RU2581649C2 - Способ получения неканцерогенного ароматического технологического масла - Google Patents
Способ получения неканцерогенного ароматического технологического масла Download PDFInfo
- Publication number
- RU2581649C2 RU2581649C2 RU2014138414/04A RU2014138414A RU2581649C2 RU 2581649 C2 RU2581649 C2 RU 2581649C2 RU 2014138414/04 A RU2014138414/04 A RU 2014138414/04A RU 2014138414 A RU2014138414 A RU 2014138414A RU 2581649 C2 RU2581649 C2 RU 2581649C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- extract
- polar solvent
- solvent
- oil
- mixture
- Prior art date
Links
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 38
- 125000003118 aryl group Chemical group 0.000 title claims abstract description 29
- 231100001223 noncarcinogenic Toxicity 0.000 title claims abstract description 16
- 239000010734 process oil Substances 0.000 title claims abstract description 16
- 239000000284 extract Substances 0.000 claims abstract description 103
- IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N Dimethylsulphoxide Chemical compound CS(C)=O IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 73
- 239000002798 polar solvent Substances 0.000 claims abstract description 59
- 239000002904 solvent Substances 0.000 claims abstract description 43
- SECXISVLQFMRJM-UHFFFAOYSA-N N-Methylpyrrolidone Chemical compound CN1CCCC1=O SECXISVLQFMRJM-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 29
- 239000003921 oil Substances 0.000 claims abstract description 26
- 239000000203 mixture Substances 0.000 claims abstract description 23
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 claims abstract description 16
- 230000008929 regeneration Effects 0.000 claims abstract description 10
- 238000011069 regeneration method Methods 0.000 claims abstract description 10
- 125000005575 polycyclic aromatic hydrocarbon group Chemical group 0.000 claims abstract description 9
- 238000002203 pretreatment Methods 0.000 claims description 5
- 238000004140 cleaning Methods 0.000 abstract description 5
- 238000001035 drying Methods 0.000 abstract description 5
- 238000011282 treatment Methods 0.000 abstract description 5
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 abstract description 4
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract description 4
- 229960001760 dimethyl sulfoxide Drugs 0.000 abstract 1
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract 1
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 abstract 1
- 230000007717 exclusion Effects 0.000 abstract 1
- 238000011084 recovery Methods 0.000 abstract 1
- 238000000605 extraction Methods 0.000 description 28
- 230000007423 decrease Effects 0.000 description 15
- 238000000746 purification Methods 0.000 description 14
- 229910052799 carbon Inorganic materials 0.000 description 13
- OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N Carbon Chemical compound [C] OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 12
- 239000000243 solution Substances 0.000 description 11
- HYBBIBNJHNGZAN-UHFFFAOYSA-N furfural Chemical compound O=CC1=CC=CO1 HYBBIBNJHNGZAN-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 10
- 239000000047 product Substances 0.000 description 10
- 239000004014 plasticizer Substances 0.000 description 9
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 9
- 238000004821 distillation Methods 0.000 description 8
- 239000012535 impurity Substances 0.000 description 7
- 230000000711 cancerogenic effect Effects 0.000 description 6
- 231100000315 carcinogenic Toxicity 0.000 description 6
- 238000002156 mixing Methods 0.000 description 5
- 238000005191 phase separation Methods 0.000 description 5
- 238000000926 separation method Methods 0.000 description 5
- 150000004945 aromatic hydrocarbons Chemical class 0.000 description 4
- 239000003208 petroleum Substances 0.000 description 4
- 238000002360 preparation method Methods 0.000 description 4
- 239000011347 resin Substances 0.000 description 4
- 229920005989 resin Polymers 0.000 description 4
- UHOVQNZJYSORNB-UHFFFAOYSA-N Benzene Chemical compound C1=CC=CC=C1 UHOVQNZJYSORNB-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3
- XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N Cyclohexane Chemical compound C1CCCCC1 XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3
- 239000010426 asphalt Substances 0.000 description 3
- 238000005345 coagulation Methods 0.000 description 3
- 230000015271 coagulation Effects 0.000 description 3
- 239000000356 contaminant Substances 0.000 description 3
- 229920001971 elastomer Polymers 0.000 description 3
- 238000005188 flotation Methods 0.000 description 3
- 239000007788 liquid Substances 0.000 description 3
- 239000002245 particle Substances 0.000 description 3
- -1 polycyclic hydrocarbons Chemical class 0.000 description 3
- 238000007670 refining Methods 0.000 description 3
- 239000005060 rubber Substances 0.000 description 3
- CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N Acetone Chemical compound CC(C)=O CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N Phenol Chemical compound OC1=CC=CC=C1 ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M Sodium chloride Chemical compound [Na+].[Cl-] FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M 0.000 description 2
- 230000000052 comparative effect Effects 0.000 description 2
- 150000001875 compounds Chemical class 0.000 description 2
- 230000006866 deterioration Effects 0.000 description 2
- 238000005265 energy consumption Methods 0.000 description 2
- 239000000706 filtrate Substances 0.000 description 2
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 description 2
- 229930195733 hydrocarbon Natural products 0.000 description 2
- 238000009434 installation Methods 0.000 description 2
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 description 2
- 239000002184 metal Substances 0.000 description 2
- 239000002994 raw material Substances 0.000 description 2
- 229920003048 styrene butadiene rubber Polymers 0.000 description 2
- 231100000331 toxic Toxicity 0.000 description 2
- 230000002588 toxic effect Effects 0.000 description 2
- CTQNGGLPUBDAKN-UHFFFAOYSA-N O-Xylene Chemical compound CC1=CC=CC=C1C CTQNGGLPUBDAKN-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 238000009825 accumulation Methods 0.000 description 1
- 230000002411 adverse Effects 0.000 description 1
- 150000001298 alcohols Chemical class 0.000 description 1
- 150000001336 alkenes Chemical class 0.000 description 1
- 239000007864 aqueous solution Substances 0.000 description 1
- 150000001491 aromatic compounds Chemical class 0.000 description 1
- 238000009835 boiling Methods 0.000 description 1
- 239000006227 byproduct Substances 0.000 description 1
- 238000011109 contamination Methods 0.000 description 1
- 238000001816 cooling Methods 0.000 description 1
- 230000001186 cumulative effect Effects 0.000 description 1
- 230000032798 delamination Effects 0.000 description 1
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 1
- 239000003814 drug Substances 0.000 description 1
- 230000007613 environmental effect Effects 0.000 description 1
- 238000004880 explosion Methods 0.000 description 1
- 238000001914 filtration Methods 0.000 description 1
- 238000011010 flushing procedure Methods 0.000 description 1
- 239000000446 fuel Substances 0.000 description 1
- 239000011521 glass Substances 0.000 description 1
- 231100001261 hazardous Toxicity 0.000 description 1
- 239000012456 homogeneous solution Substances 0.000 description 1
- 150000002430 hydrocarbons Chemical class 0.000 description 1
- 229910052500 inorganic mineral Inorganic materials 0.000 description 1
- 238000002955 isolation Methods 0.000 description 1
- 231100000053 low toxicity Toxicity 0.000 description 1
- 238000005259 measurement Methods 0.000 description 1
- 238000002844 melting Methods 0.000 description 1
- 230000008018 melting Effects 0.000 description 1
- 150000001247 metal acetylides Chemical class 0.000 description 1
- 239000011707 mineral Substances 0.000 description 1
- 231100000219 mutagenic Toxicity 0.000 description 1
- 230000003505 mutagenic effect Effects 0.000 description 1
- 239000012188 paraffin wax Substances 0.000 description 1
- 231100000614 poison Toxicity 0.000 description 1
- 125000003367 polycyclic group Chemical group 0.000 description 1
- 239000011148 porous material Substances 0.000 description 1
- 238000005086 pumping Methods 0.000 description 1
- 238000010992 reflux Methods 0.000 description 1
- 102200118166 rs16951438 Human genes 0.000 description 1
- 239000011780 sodium chloride Substances 0.000 description 1
- 239000007787 solid Substances 0.000 description 1
- 239000011877 solvent mixture Substances 0.000 description 1
- 229920003051 synthetic elastomer Polymers 0.000 description 1
- 239000005061 synthetic rubber Substances 0.000 description 1
- 239000003440 toxic substance Substances 0.000 description 1
- 231100000419 toxicity Toxicity 0.000 description 1
- 230000001988 toxicity Effects 0.000 description 1
- 239000008096 xylene Substances 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C10—PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
- C10G—CRACKING HYDROCARBON OILS; PRODUCTION OF LIQUID HYDROCARBON MIXTURES, e.g. BY DESTRUCTIVE HYDROGENATION, OLIGOMERISATION, POLYMERISATION; RECOVERY OF HYDROCARBON OILS FROM OIL-SHALE, OIL-SAND, OR GASES; REFINING MIXTURES MAINLY CONSISTING OF HYDROCARBONS; REFORMING OF NAPHTHA; MINERAL WAXES
- C10G29/00—Refining of hydrocarbon oils, in the absence of hydrogen, with other chemicals
- C10G29/20—Organic compounds not containing metal atoms
- C10G29/28—Organic compounds not containing metal atoms containing sulfur as the only hetero atom, e.g. mercaptans, or sulfur and oxygen as the only hetero atoms
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C10—PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
- C10G—CRACKING HYDROCARBON OILS; PRODUCTION OF LIQUID HYDROCARBON MIXTURES, e.g. BY DESTRUCTIVE HYDROGENATION, OLIGOMERISATION, POLYMERISATION; RECOVERY OF HYDROCARBON OILS FROM OIL-SHALE, OIL-SAND, OR GASES; REFINING MIXTURES MAINLY CONSISTING OF HYDROCARBONS; REFORMING OF NAPHTHA; MINERAL WAXES
- C10G21/00—Refining of hydrocarbon oils, in the absence of hydrogen, by extraction with selective solvents
- C10G21/02—Refining of hydrocarbon oils, in the absence of hydrogen, by extraction with selective solvents with two or more solvents, which are introduced or withdrawn separately
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C10—PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
- C10G—CRACKING HYDROCARBON OILS; PRODUCTION OF LIQUID HYDROCARBON MIXTURES, e.g. BY DESTRUCTIVE HYDROGENATION, OLIGOMERISATION, POLYMERISATION; RECOVERY OF HYDROCARBON OILS FROM OIL-SHALE, OIL-SAND, OR GASES; REFINING MIXTURES MAINLY CONSISTING OF HYDROCARBONS; REFORMING OF NAPHTHA; MINERAL WAXES
- C10G21/00—Refining of hydrocarbon oils, in the absence of hydrogen, by extraction with selective solvents
- C10G21/06—Refining of hydrocarbon oils, in the absence of hydrogen, by extraction with selective solvents characterised by the solvent used
- C10G21/12—Organic compounds only
- C10G21/16—Oxygen-containing compounds
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C10—PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
- C10G—CRACKING HYDROCARBON OILS; PRODUCTION OF LIQUID HYDROCARBON MIXTURES, e.g. BY DESTRUCTIVE HYDROGENATION, OLIGOMERISATION, POLYMERISATION; RECOVERY OF HYDROCARBON OILS FROM OIL-SHALE, OIL-SAND, OR GASES; REFINING MIXTURES MAINLY CONSISTING OF HYDROCARBONS; REFORMING OF NAPHTHA; MINERAL WAXES
- C10G21/00—Refining of hydrocarbon oils, in the absence of hydrogen, by extraction with selective solvents
- C10G21/06—Refining of hydrocarbon oils, in the absence of hydrogen, by extraction with selective solvents characterised by the solvent used
- C10G21/12—Organic compounds only
- C10G21/20—Nitrogen-containing compounds
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C10—PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
- C10G—CRACKING HYDROCARBON OILS; PRODUCTION OF LIQUID HYDROCARBON MIXTURES, e.g. BY DESTRUCTIVE HYDROGENATION, OLIGOMERISATION, POLYMERISATION; RECOVERY OF HYDROCARBON OILS FROM OIL-SHALE, OIL-SAND, OR GASES; REFINING MIXTURES MAINLY CONSISTING OF HYDROCARBONS; REFORMING OF NAPHTHA; MINERAL WAXES
- C10G21/00—Refining of hydrocarbon oils, in the absence of hydrogen, by extraction with selective solvents
- C10G21/06—Refining of hydrocarbon oils, in the absence of hydrogen, by extraction with selective solvents characterised by the solvent used
- C10G21/12—Organic compounds only
- C10G21/22—Compounds containing sulfur, selenium, or tellurium
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C10—PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
- C10G—CRACKING HYDROCARBON OILS; PRODUCTION OF LIQUID HYDROCARBON MIXTURES, e.g. BY DESTRUCTIVE HYDROGENATION, OLIGOMERISATION, POLYMERISATION; RECOVERY OF HYDROCARBON OILS FROM OIL-SHALE, OIL-SAND, OR GASES; REFINING MIXTURES MAINLY CONSISTING OF HYDROCARBONS; REFORMING OF NAPHTHA; MINERAL WAXES
- C10G21/00—Refining of hydrocarbon oils, in the absence of hydrogen, by extraction with selective solvents
- C10G21/28—Recovery of used solvent
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C10—PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
- C10G—CRACKING HYDROCARBON OILS; PRODUCTION OF LIQUID HYDROCARBON MIXTURES, e.g. BY DESTRUCTIVE HYDROGENATION, OLIGOMERISATION, POLYMERISATION; RECOVERY OF HYDROCARBON OILS FROM OIL-SHALE, OIL-SAND, OR GASES; REFINING MIXTURES MAINLY CONSISTING OF HYDROCARBONS; REFORMING OF NAPHTHA; MINERAL WAXES
- C10G29/00—Refining of hydrocarbon oils, in the absence of hydrogen, with other chemicals
- C10G29/20—Organic compounds not containing metal atoms
Landscapes
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Oil, Petroleum & Natural Gas (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
- General Chemical & Material Sciences (AREA)
- Organic Chemistry (AREA)
- Production Of Liquid Hydrocarbon Mixture For Refining Petroleum (AREA)
- Organic Low-Molecular-Weight Compounds And Preparation Thereof (AREA)
- Compositions Of Macromolecular Compounds (AREA)
- Extraction Or Liquid Replacement (AREA)
Abstract
Изобретение относится к способу получения неканцерогенного ароматического технологического масла, содержащего менее 3,0% экстракта полициклических ароматических углеводородов по методу IP-346, включающЕМУ очистку масляных фракций нефти селективными растворителями и выделение экстракта, дополнительную обработку экстракта полярным растворителем и получение рафината в качестве целевого продукта. При этом в качестве полярного растворителя используют смесь диметилсульфоксида и N-метилпирролидона при массовом соотношении 1:(0,1-0,5), которой предварительно обрабатывают экстракт при массовом соотношении полярного растворителя и экстракта в диапазоне (0,1-0,3):1, при этом после предварительной обработки смесь экстракта и полярного растворителя фильтруют, разделяют и направляют легкую фракцию на дополнительную обработку экстракта полярным растворителем при массовом соотношении полярного растворителя и экстракта в диапазоне (1,5-2,5):1, а тяжелую фракцию на стадию регенерации полярного растворителя. Использование настоящего изобретения позволяет повысить эффективность процесса за счет исключения образования промежуточного слоя в колонне-экстракторе, снижения соотношения растворитель:экстракт и, как следствие увеличения производительности установки, упрощения процесса осушки растворителя, отказа от парафино-нафтенового растворителя, что существенно упрощает регенерацию экстрагента из рафинатного раствора. 1 ил., 4 табл., 18 пр.
Description
Область техники, к которой относится изобретение
Настоящее изобретение относится к химической либо нефтеперерабатывающей отраслям промышленности и может найти применение при получении нефтяных пластификаторов синтетического каучука и шин.
Предшествующий уровень техники
В соответствии с Директивой 2005/69/ЕС Европейского парламента и Совета Европейского союза от 16 ноября 2005 г. нефтяные масла-пластификаторы не могут поступать в продажу и использоваться в производстве шин и их компонентов на территории ЕС с 01.01.2010 г., если они содержат более 3,0% ПЦА по методике IP-346, 1998.
Технологические масла (пластификаторы) для бутадиенстирольных каучуков и шин с высоким содержанием ароматических углеводородов (содержание ароматического углерода более 25% по ASTM D 2140) получают методом очистки экстрактов масляных фракций нефти селективными растворителями.
В связи с возросшим потреблением таких пластификаторов необходимо увеличивать производительность установок, а также повышать экологическую безопасность и снижать потребление энергии и других ресурсов при их производстве.
Существующие в настоящее время способы селективной очистки экстрактов масляных фракций нефти не учитывают присутствие в экстрактах конденсированных высокоуглеродистых соединений (карбенов, карбоидов и т.п.), практически нерастворимых в большинстве известных растворителей. Такие соединения могут присутствовать в сырье, подаваемом на экстракции, или образовываться в результате применения высоких температур на стадии отгонки растворителей из экстрактных растворов при производстве экстрактов, так как экстракты содержат наибольшее количество реакционно-способных соединений (например, олефины). Нерастворимые примеси отрицательно влияют на процесс экстракции и снижают эффективность работы установок получения высокоароматических пластификаторов. Также существует необходимость выбора более селективных растворителей с целью снижения количества экстрактов с высоким содержанием канцерогенных полициклических углеводородов.
В патенте № ЕР 0417980 в качестве селективного растворителя используется фурфурол. Процесс очистки характеризуется низким выходом готового продукта (60-70%), низкой селективностью, поскольку фурфурол растворяет не только полициклические, но и неканцерогенные ароматические соединения.
Недостатком известного процесса является использование токсичного растворителя (фурфурола), который еще и обладает высокой способностью к окислению и смолообразованию.
Известен способ получения технологических масел методом двухступенчатой экстракции, описанный в патенте № DE 60013106 D.
В качестве селективного растворителя используется фурфурол, фенол, N-метилпирролидон.
Недостатком известного процесса является сложность процесса и токсичность растворителей.
В качестве полярного растворителя предпочтительно применение диметилсульфоксида (ДМСО).
Диметилсульфоксид отличается от других полярных растворителей большей селективностью (соответственно, увеличивается выход готового продукта), низкой токсичностью (относится к 4-му классу опасности - малоопасное вещество), не образует азеотропных смесей с водой (упрощается процесс осушки растворителя от воды). Температура кипения диметилсульфоксида при атмосферном давлении +189°С, температура плавления +18°С. Широко применяется в медицине (см. «Химическая энциклопедия», т. 2, М. «Советская энциклопедия», 1990, с. 64).
ДМСО во всех соотношениях смешивается с ароматическими углеводородами, не имеющими длинных боковых цепей, и практически не растворяет парафиновые углеводороды, этим объясняется его высокая селективность по отношению к полициклическим ароматическим углеводородам и высокий выход рафината при очистке нефтяных экстрактов.
В патенте РФ №2313562, кл. C10G 21/22, C08K 11/00, опубл. 27.12.2007, описан способ получения пластификатора и пластификатор с применением в качестве экстракционного растворителя диметилсульфоксида, являющийся наиболее близким к заявленному способу.
Сущность изобретения заключается в том, что экстракт очистки масляных фракций нефти селективными растворителями обрабатывают диметилсульфоксидом при массовом соотношении диметилсульфоксид:экстракт, равном 2,0-4,0:1, и при температуре 30-120°C, а полученный рафинат используют в качестве целевого продукта. Предпочтительно, экстракт предварительно разбавляют парафино-нафтеновым растворителем при массовом соотношении: растворитель:экстракт 0,1-0,5:1. Экстракт представляет собой остаточный экстракт или смесь остаточного и дистиллятного экстрактов.
Изобретение позволяет получить неканцерогенное ароматическое технологическое масло за счет снижения содержания канцерогенных полициклических ароматических соединений.
Недостатком является использование парафино-нафтенового растворителя, являющегося легковоспламеняющейся жидкостью, что снижает пожаровзрывобезопасность процесса.
Также использование парафино-нафтенового растворителя требует снижения температуры процесса, что приводит к повышению соотношения избирательный растворитель:сырье и увеличению энергозатрат при регенерации растворителя из экстрактных растворов. Другим недостатком является жесткое ограничение содержания воды в избирательном растворителе - не более 1%. При более высоком содержании воды растворяющая способность диметилсульфоксида снижается, что приводит к увеличению содержания канцерогенных полициклических ароматических соединений. Осушка диметилсульфоксида до содержания воды менее 1% требует больших энергозатрат и сложного ректификационного оборудования.
При этом на уровне раздела фаз образуется промежуточный слой нерастворимых примесей, которые постепенно забивают сечение колонны, что приводит к снижению эффективности работы экстракционной колонны и к выходу из строя насосных агрегатов.
Также эти примеси частично уносятся с экстрактным раствором в выпарные аппараты, в которых происходит регенерация растворителя, и приводят к загрязнению поверхности теплообменных устройств и, как следствие, нарушению работы испарителей.
Сущность изобретения
Задачей настоящего изобретения является разработка нового более эффективного способа получения неканцерогенного ароматического технологического масла с высоким содержанием ароматических углеводородов (более 75%) и низким содержанием канцерогенных, мутагенных, токсичных веществ. Технический результат заключается в повышении эффективности процесса за счет исключения образования промежуточного слоя в экстракционной колонне, снижения соотношения растворитель:экстракт и, как следствие увеличения производительности установки, упрощения процесса осушки растворителя, отказа от парафино-нафтенового растворителя, что существенно упрощает регенерацию экстрагента из рафинатного раствора.
Указанный результат достигается тем, что в способе получения неканцерогенного ароматического технологического масла, содержащего менее 3,0% экстракта ПЦА по методу IP-346, включающем очистку масляных фракций нефти селективными растворителями и выделение экстракта, дополнительную обработку экстракта полярным растворителем и получение рафината в качестве целевого продукта, в качестве полярного растворителя используют смесь диметилсульфоксида и N-метилпирролидона, которой предварительно обрабатывают экстракт, при этом после предварительной обработки смесь экстракта и полярного растворителя фильтруют, разделяют и направляют легкую фазу на дополнительную обработку экстракта полярным растворителем, а тяжелую фазу на стадию регенерации полярного растворителя.
Соотношение диметилсульфоксида и N-метилпирролидона в смеси находится в диапазоне 1:0,1-0,5.
Соотношение полярного растворителя и экстракта на стадии дополнительной обработки находится в диапазоне 1,5-2,5:1.
Соотношение полярного растворителя и экстракта на стадии предварительной обработки находится в диапазоне 0,1-0,3:1.
N-метилпирролидон (1-метил-2-пирролидон; N-метил-γ-бутиролактам), молекулярная масса 99,13; бесцветная жидкость, т. пл. -24°C, т. кип. 206°C; 82-84°C/10 мм рт. ст.;
1,0328;
1,4684; легко растворяется в воде, спиртах, ацетоне, бензоле, ксилоле.
N-метилпирролидон малотоксичен; кумулятивные свойства выражены слабо; биоразлагаемость высокая (N-метилпирролидон, Гайле А.А., Залищевский Г.Д., 2005, с. 37-65.)
N-метилпирролидон применяется в процессах очистки масляных фракций нефти от ароматических углеводородов и смол при получении масел нафтенового типа.
Вышеуказанные и иные аспекты и преимущества настоящего изобретения раскрыты в нижеследующем подробном его описании, приводимом со ссылками на фиг.1, на которой изображена установка для получения неканцерогенного ароматического технологического масла.
Подробное описание изобретения
Установка для получения неканцерогенного ароматического технологического масла состоит из смесителя 1, соединенного с теплообменником 2 и фильтром 3. Фильтр 3 соединен с фазоразделителем 4, соединенным с нижней частью экстракционной колонны 5, снабженной контактным устройством 6. Верхняя часть экстракционной колонны 5 соединена с теплообменником 7. В нижней части колонны установлено устройство для регулирования уровня раздела фаз 8.
Способ получения неканцерогенного ароматического технологического масла осуществляют следующим образом. При очистке масляных фракций нефти и деасфальтизата полярными растворителями - фенолом, N-метилпирролидоном или фурфуролом известными способами выделяют экстракты - остаточный и дистиллятные.
Экстракт селективной очистки масляных фракций нефти потоком V через теплообменник 2 направляют потоком IV в смеситель 1 для предварительной обработки. В теплообменнике 2 экстракт разогревается известными способами до требуемой температуры (70-110°C). В смеситель 1 потоком III направляют также полярный растворитель - смесь диметилсульфоксида и N-метилпирролидона в массовом соотношении, равном 1:0,1-0,5. Соотношение полярного растворителя и экстракта на стадии предварительной обработки находится в диапазоне 0,1-0,3:1. Смешение происходит при температуре нижней части колонны, равной 70-110°C. Смеситель может быть выбран из типовых выпускаемых промышленностью перемешивающих устройств, обеспечивающих достаточное смешивание нефтяных экстрактов и полярных растворителей. В результате контакта экстракта и полярного растворителя на границе раздела фаз происходит коагуляция (флотация) мельчайших включений высокоуглеродистых соединений и загрязнений минерального происхождения в более крупные частицы. Далее смесь экстракта и полярного растворителя потоком VI направляется на фильтр 3, где происходит отделение образовавшихся при смешении частиц. Фильтрование проводится известными способами, обеспечивающими выделение твердых частиц размером менее 20 мкм, при температуре предпочтительно 70-110°C. Фильтрат потоком VIII периодически удаляют с фильтра известными способами и направляют в битум. Далее отфильтрованная смесь экстракта и растворителя потоком VII поступает на разделение (сепарацию) в фазоразделитель 4 с получением легкой фазы (частично очищенного экстракта масляной фракции нефти) и тяжелой фазы (экстрактного раствора). Фазоразделитель 4 может быть выбран из выпускаемых промышленностью сепараторов отстойного типа, центробежных сепараторов или жидкостных сепараторов других типов, обеспечивающих достаточное разделение легкой и тяжелой фаз. Легкая фаза потоком IX направляется в нижнюю часть экстракционной колонны 5 на дополнительную обработку, тяжелая фаза потоком X направляется на стадию регенерации полярного растворителя. Экстракционная колонна 5 содержит контактное устройство 6, выполненное известным способом (ротор с дисками, или регулярную насадку, или насыпную насадку) для обеспечения эффективного массообмена и имеет отстойные зоны в нижней и верхней частях для разделения легкой (рафинатной) и тяжелой (экстрактной) фаз. Диаметр и высота колонны зависят от требуемой производительности и количества теоретических тарелок для обеспечения наилучшего разделения компонентов исходного экстракта.
В верхнюю часть экстракционной колонны 5 через теплообменник 7 потоком XI подается смесь диметилсульфоксида с N-метилпирролидоном в массовом соотношении, равном 1:0,1-0,5. В теплообменнике 7 смесь растворителей подогревается до температуры, обеспечивающей температуры вверху колонны 5 в пределах 80-120°C, температура низа колонны 5 равна 70-110°C. Соотношение полярного растворителя и экстракта на стадии дополнительной обработки находится в диапазоне 1,5-2,5:1.
С низа колонны 5 через устройство для регулирования уровня раздела фаз 8 потоком XIII выводится экстрактный раствор, содержащий диметилсульфоксид, N-метилпирролидон, полициклические ароматические углеводороды, смолы и асфальтены. С верха колонны потоком XII выходит рафинатный раствор, содержащий рафинат, N-метилпирролидон и диметилсульфоксид. После окончания процесса растворители отделяются от рафината и экстракта известными способами (дистилляция при пониженном давлении, реэкстракция). Рафинат применяют в качестве технологического масла (пластификатора). Экстракт может быть использован в качестве компонента котельного топлива, в производстве битума и для других целей.
В качестве полярного растворителя используют смесь диметилсульфоксида и N-метилпирролидона при массовом соотношении: диметилсульфоксид: N-метилпирролидон, равном 1:0,1-0,5.
Пример 1 (сравнительный по прототипу)
Для экстракции использовалась колонна, состоящая из двух стеклянных царг диаметром 25 мм, заполненных металлической насадкой и имеющих рубашки для обогрева или охлаждения.
Температура в колонне поддерживалась с помощью двух термостатов, один из которых обогревал верхний теплообменник и верхнюю царгу, другой - нижнюю царгу и нижний теплообменник.
Экстракт, полученный в результате селективной очистки деасфальтизата фенолом, содержащий 8,9% полициклических ароматических углеводородов (ПЦА) по методу IP-346 и 33,5% ароматического углерода Ca, дозировочным насосом подавался через теплообменник в нижнюю часть экстракционной колонны. Диметилсульфоксид (ДМСО) дозировочным насосом через теплообменник поступал в верхнюю часть экстракционной колонны в массовом соотношении ДМСО:экстракт - 2,0:1. Температура вверху колонны 115°C, внизу колонны - 100°C.
Сверху колонны выводился рафинатный раствор, содержащий рафинат и ДМСО. Снизу колонны через регулятор уровня раздела фаз выводился экстрактный раствор, содержащий ДМСО, экстракт ПЦА и смол. На уровне раздела фаз заметно постепенное накопление промежуточного слоя, нарушается режим работы колонны, снижается качество рафината, отчего дозировки экстракта и ДМСО потребовалось снизить на 30% в течение месяца.
После отгонки растворителей получают рафинат, использующийся в качестве пластификатора, и экстракт, содержащий ПЦА с тремя и более ароматическими кольцами и смолы, который является побочным продуктом. Полученное неканцерогенное ароматическое технологическое масло анализировали на содержание экстракта ПЦА и содержание ароматического углерода Ca.
Содержание экстракта ПЦА определяли по методу IP-346. Определение осуществляется путем экстракции пробы масла, растворенной в циклогексане, диметилсульфоксидом, при последующем извлечении ПЦА из раствора с помощью циклогексана и 4%-ного водного раствора хлористого натрия и отгонки циклогексана от ПЦА на ротационном испарителе.
Содержание ароматического углерода Ca определяли по методу ASTM D 2140. Метод заключается в измерении показателя преломления при 20°C, плотности при 20°C и кинематической вязкости при 37,8°C. Далее по полученным результатам измерения рассчитывается интерсепт рефракции и вязкостно-весовая константа. Затем по значениям интерсепта рефракции и вязкостно-весовой константе на диаграмме определяется содержание ароматического углерода Ca.
Свойства полученного неканцерогенного ароматического технологического масла приведены в таблице 1.
Пример 2
В цилиндрическом аппарате с мешалкой и рубашкой для обогрева при температуре 100°C в течение 30 минут смешали 3000 г экстракта (кинематическая вязкость при 100°C по ASTM D 445 равна 21,6 мм2/с, содержание экстракта ПЦА по методу IP-346 равно 8,9%, содержание ароматического углерода Ca равно 33,5%) и 600 г смеси ДМСО и НМП в массовом соотношении 1:0,1. Массовое соотношение полярного растворителя и экстракта на стадии предварительной обработки равно 0,2:1. Полученную смесь при температуре 100°C отфильтровали через металлический фильтр с размером пор не более 20 мкм.
Фильтрат загрузили в обогреваемый цилиндрический аппарат с нижним сливом для полного расслаивания при температуре 100°C. После разделения тяжелую фазу отделили и отправили на регенерацию полярного растворителя, легкую фазу отправили на дополнительную обработку экстракта полярным растворителем.
Обработанный таким образом экстракт (без отделения растворителя) был дополнительно очищен методом экстракции по примеру 1 смесью диметилсульфоксида и N-метилпирролидона в массовом соотношении 1:0,1 в экстракционной колонне при следующих условиях: температура низа колонны равна 100°C, температура верха колонны равна 115°C, массовое соотношение полярного растворителя и экстракта на стадии дополнительной обработки равно 1,8:1, суммарное массовое соотношение полярного растворителя и экстракта на стадиях предварительной и дополнительной обработок равно 1,9:1. Полярный растворитель отделили от неканцерогенного ароматического технологического масла методом дистилляции при пониженном давлении (давление 5 мбар, температура 180°C). Полученное неканцерогенное ароматическое технологическое масло анализировали на содержание экстракта ПЦА и содержание ароматического углерода Ca.
За время непрерывной работы колонны (в течение месяца) отмечено незначительное образование промежуточного слоя, уменьшение дозировок не требовалось.
Результаты дополнительной обработки экстракта полярными растворителями приведены в таблице 1.
Примеры 3-6
Процесс подготовки и дополнительной обработки экстракта проводили по примеру 2 описания. Массовое соотношение диметилсульфоксида и N-метилпирролидона в смеси изменяли в пределах 1:0,08-0,6. Результаты очистки экстракта полярными растворителями приведены в таблице 1.
Как видно из таблицы 1, при соотношении в смеси диметилсульфоксид:N-метилпирролидон менее чем 1:0,1 полученный продукт не соответствует требованиям по показателю «содержание экстракта ПЦА» по методу IP-346 и составляет более 3,0% (пример 3). При соотношении в смеси диметилсульфоксид:N-метилпирролидон более чем 1: 0,5 (пример 6) снижается селективность извлечения канцерогеноопасных полициклических ароматических углеводородов, вследствие этого снижается содержание углерода ароматического кольца менее 25%, что приводит к ухудшению свойств вулканизатов из бутадиенстирольного каучука (в частности, ухудшению сцепления протектора с мокрым асфальтом), а также снижается выход готового продукта. В примере по прототипу отсутствует стадия предварительной подготовки экстракта и экстракционная колонна постепенно забивается механическими примесями.
Примеры 7-11
Процесс подготовки и дополнительной обработки экстракта проводился по примеру 2 описания. Массовое соотношение полярного растворителя и экстракта на стадии дополнительной обработки изменяли в пределах 1,4-2,6:1.
Результаты очистки экстракта полярными растворителями приведены в таблице 2.
Как видно из таблицы 2, при соотношении полярный растворитель:экстракт на стадии дополнительной обработки менее чем 1,4:1 полученный продукт не соответствует требованиям по показателю «содержание экстракта ПЦА» по методу IP-346 и составляет более 3,0% (пример 7). При соотношении полярный растворитель:экстракт на стадии дополнительной обработки более чем 2,5:1 (пример 11) снижается селективность извлечения канцерогеноопасных полициклических ароматических углеводородов.
Примеры 12-16
Способ осуществляли по примеру 2. Изменяли соотношение полярного растворителя и экстракта на стадии предварительной обработки в пределах 0,07-0,4:1. Процесс подготовки и дополнительной обработки экстракта проводился по примеру 2 описания.
Суммарное массовое соотношение полярного растворителя и экстракта на стадиях предварительной и дополнительной обработок равно 1,9:1. В примере 12 полярный растворитель полностью смешался с экстрактом, флотация примесей не произошла. В экстракционной колонне заметно образование промежуточного слоя. Результаты обработки экстракта полярными растворителями приведены в таблице 3.
По примерам 12-16 следует, что при снижении соотношения полярный растворитель:экстракт ниже 0,1:1 на стадии предварительной обработки (пример 12) не происходит коагуляция и флотация загрязнений, вследствие чего загрязнения поступают в экстракционную колонну, появляется промежуточный слой в колонне, ухудшая процесс экстракции. При увеличении соотношения полярный растворитель:экстракт выше 0,3:1 на стадии предварительной обработки снижается селективность процесса (снижается содержание ароматического углерода, повышается содержание экстракта ПЦА), выход готового продукта и его качество (пример 16).
Пример 17 (сравнительный)
Процесс очистки экстракта производится по примеру 2 описания. В качестве селективного растворителя использовался диметилсульфоксид с содержанием воды 2% массовых. Результаты очистки экстракта полярным растворителем приведены в таблице 4.
Пример 18
Процесс очистки экстракта производится по примеру 2 описания. В качестве селективного растворителя использовалась смесь, состоящая из диметилсульфоксида (85% массовых), N-метилпирролидона (13%) и воды 2% массовых. Результаты очистки экстракта полярными растворителями приведены в таблице 4.
При соотношении диметилсульфоксид:N-метилпирролидон более 1: 0,5 уменьшается разность плотностей избирательного растворителя и экстракта - движущая сила процесса экстракции в экстракторе колонного типа, так как скорость потоков и, следовательно, интенсивность перемешивания снижаются. Уменьшается селективность процесса, так как растворяющая способность у N-метилпирролидона выше, чем у диметилсульфоксида, а избирательная растворимость к полициклическим ароматическим углеводородам ниже, поэтому уменьшается выход продукта, снижается содержание ароматического углерода и, как следствие, уменьшается совместимость с каучуками. При снижении содержания N-метилпирролидона ниже 10% процесс очистки по сравнению с прототипом не улучшается (пример 3).
Массовое соотношение полярного растворителя и экстракта на стадии дополнительной обработки находится в диапазоне 1,5-2,5:1. При соотношении полярного растворителя и экстракта ниже 1,5:1 очистка от полициклических ароматических углеводородов выше 3,0% по IP-346 и полученный рафинат не соответствует требованиям Директивы Евросоюза REACH. При соотношении полярного растворителя и экстракта выше 2,5:1 снижается содержание ароматического углерода по ASTM D 2140, кроме этого, повышаются затраты энергии на регенерацию растворителей из экстрактного раствора и снижается производительность экстракционной колонны.
Массовое соотношение полярного растворителя и экстракта на стадии предварительной обработки находится в диапазоне 0,1-0,3:1. При соотношении полярного растворителя и экстракта ниже 0,1:1 не происходит коагуляция примесей вследствие образования гомогенного раствора и отсутствия двухфазной системы. При соотношении полярного растворителя и экстракта выше 0,3:1 увеличиваются затраты энергии на регенерацию растворителей.
Таким образом, предложен новый более эффективный способ получения неканцерогенного ароматического технологического масла с содержанием экстракта ПЦА менее 3,0% по IP-346 и содержанием ароматического углерода по ASTM D 2140 не менее 25%, пригодный для использования в смесях с каучуками и РТИ при снижении энергозатрат процесса очистки.
Достигнута цель предотвращения попадания механических загрязнений в колонну, повышения производительности установки получения неканцерогенного ароматического технологического масла.
Введение стадии предварительной обработки и применения смеси диметилсульфоксида и N-метилпирролидона позволяет снизить соотношение полярный растворитель:экстракт по сравнению со способом по прототипу, что снижает энергетические затраты на стадии регенерации, отгонки растворителя, позволяет увеличить производительность стадии экстракции без усложнения и удорожания контактных устройств колонны, увеличить время непрерывной работы колонны без чистки контактных устройств колонны и насосного оборудования, что снижает удельные затраты на производство единицы продукции, а также расходы на чистку, промывку и ремонт оборудования.
Также способ позволяет снизить затраты энергии на стадии осушки растворителя за счет снижения флегмового числа и времени пребывания растворителя в ректификационной колонне, так как для экстракции может использоваться растворитель с содержанием воды более 1%.
Для специалистов могут быть очевидны и иные варианты осуществления изобретения, не меняющие его сущности, как она раскрыта в настоящем описании. Соответственно, изобретение следует считать ограниченным по объему только нижеследующей формулой изобретения.
Claims (1)
- Способ получения неканцерогенного ароматического технологического масла, содержащего менее 3,0% экстракта полициклических ароматических углеводородов по методу IP-346, включающий очистку масляных фракций нефти селективными растворителями и выделение экстракта, дополнительную обработку экстракта полярным растворителем и получение рафината в качестве целевого продукта, отличающийся тем, что в качестве полярного растворителя используют смесь диметилсульфоксида и N-метилпирролидона при массовом соотношении 1:(0,1-0,5), которой предварительно обрабатывают экстракт при массовом соотношении полярного растворителя и экстракта в диапазоне (0,1-0,3):1, при этом после предварительной обработки смесь экстракта и полярного растворителя фильтруют, разделяют и направляют легкую фракцию на дополнительную обработку экстракта полярным растворителем при массовом соотношении полярного растворителя и экстракта в диапазоне (1,5-2,5):1, а тяжелую фракцию на стадию регенерации полярного растворителя.
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| PCT/RU2012/000815 WO2014058333A1 (ru) | 2012-10-09 | 2012-10-09 | Способ получения неканцерогенного ароматического технологического масла |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2014138414A RU2014138414A (ru) | 2016-04-10 |
| RU2581649C2 true RU2581649C2 (ru) | 2016-04-20 |
Family
ID=50477678
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU2014138414/04A RU2581649C2 (ru) | 2012-10-09 | 2012-10-09 | Способ получения неканцерогенного ароматического технологического масла |
Country Status (6)
| Country | Link |
|---|---|
| US (1) | US9567532B2 (ru) |
| DE (1) | DE112012006987B4 (ru) |
| PL (1) | PL227839B1 (ru) |
| RU (1) | RU2581649C2 (ru) |
| SG (1) | SG11201406859XA (ru) |
| WO (1) | WO2014058333A1 (ru) |
Cited By (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2709514C1 (ru) * | 2019-10-26 | 2019-12-18 | Общество с ограниченной ответственностью «Компания Петромаруз» | Способ получения пластификатора |
| WO2021091417A1 (ru) * | 2019-11-07 | 2021-05-14 | Акционерное Общество "Управляющая Компания "Биохимического Холдинга Оргхим" | Способ получения нефтяного технологического масла |
Families Citing this family (5)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| EP3656367A3 (en) | 2014-04-21 | 2020-08-12 | Becton Dickinson and Company Limited | Fluid transfer device and packaging therefor |
| JP6952241B2 (ja) | 2017-08-29 | 2021-10-20 | パナソニックIpマネジメント株式会社 | 電動工具 |
| RU2659794C1 (ru) * | 2018-02-01 | 2018-07-04 | Акционерное общество "Всероссийский научно-исследовательский институт по переработке нефти" (АО "ВНИИ НП") | Способ получения канцерогенно безопасных ароматических наполнителей и пластификаторов каучука и резины |
| RU2669936C1 (ru) * | 2018-04-06 | 2018-10-17 | Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" (ПАО "НК "Роснефть") | Способ получения пластификатора |
| RU2690926C1 (ru) * | 2018-09-07 | 2019-06-06 | Акционерное общество "Всероссийский научно-исследовательский институт по переработке нефти" (АО "ВНИИ НП") | Способ получения канцерогенно безопасных ароматических наполнителей и пластификаторов каучука и резины |
Citations (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| BY7326C1 (en) * | 2002-07-11 | 2005-09-30 | Belorussky Gosudarstvenny Tekhnologichesky Universitet | Method for purifying coal oils |
| RU2279466C1 (ru) * | 2005-03-14 | 2006-07-10 | Закрытое акционерное общество "Торговый дом "Оргхим" | Способ селективной очистки масляных фракций нефти от полициклических ароматических соединений |
| CN101870886A (zh) * | 2010-06-07 | 2010-10-27 | 中国石油大学(华东) | 一种环保橡胶油的生产方法 |
Family Cites Families (10)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| DE3930422A1 (de) | 1989-09-12 | 1991-03-21 | Bp Oiltech Gmbh | Verfahren zur herstellung von prozessoelen mit niedrigem gehalt an polycyclischen aromaten |
| US5045206A (en) | 1990-12-05 | 1991-09-03 | Exxon Research & Engineering Company | Selective multi-ring aromatics extraction using a porous, non-selective partition membrane barrier |
| JP2000063849A (ja) | 1998-08-18 | 2000-02-29 | Fuji Kosan Kk | 非発ガン性の芳香族炭化水素油の製造法 |
| GB9904808D0 (en) | 1999-03-02 | 1999-04-28 | Bp Oil Int | Oil treatment process |
| DE60014558T2 (de) | 1999-12-06 | 2005-10-20 | Shell Internationale Research Maatschappij B.V. | Entfernung von polycyclischen aromatischen Verbindungen aus Extrakten |
| JP2004323544A (ja) | 2003-04-21 | 2004-11-18 | Mitsubishi Materials Corp | 油に含まれる硫黄化合物の分離方法、油に含まれる硫黄化合物および芳香族炭化水素の分離方法、高オクタン価の脱硫ガソリン基材の製造方法ならびに高オクタン価の脱硫および脱芳香族ガソリン基材の製造方法 |
| RU2313562C1 (ru) | 2006-06-19 | 2007-12-27 | Закрытое акционерное общество "Торговый дом "Оргхим" | Способ получения пластификатора и пластификатор |
| US8658030B2 (en) | 2009-09-30 | 2014-02-25 | General Electric Company | Method for deasphalting and extracting hydrocarbon oils |
| CN102140369B (zh) | 2010-01-29 | 2014-07-02 | 中国石油化工股份有限公司 | 一种芳烃橡胶油的制备方法 |
| JP5750508B2 (ja) | 2010-05-17 | 2015-07-22 | ピーティー プルタミナ (ぺルセロ) | 多環芳香族炭化水素含有量が低いプロセスオイルを製造するためのプロセス |
-
2012
- 2012-10-09 RU RU2014138414/04A patent/RU2581649C2/ru active
- 2012-10-09 SG SG11201406859XA patent/SG11201406859XA/en unknown
- 2012-10-09 DE DE112012006987.0T patent/DE112012006987B4/de active Active
- 2012-10-09 WO PCT/RU2012/000815 patent/WO2014058333A1/ru not_active Ceased
- 2012-10-09 US US14/427,798 patent/US9567532B2/en active Active
- 2012-10-09 PL PL410700A patent/PL227839B1/pl unknown
Patent Citations (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| BY7326C1 (en) * | 2002-07-11 | 2005-09-30 | Belorussky Gosudarstvenny Tekhnologichesky Universitet | Method for purifying coal oils |
| RU2279466C1 (ru) * | 2005-03-14 | 2006-07-10 | Закрытое акционерное общество "Торговый дом "Оргхим" | Способ селективной очистки масляных фракций нефти от полициклических ароматических соединений |
| CN101870886A (zh) * | 2010-06-07 | 2010-10-27 | 中国石油大学(华东) | 一种环保橡胶油的生产方法 |
Cited By (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2709514C1 (ru) * | 2019-10-26 | 2019-12-18 | Общество с ограниченной ответственностью «Компания Петромаруз» | Способ получения пластификатора |
| WO2021080454A1 (ru) * | 2019-10-26 | 2021-04-29 | Общество С Ограниченной Ответственностью "Компания Петромаруз" | Способ получения пластификатора |
| WO2021091417A1 (ru) * | 2019-11-07 | 2021-05-14 | Акционерное Общество "Управляющая Компания "Биохимического Холдинга Оргхим" | Способ получения нефтяного технологического масла |
| US12104127B2 (en) | 2019-11-07 | 2024-10-01 | Orgkhim Bch Management Company, Jsc | Method for producing petroleum-based process oils |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| PL410700A1 (pl) | 2015-11-09 |
| RU2014138414A (ru) | 2016-04-10 |
| US20160002543A1 (en) | 2016-01-07 |
| WO2014058333A1 (ru) | 2014-04-17 |
| DE112012006987T8 (de) | 2015-08-06 |
| PL227839B1 (pl) | 2018-01-31 |
| SG11201406859XA (en) | 2015-03-30 |
| DE112012006987T5 (de) | 2015-07-09 |
| DE112012006987B4 (de) | 2018-11-08 |
| US9567532B2 (en) | 2017-02-14 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| RU2581649C2 (ru) | Способ получения неканцерогенного ароматического технологического масла | |
| US8747658B2 (en) | Refinery desalter improvement | |
| CN102604732A (zh) | 再生基础油n-甲基吡咯烷酮静态混合旋流分离抽提工艺 | |
| CN102399582B (zh) | 一种制备芳烃橡胶油的装置及方法 | |
| EP3098291B1 (en) | Process for regenerating waste oils | |
| CN108148151A (zh) | 精制聚乙烯蜡、聚乙烯蜡粗品的精制方法和精制装置 | |
| CN102676214B (zh) | 一种生产环保橡胶填充油的溶剂精制方法和设备 | |
| CA3086968C (en) | Diluted bitumen product water reduction | |
| JPH1180751A (ja) | 溶剤抽出法による非発ガン性芳香族炭化水素油の製造法 | |
| JP2017505225A (ja) | 重質炭化水素の除去 | |
| RU2520096C1 (ru) | Способ получения неканцерогенного ароматического технологического масла | |
| EP3098290B1 (en) | Process for regeneration of waste oils | |
| RU2550823C1 (ru) | Способ получения неканцерогенного ароматического технологического масла | |
| CN107099325A (zh) | 一种污油脱盐脱水的方法 | |
| CN104893755B (zh) | 柴油脱水装置 | |
| RU2245901C1 (ru) | Способ очистки отработанных минеральных масел | |
| EP3714026B1 (en) | Use of alumina in a plant for the regeneration of waste oils | |
| CN105861041A (zh) | 一种脱除油砂油中泥砂的方法 | |
| RU2669936C1 (ru) | Способ получения пластификатора | |
| RU2330060C1 (ru) | Способ подготовки высоковязкой нефти | |
| RU2156276C1 (ru) | Способ получения нефтяных пластификаторов | |
| RU2163622C1 (ru) | Способ обезвоживания природных битумов и высоковязких нефтей | |
| RU2783102C1 (ru) | Способ деасфальтизации и обессеривания тяжелой нефти с получением битумного вяжущего | |
| CN113101699B (zh) | 一种含渣污油自萃取净化工艺 | |
| RU2266316C1 (ru) | Способ регенерации масел |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| PD4A | Correction of name of patent owner | ||
| PD4A | Correction of name of patent owner | ||
| QB4A | Licence on use of patent |
Free format text: PLEDGE FORMERLY AGREED ON 20211208 Effective date: 20211208 |