RU2704183C2 - Состав для контроля пылевыделения и усовершенствования операций с материалом - Google Patents

Состав для контроля пылевыделения и усовершенствования операций с материалом Download PDF

Info

Publication number
RU2704183C2
RU2704183C2 RU2016149444A RU2016149444A RU2704183C2 RU 2704183 C2 RU2704183 C2 RU 2704183C2 RU 2016149444 A RU2016149444 A RU 2016149444A RU 2016149444 A RU2016149444 A RU 2016149444A RU 2704183 C2 RU2704183 C2 RU 2704183C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
composition
polyvinyl acetate
dispersed
glycerin
mass
Prior art date
Application number
RU2016149444A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2016149444A (ru
RU2016149444A3 (ru
Inventor
Даниел Н.Т. ХЭЙ
Original Assignee
ЭКОЛАБ ЮЭсЭй ИНК.
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 ЭКОЛАБ ЮЭсЭй ИНК. filed Critical ЭКОЛАБ ЮЭсЭй ИНК.
Publication of RU2016149444A publication Critical patent/RU2016149444A/ru
Publication of RU2016149444A3 publication Critical patent/RU2016149444A3/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2704183C2 publication Critical patent/RU2704183C2/ru

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01JCHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
    • B01J2/00Processes or devices for granulating materials, e.g. fertilisers in general; Rendering particulate materials free flowing in general, e.g. making them hydrophobic
    • B01J2/30Processes or devices for granulating materials, e.g. fertilisers in general; Rendering particulate materials free flowing in general, e.g. making them hydrophobic using agents to prevent the granules sticking together; Rendering particulate materials free flowing in general, e.g. making them hydrophobic
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B05SPRAYING OR ATOMISING IN GENERAL; APPLYING FLUENT MATERIALS TO SURFACES, IN GENERAL
    • B05BSPRAYING APPARATUS; ATOMISING APPARATUS; NOZZLES
    • B05B9/00Spraying apparatus for discharge of liquids or other fluent material, without essentially mixing with gas or vapour
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C05FERTILISERS; MANUFACTURE THEREOF
    • C05BPHOSPHATIC FERTILISERS
    • C05B7/00Fertilisers based essentially on alkali or ammonium orthophosphates
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C05FERTILISERS; MANUFACTURE THEREOF
    • C05DINORGANIC FERTILISERS NOT COVERED BY SUBCLASSES C05B, C05C; FERTILISERS PRODUCING CARBON DIOXIDE
    • C05D1/00Fertilisers containing potassium
    • C05D1/005Fertilisers containing potassium post-treatment
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C05FERTILISERS; MANUFACTURE THEREOF
    • C05GMIXTURES OF FERTILISERS COVERED INDIVIDUALLY BY DIFFERENT SUBCLASSES OF CLASS C05; MIXTURES OF ONE OR MORE FERTILISERS WITH MATERIALS NOT HAVING A SPECIFIC FERTILISING ACTIVITY, e.g. PESTICIDES, SOIL-CONDITIONERS, WETTING AGENTS; FERTILISERS CHARACTERISED BY THEIR FORM
    • C05G3/00Mixtures of one or more fertilisers with additives not having a specially fertilising activity
    • C05G3/20Mixtures of one or more fertilisers with additives not having a specially fertilising activity for preventing the fertilisers being reduced to powder; Anti-dusting additives
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C05FERTILISERS; MANUFACTURE THEREOF
    • C05GMIXTURES OF FERTILISERS COVERED INDIVIDUALLY BY DIFFERENT SUBCLASSES OF CLASS C05; MIXTURES OF ONE OR MORE FERTILISERS WITH MATERIALS NOT HAVING A SPECIFIC FERTILISING ACTIVITY, e.g. PESTICIDES, SOIL-CONDITIONERS, WETTING AGENTS; FERTILISERS CHARACTERISED BY THEIR FORM
    • C05G3/00Mixtures of one or more fertilisers with additives not having a specially fertilising activity
    • C05G3/30Anti-agglomerating additives; Anti-solidifying additives
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C08ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
    • C08LCOMPOSITIONS OF MACROMOLECULAR COMPOUNDS
    • C08L31/00Compositions of homopolymers or copolymers of compounds having one or more unsaturated aliphatic radicals, each having only one carbon-to-carbon double bond, and at least one being terminated by an acyloxy radical of a saturated carboxylic acid, of carbonic acid or of a haloformic acid; Compositions of derivatives of such polymers
    • C08L31/02Homopolymers or copolymers of esters of monocarboxylic acids
    • C08L31/04Homopolymers or copolymers of vinyl acetate
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C09DYES; PAINTS; POLISHES; NATURAL RESINS; ADHESIVES; COMPOSITIONS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; APPLICATIONS OF MATERIALS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • C09DCOATING COMPOSITIONS, e.g. PAINTS, VARNISHES OR LACQUERS; FILLING PASTES; CHEMICAL PAINT OR INK REMOVERS; INKS; CORRECTING FLUIDS; WOODSTAINS; PASTES OR SOLIDS FOR COLOURING OR PRINTING; USE OF MATERIALS THEREFOR
    • C09D131/00Coating compositions based on homopolymers or copolymers of compounds having one or more unsaturated aliphatic radicals, each having only one carbon-to-carbon double bond, and at least one being terminated by an acyloxy radical of a saturated carboxylic acid, of carbonic acid, or of a haloformic acid; Coating compositions based on derivatives of such polymers
    • C09D131/02Homopolymers or copolymers of esters of monocarboxylic acids
    • C09D131/04Homopolymers or copolymers of vinyl acetate
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C09DYES; PAINTS; POLISHES; NATURAL RESINS; ADHESIVES; COMPOSITIONS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; APPLICATIONS OF MATERIALS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • C09KMATERIALS FOR MISCELLANEOUS APPLICATIONS, NOT PROVIDED FOR ELSEWHERE
    • C09K3/00Materials not provided for elsewhere
    • C09K3/22Materials not provided for elsewhere for dust-laying or dust-absorbing

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Pest Control & Pesticides (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Inorganic Chemistry (AREA)
  • Medicinal Chemistry (AREA)
  • Polymers & Plastics (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Wood Science & Technology (AREA)
  • Agricultural Chemicals And Associated Chemicals (AREA)
  • Fertilizers (AREA)
  • Compositions Of Macromolecular Compounds (AREA)
  • Soil Conditioners And Soil-Stabilizing Materials (AREA)
  • Lubricants (AREA)

Abstract

Изобретение относится к способу и составу, полезным для подавления пылевыделения и предупреждения комкования дисперсных материалов. Способ включает в себя этап нанесения на незащищенную поверхность массы эмульсионного состава, содержащего смесь глицерина, поливинилацетата и воды. Состав для предотвращения пылевыделения из массы дисперсного материала содержит дисперсный материал, поливинилацетат и глицерин. Изобретение эффективно снижает тенденцию к пылеобразованию дисперсных материалов, таких как минеральные удобрения, руды, зерно, а также снижает тенденцию минеральных удобрений к комкованию, позволяя поддерживать свободный поток материала. 2 н. и 7 з.п. ф-лы, 3 ил., 2 табл.

Description

Предпосылки создания изобретения
Настоящее изобретение в целом относится к одному или нескольким Способам, составам и/или аппаратам, полезным для подавления пылевыделения и предупреждения комкования дисперсных материалов.
Дисперсные материалы имеют тенденцию к содержанию или образованию в результате крошения мелких фракций, способных являться источником пылевыделения. Кроме того, эти материалы демонстрируют тенденцию к затвердеванию и формированию крупных агломерированных масс под действием ряда факторов, включая влажность окружающей среды, особенно в течение долгих периодов хранения. Эти затвердевшие массы обычно именуются комками. Некоторые комкообразные формации отличаются исключительной твердостью и устойчивостью к разделению, что в значительной мере затрудняет транспортировку дисперсных материалов и их разделение для применения и использования.
Кроме того, экономизация и автоматизация процессов погрузки-разгрузки, транспортировки и применения дисперсных материалов требуют их поддержания в форме, пригодной для обеспечения свободного потока. При опустошении контейнеров для хранения, содержащих тонны дисперсных материалов, к примеру, тенденция дисперсных материалов к комкованию обуславливает увеличение эксплуатационных расходов и потенциальных рисков. Комки дисперсного материала подлежат дезинтеграции с помощью дорогостоящего и громоздкого вспомогательного механического оборудования при выгрузке или опустошении контейнера. К тому же, в рамках коммерческого использования дисперсных материалов любой шаг, связанный с дозированием или смешиванием агломерированных или затвердевших дисперсных материалов с другими веществами, может быть затруднительным в связи с масштабом комкования.
Как следствие, существует насущная потребность и очевидная польза в создании инновационного усовершенствованного Способа и/или состава и/или аппарата для сокращения комкования и пылевыделения дисперсных материалов. Уровень техники, описываемый в данном разделе, не предусматривает признания того, что какой-либо упоминаемый здесь патент, публикация или иная информация, является «известным уровнем техники» по отношению к данному изобретению, кроме случаев, когда такая информация прямо определена в этом качестве. Кроме того, данный раздел не предполагает указания на то, что был выполнен поиск, либо что не существует другой релевантной информации, как определено в 37 CFR §1.56(а).
Краткое описание изобретения
Для удовлетворения описанной выше давно назревшей потребности, до сих пор не получившей решения, минимум одно воплощение изобретения направлено на создание Способа для предотвращения пылевыделения из массы дисперсного материала. Способ включает в себя этап нанесения на незащищенную поверхность массы материала состава, включающего в себя поливинилацетат (PVA) и глицерин в соотношении от 90:10 до 10:90 и/или от 100:1 до 1:100. Состав также может включать в себя воду, но лишь в объеме, не допускающем проникновение какого-либо существенного количества воды в массу материала. Возможно исключение низкокачественного угля и/или угля в качестве дисперсного материала. Возможно исключение из состава винилацетатэтилена (VAE), сырого глицерина и/или производных полимеров глицерина.
Дисперсный материал представляет собой удобрение, обрабатываемое в последовательности технологических операций для работы с удобрением. Последовательность технологических операций для работы с удобрением может быть определена и сконфигурирована таким образом, что, в отсутствие состава, дисперсный материал затвердевает в форме одного из или сочетания нескольких из нижеследующих вариантов: каналы, арки и заторы. Последовательность технологических операций для работы с удобрением может быть определена и сконфигурирована таким образом, что, в отсутствие состава, будет иметь место комкование материала. Последовательность технологических операций для работы с удобрением может быть определена и сконфигурирована таким образом, что, в отсутствие состава, будет иметь место комкование материала, но без формирования одного из или сочетания нескольких из нижеследующих вариантов: каналы, арки и заторы.
Дополнительные характеристики и преимущества описаны здесь и разъясняются в подробном описании ниже.
Краткое описание чертежей
Подробное описание изобретения приводится ниже с конкретными ссылками на следующие чертежи:
ФИГ. 1А представляет собой иллюстрацию пылевыделения дисперсного материала в отсутствие относящегося к изобретению состава;
ФИГ. 1В представляет собой иллюстрацию решения проблем пылевыделения и комкования дисперсного материала, обработанного относящимся к изобретению составом;
ФИГ. 1С представляет собой иллюстрацию комкования дисперсного материала в отсутствие относящегося к изобретению состава.
Для целей настоящего описания одинаковые числовые ссылки на изображения относятся к соответствующим элементам, если не указано иное. Чертежи служат исключительно для пояснения на примерах принципов изобретения и не предназначены для ограничения изобретения конкретными проиллюстрированными воплощениями.
Подробное описание изобретения
Следующие определения используются для истолкования используемых в настоящей заявке терминов и, в частности, пунктов формулы. Определения организованы исключительно по принципу удобства, без ограничения определений рамками какой-либо категории.
«Арка» означает препятствие потоку дисперсного материала на участке последовательности технологических операций для работы с материалом, сформировавшееся из дисперсного материала, агломерировавшего в форме арки, причем арка может иметь когезионный характер (посредством связей между частицами), блокирующий характер (посредством частиц крупного размера относительно габаритов выпускного отверстия, через которые они проходят, спрессованных друг с другом механической силой, к примеру, при разрушении канала), либо комбинированный характер.
«Сырой глицерин» означает побочный продукт реакции переэтерификация с участием триглицеридов, включая реакции переэтерификации в процессах производства биодизельного топлива, побочными продуктами которой являются глицерин и, как минимум, один из следующих компонентов: жирные кислоты, эфиры, соль, метанол, токоферол, стерол, моноглицериды, диглицериды и триглицериды.
«Вулканизация» означает процесс преобразования материала, в том числе, без ограничения, в полимерный материал из вязкого, по существу, состояния, путем процесса желатинизации, в рамках которого материал может приобретать большую твердость в связи с, например, образованием трехмерных перекрестных связей между полимерными цепями, и, в конечном счете, в стекловидное состояние, в котором твердость материала может быть не меньше твердости стекла, и в котором, по существу, возможно формирование до 100% потенциальных перекрестных связей, причем для некоторых материалов возможно стеклование ниже уровня 100% при стандартных температуре и давлении (СТД), и для полного стеклования требуется дополнительная энергия. Этот процесс дополнительно описывается в руководстве «Материаловедение полимеров для инженеров», Тим Оссвальд и др. «Хансер Ферлаг.», стр. 334-335 (2003 г.) (Materials Science of Polymers for Engineers, by Tim Osswald, et al., Hanser Verlag. pp. 334-335 (2003)).
«СТД-вулканизация» означает степень вулканизации материала без привлечения дополнительной энергии в условиях стандартных температуры и давления, с точки зрения СТД-вулканизации такая дополнительная энергия не включает в себя эффекты испарения в условиях СТД, но может включать в себя такие источники энергии как, к примеру, пучки электронов, излучение, тепло, химические присадки, а также любые сочетания вышеперечисленного. СТД-вулканизация зачастую приводит к переходу материала в желеобразное состояние, без полного стеклования.
«НГОМ» означает неглицериновые органические материалы, обычно представляющие собой мыла, свободные жирные кислоты и иные примеси.
«Дисперсный материал» означает материал, имеющий тенденцию к образованию пылевых частиц при погрузке-разгрузке, обработке или контакте, в том числе, без ограничения, уголь, грунт, древесная стружка, сельскохозяйственные продукты, фрукты, удобрения, руды, минеральные руды, мелкозернистые материалы, песок, гравий, почвогрунт, удобрения или другие пылеобразующие материалы, либо любые их сочетания.
«Зона затора» означает деталь или часть оборудования, присутствующую в промышленном процессе, через которую проходит общий поток дисперсного материала, и в связи с формой которой поток части материала нарушается с остановкой на некоторый период времени, к каковым промышленным процессам, например, относятся, без ограничения, обработка материала, очистка материала, погрузка материала, хранение материала, разгрузка материала и применение материала, а к типам оборудования, например, относятся, без ограничения, спускные желоба, изогнутые трубы, каналы или трубопроводы (колена), либо пространства с достаточно малыми габаритами для формирования сводов агломерированного. Зоны затора могут вызывать формирование арок и каналов в массе движущегося дисперсного материала.
«PVA» означает полимер поливинилацетат.
«Канал» означает препятствие потоку дисперсного материала на участке последовательности технологических операций для работы с материалом, сформировавшееся из дисперсного материала с когезионной прочностью (посредством связей между частицами), в результате которого часть материала перемещается по каналу в массе материала, тогда как материал снаружи этого канала остается неподвижным и не участвует в потоке. Каналы могут разрушаться под действием внешней силы, к примеру, вибрации, и при обрушении они могут превращаться в арки.
«Устойчивая эмульсия» означает эмульсию, где капли материала, рассредоточенного в жидкости-носителе, которые в противном случае объединялись бы для формирования двух и более фазовых слоев, отталкиваются друг от друга энергетическим барьером, мощность которого может составлять минимум 20 кт, больше, либо меньше, причем полупериод репульсионной может составлять минимум несколько лет. Классифицирующие описания эмульсий и устойчивых эмульсий в целом приведены в Энциклопедии химических технологий Керка-Отмера (Kirk-Othmer, Encyclopedia of Chemical Technology), четвертое издание, том 9, в частности, на стр. 397-403.
«VAE» означает сополимер винилацетатэтилен, особую разновидность PVA. Минимум в одном воплощении присутствуют звенья полимера VAE из одной из следующих формул (I, II, III, IV), самостоятельно или в любом их сочетании:
Figure 00000001
Figure 00000002
Figure 00000003
Figure 00000004
где n означает число звеньев с перекрестными связями, m - число звеньев первой цепи, а о - число звеньев второй цепи, причем любое из чисел n, m и о, либо все они могут иметь значение 1 или больше, хотя значение m и о будет зачастую составлять 2 или 3 или 4 или больше, причем звенья первой и второй цепи, либо и те, и другие, могут являться левым и/или правым концевым отрезком полимерной цепи. VAE также может включать в себя сополимеры, содержащие дополнительные звенья с перекрестными связями и дополнительные полимерные цепи.
В случае, если приведенные выше определения, либо описание, встречающееся в каком-либо ином месте настоящей заявки, не согласуются с общепринятым значением (прямо определенным или подразумеваемым) в соответствии со словарем или источником, включенным в настоящую заявку по ссылке, термины заявки и пункта конкретного формулы подлежат истолкованию согласно определению или описанию в настоящей заявке, но не в соответствии с общим определением, словарным определением, либо определением, включенным по ссылке. В свете вышесказанного, в случае, когда понимание термина возможно лишь при истолковании согласно словарю, если термин определен в Энциклопедии химических технологий Керка-Отмера (Kirk-Othmer Encyclopedia of Chemical Technology), 5-е издание (2005 г.), (публикация «Уайли, Джон & Сонз, Инк.»), данное определение регулирует истолкование соответствующего термина в пунктах формулы. Все проиллюстрированные химические структуры также включают в себя все возможные альтернативные стереоизомеры.
Минимум в одном воплощении изобретения к дисперсному материалу добавляется состав, относящийся к предмету изобретения. Состав включает в себя поливинилацетат и глицерин. Применение состава снижает как тенденцию дисперсного материала к пылевыделению, так и тенденцию дисперсного материала к комкованию. Минимум в одном воплощении состав представляет собой смесь ингредиентов. Минимум в одном воплощении поливинилацетат выступает в форме эмульсии. Минимум в одном воплощении состав наносится на дисперсный материал в форме жидкости. Минимум в одном воплощении состав наносится на дисперсный материал в форме пены.
Как показано на ФИГ. 1А образец гранул дисперсного материала производит большое количество сдуваемой пыли. Это связано с тем, что сверхтонкие частицы дисперсного материала имеют столь низкую массу, что становится возможным их взвешивание и перемещение в двигающемся воздухе. Дисперсные материалы в большинстве своем содержат сверхтонкие частицы в результате избыточного дробления или истирания хрупких частиц дисперсных материалов при обработке, погрузке-разгрузке.
На ФИГ. 1С проиллюстрирован пример комкования дисперсного материала с невозможностью его прохождения через питающий фидерный канал. Комкование происходит под действием ряда факторов, включая гигроскопический характер дисперсного материала при взаимодействии с влагой.
Изобретение показало себя на удивление эффективным, и в свете изучения известного уровня техники продемонстрировало неожиданные результаты. Как описывается в патенте США 8,465,667, поливинилацетат в сочетании с сырым глицерином использовался в качестве технологической присадки к углю. В частности, это сочетание использовалось для предотвращения окисления, возможного при формировании арок и каналов при перемещении угля по воронкам. Не был, однако, изучен аспект предупреждения комкования и пылевыделения дисперсных материалов, возникающих безотносительно к окислению перемещающегося угля.
Фактически, патент США 8,298,439 гласит, что «такие соединения, как поливинилацетат, образуют жесткую клейкую пленку или корку. Эта жесткая корка удерживает дисперсный материал в состоянии покоя, но… имеет тенденцию к хрупкости и разрушению при выраженном перемещении». Пылевыделение возникает именно при перемещении материала. Кроме того, как указано в заявке на патент США 13/826,385, поскольку комкование и пылевыделение зачастую являются проявлениями диаметрально противоположных эффектов, нет оснований полагать, что применение одного состава позволит решить обе проблемы. Действительно, можно ожидать, что вещество для контроля пылевыделения, способствующее связыванию дисперсного материала, может усугублять комкование. И, аналогичным образом, можно ожидать, что, поскольку вещество для предотвращения комкования способствует предупреждению агломерации, оно может усугублять пылевыделение. Однако, на ФИГ. IB показано, каким образом изобретение позволяет одновременно решить как проблему пылевыделения, так и проблему комкования. Следовательно, нельзя ожидать, что предназначенный для предупреждения окисления состав по патенту США 8,465,667 будет функционировать аналогично составу, относящемуся к предмету изобретения.
Кроме того, нет оснований полагать, что использование глицерина будет эффективным для контроля пылевыделения. Как описано в опубликованной заявке на патент США 2009/0178452, глицерин неэффективен в качестве средства для контроля пылевыделения, поскольку неспособен оказывать на дисперсный материал связующее действие. Использование глицерина позволяет выяснить, что глицерин должен быть преобразован в более не являющийся глицерином материал (путем реакции с превращением многоосновной кислоты в производный полимер) для применения в целях контроля пылевыделения. Как следствие, нельзя ожидать, что содержащий глицерин материал позволит предупреждать пылеобразование в быстро движущихся массах дисперсного материала.
Минимум в одном воплощении поливинилацетат используется в форме сополимера. К репрезентативным мономерам, которые могут присутствовать в сополимере, относятся, без ограничения: этилен, акриловая кислота, пирролидон, акриловые кислоты, бутилакрилат, виниловый спирт, 2-этил гексилакрилат, ацетилены, хлорангидриды, акролеины, акриламиды, акрилаты, алкоголи, эфиры, сложные эфиры, аллилы, амины, ангидриды, бутадиены, бутены, эпоксиды, дигалоидэтаны, фумаровые кислоты, сложные фумаровые эфиры, изоцианаты, лактамы, малеиновые кислоты, сложные малеиновые эфиры, пропены, стиролы, винилы, а также любые их сочетания и/или любые мономеры и/или полимеры (и/или Способы их синтеза и подготовки), перечисленные в каком-либо из следующих источников, а также любые их сочетания: «Руководство по полимерам», 4-е издание, Дж. Брэндрап и др. «Джон Уайли & Сонз Инк.» (Polymer Handbook 4th Edition, by J. Brandrup, et al., John Wiley & Sons Inc.), (в целом и, в частности, глава III), (1999 г.), «Полимеризация и сополимеризация эмульсии винилацетата с акриловыми мономерами» X. Эрбил, «Си-Ар-Эс Пресс» (Vinyl Acetate Emulsion Polymerization and Copolymerization with Acrylic Monomers, by H. Erbil, CRC Press), (в целом и, в частности, глава 5), (2000 г.), а также «Энциклопедия полимероведения и инженерного дела», 2-е издание, Херман Ф. Марк и др., «Джон Уайли & Сонз Инк.» (Encyclopedia of Polymer Science and Engineering, 2nd Edition, by Herman F. Mark, et al., John Wiley & Sons Inc.), (в целом и, в частности, главы 1, 11, 12, 13 и 17), (1990 г.). Добавление других мономеров приводит к изменению свойств, не предусмотренному изучением опубликованной заявки на патент США 2009/0178452, патентов США 8,465,667 и 8,298,439 и заявки на патент США 13/826,385.
Минимум в одном воплощении состав имеет более высокую вязкость, чем у невулканизированного поливинилацетата, перед нанесением, но менее высокую вязкость, чем у невулканизированного поливинилацетата, через 1 час после нанесения. Разница в вязкости может быть вызвана эффектами формулы состава, эмульсии и/или сополимера в отношении форм трехмерной структуры перекрестных связей. Более низкая вязкость может придавать вулканизировавшему составу большую гибкость, чем у собственно поливинилацетата. Как следствие, вулканизировавший поливинилацетат демонстрирует лучшие качества, чем вулканизировавший неэмульгированный поливинилацетат. Это контрастирует с данными в 8,298,439, где указывается, что собственно PVA всегда отличается хрупкостью после вулканизации.
Минимум в одном воплощении эмульсия формируется и/или поддерживается в формировании одним или несколькими эмульгирующими составами и/или режущими устройствами. К репрезентативным примерам таких режущих устройств и/или эмульгирующих составов относятся, без ограничения, описанные в патенте США 7,938,934 и/или заявке на патент США 13/919,167.
Минимум в одном воплощении имеет место эмульгирование глицерина (в мицелле) в другой фазе-носителе (к примеру, без ограничения, воде) и поливинилацетата в мицелле внутри мицеллы глицерина.
Минимум в одном воплощении к дисперсным материалам не относится низкокачественный уголь.
Минимум в одном воплощении к дисперсным материалам не относится уголь.
Минимум в одном воплощении состав исключает содержание VAE.
Минимум в одном воплощении состав исключает содержание сырого глицерина.
Минимум в одном воплощении состав исключает содержание производных полимеров глицерина.
Минимум в одном воплощении состав выступает в форме эмульсии, характеризуемой функционированием глицерина в составе или полностью в качестве фазы-носителя и диспергированием поливинилацетата в мицеллах. Другие материалы могут присутствовать в мицеллах и/или фазе-носителе, в том числе, без ограничения, вода.
Без ограничения частной теории или конфигурации изобретения или объема, допустимого истолкованием пунктов формулы, предполагается, что сочетание поливинилацетата и глицерина ведет к образованию состава, которого характеристики наилучшим образом раскрывают полезные свойства обоих материалов. При вулканизации поливинилацетат превращается в хрупкий материал, затрудняющий поток и пылевыделение. Глицерин известен неспособностью к контролю пылевыделения, но неожиданным является то, что сочетание поливинилацетата и глицерина обеспечивает превосходные свойства контроля пылевыделения. Сочетание двух материалов образует смесь, превосходящую PVA по жесткости и действующую в качестве идеального вещества для контроля пылевыделения.
ПРИМЕРЫ
Вышесказанное может быть разъяснено с помощью ссылки на следующие примеры, приведенные для иллюстрации, но не с целью ограничения объема изобретения. В частности, в них продемонстрированы репрезентативные примеры реализации принципов, присущих изобретению, каковые принципы не ограничиваются конкретными условиями данных примеров. В этой связи следует понимать, что изобретение охватывает различные изменения и модификации примеров, описываемых здесь, и что такие изменения и модификации могут осуществляться без отклонения от сути и объема изобретения и преуменьшения предусмотренных преимуществ. Таким образом, полагается, что подобные изменения и модификации охватываются заявленными пунктами формулы.
Был проведен ряд лабораторных исследований. Оценка контроля пылевыделения и предупреждения комкования проведена путем обработки дисперсного материала указанной дозой при воздействии на обработанные и необработанные образцы известных условий для образования сдуваемой пыли или комкования (агломерации). В случае оценок контроля пылевыделения, обработанные и необработанные образцы подвергались помолу в контролируемых условиях для создания сдуваемой пыли, определение количества которой выполнялось гравиметрическим способом. Оценка предотвращения комкования выполнялась путем воздействия на обработанные и необработанные образцы условий окружающей среды с повышенной влажностью и температурой, с последующим перемешиванием и истиранием для количественного определения степени комкования образца. Результаты оценки, представленные в Таблице 1, демонстрируют способность эмульсионных смесей глицерина и поливинилацетата к сокращению тенденции к пылеобразованию для первичного кислого фосфата аммония, склонного к образованию сдуваемой пыли.
Figure 00000005
Вторая оценка проведена с использованием меньшей дозы относящегося к изобретению состава. Результаты демонстрируют способность эмульсионных смесей глицерина и поливинилацетата к сокращению тенденции к комкованию хлорида калия, склонного к комкованию.
Figure 00000006
Хотя настоящее изобретение может быть воплощено во многих различных формах, здесь подробно описывается ряд конкретных предпочтительных воплощений изобретения. Настоящее описание представляет собой пояснение на примерах принципов изобретения и не призвано каким-либо образом ограничивать изобретение конкретными проиллюстрированными воплощениями. Все патенты, заявки на патенты, научные статьи и любые иные упоминаемые здесь материалы включаются в настоящее описание по ссылке во всей полноте. Кроме того, изобретение охватывает любые возможные комбинации некоторых или всех упомянутых воплощений, как описанных здесь, так и включенных по ссылке. Помимо этого, изобретение охватывает любые возможные комбинации, которые также прямо исключают какие-либо из различных упомянутых воплощений, будь то описанных здесь или включенных по ссылке.
Описание выше носит иллюстративный характер и не является исчерпывающим. Данное описание предполагает различные варианты и альтернативы для специалиста с обычным уровнем подготовки в данной области. Все эти альтернативы и варианты предполагаются для включения в объем пунктов формулы, где термин «включение» означает «включение без ограничения». Лица, знакомые с технологией, могут установить другие эквиваленты для конкретных воплощений, описанных здесь, каковые эквиваленты также предполагаются в качестве охватываемых пунктами формулы.
Все диапазоны и параметры, указанные здесь, следует понимать как охватывающие любые и все поддиапазоны в соответствующих категориях, и любые значения между предельными значениями. К примеру, заявленный диапазон «от 1 до 10» следует понимать как включающий в себя любые поддиапазоны между (включительно) минимальным значением 1 и максимальным значением 10; то есть, любые поддиапазоны, начиная с минимального значения 1 и выше (к примеру, от 1 до 6,1) и заканчивая максимальным значением 10 и ниже (к примеру, от 2,3 до 9,4, от 3 до 8, от 4 до 7), а также любое число 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10, содержащееся в данном диапазоне. Все значения, выраженные здесь в процентах, соотношениях и пропорциях относятся к массе, если не указано иное.
Настоящим завершается описание предпочтительных и альтернативных воплощений изобретения. Лица, имеющие необходимые навыки в данной области, могут определить другие эквиваленты конкретным воплощениям, описанным здесь, каковые эквиваленты предполагаются в качестве охватываемых пунктами формулы, прилагающимися к настоящему описанию.

Claims (13)

1. Способ предотвращения пылевыделения из массы дисперсного материала, включающий в себя этап нанесения на незащищенную поверхность массы материала эмульсии состава, содержащего воду, поливинилацетат и глицерин, за исключением сополимера винилацетата и этилена (VAE), где соотношение поливинилацетата к глицерину по весу в составе составляет от 100:1 до 1:100 и где состав не выделяет в массу материала значительное количество воды.
2. Способ по п. 1, где к дисперсным материалам не относится низкокачественный уголь.
3. Способ по п. 1, где к дисперсным материалам не относится уголь.
4. Способ по п. 1, где состав исключает содержание сырого глицерина.
5. Способ по п. 1, где состав исключает содержание производных полимеров глицерина.
6. Способ по п. 1, где эмульсия характеризуется наличием поливинилацетата внутри мицелл, а глицерин представляет собой фазу-носитель диспергированных в нем мицелл.
7. Состав для предотвращения пылевыделения из массы дисперсного материала, содержащий:
дисперсный материал,
поливинилацетат,
глицерин,
в котором весовое соотношение поливинилацетата к глицерину составляет от 100:1 до 1:100.
8. Состав по п. 7, где поливинилацетат и глицерин доставляются в массу в виде эмульсии с последующей вулканизацией.
9. Состав по п. 7, где поливинилацетат представляет собой сополимер винилацетата с участием этилена, акриловой кислоты, пирролидона, акрилата, винилового спирта, акриламида, дигалоидэтана либо сочетания вышеперечисленных.
RU2016149444A 2014-06-18 2015-06-01 Состав для контроля пылевыделения и усовершенствования операций с материалом RU2704183C2 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US14/308,291 2014-06-18
US14/308,291 US9505965B2 (en) 2014-06-18 2014-06-18 Composition for dust control and improved material handling
PCT/US2015/033591 WO2015195311A1 (en) 2014-06-18 2015-06-01 Composition for dust control and improved material handling

Publications (3)

Publication Number Publication Date
RU2016149444A RU2016149444A (ru) 2018-06-15
RU2016149444A3 RU2016149444A3 (ru) 2018-12-04
RU2704183C2 true RU2704183C2 (ru) 2019-10-24

Family

ID=54868811

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016149444A RU2704183C2 (ru) 2014-06-18 2015-06-01 Состав для контроля пылевыделения и усовершенствования операций с материалом

Country Status (10)

Country Link
US (2) US9505965B2 (ru)
EP (1) EP3158023A4 (ru)
CN (2) CN106471091B (ru)
AU (1) AU2015277683B2 (ru)
BR (1) BR112016029852B1 (ru)
CA (1) CA2952275C (ru)
MA (1) MA40077A (ru)
RU (1) RU2704183C2 (ru)
SA (1) SA516380518B1 (ru)
WO (1) WO2015195311A1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2766337C1 (ru) * 2021-06-09 2022-03-15 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский горный университет» Состав для пылеподавления

Families Citing this family (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9505965B2 (en) 2014-06-18 2016-11-29 Ecolab Usa Inc. Composition for dust control and improved material handling
US10208233B2 (en) * 2015-08-05 2019-02-19 Halliburton Energy Services, Inc. Dust control in oil field applications
UY37923A (es) * 2017-10-09 2019-05-31 Cargill Inc Control de emisión mediante producto de glicerina supresor de polvo
FR3111141A1 (fr) 2020-06-09 2021-12-10 Arkema France Enrobage de protection contre l’agglomération et la poussière
CN113337250A (zh) * 2021-05-19 2021-09-03 鄂尔多斯市神东天隆化工有限责任公司 一种可用于扬尘治理的煤炭抑尘剂及其制备方法

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1662930A1 (ru) * 1989-06-14 1991-07-15 Всесоюзный научно-исследовательский и проектный институт галургии Способ пылеподавлени хлорида кали
US20110280658A1 (en) * 2009-03-31 2011-11-17 Midwest Industrial Supply, Inc. Dust suppression agent
US20120248369A1 (en) * 2011-03-30 2012-10-04 Blubaugh Stephen J Chemical binder for coating payload in open top hopper cars, trucks, piles, and similar storage/shipping containers
RU2473583C2 (ru) * 2007-02-12 2013-01-27 Налко Компани Покрывающий маслянистый состав, включающий побочные продукты производства акриловых эфиров жирных кислот и/или биодизельного топлива

Family Cites Families (32)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4389506A (en) * 1981-06-29 1983-06-21 E. I. Du Pont De Nemours And Company Polyvinyl alcohol dust suppression by admixing polyglycol
US4780233A (en) * 1987-09-04 1988-10-25 Betz Laboratories, Inc. Dust suppression methods and compositions
US5190993A (en) 1988-04-08 1993-03-02 Borden, Inc. Process to enhance the tensile strength of reclaimed sand bonded with ester cured alkaline phenolic resin using an aminosilane solution
US5181957A (en) 1991-07-19 1993-01-26 Nalco Chemical Company Dust control and ore handling aid for bauxite ore
US5244473A (en) 1992-01-22 1993-09-14 Sardessai Kashinath S Process for making moisture resistant briquettes
US5453103A (en) 1994-01-21 1995-09-26 Environmental Technologies Group International, Inc. Reclaiming and utilizing discarded and newly formed coke breeze, coal fines, and blast furnace revert materials, and related methods
US5637349A (en) * 1994-01-21 1997-06-10 Kaiser Aluminum & Chemical Corporation Method of reducing dusting tendencies of conveyed particulate material
US5441566A (en) * 1994-01-28 1995-08-15 Vaughan; Jack M. Equipment for applying crusting agents to coal loads
US5648116A (en) 1996-01-17 1997-07-15 Betzdearborn Inc. Methods for suppressing dust emissions
US5747104A (en) 1997-02-05 1998-05-05 Baebel; Ronald G. Method to control fugitive dust and sodium hydroxide in bauxite tailings disposal pits
US6432166B1 (en) 2000-08-04 2002-08-13 Cognis Corporation Dust control
DK1414956T3 (da) * 2001-06-22 2008-03-03 Genencor Int Höjt påvirkningsresistente granula
AU2003300449A1 (en) * 2002-12-24 2004-07-22 Genencor International, Inc. Mechanically robust plasticized granules
US7682519B2 (en) * 2003-05-16 2010-03-23 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Navy Formulation for dust abatement and prevention of erosion
US20040227126A1 (en) * 2003-05-16 2004-11-18 Wynne James H. Formulation for dust abatement and prevention of erosion
US7398935B2 (en) 2004-05-14 2008-07-15 Nalco Company Methods and compositions for dust control and freeze control
US7938934B2 (en) * 2006-01-25 2011-05-10 Nalco Company ASA emulsification with ultrasound
GB0610000D0 (en) 2006-05-19 2006-06-28 Ciba Sc Holding Ag Suppression of Dust
US20080072641A1 (en) 2006-08-24 2008-03-27 Arr-Maz Custom Chemicals, Inc. Dust control of solid granular materials
US20090178452A1 (en) 2006-08-24 2009-07-16 Arr-Maz Custom Chemicals, Inc. Dust control of solid granular materials
US20090025276A1 (en) 2006-11-17 2009-01-29 Tran Bo L Alternative fuel comprising solids and by_products or waste material from industrial processes
US8088250B2 (en) 2008-11-26 2012-01-03 Nalco Company Method of increasing filler content in papermaking
TW201017894A (en) 2008-10-31 2010-05-01 Tripod Technology Corp Method of forming an electrode including an electrochemical catalyst layer
JP2011042741A (ja) * 2009-08-21 2011-03-03 Eco-Bond Co Ltd 粉塵防止剤および粉塵防止方法
US8764873B2 (en) * 2009-12-07 2014-07-01 James E. Nevin Nutrient yielding bio-renewable controlled release fertilizer coatings
US8465667B2 (en) * 2011-03-30 2013-06-18 Nalco Company Chemical additives to inhibit the air oxidation and spontaneous combustion of coal
US9017767B2 (en) * 2012-06-13 2015-04-28 Benetech, Inc. Method of suppressing dust in piles and railcars using plasticized cellulose ethers
US20140264156A1 (en) * 2013-03-14 2014-09-18 Ecolab Usa Inc. Composition for mineral supplement anticaking and dust control
CN103305187B (zh) * 2013-06-28 2015-04-22 陕西煤业化工技术研究院有限责任公司 一种复合型煤尘化学抑尘剂及其制备方法
US20150115197A1 (en) * 2013-10-28 2015-04-30 Natural Alternatives, Llc Dust suppression composition and method
US9353301B2 (en) * 2013-11-25 2016-05-31 Ecolab Usa Inc. Composition for dust control
US9505965B2 (en) * 2014-06-18 2016-11-29 Ecolab Usa Inc. Composition for dust control and improved material handling

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1662930A1 (ru) * 1989-06-14 1991-07-15 Всесоюзный научно-исследовательский и проектный институт галургии Способ пылеподавлени хлорида кали
RU2473583C2 (ru) * 2007-02-12 2013-01-27 Налко Компани Покрывающий маслянистый состав, включающий побочные продукты производства акриловых эфиров жирных кислот и/или биодизельного топлива
US20110280658A1 (en) * 2009-03-31 2011-11-17 Midwest Industrial Supply, Inc. Dust suppression agent
US20120248369A1 (en) * 2011-03-30 2012-10-04 Blubaugh Stephen J Chemical binder for coating payload in open top hopper cars, trucks, piles, and similar storage/shipping containers

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Энциклопедия полимеров, Т.1, МОСКВА, Сов.энциклопедия, 1972, с.384-389. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2766337C1 (ru) * 2021-06-09 2022-03-15 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский горный университет» Состав для пылеподавления

Also Published As

Publication number Publication date
CN107298963B (zh) 2019-11-08
SA516380518B1 (ar) 2020-10-25
AU2015277683B2 (en) 2018-05-10
CA2952275C (en) 2021-03-02
BR112016029852B1 (pt) 2022-02-15
MA40077A (fr) 2015-12-23
CN106471091B (zh) 2018-08-31
CA2952275A1 (en) 2015-12-23
US20170044079A1 (en) 2017-02-16
RU2016149444A (ru) 2018-06-15
EP3158023A1 (en) 2017-04-26
CN107298963A (zh) 2017-10-27
CN106471091A (zh) 2017-03-01
US9505965B2 (en) 2016-11-29
EP3158023A4 (en) 2018-02-28
RU2016149444A3 (ru) 2018-12-04
US10029953B2 (en) 2018-07-24
US20150367363A1 (en) 2015-12-24
BR112016029852A2 (pt) 2017-08-22
AU2015277683A1 (en) 2017-01-05
WO2015195311A1 (en) 2015-12-23

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2704183C2 (ru) Состав для контроля пылевыделения и усовершенствования операций с материалом
EP2454310B1 (de) Mischungen, enthaltend verzweigte oligomere oder polymere verbindungen, ihre herstellung und verwendung
JPS61225500A (ja) メタクリレート含有エマルジヨン及び組成物を使用するダストの制御方法
DE102012007827B3 (de) Verwendung einer Polymerdispersion als Staubkontrollmittel
CN1576309A (zh) 包括火山灰组分的再分散粉末
DE102009053210A1 (de) Verfahren zur Herstellung kalk- oder dolomilhaltiger Agglomerate und deren Verwendung sowie besondere Granulate
CN103484063B (zh) 使用增塑纤维素醚抑制灰尘的方法
DE102011003268A1 (de) Staubreduzierungsmittel für Trockenmischungen von Baustoffformulierungen
US10059635B2 (en) Composition for dust control
WO2011128232A1 (de) Oberflächenbehandlung von zementären untergründen
WO2014077892A1 (en) Dust suppression formulas using plasticized cellulose ethers
CN106317315A (zh) 一种油藏裂缝封堵用封堵剂
RU2570158C1 (ru) Активированный минеральный порошок для асфальтобетонных смесей
JP2011094007A (ja) 粉塵防止剤及び粉塵防止方法
JP2008043845A (ja) 変形追随性遮水材
US10882998B2 (en) Enhancing release of bulk solids from a surface
Kumar et al. Flue Gas Desulfurization Using Marble Waste: Effects of Process Variables
BE1019175A4 (nl) Werkwijze voor het behandelen van een zwavelzuurbevattende vloeibare massa.
JPH0139692B2 (ru)
JP2024135915A (ja) 野積み堆積物の発塵及び/又は水分上昇防止方法
AU2007216657A1 (en) Dust suppression compositions and application thereof