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公开(公告)号:CN103232714B
公开(公告)日:2015-04-15
申请号:CN201310159366.9
申请日:2013-05-03
申请人: 中国海洋石油总公司 , 中海油气开发利用公司 , 中海油(青岛)重质油加工工程技术研究中心有限公司
摘要: 本发明提出了一种高软化点SBS改性沥青及其制备方法,属于建筑材料技术领域。该改性沥青的制备采用基质沥青为原料,该基质沥青为油砂和中海油原油掺炼所得,其制备方法包括:将基质沥青加热到一定的温度使其可以完全流动,将线性SBS改性剂加入到基质沥青中溶胀、剪切,然后向基质沥青与SBS改性剂的混合物中加入稳定剂进行搅拌,制备完成。选用油砂为原料,既充分利用了油砂资源,又显著提高了沥青的软化点,软化点可达85℃以上;选用中海油原油且选用线性SBS改性剂,制备得到的产品稳定性好,低温、135℃粘度等指标均满足国家规定的道路用改性沥青标准;该工艺简单易行、方便操作、便于工业化生产。
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公开(公告)号:CN103254937B
公开(公告)日:2014-11-05
申请号:CN201310159286.3
申请日:2013-05-03
申请人: 中国海洋石油总公司 , 中海油气开发利用公司 , 中海油(青岛)重质油加工工程技术研究中心有限公司
IPC分类号: C10G73/06
摘要: 本发明公开了一种烃油脱蜡实验仪器及其实验方法,通过在现有烃油脱蜡实验仪器的基础上增加与试样筒同规格尺寸且具备互换性的溶剂筒和过滤筒,并将溶剂筒、过滤筒与试样筒同时置于同一冷浴中,从而保证实验过程中,溶剂温度与过滤器的温度以及试样温度的一致性,有效降低了实验操作与实验过程中需要分别对试样筒、溶剂筒和过滤筒进行温度控制的难度,减少了实验结果的系统误差、提高了实验结果的平行性;通过增加溶剂计量加入系统,实现溶剂加入的自动化,降低了实验过程中人工操作的劳动强度,减少了实验操作人员与实验溶剂中的有毒化学成分接触的机会,有利于实验操作人员的职业健康。
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公开(公告)号:CN103242878B
公开(公告)日:2014-11-05
申请号:CN201310163561.9
申请日:2013-05-07
申请人: 中国海洋石油总公司 , 中海油气开发利用公司 , 中海油(青岛)重质油加工工程技术研究中心有限公司
摘要: 本发明公开了一种沥青除气泡装置及其脱泡方法,利用气体在沥青中溶解度受压力影响的原理,采用一个圆柱形上容器和一个无上盖的圆柱形下容器,其中上容器的底部开设有至少一条极细的狭长通透缝隙,上容器侧壁底部圆周上与所述下容器侧壁顶部圆周上分别设有相互匹配的环形凹槽和环形凸沿,上、下容器通过该环形凹槽和凸缘插接成一体,两容器接触面之间使用硅胶密封垫圈密封,下容器侧壁上方开有一个排气管,采用真空泵对下容器进行抽真空的方法,使得上容器中沥青在气压差和自重的双重作用下,通过上容器的底部极细的狭长通透缝隙,流入下容器,其中的气泡在随沥青细流拉伸变形和气泡内外气压差的双重作用下不断破裂,并经真空泵抽吸排出。
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公开(公告)号:CN103232713B
公开(公告)日:2015-08-12
申请号:CN201310159348.0
申请日:2013-05-03
申请人: 中国海洋石油总公司 , 中海油气开发利用公司 , 中海油(青岛)重质油加工工程技术研究中心有限公司
摘要: 本发明公开了一种大孔径透水型沥青,其按重量份组成为:重交沥青81~86份,相容剂1.0~10份,高聚物改性剂0.8~3份,无机酸0.5~4.0份。该大孔径透水型沥青软化点>80℃,5℃延度>30cm,15℃延度>80cm,针入度>40(0.1mm,25℃),60℃动力粘度大于2万pa.s,粘韧性≥20N.M,韧性≥15N.M,具有确保透水沥青混合料中集料对集料之间有良好的粘结力作用,满足多雨地区对大孔径透水型沥青的特殊要求。本发明还公开了该大孔径透水型沥青的制备方法,该方法采用氧化改性工艺,选择适宜的基础原料及工艺条件,通过向加热熔融的重交沥青中加入高聚物改性剂、无机酸和相容剂,并经通风、发育制成大孔径透水型沥青产品,过程较为简单,容易控制,成本低。
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公开(公告)号:CN104711014A
公开(公告)日:2015-06-17
申请号:CN201510105481.7
申请日:2015-03-11
申请人: 中国海洋石油总公司 , 中海油气开发利用公司 , 中海油(青岛)重质油加工工程技术研究中心有限公司
摘要: 本发明公开了一种20号硬质沥青及其制备方法。它包括如下步骤:1)将原油经减压深拔后,收集其中的减压渣油;所述减压深拔的过程为所述原油经常压塔蒸馏得到常压渣油,所述常压渣油再经减压塔蒸馏;2)所述减压渣油在氧化塔中被氧化,即得到所述20号硬质沥青。本发明中提高减压深拔过程中减压炉出口的温度,使减压塔制备得到的减压渣油的软化点提高,针入度降低,有利于减压渣油氧化得到抗氧化性能更好的硬质沥青;本发明20号硬质沥青可用于部分代替70号沥青或SBS改性沥青铺设于沥青路面,具有高温稳定性和抗车辙能力,增加了路面的使用寿命,无明显低温使用开裂现象,低温性能良好;用于铺设路面时,具有社会效益和经济效益。
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公开(公告)号:CN104711014B
公开(公告)日:2016-08-24
申请号:CN201510105481.7
申请日:2015-03-11
申请人: 中国海洋石油总公司 , 中海油气开发利用公司 , 中海油(青岛)重质油加工工程技术研究中心有限公司
摘要: 本发明公开了一种20号硬质沥青及其制备方法。它包括如下步骤:1)将原油经减压深拔后,收集其中的减压渣油;所述减压深拔的过程为所述原油经常压塔蒸馏得到常压渣油,所述常压渣油再经减压塔蒸馏;2)所述减压渣油在氧化塔中被氧化,即得到所述20号硬质沥青。本发明中提高减压深拔过程中减压炉出口的温度,使减压塔制备得到的减压渣油的软化点提高,针入度降低,有利于减压渣油氧化得到抗氧化性能更好的硬质沥青;本发明20号硬质沥青可用于部分代替70号沥青或SBS改性沥青铺设于沥青路面,具有高温稳定性和抗车辙能力,增加了路面的使用寿命,无明显低温使用开裂现象,低温性能良好;用于铺设路面时,具有社会效益和经济效益。
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公开(公告)号:CN103232617B
公开(公告)日:2015-02-18
申请号:CN201310159258.1
申请日:2013-05-03
申请人: 中国海洋石油总公司 , 中海油气开发利用公司 , 中海油(青岛)重质油加工工程技术研究中心有限公司
IPC分类号: C08K13/02 , C08K3/06 , C08K5/39 , C08K3/22 , C08K3/32 , C08K5/3432 , C08K5/38 , C08K5/47 , C08K3/16 , C08K3/26 , C08K5/08 , C08L95/00 , C08L53/02
摘要: 本发明公开了一种用于SBS改性沥青的稳定剂组合物,该稳定剂组合物由硫化交联剂、促进剂、抗老化剂、抗氧化剂与活性剂组成,各组分的用量以重量份计为:硫化交联剂10-100份,促进剂5-95份,抗老化剂5-50份,抗氧化剂5-50份,活性剂5-50份。本发明稳定剂组合物可使SBS改性沥青具有更好的储存稳定性和低温性能,而且适用范围广,不仅适用于高芳香分沥青,也同样适用于较难稳定的低芳香分沥青生产SBS改性沥青,如中海油绥中沥青、中海油旅大氧化沥青等。
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公开(公告)号:CN103232713A
公开(公告)日:2013-08-07
申请号:CN201310159348.0
申请日:2013-05-03
摘要: 本发明公开了一种大孔径透水型沥青,其按重量份组成为:重交沥青81~86份,相容剂1.0~10份,高聚物改性剂0.8~3份,无机酸0.5~4.0份。该大孔径透水型沥青软化点>80℃,5℃延度>30cm,15℃延度>80cm,针入度>40(0.1mm,25℃),60℃动力粘度大于2万pa.s,粘韧性≥20N.M,韧性≥15N.M,具有确保透水沥青混合料中集料对集料之间有良好的粘结力作用,满足多雨地区对大孔径透水型沥青的特殊要求。本发明还公开了该大孔径透水型沥青的制备方法,该方法采用氧化改性工艺,选择适宜的基础原料及工艺条件,通过向加热熔融的重交沥青中加入高聚物改性剂、无机酸和相容剂,并经通风、发育制成大孔径透水型沥青产品,过程较为简单,容易控制,成本低。
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公开(公告)号:CN103242878A
公开(公告)日:2013-08-14
申请号:CN201310163561.9
申请日:2013-05-07
摘要: 本发明公开了一种沥青除气泡装置及其脱泡方法,利用气体在沥青中溶解度受压力影响的原理,采用一个圆柱形上容器和一个无上盖的圆柱形下容器,其中上容器的底部开设有至少一条极细的狭长通透缝隙,上容器侧壁底部圆周上与所述下容器侧壁顶部圆周上分别设有相互匹配的环形凹槽和环形凸沿,上、下容器通过该环形凹槽和凸缘插接成一体,两容器接触面之间使用硅胶密封垫圈密封,下容器侧壁上方开有一个排气管,采用真空泵对下容器进行抽真空的方法,使得上容器中沥青在气压差和自重的双重作用下,通过上容器的底部极细的狭长通透缝隙,流入下容器,其中的气泡在随沥青细流拉伸变形和气泡内外气压差的双重作用下不断破裂,并经真空泵抽吸排出。
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公开(公告)号:CN103254937A
公开(公告)日:2013-08-21
申请号:CN201310159286.3
申请日:2013-05-03
IPC分类号: C10G73/06
摘要: 本发明公开了一种烃油脱蜡实验仪器及其实验方法,通过在现有烃油脱蜡实验仪器的基础上增加与试样筒同规格尺寸且具备互换性的溶剂筒和过滤器筒,并将溶剂筒、过滤桶与试样筒同时置于同一冷浴中,从而保证实验过程中,溶剂温度与过滤器的温度以及试样温度的一致性,有效降低了实验操作与实验过程中需要分别对试样筒、溶剂筒和过滤筒进行温度控制的难度,减少了实验结果的系统误差、提高了实验结果的平行性;通过增加溶剂计量加入系统,实现溶剂加入的自动化,降低了实验过程中人工操作的劳动强度,减少了实验操作人员与实验溶剂中的有毒化学成分接触的机会,有利于实验操作人员的职业健康。
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