×
02.10.2019
219.017.ce7d

Результат интеллектуальной деятельности: Состав и способ приготовления катализаторов гидроочистки смеси дизельных фракций

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к способу приготовления катализатора гидроочистки нефтяных фракций, включающему пропитку носителя раствором соединений металлов VI группы и оксикарбоната никеля или кобальта, из совместного пропиточного раствора, содержащего фосфорно-молибденовый или фосфорно-вольфрамовый гетерополикомплекс и ионы металлов никеля или кобальта Me. При этом носитель представляет собой композитный материал, состоящий из смеси оксидов ZnO и AlO состава, полученный путем смешения гидроксидов Zn и Al, их пептизации раствором органической кислоты (ледяной СНСООН), экструзии, сушки при температурах 60-80-100°С, прокаливания при конечной температуре 550°С. Изобретение также относится к катализатору гидроочистки нефтяных фракций, полученному вышеуказанным способом, содержащему оксид кобальта или оксид никеля, фосфорно-молибденовый или фосфорно-вольфрамовый гетерополикомплекс, при следующем содержании компонентов, мас.%: СоО или NiO 3,0-5,0; MoO 14,0-20,0; WO 6,0-20,0; РО 0,3-0,8; ZnO от 0,1 до 10,0; оксид алюминия - остальное. Технический результат - повышение каталитической активности катализатора гидроочистки. 2 н. и 4 з.п. ф-лы., 1 табл., 6 пр.

Изобретение относится к области химии, а именно к области производства катализаторов, предназначенных для глубокой гидроочистки смесей дизельных фракций с вторичными газойлями (ЛГКК и ЛТК) от соединений серы, и может быть использовано в нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности.

Известные катализаторы для гидроочистки дизельных фракций от соединений серы содержат молибден и/или вольфрам и кобальт и/или никель в оксидной форме, нанесенные на поверхность пористого термостойкого оксида металла. Известным способом получения катализаторов гидроочистки, содержащих диспергированные на носителях оксиды Co(Ni)-Mo(W), является пропитка носителя растворами соединений активных компонентов, сушка, прокаливание и сульфидирование. Нанесение активных компонентов осуществляют как последовательной пропиткой из отдельных растворов, так и одностадийной пропиткой из совместного раствора.

Известны способы получения катализатора на основе алюмосиликата, полученные путем смешения гидрооксида алюминия с соединением кремния, с последующей пропиткой полученного модифицированного оксида или гидроксида алюминия водными растворами молибденовокислого аммония и азотнокислого никеля или кобальта, сушкой и прокаливанием, в качестве соединения кремния используют гидроксилированный кремнезем с диаметром мицеллы 100-180Å и удельной поверхностью 150-400 м2/г (а.с. СССР 825135, МПК B01J 23/88; B01J 37/02, 1981). Недостатком катализатора является его низкая механическая прочность.

Наиболее близким к предлагаемому (прототипом) является катализатор гидроочистки нефтяного сырья, характеризующийся следующим соотношением компонентов, % масс.: оксид молибдена (МоО3) 12,0-20,0, оксид вольфрама (WO3) 1,0-6,0, оксид никеля или оксид кобальта (NiO или СоО) 4,0-6,0, оксид фосфора (Р2О5) 0,5-0,9, оксид цинка (ZnO) 0,2-6,0, оксид алюминия 61,1-82,3. Описан способ получения указанного катализатора, который включает пропитку носителя совместным пропиточным раствором, содержащим фосфорномолибденовую и фосфорновольфрамовую гетерополикислоты, оксикарбонат никеля или кобальта и уксусную кислоту. В качестве носителя используется оксид алюминия, пропитанный ацетатом цинка и подвергнутый термической обработке - сушке, а затем прокаленный при 500°С. Технический результат - повышение гидродесульфуризующей (ГДС) активности катализатора в гидроочистке масляного сырья (RU 2497585, 06.02.2012). Недостатком катализатора является сложный и энергоемкий способ приготовления носителя, включающий две стадии сушки и прокаливания. Кроме того, данный катализатор в гидроочистке смеси прямогонной дизельной фракции с легким газойлем каталитического крекинга (ЛГКК) показал не высокую ГДС активность, т.к. в составе ЛГКК в значительных количествах содержатся ингибиторы ГДС, например, соединения азота, ненасыщенные углеводороды - олефины и ароматические углеводороды. Для того, чтобы достичь высокой ГДС активности в гидроочистке смешанного сырья, катализатор должен иметь высокую устойчивость к ингибированию данными соединениями.

Отличительным признаком предлагаемого изобретения является совокупность предлагаемых решений, включающая: способ приготовления катализатора, отличающегося составом и способом приготовления носителя, представляющего собой композитный материал, состоящий из смеси оксидов ZnO и Al2O3 состава; полученный путем смешения гидроксидов Zn и Al, их пептизации раствором органической кислоты (ледяной СН3СООН), экструзии, сушки при температурах 60-80-100°С, прокаливания при конечной температуре 550°С; пропитку носителя раствором соединений металлов VI и VIII групп из совместного пропиточного раствора, содержащего фосфорно-молибденовый и/или фосфорно-вольфрамовый гетерополикомплекс, ионы металлов VIII группы (Me2+), органический комплексообразователь из ряда оксикислот (лимонная, винная, яблочная, щавелевая кислоты); способ приготовления катализатора, отличающийся тем, что содержание ZnO в катализаторе составляет от 0,1 до 10% масс.; способ приготовления катализатора, отличающийся тем, что мольное отношение ZnO к Al2O3 составляет от 0,1 до 12,4; способ приготовления катализатора, отличающийся тем, что количество органической кислоты (СН3СООН) для пептизации составляет от 0,1 до 0,5 мл ледяной СН3СООН на 100 г массы смеси гидроксидов; способ приготовления катализатора, отличающийся тем, что мольное отношение Me к комплексообразователю (-СООН) в составе пропиточного раствора составляет от 2 до 4; катализатор гидроочистки нефтяных фракций, содержащий оксид кобальта и/или оксид никеля, фосфорно-молибденовый и/или фосфорно-вольфрамовый гетерополикомплекс, при следующем содержании компонентов, масс. %: СоО или NiO 3,0-5,0; MoO3 14,0-20,0; WO3 6,0-20,0; P2O5 0,3-0,8; ZnO от 0,1 до 10,0; оксид алюминия - остальное.

Катализаторы испытывали в виде частиц размером 0,25-0,5 мм, приготовленных путем измельчения и рассеивания исходных гранул прокаленного катализатора. Загрузка катализатора 20 см3. Катализаторы сульфидировали в испытательном реакторе при атмосферном давлении и температуре 400°С в смеси 20% об. H2S и Н2 в течение 2 часов. Испытания активности катализаторов проводили на лабораторной проточной установке под давлением водорода. Испытание одного образца катализатора проводилось в непрерывном круглосуточном режиме в течение 48-60 ч. Испытания в гидроочистке прямогонной дизельной фракции (ПДФр) и смеси ПДФр с ЛГКК 4:1 об. проводили при следующих условиях: температура 340°С; давление водорода 4,0 МПа; ОСПС 2,0 ч-1; соотношение водород/сырье 350 нл/л; объем катализатора 10 см. Полученные гидрогенизаты отбирали с периодичностью 1 ч в течение 10-15 ч при одних и тех же параметрах ведения процесса. Отобранные пробы гидрогенизатов обрабатывали 15%-ным раствором NaOH в течение 15 мин для удаления растворенного сероводорода. Обработанные пробы промывали дистиллированной водой до нейтральной реакции и осушали хлоридом кальция.

Образцы полученных нефтепродуктов исследуются далее с использованием современных методов физико-химического анализа и требованиями ГОСТ (ASTM), в том числе содержание серы с точностью определения в пределах ± 5 ppm (ГОСТ 51947). Активность катализаторов в реакции гидродесульфуризации (ГДС) оценивали по содержанию серы в гидрогенизатах. Сырье: прямогонная дизельная фракция с содержанием серы 0,9090% масс. (9090 ppm), и смеет ПДФр с ЛГКК 4:1 об. с содержанием серы 1,211% масс. (12110 ppm). Гидрогенизаты отделяли от водорода в сепараторе при давлении, практически равном давлению в реакторе и температуре 20°С, затем подвергали обработке 10%-ным раствором NaOH в течение 10 мин, отмывали дистиллированной водой до нейтральной реакции промывных вод, высушивали в течение суток над прокаленным CaCl2. Содержание серы определяли с помощью рентгенофлюоресцентного анализатора. Брали среднее значение из трех параллельных измерений. Содержание активных компонентов было определено в катализаторах, специально прокаленных при 550°С, с помощью рентгенофлюоресцентного анализатора. Характеристика и результаты испытания катализаторов представлены в табл. 1.

Пример 1

Для приготовления катализатора было взято 82,3 г Al2O3 и 0,1 г Zn(OH)2, пептизировали 0,5 мл ледяной уксусной кислоты. Носитель был высушен при 60, 80, 100°С по 2 часа, температура прокаливания носителя - 550°С, время прокаливания 2 часа. Прокаленный носитель был пропитан совместным раствором, содержащим 14,8 г фосфорномолибденовой гетерополикислоты, 5,9 г оксикарбоната кобальта (содержание СоО равно 50,70% мас.), органический комплексообразователь - лимонную кислоту в количестве 3,8 г. Готовый катализатор был высушен при температуре 110°С. В прокаленном катализаторе содержится, % масс.: МоО3 14,0; СоО 3,0; P2O5 0,6; ZnO 0,1; Al2O3 82,3.

Пример 2

Для приготовления катализатора было взято 76,9 г Al2O3 и 0,6 г Zn(OH)2, пептизировали 0,3 мл ледяной уксусной кислоты. Носитель был высушен при 60, 80, 100°С по 2 часа, температура прокаливания носителя - 550°С, время прокаливания 2 часа. Прокаленный носитель был пропитан совместным раствором, содержащим 19,0 г фосфорномолибденовой гетерополикислоты, 7,7 г оксикарбоната кобальта (содержание СоО равно 50, 70% мас.), органический комплексообразователь - лимонную кислоту в количестве 3,3 г. Готовый катализатор был высушен при температуре 110°С. В прокаленном катализаторе содержится, % масс.: МоО3 18,0; СоО 3,9; P2O5 0,7; ZnO 0,5; Al2O3 76,9.

Пример 3

Для приготовления катализатора было взято 72,2 г Al2O3 и 2,5 г Zn(OH)2, пептизировали 0,1 мл ледяной уксусной кислоты. Носитель был высушен при 60, 80, 100°С по 2 часа, температура прокаливания носителя - 550°С, время прокаливания 2 часа. Прокаленный носитель был пропитан совместным раствором, содержащим 21,1 г фосфорномолибденовой гетерополикислоты, 9,9 г оксикарбоната кобальта (содержание СоО равно 50,70% мас.), органический комплексообразователь - яблочную кислоту в количестве 2,2 г. Готовый катализатор был высушен при температуре 110°С. В прокаленном катализаторе содержится, % масс.: MoO3 20,0; СоО 5,0; P2O5 0,8; ZnO 2,0; Al2O3 72,2.

Пример 4

Для приготовления катализатора было взято 74,5 г Al2O3 и 5,0 г Zn(OH)2, пептизировали 0,5 мл ледяной уксусной кислоты. Носитель был высушен при 60, 80, 100°С по 2 часа, температура прокаливания носителя - 550°С, время прокаливания 2 часа. Прокаленный носитель был пропитан совместным раствором, содержащим 6,3 г фосфорномолибденовой гетерополикислоты, 12,6 г фосфорновольфрамовой гетерополикислоты, 5,9 г оксикарбоната никеля (содержание NiO равно 50,85% мас.), органический комплексообразователь - щавелевую кислоту в количестве 1,8 г. Готовый катализатор был высушен при температуре 110°С. В прокаленном катализаторе содержится, % масс.: МоО3 6,0; WO3 12,0; NiO 3,0; P2O5 0,5; ZnO 4,0; Al2O3 74,5.

Пример 5

Для приготовления катализатора было взято 77,7 г Al2O3 и 7,5 г Zn(OH)2, пептизировали 0,3 мл ледяной уксусной кислоты. Носитель был высушен при 60, 80, 100°С по 2 часа, температура прокаливания носителя - 550°С, время прокаливания 2 часа. Прокаленный носитель был пропитан совместным раствором, содержащим 2,1 г фосфорномолибденовой гетерополикислоты, 10,5 г фосфорновольфрамовой гетерополикислоты, 7,9 г оксикарбоната никеля (содержание NiO равно 50,85% мас.), органический комплексообразователь - винную кислоту в количестве 2,7 г.Готовый катализатор был высушен при температуре 110°С. В прокаленном катализаторе содержится, % масс.: MoO3 2,0; WO3 10,0; NiO 4,0; P2O5 0,3; ZnO 6,0; Al2O3 77,7.

Пример 6

Для приготовления катализатора было взято 64,5 г Al2O3 и 12,5 г Zn(OH)2, пептизировали 0,1 мл ледяной уксусной кислоты. Носитель был высушен при 60, 80, 100°С по 2 часа, температура прокаливания носителя - 550°С, время прокаливания 2 часа. Прокаленный носитель был пропитан совместным раствором, содержащим 20,9 г фосфорновольфрамовой гетерополикислоты, 9,8 г оксикарбоната никеля (содержание NiO равно 50,85% мас.), органический комплексообразователь - винную кислоту в количестве 2,5 г. Готовый катализатор был высушен при температуре 110°С. В прокаленном катализаторе содержится, % масс.: WO3 20,0; NiO 5,0; P2O5 0,5; ZnO 10,0; Al2O3 64,5.

Источник поступления информации: Роспатент

Showing 1-10 of 191 items.
20.04.2016
№216.015.35e3

Способ получения композиционных материалов для строительства на основе переработанных отходов

Изобретение может быть использовано при производстве композиционных материалов, которые могут быть применены в строительстве, рекультивации полигонов твердых бытовых отходов и полигонов промышленных отходов, для технической и биологической рекультивации нарушенных земель. Технический результат...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002581178
Дата охранного документа: 20.04.2016
13.01.2017
№217.015.8b89

Способ оценки огнестойкости стальной фермы здания

Изобретение относится к области пожарной безопасности зданий и сооружений. Сущность:осуществляютпроведение технического осмотра, инструментальное измерение геометрических характеристик элементов фермы в их опасных сечениях; выявление условий опирания и крепления элементов фермы, схем обогрева...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002604478
Дата охранного документа: 10.12.2016
13.01.2017
№217.015.8c1b

Способ оценки огнестойкости железобетонной фермы здания

Изобретение относится к области пожарной безопасности зданий и сооружений, в частности оно может быть использовано для классификации железобетонных ферм зданий по показателям сопротивления их воздействию пожара. Сущность изобретения: испытание растянутых и сжатых элементов железобетонной фермы...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002604820
Дата охранного документа: 10.12.2016
13.01.2017
№217.015.916f

Способ получения диэфиров 5,7-диметил-3-карбокси-1-адамантилуксусной кислоты

Изобретение относится к способу получения диэфиров 5,7-диметил-3-карбокси-1-адамантилуксусной кислоты, которые могут быть использованы в качестве ключевых компонентов базовых основ синтетических индустриальных масел. Способ получения диэфиров заключается во взаимодействии...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002605936
Дата охранного документа: 27.12.2016
25.08.2017
№217.015.a12e

Способ замены каменного столба здания

Изобретение относится к области строительства и может быть использовано при реконструкции, усилении и восстановлении сильно поврежденных несущих конструкций зданий, более конкретно для замены аварийной кладки столбов. Технический результат - обеспечение прочности и устойчивости каменных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002606478
Дата охранного документа: 10.01.2017
25.08.2017
№217.015.a365

Устройство для замены каменного столба здания

Изобретение относится к области строительства и может быть использовано при ремонте, усилении и реконструкции зданий, более конкретно для замены аварийного каменного столба. Технический результат заключается в повышении жесткостных, прочностных и деформативных характеристик каменной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002607124
Дата охранного документа: 10.01.2017
25.08.2017
№217.015.ae0b

Способ очистки сточных вод

Изобретение может быть использовано для очистки сточных вод от ионов хрома, хлоридов, жиров, СПАВ и взвешенных веществ. Для осуществления способа сточные воды подают в устройство цилиндрической формы (1), сначала в отстойник (2), далее во флотатор (3) с зоной флотации и зоной отстаивания во...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002612724
Дата охранного документа: 13.03.2017
25.08.2017
№217.015.ae9e

Состав для повышения нефтеотдачи пласта

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности, в частности к составам для повышения нефтеотдачи пласта, и предназначено для использования при разработке и эксплуатации нефтяных месторождений. Состав для повышения нефтеотдачи пласта, включающий неионогенное и анионоактивное...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002612773
Дата охранного документа: 13.03.2017
25.08.2017
№217.015.aea0

Способ получения нерацемического 1-(адамант-1-ил)-2-(2-нитро-1-фенилэтил)бутан-1,3-диона

Изобретение относится к способу получения нерацемического 1-(адамант-1-ил)-2-(2-нитро-1-фенилэтил)бутан-1,3-диона формулы I. Способ осуществляют путем энантиоселективного присоединения 1-(адамант-1-ил)бутан-1,3-диона к ω-нитростиролу в присутствии комплекса никеля формулы II в соответствии с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002612966
Дата охранного документа: 14.03.2017
25.08.2017
№217.015.b000

Способ работы парогазовой установки электростанции

Изобретение относится к энергетике и может быть использовано на тепловых электрических станциях. Технический результат - повышение надежности и экономичности работы парогазовой установки электростанции. Предлагается способ работы парогазовой установки электростанции, по которому органическое...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002611138
Дата охранного документа: 21.02.2017
Showing 1-10 of 40 items.
27.06.2013
№216.012.4fc1

Способ приготовления катализаторов и катализатор для глубокой гидроочистки нефтяных фракций

Изобретение относится к области химии, а именно к области производства катализаторов, предназначенных для глубокой гидроочистки нефтяных фракций, и может быть использовано в нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности. Описан способ приготовления катализатора, включающий пропитку...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002486010
Дата охранного документа: 27.06.2013
20.09.2013
№216.012.6a87

Состав и способ синтеза катализатора гидродеоксигенации кислородсодержащего углеводородного сырья

Изобретение относится к катализаторам и их получению. Описан катализатор гидродеоксигенации кислородсодержащего углеводородного сырья или совместной гидроочистки нефтяных фракций и кислородсодержащих соединений, полученных из растительного (возобновляемого) сырья, содержащий соединения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002492922
Дата охранного документа: 20.09.2013
10.11.2013
№216.012.7ca8

Катализатор гидроочистки масляных фракций и рафинатов селективной очистки и способ его приготовления

Изобретение относится к области катализа. Описан катализатор гидроочистки масляных фракций и рафинатов селективной очистки, характеризующийся следующим соотношением компонентов, % мас.: оксид молибдена (MOo) 12,0-20,0, оксид вольфрама (WO) 1,0-6,0, оксид никеля или оксид кобальта (NiO или CoO)...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002497585
Дата охранного документа: 10.11.2013
10.11.2013
№216.012.7ca9

Катализатор глубокой гидроочистки нефтяных фракций и способ его приготовления

Изобретение относится к области катализа. Описан катализатор гидроочистки нефтяных фракций, в котором в качестве носителя используется смесь оксида алюминия и борофосфата переменного состава, образующегося на стадии прокаливания носителя из HBO и HPO, при следующем содержании компонентов, %...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002497586
Дата охранного документа: 10.11.2013
10.04.2015
№216.013.3bed

Способ гидрообработки рафинатов масляных фракций в присутствии системы катализаторов

Изобретение относится к способу гидрообработки рафинатов масляных фракций в присутствии системы катализаторов с последующей депарафинизацией растворителем продукта. Данная система катализаторов содержит оксиды никеля, кобальта, молибдена, вольфрама, алюминия. При этом гидрообработку масляных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002546829
Дата охранного документа: 10.04.2015
10.07.2015
№216.013.5e67

Способ приготовления катализаторов для глубокой гидроочистки нефтяных фракций

Изобретение относится к способу приготовления катализатора для глубокой гидроочистки нефтяных фракций. Данный способ включает пропитку оксидно-алюминиевого носителя раствором соединений металлов VIII и VI групп при pH пропиточного раствора 1,5-5,0, вакуумирование носителя перед контактом его с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002555708
Дата охранного документа: 10.07.2015
20.07.2015
№216.013.6465

Катализатор, способ его приготовления и процесс селективного гидрообессеривания олефинсодержащего углеводородного сырья

Изобретение относится к катализатору селективного гидрообессеривания олефинсодержащего углеводородного сырья. Данный катализатор состоит из соединений металлов Со или Ni, Mo и Na или К, нанесенных на носитель. При этом предлагаемый катализатор содержит биметаллическое комплексное соединение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002557248
Дата охранного документа: 20.07.2015
27.11.2015
№216.013.94af

Состав и способ приготовления носителя и катализатора глубокой гидроочистки углеводородного сырья

Изобретение относится к катализатору глубокой гидроочистки углеводородного сырья, состоящему из одно или несколько биметаллических комплексных соединений металлов VIII и VIB групп, нанесенных на модифицированный носитель определенного состава. Катализатор имеет удельную поверхность 180-350 м/г,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002569682
Дата охранного документа: 27.11.2015
20.01.2016
№216.013.a3bf

Катализатор гидрообессеривания, способ его приготовления и процесс глубокой гидроочистки углеводородного сырья

Изобретение относится к катализатору гидрообессеривания углеводородного сырья, состоящему из гетерополисоединения, содержащего как минимум один из следующих гетерополианионов [CoMoOH], [Co(OH)MoO], [Ni(OH)MoO], [NiMoOH], [PMoO], [РМоО], [SiMoO], [Co(OH)WO], [PWO], [SiWO], [PMoWO] (где n=1-11),...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002573561
Дата охранного документа: 20.01.2016
10.02.2016
№216.014.c442

Способ получения носителя на основе активного оксида алюминия для катализаторов гидроочистки

Изобретение относится к способу получения носителя на основе активного оксида алюминия для катализаторов гидроочистки. Данный способ включает осаждение гидроксида алюминия из раствора алюмината натрия азотной кислотой, его стабилизацию, обработку кислотой, формовку, сушку и прокаливание. При...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002574583
Дата охранного документа: 10.02.2016
+ добавить свой РИД