RU2476580C2 - Способ получения битума - Google Patents

Способ получения битума Download PDF

Info

Publication number
RU2476580C2
RU2476580C2 RU2010104289/05A RU2010104289A RU2476580C2 RU 2476580 C2 RU2476580 C2 RU 2476580C2 RU 2010104289/05 A RU2010104289/05 A RU 2010104289/05A RU 2010104289 A RU2010104289 A RU 2010104289A RU 2476580 C2 RU2476580 C2 RU 2476580C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
tar
bitumen
product
temperature
oxidation
Prior art date
Application number
RU2010104289/05A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2010104289A (ru
Inventor
Сергей Владимирович Котов
Владимир Александрович Тыщенко
Владимир Анатольевич Погуляйко
Людмила Владимировна Зиновьева
Полина Михайловна Тюкилина
Александр Васильевич Чинков
Виктор Степанович Баклашов
Original Assignee
ОАО "Средневолжский научно-исследовательский институт по нефтепереработке"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by ОАО "Средневолжский научно-исследовательский институт по нефтепереработке" filed Critical ОАО "Средневолжский научно-исследовательский институт по нефтепереработке"
Priority to RU2010104289/05A priority Critical patent/RU2476580C2/ru
Publication of RU2010104289A publication Critical patent/RU2010104289A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2476580C2 publication Critical patent/RU2476580C2/ru

Links

Landscapes

  • Production Of Liquid Hydrocarbon Mixture For Refining Petroleum (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области нефтепереработки. Способ включает вакуумную перегонку мазута при остаточном давлении верха колонны 20-30 мм рт.ст. с получением утяжеленного гудрона. Затем разделяют полученный утяжеленный гудрон на два потока, окисляют часть потока кислородом воздуха при температуре 220-230°C с получением продукта, характеризующегося глубиной проникания иглы при 25°C 35-45·0,1 мм. Далее компаундируют окисленный продукт со второй частью утяжеленного гудрона в соотношении от 90:10 до 70:30 до получения продукта с глубиной проникания иглы при 25°C 40-200·0,1 мм. Полученный битум обладает повышенными эксплуатационными характеристиками, в частности, повышенной температурой хрупкости после прогрева, которая характеризует морозоустойчивость асфальтобетонной смеси, и повышенной растяжимостью после прогрева, которая обеспечивает прочность и водостойкость асфальтобетонной смеси. 1 табл., 14 пр.

Description

Изобретение относится к области нефтепереработки, в частности к способу получения битума. Наиболее широко распространенным способом получения битума является процесс окисления тяжелых остатков нефтепереработки. Качество получаемого битума определяется природой и соотношением компонентов тяжелого остатка, которые зависят от состава исходной нефти, условий процесса ректификационного ее разделения на дистиллятные фракции и тяжелый остаток, условий окисления последнего, а также объема и природы углеводородных добавок, вводимых как в окисляемое сырье, так и в окисленный продукт.
Известен способ получения битума, включающий вакуумную перегонку мазута с получением утяжеленного гудрона, смешение утяжеленного гудрона с модифицирующими добавками и окисление подготовленного гудрона кислородом воздуха при повышенной температуре с получением целевого продукта. При этом при вакуумной перегонке мазута получают утяжеленный гудрон с содержанием парафиновых углеводородов не более 2% мас. и парафино-нафтеновых углеводородов не менее 20% мас. и окислению подвергают 80-90% подготовленного гудрона при температуре 240-270°C. Оставшееся количество подготовленного гудрона вводят в целевой продукт. В качестве модифицирующих добавок используют концентраты полициклических ароматических углеводородов, являющихся продуктами переработки нефти (Пат. РФ 2235109, C10C 3/04, опубл. 27.08.2004).
Недостатком данного способа является, во-первых, то обстоятельство, что для получения утяжеленного гудрона подходит не любой мазут, а лишь такой, который может обеспечить при его вакуумной перегонке содержание парафиновых углеводородов не более 2% мас., а парафино-нафтеновых - не менее 20% мас. Получение такого гудрона представляет собой весьма сложную техническую задачу, поскольку требует, во-первых, проведения детального структурно-группового состава исходного мазута, затем, в соответствии с результатами этого анализа, выбор технологических параметров процесса вакуумной ректификации, а затем вновь анализ структурно-группового состава утяжеленного гудрона. Если еще учесть отсутствие твердо установленных зависимостей между технологическими параметрами процесса вакуумной ректификации и изменением структурно-группового состава в ходе ее проведения, то становится понятным, что предлагаемый в аналоге процесс весьма трудноуправляем и не может обеспечить стабильного качества получаемых продуктов. Другим недостатком известного способа является то, что получаемые согласно ему продукты обладают недостаточной стабильностью при старении, которая характеризуется показателями после прогрева (5 часов, 163°C), а именно эти показатели в конечном счете определяют качество дорожного покрытия и являются вследствие этого особо важными. Причина этого заключается в том, что окисление подготовленного гудрона проводится согласно аналогу до получения продуктов с неоптимальным уровнем пенетрации при 25°C 56-110·0,1 мм. Кроме того, согласно примерам аналога, 2 из 4 марок битума (БДД 90/130 и БДД 40/60) получены окислением подготовленного гудрона без последующего компаундирования с ним, что не позволяет обеспечить высокий уровень качества битума, особенно в части стабильности при старении (т.е. долговечность). Еще одной причиной этого является то обстоятельство, что согласно аналогу не регламентируется давление в колонне вакуумной ректификации, что приводит к образованию значительных количеств карбенов и карбоидов за счет протекания неуправляемых термических процессов, ухудшающих качество битума. Согласно предложенному способу, контроль за составом гудрона осуществляется лишь по трем показателям: содержанию парафинов, парафино-нафтенов и полициклических ароматических углеводородов, что в сумме составляет лишь около 40% от массы гудрона, и что явно недостаточно для контроля за сырьем окисления.
Наиболее близким (прототип) к заявляемому техническому решению является способ получения битума, включающий вакуумную перегонку мазута с получением утяжеленного гудрона при остаточном давлении верха колонны 30-50 мм рт.ст., смешение полученного утяжеленного гудрона с сырьевыми органическими добавками, представляющими собой продукты переработки нефти, в соотношении от 80:20 до 98:2, окисление полученной смеси кислородом воздуха при температуре 230-270°C до получения продукта, характеризующегося глубиной проникания иглы при 25°C 35-45·0,1 мм. Затем окисленный продукт компаундируется со смесью утяжеленного гудрона и сырьевой органической добавки, которая именуется подготовленным гудроном, в соотношении от 80:20 до 90:10 до получения продукта с глубиной проникания иглы при 25°C 50-200·0,1 мм. (Пат. РФ 2276181, C10C 3/04 опубл.10.05.2006, Бюл. №13).
Недостатком данного способа является то обстоятельство, что в составе товарного битума по предлагаемой технологии невозможно обеспечить оптимальное содержание ароматических углеводородов. Дело в том, что ароматические углеводороды, входящие в состав сырья окисления, являются весьма реакционноспособными веществами и активно окисляются в окислительной колонне. В потоке же подготовленного гудрона, поступающего на компаундирование с продуктом окисления для получения товарного битума, содержится лишь около 30% мас. ароматических углеводородов, в связи с чем с компаундирующим потоком неизбежно введение в состав битума нецелевых компонентов, снижающих качество товарного продукта.
Задачей изобретения является разработка способа получения битума, отличающегося повышенными эксплуатационными характеристиками, в особенности, после старения, использования мазутов любого структурно-группового состава и повышения эффективности воздействия условий процесса на качество получаемого битума.
Для решения поставленной задачи предлагается способ получения битума, включающий вакуумную перегонку мазута с получением утяжеленного гудрона при остаточном давлении верха колонны 20-30 мм рт.ст., разделение полученного утяжеленного гудрона на два потока, первый из которых поступает в колонну окисления, а второй смешивается с полученным в этой колонне окисленным гудроном с образованием товарного битума. Массовое соотношение окисленного продукта и утяжеленного гудрона варьируется от 90:10 до 70:30 до получения продукта с глубиной проникания иглы при 25°C 40-200·0,1 мм в зависимости от марки товарного битума. Таким образом оказывается возможным из одного и того же утяжеленного гудрона получать битумы всех возможных марок. Температура окисления поддерживается на уровне 220-230°C. Окисление производят до получения продукта, характеризующегося глубиной проникания иглы при 25°C 35-45·0,1 мм.
Отличие заявляемого технического решения от известного заключается, во-первых, в том, что на смешение с окисленным в колонне продуктом направляется не подготовленный гудрон, представляющий собой смесь гудрона с углеводородной добавкой, а утяжеленный гудрон в необходимом массовом соотношении к окисленному гудрону. Во-вторых, для каждой марки товарного битума регламентируется соотношение гудрона, поступающего на окисление, к гудрону, поступающему на смешение с окисленным гудроном, что повышает возможности эффективного регулирования качества получаемого битума.
Это позволяет, независимо от структурно-группового состава исходного мазута после компаундирования окисленного продукта с утяжеленным гудроном в массовом соотношении от 90:10 до 70:30 до получения продукта с глубиной проникания иглы при 25°C 40-200·0,1 мм гарантированно получать товарный битум с улучшенной растяжимостью и повышенными показателями качества после старения. Регламентация соотношения потоков, направляемых на окисление и на смешение с окисленным гудроном, позволяет получить товарный продукт с необходимым уровнем пенетрации для каждой марки битума. Это обеспечивает высокую управляемость процесса и стабильность качества битума. Весьма важным представляется соблюдение такого технологического параметра, как остаточное давление верха вакуумной колонны, равное 20-30 мм рт.ст. Более низкое по сравнению с прототипом остаточное давление дает возможность получить из мазута дополнительное количество вакуумного газойля - ценного сырья каталитического крекинга, и позволяет получить гудрон с условной вязкостью при 80°C ВУ80 70-80с, в то время, как при остаточном давлении верха вакуумной колонны, равном 30-50 мм рт.ст. получается гудрон с BУ80 30-70с. Другое отличие предлагаемого способа от прототипа заключается в том, что процесс окисления производится при более низкой температуре 220-230°C по сравнению с 230-270°C по прототипу. Это оказывается возможным, поскольку в гудроне с ВУ80 70-80с содержится в 1,3 раза больше асфальтенов и тяжелых полициклических ароматических соединений, для образования которых и требуется высокая температура при окислении низковязких гудронов. Таким образом, значительная часть компонентов, обычно образующихся в процессе окисления и обеспечивающих высокую растяжимость, уже содержится в исходном гудроне. С другой стороны, в гудроне с BУ80 70-80с содержится на 20% меньше парафино-нафтеновых углеводородов, снижающих растяжимость. Кроме того, скорость окисления гудронов с ВУ80 70-80с в 2-2,5 раза выше, чем скорость окисления гудронов BУ80 30-70с. Все это позволяет снизить температуру окисления до 220-230°С. Это приводит как к снижению энергозатрат, так и обеспечивает более высокое содержание ароматических углеводородов, поскольку они наиболее активно (обычно с конверсией до 60%) вступают в реакцию окисления. Тот факт, что они в достаточном количестве содержатся в окисленном гудроне, делает возможным исключить стадию введения высокоароматизированных продуктов в окисленный гудрон и, тем самым, существенно упростить процесс.
Предлагаемый способ иллюстрируется следующими примерами (Таблица).
Примеры 1-4 осуществляются в условиях согласно прототипу.
Пример 5. Мазут, полученный при переработке западно-сибирских нефтей, нагревают в трубчатой печи до 400°C и подвергают вакуумной перегонке при остаточном давлении 20 мм рт.ст. Отобранный из куба колонны утяжеленный гудрон обладает следующими физико-химическими характеристиками:
1. Плотность при 20°C, г/см3 0,970
2. Температура размягчения по КиШ, °C 40
3. Вязкость условная при 80°C, с 80
4. Температура вспышки, °C 255
5. Пенетрация при 25°C, 0,1 мм 460
Полученный утяжеленный гудрон поступает в окислительную колонну, где происходит процесс окисления в следующих условиях:
1. Температура, °C
- сырья на входе в колонну 180-210
- воздуха 50
- верха колонны 200
- низа колонны 220-230
2. Расход, м3/час
- сырья 35
- воздуха 1700-2100
3. Выход битума на сырье, % мас. 99
4. Время пребывания массы в окислительной колонне 1,0 час.
Получаемый после окисления продукт имеет следующие характеристики:
Пенетрация при 25°C, 0,1 мм 42
Температура размягчения по КиШ, °C 55
Окисленный продукт компаундируется многократной циркуляцией при температуре 100-150°C. Массовое соотношение окисленный продукт:утяжеленный гудрон равно 90:10. Получаемый битум имеет показатели качества, приведенные в таблице.
Примеры 6-12: способ осуществляют при технологических параметрах, аналогичных примеру 5. Условия получения битума и качество товарного продукта приведены в таблице. Примеры 5-12 позволяют получать улучшенные битумы, превосходящие по качеству битумы, полученные по способу согласно прототипу. В первую очередь, это касается таких показателей, как качество битума марки БНД 60/90 по растяжимости при 25°C после прогрева.
Величина растяжимости является важным показателем качества битума, характеризующим его пластичность. Незначительное изменение величины этого показателя после прогрева также очень важно, так как свидетельствует о сохранении пластических свойств битума в процессе старения. Небольшое изменение температуры размягчения (Тразм.) после прогрева означает, что текучесть битумов после температурного воздействия практически не изменяется.
Примеры по предлагаемому изобретению имеют лучшие показатели в сравнении с прототипом не только по остаточной пенетрации, но и по температуре хрупкости после прогрева, которая характеризует морозоустойчивость асфальтобетонной смеси и по растяжимости после прогрева, которая обеспечивает прочность и водостойкость асфальтобетонной смеси.
Эксперименты, приведенные в примерах 13-14 проведены в неоптимальных условиях.
При повышении остаточного давления в вакуумной колонне снижается условная вязкость утяжеленного гудрона. Как отмечалось выше, скорость окисления менее вязких гудронов снижается в несколько раз. В низковязком гудроне в избыточном количестве присутствуют парафино-нафтеновые соединения. В случае превышения остаточного давления в вакуумной колонне свыше 30 мм рт.ст. невозможно получить вакуумный гудрон с условной вязкостью ВУ80 выше 70с, содержание ароматических соединений в котором достигало бы 35% мас., а содержание парафино-нафтеновых углеводородов не превышало бы 20% мас. (в этом случае их взаимное массовое соотношение равно 1,75 к 1,0). Экспериментально установлено, что понижение этого соотношения в гудроне менее 1,7 приводит после его окисления к получению битума марки 40/60 с растяжимостью при 25°C менее 100 см, то есть не соответствующего стандарту. Изменение температуры размягчения (Тразм.) после прогрева также оказывалось слишком высоким. В связи с тем, что ароматические углеводороды являются наиболее окисляемыми углеводородами, а их присутствие является необходимым для обеспечения функциональных свойств битума превышение остаточного давления в вакуумной колонне свыше 30 мм рт.ст. недопустимо. Обеспечение в указанных условиях достаточного содержания ароматических углеводородов позволяет снизить температуру окисления до 220-230°C. Ароматические углеводороды, являясь, как известно, наиболее легко окисляемыми углеводородными компонентами, в условиях более мягкого процесса окисления будут вступать в реакцию с наименьшей степенью превращения. Снижение остаточного давления ниже 20 мм рт.ст. нецелесообразно в связи с увеличением энергозатрат на создание вакуума.
Другим важным параметром, обеспечивающим получение качественного битума, является величина температуры в окислительной колонне. Превышение величины температуры свыше 230°C при условии, что окислению подвергается утяжеленный гудрон с условной вязкостью BУ80 выше 70с, полученный при величине остаточного давления в вакуумной колонне не свыше 30 мм рт.ст., приводит к увеличенной по сравнению с оптимальной величине степени превращения ароматических углеводородов как наиболее легко окисляемых. Как уже отмечалось ранее, окисленный битум марки 40/60 с недостаточным содержанием ароматических углеводородов обладает растяжимостью при 25°C менее 100 см, то есть не соответствует стандарту. Изменение температуры размягчения (Тразм.) после прогрева также оказывалось слишком высоким.
Снижение температуры в окислительной колонне ниже 220°C при условии, что окислению подвергается утяжеленный гудрон с условной вязкостью ВУ80 выше 70 с, полученный при величине остаточного давления в вакуумной колонне не свыше 30 мм рт.ст., приводит к увеличенной по сравнению с оптимальной величине массового соотношения ароматических соединений и парафино-нафтеновых углеводородов. Дело в том, что превышение этого соотношения выше 1,7 к 1,0 хотя и сопровождается увеличением растяжимости, но при этом повышает температуру хрупкости до неприемлемо высокого уровня.
При повышении массовой доли окисленного продукта по отношению к утяжеленному гудрону выше 90:10 (пример 13) величина глубины проникания иглы понижается до 38-0,1 мм, по этому параметру продукт не соответствует нормам ГОСТа (не менее 40·0,1 мм). Напротив, при понижении массовой доли окисленного продукта по отношению к утяжеленному гудрону очистки масел ниже 70:30 (пример 14) величина глубины проникания иглы повышается до 217. В результате по этому параметру продукт не соответствует нормам ГОСТа (не более 200·0,1 мм).
Figure 00000001

Claims (1)

  1. Способ получения битума, включающий вакуумную перегонку мазута с получением утяжеленного гудрона, окисление последнего с получением продукта, характеризующегося глубиной проникания иглы при 25°C 35-45·0,1 мм, отличающийся тем, что вакуумную перегонку мазута производят при остаточном давлении верха колонны 20-30 мм рт.ст. с дальнейшим разделением полученного утяжеленного гудрона на два потока, окисление части потока кислородом воздуха производят при температуре 220-230°C, компаундирование окисленного продукта со второй частью утяжеленного гудрона проводят в соотношении от 90:10 до 70:30 до получения продукта с глубиной проникания иглы при 25°C 40-200·0,1 мм.
RU2010104289/05A 2010-02-08 2010-02-08 Способ получения битума RU2476580C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010104289/05A RU2476580C2 (ru) 2010-02-08 2010-02-08 Способ получения битума

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010104289/05A RU2476580C2 (ru) 2010-02-08 2010-02-08 Способ получения битума

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2010104289A RU2010104289A (ru) 2011-08-20
RU2476580C2 true RU2476580C2 (ru) 2013-02-27

Family

ID=44755317

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010104289/05A RU2476580C2 (ru) 2010-02-08 2010-02-08 Способ получения битума

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2476580C2 (ru)

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2515471C1 (ru) * 2012-10-16 2014-05-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования Самарский государственный технический университет Способ получения битума из нефтесодержащих отходов
WO2015009208A1 (ru) * 2013-07-18 2015-01-22 Mnushkin Igor Anatol Evich Способ и установка для получения битума
RU2697457C2 (ru) * 2017-12-28 2019-08-14 Публичное акционерное общество "Средневолжский научно-исследовательский институт по нефтепереработке" (ПАО "СвНИИНП") Способ получения дорожного битума
RU2752591C1 (ru) * 2020-02-26 2021-07-29 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Уфимский государственный нефтяной технический университет" Способ получения дорожного битума
RU2800286C1 (ru) * 2022-12-20 2023-07-19 Акционерное общество "ТАИФ" Композиция дорожного битума (варианты) и способ ее получения

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1214720A1 (ru) * 1984-04-20 1986-02-28 Воронежский Ордена Трудового Красного Знамени Инженерно-Строительный Институт Способ получени дорожного битума
US4975176A (en) * 1985-12-20 1990-12-04 Fernando Begliardi Process for the production of bitumens of a high penetration value, apparatus for carrying it out, and products thus obtained
RU2153520C1 (ru) * 2000-02-18 2000-07-27 Открытое акционерное общество "Рязанский нефтеперерабатывающий завод" Способ получения битума
EP0863196B1 (en) * 1997-03-06 2002-07-24 AGIP PETROLI S.p.A. Process for the preparation of bitumen for road use
RU2186078C1 (ru) * 2001-02-16 2002-07-27 Общество с ограниченной ответственностью "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" Способ получения компаундированного битума
RU2276181C1 (ru) * 2004-10-12 2006-05-10 ОАО "Средневолжский научно-исследовательский институт по нефтепереработке" Способ получения битума

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1214720A1 (ru) * 1984-04-20 1986-02-28 Воронежский Ордена Трудового Красного Знамени Инженерно-Строительный Институт Способ получени дорожного битума
US4975176A (en) * 1985-12-20 1990-12-04 Fernando Begliardi Process for the production of bitumens of a high penetration value, apparatus for carrying it out, and products thus obtained
EP0863196B1 (en) * 1997-03-06 2002-07-24 AGIP PETROLI S.p.A. Process for the preparation of bitumen for road use
RU2153520C1 (ru) * 2000-02-18 2000-07-27 Открытое акционерное общество "Рязанский нефтеперерабатывающий завод" Способ получения битума
RU2186078C1 (ru) * 2001-02-16 2002-07-27 Общество с ограниченной ответственностью "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" Способ получения компаундированного битума
RU2276181C1 (ru) * 2004-10-12 2006-05-10 ОАО "Средневолжский научно-исследовательский институт по нефтепереработке" Способ получения битума

Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2515471C1 (ru) * 2012-10-16 2014-05-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования Самарский государственный технический университет Способ получения битума из нефтесодержащих отходов
WO2015009208A1 (ru) * 2013-07-18 2015-01-22 Mnushkin Igor Anatol Evich Способ и установка для получения битума
RU2562483C2 (ru) * 2013-07-18 2015-09-10 Игорь Анатольевич Мнушкин Способ и установка для получения битума
RU2562483C9 (ru) * 2013-07-18 2015-10-20 Игорь Анатольевич Мнушкин Способ и установка для получения битума
RU2697457C2 (ru) * 2017-12-28 2019-08-14 Публичное акционерное общество "Средневолжский научно-исследовательский институт по нефтепереработке" (ПАО "СвНИИНП") Способ получения дорожного битума
RU2752591C1 (ru) * 2020-02-26 2021-07-29 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Уфимский государственный нефтяной технический университет" Способ получения дорожного битума
RU2800286C1 (ru) * 2022-12-20 2023-07-19 Акционерное общество "ТАИФ" Композиция дорожного битума (варианты) и способ ее получения

Also Published As

Publication number Publication date
RU2010104289A (ru) 2011-08-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2276181C1 (ru) Способ получения битума
JP4947473B2 (ja) 石油ピッチを含有する高品質アスファルト及びその製造方法
RU2476580C2 (ru) Способ получения битума
RU2349626C1 (ru) Способ получения битума
DE102004035934B4 (de) Verfahren zur Erzeugung von Nadelkoks
RU2153520C1 (ru) Способ получения битума
RU2408651C2 (ru) Способ получения битума
RU2349625C1 (ru) Способ получения дорожных битумов
RU2458965C1 (ru) Способ получения битума
RU2235109C1 (ru) Способ получения битума
CN102533303A (zh) 一种煤焦油沥青的制法及含有该煤焦油沥青的沥青的制法
EP2935523B1 (en) Method for forming a synergistic asphalt crude composition
JP2014505153A (ja) 高沸点芳香族炭化水素の芳香族性を改善するプロセス
RU2530127C1 (ru) Способ получения модифицированного олигомерно-сернистого битума
RU2697457C2 (ru) Способ получения дорожного битума
RU2586559C1 (ru) Способ получения полисульфидного битума
RU2407775C2 (ru) Способ получения котельного топлива
RU2552469C1 (ru) Способ получения битумов нефтяных дорожных асфальтитсодержащих
RU2556925C1 (ru) Битумная композиция
RU2552468C1 (ru) Способ получения битума нефтяного дорожного
RU2686921C1 (ru) Способ получения битумного вяжущего для кровельных материалов
RU2406748C1 (ru) Способ получения битума
RU2729248C1 (ru) Способ получения компаундированного дорожного битума
RU2359990C1 (ru) Способ получения кровельного битума
RU2639902C1 (ru) Полимерно-битумное вяжущее для дорожного покрытия и способ его получения