Способ выделения углеводородов из сточных вод производства полиизопренового каучука

 

Изобретение относится к нефтехимии, а именно к стадии выделения углеводородов из сточных вод производства полиизопренового каучука. Для осуществления способа отработанную воду отстаивают, углеводородный слой возвращают в, систему возвратного растворителя, на стадию получения полимера, водный слой направляют в систему регенерации метанола, причем одновременно с регенерацией метанола ведут отпарку углеводородов. Способ позволяет упростить известный способ и снизить энергозатраты за счет исключения стадии предварительной отгонки углеводородов в отпарной колонне, а также обеспечивает сокращение количества вредных для полимеризации микропримесей в извлеченных углеводородах, что улучшает качество каучука. 2 табл.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (я)5 С 02 F 1/04

ГОСУДАРСТВЕНОЕ ПАТЕНТНОЕ

ВЕДОМСТВО СССР (ГОспАтент сссР) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К ПАТЕНТУ. (2 1) 4867504/26 (22) 06.08.90 (46) 07.06.9З. Ьюл. Ь 21 (71) Нижнекамское производственное объединение "Нижнекамскнефтехим" (72) Ф.И,Гарифуллин и Р.М.Фатхуллин (73) Нижнекамское производственное объединенйе "Нижнекамскнефтехим" (56) Кирпичников П.A. и др. Химия и технология синтетического каучука. Л.: Химия, с.

275-276. (54) CflOCOS ВЫДЕЛЕНИЯ УГЛЕВОДОРОДОВ И3 СТОЧНЫХ ВОД ПРОИЗВОДСТВА

ПОЛИИЭОПРЕНОВОГО КАУЧУКА (57) Изобретение относится к нефтехимии, а именно к стадии выделения углеводородов

Изобретение относится к способам обработки сточных вод нефтехимических промзвофств, в частности производства полиизопренового каучука.

Цепью изобретения является упрощение способа. снижение энергозатрат и повышение качества выпускаемого полиизопренового каучука.

Поставленная цель достигается тем, что отстоявшаяся от углеводородов и содержащая растворенные метанол, нефтепродукты и вредные для процесса полимеризации углеводороды вода поступает непосредственно на узел регенерации метанола, где полностью освобождается от вышеперечисленных содержащих и сливается в канализацию.

Способ осуществляют следующим образом.,,5il„„1820893 АЗ из сточных вод производства полиизопренового каучука. Для осуществления способа отработанную воду отстаивают, углеводородный слой возвращают а систему возвратного растворителя, на стадию получения полимера, водный слой направляют в систему регенерации метанола, причем одновременно с регенерацией метанола ведут отпарку углеводородов.

Способ позволяет упростить известный способ и снизить энергозатраты за счет исключения стадии предварительной отгонки углеводородов в отпарной колонне, а также обеспечивает сокращение количества вредных для полимеризации микропримесей в извлеченных углеводородах, что улучшает качество каучука. 2 табл.

Воды с узла водно-щелочной отмывки растворителя и узла регенерации алюмогелевых оеушителей дегазации полимеризата, содержащие растворенные метанол.и угле- COводороды, подают в емкость, где происхо- 3 дит расслаивание поступившей воды от С углеводородов. Углеводороды подают в ем- Q() кость, откуда насосом по мере заполнения ) откачивают в систему возвратного растворителя. Отстоявшуюся воду, содержащую .растворенный метанол и углеводороды, из емкости насосом подают сразу на узел регенерации метанола, где.происходит отпарка (A) воды от растворенных углеводородов и метанола и регенерация метанола в полном соответствии с описанием схемы этого процесса по известному способу, Вредные для процесса полимеризации углеводороды— каталитические яды, вместе с метанолом

1820893 промышленной оборотной воды в количестве 71400 м /г; электроэнергии в количестве 142800 кВт ч; метанола.в количестве 480 т/г,, Кроме того, внедрение данного способа позволит исключить трудозатраты и капитальные вложения на эксплуатацию узла отпарки органики.

Формула изобретения

Способ выделения углеводородов из сточных вод производства полииэопреноsoro каучука, включаю ций расслаивание

15 углеводородной смеси, отделение углеводородов и отстоенной воды, содержащей метанол, с возвратом углеводородов на стадию полимеризации изоп рена и отстоен. ной воды на регенерацию метанола ректификацивй. отличающийся тем; что, с целью упрощения способа, снижения энергозатрат и повышения качества полиизопренового каучука, отделение углеводородов проводят одновременно с регенерацией ме25 танола.

Таблица 1

Ниаменование показателей

hhtk n/ï

Расход сточных вод на процесс отпарки органики, т/ч

Расход греющего пара на процесс отпаркит органики, т(ч

Расход электроэнергии на процесс отпарки органики,кВт/ч

Расход промышленной оборотной воды на процесс отпарки органики, м/ч . .Норма расхода метанола на процесс . стопперирования полимеризации . изопрвна, кг/т

Содержание нефтепродуктов: в сточной воде, сливаемую 8 хйм. загрязненную канализацию, ХПК мг02/л

Содержание метанола в сточной воде, сливаемой в хим; загрязненную канализацию с узла регенерации метанола, мг/л

15

25,0

26,9

514 429

2,6

2,8

300

300

7.100

100 возвращаются в процесс на стадию прерывания процесса полимериэации и в качестве ядов полимеризации вместе с метанолом участвуют в стопперировании процесса . полимеризации. Выполнив таким образом полезную функцию, они выводятся из системы.

В табл.1 приведены показатели процесса отпарки органики из сточных вод по предложенному способу в сравнении с известным.

Использование предлагаемого способа позволят уменьшить количество .содержащихся в шихте вредных для полимеризации микропримесей, так называемых каталитических ядов (циклопентадиен, азот, кислород и серусодержащие углеводороды), улучшив тем самым свойства каучука СКИ-З, что демонстрируется данными табл.2.

Также предлагаемый способ позволяет полностью исключить из технологической схемы узел отпарки органики, ведя этот процесс только на узле регенерации метанола, что приведет к экономии: пара в количестве 10130 Гкал/г:

Известный впособ Предложенный способ

1820893

Таблица 2

Составитель Ф.Гарифуллин

Редактор Т.Никольская Техред М.Моргентал Корректор И.Шмакова

Заказ 2039 Тираж ПЬдписное

8НИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва. Ж-35, Раушская наб-., 4/5

Производственно-издательский комбинат "Патент", г. ужгород, ул.Гагарина, 101

Способ выделения углеводородов из сточных вод производства полиизопренового каучука Способ выделения углеводородов из сточных вод производства полиизопренового каучука Способ выделения углеводородов из сточных вод производства полиизопренового каучука 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к электрохимии и может быть использовано для получения экологически чистых растворов

Изобретение относится к области получения фильтрующих материалов и использования этих материалов в фильтрах для очистки сточных нефтесодержащих вод нефтяного производства от нефтепродуктов

Изобретение относится к электрохимической обработке водных растворов и получения газов, а именно к электрохимической установке со сборными и распределительными коллекторами анолита и католита, при этом анодные и катодные камеры выполнены в форме параллелограмма, в верхних и нижних углах которого для сообщения соответственно со сборными и распределительными коллекторами устроены каналы, обеспечивающие направление движения электролитов в анодных камерах справа-наверх-влево, а в катодных камерах - слева-наверх-вправо, и выполненные в виде ограниченного пространства, осуществляющего неполное сжатие и расширение потока электролита за счет того, что одна сторона канала представляет собой прямую, являющуюся продолжением боковой стенки камеры до пересечения со сборным или распределительным коллектором в точке прохождения радиуса коллектора R, перпендикулярного этой боковой стенке, вторая сторона канала изготовлена в виде полукруга, соединяющего сборный или распределительный коллектор со второй боковой стенкой камеры в точке пересечения полукруга с радиусом коллектора R, параллельным прямой стороне канала, причем радиус полукруга r и радиус сборного или распределительного коллектора R связаны соотношением R > r > 0

Изобретение относится к обработке воды, а именно к способу обеззараживания воды, основанному на электролизе, при этом обработку исходной воды осуществляют одновременным воздействием на нее в анодных камерах двух двухкамерных электролизеров с катионообменными мембранами атомарного кислорода, угольной кислоты, а также гидратированных ионов пероксида водорода с введением в анодную камеру первого электролизера водного раствора гидрокарбоната натрия с рН = 10,5...11,5, в анодную камеру второго электролизера водного раствора гидрокарбоната натрия с рН = 8,5...9,0, получением после анодной камеры первого электролизера анолита с рН = 3-4, последующей доставкой его в обе камеры второго электролизера и получением после катодной камеры второго электролизера питьевой воды с рН = 7,0-8,5, при этом получаемый во втором электролизере анолит смешивается с исходной водой перед введением в камеры первого электролизера, а католит после первого электролизера отводится из устройства
Наверх