Салфетка для удаления нефтяных остатков и жировых пятен
Иллюстрации
Показать всеИзобретение относится к средствам для удаления нефтяных остатков и жировых пятен с приборов и оборудования, а также с кожи человека и касается салфетки. Салфетка содержит основу из полипропиленового материала и выполнена в виде плоского параллелепипеда, пропитанного гексадеканом или гептадеканом при коэффициенте насыщения 2-5. Изобретение обеспечивает эффективное удаление нефтяных остатков и жировых пятен, механическую прочность и значительный срок использования. 1 ил., 1 табл.
Реферат
Изобретение относится к средствам для удаления нефтяных остатков и жировых пятен с приборов и оборудования, а также с кожи человека.
Известно, что представители алканового (парафинового) ряда углеводородов с высокой температурой кипения являются хорошими растворителями для нефтяных и жировых загрязнений, поскольку у них величины поверхностного натяжения равны или их значения близки между собой и, вследствие этого, межфазная энергия минимальна.
Известно, что средства из полипропиленовых материалов, в частности салфетки, могут использоваться на различных транспортных предприятиях, в том числе на судовых, авиа- и автотранспортных хозяйствах, а также на других предприятиях, хозяйственная деятельность которых связана с использованием нефте- и масло- содержащих веществ.
Наиболее близким к предлагаемому решению является сорбирующая салфетка (ПМ №56268) для удаления загрязнений нефтепродуктами, в которой в качестве полимерного материала использован нетканый полипропиленовый материал «Спанбонд». Срок службы такой салфетки ограничен адсорбционными свойствами материала и не позволяет использовать ее многократно при значительных загрязнениях нефтепродуктами.
Задачей изобретения является создание салфетки для эффективного удаления нефтяных остатков и жировых пятен, обладающей значительной механической прочностью и возможностью многократного использования.
Технический результат достигается за счет того, что салфетка выполнена из полипропиленового материала в виде плоского параллелепипеда с размерами 30-120 мм длиной и 30-50 мм шириной, пропитанного гексадеканом или гептадеканом при коэффициенте насыщения основы растворителем 2-5. В качестве растворителя используют химически инертные жидкости, которые являются представителями алканового (парафинового) ряда углеводородов с высокой температурой плавления, например гексадекан (Тпл=18°С) или гептадекан (Тпл=22,5°С).
В качестве основы, пропитанной очищающим растворителем, используют материалы различной абсорбционной способности и разной химической природы (полиэфирная, хлопчатобумажная и полипропиленовая). Максимальную сорбционную емкость (Кmах) салфеток одинаковой массы (mсалф) определяют весовым способом после пропитки образцов из разных материалов и расчета по формуле , в которой - предельная масса абсорбированного растворителя. Установлено, что максимальной сорбционной емкостью обладают салфетки из полипропилена (КПП ~ 10) и хлопчатобумажной ткани (КХБ ~ 8), несколько меньшей полиэфирный материал (КПЭ ~ 5). Результаты экспериментальной проверки испаряемости гексадекана при температуре 50°С в течение 20 суток показали, что максимальной способностью удерживать растворитель обладают салфетки из полипропилена (таблица 1). Достоинством полипропилена по сравнению с другими материалами является также его механическая прочность (устойчивость к истиранию), поэтому этот материал является оптимальным для изготовления салфеток.
Благодаря использованию в качестве растворителя гексадекана или гептадекана нефтяные и жировые загрязнения хорошо растворяются вследствие близких значений поверхностного натяжения (σрастворителя= 29·103 Н/м; σнефти=28·103, Н/м; σмасла=30·103, Н/м) и затем легко удаляются с приборов и оборудования, а также с кожи человека.
Проверку летучести (испаряемости) гексадекана из нескольких параллельных образцов полипропиленовых салфеток (№2а-5а) проводили в термошкафу при температуре 50°C, а испаряемость из таких же образцов (№2б-5б) в открытых условиях при комнатной температуре 20°C. Салфетки содержали определенное количество растворителя . Следовательно, исходная масса салфеток с растворителем составляла , а текущая их масса по мере испарения растворителя уменьшалась до величины (mS). Потерю массы гексадекана из салфеток контролировали гравиаметрически в течение двадцати суток и рассчитывали по формуле ее относительное изменение.
Из фигуры следует, что независимо от температуры эксперимента, испаряемость растворителя, абсорбированного тканью, заметно ниже его испаряемости с открытой поверхности жидкости, налитой в стакан (1а и 1б). Но, как видно из рисунка, вследствие высокой температуры кипения гексадекана (Ткип=286°C) испарение его даже с открытой поверхности незначительно и подчиняется линейной зависимости. Относительные же потери массы жидкости из салфеток еще меньше и составили при температуре 50°C менее 12%, а при температуре 20°C не более 2% за двадцать суток испытаний.
Предлагаемые растворители, способны незначительно испаряться с полипропиленового материала, например, испарение растворителей при комнатной температуре (25°С) составляет менее 2%, что в сочетании с механической прочностью и высокой сорбционной емкостью выбранной основы позволяет использовать салфетку многократно и тем самым продлевает срок ее службы.
Для полного предотвращения потерь растворителя салфетки можно хранить в герметичной упаковке, либо при температуре ниже 18°C.
Предлагаемая салфетка может иметь размеры и форму, удобные для использования. Наиболее приемлемой является форма плоского параллелепипеда. Размеры могут варьироваться в зависимости от назначения в пределах: длина от 30 мм до 120 мм, ширина от 30 мм до 50 мм.
В зависимости от степени загрязнения очищаемых объектов коэффициент насыщения основы салфетки растворителем может колебаться в интервале от 2 до 5. Такие невысокие коэффициенты насыщения позволяют не только экономить растворитель, но и делает технологическое использование салфеток более гигиеничным. При необходимости салфетка может использоваться несколько раз. После окончания работы с салфетками руки достаточно помыть водой с мылом.
Испытания салфетки
Пример 1. Салфетка площадью поверхности S=10 см2, коэффициент насыщения основы салфетки растворителем (гексадекана или гептадекана) равен 2 удаляет с поверхности металлической пластинки 4 г нефти.
Пример 2. Салфетка площадью поверхности S=10 см2, коэффициент насыщения основы салфетки растворителем (гексадекана или гептадекана) равен 3 удаляет с поверхности металлической пластинки 6 г нефти.
Пример 3. Салфетка площадью поверхности S=10 см2, коэффициент насыщения основы салфетки растворителем (гексадекана или гептадекана) равен 5 удаляет с поверхности металлической пластинки 10 г нефти.
Таблица 1. | ||||||||||||||||
Испаряемость гексадекана при температуре 50°C в течение нескольких суток | ||||||||||||||||
Природа ткан и салфетки | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
Полиэфирная | 1,2 | 2,4 | 3,5 | 4,6 | 5,8 | 8,9 | 9,9 | 11,0 | 12,0 | 13,1 | 16,0 | 17,0 | 18,0 | 19,0 | 20,0 | 20,9 |
Хлопчато-бумажная | 0,8 | 1,5 | 2,1 | 2,7 | 3,2 | 4,5 | 4,9 | 5,3 | 5,8 | 6,2 | 7,3 | 7,6 | 8,0 | 8,3 | 8,7 | 9,1 |
Поли пропиленовая | 0,8 | 1,4 | 1,9 | 2,4 | 2,9 | 4,2 | 4,5 | 4,8 | 5,1 | 5,5 | 6,7 | 7,0 | 7,4 | 7,6 | 7,9 | 8,2 |
Салфетка для удаления загрязнений нефте- и маслосодержащими веществами на основе полипропиленового материала, отличающаяся тем, что она выполнена в виде плоского параллелепипеда с размерами 30-120 мм длиной и 30-50 мм шириной, пропитанного гексадеканом или гептадеканом при коэффициенте насыщения 2-5.