Способ переработки резиносодержащих отходов и установка для его осуществления
Использование: для утилизации изношенных покрышек, отходов производства резиновых изделий и других резиносодержащих отходов. Сущность изобретения: в способе переработки резиносодержащих отходов перед термодеструкцией резиносодержащие отходы обрабатывают суспензией декструктированной резины в высококипящих углеводородах. При непрерывном процессе переработки обработку резиносодержащих отходов перед термодеструкцией проводят посредством подачи их в непрерывно циркулирующую суспензию деструктированной резины при температуре деструкции. Высококипящие углеводороды подают непрерывно в образующуюся при переработке резиносодержащих отходов реакционную смесь. Получаемую при термодеструкции суспензию деструктированной резины в высококипящих углеводородах частично направляют для рециркуляции. Оставшуюся часть выводят в виде готового продукта. Образующуюся при термодеструкции резиносодержащих отходов парогазовую смесь конденсируют с одновременным фракционированием и выделением фракции высококипящих углеводородов, которую возвращают в процесс. В установке для переработки резиносодержащих отходов узел термодеструкции образован по меньшей мере двумя реакторами и снабжен перепускной емкостью для приема суспензии деструктурированной резины из реакторов. Перепускная емкость выполнена с двумя выходными патрубками. Один из них связан с приемником суспензии деструктированной резины, другой - с линией подачи высокотемпературного рабочего агента, соединенной с реакторами посредством насоса. В установке имеется промежуточная емкость. Последняя связана посредством сливных и рециркуляционных линий с реакторами. 2 с., 4 з.п. ф-лы, 1 ил.
Изобретение относится к переработке изделий, а точнее к способу переработки резиносодержащих отходов, и установке для его осуществления и применяется для утилизации изношенных автопокрышек, отходов производства резиновых изделий и других резиносодержащих отходов.
Известен способ переработки резиносодержащих отходов, при котором осуществляют их термодеструкцию при 250-380оС в среде высококипящих углеводородов с образованием парогазовой смеси и суспензии деструктированной резины в них и их разделение (В.М.Макаров, В.Ф.Дроздовский "Использование амортизованных шин и отходов производства резиновых изделий", Л.: Химия, 1986, с. 213). К недостаткам этого способа относится длительность процесса, низкая производительность и высокие энергозатраты. Известна установка для переработки резиносодержащих отходов, содержащая узел термодеструкции с загрузочным окном, сообщенный с линией подачи высокотемпературного рабочего агента и линиями отвода парогазовой смеси и готового продукта, конденсатор, установленный в линии отвода парогазовой смеси (В. М. Макаров, В.Ф.Дроздовский "Использование амортизованных шин и отходов производства резиновых изделий", Л.: Химия, 1986, с. 217-218) К недостаткам этой установки относится невозможность ее работы в непрерывном режиме, низкая производительность и ограниченный диапазон получаемых продуктов. В основу изобретения положена задача: путем изменения технологических операций упростить технологию, сократить длительность процесса, повысить производительность и снизить энергозатраты, а также создать устройство для осуществления такой технологии. Указанная задача решается тем, что в способе переработки резиносодержащих отходов, при котором осуществляют их термодеструкцию при 250-380оС в среде высококипящих углеводородов с образованием парогазовой смеси и суспензии деструктированной резины в них и их разделение, согласно изобретению, перед термодеструкцией резиносодержащие отходы обрабатывают суспензией деструктированной резины в высококипящих углеводородах. Заявляемый процесс согласно изобретению может быть осуществлен непрерывно, для чего обработку резиносодержащих отходов перед термодеструкцией проводят посредством подачи их в непрерывно циркулирующую суспензию деструктированной резины при температуре деструкции, а высококипящие углеводороды подают непрерывно в образующую при переработке резиносодержащих отходов реакционную смесь, причем получаемую при термодеструкции суспензию деструктированной резины в высококипящих углеводородах частично направляют для рециркуляции, а оставшуюся часть выводят в виде готового продукта. Целесообразно образующуюся при термодеструкции резиносодержащих отходов парогазовую смесь подвергать конденсированию с одновременным фракционированием и выделением фракции высококипящих углеводородов, которую возвращают в процесс. Указанная задача в части устройства решается тем, что в установке для переработки резиносодержащих отходов, содержащей узел термодеструкции с загрузочным окном, сообщенный с линией подачи высокотемпературного рабочего органа и линиями отвода парогазовой смеси и готового продукта, конденсатор, установленный в линии отвода парогазовой смеси, согласно изобретению, узел термодеструкции образован по меньшей мере двумя реакторами снабжен перепускной емкостью для приема суспензии деструктированной резины из реакторов, при этом перепускная емкость выполнена с двумя выходными патрубками, один из которых связан с приемником суспензии деструктированной резины, а другой - с линией подачи высокотемпературного рабочего агента, соединенной с реакторами посредством насоса. Установка снабжена промежуточной емкостью, связанной посредством сливных и рециркуляционных линий с реакторами. Кроме того, конденсатор связан с перепускной емкостью. На чертеже представлена схема установки в общем виде. Установка для переработки резиносодержащих отходов содержит узел термодеструкции, образованный по меньшей мере двумя одинаковыми реакторами 1 и 2 и снабженный перепускной емкостью 3 для приема суспензии деструктированной резины из реакторов. В установке имеется промежуточная емкость 4 для накопления суспензии деструктированной резины для последующего использования в цикле переработки очередной порции отходов. Каждый из реакторов 1 и 2 представляет полый цилиндрический корпус 5 с откидной крышкой 6 для загрузки резиносодержащих отходов в виде автомобильных покрышек. Внутренняя полость корпуса (на чертеже не показана), имеет специальные держатели, на которых в кассетах размещены покрышки. Корпус 5 каждого реактора имеет верхний патрубок 7, сообщенный трубопроводом 8 с конденсатором 9 и сообщенный также трубопроводом 10 с перепускной емкостью 3 через запорный клапан 11 для отвода в нее суспензии деструктированной резины. В днище каждого корпуса имеется патрубок 12, сообщенный с трубопроводом 13 подачи растворителя через насос 14, подогреватель 15 в виде теплообменника и трубопровод 16 с запорным клапаном 17. Таким образом, корпуса 5 реакторов 1 и 2 подключены к трубопроводу 13 подачи растворителя параллельно, но каждый через индивидуальный запорный клапан 17 для цели, указываемой далее. Патрубок 12 корпуса 5 каждого из реакторов 1 и 2 сообщен с промежуточной емкостью 4 через другой трубопровод 18, снабженный запорным клапаном 19, насос 20, трубопровод 21 и трубопровод 22 с запорным клапаном 23. Промежуточная емкость 4 сообщена с верхним патрубком 7 каждого корпуса через трубопровод 24 с запорным клапаном 25, насос 20, трубопровод 21, трубопровод 26, трубопроводы 27 с запорными клапанами 28 и трубопроводы 10. Трубопроводы 13, 16, 18 образуют линию подачи высокотемпературного рабочего агента. Трубопроводы 10, 8, 29 - образуют линию отвода парогазовой смеси и готового продукта. Трубопроводы 10, 13, 16, 18, 30 образуют рециркуляционную линию, связывающую промежуточную емкость с реакторами. Трубопроводы 10, 18, 21, 22, 26, 27 образуют сливную линию, связывающую промежуточную емкость с реакторами. Конденсатор 9 тяжелой фракции углеводородного конденсата сообщен с перепускной емкостью 3 трубопроводом 31 и имеет выход для отвода поступившей в него парогазовой смеси на дальнейшее фракционирование. Перепускная емкость 3 выполнена с двумя патрубками, один из которых связан с приемником суспензии деструктированной резины, а другой - с линией подачи высокотемпепратурного рабочего агента, соединенной с реакторами посредством насоса 14. Способ переработки резиносодержащих отходов поясняется работой установки, которая осуществляется следующим образом. В периодическом режиме способ осуществляют так. В реактор 1 или 2, снабженный внешним обогревом, соединенный с конденсатором 9, помещают резиносодержащие отходы. В качестве резиносодержащих отходов могут быть использованы резиновые отходы на основе различных каучуков (природного, бутадиенового, бутадиенстирольного, изопренового, бутадиенметилстирольного и других). Резиносодержащие отходы заливают суспензией деструктированной резины в высококипящих углеводородах (ранее полученной) до полного покрытия отходов. Затем сливают суспензию и в реактор загружают растворитель-высококипящие углеводороды. В качестве высококипящих углеводородов могут быть использованы нефтяные битумы, мазут, продукты вторичных процессов нефтепереработки, продукты селективной очистки масляных фракций. Процесс термодеструкции осуществляют при 250-380оС. Выделяемую при термодеструкции парогазовую смесь направляют на конденсацию и фракционирование. Образующуюся в результате термодеструкции суспензию деструктированной резины выделяют в виде готового продукта, который может быть использован для строительных смесей и других целей. Процесс предварительной обработки резиносодержащих отходов суспензией термодеструктированной резины позволяет ускорить ее термодеструкцию. Резиновые компоненты резиносодержащих отходов снабжены на вулканизованных серой непредельных каучуках, поэтому в составе суспензии термодеструктированной резины имеются серосодержащие продукты термодеструкции, в том числе и с меркаптановыми и дисульфидными группами. Известно, что меркаптаны и дисульфиды являются эффективными ускорителями деструкции каучуков, вулканизованных серой. Поэтому при предварительной обработке резиносодержащих отходов суспензией термодеструктированной резины их поверхность уже в начальный период соприкасается с ускорителями термодеструкции, а с началом термодеструкции резиновых компонентов в реакционной среде появляются и по мере нарастания процесса накапливаются во все возрастающем количестве собственные ускорители термодеструкции, в результате чего процесс значительно ускоряется. Заявляемый способ в непрерывном процессе осуществляют следующим образом. В корпус 5 реактора 1 загружают в качестве резиносодержащих отходов утильные покрышки непрерывно и вводят накопленную в течение предшествующего цикла в емкости 4 суспензию деструктированной резины через клапан 25, трубопровод 24, насос 20, трубопроводы 21, 26 и 27, клапан 28 и трубопровод 10, при этом клапаны 11 и 23 закрыты. После заполнения реактора 1 суспензией и резиносодержащими отходами клапаны 19 и 28 закрывают, а клапан 11 открывают. В корпус 5 в образующуюся реакционную смесь непрерывно вводят в качестве высококипящего растворителя мазут. Этот ввод осуществляют по трубопроводу 13 линии подачи высокотемпературного рабочего агента через насос 14, подогреватель 15 и трубопровод 16 с запорным клапаном 17. Соотношение резиносодержащих отходов к суспензии деструктированной резины (мас.ч.) составляет 1:8-1:15 и соотношение резиносодерожащих отходов к мазуту (мас. ч. ) 1:0,5-1:10. Поддерживают температурный режим 250-380оС и давление 3

Формула изобретения
1. Способ переработки резиносодержащих отходов, при котором осуществляют их термодеструкцию при 250 - 380oС в среде высококипящих углеводородов с образованием парогазовой смеси и суспензии деструктированной резины в них и их разделение, отличающийся тем, что перед термодеструкцией резиносодержащие отходы обрабатывают суспензией деструктированной резины в высококипящих углеводородах. 2. Способ по п.1, отличающийся тем, что, с целью обеспечения непрерывного процесса переработки, обработку резиносодержащих отходов перед термодеструкцией проводят посредством подачи их в непрерывно циркулирующую суспензию деструктированной резины при температуре деструкции, а высококипящие углеводороды подают непрерывно в образующуюся при переработке резиносодержащих отходов реакционную смесь, причем получаемую при термодеструкции суспензию деструктированной резины в высококипящих углеводородах частично направляют для рециркуляции, а оставшуюся часть выводят в виде готового продукта. 3. Способ по пп.1 и 2, отличающийся тем, что образующуюся при термодеструкции резиносодержащих отходов парогазовую смесь конденсируют с одновременным фракционированием и выделением фракции высококипящих углеводородов, которую возвращают в процесс. 4. Установка для переработки резиносодержащих отходов, содержащая узел термодеструкции с загрузочным окном, сообщенный с линией подачи высокотемпературного рабочего агента и линиями отвода парогазовой смеси и готового продукта, конденсатор, установленный в линии отвода парогазовой смеси, отличающаяся тем, что узел термодеструкции образован по меньшей мере двумя реакторами и снабжен перепускной емкостью для приема суспензии деструктированной резины из реакторов, при этом перепускная емкость выполнена с двумя выходными патрубками, один из которых связан с приемником суспензии деструктированной резины, а другой - с линией подачи высокотемпературного рабочего агента, соединенной с реакторами посредством насоса. 5. Установка по п.4, отличающаяся тем, что она снабжена промежуточной емкостью, связанной посредством сливных и рециркуляционных линий с реакторами. 6. Установка по п.4, отличающаяся тем, что конденсатор связан с перепускной емкостью.РИСУНКИ
Рисунок 1