×
10.08.2016
216.015.520e

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ РЕГЕНЕРАЦИИ И НЕОБЯЗАТЕЛЬНОГО ВОЗВРАЩЕНИЯ НА РЕЦИКЛ КАТАЛИЗАТОРА В СПОСОБЕ ГИДРОКРЕКИНГА С ВЗВЕШЕННЫМ СЛОЕМ

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002594157
Дата охранного документа
10.08.2016
Аннотация: Изобретение относится к способу регенерации катализатора гидрокрекинга с взвешенным слоем, который включает: разделение (120) отходящего потока (100) из зоны (35) гидрокрекинга с взвешенным слоем на первую часть (125), включающую растворитель и осветленную смолу, и вторую часть (130), включающую смолу и катализатор; контактирование (140) второй части (130) с кислотой (145) для выщелачивания катализатора из смолы для получения водного раствора (170) и остатка (165) смолы; и контактирование (200) водного раствора (170) с анионом (205) для получения нерастворимой соли (225) и второго водного раствора (220), где нерастворимая соль (225) является катализатором. Технический результат изобретения заключается в усовершенствовании способа регенерации катализатора гидрокрекинга с взвешенным слоем. 9 з.п. ф-лы, 2 ил.

Испрашивание приоритета по предшествующей заявке

Для настоящего изобретения испрашивается приоритет по заявке US №13/568 473, поданной 7 августа 2012.

Область техники, к которой относится изобретение

Настоящее изобретение, в целом, относится к способам гидрокрекинга с взвешенным слоем и более конкретно к способу регенерации катализатора и необязательного возвращения этого катализатора на рецикл.

Предпосылки создания изобретения

Способы гидрокрекинга с взвешенным слоем включают обработку смеси остатка и мелкодисперсных частиц катализатора в реакторе с восходящим потоком в среде, богатой водородом. Эти условия реакции способствуют очень высокой конверсии остатка в жидкие продукты, в частности в компоненты, характерные для дистиллята в области кипения. Один пример процесса гидрокрекинга с взвешенным слоем показан на фиг. 1. Жидкий поток 5 и газ рециркуляции 10 нагревают до заданной температуры в отдельных нагревателях 15, 20, причем небольшая часть потока газа рециркуляции и необходимое количество катализатора направляются через нефтеподогреватель. Выходящие потоки 25, 30 из обоих нагревателей 15, 20 подаются в нижнюю часть зоны 35 суспензионного реактора. Отходящий поток 40 реактора охлаждают на выходе из реактора, чтобы остановить реакцию, и затем подают в ряд сепараторов 45, 50, 55, 60 с возвратом газа 10 в реактор на рецикл. Жидкие фракции подают в секцию 65, 70 фракционирования установки для извлечения легких фракций 75 нефти, нафты 80, дизельного топлива 85, легкого и тяжелого вакуумного газойля 90, 95, и непрореагировавшего сырья (смола) 100. Тяжелый вакуумный газойль 105 частично возвращают в реактор для дальнейшей конверсии.

Катализатор теряется в процессе, и поэтому необходимо добавление свежего катализатора. В некоторых процессах количество добавляемого свежего катализатора может составлять до 1% масс. или более. Кроме того, в процессе может получаться 2-20% масс. смолы. Содержание катализатора в смоле и малый размер частиц катализатора, например менее 1 мкм, затрудняют регенерацию частиц катализатора с помощью простых методов разделения.

Существует потребность в способе регенерации катализатора, используемого в процессе гидрокрекинга с взвешенным слоем.

Краткое изложение существа изобретения

Один аспект настоящего изобретения относится к способу регенерации катализатора гидрокрекинга с взвешенным слоем. В одном варианте осуществления способ включает разделение потока, выходящего из зоны гидрокрекинга с взвешенным слоем, на первую часть, включающую растворитель и осветленную смолу, и вторую часть, включающую смолу и катализатор. Вторую часть приводят в контакт с кислотой с целью выщелачивания катализатора из смолы для формирования водного раствора и остатка смолы. Водный раствор вводят в контакт с анионом для формирования нерастворимой соли и второго водного раствора, где нерастворимая соль является катализатором.

Краткое описание чертежей

Фиг. 1 иллюстрирует один из вариантов осуществления процесса гидрокрекинга с взвешенным слоем.

Фиг. 2 иллюстрирует один из вариантов осуществления регенерации катализатора и процесса возвращения в цикл.

Подробное описание изобретения

Регенерация катализатора и необязательное возвращение катализатора на рецикл включают процесс выщелачивания кислотой для извлечения катализатора. Извлеченный катализатор предпочтительно возвращают обратно в реактор гидрокрекинга с взвешенным слоем, уменьшая необходимое количество вновь добавляемого катализатора.

Регенерация катализатора и необязательный процесс возвращения катализатора на рецикл может иметь одно или несколько из следующих преимуществ. В некоторых вариантах осуществления могут снизиться капитальные затраты, потому что необходимо готовить меньше свежего катализатора и материалов системы обработки. В некоторых вариантах осуществления могут снижаться эксплуатационные расходы, поскольку снижается количество вновь добавляемого свежего катализатора. В некоторых вариантах осуществления описываемый способ может приводить к более высокой стоимости продукта, поскольку смола будет иметь более низкое содержание серы и золы. Например, такая смола могла бы быть использована во флотском мазуте или в качестве модификатора асфальта.

В одном варианте осуществления способа регенерации катализатора и возвращения катализатора на рецикл, как показано на фиг. 2, нижний поток 100 из ректификационной колонны 70 содержит смолу и HVGO (тяжелый вакуумный газойль). Необязательно, с нижним потоком 100 можно комбинировать ароматический растворитель с низкой вязкостью 115. Подходящие растворители включают, без ограничения, легкий рецикловый газойль (LCO) и осветленную суспензию нефтепродукта (CSO). Объединенный нижний поток 100/поток растворителя 115 направляют в сепаратор 120, где его разделяют на первую часть 125, содержащую растворитель и осветленную смолу, и вторую часть 130, содержащую смолу и катализатор. Подходящие способы разделения включают, без ограничения, центрифугирование, фильтрацию, осаждение или электростатическое осаждение. Первая часть 125, при необходимости, может быть дополнительно обработана, например, в блоке фракционирования 127.

Вторая часть 130 может быть необязательно направлена в дробилку 135 для уменьшения размера частиц материала, когда это необходимо. Вторую часть 130, содержащую смолу и катализатор (размолотую или нет), направляют в резервуар 140, где она контактирует с кислотой 145 для выщелачивания катализатора из смолы. Кислотное выщелачивание приводит к смеси водного раствора и остатка 155 смолы и, в некоторых случаях, газа 147. Газ 147 может быть направлен в скруббер 150. Могут быть использованы любые подходящие кислоты, включая, без ограничения, H2SO4, HCl и HNO3.

Смесь водного раствора и остатка 155 смолы из резервуара кислотного выщелачивания 140 направляют в сепаратор 160, где остаток 165 смолы отделяют от водного раствора 170. В некоторых осуществлениях водный раствор 170 направляют в нейтрализатор 175, где его нейтрализуют нейтрализующим веществом 180. Может быть использовано любое подходящее нейтрализующее вещество, включая, без ограничения, NaOH и СаСО3. Все газы 185, формирующиеся в нейтрализаторе 175, направляют в скруббер 190.

Нейтрализованный раствор 195 направляют в отстойник 200 и вводят в контакт с анионом 205, в результате чего осаждается нерастворимая соль. Анион 205 выбирается, исходя из извлекаемого катализатора. Может быть использован любой анион, который образует нерастворимую соль, включая, без ограничения, сульфиды, оксиды, гидроксиды, карбонаты и фосфаты. Осажденную смесь 210 подают в сепаратор 215, где второй водный раствор 220 отделяют от осажденной нерастворимой соли 225, которая является катализатором. Осажденная нерастворимая соль 225 может быть направлена в установку 230 подготовки катализатора. Стадия подготовки катализатора включает только физическую обработку без каких-либо изменений химической природы катализатора и может включать, без ограничения, одну или несколько промывок, сушку и измельчение.

Извлеченный катализатор 235 может быть возвращен в зону гидрокрекинга с взвешенным слоем, что уменьшает потребность в добавлении нового катализатора.

В одном варианте осуществления катализатором гидрокрекинга с взвешенным слоем является Fe(1-x)S, где х составляет 0-0,2. Катализатор на основе Fe(1-x)S контактирует с подходящей кислотой, такой как H2SO4, образуя водный раствор FeSO4. Образующийся газообразный H2S может быть направлен в скруббер. Остаток смолы может быть отделен от водного раствора FeSO4 до нейтрализации FeSO4 нейтрализующим агентом, таким как NaOH, когда это необходимо. Нейтрализованный FeSO4 приводят в контакт с сульфид-анионом, например из Na2S, чтобы осадить Fe(1-x)S. Fe(1-x)S может быть извлечен и возвращен обратно в зону гидрокрекинга с взвешенным слоем.

Хотя в подробном описании изобретения и был приведен по меньшей мере один пример осуществления изобретения, должно быть понятно, что существует большое количество вариантов осуществления изобретения. Следует также понимать, что пример осуществления или примеры осуществления являются только лишь примерами и не предназначены для ограничения какого-либо ограничения объема притязаний, применимости или конфигурации настоящего изобретения. Напротив, вышеприведенное подробное описание будет обеспечивать специалистов в данной области техники удобной дорожной картой для реализации примера осуществления настоящего изобретения. Следует понимать, что в назначение и конфигурацию элементов, описанных в примере осуществления, могут быть внесены различные изменения, не выходящие за рамки объема притязаний настоящего изобретения, представленного в прилагаемой формуле изобретения.


СПОСОБ РЕГЕНЕРАЦИИ И НЕОБЯЗАТЕЛЬНОГО ВОЗВРАЩЕНИЯ НА РЕЦИКЛ КАТАЛИЗАТОРА В СПОСОБЕ ГИДРОКРЕКИНГА С ВЗВЕШЕННЫМ СЛОЕМ
СПОСОБ РЕГЕНЕРАЦИИ И НЕОБЯЗАТЕЛЬНОГО ВОЗВРАЩЕНИЯ НА РЕЦИКЛ КАТАЛИЗАТОРА В СПОСОБЕ ГИДРОКРЕКИНГА С ВЗВЕШЕННЫМ СЛОЕМ
СПОСОБ РЕГЕНЕРАЦИИ И НЕОБЯЗАТЕЛЬНОГО ВОЗВРАЩЕНИЯ НА РЕЦИКЛ КАТАЛИЗАТОРА В СПОСОБЕ ГИДРОКРЕКИНГА С ВЗВЕШЕННЫМ СЛОЕМ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 231-240 из 309.
29.04.2019
№219.017.4053

Высококремнистые цеолиты uzm-5hs

Синтезировано семейство кристаллических алюмосиликатных цеолитов, обозначаемых UZM-5HS и являющихся производными UZM-5. Содержание алюминия в UZM-5HS ниже содержания алюминия в исходном UZM-5, что является причиной изменения обменной емкости и кислотности. UZM-5 представлены эмпирической...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002340553
Дата охранного документа: 10.12.2008
29.04.2019
№219.017.4059

Кристаллические алюмосиликатные цеолитные композиции uzm-8 и uzm-8hs и процессы, в которых используются эти композиции

Изобретение относится к области синтеза цеолитов. Получено семейство микропористых алюмосиликатных цеолитов и их замещенных вариантов, которые идентифицированы как UZM-8 и UZM-8HS. Композиции UZM-8 получают с использованием либо только одного, либо большего числа органозамещенных аммониевых...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002340554
Дата охранного документа: 10.12.2008
29.04.2019
№219.017.405a

Кристаллическая алюмосиликатная цеолитная композиция uzm-15

Синтезированы микропористый кристаллический цеолит и замещенные варианты, обозначаемые UZM-15. Эти цеолиты получают с помощью органозамещенного аммониевого катиона в качестве матрицы, в котором, по меньшей мере, одна органическая группа имеет, по меньшей мере, 2 атома углерода. Примером такого...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002340555
Дата охранного документа: 10.12.2008
29.04.2019
№219.017.406c

Селективное извлечение и рециркуляция диметилового эфира в способе превращения метанола в олефины

Настоящее изобретение относится к способу селективного извлечения содержащего диметиловый эфир (ДМЭ) рециркуляционного потока из потока, выходящего из зоны конверсии метанола в олефины (МТО), где упомянутый выходящий поток содержит воду, метанол, ДМЭ, этилен, пропилен, С-С-олефины. Предлагаемый...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002342357
Дата охранного документа: 27.12.2008
01.05.2019
№219.017.481e

Способы десорбционной обработки катализатора

Описан способ улучшенной десорбционной обработки отработанного катализатора, абсорбировавшего летучие углеводороды. Десорбционная емкость разделена на две зоны. Первая зона является зоной десорбции, в которой в более жестких условиях происходит удаление существенной доли летучих углеводородов....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002686487
Дата охранного документа: 29.04.2019
01.05.2019
№219.017.482e

Способ окисления одного или нескольких тиольных соединений

Настоящее изобретение относится к способу окисления одного или нескольких тиольных соединений из потока щелочи и к устройству для его осуществления. Способ включает следующие стадии: А) пропускание смешанного потока, содержащего поток щелочи, в емкость окисления, содержащую корпус и горловину,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002686485
Дата охранного документа: 29.04.2019
08.05.2019
№219.017.48ee

Система и способ настройки моделей процессов

Изобретение относится к способу настройки процессов на промышленном предприятии. Технический результат заключается в расширении арсенала средств того же назначения. Система настройки для улучшения работы предприятия. С этой системой настройки соединен сервер для связи с предприятием через сеть...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002686820
Дата охранного документа: 30.04.2019
09.05.2019
№219.017.4f08

Способ получения низкосернистого дизельного топлива и высокооктановой нафты

Изобретение является объединенным способом гидрообессеривания потоков углеводородов газойля и гидрокрекинга потоков высокоароматических углеводородов. Способ получения низкосернистого дизельного топлива и высокооктановой нафты характеризуется тем, что выходящий поток дистиллята из реакционной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002454450
Дата охранного документа: 27.06.2012
14.05.2019
№219.017.519d

Способы и установки для обессеривания потоков углеводородов

Изобретение относится к способам и установкам для обессеривания потоков углеводородов. В одном варианте осуществления способ обессеривания потока углеводородов включает в себя стадии: разделения потока углеводородов на более тяжелую фракцию (56) и более легкую фракцию (54), где более тяжелая...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002687278
Дата охранного документа: 13.05.2019
18.05.2019
№219.017.58a3

Кристаллический алюмосиликатный цеолит uzm-4m, способ его получения и способ превращения углеводородов

Синтезирован кристаллический алюмосиликатный цеолит, идентифицированный как UZM-4M. Цеолит получают обработкой цеолита UZM-4 фторсиликатной солью с образованием цеолита, имеющего эмпирическую формулу Ml AlESiO, где Ml означает щелочной металл, щелочноземельный металл, редкоземельный металл,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002322392
Дата охранного документа: 20.04.2008
Показаны записи 181-186 из 186.
25.08.2017
№217.015.c1b0

Высокоселективный процесс алкилирования в присутствии каталитической композиции с низким содержанием цеолита

Изобретение относится к способу алкилирования сырья. Способ включает контактирование сырья, содержащего по меньшей мере одно ароматическое соединение, способное алкилироваться, и алкилирующий агент, с первой алкилирующей каталитической композицией в условиях алкилирования. Алкилирование...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002617422
Дата охранного документа: 25.04.2017
26.08.2017
№217.015.e031

Способ контроля количества серы на катализаторе в процессах дегидрирования легких парафинов

Изобретение относится к способу регенерации отработанного катализатора дегидрирования из реактора, включающему: подачу отработанного катализатора дегидрирования, содержащего серу на катализаторе, в аппарат отбора серы; подачу газообразного потока водорода в аппарат отбора при повышенной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002625302
Дата охранного документа: 13.07.2017
26.08.2017
№217.015.e1ef

Способ получения дизельного топлива

Изобретение раскрывает способ получения дизельного топлива из углеводородного потока, включающий в себя: гидроочистку основного углеводородного потока и совместно подаваемого потока углеводородного сырья, содержащего дизельное топливо, в присутствии потока водорода и катализатора...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002625802
Дата охранного документа: 19.07.2017
29.12.2017
№217.015.f136

Способ получения дизельного топлива с помощью олигомеризации бензина

Изобретение относится к способу получения дистиллята, включающему в себя: подачу потока сырья для олигомеризации, содержащего С олефины, в зону олигомеризации; рециркуляцию потока бензина, содержащего C олефины, в указанную зону олигомеризации; олигомеризацию С олефинов с С олефинами и С...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002638933
Дата охранного документа: 19.12.2017
29.12.2017
№217.015.f6b6

Способ олигомеризации бензина без дополнительного облагораживания

Изобретение относится к способу получения бензина из легких олефинов, включающему: олигомеризацию С и С олефинов в олефиновом потоке сырья для олигомеризации, содержащем С и С углеводороды, над твердым фосфорнокислотным катализатором при температуре 150°С-250°C с получением потока...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002639160
Дата охранного документа: 20.12.2017
29.12.2017
№217.015.fe4f

Рекуперация тепла из потока высокого давления

Изобретение относится к способу рекуперации тепла из потока высокого давления во время гидропереработки. Способ включает: использование горячего сепаратора для создания потока паров высокого давления; выработку как потока водяного пара среднего давления, так и потока водяного пара низкого...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002638579
Дата охранного документа: 15.12.2017
+ добавить свой РИД