×
10.05.2015
216.013.4a40

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ РЕГЕНЕРАЦИИ КАТАЛИЗАТОРОВ ГИДРИРОВАНИЯ РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к способу регенерации никельсодержащего катализатора для проведения процессов гидрирования растительных масел в реакторах с перемешивающим устройством. Предлагаемый способ включает смешивание отработанного катализатора с тугоплавким жиром, формование полученной пасты в виде гранул и охлаждение до температуры окружающей среды. Данный способ регенерации позволяет восстановить химическую активность никелевого катализатора до 100%. 5 з.п. ф-лы, 2 табл., 7 пр.

Изобретение относится к способу регенерации катализаторов с целью их повторного использования в процессах полного или парциального (частичного) гидрирования растительных масел и жиров и может использоваться в пищевой, парфюмерной, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности.

Каталитическое гидрирование растительных масел используется для повышения стойкости природных масел и жиров к окислению при хранении и переработке путем изменения консистенции и повышения температуры плавления продукта (саломаса), а также для получения саломасов с определенным жирнокислотным составом. Путем селективного каталитического гидрирования соевого, пальмового, подсолнечного, рапсового и иных масел, а также их смесей удается получать саломасы для производства таких ценных пищевых продуктов, как заменители молочного жира, масла какао и др.

В настоящее время в масложировой промышленности в качестве катализаторов гидрирования преимущественно используют никелевые системы. На мировом рынке катализаторов широко представлены марки Pricat (Johnson Matthey Catalysts), Nysosel (BASF Catalysts), SO (Sakai Chemical Ind., Япония), Scat (Suhans Chemicals, Индия) и другие. При приготовлении таких катализаторов предусматривается защита активного компонента от воздействия внешней среды путем диспергирования частиц Ni-содержащего катализатора в высокоплавком жире в среде водорода или инертного газа. Восстановленный и/или пассивированный кислородом никелевый катализатор имеет следующий количественный химический состав: никель металлический и оксид никеля 22-27 мас.%, диоксид кремния в виде природного кизельгура в качестве носителя 4-5%, остальное - жировая основа. Обычно катализатор формируют в виде сплюснутых каплевидных твердых частиц диаметром 4-6 мм, которые содержат восстановленные частицы катализатора размером 5-100 мкм, равномерно распределенные в защитной оболочке из тугоплавкого гидрированного жира, в частности стеаринового саломаса из соевого масла.

Промышленные процессы гидрогенизации масел с использованием Ni-содержащих катализаторов ведут либо в непрерывном режиме с возможностью возврата в реакционный цикл части катализатора, либо в периодическом режиме с однократным использованием катализатора [Руководство по технологии получения и переработки растительных масел и жиров, т.3, кн.1. Ленинград: ВНИИЖ, 1985, с.72; Ларин А.Н. Общая технология отрасли: Учебное пособие. Иваново: Иван. гос. хим.-технол. ун-т., 2006, с.32]. После окончания цикла гидрогенизации в реакторе периодического действия катализатор отделяют от продуктов реакции на специальных фильтрующих элементах с ткаными и набивными рукавными фильтрами, а затем направляют его на утилизацию.

В промышленности никелевые катализаторы гидрогенизации растительных масел регенерируют, отделяя никель от носителя путем предварительной обработки катализатора кислотами, с последующим выделением соединений никеля [US Pat. 1390684, 1921; US Pat. 5674796, B01J 23/94, 17.10.1997]. Полученные при регенерации растворимые соединения никеля могут быть использованы для приготовления новых партий катализатора. Регенерацию никелевого катализатора также проводят путем дополнительного введения никеля в отработанный катализатор [Jap. Pat. 180496, 1949].

Настоящее изобретение не имеет прямых аналогов, поскольку оно решает задачу не снятия никеля с катализатора и перевода его в растворимую фазу, а восстановления катализатора в прежней физической форме для его повторного использования. Задача решается путем подбора условий формования гранул катализатора из формовочной массы, состоящей из смеси отработанного катализатора с тугоплавким жиром.

Настоящее изобретение решает задачу регенерации отработанного Ni-содержащего катализатора с целью его повторного использования в реакторах гидрогенизации.

Задача решается способом регенерации никельсодержащего катализатора для проведения процессов гидрирования растительных масел в реакторах с перемешивающим устройством, который заключается в следующем.

Отработанный и отфильтрованный катализатор смешивают с тугоплавким жиром при температуре 40-80°C, полученную пасту затем формуют в виде гранул и охлаждают до температуры окружающей среды.

В качестве тугоплавкого жира используют твердый жир - саломас, полученный путем полного или парциального гидрирования растительного масла или комбинации масел, выбранных из группы: подсолнечное, соевое, рапсовое, арахисовое, пальмовое, пальмоядровое, кокосовое, предпочтительно, подсолнечное или пальмоядровое. Массовая доля тугоплавкого жира в пасте составляет от 15 до 50%.

Паста перед формованием имеет следующие структурно-механические характеристики: показатель пластичности (5÷195)·10-6 с-1, период релаксации 500-1400 с, показатель эластичности 0,67÷0,70, пластическая прочность (11÷86)·104 Па.

Гранулы регенерированного катализатора имеют форму таблеток, цилиндров, шариков, звездочек, экструдатов, ячеистых тел, лепешек или капель с эквивалентным размером от 2 до 20 мм, предпочтительно, 4-6 мм.

Катализаторную массу отработанного и отфильтрованного катализатора смешивают с тугоплавким жиром, предпочтительно, с саломасом, приготовленным гидрированием подсолнечного и/или пальмоядрового масел, для получения формовочной пасты со следующими структурно-механическими характеристиками: показатель пластичности (5÷195)·10-6 с-1, период релаксации 500÷4400 с, показатель эластичности 0,67÷0,70, пластическая прочность (11÷86)·104 Па; затем полученную массу формуют в виде гранул, предпочтительно цилиндрической формы, после чего полученные гранулы катализатора выдерживают при определенной температуре и влажности окружающей среды для снятия внутренних напряжений, присутствующих в катализаторе.

Формование катализаторов по настоящему изобретению производят, используя тугоплавкие жиры, предпочтительно на основе подсолнечного масла, затвердевшие жиры пальмового, пальмоядрового, рапсового масел, а также смеси, содержащие набор жировых веществ.

Пластическую прочность полученной формовочной массы (пасты) Pm определяют на коническом пластометре конструкции Ребиндера и рассчитывают по формуле Pm=KαF/h2, где F - внешняя нагрузка, h - глубина погружения конуса, Ka - безразмерный коэффициент, зависящий от угла при вершине конуса α.

Константы упруговязкопластичных свойств формовочной пасты определяют на приборе конструкции Толстого по методике, предложенной в работах [Ничипоренко С.П. Физико-химическая механика дисперсных структур в технологии строительной керамики. Киев: Наукова думка, 1968. 76 с; Круглицкий Н.Н. Основы физико-химической механики: Ч.1. Киев: Вища школа, 1975. 268 с]. Для расчета параметров массы используют модель Максвелла-Шведова и Кельвина (МШК) [Круглицкий Н.Н. Основы физико-химической механики: Ч.1. Киев: Вища школа, 1975. 268 с.]:

где ε` - относительная суммарная деформация; E1, E2 - соответственно, модули быстрой и медленной эластических деформаций; P - внешняя нагрузка; P1 - условный статический предел текучести; η1 - наибольшая пластическая вязкость; η2 - вязкость упругого последействия; τ - время действия нагрузки.

Экспериментальная проверка предложенного в настоящем изобретении способа регенерации Ni-содержащего катализатора гидрирования для его повторного использования осуществлена следующим образом. В качестве катализаторной массы брали отработавший в гидрогенизации масел никелевый катализатор с содержанием никеля 26 мас.%. В качестве тугоплавких жиров использовали 2 образца гидрированных жиров: саломас, приготовленный из подсолнечного масла, с температурой плавления 90°C (C-1), и саломас смесевой, приготовленный из смеси пальмоядрового масла, подсолнечного масла и пальмового стеарина, с температурой плавления 70°C (C-2). Катализаторную массу смешивали с тугоплавким жиром в определенном весовом соотношении, затем полученную пасту гранулировали. В результате гранулирования таких формовочных паст получали катализатор в виде гранул, внутри которых частицы восстановленного никелевого катализатора распределены в тугоплавком гидрированном жире и защищены от окисления. Полученный гранулированный катализатор использовали повторно для проведения реакции гидрогенизации в реакторе с перемешивающим устройством.

Отличительной особенностью настоящего изобретения является то, что для приготовления формовочной массы не требуется использования восстановительной среды или инертных газов, поскольку в катализаторной массе восстановленные частицы никеля защищены от контакта с кислородом воздуха продуктами гидрогенизации масел. При этом активный никель равномерно распределен внутри гранул полученного катализатора и не подвержен окислению и отравлению при длительном хранении. Гранулы регенерированного катализатора сохраняют свою форму при умеренных температурах, что удобно в эксплуатации. Способ регенерации согласно настоящему изобретению позволяет восстановить химическую активность никелевого катализатора до 100%.

Сущность заявленного способа регенерации катализаторов гидрирования иллюстрируется примерами 1-7.

Условия формования и характеристики приготовленных катализаторов приведены в таблице 1.

Результаты анализа жирнокислотного состава продуктов гидрогенизации масла приведены в таблице 2.

Пример 1.

Порцию отработанного катализатора массой 250 г нагревают до температуры 80°C, смешивают в массовом соотношении 10:2 с расплавленным тугоплавким жиром C-1 для получения формовочной пасты с показателем пластичности 164·10-6 с-1, периодом релаксации 845 с, показателем эластичности 0,67, пластической прочностью 44,80·104 Па, которую затем формуют в виде цилиндрических гранул диаметром 3-4 мм, длиной 8,5 мм (эквивалентный диаметр 5,8 мм) и охлаждают до температуры 20°C.

Активность катализатора в реакции гидрирования масел измеряют в термостатируемом статическом реакторе "4566 Mini Parr" объемом 300 см3, снабженном магнитной мешалкой. В реактор вносят усредненную навеску приготовленного катализатора (P, мг) и 50 г рафинированного дезодорированного подсолнечного масла (ПМ) «Слобода». Систему продувают азотом, затем азот вытесняют водородом. Процесс проводят при давлении водорода 5 бар, температуре 180°C и интенсивности перемешивания суспензии 1200 об/мин. В эксперименте измеряют текущий объем поглощенного водорода. Окончание эксперимента фиксируют по объему поглощенного водорода, необходимого для получения подсолнечного саломаса с йодным числом (ЙЧ) 70-72. Полученный саломас отделяют на фильтре от катализатора и определяют его физико-химические показатели: жирнокислотный состав - по ГОСТ Р5148399, содержание трансизомеров - по ГОСТ Р55100-2003, йодное число рассчитывают, исходя из жирнокислотного состава масел по ГОСТ P53605-2009 (EH 14214:2003).

Время реакции с использованием усредненной навески катализатора, приготовленного по примеру 1, для получения саломаса с ЙЧ=71,2 составляет 73 мин.

Пример 2.

Порцию отработанного катализатора массой 200 г нагревают до температуры 50°C, смешивают в массовом соотношении 10:3 с расплавленным тугоплавким жиром C-2 для получения формовочной пасты с показателем пластичности 80,2·10-6 с-1, периодом релаксации 694 с, показателем эластичности 0,69, пластической прочностью 32,12·104 Па, которую затем формуют в виде цилиндрических гранул диаметром 3-4 мм, длиной 8,5 мм и охлаждают до температуры 20°C.

Активность усредненной навески приготовленного катализатора измерена в процессе парциального гидрирования ПМ. Время реакции для получения саломаса с ЙЧ=70,7 составляет 70 мин.

Пример 3.

Порцию отработанного катализатора массой 10 кг нагревают до температуры 40°C, смешивают в массовом соотношении 10:3 с расплавленным тугоплавким жиром C-2 для получения формовочной пасты с показателем пластичности 34,8·10-6 с-1, периодом релаксации 750 с, показателем эластичности 0,68, пластической прочностью 11,52·104 Па, которую затем формуют в виде таблеток диаметром 6-6,5 мм, длиной 3-4 мм и охлаждают до температуры 20°C.

Активность усредненной навески приготовленного катализатора измерена в процессе парциального гидрирования ПМ. Время реакции для получения саломаса с ЙЧ=71,2 составляет 57 мин.

Пример 4.

Порцию отработанного катализатора массой 12 кг нагревают до температуры 80°C, смешивают в массовом соотношении 10:3 с расплавленным тугоплавким жиром C-1 до получения формовочной пасты с показателем пластичности 135·10-6 с-1, периодом релаксации 1200 с, показателем эластичности 0,70, пластической прочностью 85,20·104 Па, которую затем формуют в виде сферических гранул диаметром 5 мм и охлаждают до температуры 20°C.

Активность усредненной навески полученного катализатора измерена в процессе парциального гидрирования ПМ. Время реакции для получения саломаса с ЙЧ=71,7 составляет 65 мин.

Пример 5.

Порцию отработанного катализатора массой 12 кг нагревают до температуры 65°C, смешивают в массовом соотношении 10:3 с расплавленным тугоплавким жиром C-1 до получения формовочной пасты с показателем пластичности 194·10-6 с-1, периодом релаксации 575 с, показателем эластичности 0,69, пластической прочностью 20,71·104 Па, которую затем формуют в виде сферических гранул диаметром 3-4 мм и охлаждают до температуры 20°C.

Активность усредненной навески полученного катализатора измерена в процессе парциального гидрирования ПМ. Время реакции для получения саломаса с ЙЧ=71,4 составляет 62 мин.

Пример 6.

Порцию отработанного катализатора массой 12 кг нагревают до температуры 65°C, смешивают в массовом соотношении 10:3 с расплавленным тугоплавким жиром C-2 для получения формовочной пасты с показателем пластичности 23,3·10-6 с-1, периодом релаксации 1390 с, показателем эластичности 0,68, пластической прочностью 68,35·104 Па, которую затем формуют в виде цилиндрических гранул диаметром 3-4 мм, длиной 6-8 мм и охлаждают до температуры 20°C.

Активность усредненной навески приготовленного катализатора измерена в процессе парциального гидрирования ПМ. Время реакции для получения саломаса с ЙЧ=71,6 составляет 67 мин.

Пример 7 (сравнительный).

Процесс парциального гидрирования ПМ до ЙЧ=70,8 ведут с использованием навески свежего коммерческого никелевого катализатора. Время гидрирования составляет 120 мин.

Из примеров 1-7 и таблицы 2 следует, что способ регенерации катализаторов гидрирования масел согласно предлагаемому изобретению позволяет получать катализаторы, которые при повторном использовании обладают высокой активностью в процессе гидрогенизации, а жирнокислотный состав получаемых продуктов не подвергается изменениям.

Источник поступления информации: Роспатент

Showing 1-9 of 9 items.
27.04.2013
№216.012.3980

Катализатор, способ его приготовления (варианты) и способ очистки отходящих газов от оксидов азота

Изобретение относится к катализатору, способу его приготовления и способу очистки отходящих газов от NO в окислительных условиях в присутствии углеводорода. Катализатор для очистки отходящих газов от оксидов азота каталитическим восстановлением метаном в окислительной атмосфере, содержит в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002480281
Дата охранного документа: 27.04.2013
27.12.2013
№216.012.90a8

Способ получения n-алкил-n'-фенил-пара-фенилендиаминов

Изобретение относится к усовершенствованному способу получения N-алкил-N'-фенил-п-фенилендиаминов общей формулы 1, где R, R - алкильные заместители. Способ заключается в восстановительном алкилировании 4-нитродифениламина (4-НДФА) алифатическими кетонами общей формулы R-CO-R, где R, R -...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002502725
Дата охранного документа: 27.12.2013
10.10.2014
№216.012.fa9b

Платиновый катализатор, способ его приготовления, способ его регенерации и способ получения сульфата гидроксиламина

Изобретение относится к катализаторам для получения сульфата гидроксиламина путем селективного гидрирования оксида азота в сернокислой среде. Данный катализатор содержит платину в количестве 0,3-1 мас.%, нанесенную на непористый или пористый углеродный носитель. При этом нанесенная платина...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002530001
Дата охранного документа: 10.10.2014
10.06.2015
№216.013.5279

Композитный материал c/alo и способ его получения

Изобретение относится к мезопористому композитному материалу "углерод на оксиде алюминия" C/AlO для использования в качестве сорбента или носителя для катализатора. Данный материал характеризуется тем, что равномерный, непрерывный и плотный слой пиролитического углерода имеет толщину...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002552634
Дата охранного документа: 10.06.2015
13.01.2017
№217.015.875b

Палладиевый катализатор, способ его приготовления и способ получения янтарной кислоты

Изобретение относится к области приготовления палладиевых катализаторов, которые могут быть использованы для гидрирования органических электролитов с ненасыщенными С-С связями в молекулах, в частности, для селективного гидрирования малеиновой кислоты в янтарную кислоту в водной среде....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002603777
Дата охранного документа: 27.11.2016
25.08.2017
№217.015.97df

Катализатор процесса дегидратации этанола в этилен, способ его приготовления и способ получения этилена

Изобретение относится к способу получения этилена в процессе дегидратации этанола при помощи высокоактивных алюмооксидных катализаторов. Описан гранулированный наноструктурированный алюмооксидный катализатор, содержащий в своем составе оксид алюминия, натрий и дополнительно серу, или фосфор,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002609263
Дата охранного документа: 31.01.2017
26.08.2017
№217.015.d906

Носитель для катализаторов на основе оксида алюминия и способ его приготовления

Изобретение относится к способам получения носителей катализаторов различной геометрической формы на основе оксида алюминия со структурой корунда и может быть использовано в производстве катализаторов. Носитель для катализаторов на основе оксида алюминия со структурой корунда различной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002623436
Дата охранного документа: 26.06.2017
26.08.2017
№217.015.dca4

Катализатор окисления аммиака

Изобретение относится к катализаторам окисления аммиака блочной сотовой структуры, включающим в свой состав оксиды железа, алюминия, кремния и стабилизирующую добавку, при следующем соотношении компонентов: оксид железа - 65-80; оксид алюминия - 19-30; оксид кремния 0,01-5, стабилизирующая...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002624218
Дата охранного документа: 03.07.2017
19.01.2018
№218.016.0039

Способ получения этилена из этанола и реактор для его осуществления

Изобретение относится к способу получения этилена путем каталитической дегидратации этанола в реакторе, состоящем из вертикального корпуса с патрубками подвода исходного сырья и отвода продуктов реакции, патрубками подвода топливно-воздушной смеси и отвода дымовых газов, трубок, заполненных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002629354
Дата охранного документа: 29.08.2017
Showing 11-20 of 25 items.
29.05.2018
№218.016.5807

Катализатор, способ его приготовления и процесс орто-пара-превращения водорода с использованием этого катализатора

Изобретение относится к катализатору для реакции орто-пара-превращения водорода, способу его приготовления и может найти применение в производстве жидкого криогенного пара-водорода. Описан катализатор для процесса орто-пара-превращения водорода на основе гематита α-FeO, который представляет...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002654693
Дата охранного документа: 22.05.2018
09.09.2018
№218.016.855c

Способ приготовления адсорбента-осушителя

Изобретение относится к способам приготовления алюмооксидного осушителя влагосодержащих газов – углеводородного, природного и других. Способ приготовления включает стадию получения псевдобемитсодержащего гидроксида алюминия гидратацией активного гидроксиоксида алюминия в слабокислом растворе,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002666448
Дата охранного документа: 07.09.2018
15.03.2019
№219.016.e122

Палладированные нанотрубки для гидрирования растительных масел, способ их приготовления и способ жидкофазного гидрирования

Изобретение относится к катализаторам гидрирования растительных масел и жиров. Описан палладиевый катализатор, нанесенный на углеродный носитель, для жидкофазного гидрирования растительных масел и жиров, характризующийся тем, что в качестве углеродного носителя он содержит углеродные нанотрубки...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002438776
Дата охранного документа: 10.01.2012
21.03.2019
№219.016.ec19

Способ гидрирования растительных масел на стационарных pd-содержащих катализаторах

Изобретение относится к способу гидрирования растительных масел. Описан способ гидрирования растительных масел на стационарных палладийсодержащих катализаторах, характеризующийся тем, что гидрирование проводят на катализаторе, представляющем собой кристаллиты каталитически активного палладия,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002452563
Дата охранного документа: 10.06.2012
20.05.2019
№219.017.5c88

Способ определения показателя истираемости носителя или катализатора и устройство для определения показателя истираемости

Изобретение относится к способам и средствам определения физико-механических характеристик носителя или катализатора, в частности к способу определения показателя истираемости и к устройству для определения показателя истираемости носителя или катализатора. Способ определения показателя...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002687873
Дата охранного документа: 16.05.2019
27.06.2019
№219.017.992b

Катализатор и способ получения n-метиланилина

Изобретение относится к нефтехимическому синтезу - к способам получения N-метиланилина алкилированием анилина метанолом и может быть использовано в производстве антидетонационных добавок к бензинам, в производстве красителей и других продуктов органического синтеза. Описан катализатор на основе...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002346740
Дата охранного документа: 20.02.2009
27.06.2019
№219.017.9932

Способ регулирования дисперсности углеродметаллических катализаторов (варианты)

Изобретение относится к области приготовления нанесенных на пористый углерод металлических катализаторов с управляемой дисперсностью частиц активного компонента, эффективных при осуществлении структурно-чувствительных реакций. Описан способ регулирования дисперсности катализатора, включающего...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002374172
Дата охранного документа: 27.11.2009
27.06.2019
№219.017.9938

Способ приготовления платиновых катализаторов

Изобретение относится к области приготовления металл-углеродных композиций. Описан способ приготовления платиновых катализаторов, представляющих собой металл-углеродные композиции на основе наночастиц платины, закрепленных на поверхности пористых углеродных носителей, с содержанием металла от...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002415707
Дата охранного документа: 10.04.2011
29.06.2019
№219.017.a035

Катализатор, способ его приготовления и способ фторирования галогенированных углеводородов

Изобретение относится к области химической промышленности, к катализаторам, которые могут использоваться в реакциях газофазного фторирования галогенированных углеводородов. Описан катализатор фторирования галогенированных углеводородов газообразным фтористым водородом, включающий оксид хрома...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002402378
Дата охранного документа: 27.10.2010
05.07.2019
№219.017.a5c0

Катализатор изомеризации н-бутана в изобутан, способ его приготовления и процесс получения изобутана с использованием данного катализатора

Настоящее изобретение относится к катализатору для процесса изомеризации н-бутана в изобутан, включающему в свой состав оксид металла III-IV групп, анион кислородсодержащей кислоты, причем он представляет собой каталитический комплекс общей формулы ZrO*aAn, где: х=1-2, у=2-3, An - анион серной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002693464
Дата охранного документа: 03.07.2019
+ добавить свой РИД