На основе результатов термогравиметрического анализа (ТГА) гидроконверсии гудрона, шинной резины и ее смесей с гудроном в присутствии прекурсора наноразмерного катализатора показано, что термодинамические характеристики деструкции смеси зависят от содержания в них резины. Энергия активации Еа, вычисленная по кинетическим уравнениям на основе данных ТГА, оказалась наименьшей для смеси, содержащей 70 мас. % гудрона и 30 мас. % резины; в этом случае наблюдается повышение степени пре- вращения при гидроконверсии и увеличение выхода дистиллятных продуктов. Проведен анализ выхода продуктов макрокомпонентов: парафино-нафтеновых, ароматических, смол и асфальтенов. Показано изменение химизма процесса гидроконверсии гудрона с резиной в зависимости от состава сырьевой смеси, обусловленное отклонением выхода продуктов гидроконверсии смеси от аддитивного выхода продуктов в отдельности от гудрона и резины.
Идентификаторы и классификаторы
Ухудшение экологической ситуации, связанное с повышением негативного воздействия генерируемых человечеством отходов на окружающую среду и здоровье населения, наряду с истощением невозобновляемых сырьевых ресурсов, обусловливает актуальность исследований, направленных на создание способов безопасной и экономически эффективной утилизацию отходов. Отсутствие эффективных методов утилизация использованных шин — одна из ключевых проблем образования и накопления отходов в мире.
Список литературы
- Стратегия развития промышленности по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов производства и потребления на период до 2030 г. Режим доступа р.http://static.government.ru/media/files/y8PMk QGZLfbY7jhn6QMruaKoferAowzJ.pdf (дат адоступа 26.01.2023).
- Council Directive 1999/31/EC of 26 April 1999 on the landfill of waste. Режим доступа http://eur-lex.europa.eu/ legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:31999L0031 (дата доступа 26.08.2023).
- The 2015 edition of ETRMA’s End-of-life Tyres Management report. Режим доступа http://www.etrma. org/uploads/Modules/Documentsmanager/elt-reportv9a— final.pdf (дата доступа 26.08.2019).
- 2017 U.S. Scrap Tire Management Summary. Режим доступа https://www.ustires.org/system/files/USTMA_ scraptire_summ_2017_072018.pdf (дата доступа
26.08.2019). - Кадиев Х. М., Батов А. Е., Дандаев А. У., Зекель Л. А. Гидрогенизационная переработка шинной резины в смеси с гудроном в присутствии ультрадисперсных катализаторов // Журн. прикл. химии. 2018. Т. 91. №
- С. 905–912 [Kadiev K. M., Batov A. E., Dandaev A. U., Zekel’ L. A. Hydrogenation reprocessing of tire rubber in a mixture with petroleum tar in the presence of ultradispersed catalysts // Russian J. of Applied Chemistry. 2018. V. 91. N 6. P. 1049–1055. https://doi.org/10.1134/S1070427218060265].
- Юсевич А. И., Малевич Н. Н., Генарова Т. Н. Получение нефтехимического сырья из резиновых отходов методом термического сольволиза // Нефтехимия. 2020. Т. 60. № 4. С. 556–574. https://doi.org/10.31857/S0028242120040152 [Yusevich A. I., Malevich N. N., Genarova T. N. Preparation of petrochemical feedstock from rubber wastes by thermal solvolysis // Petrol. Chem. 2020. V. 6. No 7. P. 834–851. https://doi.org/10.1134/S0965544120070154].
- Кадиев Х. М., Дандаев А. У., Гюльмалиев А. М., Батов А. Е., Хаджиев С. Н. Гидроконверсия полиэтилена и шинной резины в смеси с тяжелыми нефтяными остатками // Химия твердого топлива. 2013. Т. 51. № 2. С. 65–72. https://doi.org/ 10.7868/S0023117713020059
[Kadiev Kh. M., Dandaev A. U., Gyul’maliev A. M., Batov A. E., Khadzhiev S. N. Hydroconversion of
polyethylene and tire rubber in a mixture with heavy oil residues // Solid Fuel Chemistry. 2013. V. 47. N 2. P. 132– 138. https://doi.org/10.3103/S0361521913020055]. - Потемкин Г. А., Морозова Т. А., Коршунова Т. В., Дорофеев А. А. Термоаналитический способ определения энергии активации термодеструкции полимерного материала // Патент РФ № 2627552С1. 2016. РОС. 2017. 22. С. 16.
- Слуцкер А. И., Поликарпов Ю. И., Васильева К. В. К определению энергии активации релаксационных переходов в полимерах методом дифференциальной сканирующей калориметрии // Журнал технической физики. 2002. Т. 72. № 7. С. 86–91. http://elibrary.
lt/resursai/Uzsienio%20leidiniai/ioffe/ztf/2002/07/ztf_ t72v07_16.pdf. (дата обращения 22.01.2023г.). - Франк-Каменецкий Д. А. Диффузия и теплопередача в химической кинетике. М.: Наука, 1987. 502 с.
- Уэндландт У. Термические методы анализа. М.: Мир, 1978. 528 с.
- Кулезнев В. Н., Шершнев В. А. Химия и физика полимеров. М.: Высш. Школа, 1988. 312 с.
- Эмануэль Н. М., Бучаченко А. Л. Химическая физика старения и стабилизации полимеров. М.: Наука, 1982. 360 с.
- Joseph D., Menczel R., Bruce P. Thermal analysis of polymers. Fundamental and applications. JohnWiley&Sons, Inc., 2008. P. 319–385. https://doi.org/10.1002/9780470423837.
- Yaseen S. Mansoori G. A. Asphaltene aggregation due to waterflooding // J. of Petroleum Science and Engineering. 2018. V. 170. P. 177–183. https://doi.org/10.1016/j.petrol.2018.06.043
- Пени B. C. Технология переработки синтетических каучуков. Пер. с англ. М.: Химия, 1964. 404 с.
- Синтетический каучук / Ред. И. В. Гармонова. Л.: Химия, 1976. 752 с.
- HSC Chemistry 6. http://www.hsclchemistry.net/ (дата обращения 22.12.2022 г.).
Выпуск
Другие статьи выпуска
В обзоре описан процесс метанирования (селективного гидрирования оксидов углерода). и выделена его значимость для экологически чистой и распределенной энергетики. Оценены преимущества катализаторов на основе углеродных материалов с точки зрения подходов зеленой химии и недостатки катализаторов на оксидных подложках. Рассмотрены катализаторы на основе углеродных нанотрубок, нановолокон и производных биомассы. Выделены направления исследования для внедрения катализаторов на основе углеродных материалов в процессе селективного гидрирования оксидов углерода. Сделан вывод о перспективе катализаторов для процессов метанирования на основе производных биомассы.
Показана возможность выделения водорода из газовых смесей путем его химического связывания в ходе гидрирования ароматических соединений — жидких органических носителей — с использованием Ni–Mo-сульфидных катализаторов без носителя, полученных in situ при диспергировании и последующем высокотемпературном разложении-сульфидировании маслорастворимых предшественников активного компонента в углеводородной среде. Изучены особенности гидрирования нафталина, его монометилзамещенных производных и антрацена при различном соотношении компонентов в составе газовых смесей; показана зависимость конверсии субстрата и селективности по продуктам от температуры, давления и времени процесса, а также присутствия воды в условиях реакции водяного газа. Установлено, что конверсия ароматических соединений и степень насыщения водородом при проведении процесса в атмосфере синтез-газа (соотношение СО:Н2 = 1:1) при температуре 340°С и давлении 5 МПа убывает в ряду антрацен > 2-метилнафталин ~ нафталин >> 1-метилнафталин. При этом на скорость реакции гидрирования влияют стерические затруднения, возникающие при сорбции молекул субстрата ввиду наличия заместителей в бензольном кольце, и структура конформационных изомеров молекул-интермедиатов. Показано, что дисперсные Ni–Mo-сульфидные катализаторы активны в гидрировании 2-метилнафталина и обеспечивают конверсию не менее 90% в соответствующие тетралины (соотношение 6- и 2- изомеров (1.5–1.7):1) в диапазоне температур 320–360°С при содержании в газовой смеси монооксида углерода и метана 25–50 об.% и общем давлении в системе 5 МПа. Установлено, что при проведении процесса в условиях реакции водяного газа (содержание воды 10 мас.%, CO:H2 = 1:1 при общем давлении в системе 5 МПа) для обеспечения in situ регенерации катализатора и перевода в активную сульфидную форму содержание серы (предшественник сульфидирующего агента) должно быть не менее 1.2 мас. % при содержании молибдена 0.06 мас. %.
Исследовано влияние фазового состава дисперсного молибденового катализатора на превращение высокомолекулярных компонентов (смол и асфальтенов) в процессе гидроконверсии тяжелого нефтяного сырья. Суспензии частиц катализаторов получали из обратных эмульсий водных растворов прекурсора — парамолибдата аммония непосредственно в сырье в процессе гидроконверсии (in situ) или предварительно синтезировали суспензию катализатора (ex situ), которую затем добавляли в сырье. В качестве сырья использовали вакуумный остаток дистилляции нефти и тяжелую нефть. Эксперименты выполняли в проточном реакторе в условиях гидроконверсии с добавками к сырью донора серы. Методом ex situ получены частицы катализаторов с разным соотношением сульфидной и оксидной фазы Мо. Установлено, что с повышением содержания МoS2 в составе дисперсного катализатора растет его активность в ингибировании цепных реакций термического крекинга, протекающих с образованием смол, асфальтенов и кокса. Отмечено снижение конверсии фракции выше 500°С в присутствии катализатора, связанное, по-видимому, насыщением и нейтрализацией активным водородом первичных радикалов термодеструкции, инициирующих зарождение и развитие цепной реакции термокрекинга.
Синтезированы рутениевый и никелевый катализаторы на основе модифицированного алюминием мезопористого силиката структурного типа SBA-15 (Santa Barbara Amorphous-15) Al-SBA-15 с соотношением Si/Al, равным 20. Катализаторы исследованы в гидрировании в водной среде фурфурола – ценного продукта, образующегося при переработке лигноцеллюлозной биомассы. Установлено, что при повышении температуры реакции с 200 до 250°С и давления водорода с 3 до 5 МПа растет селективность образования метилтетрагидрофурана. Установлено, что рутениевый катализатор обладает более высокой активностью в реакции гидрирования фурфурола в водной среде (250°С, 5 МПа Н2) по сравнению с никелевым катализатором.
В работе показано, что введение родия в цеолиты значительно усиливает каталитические свойства системы. Наиболее высокую активность и селективность по уксусной кислоте (УК) демонстрирует катализатор Rh/ИК(УЗО), характеризующийся повышенным содержанием сильных кислотных центров, в присутствии которого выход УК увеличивается более, чем в 2 раза, а соотношение УК/метанол более, чем на порядок, в сопоставлении с другими родий содержащими катализаторами. Выявлен синергизм действия сильных бренстедовских кислотных центров и одноатомных центров родия. Ключевую роль играет их близкое взаимное расположение.
Торрефикация и гидротермальная карбонизация — низкотемпературные термохимические способы конверсии биомассы в биоугль — углеродно-нейтральный аналог ископаемого угля. Биоугли в сравнении с необработанной биомассой отличаются гидрофобными свойствами, повышенной плотностью энергии и теплотворными способностями схожими с бурыми углями. Ключевым отличием двух методов обработки является присутствие в случае гидротермальной карбонизации значительного количества воды в качестве реакционной среды, а, следовательно, и механизмы образования биоугля будут различны для каждого процесса. В обзоре рассмотрены работы, посвященные особенностям низкотемпературной термообработки биомассы, а также закономерностям превращения структурных компонентов биомассы (целлюлоза, гемицеллюлозы, лигнин) характерным для торрефикации и гидротермальной карбонизации.
Издательство
- Издательство
- ИНХС РАН
- Регион
- Россия, Москва
- Почтовый адрес
- 119991, ГСП-1, Москва, Ленинский проспект, 29
- Юр. адрес
- 119991, ГСП-1, Москва, Ленинский проспект, 29
- ФИО
- Максимов Антон Львович (Директор)
- E-mail адрес
- director@ips.ac.ru
- Контактный телефон
- +7 (495) 9554201
- Сайт
- http:/www.ips.ac.ru