×
13.01.2017
217.015.91c6

Результат интеллектуальной деятельности: НОСИТЕЛЬ КАТАЛИЗАТОРА ГИДРООБЛАГОРАЖИВАНИЯ ВАКУУМНОГО ГАЗОЙЛЯ И СПОСОБ ЕГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ (ВАРИАНТЫ)

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к вариантам носителей катализатора гидрооблагораживания вакуумного газойля. Согласно первому варианту носитель катализатора содержит 30-80 мас.% оксида алюминия в виде бемита или псевдобемита и 20-70 мас.% оксида алюминия, полученного предварительной обработкой гидроксида алюминия 1-7%-ным раствором азотной кислоты при температуре раствора 5-10°C и просушенного распылением в токе горячего воздуха при температуре 190-210°C с получением частиц, 80% которых имеют размер менее 45 мкм, при этом носитель имеет объем пор 0,54-0,70 см/г и коэффициент механической прочности 2,6-3,5 кг/мм. Также изобретение относится ко второму варианту носителя катализатора, в котором 27,3-49,6 мас.% оксида алюминия и 2,7-31,4 мас.% оксида кремния он содержит в виде мезопористого алюмосиликата с массовым соотношением SiO:AlO=0,1:0,65, при этом носитель содержит: оксид алюминия 68,6-97,3 мас.%, оксид кремния 2,7-31,4 мас.%, имеет объем пор 0,57-1,02 см/г и коэффициент механической прочности 2,7-4,0 кг/мм. Изобретение также относится к способам (вариантам) приготовления носителей катализатора гидрооблагораживания вакуумного газойля. Технический результат заключается в повышении механической прочности и объема пор носителя, достаточных для нанесения методом пропитки от 25 до 35 мас.% активных компонентов катализатора, что обеспечивает в процессе гидрооблагораживания вакуумного газойля степень превращения по сере не менее 98,0%, а по азоту - не менее 80,0%. 4 н.п. ф-лы, 1 табл., 6 пр.

Изобретение относится к каталитической химии, в частности к приготовлению носителей катализаторов гидрооблагораживания вакуумных газойлей, и может быть использовано в нефтеперерабатывающей промышленности.

Гидроочищенный вакуумный газойль представляет собой ценное сырье для установки каталитического крекинга, так как его переработка приводит к увеличению выхода светлых нефтепродуктов: бензина крекинга с повышенным октановым числом и низким содержанием серы; дизельного топлива с пониженным содержанием серы.

В процессе гидрооблагораживания вакуумного газойля используют послойную загрузку различных катализаторов в зависимости от состава перерабатываемого вакуумного газойля и для обеспечения необходимых показателей качества получаемого продукта.

При разработке катализаторов гидрооблагораживания вакуумных газойлей большое значение уделяется носителю, поскольку его физико-химические свойства оказывают влияние на адсорбционные и каталитические характеристики центров, образуемых активными компонентами катализатора. Furimsky Е. and Massoth Е.Е. Deactivation of hydroprocessing catalysts. Catal. Today. 1999. V. 52. P. 381-495, Leprince P. Conversion processes. V. 3. Paris: Technip. 2001. p. 693.

Следовательно, воздействие на свойства образующейся активной фазы катализатора возможно путем формирования носителя с требуемыми характеристиками. Так, активность и селективность катализатора определяется, прежде всего, химическим и фазовым составом, пористой структурой носителя, которые в значительной степени зависят от способа его приготовления. Срок службы катализатора зависит от прочностных характеристик носителя.

Основным компонентом носителя, обеспечивающего сочетание высокой активности и селективности катализаторов гидрооблагораживания вакуумного газойля, является γ-оксид алюминия. В настоящее время появилась возможность использования в составе носителя порообразующих и порорегулирующих материалов, а также материалов с мезопористой структурой. Это позволяет синтезировать принципиально новые носители, характеризующиеся высокоразвитой поверхностью, большим объемом пор в сочетании с высокой механической прочностью.

Известен катализатор и способ приготовления носителя катализатора для осуществления процесса гидрооблагораживания нефтяных фракций. Катализатор состоит из алюмооксидного носителя, промотора, выбранного из числа алюмосиликатов аморфного и кристаллического типа, фосфатов, соединений бора, титана, циркония, редкоземельных элементов; активной фазы - оксидов никеля и молибдена и/или оксида вольфрама. Для приготовления носителя активный гидроксид алюминия с влажностью 78% перемешивают с ортофосфорной кислотой (или азотной кислотой, или борной кислотой и оксидом титана, или цирконием азотнокислым, или ортофосфорной кислотой и цеолитом ZSM-5) до получения однородной массы, формуют путем экструзии, экструдаты сушат при температуре 120°С, прокаливают при температуре 550-600°С, получают носитель с коэффициентом прочности на раскалывание 2,0 кг/мм. RU 2216404 С1, 06.06.2002.

К недостатку данного изобретения можно отнести то, что способ приготовление носителя и катализатора на его основе не обеспечивает достаточной гидрообессеривающей активности.

Известен катализатор и способ приготовления носителя катализатора для осуществления процесса гидрооблагораживания высокотемпературных нефтяных фракций, таких как вакуумные дистилляты, гудроны и остатки после перегонки. Катализатор состоит из алюмооксидного носителя, активной фазы - оксидов никеля и молибдена. Приготовление носителя катализатора включает следующие шаги:

- смешение гидроксида алюминия с выгорающими углеродсодержащими волокнами диаметром 0,5-50 мкм (предпочтительно 1-10) и длиной не более 100 мкм в количестве 20-40 мас.% (предпочтительно 22-30%) в пересчете на сухой остаток;

- добавление смеси азотной кислоты и воды для образования пластичной массы (соотношение кислота:вода=0,05:0,15), влажность экструдируемой массы 20-70% (предпочтительно 30-65%);

- формование массы путем экструзии через фильеру в виде трилистника или четырехлистника;

- сушка на воздухе при температуре 50-120°С;

- прокаливание частиц в атмосфере, содержащей не более 5 об.% кислорода (предпочтительно в инертной атмосфере), при температуре 350-600°С;

- прокаливание носителя в газовой смеси, содержащей не менее 12 об.% кислорода, при температуре 450-600°С.

На прокаленный носитель методом пропитки наносят активные компоненты. Получаемый катализатор проявляет высокую деметаллизирующую активность. US 2010/0101979 А1, 29.04.2010.

Недостатком предлагаемого способа приготовления носителя является сложность его приготовления.

Наиболее близким к предлагаемой группе изобретений по первому варианту является носитель катализатора для осуществления процесса гидроочистки углеводородного сырья и способ его приготовления, описанные в RU 2472585 С1, 23.09.2011. Способ приготовления носителя заключается в приготовлении пасты из порошка гидроксида алюминия AlOOH со структурой бемита или псевдобемита с размером кристаллов 45-100 Ǻ и со средним размером частиц порошка 30-60 мкм с водой, азотной или уксусной кислотой, как минимум одним соединением бора и как минимум одним кислородсодержащим органическим соединением, формовке полученной пасты через фильеру в форме трилистника при давлении до 10 МПа. Полученные гранулы сушат при температуре 100-150°С и прокаливают при температуре 500-600°С. При этом получают носитель, содержащий, мас.%: В - 0,7-3,0; Al2O3 - остальное, имеющий удельную поверхность 170-300 м2/г, объем пор 0,5-0,95 см3/г и средний диаметр пор 7-22 нм, представляющий собой частицы с сечением в виде трилистника с диаметром описанной окружности 1,0-1,6 мм и длиной до 20 мм, имеющие механическую прочность 2,0-2,5 кг/мм.

Наиболее близким к предлагаемой группе изобретений по второму варианту является носитель катализатора для осуществления процесса гидрирования аренов и способ его приготовления, описанные в RU 2309796 С1, 18.07.2006. Способ приготовления носителя заключается в том, что смешивают увлажненные порошки гидроксида алюминия и кристаллического мезопористого алюмосиликата с мольным отношением Si/Al, равным 10-60, смесь увлажняют, желируют 1,5-5,0%-ным раствором азотной кислоты при непрерывном перемешивании при температуре 5-10°С до получения однородной массы и проводят формование гранул экструзией, просушивание и прокаливание.

К общим недостаткам рассматриваемых групп изобретений можно отнести недостаточно высокую механическую прочность для носителей, используемых в процессах переработки высокомолекулярного сырья при давлениях, превышающих 7,0 МПа.

Техническая задача, решаемая заявленной группой изобретений, заключается в создании носителей катализаторов гидрооблагораживания вакуумных газойлей с высокой внутренней поверхностью и большим объемом пор и способов их приготовления, обеспечивающих высокую механическую прочность и пористую структуру, достаточную для нанесения методом пропитки от 25 до 35 мас.% активных компонентов катализатора (варианты).

Технический результат от реализации предложенной группы изобретений заключается в повышении механической прочности и объема пор носителя, достаточных для нанесения методом пропитки от 25 до 35 мас.% активных компонентов катализатора, что обеспечивает в процессе гидрооблагораживания вакуумного газойля степень превращения по сере не менее 98,0%, а по азоту - не менее 80,0%.

Технический результат от реализации заявленной группы изобретений по первому варианту достигается за счет использования 30-80 мас.% оксида алюминия в виде бемита или псевдобемита и 20-70 мас.% оксида алюминия, полученного предварительной обработкой гидроксида алюминия 1-7%-ным раствором азотной кислоты при температуре раствора 5-10°С и просушенного распылением в токе горячего воздуха при температуре 190-210°С с получением частиц, 80% которых имеют размер менее 45 мкм, причем носитель имеет объем пор 0,54-0,70 см3/г и коэффициент механической прочности 2,6-3,5 кг/мм, а также способа приготовления носителя катализатора, согласно которому 20-70 мас.% гидроксида алюминия обрабатывают 1-7%-ным раствором азотной кислоты при температуре раствора 5-10°С и просушивают распылением в токе горячего воздуха при температуре 190-210°С с получением частиц, 80% которых имеют размер менее 45 мкм, смешивают его с 30-80 мас.% гидроксида алюминия в виде бемита или псевдобемита, суспендируют и полученную смесь пептизируют 2-10%-ным раствором азотной кислоты, вносят порообразующий агент - полиметилсилаксан в количестве 0,03-0,09 мл/г, перемешивают до получения однородной массы, формуют в гранулы, просушивают и прокаливают.

Технический результат от реализации заявленной группы изобретений по второму варианту достигается за счет того, что носитель содержит 27,3-49,6 мас.% оксида алюминия и 2,7-31,4 мас.% оксида кремния в виде мезопористого алюмосиликата с массовым соотношением SiO2:Al2O3=0,1:0,65, при этом носитель содержит, мас.%: оксид алюминия 68,6-97,3, оксид кремния 2,7-31,4, имеет объем пор 0,57-1,02 см3/г и коэффициент механической прочности 2,7-4,0 кг/мм, а также способа приготовления носителя катализатора гидрооблагораживания вакуумного газойля, согласно которому 27,3-49,6 мас.% оксида алюминия и 2,7-31,4 мас.% оксида кремния в виде мезопористого алюмосиликата с массовым соотношением SiO2:Al2O3=0,1:0,65 смешивают с 20-70 мас.% гидроксида алюминия в виде бемита или псевдобемита, смесь суспендируют, вносят 7-15%-ный раствор азотной кислоты, перемешивают до получения однородной массы, добавляют порообразующий агент - полиметилсилаксан в количестве 0,03-0,09 мл/г, перемешивают до получения однородной массы, формуют гранулы экструзией, полученные гранулы просушивают и прокаливают.

Указанные отличительные признаки существенны.

Крайне важно отметить то, что содержание 20-70 мас.% оксида алюминия, полученного предварительной обработкой гидроксида алюминия 1-7%-ным раствором азотной кислоты при температуре раствора 5-10°С и просушенного распылением в токе горячего воздуха при температуре 190-210°С с получением частиц, 80% которых имеют размер менее 45 мкм (по первому варианту), и использование мезопористого алюмосиликата заданного содержания с массовым соотношением SiO2:Al2O3=0,1:0,65 (по второму варианту) оказывают существенное влияние на повышение объема пор носителя катализатора гидрооблагораживания вакуумных газойлей, достаточного для нанесения методом пропитки от 25 до 35 мас.% активных компонентов катализатора.

Конкретная реализация способа раскрыта в следующих примерах.

Пример 1

Пример иллюстрирует получение гранулированного алюмооксидного носителя, в котором используют смесь гидроксида алюминия - бемита и порошка гидроксида алюминия, обработанного 7%-ным раствором азотной кислоты, содержащую, мас.%: бемит - 30; гидроксид алюминия, обработанный 7%-ным раствором азотной кислоты, - 70.

Предварительно 8,73 г гидроксида алюминия обрабатывают 6,55 мл 7%-ного раствора азотной кислоты при температуре раствора 5°С и просушивают в течение 6 ч распылением в токе горячего воздуха при температуре 190°С, рассеивают, при этом получают частицы, 80% которых имеют размер менее 45 мкм.

3,94 г бемита и 8,73 г гидроксида алюминия, обработанного 7%-ным раствором азотной кислоты, помещают в фарфоровую чашу, тщательно перемешивают и суспендируют 19 мл дистиллированной воды. Затем приливают 2%-ный раствор HNO3, содержащий 0,39 мл HNO3 (65%) и 17,3 мл дистиллированной воды. Смесь тщательно перемешивают до получения однородной массы и добавляют 0,38 мл порообразующего агента - полиметилсилаксана, перемешивают в течение 5 мин до однородного состояния.

Полученную массу экструдируют на поршневом экструдере через фильеру диаметром 1,5 мм. Экструдаты выдерживают на воздухе в течение 6 ч и помещают в муфельную печь. Режим высушивания ступенчатый: 60°С - 2 ч, 80°С - 2 ч, 110°С - 2 ч. Далее температуру повышают со скоростью 2°С/мин до температуры 550°С. При температуре 550°С выдерживают в течение 4 ч.

В результате получают алюмооксидный носитель, имеющий объем пор 0,70 см3/г и коэффициент механической прочности 2,6 кг/мм.

Пример 2

Пример иллюстрирует получение гранулированного алюмооксидного носителя, в котором используют смесь гидроксида алюминия - бемита и порошка гидроксида алюминия, обработанного 1%-ным раствором азотной кислоты, содержащую, мас.%: бемит - 70, гидроксид алюминия, обработанный 1%-ным раствором азотной кислоты, - 30.

Предварительно 3,74 г гидроксида алюминия обрабатывают 2,8 мл 1%-ного раствора азотной кислоты при температуре раствора 10°С и просушивают в течение 6 ч распылением в токе горячего воздуха при температуре 200°С, рассеивают, при этом получают частицы, 80% которых имеют размер менее 45 мкм.

9,19 г бемита и 3,74 г гидроксида алюминия, обработанного 1%-ным раствором азотной кислоты, помещают в фарфоровую чашу, тщательно перемешивают и суспендируют 19,4 мл дистиллированной воды. Затем приливают 10%-ный раствор HNO3, содержащий 0,4 мл HNO3 (65%) и 3,1 мл дистиллированной воды. Смесь тщательно перемешивают до получения однородной массы и добавляют 1,16 мл порообразующего агента - полиметилсилаксана, затем перемешивают в течение 5 мин до однородного состояния. Полученную массу экструдируют на поршневом экструдере через фильеру диаметром 1,5 мм. Экструдаты выдерживают на воздухе в течение 6 ч и помещают в муфельную печь. Режим высушивания ступенчатый: 60°С - 2 ч, 80°С - 2 ч, 110°С - 2 ч. Далее температуру повышают со скоростью 2°С/мин до температуры 550°С. При температуре 550°С выдерживают в течение 4 ч.

В результате получают алюмооксидный носитель, имеющий объем пор 0,54 см3/г и коэффициент механической прочности 3,5 кг/мм.

Пример 3

Пример иллюстрирует получение гранулированного алюмооксидного носителя, в котором используют смесь гидроксида алюминия - бемита и порошка гидроксида алюминия, обработанного 4%-ным раствором азотной кислоты, содержащий, мас.%: бемит - 50, гидроксид алюминия, обработанный 4%-ным раствором азотной кислоты, - 50.

Предварительно 6,23 г гидроксида алюминия обрабатывают 4,7 мл 4%-ного раствора азотной кислоты при температуре раствора 10°С и просушивают в течение 6 ч распылением в токе горячего воздуха при температуре 210°С, рассеивают, при этом получают частицы, 80% которых имеют размер менее 45 мкм.

6,56 г бемита и 6,23 г гидроксида алюминия, обработанного 4%-ным раствором азотной кислоты, помещают в фарфоровую чашу, тщательно перемешивают и суспендируют 19,2 мл дистиллированной воды. Затем приливают 6%-ный раствор HNO3, содержащий 0,4 мл HNO3 (65%) и 5,5 мл дистиллированной воды. Смесь тщательно перемешивают до получения однородной массы и добавляют 0,90 мл порообразующего агента - полиметилсилаксана, затем перемешивают в течение 5 мин до однородного состояния. Полученную массу экструдируют на поршневом экструдере через фильеру диаметром 1,5 мм. Экструдаты выдерживают на воздухе в течение 6 ч и помещают в муфельную печь. Режим высушивания ступенчатый: 60°С - 2 ч, 80°С - 2 ч, 110°С - 2 ч. Далее температуру повышают со скоростью 2°С/мин до температуры 550°С. При температуре 550°С выдерживают в течение 4 ч.

В результате получают алюмооксидный носитель, имеющий объем пор 0,62 см3/г и коэффициент механической прочности 3,0 кг/мм.

Пример 4

Пример иллюстрирует получение гранулированного оксидного носителя, для приготовления которого используют смесь гидроксида алюминия - бемита и мезопористого алюмосиликата с массовым соотношением SiO2:Al2O3=0,65, содержащую, мас.%: бемит - 20, мезопористый алюмосиликат - 80.

2,62 г бемита и 10,43 г мезопористого алюмосиликата помещают в фарфоровую чашу, тщательно перемешивают и суспендируют 19,6 мл дистиллированной воды. Затем приливают 15%-ный раствор HNO3, содержащий 0,08 мл HNO3 (65%) и 0,4 мл дистиллированной воды. Смесь тщательно перемешивают до получения однородной массы, добавляют 1,17 мл порообразующего агента - полиметилсилаксана и перемешивают в течение 5 мин до однородного состояния. Полученную массу экструдируют на поршневом экструдере через фильеру диаметром 1,5 мм. Экструдаты выдерживают на воздухе в течение 6 ч и помещают в муфельную печь. Режим высушивания ступенчатый: 60°С - 2 ч, 80°С - 2 ч, 110°С - 2 ч. Далее температуру повышают со скоростью 2°С/мин до температуры 550°С. При температуре 550°С выдерживают в течение 4 ч.

В результате получают носитель, содержащий, мас.%: Al2O3 - 68,6; SiO2 - 31,4, имеющий объем пор 1,02 см3/г и коэффициент механической прочности 2,7 кг/мм.

Пример 5

Пример иллюстрирует получение гранулированного оксидного носителя, для приготовления которого используют смесь гидроксида алюминия - бемита и мезопористого алюмосиликата с массовым соотношением SiO2:Al2O3=0,1, содержащую, мас.%: бемит - 70, мезопористый алюмосиликат - 30.

9,19 г бемита и 3,91 г мезопористого алюмосиликата помещают в фарфоровую чашу, тщательно перемешивают и суспендируют 19,6 мл дистиллированной воды. Затем приливают 7%-ный раствор HNO3, содержащий 0,28 мл HNO3 (65%) и 3,3 мл дистиллированной воды. Смесь тщательно перемешивают до получения однородной массы, добавляют 0,39 мл порообразующего агента - полиметилсилаксана и перемешивают в течение 5 мин до однородного состояния. Полученную массу экструдируют на поршневом экструдере через фильеру диаметром 1,5 мм. Экструдаты выдерживают на воздухе в течение 6 ч и помещают в муфельную печь. Режим высушивания ступенчатый: 60°С - 2 ч, 80°С - 2 ч, 110°С - 2 ч. Далее температуру повышают со скоростью 2°С/мин до температуры 550°С. При температуре 550°С выдерживают 4 ч.

В результате получают носитель, содержащий, мас.%: Al2O3 - 97,3; SiC2 - 2,7, имеющий объем пор 0,57 см3/г и коэффициент механической прочности 4,0 кг/мм.

Пример 6

Пример иллюстрирует получение гранулированного оксидного носителя, для приготовления которого используют смесь гидроксида алюминия - бемита и мезопористого алюмосиликата с массовым соотношением SiO2:Al2O3=0,40, содержащую, мас.%: бемит - 50, мезопористый алюмосиликат - 50.

6,56 г бемита и 6,52 г мезопористого алюмосиликата помещают в фарфоровую чашу, тщательно перемешивают и суспендируют 19,6 мл дистиллированной воды. Затем приливают 10%-ный раствор HNO3, содержащий 0,2 мл HNO3 (65%) и 1,6 мл дистиллированной воды. Смесь тщательно перемешивают до получения однородной массы, добавляют 0,92 мл порообразующего агента - полиметилсилаксана и перемешивают в течение 5 мин до однородного состояния. Полученную массу экструдируют на поршневом экструдере через фильеру диаметром 1,5 мм. Экструдаты выдерживают на воздухе в течение 6 ч и помещают в муфельную печь. Режим высушивания ступенчатый: 60°С - 2 ч, 80°С - 2 ч, 110°С - 2 ч. Далее температуру повышают со скоростью 2°С/мин до температуры 550°С. При температуре 550°С выдерживают 4 ч.

В результате получают носитель, содержащий, мас.%: Al2O3 - 82,9; SiO2 - 17,1, имеющий объем пор 0,8 см3/г и коэффициент механической прочности 3,3 кг/мм.

Некоторые физико-химические характеристики образцов носителя, соответствующих изобретению, представлены в таблице.

Приведенные в таблице результаты показывают, что предложенная группа изобретений, касающаяся носителей катализатора гидрооблагораживания вакуумного газойля и способа их приготовления, приводит к получению носителей, характеризующихся высокими значениями механической прочности и объема пор, достаточным для нанесения методом пропитки от 25 до 35 мас.% активных компонентов катализатора, что обеспечивает в процессе гидрооблагораживания вакуумного газойля степень превращения по сере не менее 98,0%, а по азоту - не менее 80,0%.

Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 131-133 из 133.
26.08.2017
№217.015.e5e8

Тандемный металлооксидный солнечный элемент

Изобретение относится к области солнечной фотоэнергетики. Тандемный металлооксидный солнечный элемент содержит два расположенных один под другим по ходу светового потока металлооксидных солнечных элемента (МО СЭ) на основе мезоскопических слоев сенсибилизированного металлооксида, имеющих общий...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002626752
Дата охранного документа: 31.07.2017
26.08.2017
№217.015.e958

Катализатор изодепарафинизации углеводородного сырья с10+ для получения низкозастывающих масел и дизельных топлив и способ получения низкозастывающих масел и топлив с его использованием

Изобретение относится к области катализа и нефтепереработки, в частности к составу и способу приготовления катализатора изодепарафинизации, а также способу получения низкозастывающих масел или дизельных топлив путем преимущественной изомеризации н-парафинов углеводородного сырья с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002627770
Дата охранного документа: 11.08.2017
19.01.2018
№218.016.0921

Способ изготовления образца из слабоконсолидированного керна для проведения петрофизических исследований

Изобретение относится к петрофизике и может быть использовано при подготовке образцов керна слабоконсолидорованных осадочных горных пород к лабораторным исследованиям. Предлагаемый способ изготовления образца из слабоконсолидированного керна включает заморозку слабоконсолидированного и рыхлого...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002631704
Дата охранного документа: 26.09.2017
Показаны записи 131-140 из 146.
19.01.2018
№218.016.0921

Способ изготовления образца из слабоконсолидированного керна для проведения петрофизических исследований

Изобретение относится к петрофизике и может быть использовано при подготовке образцов керна слабоконсолидорованных осадочных горных пород к лабораторным исследованиям. Предлагаемый способ изготовления образца из слабоконсолидированного керна включает заморозку слабоконсолидированного и рыхлого...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002631704
Дата охранного документа: 26.09.2017
12.07.2018
№218.016.6fd8

Катализатор защитного слоя для процесса гидроочистки

Катализатор защитного слоя для процесса гидроочистки нефтяных фракций, содержащий, масс. %: оксид молибдена - 2,5-6,0, оксид кобальта или никеля - 1,0-3,0, оксид натрия - 0,9-1,2, оксид алюминия – остальное. Технический результат заключается в увеличении продолжительности межрегенерационного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002660904
Дата охранного документа: 11.07.2018
17.08.2018
№218.016.7cab

Способ приготовления носителя катализатора глубокого гидрообессеривания вакуумного газойля

Изобретение относится к каталитической химии, в частности к приготовлению носителей катализаторов глубокого гидрообессеривания вакуумного газойля, и может быть использовано в нефтеперерабатывающей промышленности. Описан способ приготовления носителя катализатора глубокого гидрообессеривания...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002663901
Дата охранного документа: 13.08.2018
13.09.2018
№218.016.8701

Катализатор глубокого гидрообессеривания вакуумного газойля и способ его приготовления (варианты)

Катализатор глубокого гидрообессеривания вакуумного газойля содержит, мас.%: оксид кобальта 6-8, оксид молибдена 18-24 и носитель, состоящий из оксида кремния 6-16 и оксида алюминия-остальное, в том числе: 20-60 мас.% оксида алюминия в виде бемита, 20-40 мас.% оксида алюминия, полученного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002666733
Дата охранного документа: 12.09.2018
19.10.2018
№218.016.9474

Каталитическая система для низкотемпературного риформинга бензиновых фракций и способ его осуществления с применением каталитической системы

Изобретение относится к каталитической системе для процесса низкотемпературного риформинга бензиновых фракций, включающей три последовательно соединенных реактора с гранулированными катализаторами, первый из которых содержит катализатор, имеющий состав, мас.%: платина - 0,1-0,3, цеолит...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002670108
Дата охранного документа: 18.10.2018
18.01.2019
№219.016.b114

Способ приготовления катализатора гидроочистки нефтяных фракций в сульфидной форме (варианты)

Предложено три варианта способа приготовления катализатора гидроочистки нефтяных фракций в сульфидной форме. Один из вариантов способа приготовления катализатора гидроочистки нефтяных фракций в сульфидной форме осуществляется формованием соэкструзией смеси гидроксида алюминия, оксида молибдена...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002677285
Дата охранного документа: 16.01.2019
29.03.2019
№219.016.f3f0

Способ получения деароматизированного дизельного топлива с ультранизким содержанием серы

Изобретение относится к области нефтепереработки, а именно к способу получения деароматизированного экологически чистого дизельного топлива с ультранизким содержанием серы. Способ получения дизельного топлива состоит в том, что нефтяную прямогонную дизельную фракцию, выкипающую в пределах...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002362797
Дата охранного документа: 27.07.2009
11.04.2019
№219.017.0b65

Способ получения катализатора гидроочистки дизельных фракций и катализатор, полученный этим способом

Изобретение относится к способу получения катализатора гидроочистки дизельных фракций. Гидроксид алюминия в форме бемита или псевдобемита смешивают с порошками оксида молибдена, кобальта углекислого основного или никеля углекислого основного, взятых в массовом соотношении от 1,7:1 до 2,3:1....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002684422
Дата охранного документа: 09.04.2019
19.04.2019
№219.017.294f

Способ получения фосфорномолибденовых кислот

Изобретение может быть использовано в производстве гетерогенных катализаторов гидроочистки нефтяных фракций. Для получения фосфорномолибденовых кислот оксид молибдена смешивают с водным раствором 0,28-1,86%-ной фосфорной кислоты в мольном отношении MoO к НРО, равном 12:1. Полученный раствор...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002685207
Дата охранного документа: 16.04.2019
29.05.2019
№219.017.63c9

Катализатор превращения углеводородов и способ его получения

Изобретение относится к катализаторам превращений углеводородов и, в частности, касается катализаторов на основе синтетических мезопористых кристаллических материалов и способа их получения. Описан катализатор превращения углеводородов, имеющий состав металл VIII группы/SO /ZrO-ЭО, где...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002276621
Дата охранного документа: 20.05.2006
+ добавить свой РИД