×
06.12.2019
219.017.e9c0

Результат интеллектуальной деятельности: Катализатор совместной гидроочистки смеси растительного и нефтяного углеводородного сырья и способ его приготовления

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: 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. и Ni - 0,5-3,5% мас., остальное - пористый носитель с содержанием углерода 0-5% мас.; катализатор имеет удельную поверхность 100-250 м/г, удельный объем пор 0,3-1,1 см/г, средний диаметр пор 4,0-10,0 нм. Способ приготовления данного катализатора включает пропитку носителя по влагоемкости с последующей сушкой, причем вакуумированный носитель, содержащий оксид алюминия, однократно пропитывают водным раствором предшественников активных компонентов, содержащим молибденовую гетерополикислоту, комплексонат никеля или кобальта с карбоновой кислотой. Технический результат - увеличение активности и стабильности катализатора в процессе совместной гидроочистки смеси растительного и нефтяного углеводородного сырья. 2 н. и 3 з.п. ф-лы, 2 табл., 10 пр.

Изобретение относится к области химии, а именно к области производства катализаторов, предназначенных для гидроочистки растительного и нефтяного углеводородного сырья, и может быть использовано в нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности.

В связи с ростом потребления энергоресурсов в мире и необходимостью поиска их возобновляемых источников все большее внимание привлекают процессы получения топлив и органических соединений на базе растительного углеводородного сырья [Bahadar A., BilalKhan М. // Renew. Sust. Energ. Rev. 2013. V. 27. P. 128, Кохберг Л.М. Прогноз научно-технологического развития России: 2030. Министерство образования и науки Российской Федерации, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». Москва, 2014. 244 с]. Экономически оправданным способом получения новых топлив является совместная гидропереработка растительного и нефтяного углеводородного сырья, так как она может осуществляться на действующих мощностях нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) без значительных капитальных затрат. Однако при совместной гидроочистке растительных масел и нефтяных фракций возникает существенная проблема ингибирования целевых реакций кислородсодержащими соединениями растительного происхождения [Kubicka D., Kaluza L. // Appl. Catal. A. 2010. V. 372. P. 199, Philippe M., Richard F., Hudebine D., Brunet S. // Appl. Catal. A. 2010. V. 383. P. 14, Badawi M., Paul J., Cristol S., Payen E. // Catal. Commun. 2011. V. 12. P. 901, Egeberg R., Michaelsen N., Skyum L., Zeuthen P. // Petroleum Technology Quarterly. 2010. P. 101, Deliy I.V., Vlasova E.N., Nuzhdin A.L., Gerasimov E.Yu., Bukhtiyarova G.A. // RSC Adv. 2014. V. 4. P. 2242].

В качестве катализаторов гидродеоксигенации традиционно применяют оксиды щелочных и благородных металлов, нанесенные на мезопористые носители со слабыми или среднекислотными свойствами [RU 2602278 С1 от 11.11.2015, RU 2356629 С1 от 22.08.2007, RU 2335340 С1 от 22.08.2007, RU 2356629 С1 от 22.08.2007, RU 2472764 С1 от 28.11.2011, RU 2397199 С2 от 16.01.2006, RU 2440847 С1 от 30.08.2010, RU 2472584 С1 от 25.10.2011, CN 105903465, CN 105921160, CN 105935589, CN 105983409 и др.]. Процесс гидродеоксигенации на таких системах осуществляют при давлении водорода от 0,1-15 МПа, температуре 200-400°С, объемной скорости подачи сырья от 1,0 ч-1, объемном соотношении водород/сырье - от 400 нм33. Указанный процесс отличается высокой эффективностью и обеспечивает полное превращение кислородсодержащих соединений. Однако, применительно к совместной гидроочистке растительного и нефтяного углеводородного сырья использования подобных каталитических систем является нецелесообразным из-за значительного количества серо- и азотсодержащих соединений в сырье, которые являются каталитическими ядами для благородных металлов, что приводит к быстрой дезактивации используемого катализатора и, как следствие, потере активности.

Другим направлением в разработке катализаторов гидродеоксигенации является использование систем на основе сульфидов переходных металлов, широко используемых в гидроочистке и гидрокрекинге. Традиционно для этого используют сульфиды молибдена или вольфрама, промотированные никелем или кобальтом, нанесенные на мезопористый Al2O3 [Furimsky Е., AppliedCatalysisA: General, 2000, 199, 147-190]. В таких системах состав катализатора оказывает существенное влияние на протекание реакций гидродесульфуризации (ГДС) и гидрирования (ГИД), а также гидродеоксигенации (ГДО), при чем каталитические системы, промотированные Ni, являются более активными в реакциях гидрирования ароматических углеводородов и удалении кислородсодержащих органических соединений, а катализаторы, допированные кобальтом, находят большее применение для реакций удаления сернистых компонентов [Nikul'shin Р.А., Mozhaev A.V., Ishutenko D.I., Minaev P.P., Lyashenko A.I., Pimerzin A.A. // Kinetics and Catalysis. 2012. V. 53. №5. P. 620; Kogan V.M., Nikul'Shin P.A., Dorokhov V.S., Permyakov E.A., Mozhaev A.V., Ishutenko D.I., Eliseev O.L., Rozhdestvenskaya N.N., Lapidusa, A.L. // Russian Chemical Bulletin. 2014. V. 63 P. 332; Nikul'Shin P.A., Sal'Nikov V.A., Gilkina E.O., Pimerzin A.A. // Catalysis in Industry. 2014. №4. P. 63; Brillouet S., Baltag E., Brunet S., Richard F. // Appl. Catal. B. 2014. V. 148-149. P. 201; Nikulshin P.A., Salnikov V.A., Varakin A.N., Kogan V.M. // Catal. Today. 2016. V. 271. P. 45; Egeberg R., Michaelsen N., Skyum L., Zeuthen P. // Petroleum Technology Quarterly. 2010. P. 101; Deliy I.V, Vlasova E.N., Nuzhdin A.L., Gerasimov E.Yu., Bukhtiyarova G.A. // RSC Adv. 2014. V. 4. P. 2242; US 2007090024 25.10.2006; JP 2006346631 28.12.2006; US 2007010682 11.01.2007, RU 2013143688 27.09.2013, RU 2385764 C2 07.07.2008, RU 2626398 C1 09.11.2016, RU 2620089 C1 08.04.2016, RU 2626399 C1 09.11.2016 и др.].

Общим недостатком данных катализаторов является узкая сырьевая направленность вследствие высокой активности в каком-либо одном типе целевых реакций и меньшей активности - в другом, что не позволяет эффективно использовать их при совместной переработке растительного и нефтяного сырья. Техническим решением настоящего изобретения является применение одновременно и кобальта, и никеля в качестве промоторов активной фазы, что позволит совместить в одном катализаторе как активные СоМо центры ГДС, так и активные NiMo центры ГДО.

Наиболее близким по своей технической сущности и достигаемому эффекту к предлагаемому техническому решению является катализатор гидродеоксигенации кислородсодержащего углеводородного сырья или совместной гидроочистки нефтяных фракций и кислородсодержащих соединений, полученных из растительного (возобновляемого) сырья, описанный в патенте RU 2492922 C1, B01J 23/28 (2006.01), B01J 23/755 (2006.01), B01J 21/18 (2006.01), B11J 21/04 (2006.01), B01J 35/10 (2006.01), B01J 37/02 (2006.01). Данная система содержит соединения молибдена (15-25 мас. % МоО3) и никеля (4.0-6.0 мас. % NiO), диспергированные на поверхности модифицированного углеродным покрытием алюмооксидного носителя (содержание углерода 1-3 мас. %, удельная площадь поверхности не менее 200 м2/г, удельный объем пор 0.8-1.1 см3/г, средний диаметр пор не менее 10 нм). Основным недостатком указанного выше катализатора является использование в качестве промотора только оксида никеля, что приводит к недостаточно высокой каталитической активности в реакциях ГДС сероорганических соединений.

Техническим результатом настоящего изобретения является создание нового катализатора совместной гидроочистки нефтяного и растительного сырья, обладающего повышенной активностью в реакциях удаления серы и кислорода по сравнению с традиционными биметаллическим системами за счет использования в качестве промотора одновременно двух промотирующих металлов (Со и Ni). Технический результат достигается за счет катализатора совместной гидроочистки растительного и нефтяного углеводородного сырья, содержащего в прокаленном при 550°С состоянии: Мо - 9,0-15,0% мас., Со - 0,5-3,5% мас., Ni - 0,5-3,5% мас., остальное - пористый носитель с содержанием углерода 0-5% мас.; катализатор имеет удельную поверхность 100-250 м2/г, удельный объем пор 0,3-1,1 см3/г, средний диаметр пор 4,0-10,0 нм.

Способ приготовления катализатора совместной гидроочистки растительного и нефтяного углеводородного сырья включает однократную пропитку водным раствором предшественников активных компонентов, содержащим молибденовую гетерополикислоту и комплексонат никеля или кобальта с карбоновой кислотой, вакуумированного носителя по влагоемкости с последующей сушкой при температуре 100-160°С в потоке воздуха или азота. В качестве молибденовой гетерополикислоты используют одну из ряда H6[Co2Mo10O38H4], Н3[Со(ОН)6Mo6O18], Н4[Ni(ОН)6Mo6O18], Н7[PMo11CoO40], в качестве прекурсора комплексоната кобальта используется один из ряда кобальт углекислый CoCO3⋅nH2O (n=0-4), кобальт углекислый основной СоСО3⋅mCo(ОН)2⋅nH2O (m=0-2, n=0,5-4), в качестве прекурсора комплексоната никеля используется один из ряда никель углекислый NiCO3⋅nH2O (n=0-4), никель углекислый основной NiCO3⋅mNi(OH)2⋅nH2O (m=0-2, n=0,5-4), в качестве карбоновой кислоты используют как минимум одну из следующего ряда: лимонная кислота С6Н8С7, молочная кислота С3Н6О3, винная кислота C4H6O6, гликолевая кислота С2Н4О3. В качестве пористого носителя используют оксид алюминия, оксид кремния или их композиты с содержанием углерода 0-5 мас. %.

Исходные соединения для приготовления пропиточного раствора, свойства носителя и состав катализаторов приведены в табл. 1.

Сущность изобретения иллюстрируется следующими примерами.

Пример 1

Состав катализатора и способ его приготовления согласно известному техническому решению - прототипу.

Для приготовления пропиточного раствора 22,0 г H4[Ni(OH)6Mo6O18], 4,7 г NiCO3⋅Н2О и 9,1 г лимонной кислоты C6H8O7⋅ последовательно растворяют в 57,4 см3 воды при 40-60°С и перемешивании. После окончания выделения СО2 доводят объем пропиточного раствора водой до 76,5 см3. рН пропиточного раствора равен 2,5-3,5.

Носитель - смесь оксида алюминия γ-Al2O3 (98% мас.) и углерода (2% мас.) - массой 100 г выдерживают в вакууме 30 мин, затем заливают пропиточным раствором, имеющим температуру 40°С. Носитель выдерживают в пропиточном растворе в течение 15 мин. Полученный катализатор сушат на воздухе при комнатной температуре, а далее при 160°С в течение 4 ч.

Катализатор в прокаленном при 550°С состоянии содержит, мас. %: Мо - 10,0; Ni - 3,1; носитель - остальное; имеет удельную поверхность 238 м2/г, объем пор 0,59 см3/г и средний диаметр пор 5,6 нм (табл. 1).

Примеры 2-10 иллюстрируют предлагаемое техническое решение.

Пример 2

Для приготовления пропиточного раствора 21,2 г Н7[PMo11CoO40], 5,6 г NiCO3⋅Н2О и 7,9 г винной кислоты C4H6O6⋅ последовательно растворяют в 66,8 см3 воды при 40-60°С и перемешивании. После окончания выделения СО2 доводят объем пропиточного раствора водой до 89,0 см3. рН пропиточного раствора равен 2,5-3,5.

Носитель - смесь оксида алюминия γ-Al2O3 (95% мас.) и SiO2 (5% мас.) - массой 100 г выдерживают в вакууме 30 мин, затем заливают пропиточным раствором, имеющим температуру 40°С. Носитель выдерживают в пропиточном растворе в течение 15 мин. Полученный катализатор сушат на воздухе при 160°С в течение 4 ч.

Катализатор в прокаленном при 550°С состоянии содержит, мас. %: Мо - 10,1; Ni - 2,5; Со - 0,6; Р - 0,3; носитель - остальное; имеет удельную поверхность 240 м2/г, объем пор 0,68 см3/г и средний диаметр пор 6,2 нм (табл. 1).

Пример 3

Для приготовления пропиточного раствора 27,7 г H4[Ni(OH)6Mo6O18], 5,6 г. СоСО3⋅Со(ОН)2⋅H2O и 4,0 г. гликолевой кислоты C2H4O3⋅ последовательно растворяют в 71,8 см3 воды при 40-60°С и перемешивании. После окончания выделения СО2 доводят объем пропиточного раствора водой до 95,7 см3. рН пропиточного раствора равен 2,5-3,5.

Носитель - смесь оксида алюминия γ-Al2O3 (90% мас.) и SiO2 (10% мас.) - массой 100 г выдерживают в вакууме 30 мин, затем заливают пропиточным раствором, имеющим температуру 40°С. Носитель выдерживают в пропиточном растворе в течение 15 мин. Полученный катализатор сушат на в токе азота 140°С в течение 4 ч.

Катализатор в прокаленном при 550°С состоянии содержит, мас. %: Мо - 12,2; Ni - 1,2; Со - 2,4; носитель - остальное; имеет удельную поверхность 233 м2/г, объем пор 0,74 см3/г и средний диаметр пор 6,4 нм (табл. 1).

Пример 4

Для приготовления пропиточного раствора 21,8 г. H6[Со2Мо10О38Н4], 4,3 г. NiCO3⋅Н2О и 3,6 г молочной кислоты С3Н6О3⋅ последовательно растворяют в 57,4 см3 воды при 40-60°С и перемешивании. После окончания выделения СО2 доводят объем пропиточного раствора водой до 76,5 см3. рН пропиточного раствора равен 2,5-3,5.

Носитель - смесь оксида алюминия γ-Al2O3 (98% мас.) и углерода (2% мас.) - массой 100 г выдерживают в вакууме 30 мин, затем заливают пропиточным раствором, имеющим температуру 40°С. Носитель выдерживают в пропиточном растворе в течение 15 мин. Полученный катализатор сушат на воздухе при 120°С в течение 4 ч.

Катализатор в прокаленном при 550°С состоянии содержит, мас. %: Мо - 10,0; Ni - 1,9; Со - 1,2; носитель - остальное; имеет удельную поверхность 238 м2/г, объем пор 0,59 см3/г и средний диаметр пор 5,6 нм (табл. 1).

Пример 5

Для приготовления пропиточного раствора 36,9 г Н6[Co2Mo10O38H4], 6,8 г NiCO3⋅1,5Ni(ОН)2⋅2H2O и 13,4 г лимонной кислоты С6Н8О7⋅последовательно растворяют в 61,4 см3 воды при 40-60°С и перемешивании. После окончания выделения СО2 доводят объем пропиточного раствора водой до 81,9 см3. рН пропиточного раствора равен 2,5-3,5.

Носитель - смесь оксида алюминия γ-Al2O3 (93% мас.), SiO2 (5% мас.) и углерода (2% мас.) - массой 100 г выдерживают в вакууме 30 мин, затем заливают пропиточным раствором, имеющим температуру 40°С. Носитель выдерживают в пропиточном растворе в течение 15 мин. Полученный катализатор сушат на воздухе при 100°С в течение 4 ч.

Катализатор в прокаленном при 550°С состоянии содержит, мас. %: Мо - 15,0; Ni - 2,7; Со - 1,8; носитель - остальное; имеет удельную поверхность 233 м2/г, объем пор 0,63 см3/г и средний диаметр пор 6,16 нм (табл. 1).

Пример 6

Для приготовления пропиточного раствора 27,7 г Н4[Ni(ОН)6Mo6O18], 5,9 г CoCO3⋅Н2О и 8,2 г винной кислоты С4Н6О6⋅ последовательно растворяют в 66,0 см3 воды при 40-60°С и перемешивании. После окончания выделения СО2 доводят объем пропиточного раствора водой до 88,0 см3. рН пропиточного раствора равен 2,5-3,5.

Носитель - смесь оксида алюминия γ-Al2O3 (88% мас.), SiO2 (10% мас.) и углерода (2% мас.) - массой 100 г выдерживают в вакууме 30 мин, затем заливают пропиточным раствором, имеющим температуру 40°С. Носитель выдерживают в пропиточном растворе в течение 15 мин. Полученный катализатор сушат в токе азота при 160°С в течение 4 ч.

Катализатор в прокаленном при 550°С состоянии содержит, мас. %: Мо - 12,0; Ni - 1,2; Со - 2,5; носитель - остальное; имеет удельную поверхность 226 м2/г, объем пор 0,68 см3/г и средний диаметр пор 6,4 нм (табл. 1).

Пример 7

Для приготовления пропиточного раствора 27,4 г H6[Со2Мо10О38Н4], 5,2 г NiCO3⋅Ni(ОН)2⋅4Н2О и 3,7 г гликолевой кислоты C2H4O3⋅ последовательно растворяют в 49,9 см3 воды при 40-60°С и перемешивании. После окончания выделения СО2 доводят объем пропиточного раствора водой до 66,6 см3. рН пропиточного раствора равен 2,5-3,5.

Носитель - смесь оксида алюминия γ-Al2O3 (95% мас.) и углерода (5% мас.) - массой 100 г выдерживают в вакууме 30 мин, затем заливают пропиточным раствором, имеющим температуру 40°С. Носитель выдерживают в пропиточном растворе в течение 15 мин. Полученный катализатор сушат на воздухе при 160°С в течение 4 ч.

Катализатор в прокаленном при 550°С состоянии содержит, мас. %: Мо - 12,1; Ni - 2,2; Со - 1,5; носитель - остальное; имеет удельную поверхность 232 м2/г, объем пор 0,51 см3/г и средний диаметр пор 5,5 нм (табл. 1).

Пример 8

Для приготовления пропиточного раствора 37,3 г Н3[Со(ОН)6Mo6O18], 7,6 г NiCO3⋅1,5Ni(ОН)2⋅Н2О и 10,6 г винной кислоты С4H6О6⋅ последовательно растворяют в 76,5 см3 воды при 40-60°С и перемешивании. После окончания выделения СО2 доводят объем пропиточного раствора водой до 102,0 см3. рН пропиточного раствора равен 2,5-3,5.

Носитель - смесь оксида алюминия γ-Al2O3 (90% мас.), SiO2 (5% мас.) и углерода (5% мас.) - массой 100 г выдерживают в вакууме 30 мин, затем заливают пропиточным раствором, имеющим температуру 40°С. Носитель выдерживают в пропиточном растворе в течение 15 мин. Полученный катализатор сушат на воздухе при 150°С в течение 4 ч.

Катализатор в прокаленном при 550°С состоянии содержит, мас.%: Мо - 15,0; Ni - 3,0; Со - 1,5; носитель - остальное; имеет удельную поверхность 228 м2/г, объем пор 0,55 см3/г и средний диаметр пор 6,1 нм (табл. 1).

Пример 9

Для приготовления пропиточного раствора 22,0 г Н4[Ni(ОН)6Mo6O18], 4,7 г Со(СО3)⋅Н2О и 9,2 г лимонной кислоты С6Н8О7⋅ последовательно растворяют в 53,0 см3 воды при 40-60°С и перемешивании. После окончания выделения СО2 доводят объем пропиточного раствора водой до 70,7 см3. рН пропиточного раствора равен 2,5-3,5.

Носитель - смесь оксида алюминия γ-Al2O3 (85% мас.), SiO2 (10% мас.) и углерода (5% мас.) - массой 100 г выдерживают в вакууме 30 мин, затем заливают пропиточным раствором, имеющим температуру 40°С. Носитель выдерживают в пропиточном растворе в течение 15 мин. Полученный катализатор сушат в токе азота при 160°С в течение 4 ч.

Катализатор в прокаленном при 550°С состоянии содержит, мас. %: Мо - 10,6; Ni - 1,0; Со - 2,1; носитель - остальное; имеет удельную поверхность 221 м2/г, объем пор 0,59 см3/г и средний диаметр пор 6,4 нм (табл. 1).

Пример 10

Для приготовления пропиточного раствора 37,0 г H6[Со2Мо10О38Н4], 7,1 г Ni(СО3)⋅Н2О и 6,0 г молочной кислоты С3Н6О3⋅ последовательно растворяют в 62,4 см3 воды при 40-60°С и перемешивании. После окончания выделения СО2 доводят объем пропиточного раствора водой до 83,2 см3. рН пропиточного раствора равен 2,5-3,5.

Носитель - смесь оксида алюминия γ-Al2O3 (100% мас.) - массой 100 г выдерживают в вакууме 30 мин, затем заливают пропиточным раствором, имеющим температуру 40°С. Носитель выдерживают в пропиточном растворе в течение 15 мин. Полученный катализатор сушат на воздухе при 160°С в течение 4 ч.

Катализатор в прокаленном при 550°С состоянии содержит, мас. %: Мо - 15,0; Ni - 2,8; Со - 1,8; носитель - остальное; имеет удельную поверхность 245 м2/г, объем пор 0,64 см3/г и средний диаметр пор 5,6 нм (табл. 1).

Испытания катализаторов проводили в процессе гидроочистки растительного и нефтяного углеводородного сырья. В качестве смесевого сырья использовали: смесь прямогонной дизельной фракции (95%) и растительного масла (5%) (содержание серы 0,88% мас.); прямогонной дизельной фракции (85%) и растительного масла (15%) (содержание серы 0,79% мас.).

В трубчатый реактор загружали 15 см3 катализатора в виде частиц размером 0,25-0,50 мм, приготовленных путем измельчения и рассеивания исходных гранул катализатора, разбавленного SiC до общего объема 30 см3. Сульфидирование проводили смесью диметилдисульфида и керосиновой фракции при 240°С в течение 10 ч и при 340°С в течение 10 ч.

Условия испытания: давление водорода 4.0 МПа, кратность циркуляции водорода 500 нл/л сырья, объемная скорость подачи сырья 1.5 ч-1 и 1.0 ч-1, температура в реакторе 340°С при испытании смеси с добавлением 5% растительного масла и 360°С при испытании смеси с добавлением 15% растительного масла. Гидрогенизаты отделяли от водорода в сепараторах высокого и низкого давления, затем подвергали обработке 10%-ным раствором NaOH в течение 15 мин, отмывали дистиллированной водой до нейтральной реакции промывных вод, высушивали над прокаленным CaCl2. Содержание серы в сырье и полученных гидрогенизатах определяли согласно ГОСТ Р 52660. Стабильность работы катализатора оценивали в жестких условиях по ускоренной степени дезактивации: давление водорода 1.0 МПа, кратность циркуляции водорода 150 нл/л сырья, объемная скорость подачи сырья 2.0 ч-1, температура в реакторе 380°С, процесс вели в течение 50 ч. Активность катализаторов в ГДС оценивали по формуле:

где ГДС - степень гидрообессеривания (%); - содержание серы в сырье, (ppm); Cs - содержание серы в гидрогенизате (ppm).

Стабильность работы катализатора оценивали по степени ускоренной дезактивации и рассчитывали по формуле:

где - содержание серы в стабильном гидрогенизате, полученном при ОСПС 1 ч-1 и температуре Т°С до ускоренной дезактивации, ppm; - содержание серы в стабильном гидрогенизате, полученном при ОСПС 1 ч-1 и температуре Т°С после ускоренной дезактивации, ppm; для сырья с 5% РМ Т=340°С, для сырья с 15% РМ Т=360°С.

Степень гидродеоксигенации (ГДО) растительных масел оценивали по изменению концентрации триглицеридов жирных кислот, определяемой методом ИК-спектроскопии.

Результаты испытаний катализаторов представлены в табл. 2.

Заявляемые катализаторы превосходят по активности и сравнимы по стабильности с прототипом, предлагаемые катализаторы позволяют получать гидрогенизат с содержанием серы менее 10 ppm при переработке смеси растительного и нефтяного сырья. Показатели процесса при гидроочистке растительного и нефтяного углеводородного сырья позволяют сделать вывод о высокой эффективности заявляемых катализаторов и способов их приготовления.

Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 81-90 из 191.
12.12.2018
№218.016.a5a2

Способ оценки огнестойкости монолитной железобетонной балочной плиты перекрытия здания

Изобретение относится к области пожарной безопасности зданий и сооружений и может быть использовано для классификации монолитных железобетонных балочных плит перекрытий зданий по показателям сопротивления их воздействию высоких температур пожара. Сущность изобретения заключается в том, что...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002674418
Дата охранного документа: 07.12.2018
13.12.2018
№218.016.a5e8

Способ оценки огнестойкости железобетонной плиты с защемлением по контуру

Изобретение относится к области пожарной безопасности зданий сооружений и может быть использовано для классификации железобетонных плит с защемлением по контуру. Сущность изобретения заключается в том, что испытание железобетонной плиты проводят без разрушения, по комплексу единичных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002674570
Дата охранного документа: 11.12.2018
26.12.2018
№218.016.aa8b

Способ получения 5,7-диметил-3-гидроксиметил-1-адамантанола

Настоящее изобретение относится к способу получения 5,7-диметил-3-гидроксиметил-1-адамантанола, который может быть использован в качестве исходного субстрата в синтезе сложных эфиров – ключевых компонентов базовых основ масел для теплонапряженных газотурбинных двигателей современной авиации....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002675699
Дата охранного документа: 24.12.2018
29.12.2018
№218.016.ac84

Катализатор селективной гидроочистки высокосернистого олефинсодержащего углеводородного сырья и способ его приготовления

Изобретение относится к катализатору селективного гидрообессеривания высокосернистого олефинсодержащего углеводородного сырья и способу его получения. Катализатор содержит как минимум один из следующих гетерополианионов [SiWO], [SiWO], [SiWO], [PWO], [PWO], [PWO], [Ni(OH)WO], [Fe(OH)WO] и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002676260
Дата охранного документа: 27.12.2018
18.01.2019
№219.016.b0ae

N-замещенные n'-(1-алкилтетразол-5-ил)-тринитроацетимидамиды и способ их получения

Изобретение относится к N-замещенным N'-(1-алкилтетразол-5-ил)-тринитроацетимидамидам общей формулы В общей формуле R=СН; СН-СН=СН; Ad; R=Н; COOR; R=Me; Pr; i-Pr; t-Bu; CHPh; CHCHF; CHCHAd; (CH)CH; CHC≡CH; . Изобретение также относится к способу их получения. Технический результат: получены...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002677337
Дата охранного документа: 16.01.2019
03.02.2019
№219.016.b6c9

Способ определения огнестойкости железобетонного сжатого элемента кольцевого сечения

Изобретение относится к области пожарной безопасности зданий. Оно может быть использовано для классификации железобетонных сжатых элементов кольцевого сечения по показателям сопротивления их воздействию пожара. Заявлен способ определения огнестойкости сжатого железобетонного элемента...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002678781
Дата охранного документа: 01.02.2019
03.02.2019
№219.016.b6cd

Способ определения огнестойкости железобетонной колонны круглого сечения

Изобретение относится к области пожарной безопасности зданий. Сущность: осуществляют проведение технического осмотра, установление вида бетона и арматуры железобетонного элемента, выявление условий его опирания и крепления, определение времени наступления предельного состояния по признаку...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002678780
Дата охранного документа: 01.02.2019
09.02.2019
№219.016.b8f3

Способ генерирования диоксида хлора

Изобретение относится к области дезинфекции и может быть применено для дезинфекции изделий медицинского назначения, помещений при инфекциях бактериальной, вирусной и грибковой этиологии. Для генерирования диоксида хлора смешивают водный раствор хлорита натрия, взятого в количестве 2,10 мас. %,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002679261
Дата охранного документа: 06.02.2019
08.03.2019
№219.016.d30a

Способ обнаружения дефектов магистральных трубопроводов методом акустической томографии

Использование: для неразрушающего контроля и обнаружения дефектов магистральных трубопроводов при их сложнонапряженном состоянии. Сущность изобретения заключается в том, что осуществляют первичное преобразование акустических колебаний с применением бинарного знакового аналого-стохастического...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002681424
Дата охранного документа: 06.03.2019
29.03.2019
№219.016.ee8a

Способ контроля разработки месторождений с оценкой выработки запасов вязкопластичной нефти на стадии обводнения пласта

Изобретение относится к нефтяной промышленности, а именно к способу контроля разработки месторождений высоковязкой нефти путем количественной оценки плотности запасов в обводненном пласте с учетом влияния реологических факторов на полноту вытеснения нефти водой. Способ контроля разработки...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002682830
Дата охранного документа: 21.03.2019
Показаны записи 51-57 из 57.
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
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
16.05.2023
№223.018.6166

Катализатор глубокой гидроочистки нефтяных фракций и способ его приготовления

Изобретение относится к области производства катализаторов гидроочистки. Описан катализатор гидроочистки нефтяных фракций, включающий в свой состав никель, молибден, вольфрам и носитель, отличающийся тем, что NiO, MoO и WO наносят на прокаленный носитель из совместного раствора, содержащего...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002741303
Дата охранного документа: 25.01.2021
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