ВИЗНАЧЕННЯ КОРОЗІЙНОГО ВПЛИВУ НА МЕТАЛ ПАЛИВА, ОТРИМАНОГО З ВТОРИННОЇ ПОЛІМЕРНОЇ СИРОВИНИ

Автор(и)

  • К. В. Шевченко Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Ukraine
  • А. Б. Григоров Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Ukraine
  • І. В. Сінкевич Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20998/2078-5364.2021.1.06

Ключові слова:

паливо, вторинна сировина, поліпропілен, мідна пластинка, корозійний вплив, температура, вода, динамічні умови, сірка

Анотація

В статті запропоновано визначати корозійний вплив на метали палива у динамічних умовах тобто, при омиванні підготовленої мідної пластинки певного розміру, значним об’ємом досліджуваного палива при певних швидкостях і температурі дослідження. Такий підхід дозволить значно скоротити тривалість проведення дослідження (до 100 хв.) та є більш наближеним до реальних умов застосування палива, у порівнянні, зі стандартизованим методом, який сьогодні широко застосовується.

Використовуючи запропоновану лабораторну установку, дослідженню підвергалося паливо (200–360 °С), яке було отримане при термічній деструкції вторинної полімерної сировини, зокрема поліпропіленової. Отримані результати показали, що досліджуване паливо, незважаючи на температуру, кількість циркулюючого палива та вміст у ньому води не оказує корозійного впливу на мідну пластинку, що можна пояснити відсутністю корозійно-активних речовин у складі палива: водорозчинних мінеральних кислот та лугів, активних сірчаних сполук та органічних кислот. Але слід враховувати, що у поліолефіновій сировині, у вигляді забруднення, можуть бути присутні вироби з інших матеріалів, наприклад, гуми та полівінілхлориду. Це може статися при порушенні технології сортування або при попередній підготовки сировини і, у свою чергу, сприятиме збільшенню у паливі сірковмісних та хлорвмісних сполук, які характеризуються високою корозійною активністю і підлягають обов’язковому видаленню зі складу палива.

Зауважмо, що паливо, отримане з вторинної полімерної сировини, за умов відсутності сірковмісних та хлорвмісних сполук, є досить перспективним для створення на його базі сучасних синтетичних палив, аналогів класичних нафтопродуктів.

Біографії авторів

А. Б. Григоров, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

к. техн. н., доцент

І. В. Сінкевич, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

к. техн. н., доцент

Посилання

DSTU 7688:2015. Palivo dizel'ne ЄVRO. Tekhnіchnі umovi. / Ukraїns'kij nau-kovo-doslіdnij іnstitut naftopererobnoї promislovostі «MASMA» (UkrNDІNP «MASMA»). Data pochatku dії 01.01.2016. – 16 p.

Teresa E. Perez. Corrosion in the Oil and Gas Industry: An Increasing Challenge for Materials / Teresa E. Perez. // International Journal of Industrial Chemistry. – 2013. – Vol. 65.– рр. 1033–1042.

Alec Groysman. Corrosion problems and solution in oil refining and petrochemical industry / Alec Groysman. Springer, Dordrecht, 2016. – 356 p.

Gasoline and Diesel-like fuel production by continuous catalytic pyrolysis of waste polyethylene and polypropylene mixtures over USY zeolite / Chantal Kassargy et al. // Fuel – 2018. – № 224. – рр. 764–773.

Rachmadena D. Conversion of Polypropylene Plastic Waste Into Liquid Fuel with Catalytic Cracking Process Using Al2O3 as Catalyst / D. Rachmadena, M. Faizal, M. Said // International Journal on Advanced Science, Engineering and Information Technology. – 2018. – Vol.8. – No. 3. – рр. 694–700.

Sarker M. Alternative diesel grade fuel transformed from polypropylene (pp) mu-nicipal waste plastic using thermal cracking with fractional column distillation / М. Sarker, М. M. Mamunor, M. Sadikur Rahman, M. Molla // Energy and power engineering. – 2012. – vol. 4. – pp. 165–172.

Brajendra K. Sharma. Production, characterization and fuel properties of alternative diesel fuel from pyrolysis of waste plastic grocery bags / B.K. Sharma, B.R. Moserb, K.E. Vermillionb, Kenneth M. Dollb, Nandakishore Rajagopalan.// Fuel Processing Technology. – 2014. – Volume 122. – рр. 79–90.

DSTU ISO 2160:2012. Naftoprodukti. Metod viznachennya korozіjnoї dії na mі-dnu plastinku / Ukraїns'kij naukovo-doslіdnij іnstitut naftopererobnoї promislovostі «MASMA» (UkrNDІNP «MASMA»). Data pochatku dії 01.01.2015. – 15 p.

Kondratenko V.V. Metod ocenki korrozionnoj aktivnosti topliv dlya reaktivnyh dvigatelej v dinamicheskih usloviyah / V.V. Kondratenko, I.M. Nikitin, V.V. Suzikov // Nauchnyj Vestnik MGTU GA. – 2015. – №217. – P. 103–107.

Grigorov Andrey. Production of boiler and furnace fuels from domestic wastes (polyethylene items) / Andrey Grigorov, Aleksey Mardupenko, Irina Sinkevich, Alena Tul-skaya, Oleg Zelenskyi // Petroleum & Coal journal. – 2018. – Volume 60. – Issue 6. – pp. 1149–1153.

Doiron А. Effect of hydrocarbons on the internal corrosion of oil and gas pipelines / A. Doiron; T. Panneerselvam; R. W. Revie // CORROSION. – 2007. – Vol. 63. – Issue 7. –рр. 704–712.

Fazal M.A. Comparative corrosive characteristics of petroleum diesel and palm biodiesel for automotive materials / M. A. Fazal, A. Haseeb, H. Masjuki // Materials Science. – 2010. – Vol. 91. – Issue 10. – рр. 1308–1315.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-07-06