×
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

Показаны записи 71-80 из 191.
13.10.2018
№218.016.91f9

Система автоматического управления аппаратом воздушного охлаждения газа

Изобретение относится к аппаратам воздушного охлаждения газа и может использоваться, в частности, для охлаждения газа после компримирования на компрессорных станциях магистральных газопроводов. Система автоматического управления аппаратом воздушного охлаждения газа, содержащая блок задания...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002669444
Дата охранного документа: 11.10.2018
21.10.2018
№218.016.94a3

Способ выявления сопротивления растяжению арматуры железобетонного элемента в условиях пожара

Изобретение относится к области пожарной безопасности зданий, в частности к огнестойкости железобетонных элементов конструкций здания, и касается исследования и анализа качества растянутой арматуры с помощью тепловых средств при совместном воздействии нагрузки и высокой температуры стандартного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002670239
Дата охранного документа: 19.10.2018
23.10.2018
№218.016.950b

Устройство для извлечения элементов труб из отработавших трубопроводов

Изобретение относится к утилизации металла труб из отработавших. Устройство для извлечения элементов труб из отработавших трубопроводов содержит корпус с передней ступенью с наружным диаметром D, оснащенной узлом для закрепления вытяжного троса, переходником и задней ступенью с внутренним...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002670318
Дата охранного документа: 22.10.2018
09.11.2018
№218.016.9bb0

Способ оценки огнестойкости многопустотной преднапряженной железобетонной плиты

Изобретение относится к области пожарной безопасности зданий - огнестойкости их конструкций. Сущность изобретения заключается в том, что испытание многопустотной преднапряженной многопустотной железобетонной плиты проводят без разрушения, по комплексу единичных показателей качества. Для этого...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002671910
Дата охранного документа: 07.11.2018
21.11.2018
№218.016.9f32

Способ сборки бурового шарошечного долота корпусного типа

Предлагаемое изобретение относится к буровой технике, а именно к способу сборку бурового шарошечного долота корпусного типа. Технический результат заключается в повышении точности сборки секций долота за счет исключения их радиального биения. До сборки секций корпус долота завинчивается...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002672702
Дата охранного документа: 19.11.2018
28.11.2018
№218.016.a133

Устройство аналогового датчика реактивной составляющей переменного тока

Устройство аналогового датчика реактивной составляющей переменного тока относится к измерительной техники и может быть применено в качестве датчика реактивной составляющей переменного тока при автоматическом или ручном управлении реактивной мощностью узла нагрузки системы электроснабжения....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002673335
Дата охранного документа: 26.11.2018
30.11.2018
№218.016.a23b

Способ получения 4-метил-1-нитропентена-1

Изобретение относится к однореакторному способу получения 4-метил-1-нитропентена-1 формулы I. Способ осуществляют путем взаимодействия нитрометана II с изовалериановым альдегидом III в присутствии карбоната натрия и катализатора межфазного переноса с последующей обработкой продукта реакции...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002673461
Дата охранного документа: 27.11.2018
02.12.2018
№218.016.a285

Способ приготовления хлеба безопарным методом

Изобретение относится к пищевой промышленности. Способ приготовления теста предусматривает стадии смешивания воды, муки, дрожжевой суспензии, соли и питьевой воды, брожения теста, разделки, расстойки и выпечки тестовых заготовок. Для приготовления теста используют питьевую воду, обработанную...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002673742
Дата охранного документа: 29.11.2018
07.12.2018
№218.016.a482

Способ шлифования сферического торца на конических роликах

Изобретение относится к области машиностроения и может быть использовано в подшипниковой промышленности при обработке сферических торцов конических роликов. Ролики располагают между торцами жесткого и мягкого дисков, установленных соосно и вращающихся вокруг своих осей. Базирование каждого...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002674187
Дата охранного документа: 05.12.2018
07.12.2018
№218.016.a4bd

Автоматизированное устройство механотерапии височно-нижнечелюстного сустава

Изобретение относится к медицине. Устройство механотерапии височно-нижнечелюстного сустава состоит из головного шлема, упора подбородка, направляющей, с которой подвижно взаимодействует упор подбородка и крепления. Устройство механотерапии снабжено системой автоматического управления,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002674236
Дата охранного документа: 05.12.2018
Показаны записи 31-40 из 40.
06.12.2019
№219.017.e9c0

Катализатор совместной гидроочистки смеси растительного и нефтяного углеводородного сырья и способ его приготовления

Изобретение относится к катализатору совместной гидроочистки смеси растительного и нефтяного углеводородного сырья. Данный катализатор включает в свой состав кобальт, никель, молибден и оксид алюминия, причем он содержит в прокаленном при 550°С состоянии: Мо - 9,0-15,0% мас., Со - 0,5-3,5% мас....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002707867
Дата охранного документа: 02.12.2019
01.02.2020
№220.017.fc43

Катализатор совместной гидроочистки смеси растительного и нефтяного углеводородного сырья и способ его приготовления

Изобретение относится к массивному катализатору совместной гидроочистки смеси растительного и нефтяного углеводородного сырья и способу его приготовления. Данный катализатор включает в свой состав молибден в количестве 55-65,0% мас., серу в количестве 30-45% мас. и углерод в количестве 0-5,0%...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002712637
Дата охранного документа: 30.01.2020
23.02.2020
№220.018.05b1

Способ селективного гидрирования олигомеров стирола и кубовых остатков реакционных смол (корс), их применение в качестве жидкого органического носителя водорода и водородный цикл на его основе

Изобретение относится к области водородной энергетики, органической химии и катализа, в частности к разработке составов химических систем, способных циклично аккумулировать и высвобождать водород в каталитических процессах гидрирования-дегидрирования и представляющих собой продукты селективного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002714810
Дата охранного документа: 19.02.2020
03.07.2020
№220.018.2e1c

Жидкий органический носитель водорода, способ его получения и водородный цикл на его основе

Изобретение относится к области водородной энергетики, органической химии и катализа, а именно к жидкому органическому носителю водорода (ЖОНВ) и способу его получения, а также к водородному циклу, включающему связывание водорода и его высвобождение в процессе применения ЖОНВ. ЖОНВ представляет...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002725230
Дата охранного документа: 30.06.2020
15.07.2020
№220.018.3263

Мобильный комплекс для поражения подводных целей

Мобильный комплекс для поражения подводных лодок содержит мобильную платформу с пусковой установкой, аппаратуру обработки данных и пуска, гидроакустические буи, средства их доставки и средства поражения целей. Буи доставляются в зону цели посредством реактивных снарядов, передача параметров...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002726377
Дата охранного документа: 13.07.2020
18.07.2020
№220.018.34b3

Способ совместной гидропереработки растительного и нефтяного сырья

Изобретение относится к способу гидрогенизационной переработки растительного и нефтяного сырья. В качестве растительного компонента используют липидную фракцию, извлеченную из микроводорослей, или непищевые растительные масла, а в качестве нефтяного компонента используют прямогонную дизельную...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002726616
Дата охранного документа: 15.07.2020
20.04.2023
№223.018.4ae2

Смеси ароматических углеводородов, содержащие c-c-циклы, как жидкий органический носитель водорода и водородный цикл на его основе

Изобретение относится к жидкому органическому носителю водорода, представляющему собой смесь ароматических углеводородов, содержащих С-С-циклы, способных в присутствии катализаторов присоединять атомы водорода, причем смеси содержат по крайней мере одно соединение, выбранное из ряда:...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002771200
Дата охранного документа: 28.04.2022
20.04.2023
№223.018.4b4c

Смеси азоторганических соединений, содержащих ароматические c-c-циклы, как жидкий органический носитель водорода и водородный цикл на его основе

Изобретение относится к жидкому органическому носителю водорода, представляющему собой смесь азоторганических соединений, содержащих ароматические С-С-циклы, способных в присутствии катализаторов присоединять атомы водорода, имеющую более низкие тепловые эффекты реакций...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002773218
Дата охранного документа: 31.05.2022
21.05.2023
№223.018.6995

Способ пропитки носителя катализатора гидроочистки

Изобретение относится к области производства катализаторов переработки углеводородного сырья. Описан способ пропитки носителя катализатора гидроочистки пропиточным раствором, в состав которого входят оксиды молибдена и кобальта, осуществляющийся в емкостном пропитывателе, при котором избыточный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002794669
Дата охранного документа: 24.04.2023
23.05.2023
№223.018.6c05

Способ получения реактивных и дизельных топлив из смеси растительного и нефтяного сырья

Изобретение описывает способ получения реактивных и компонентов дизельных топлив путем гидрогенизационной переработки сырья, состоящего из смеси дистиллята растительного происхождения с дистиллятом нефтяного происхождения при соотношении 5,0-40,0:95,0-60,0% масс. соответственно, при этом в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002737724
Дата охранного документа: 02.12.2020
+ добавить свой РИД