиболее сложные технологические процессы и реализующее их оборудование требуются при модификации битумов твердыми гранулированными полимерами, в качестве которых преобладают полимеры типа термоэластопластов. Для них характерна ограниченная растворимость в битумных фракциях и требуется создание непрерывной пространственной решетчатой структуры во всем объеме модифицируемого битумного вяжущего. Существующая статистика показывает преобладающее использование для модификации битумов именно термоэластопластов класса стирол-бутадиен стирольных сополимеров (СБС). Модифицированный ими битум называют полимерно-битумным вяжущим (ПБВ).
Изобретение обеспечивает энергоэффективное набухание и диспергирование в битуме полимера с созданием его однородной пространственной структуры, которая позволяет максимально использовать упруго-эластичные свойства модифицирующего агента, а также высокую однородность распределения по всему объему битума других известных модифицирующих добавок (поверхностно-активных веществ (ПАВ), депрессорных, адгезионных, антиокислительных и стабилизирующих присадок).
Получаемый модифицированный битум предназначен для использования в дорожном и гражданском строительстве. Главной целью модификации является получение битумов с расширенным интервалом пластичности, улучшенной адгезией к основным и кислым минералам, увеличенной устойчивостью к старению, коллоидной стабильностью и механической прочностью, расширенным рабочим интервалом температур асфальтобетонов и гидроизоляционных материалов, обеспечением экологической безопасности при производственных процессах получения и применения модифицированных битумов.
Из предшествующего уровня техники известны различные конструктивные реализации двух основных способов приготовления ПБВ и модификации битумов [1].
По первому способу все сырьевые компоненты согласно принятой рецептуре дозируются в одну емкость и перемешиваются. Если в состав вяжущего входит пластификатор, то его вводят в битум в первую очередь, перемешивают до однородного состояния, затем при постоянном перемешивании порционно добавляют полимер в виде крошки (гранул) или порошка, а на последней стадии изготовления вводят ПАВ и доводят смесь до однородного состояния, которое контролируется по стеканию смеси битума и модификатора со стеклянной палочки и отсутствию на палочке сгустков и крупинок [2].
По второму способу предварительно готовят раствор полимера в пластификаторе или раствор полимера в пластификаторе с добавлением битума той концентрации, которая установлена при экспериментальном лабораторном подборе состава модифицированного битума (например, ПБВ). А затем раствор вводят в обезвоженный и нагретый битум, после чего в конце процесса вводят ПАВ и перемешивают смесь до однородного состояния.
Известная установка для получения модифицированного битума [3] содержит раму, на которой установлены два попеременно работающих смесителя с перемешивающими устройствами, выполненными в виде планетарного водила, размещенного в крышке смесителя, на одном конце которого смонтирована рамная, а на другом шнековая мешалки. Каждый смеситель снабжен шестеренчатым насосом и трубопроводом для образования циркуляционного контура. Установка также включает в себя линию подачи сыпучих компонентов, состоящую из элеватора, бункера-накопителя и шнека-дозатора, устройство подачи пластификатора и линию выгрузки готового продукта. В установке процесс диспергирования полимера происходит внутри смесителя за счет окружных, радиальных и осевых потоков, а также благодаря принудительной циркуляции по замкнутому контуру при работе шестеренчатого насоса. Недостатками установки являются ее сложность за счет дублирования смесителя и шестеренчатого насоса, а также необходимость длительной работы для получения однородного ПБВ из-за низкой интенсивности и энергонасыщенности процессов перемешивания и циркулирования смеси битума и модификатора (полимера) в технологическом процессе.
Также известна установка для получения модифицированного битума [4], в том числе с применением полимеров. Установка состоит из контактной емкости, дегазационно-разделительной камеры, насоса для перекачивания жидкости по циркуляционному контуру, диспергирующего устройства, выполненного в виде инжектора с патрубком для подачи воздуха, снабженного нагревателем и патрубком для рециркуляции смеси, статического смесителя с патрубком для подачи модификатора. Установка оснащена также распределителем потока с соплами, установленными внутри контактной емкости. Основными недостатками этой установки являются низкий уровень энергетического воздействия на полимеры с целью их диспергирования и введение больших объемов воздуха в смесь битума с модификаторами, что приводит к усиленному окислению вяжущего содержащимся в воздухе кислородом и ухудшению («интенсивному старению») свойств модифицируемого битумного вяжущего.
Аналогом является также установка битумная УБВ-2 производства завода «Укрстроймаш» [5]. Установка состоит из смонтированных на металлической раме с оборудованием для обслуживания двух реакторов цилиндрической формы с коническим днищем каждый и расположенными внутри трубопроводами теплоносителя, системы технологического обогрева с блоком подогрева масла, блока подачи битума, блока подачи полимера, битумных кранов, мельницы типа коллоидной. Основным недостатком таких мельниц является необходимость электрических приводов повышенной мощности. По имеющейся статистике на подобных установках требуются приводы с потенциалом от 10 до 30 кВт на выпуск 1 тонны модифицированного битума (ПБВ) в час.
В качестве прототипа заявляемого изобретения выбрана установка для производства ПБВ «Massenza» типа «Monomix-S» [6]. Установка включает емкость прямоугольного сечения для смешивания битума с полимерами со змеевиками масляного обогрева, термоизоляцией, облицовкой гальванизированными металлическими листами, люком, входными и выходными трубами с фланцами для диатермального масла и готового продукта, шнеком подачи полимеров, коллоидную мельницу с приводом от электрического двигателя, электронасос подачи смеси битума с полимером в коллоидную мельницу с инвертером, шестеренчатый насос дозирования пластификатора в смеситель, два скоростных трехлопастных смесителя с электроприводом, подогреваемые шаровые клапаны, электросистему управления. В рассматриваемой установке при производительности от 5 до 10 тонн модифицированного битума в час суммарная присоединенная электрическая мощность составляет 205 кВт, то есть удельная потребная электрическая мощность составляет от 20,5 до 41 кВт на одну тонну производимой продукции.
Во многих странах, являющихся лидерами по количеству использования полимерно-модифицированных битумных вяжущих, применение пластификаторов не практикуется из-за ухудшения адгезии битума и его стабильности. Обеспечение условий диспергирования модификаторов, в том числе полимерных, а также требуемых технологических и эксплуатационных свойств вяжущего достигается получением базового битума методом компаундирования.
В источнике [7] содержится информация о результатах исследования особенностей взаимодействия битумов с полимерами. Показано влияние на свойства модифицированного битума дозы полимерного модификатора, фракционного состава битума и используемого оборудования для смешения и диспергирования полимеров. В итоге могут образовываться различные типы внутренних структур смеси битум-полимер:
- дисперсия нерасплавленных частиц полимера в битуме;
- дисперсия набухших частиц полимера в битуме;
- раствор полимера в битуме;
- раствор с пространственной сеткой полимера в битуме.
Относительно лучшие свойства модифицированного битума имеют место в случае раствора с пространственной сеткой полимера в битуме, поэтому предпочтительным является оборудование, обеспечивающее производство именно такой структуры модифицированного битумного вяжущего. В выбранном прототипе в качестве диспергатора использована коллоидная мельница, в которой преобладает механическое срезание фрагментов от полимерных гранул, попадающих в малые зазоры между движущимися с большими окружными скоростями дисками с прорезями, поэтому модифицированный битум преимущественно имеет структуру дисперсии набухших частиц полимера в битуме без создания непрерывной пространственной решетки.
Таким образом, недостатками прототипа являются:
- большая потребная удельная энерговооруженность;
- преобладающее получение не оптимальной внутренней структуры диспергированного полимера (дисперсная фаза) в битуме (дисперсионная среда);
- необходимость использования пластификатора для получения модифицированного битумного вяжущего;
- прямоугольная форма емкости для смешения битума и модифицирующей добавки, что ухудшает условия для получения однородной смеси в зонах прямых углов, образованных соединениями плоских граней емкости.
Задачей предлагаемого технического решения является устранение указанных недостатков в устройстве, отвечающем современным требованиям по высокому качеству производимого модифицированного битума (производство битума для разных климатических зон), энерго- и материалосбережению (уменьшение удельных затрат электроэнергии, отказ от использования пластификаторов), простоте, надежности и долговечности.
Указанный технический результат достигается тем, что устройство вместо коллоидной мельницы содержит гидродинамический диспергатор, в качестве смесителя использует лопастное устройство в цилиндрическом внешнем корпусе с забором смеси битума и модификатора из верхних слоев, где преимущественно находится поданный в емкость модификатор (полимер), и подачей в нижнюю часть емкости, что обеспечивает в емкости цилиндрической формы интенсивный массообмен, и дополнительно включает для качественной и продолжительной работы битумный фильтр и систему промывки диспергатора маслом.
Сущность изобретения поясняется чертежом (Фиг. 1), на котором изображена функциональная схема устройства, иллюстрирующая лишь частный случай его исполнения. Устройство для производства модифицированного битумного вяжущего включает цилиндрическую емкость 1 для смешивания битума с модифицирующими компонентами с радиаторами масляного обогрева битума 2, термоизоляцией 3, облицовкой гальванизированными металлическими листами 4, люком 5, лопастным смесителем с электроприводом смешивания битума с модификатором 6, входные и выходные трубы 7 для подачи исходного битума, циркулирования смеси битума с модификатором и выдачи готового продукта, обогреваемые термомаслом от станции нагрева масла 8 масляным насосом 9, узел подачи модификаторов с элеватором 10, бункером-накопителем 11 и шнековым питателем 12, устройство диспергирования модификатора 13, электронасос с инвертером подачи смеси битума с модификатором в устройство диспергирования модификатора 14, подогреваемые шаровые клапаны 15 битумопроводов, систему управления электропотребителями в виде шкафа с автоматами и пускателями, электрически связанными с потребителями электрической энергии (электрическими двигателями) и электрическими контрольно-измерительными приборами, например, датчиками температуры 16 и давления 17. При этом в качестве устройства 13 диспергирования и равномерного распределения в битуме модификатора, в том числе полимерного, использован диспергатор, выполненный по патенту [8] с конструктивными изменениями, обеспечивающими работу с битумным вяжущим, в том числе, модифицированным битумным вяжущим, характеризующимся повышенной вязкостью и более высокой температурой размягчения. Работа с битумом требует внешнего обогрева термомаслом или электрическим гибким нагревательным элементом. В случае обогрева термомаслом у диспергатора дополнительно изготавливается внешний кожух 18 с, по крайней мере, одним штуцером подвода 19 и одним штуцером отвода 20 термомасла. Калиброванные каналы внутри гидродинамического диспергатора требуют установку перед ним битумного фильтра 21 для гарантированной задержки твердых включений некоторого предельного размера, определяемого конструкцией конкретного гидродинамического диспергатора, выбираемого исходя из требований обеспечения заданной производительности устройства. Кроме этого, устройство включает систему промывки гидродинамического диспергатора 13 маслом, состоящую из масляного бака 22, масляного насоса 23 и маслопроводов 24, причем при промывке масло прокачивается через гидродинамический диспергатор 13 в направлении противоположном, чем движется в основном технологическом процессе смесь битума и модифицирующего компонента. В емкость 1 исходный битум подается насосом 25.
Диспергатор по патенту [8] предназначается для подготовки к сжиганию различных топлив путем получения их водных эмульсий, преимущественно эмульсий из мазута и воды. Диспергатор содержит корпус с каналом (или каналами) для движения топливной смеси и устройства, вызывающие кавитацию при обтекании их топливной смесью. Диспергатор относится к пассивным гидродинамическим устройствам, не имеющим подвижных частей и поэтому обладающих высокими надежностью и производительностью, однородностью обрабатываемых жидких дисперсных систем, большим ресурсом эксплуатации. Условия для реализации кавитации создаются за счет регулируемого разгона и торможения потоков жидких систем (перехода согласно законам Бернулли потенциальной энергии жидкой системы в кинетическую и наоборот, что сопровождается соответствующим падением и ростом статического давления в различных зонах потока жидкости), в результате чего появляются зоны с условиями возникновения кавитационных пузырьков (каверн) и их последующего схлопывания, что, благодаря несжимаемости жидкости, приводит к микрогидравлическим ударам, способным разрушать не только содержащиеся в жидкости твердые включения, например, гранулы полимеров, но и металлические детали, например, лопасти гребных винтов судов, лопатки гидравлических турбин и крыльчатки насосов. Отличием измельчения модифицирующих битум полимеров с помощью предлагаемого в изобретении пассивного гидродинамического диспергатора является преобладающее действие растягивающих напряжений, приводящих к образованию из каждой гранулы полимера единой пространственной структуры (сетки) в некоторой области битума, причем, за счет образования большого количества внешних связей у каждой такой структуры, вероятность их дальнейшего объединения в единую пространственную структуру во всем объеме модифицируемого битума существенно больше, чем при использовании коллоидных мельниц, реализующих преимущественно срезающие напряжения применительно к полимерным гранулам.
Сведения, подтверждающие возможность осуществления изобретения. Устройство работает следующим образом. В емкость 1 насосом 25 подается исходный битум и масляным радиатором 2 нагревается до требуемой температуры (преимущественно от 170°С до 180°С) при включенном смесителе 6. Затем с помощью элеватора 10, бункера-накопителя 11 и шнекового питателя 12 через люк 5 в емкость 1 подается модификатор битума. Процесс перемешивания смеси в емкости 1 с помощью смесителя 6, в случае необходимости предварительного набухания полимера, может продолжаться от 0,5 часа до 2 часов. Затем включается насос 14 и смесь битума с модификатором забирается из нижней части емкости 1, проходит через фильтр 21, насос 14, гидродинамический диспергатор 13 и сливается в верхнюю зону емкости 1, максимально удаленную от точки забора. Процесс контролируется по показаниям датчиков давления 17 и температуры 16. Как правило, достаточно от двух- до трехкратной прокачки смеси через гидродинамический диспергатор для получения качественного модифицированного битума, в том числе, ПБВ.
Выполнение предлагаемым устройством заявленного технического результата подтверждается практическими примерами приготовления в нем битума, модифицированного полимером типа термоэластопласт (ПБВ).
Пример 1. Приготовление ПБВ-40 без пластификатора.
Исходный битум - БНД 60/90.
Температура смеси в процессе приготовления модифицированного битума +170°С.
Соотношение компонентов (массовое):
БНД 60/90-97%;
Модификатор ДСТ - 3%.
Время набухания модификатора в нагретом битуме - 60 мин.
Время диспергирования и перемешивания модификатора (работы гидродинамического диспергатора) - 360 мин.
Давление на входе в диспергатор - 0,6-1,0 МПа.
Изменение характеристик битумного вяжущего в результате его модификации полимером представлено в таблице 1.
Таблица 1
Figure 00000001
Figure 00000002
Пример 2. Приготовление ПБВ-60 без пластификатора.
Исходный битум - БНД 90/130.
Температура смеси в процессе приготовления модифицированного битума 170°С.
Соотношение компонентов (массовое):
БНД 90/130-97%;
Модификатор ДСТ - 3%.
Время набухания модификатора в нагретом битуме - 60 мин.
Время диспергирования и перемешивания модификатора (работы гидродинамического диспергатора) - 460 мин.
Давление на входе в диспергатор - 0,6-1,0 МПа.
Изменение характеристик битумного вяжущего в результате его модификации полимером представлено в таблице 2.
Таблица 2
Figure 00000003
Результаты экспериментов подтвердили возможность производить на заявляемом в качестве изобретения устройстве без дополнительного использования пластифицирующих добавок модификацию битумного вяжущего с получением наиболее востребованных в дорожном строительстве марок ПБВ 40 и ПБВ 60, соответствующих требованиям ГОСТ Р 52056-3003.
Литература и другие источники:
1. Рекомендации по использованию полимерно-битумных вяжущих материалов на основе блок-сополимеров типа СБС при строительстве и реконструкции автомобильных дорог. ДМ 218.2.003-2007. Утверждены распоряжением Росавтодора от 1 февраля 2007 г. № Б-29-p.
2. ГОСТ Р 52056-2003 «Вяжущие полимерно-битумные дорожные на основе блок-сополимеров типа стирол-бутадиен стирол. Технические условия».
3. Изобретение к патенту RU 2152474, МПК7 Е01С 9/02, приоритет от 25.11.1998, опубликовано 10.07.2000.
4. Изобретение к патенту RU 2183500, МПК7 В01J 10/00, С10С 3/00, приоритет от 15.05.2001, опубликовано 20.06.2002.
5. Сайт в интернет - www.ukrbudmash.com.ua.
6. Сайт в интернет - www.massenza.ru.
7. Zenke G. Polumer-modifizirte Strassenbaubitumen in Spigel von Literaturergebnissen. - Versuch eines Resummes (Teil I)// Aspaltstrassenbau. - 1985. - №9.
8. Изобретение к патенту RU 2239491, МПК7 B01F 5/00, приоритет от 05.02.2003, опубликовано 10.11.2004.

Claims (3)

1. Устройство для производства модифицированного битумного вяжущего, включающее емкость для смешивания битума с модифицирующими компонентами со змеевиками масляного обогрева, термоизоляцией, облицовкой гальванизированными металлическими листами, люком, шнеком подачи модифицирующих компонентов и скоростным трехлопастным смесителем с электроприводом, обогреваемые термомаслом входные и выходные трубы с шаровыми кранами для подачи, выдачи и/или циркуляции битума, смеси битума с модифицирующим компонентом и/или готового модифицированного битума, последовательно связывающие патрубок забора из емкости, электронасос с инвертером подачи смеси битума с модифицирующим компонентом в коллоидную мельницу, коллоидную мельницу и патрубок сброса в емкость, и электросистему управления, отличающееся тем, что в качестве коллоидной мельницы содержит пассивный гидродинамический диспергатор с каналом переменного сечения в герметичном корпусе для разгона и торможения смеси битума с модифицирующим компонентом и устройством в виде стержней, вызывающим кавитацию при его обтекании указанной смесью, выполненный обогреваемым, битумный фильтр, установленный между емкостью и насосом, датчик контроля температуры битума, установленный на стенку емкости ниже уровня заливки битума, и датчик контроля давления битума с разделительной мембраной, установленный на входе в диспергатор, узел промывки диспергатора в составе емкости для промывочного масла и масляного насоса, связанных трубами с входом и выходом диспергатора через трехходовые краны с обеспечением промывки диспергатора потоком масла в направлении, противоположном направлению потока через диспергатор в цикле модификации битума, а также смеситель с электроприводом в виде лопастного устройства в цилиндрическом внешнем корпусе с забором смеси битума и модификатора из верхних слоев модифицируемого битума и перемещением их в низ емкости.
2. Устройство для производства модифицированного битумного вяжущего по п.1, отличающееся тем, что гидродинамический диспергатор выполнен с дополнительным внешним корпусом, снабженным патрубком подвода и патрубком отвода термомасла.
3. Устройство для производства модифицированного битумного вяжущего по п.1, отличающееся тем, гидродинамический диспергатор выполнен с обогревом электрическим гибким нагревательным элементом.
RU2016116307A 2016-04-26 2016-04-26 Устройство для производства модифицированного битумного вяжущего RU2627392C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016116307A RU2627392C1 (ru) 2016-04-26 2016-04-26 Устройство для производства модифицированного битумного вяжущего

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016116307A RU2627392C1 (ru) 2016-04-26 2016-04-26 Устройство для производства модифицированного битумного вяжущего

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2627392C1 true RU2627392C1 (ru) 2017-08-08

Family

ID=59632641

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016116307A RU2627392C1 (ru) 2016-04-26 2016-04-26 Устройство для производства модифицированного битумного вяжущего

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2627392C1 (ru)

Cited By (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN109538437A (zh) * 2018-11-26 2019-03-29 郑州航空工业管理学院 一种沥青抽取装置及其使用方法
RU190772U1 (ru) * 2019-04-03 2019-07-11 Общество с ограниченной ответственностью "Компания СИМАС ПЕТРОЛЕУМ" (ООО "Компания СИМАС ПЕТРОЛЕУМ") Устройство для получения полимерно-битумной композиции
RU2745689C1 (ru) * 2020-04-24 2021-03-30 Звонарева Елена Юрьевна Установка для производства полимерно-битумных вяжущих
RU2761217C1 (ru) * 2021-04-23 2021-12-06 Сергей Анатольевич Комаров Устройство для получения стабилизированного битумного вяжущего
RU2763721C1 (ru) * 2020-12-30 2021-12-30 Общество с ограниченной ответственностью "ПРОГРАММА" Способ и установка непрерывного производства полимерного битумного вяжущего IN-LINE
RU2767070C1 (ru) * 2020-12-08 2022-03-16 Пётр Борисович Барташёв Способ получения полимерно-битумного вяжущего и установка для его осуществления
CN114452926A (zh) * 2022-01-28 2022-05-10 江苏雨中情防水材料有限责任公司 一种改性沥青卷材配料装置
CN115046356A (zh) * 2022-06-08 2022-09-13 南京交通职业技术学院 一种沥青改性剂生产用尾气吸收装置及其工作方法
RU2780313C1 (ru) * 2022-03-25 2022-09-21 Общество с ограниченной ответственностью "Гермес-Технологи" (ООО "Гермес-Технологии") Установка для модификации битума с мешалками

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO1987003896A1 (en) * 1985-12-20 1987-07-02 Fernando Begliardi Process for the production of bitumens of a high penetration value, apparatus for carrying it out, and products thus obtained
RU2152474C1 (ru) * 1998-11-25 2000-07-10 Государственное предприятие РФ Центральное научно-конструкторское бюро Установка для получения модифицированного битума
RU2183500C1 (ru) * 2001-05-15 2002-06-20 Общество с ограниченной ответственностью "Дорпластсервис" Установка для получения модифицированного битума
RU37727U1 (ru) * 2003-03-18 2004-05-10 Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральное научно-конструкторское бюро" Установка для получения модифицированного битума
RU2239491C1 (ru) * 2003-02-05 2004-11-10 Автономная некоммерческая организация "Секция "Инженерные проблемы стабильности и конверсии" Российской инженерной академии" Диспергатор

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO1987003896A1 (en) * 1985-12-20 1987-07-02 Fernando Begliardi Process for the production of bitumens of a high penetration value, apparatus for carrying it out, and products thus obtained
RU2152474C1 (ru) * 1998-11-25 2000-07-10 Государственное предприятие РФ Центральное научно-конструкторское бюро Установка для получения модифицированного битума
RU2183500C1 (ru) * 2001-05-15 2002-06-20 Общество с ограниченной ответственностью "Дорпластсервис" Установка для получения модифицированного битума
RU2239491C1 (ru) * 2003-02-05 2004-11-10 Автономная некоммерческая организация "Секция "Инженерные проблемы стабильности и конверсии" Российской инженерной академии" Диспергатор
RU37727U1 (ru) * 2003-03-18 2004-05-10 Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральное научно-конструкторское бюро" Установка для получения модифицированного битума

Cited By (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN109538437A (zh) * 2018-11-26 2019-03-29 郑州航空工业管理学院 一种沥青抽取装置及其使用方法
CN109538437B (zh) * 2018-11-26 2023-09-19 郑州航空工业管理学院 一种沥青抽取装置及其使用方法
RU190772U1 (ru) * 2019-04-03 2019-07-11 Общество с ограниченной ответственностью "Компания СИМАС ПЕТРОЛЕУМ" (ООО "Компания СИМАС ПЕТРОЛЕУМ") Устройство для получения полимерно-битумной композиции
RU2745689C1 (ru) * 2020-04-24 2021-03-30 Звонарева Елена Юрьевна Установка для производства полимерно-битумных вяжущих
RU2767070C1 (ru) * 2020-12-08 2022-03-16 Пётр Борисович Барташёв Способ получения полимерно-битумного вяжущего и установка для его осуществления
RU2763721C1 (ru) * 2020-12-30 2021-12-30 Общество с ограниченной ответственностью "ПРОГРАММА" Способ и установка непрерывного производства полимерного битумного вяжущего IN-LINE
RU2761217C1 (ru) * 2021-04-23 2021-12-06 Сергей Анатольевич Комаров Устройство для получения стабилизированного битумного вяжущего
CN114452926A (zh) * 2022-01-28 2022-05-10 江苏雨中情防水材料有限责任公司 一种改性沥青卷材配料装置
RU2780313C1 (ru) * 2022-03-25 2022-09-21 Общество с ограниченной ответственностью "Гермес-Технологи" (ООО "Гермес-Технологии") Установка для модификации битума с мешалками
CN115046356A (zh) * 2022-06-08 2022-09-13 南京交通职业技术学院 一种沥青改性剂生产用尾气吸收装置及其工作方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2627392C1 (ru) Устройство для производства модифицированного битумного вяжущего
CN204566629U (zh) 废旧橡胶再生双螺杆挤出机料斗装置
CN205058291U (zh) 一种节能环保水泥搅拌装置
CN205775721U (zh) 一种乳液添加装置
CN203196553U (zh) 防膨缩膨剂原料预混合装置
CN207756044U (zh) 一种润滑油制备装置
CN212864677U (zh) 一种循环研磨的改性沥青生产装置
CN201969532U (zh) 船用燃料油调和装置
CN204509206U (zh) 一种移动式乳化沥青生产设备
CN103816821B (zh) 一种压裂液连续混配方法
CN204644247U (zh) 一种污油泥制备再生胶的活化罐
CN203346339U (zh) 一种高粘度环氧乳化沥青的生产设备
CN104624087A (zh) 一种混合液体搅拌机
CN211677387U (zh) 一种复合胶凝材料搅拌混合装置
CN210584535U (zh) 乳化水和乳化柴油的制备装置
CN204566393U (zh) 发泡门芯板生产原料的双螺旋式搅拌器
CN202478897U (zh) 一种应用于高粘度液体的混合设备
RU2761217C1 (ru) Устройство для получения стабилизированного битумного вяжущего
RU2745689C1 (ru) Установка для производства полимерно-битумных вяжущих
CN105778534A (zh) 一种道路用乳化生物沥青及其制备装置和制备方法
RU2763721C1 (ru) Способ и установка непрерывного производства полимерного битумного вяжущего IN-LINE
CN103821063B (zh) 一种基于超声波法制备橡胶沥青的设备
RU2767070C1 (ru) Способ получения полимерно-битумного вяжущего и установка для его осуществления
RU2594153C2 (ru) Устройство для переработки нефтеотходов
CN104354227B (zh) 一种提高砂浆均匀性的加水装置及其使用方法

Legal Events

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

Effective date: 20180427

NF4A Reinstatement of patent

Effective date: 20190409