×
20.07.2015
216.013.62e2

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ АДСОРБЦИОННОЙ ОЧИСТКИ НЕФТЯНОГО СЫРЬЯ С ПОЛУЧЕНИЕМ КОНДЕНСАТОРНОГО МАСЛА

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002556861
Дата охранного документа
20.07.2015
Аннотация: Изобретение относится к области адсорбционных процессов. Изобретение касается способа адсорбционной очистки нефтяного сырья с получением конденсаторного масла. В качестве сырья используют депарафинированную дистиллятную фракцию, выделенную из парафинистых сернистых нефтей, выкипающую в температурных пределах 300-400°C. Сырье пропускают через алюмосиликатный адсорбент. Используют широкопористый однороднопористый алюмосиликат, имеющий объем пор с радиусом 25-35 Å, равный 0,28-0,29 см/г, насыпную плотность, равную 0,48-0,55 г/см, содержащий в пересчете на оксиды (масс.%): SiO - 96,15-94,65, AlO - 3,5-5. Технический результат - получение высококачественного масла с высоким выходом, снижение затрат за счет обеспечения возможности регенерации адсорбента и его многократного использования, а также за счет уменьшения необходимого количества адсорбента. 4 з.п. ф-лы, 1 табл., 6 пр.

Изобретение относится к адсорбционным процессам и может быть использовано для получения конденсаторных масел, обладающих высокими диэлектрическими показателями.

Конденсаторные низкозастывающие масла с требуемыми диэлектрическими свойствами получают из дистиллятов малосернистых беспарафинистых нефтей (нафтеновых) типа ранее используемой доссорской нефти, осуществляя при этом сернокислотную очистку. Однако из-за образования трудно утилизируемого опасного отхода - кислого гудрона, а также из-за сокращения ресурсов доссорской нефти актуальным становится вопрос разработки методов получения конденсаторных масел из других видов сырья.

Одним из методов, в котором по существу отсутствуют опасные отходы производства, считается адсорбционный способ очистки. Поэтому актуальным становится вопрос о поиске пригодных и недорогих адсорбентов, обеспечивающих высокую степень очистки нефтяного сырья.

Известен адсорбент для очистки масел, представляющий собой модифицированный и гранулированный синтетический алюмосиликат, который содержит 10% цеолита типа Y в катион-декатионированной форме с содержанием оксидов редкоземельных элементов 1,8-2,1 масс.%, имеющий силикатный модуль (SiO2/Al2O3) от 5 до 10 (RU 2331466, 2008).

Однако введение в адсорбент редкоземельных элементов приводит к повышению стоимости процесса очистки.

Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату является способ адсорбционной очистки нефтяного сырья с получением конденсаторного масла, в котором в качестве сырья используют глубоко очищенную и депарафинированную маловязкую дистиллятную фракцию из парафинистых сернистых нефтей, выкипающую в температурных пределах 300-400°C, при этом упомянутое сырье подвергают адсорбционной очистке. В качестве адсорбента используют тонкопористый алюмосиликатный адсорбент, имеющий следующие характеристики: насыпная плотность 0,58-0,65 г/см3, удельный объем пор - не менее 0,55 см3/г, объем пор с радиусом 25-35 Å - 0,12 см3/г, удельная поверхность - не менее 370 м2/г, активность по толуолу - не менее 100%. При этом адсорбент содержит: SiO2 - 89,45-86,45%, Al2O3 - 10-13%, Na2O - 0,35, Fe2O3 - 0,2 и примеси (Технологический регламент №204/7035 получения очищенной основы низкозастывающего масла МС-8А методом адсорбционной деароматизации на установках предприятия п/я В-8535 из смеси приуральских и западносибирских нефтей. М., ВНИИ НП, 1980; Отчет ВНИИ НП №3640/7511 «Исследование масел - конденсаторного и МС-8А после длительных испытаний», М., 1983 г. ).

К недостаткам известного способа относятся: высокий расход адсорбента из-за низкой активности используемого тонкопористого адсорбента, неудовлетворительные регенерационные свойства адсорбента из-за спекания пор, нестабильность качества целевого продукта, особенно в части показателей диэлектрических свойств.

Задачей изобретения является разработка способа адсорбционной очистки нефтяного сырья с получением высококачественного конденсаторного масла, имеющего стабильные характеристики, удовлетворяющие требованиям ТУ 38.401-58-132-95 на специальное конденсаторное масло, снижение затрат на его производство за счет обеспечения возможности регенерации адсорбента и, соответственно, его многократного использования, а также за счет уменьшения необходимого количества адсорбента.

Поставленная задача решается способом адсорбционной очистки нефтяного сырья с получением специального конденсаторного масла, который включает пропускание сырья - депарафинированной дистиллятной фракции, выделенной из парафинистых сернистых нефтей, выкипающей в температурных пределах 300-400°C, через адсорбент, в качестве которого используют широкопористый однороднопористый алюмосиликат, имеющий объем пор с радиусом 25-35 Å, равный 0,28-0,29 см3/г, насыпную плотность, равную 0,48-0,55 г/см3, содержащий в пересчете на оксиды (масс.%): SiO2 - 96,15-94,65, Al2O3 - 3,5-5, оксиды металлов - остальное.

В качестве оксидов металлов алюмосиликат предпочтительно содержит Na2O - 0,2%, Fe2O3 - 0,15%.

Используемый адсорбент характеризуется общим удельным объемом пор - не ниже 0,75 см3/г, удельной поверхностью - не менее 400 м2/г, активностью по толуолу - не менее 105%.

Предпочтительно, пропускание сырья через адсорбент осуществляют снизу вверх с линейной скоростью 0,1-1,0 см/мин.

Способ предусматривает, что после пропускания сырья (стадия адсорбции) отработанный адсорбент подвергают десорбции при его обработке растворителем и последующей термической регенерации в токе инертного газа при ступенчатом подъеме температуры от 200 до 500°C, и далее - до 600°C в токе воздуха.

Технология приготовления адсорбента состоит из следующих стадий: смешение раствора силиката натрия и раствора серной кислоты, содержащего сульфат алюминия, формование сферических частиц гидрогеля в углеводородной среде, обработка полученных частиц гидрогеля раствором карбоната натрия. Затем проводят стадии синерезиса, активации раствором сернокислого алюминия, промывки, сушки и прокаливания.

Использование предложенного адсорбента обеспечивает возможность его эффективной регенерации, т.е. многократного использования на стадии адсорбции, а также позволяет уменьшить необходимое количество адсорбента за счет уменьшения насыпной плотности.

Отработанный адсорбент после цикла адсорбции подвергают десорбции растворителем, преимущественно, при температуре 75°C, при объемном отношении адсорбент/растворитель, равном 1:2,6. В качестве растворителя можно использовать бензин-галоша (пределы выкипания 80-120°C).

Дальнейшая регенерация адсорбента, проведенная путем ступенчатого подъема температуры в токе азота со скоростью 1,5 град/мин от 200°C до 500°С, и далее с той же скоростью - до 600°С в токе воздуха, обеспечивает восстановление первоначальных характеристик адсорбента. После регенерации адсорбент охлаждают и вновь подают на стадию адсорбции, что приводит к значительному удешевлению процесса очистки в целом.

В заявленном способе расход адсорбента составил 10% масс. в расчете на тонну исходного сырья и обеспечил выход очищенного продукта 80-85% масс. при стабильных характеристиках полученного конденсаторного масла.

Ниже приведены конкретные примеры осуществления изобретения.

Пример 1. 10 кг депарафинированной дистиллятной фракции из парафинистых нефтей, выкипающей в температурных пределах 300-400°С с вязкостью при 50°С - 8,62 сСт, плотностью - 0,857 кГ/м3, температурой застывания - минус 55°С и содержанием серы - 0,54%, пропускают через слой свежего и просушенного в течение 2 часов при 200°С адсорбента (1 кг) снизу вверх с линейной скоростью 0,3 см/мин. Используемый алюмосиликатный адсорбент имеет следующие характеристики: насыпная плотность - 0,5 г/см3, удельный объем пор - 0,806 см3/г, удельная поверхность - 495,6 м2/г и активность по толуолу - 133%.

Выход очищенного продукта составил 80%. Физико-химические показатели очищенного продукта - конденсаторного масла - представлены в таблице. Полученное конденсаторное масло удовлетворяет требованиям ТУ 38.401-58-132-95 на специальное конденсаторное масло (КМД).

После отработки в цикле адсорбции осуществляют процесс десорбции.

1 объем адсорбента промывают 2,6 объемами растворителя при 75°С. Затем промытый адсорбент подвергают термической регенерации в токе азота со скоростью 1,5 град/мин от 200°С до 500°С и далее с той же скоростью - до 600°С в токе воздуха. При этом на каждой ступени нагрева, через каждые 100°С (200°С, 300°С, 400°С, 500°С и 600°С) адсорбент выдерживают при данной температуре в течение 1,5-2 часов. После охлаждения адсорбент направляют на следующий цикл адсорбции.

Пример 2. 10 кг депарафинированной дистиллятной фракции из парафинистых нефтей, выкипающей в температурных пределах 300-400°С с вязкостью при 50°С - 8,62 сСт, плотностью - 0,857 кГ/м3, температурой застывания - минус 55°С и содержанием серы - 0,54%, пропускают через слой свежего и просушенного в течение 2 часов при 200°С адсорбента (1 кг) снизу вверх с линейной скоростью 1 см/мин. Адсорбент имеет следующие структурные характеристики: насыпная плотность - 0,5 г/см3, удельный объем пор - 0,806 см3/г, удельная поверхность - 495,6 м2/г и активность по толуолу - 133%. Выход очищенного продукта составил 85%. Физико-химические показатели очищенного продукта представлены в таблице. Полученное конденсаторное масло удовлетворяет требованиям ТУ 38.401-58-132-95 на специальное конденсаторное масло (КМД).

Процесс десорбции и последующей регенерации осуществляют, как в примере 1.

Пример 3. 10 кг депарафинированной дистиллятной фракции из парафинистых нефтей, выкипающей в температурных пределах 300-400°С с вязкостью при 50°С - 8,62 сСт, плотностью - 0,857 кГ/м3, температурой застывания - минус 55°С и содержанием серы - 0,54%, пропускают через слой свежего и просушенного в течение 2 часов при 200°С адсорбента (1 кг) снизу вверх с линейной скоростью 0,5 см/мин. Адсорбент имеет следующие структурные характеристики: насыпная плотность - 0,48 г/см3, удельный объем пор - 0,806 см3/г, удельная поверхность - 495,6 м2/г и активность по толуолу - 133%.

Выход очищенного продукта составил 82%. Физико-химические показатели очищенного продукта представлены в таблице. Полученное конденсаторное масло удовлетворяет требованиям ТУ 38.401-58-132-95 на специальное конденсаторное масло (КМД).

Процесс десорбции и последующей регенерации осуществляют, как в примере 1.

Пример 4. 10 кг депарафинированной дистиллятной фракции из парафинистых нефтей, выкипающей в температурных пределах 300-400°С с вязкостью при 50°С - 8,62 сСт, плотностью - 0,857 кГ/м3, температурой застывания - минус 55°С и содержанием серы - 0,54%, пропускают через слой свежего и просушенного в течение 2 часов при 200°С адсорбента (1 кг), прошедшего снизу вверх с линейной скоростью 0,1 см/мин. Использован алюмосиликатный адсорбент со следующими структурными характеристиками: насыпная плотность - 0,5 г/см3, удельный объем пор - 0,806 см3/г, удельная поверхность - 495,6 м2/г и активность по толуолу - 133%.

Выход очищенного продукта составил 70%. Физико-химические показатели очищенного продукта представлены в таблице. Полученное конденсаторное масло удовлетворяет требованиям ТУ 38.401-58-132-95 на специальное конденсаторное масло (КМД).

Процесс десорбции и последующей регенерации осуществляют, как в примере 1.

Пример 5. 10 кг депарафинированной дистиллятной фракции из парафинистых нефтей, выкипающей в температурных пределах 300-400°С с вязкостью при 50°С - 8,62 сСт, плотностью - 0,857 кГ/м3, температурой застывания - минус 55°С и содержанием серы - 0,54%, пропускают через слой адсорбента (1 кг), прошедшего 20 циклов регенерации снизу вверх с линейной скоростью подачи - 0,3 см/мин и имеющего следующие структурные характеристики: насыпная плотность - 0,55 г/см3, удельный объем пор - 0,797 см3/г, удельная поверхность - 400 м2/г и активность по толуолу - 106%.

Выход очищенного продукта составил 78%. Физико-химические показатели очищенного продукта представлены в таблице. Полученное конденсаторное масло удовлетворяет требованиям ТУ 38.401-58-132-95 на специальное конденсаторное масло (КМД).

Процесс десорбции и последующей регенерации осуществляют, как в примере 1.

Пример 6. 10 кг депарафинированной дистиллятной фракции из парафинистых нефтей, выкипающей в температурных пределах 300-400°С с вязкостью при 50°С - 8,62 сСт, плотностью - 0,857 кГ/м3, температурой застывания - минус 55°С и содержанием серы - 0,54%, пропускают через слой адсорбента (1 кг), прошедшего 20 циклов регенерации снизу вверх с линейной скоростью подачи - 1 см/мин и имеющего следующие структурные характеристики: насыпная плотность - 0,55 г/см3, удельный объем пор - 0,797 см3/г, удельная поверхность - 400 м2/г и активность по толуолу - 106%.

Выход очищенного продукта составил 76%. Физико-химические показатели очищенного продукта представлены в таблице. Полученное конденсаторное масло удовлетворяет требованиям ТУ 38.401-58-132-95 на специальное конденсаторное масло (КМД).

Процесс десорбции и последующей регенерации осуществляют, как в примере 1.

Из анализа конкретных данных, приведенных в таблице, следует, что предложенное изобретение позволяет обеспечить стабильный процесс адсорбционной очистки нефтяного сырья - депарафинированной дистиллятной фракции, выделенной из парафинистых сернистых нефтей, и выкипающей в температурных пределах 300-400°С. В результате осуществления изобретения достигается получение специального конденсаторного масла, обладающего улучшенными диэлектрическими показателями, а также обеспечивается снижение расхода адсорбента за счет уменьшения его насыпной плотности и регенерации, и соответственно, удешевление процесса в целом.

Источник поступления информации: Роспатент

Showing 21-30 of 30 items.
20.04.2016
№216.015.33f8

Способ получения присадки к смазочным маслам

Настоящее изобретение относится к способу получения присадки к смазочным маслам путем конденсации алкилфенола с 37%-ным раствором формальдегида в присутствии катализатора, последующей обработки полученного продукта гидроксидом щелочноземельного металла в среде масла-разбавителя, при этом в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002582124
Дата охранного документа: 20.04.2016
27.05.2016
№216.015.42c4

Способ получения серобитумного вяжущего

Изобретение относится к области производства композиционных составов для приготовления дорожно-строительных материалов и конкретно к способу получения серобитумного вяжущего. В способе получения серобитумного вяжущего путем совмещения модифицированной серы и битума в качестве битума используют...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002585618
Дата охранного документа: 27.05.2016
13.01.2017
№217.015.7aa6

Способ получения стандартной жидкости сжр-3 для испытания резин и резинотехнических изделий

Настоящее изобретение относится к способу получения стандартной жидкости СЖР-3 для испытания резин и резинотехнических изделий путем адсорбционной очистки дистиллятного продукта, выделенного из нефти нафтенового основания, отличающемуся тем, что в качестве дистиллятного продукта используют...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002600040
Дата охранного документа: 20.10.2016
13.01.2017
№217.015.7b8b

Способ получения стандартной жидкости сжр-2 для испытания резин и резинотехнических изделий

Настоящее изобретение относится к способу получения стандартной жидкости СЖР-2 для испытания резин и резинотехнических изделий путем адсорбционной очистки дистиллятного продукта, выделенного из нефти нафтенового основания, отличающийся тем, что в качестве дистиллятного продукта используют...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002600035
Дата охранного документа: 20.10.2016
13.01.2017
№217.015.7fa3

Способ получения стандартной жидкости сжр-1 для испытания резин и резинотехнических изделий

Настоящее изобретение относится к способу получения стандартной жидкости СЖР-1 для испытания резин и резинотехнических изделий с использованием глубокоочищенного остаточного дистиллята, выделенного из парафинового нефтяного сырья, который отличается тем, что указанный остаточный дистиллят в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002599944
Дата охранного документа: 20.10.2016
13.01.2017
№217.015.8790

Октаноповышающая добавка к автомобильным бензинам и топливная композиция ее содержащая

Изобретение раскрывает октаноповышающую добавку к автомобильным бензинам на основе изобутанола, которая дополнительно содержит побочные продукты производства бутиловых спиртов или их смесь с отходами получения 2-этилгексанола, при следующем соотношении компонентов, % масс: побочные продукты...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002603644
Дата охранного документа: 27.11.2016
08.03.2019
№219.016.d547

Защитный смазочный материал

Использование: для консервации металлоконструкций из черных и цветных металлов авиационной, космической, автомобильной и сельскохозяйственной техники. Сущность: материал содержит в мас.%: алкилбензолсульфонат кальция 6-10, высшие алифатические амины фр. C-С 4-8, сплав твердого нефтяного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002454454
Дата охранного документа: 27.06.2012
29.03.2019
№219.016.ef2f

Эталонное топливо для определения цетанового числа дизельного топлива

Изобретение относится к нефтепереработке, в частности к эталонным топливам для определения цетанового числа дизельного топлива. Состав эталонного топлива для определения цетанового числа дизельного топлива содержит 0-100 об.% высокоцетанового и/или 0-100 об.% низкоцетанового компонента....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002280065
Дата охранного документа: 20.07.2006
10.04.2019
№219.016.ff6b

Защитный смазочный материал

Использование: в области нефтепереработки и нефтехимии. Сущность изобретения: материал содержит в мас.%: алкилбензолсульфонат кальция 15,0-25,0, высшие алифатические амины фракции С-С 1,0-6,0, твердые нефтяные углеводороды 1,0-4,0, алкилфенол фракции C-C1,0-5,0, бензотриазол 0,1-0,8,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002260618
Дата охранного документа: 20.09.2005
19.06.2019
№219.017.8ae4

Способ гидрогенизационной переработки вакуумного дистиллата

Изобретение относится к области нефтепереработки, конкретно к способу гидрогенизационной переработки нефтяного сырья. Изобретение касается способа гидрогенизационной переработки вакуумного дистиллата, включающего мягкий гидрокрекинг вакуумного дистиллата при повышенных температуре и давлении в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002430144
Дата охранного документа: 27.09.2011
Showing 21-26 of 26 items.
20.04.2016
№216.015.33f8

Способ получения присадки к смазочным маслам

Настоящее изобретение относится к способу получения присадки к смазочным маслам путем конденсации алкилфенола с 37%-ным раствором формальдегида в присутствии катализатора, последующей обработки полученного продукта гидроксидом щелочноземельного металла в среде масла-разбавителя, при этом в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002582124
Дата охранного документа: 20.04.2016
27.05.2016
№216.015.42c4

Способ получения серобитумного вяжущего

Изобретение относится к области производства композиционных составов для приготовления дорожно-строительных материалов и конкретно к способу получения серобитумного вяжущего. В способе получения серобитумного вяжущего путем совмещения модифицированной серы и битума в качестве битума используют...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002585618
Дата охранного документа: 27.05.2016
13.01.2017
№217.015.7aa6

Способ получения стандартной жидкости сжр-3 для испытания резин и резинотехнических изделий

Настоящее изобретение относится к способу получения стандартной жидкости СЖР-3 для испытания резин и резинотехнических изделий путем адсорбционной очистки дистиллятного продукта, выделенного из нефти нафтенового основания, отличающемуся тем, что в качестве дистиллятного продукта используют...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002600040
Дата охранного документа: 20.10.2016
13.01.2017
№217.015.7b8b

Способ получения стандартной жидкости сжр-2 для испытания резин и резинотехнических изделий

Настоящее изобретение относится к способу получения стандартной жидкости СЖР-2 для испытания резин и резинотехнических изделий путем адсорбционной очистки дистиллятного продукта, выделенного из нефти нафтенового основания, отличающийся тем, что в качестве дистиллятного продукта используют...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002600035
Дата охранного документа: 20.10.2016
13.01.2017
№217.015.7fa3

Способ получения стандартной жидкости сжр-1 для испытания резин и резинотехнических изделий

Настоящее изобретение относится к способу получения стандартной жидкости СЖР-1 для испытания резин и резинотехнических изделий с использованием глубокоочищенного остаточного дистиллята, выделенного из парафинового нефтяного сырья, который отличается тем, что указанный остаточный дистиллят в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002599944
Дата охранного документа: 20.10.2016
13.01.2017
№217.015.8790

Октаноповышающая добавка к автомобильным бензинам и топливная композиция ее содержащая

Изобретение раскрывает октаноповышающую добавку к автомобильным бензинам на основе изобутанола, которая дополнительно содержит побочные продукты производства бутиловых спиртов или их смесь с отходами получения 2-этилгексанола, при следующем соотношении компонентов, % масс: побочные продукты...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002603644
Дата охранного документа: 27.11.2016
+ добавить свой РИД