技术应用
环丁砜溶剂精制再生废润滑油的研究
2017-10-19 11:02  点击:11540

  环丁砜溶剂精制再生废润滑油的研究吴亮,刘莹,孙彦祥,杨藏军,宋宇翔,陈文艺(辽宁石油化工大学化学与化工环境学部,辽宁抚顺113001)果的影响。结果表明,环丁砜精制的*佳工艺条件为:剂油体积比为1.4,精制温度120,精制时间为30mm.在该工艺条件下,再生精制油收率达到85.89%,再生油的黏度指数达103.62.同时,在精制时间为30min恒定时,研究了精制温度、剂油体积比对再生油黏度指数的影响,并采用SPSS软件进行线性回归,得出了再生油黏度指数与精制温度、剂油体积比的回归方程。

  基金项目:辽宁省教育厅基金项目(2007T106)随着工业的发展,我国对润滑油的需求量日益增加,废润滑油的总量也在增加。据不完全统计,2010年我国废润滑油用量为484万t/a,预计到2020年将达到600~800万t/a.废润滑油并不是废油,据废润滑油的分析研究表明,废润滑油中杂质成分仅占1%~2.5%,其主体仍为基础油。对废润滑油的处置方法有以下几种:丢弃、道路油化、焚烧、脱重金属后作为燃料、再生成为润滑油。随着石油能源的逐渐枯竭,对废润滑油资源的回收问题不容忽视。

  目前,国内外有许多关于废润滑油溶剂精制的工艺研究。国内的莫娅南等研究了乙醇、糠醛、N-甲基吡咯烷酮(NMP)再生废油,认为NMP精制效果好,但因NMP价格等因素,目前还未得到推广应用。杨鑫等研究了用三碳醇极性溶剂为萃取剂、乙二胺为絮凝剂组合精制再生废润滑油研究。

  吴桐等将异丙醇与糠醛配成双溶剂,分别采用糠醛单溶剂及异丙醇与糠醛的双溶剂对工业废润滑油进行溶剂精制,结果表明双溶剂精制的效果优于糠醛单溶剂精制的效果。王丽芳等以糠醛为主溶剂,正丁醇为辅助溶剂精制废润滑油研究,可以得到收率较高质量较好的再生润滑油基础油。而国外科研人员esusa等采用极性溶剂精制再生废油;Kamal等对比了酮与醇再生废油的萃取效率及产率。此外,Saeed等用三氯一氟甲烷、三氯三氟乙烷、丁酮、正丁醇、异丙醇等溶剂对废润滑油进行萃取发现三氯一氟甲烷的萃取效果*好。

  溶剂精制被认为是一种环境友好、成本低、周期短、再生油质量好的再生废油技术及工艺。本实验以汽车废润滑油为研究对象,选择环丁砜为溶剂,进%/荽活却味行废润滑油的精制研究,得到再生润滑油基础油馏分。开展此项研究既是有益的尝试与探索,也具有一定的意义。

  1实验部分1.1材料与仪器环丁砜,分析纯;废润滑油由抚顺某汽车修理厂提供,主要性质见表1.表1废润滑油性质项目测定值测定方法外观黑色,不透明,粘稠目测色度C的粘度“mm2黏度指数凝点/C C密度”kg残炭/%油产品运动粘度测定器;SYD-510F多功能低温实验器;SYD-3536型全自动克利夫兰开口闪点实验器;SYD-30011型数控电炉法残炭实验器;BF-)6A减压馏程测定器;SYD-510F色度测定仪;DF401S集热式恒温加热磁力搅拌器;KMD型控温电热套。

  1.2实验方法1.2.1预处理先自然沉降48h,沉降后,放出底部的沉淀物,再将处理过的废润滑油进行溶解精制。

  1.2.2溶剂精制将溶剂与废润滑油按一定的剂油比(体积比)混合,在一定的温度下加热搅拌至分层,然后将此混合液静置分层。

  1.2.3减压蒸馏取上层的精制油进行减压蒸馏,然后将精制油加入蒸馏釜中,在残压下进行减压蒸馏,控制一定的温度,可将精制油中的环丁砜和润滑油馏分分别蒸出。得到再生的润滑油。

  1.3再生工艺条件确定采用单因素实验方法分别考察了精制时间、精制温度、剂油比对再生油收率的影响,确定*佳的精制时间、精制温度、剂油比,为工业废润滑油的再生工艺条件提供。

  2结果与讨论2.1精制条件对再生油收率影响2.1.1精制温度以环丁砜为溶剂,在剂油比为1,精制时间为30min条件下,考察精制温度对再生油收率的影响,结果见。

  由可知,再生油的收率随精制温度的增加先降低后升高,当精制温度较低时,废油黏度比较大,增加了搅拌难度,废油中的非理想组分与溶剂不能充分互溶,因而收率偏高;但随着精制温度的升高,非理想组分油在溶剂中的溶解度增加,收率减少,在120C时产率达到87%;当温度进一步升高时,部分溶剂汽化蒸发,使非理想组分的油溶解减少,从而使收率增加。根据实验情况,在一定温度范围内,随着精制温度的升高,再生油的颜色也会变浅,质量变好,因此确定适宜的精制温度为120C.精制温度TC精制温度对再生油收率的影响2.1.2剂油比根据溶剂精制法生产润滑油基础油的实验结果,以环丁砜为溶剂,其精制温度初步选定为120°C,精制时间为30min,考察剂油比对再生油收率的影响,结果见。

  剂油比剂油比对再生油收率的影响由可知,随着剂油比的增加,呈现出再生油收率逐渐减少的变化趋势。这是因为在剂油比较小时,溶剂用量少,溶解废油中的非理想组分油较少;而随着剂油比的增加,溶剂溶解废油中的非理想组分增多,收率随之下降;当剂油比达到1.4以后,溶剂溶解非理想组分的油的能力已达到极限,再生油收率的减少趋于平缓。根据实验情况,用量过多会影响后续回收溶剂过程,增加能耗和生产成本,因此确定剂油比1.4较为合适。

  2.1.3精制时间溶剂精制时间是指废润滑油与环丁砜接触的时间,是影响废润滑油再生主要因素之一。是在精制温度120°C、剂油比为1.4,精制时间对再生油收率的影响。

  精制时间对再生油收率的影响为使废润滑油和环丁砜充分接触,必须保证有足够的时间混合和溶解。一般来说,精制时间过短,环丁砜不能充分发挥萃取作用,但时间过长,环丁砜溶解杂质已达到饱和,再生油的收率基本保持不变。

  由可知,当精制时间达到30min后,再延长精制时间,意义不大且会增加生产能耗和生产周期。因此,确定的*佳精制时间为30min. 2.2再生油黏度指数方程的建立与分析2.2.1精制温度与剂油比对再生油黏度指数的影响粘度指数是评价润滑油的重要指标之一,粘度指数越大,再生油性能越好。而剂油比与精制温度是影响溶剂精制效果的*重要的两个因素。表2是在精制时间为30min条件下,精制温度和剂油比对黏度指数的影响。

  表2精制温度与剂油比对再生油黏度指数的影响Table精制温度/C黏度指数2.2.2再生油黏度指数方程的建立与分析对不同的环丁砜精制温度、剂油比对再生油黏度指数的影响,采用SPSS软件进行线性回归,可得出精制温度、剂油比对再生油黏度指数的回归方程如下:回归方程的方差分析结果见表3,回归系数见表4.表3列出了再生油黏度指数的回归平方和、残差、df、均方、F值等,从中可看出再生油黏度指数回归方程的显著性值为0.015,<0.05.因此,可认定所建立的回归方程有效。

  表3再生油黏度指数回归方程方差分析结果Table项目平方和自由度均方F值显著性回归残差总计表4再生油黏度指数回归方程的回归系数项目标准误差显著性常量由表4可知,再生油黏度指数回归方程的影响因素X的回归系数、标准误差以及对应的显著性检验的t值等,回归方程中系数B的显著性水平、剂油比B的显著性水平、精制温度B的显著性水平分别-11、0.034、0.044,均小于0.05,可以认为影响因素X对因变量Y具有显著影响。

  2.3废润滑油再生油产品的性能指标采用环丁砜为萃取剂,对废润滑油进行再生,在其*佳工艺条件为剂油比1.4、精制温度120°C、精制时间为30min,对废润滑进行溶剂精制,获得的再生油的实测数据列于表5.表5废润滑油溶剂再生油的性能指标项目数值收率/% C粘度mm2黏度指数色度/色号凝点/C闪点/c残炭/% 3结论采用环丁砜为萃取剂,对废润滑油进行再生,其*佳工艺条件为剂油体积比1.4、精制温度120°C、精制时间为30min.经环丁砜精制,在此工艺条件下测得再生油的收率达85.89%,经处理的废润滑油可以再生使用。

  在精制时间为30min时,研究了精制温度、剂油体积比对再生油黏度指数的影响,并采用SPSS软件进行线性回归,得出了再生油黏度指数与精制温度、剂油比的回归方程。通过计算回归式的平方王志奋。聚合物中气体渗透行为的正电子研究。武汉:武汉大学,2005.张春芳,赖傲楠,白云翔,等。EVA38/Tween20凝胶气体分离膜的制备及其性能。化工进展,2013,32(5):9964000.张颖,王志,王世昌。高分子膜结构对气体传递的影响。高分子材料科学与工程,2004,0(4):2448.(上接第860页)和、均方、F值等,可得出再生油黏度指数回归方程的显著性值为0.015,<0.05.因此,可认定所建立的回归方程有效。

  (3)减压蒸馏后余下的胶质和沥青质等重质馏分可以作沥青原料,或作为催化裂化原料用于生产高粘度的润滑油。产生的废溶剂经过减压蒸馏进行回收,回收溶剂能达到新鲜试剂的使用标准,可以循环使用。

发表评论
0评