Способ регенерации отработанных индустриальных масел
1. СПОСОБ РЕГЕНЕРАЦИИ ОТРАБОТАННЫХ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ МАСЕЛ с использованием сорбентов при 60-70i C, отличающийся тем, что, с целью улучшения качества регенерированных масел, отработанное масло подвергают последовательно перколяции через природный сорбент и кислотно-активированный сорбент. 2. Способ по п. 1,0 т л и чающийся тем, что природный сорбент используют в количестве 1-3 мас.% и кислотно-активированный сорбент используют в количестве 710 мас.% на очищаемое масло. СП с:
СОЮЗ СОВЕТСНИХ
СОВ ИИ
РЕСПУБЛИК ()9) SU(II) (51) С 10 М 175/02
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ССОР
ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ
ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 3591995/23-04 (22) )3.05.83 (46) 23.06.85. Бюп. Ф 23 (72) М. И. Фалькович, А. 10. Евдокимов, А. А. Гуреев, Э. А. Инсеева, Ф. Д. Овчаренко, И. И. Марции, В. А. Пистолькорс, Л. М. Бегичева и О. П. Марункевич (71) Московский ордена Октябрьской
Революции и ордена Трудового Красного Знамени институт нефтехимической и газовой промьпппенности им. И. М. Губкина (53) 665.662.2(088.8) (56) Брай И. В. Регенерация трансформаторных масел . М., "Химия", 1972, с. 75-27.
Авторское свидетельство СССР
IP 636250, кл. С 10 М 11/00,. 1978.
Брай И. В. Регенерация трансформаторных масел. M. "Химия", 1972, с. 66-67. (54) (57) 1. СПОСОБ РЕГЕНЕРАЦИИ ОТРАБОТАННЪ|Х ИНДУСТРИАЛЬНЫХ МАСЕЛ с использованием сорбентов при 60-70 С, отличающийся тем, что, с целью улучшения качества регенерированных масел, отработанное масло подвергают последовательно перколяции через природный сорбент и кис-. лотно-активированный сорбент.
2. Способпо п. I, о т л и— ч а ю шийся там, что природный сорбент. используют в количестве
1-3 мас.7 и кислотно-активированный сорбент используют в количестве 710 мас.Ж на очищаемое масло.
1 116286
Изобретение относится к регенерации отработанных индустриальных масел с помощью природных сорбентов.
Целью изобр тения является улучшение качества регенерированного масла, П р и м е.р 1. Регенерации подвергают 200 г отработанного нелегированного индустриального масла И-20A. !О
Дпя очистки используют последовательно 6 r (3% ) черкасского монтмориллонита и 20 r (10% ) кислотно-активированного черкасского монтмориллонита; фракция гранул сорбентов 0,10- !5
0,25 мм, предварительно высушенная при 150 С в течение 3 ч. Температура процесса 60 C отношение h
Полученный регенерат (180 г, выход 20
90 мас.%) полностью идентичен свежему маслу по физико-химическим свой— ствам и групповому углеводородному составу (табл . !) . Полученный регенерат (190 г, выход 95 мас.%) не
25 соответствует свежему маслу по показателям кислотного числа, оптической плотности, содержанию смол и имеет резкий запах сероводорода.
Пример 2. Регенерации под- 30 вергают 200 г отработанного масла
И-20А (образец тот же, что и в примере I). Для очистки используют последовательно 2 r (1%) клиноптилолита месторождения Дэевги и 14 r (7X} асканита, фракция гранул сорбентон 0,10-0 25 мм, предварительно высушенная при 180 C s течение 3 ч. о
Температура процесса 70 С, отношеh Щ ние «! 25, Регенерированное масло (180 г, выход 90 мас.%) полностью идентично свежему по всем показателям качества и групповому углеводородному составу (табл. 1).
Пример 3. Регенерации подвергают 200 r отработанного легированного индустриального масла
ИГП-38. Для очистки используют после довательно 6 r (3%) 4-го слоя чер= 50 касского мес; орождения и 14 r (7%) асканита, фракция гранул сорбентов
0,10-0,45 мм, предварительно высушенная при 150 С в течение 3 ч. Температура процесса 70ОС, отнношение
h — 20. Регенерированное масло
Й (160 г, выход 80 мас.%} полностью идентично базовому маслу ВИ-40, на основе которого приготовляют товарное масло ИГП-38 путем ввода композиции иэ четырех присадок (табл. 2).
Физико-химические свойства и групповой углеводородный состав све— жего, отработанного и регенерированного масла И-20А приведены в табл.
Физико-химические свойства и груп- . повой углеводородный состав базового масла ВИ-40 и масло ИГП-38 свежего, отработанного и регенерированного приведены в табл. 2.
Предлагаемый способ регенерации осуществляют в одну стадию с выходом очищенного масла до 95 мас.% в зависимости от степени отработанности исходного сырья.
Расход природного сорбента при этом предпочтительно составляет
1-3 мас.%, а расход активированного природного сорбента 7 — 10 мас.% в зависимости от степени загрязненности масла (общий расход- 8-13 мас.%) .
Очистка с меньшим общим расходом сарбентов не дает положительных результатов, кроме того, при малом расходе (1-5 мас.%) наблюдается значительное увеличение кислотного. числа получаемого регенерата. Расход сообентов более 13 мас.% не дает улучшения результатов очистки и может вызвать переочистку масла, приводящую к снижению его термоокислительной стабильности.
Процесс проводят при 60-70 С.
Снижение температуры ниже 60 С приводит к значительному увеличению вязкости масла, способствующему рос" ту гидравлических сопротивлений при прохождении его через слой сорбента.
Проведение процесса при температурах выше 70 С приводит к выделению иэ масла сероводорода и меркаптанов, вызываемому каталитическим действи ем сорбентов.
Размеры адсорбера определяются свойствами сорбента, но оптимальное отношение высоты слоя сорбента к внутреннему диаметру адсорбента coch тавляет d: =- = 20:25. Регенерацию осуществляют в цилиндрическом сосуде с обогревом, d=10 мм, Ь =
= 300 мм.
В процессе используют фракции гранул сорбента 0,10-0,25 мм и 0,101162869
И-20А
Показатели
Овевав тработанное
18,9
22,2
2I,0
22,2
2I,0
0,03
0,20
0,04
0,05
0,01 5
0>02
0,003
0,004.
0,011
0,004
0,10
O,t6
0,15
О, )О
О, 38
0,04
0,04
0,47
0,04
Содержание: воды
Отсут« ствует
Стсутствует
Отсут-ствует
Отсутствует
Следы механических примесей, мас.X
I°
>б
0,02)4 асфальтенов, мас.2
° I н
0,07 водорастворимых кислот и а)елочей н парафнно-нафтеновые углеводороды
60,0 60,0
56,0
60>0 легкие ароматические углеводороды
20,0
25,0 25,0
17,0
0,45 мм в зависимости от вязкости счищаемого масла. Перед началом процесса сорбенты подвергают сушке в течение 3 ч и при 150-180 С до содержания остаточной влаги 4-7Х. Сорбент с более высокой влажностью хуже сорбирует полярные молекулы продуктов старения масла. Меньшая влажность также приводит к снижению адсорбционной способности вследствие частичного спекания структуры сорбента.
В качестве сорбентов используются бентонитовые глины (например черкасский монтмориллонит), глина монтморил лонито-палыгорскитовой структуры (4-й слой черкасского месторождения}, клиноптилолит (месторождения Дзевги, Тедэам } и активированные бентонитовые глины (например, черкасский монтмориллонит или асканит (ОСТ 6-12-8677). Активацию монтмориллонита осу" ществляют 157-ной серной кислотой при 95 С в течение 6 ч, Вязкость при 50ос, мм /с
Кислотное число, мг КОН/г
Зольность, мас Л
Коксуемость> ttzc.X
Оптическая плотность
Групповой углеводородный состав, содержание> мас,X:
Применение перколяционной очистки укаэанными. сорбентами позволяет получить регенерированные масла, идентичные свежим, по своим физико-химичес5 ким свойствам и химическому составу.
Полученные регенераты масел И-20А и ИГП 38 удовлетворяют требованиям соответственно ГОСТ 20799-75 и
ТУ 38 101413-73 на свежие масла и выдерживают испытания на стабильность против окисления по
ГОСТ 18136-72;
Преимуществами предлагаемого способа по сравнению с известными являются: одностадийность, поскольку очистку осуществляют в однотипных аппаратах, отработанное масло насосом прокачивают последовательно через два адсорбера; сокращение продолжительности процесса в резуль тате отсутствия длительных стадий отстоя, сепарации и фильтрования.
Таблица I
И-20А регенсрированное
Известный Предлагаемый способ способ» по примерам
l 2
116Z869
Продолщеиие табл.
И-20А регемерировамное
Покаэателм
-20k
» аботам ное
Свемее средние ароматячеекме углеводороды, 14>0
14 ° О
19,0
22>0
3,0
l>0
5,0
1,0
1,О х)
Еоагуляцню проводят 202-ным водным раствором метасиликата натрия (расход 3 масЛ) прн 80 С в теМемие 0>5 ч1 отделение осадка проводят на центрифуге 40 мии прн
5000 об/мнн. Контактную очистку- проводят кылевидной энкеевской омокой (10 мас X) в течение 0,5 ч прм 70 С1 отреление масла проводят на вакуум-фильтре. таблиц а 2
Покаэателн
ИГП-38 регенерированное
ВИ-40
ИГП-38
Иэвестный способ
Свекее
Отработанное
36,7
37,9
38 2
38,0 37>0
0,03
0,99
0 36
0,40
0,04
Вольность, мас .X
0,002
0,214
О, 150
0 120 0,004
0,05
0,30
0,25
0>20 0,05
0,13
О>!9
0,68
0,68
0,11
Содеркание
Отсутствует Отсутствует Следы воды
Отсутствует Отсутствует
0,0011
И»
И
О,ОЭ водораствори>е>х кислот и щелочей
Отсутствует
«И»
Групповой углеводородный сфстав, содеркащнй, мас.X парафино-нафтеновые углеводороды
60,0
60,0
55 0
60,0 легкие ароматические углеводороды
24,0
24>0
10,0
24,3 средние ароматические углеводороды
15,0
15,1
2,0
l 0
2,0
0>б
x)
Примечание аналогично табл. 1 °
Вяэкость при 50 С, мм /С
1(немотное число, мг KOH/r
Коксуемость мас. Я
Оптическая плотность механических примесей
> мас. X асфальтенов, мас.X
Иэвеетный Предлвгаенай способ мособ" по примерам
1 2
Предлагаемый способ по примеру



