×
30.05.2020
220.018.22b3

Результат интеллектуальной деятельности: КАТАЛИЗАТОР ДЛЯ ГИДРОТЕРМАЛЬНОГО СЖИЖЕНИЯ БИОМАССЫ РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к катализаторам для гидротермального сжижения биомассы растительного происхождения и может быть использовано при получении альтернативных жидких моторных топлив. Катализатор для гидротермального сжижения биомассы растительного происхождения содержит оксид циркония, оксид титана, оксид олова, оксид ванадия, фосфат алюминия, мелкодисперсный оксид алюминия при следующем соотношении компонентов, мас.%: оксид циркония 1,0-40,0; оксид титана 0,5-5,0; оксид олова 0,5-5,0; оксид ванадия 0,1-10,0; фосфат алюминия 1,0-5,0; мелкодисперсный оксид алюминия - остальное, до 100 в сульфатированной форме. Технический результат - обеспечение повышения активности катализатора по отношению к сероорганическим соединениям исходного сырья за счет перевода указанных соединений в водорастворимую форму. 4 пр.

Настоящее изобретение относится к катализаторам для гидротермального сжижения биомассы растительного происхождения и может быть использовано при получении альтернативных жидких моторных топлив.

Гидротермальное сжижение биомассы или так называемый «мокрый пиролиз» - процесс получения жидких компонентов моторных топлив из биомассы растительного происхождения. Данный процесс в отличие от традиционного пиролиза позволяет значительно экономить энергетические затраты за счет отсутствия необходимости проведения тщательной осушки сырья. В качестве сырья для проведения процесса может быть использована биомасса микроводорослей, цианобактерий или водной растительности. Основным продуктом процесса гидротермального сжижения является бионефть - сложная смесь органических соединений, среди которых ароматические углеводороды, алканы нормального и изостроения, спирты, фенолы, серо- и азотсодержащие соединения.

Процесс гидротермального сжижения проводят в закрытом реакторе-автоклаве, нагревая загруженную биомассу до 300-400°С с последующей выдержкой при максимальной температуре. В ходе процесса в реакторе образуются газообразные продукты, водная фаза, бионефть и твердый остаток. Полученная бионефть может быть использована непосредственно для получения энергии, например, в процессе сжигания совместно с нефтяным мазутом, либо разделена на топливные компоненты: бензиновую и дизельную фракцию, которые в дальнейшем могут быть использованы как добавки к нефтяным топливам. И в том и в другом случае существуют ограничения на содержание в бионефти серы. При сгорании серосодержащих веществ образуются оксиды серы, которые не только способствуют усилению коррозии печного оборудования и теплообменников, но и отрицательно сказываются на окружающей среде.

Для снижения содержания серы в бионефти проводят ее облагораживание в среде водорода, однако это требует сложного аппаратурного оформления и наличия катализатора, содержащего благородный металл.

Использование катализатора непосредственно в процессе гидротермального сжижения позволяет увеличить выход бионефти, снизить температуру процесса, а также повысить качество получаемой бионефти.

Известен катализатор, предназначенный для гидротермального сжижения биомассы микроводорослей (CN 105797730, 2016). Указанный гетерогенный катализатор состоит из носителя - порошкообразной глины и активного компонента - оксида никеля. При этом, указанный катализатор недостаточно эффективен, поскольку имеет низкое значение удельной поверхности, которое не превышает 10-15 м2/г. Последнее приводит к затруднению транспорта компонентов биомассы к активному компоненту катализатора и, как следствие, к повышенному содержанию высококипящей углеводородной составляющей в целевой бионефти. Кроме того, отсутствие изомеризующей активности используемого катализатора приводит к низкому качеству целевого продукта. Содержание серы в целевом продукте превышает 1,0%, поскольку катализатор обладает низкой активностью по отношению к серосодержащим соединениям исходного сырья. Таким образом, известный катализатор недостаточно эффективен.

Наиболее близким к заявленному изобретению является катализатор для гидротермального сжижения (RU 2668423, 2018). Указанный гетерогенный катализатор содержит оксид стронция или оксид титана, или оксид олова, или их смесь, мелкодисперсный алюмосодержащий оксидный носитель, включающий фосфаты или арсенаты алюминия во фторированной и/или сульфатированной форме. При проведении процесса гидротермального сжижения в присутствии указанного катализатора повышается содержание бензиновой фракции за счет повышенного значения удельной поверхности катализатора, а наличие изомеризующей функции данного катализатора способствует повышению октанового числа бензиновой фракции, содержащейся в полученной бионефти. Кроме того, использование описываемого катализатора приводит к улучшению низкотемпературных свойств дизельной составляющей получаемой бионефти, обусловленное также повышенным содержанием в последней углеводородов изостроения.

Однако, полученная с использованием указанного катализатора бионефть содержит большое количество серы - выше 1,0% масс, что снижает ее качество и требует проведения дополнительных стадий гидроочистки. Таким образом, указанный катализатор недостаточно эффективен.

Техническая проблема описываемого технического решения заключается в повышении эффективности катализатора для гидротермального сжижения биомассы растительного происхождения.

Указанная проблема решается описываемым катализатором для гидротермального сжижения биомассы растительного происхождения, содержащим оксид циркония, оксид титана, оксид олова, оксид ванадия, фосфат алюминия, мелкодисперсный оксид алюминия при следующем соотношении компонентов, % масс:

- оксид циркония 1,0-40,0
- оксид титана 0,5-5,0
- оксид олова 0,5-5,0
- оксид ванадия 0,1-10,0
- фосфат алюминия 1,0-5,0
- мелкодисперсный оксид алюминия остальное, до 100

в сульфатированной форме.

Достигаемый технический результат заключается в обеспечении повышения активности катализатора по отношению к сероорганическим соединениям исходного сырья за счет перевода указанных соединений в водорастворимую форму.

Сущность изобретения заключается в следующем.

Описываемый катализатор получают следующим образом. Смешивают, взятые в расчетном количестве, мелкодисперсный оксид алюминия в качестве носителя, прекурсор оксида ванадия, оксид циркония, оксид титана, оксид олова, поливиниловый спирт или другие водорастворимые полимеры в качестве порообразующего компонента и ортофосфорную кислоту для образования связующего компонента - фосфата алюминия.

В качестве мелкодисперсного алюмосодержащего носителя возможно использовать алюмосодержащие оксидные материалы, например, оксид алюминия, каолин, отходы производства галлуазита.

В качестве прекурсора оксида ванадия используют соли метаванадиевой кислоты, предпочтительно, ванадат аммония.

Полученную смесь формуют путем продавливания через экструдер, сушат при температуре 110-150°С до удаления влаги, а затем прокаливают при температуре 400-600°С в течение 5-10 часов.

Затем прокаленную смесь переводят в сульфатированную форму с использованием серной кислоты с целью введения сульфат-иона.

Для этого прокаленную массу обрабатывают разбавленной серной кислотой. После чего прокаливают обработанную массу при 200-250°С.

В результате получают катализатор, содержащий, % масс.:

- оксид циркония 1,0-40,0
- оксид титана 0,5-5,0
- оксид олова 0,5-5,0
- оксид ванадия 0,1-10,0
- фосфат алюминия 1,0-5,0
- мелкодисперсный оксид алюминия остальное, до 100

в сульфатированной форме.

При этом содержание сульфат-ионов в катализаторе составляет 1-20% (в пересчете на серный ангидрид) относительно прокаленной смеси.

Эффективность катализатора оценивают следующим образом.

Биомассу микроводорослей, цианобактерий или водной растительности, предназначенную для гидротермального сжижения, измельчают и смешивают с катализатором. Количество катализатора составляет 1-10% от веса биомассы. Полученную смесь помещают в автоклав с мешалкой, нагревают до температуры 250-400°С со скоростью 5-50°С/мин и выдерживают при заданной температуре в течение 10-60 мин. Затем автоклав охлаждают до комнатной температуры. Полученный продукт разделяют на органическую, водную фазы и твердый остаток. При этом серосодержащие соединения, содержащиеся в исходном сырье, за счет перевода их в водорастворимую форму, аккумулируются в водной фазе.

Органическую фазу, представляющую собой сырую бионефть, обезвоживают и определяют в ней содержание серы методом рентгенофлуоресцентного анализа.

Ниже представлены примеры, иллюстрирующие изобретение, но не ограничивающее его.

Пример 1.

Мелкодисперсный оксид алюминия массой 15,0 г, 1,0 г прекурсора оксида ванадия - ванадата аммония, оксид циркония массой 2,0 г., оксид титана массой 1,0 г и оксид олова массой 1,0 г тщательно смешивают при растирании в керамической ступке. К полученному порошку добавляют 120,0 г 10%-ного водного раствора поливинилового спирта с молекулярной массой 6000 г/моль и 0,38 г 85%-ной ортофосфорной кислоты, после чего тщательно перемешивают до образования плотной консистенции. Затем полученную смесь формуют путем продавливания через экструдер. Образованную смесь сушат при температуре 130°С до удаления влаги, после чего прокаливают при 500°С в течение 8 часов в токе воздуха. При этом формируется смесь, содержащая оксид циркония, оксид ванадия, оксид титана, оксида олова, фосфат алюминия и мелкодисперсный оксид алюминия. Количество полученной прокаленной смеси составляет 20,0 г.

Полученную прокаленную смесь переводят в сульфатированную форму пропитыванием 10%-ным раствором серной кислоты массой 50 г и сушкой в закрытой печи при температуре 250°С. При этом содержание сульфат-иона составляет 20,0% (в пересчете на серный ангидрид) от массы прокаленной смеси.

Получают катализатор следующего состава, % масс:

- оксид циркония 10,0
- оксид титана 5,0
- оксид олова 5,0
- оксид ванадия 4,0
- фосфат алюминия 2,0
- мелкодисперсный оксид алюминия 74,0

в сульфатированной форме.

Масса полученного катализатора составляет 24,0 г.

Эффективность катализатора оценивают, используя биомассу цианобактерий Anabaena Variabilis массой 150 г. Биомассу и полученный катализатор в количестве 11,25 г помещают в автоклав с мешалкой. Нагревают до 300°С со скоростью 35°С/мин при интенсивном перемешивании, после чего выдерживают в течение 30 минут. Затем автоклав охлаждают до комнатной температуры. Образовавшийся твердый остаток отделяют путем фильтрования. Полученную жидкую фазу разделяют на водную и органическую фазу на делительной воронке. Органическую фазу, представляющую собой сырую бионефть, сушат и определяют в ней содержание серы методом рентгенофлуоресцентного анализа.

В описываемом примере выход бионефти составляет 43% от сухого веса взятой биомассы. Содержание серы в бионефти - 0,05%.

Пример 2

Мелкодисперсный оксид алюминия массой 37,0 г, 0,1 г прекурсора оксида ванадия - ванадата аммония, оксид циркония массой 20,0 г., оксид титана массой 2,5 г и оксид олова массой 0,25 г тщательно смешивают при растирании в керамической ступке. К полученному порошку добавляют 300,0 г 10%-ного водного раствора поливинилового спирта с молекулярной массой 6000 г/моль и 0,5 г 85%-ной ортофосфорной кислоты, после чего тщательно перемешивают до образования плотной консистенции. Затем полученную смесь формуют путем продавливания через экструдер. Образованную смесь сушат при температуре 130°С градусов до удаления влаги, после чего прокаливают при 500°С в течение 8 часов в токе воздуха. При этом формируется смесь, содержащая оксид циркония, оксид ванадия, оксид титана, оксид олова, фосфат алюминия и мелкодисперсный оксид алюминия. Количество полученной прокаленной смеси составляет 50,0 г.

Полученную прокаленную смесь переводят в сульфатированную форму пропитыванием 10%-ным раствором серной кислоты массой 31 г и сушкой в закрытой печи при температуре 250°С. При этом содержание сульфат-иона составляет 5,0% (в пересчете на серный ангидрид) от массы прокаленной смеси.

Получают катализатор следующего состава, % масс:

- оксид циркония 20,0
- оксид титана 5,0
- оксид олова 0,5
- оксид ванадия 0,1
- фосфат алюминия 1,0
- мелкодисперсный оксид алюминия 73,4

в сульфатированной форме.

Масса полученного катализатора составляет 52,5 г.

Эффективность катализатора оценивают, используя биомассу цианобактерий Mastigocladus laminosus массой 150 г. Биомассу и полученный катализатор в количестве 7,5 г помещают в автоклав с мешалкой. Нагревают до 250°С со скоростью 5°С/мин при интенсивном перемешивании, после чего выдерживают в течение 60 минут. Затем автоклав охлаждают до комнатной температуры. Образовавшийся твердый остаток отделяют путем фильтрования. Полученную жидкую фазу разделяют на водную и органическую фазу на делительной воронке. Органическую фазу, представляющую собой сырую бионефть, сушат и определяют в ней содержание серы методом рентгенофлуоресцентного анализа.

В описываемом примере выход бионефти составляет 42% от сухого веса взятой биомассы. Содержание серы в бионефти - 0,05% масс.

Пример 3

Мелкодисперсный оксид алюминия массой 32,5 г, 5,1 г прекурсора оксида ванадия - ванадата аммония, оксид циркония массой 0,4 г., оксид титана массой 0,2 г и оксид олова массой 2,0 г тщательно смешивают при растирании в керамической ступке. К полученному порошку добавляют 240,0 г 10%-ного водного раствора поливинилового спирта с молекулярной массой 6000 г/моль и 1,9 г 85%-ной ортофосфорной кислоты, после чего тщательно перемешивают до образования плотной консистенции. Затем полученную смесь формуют путем продавливания через экструдер. Образованную смесь сушат при температуре 110°С градусов до удаления влаги, после чего прокаливают при 600°С в течение 5 часов в токе воздуха. При этом формируется смесь, содержащая оксид циркония, оксид ванадия, оксид титана, оксид олова, фосфат алюминия и мелкодисперсный оксид алюминия. Количество полученной прокаленной смеси составляет 40,0 г.

Полученную прокаленную смесь переводят в сульфатированную форму пропитыванием 1%-ным раствором серной кислоты массой 50 г и сушкой в закрытой печи при температуре 200°С. При этом содержание сульфат-иона составляет 1,0% (в пересчете на серный ангидрид) от массы прокаленной смеси.

Получают катализатор следующего состава, % масс:

- оксид циркония 1,0
- оксид титана 0,5
- оксид олова 5,0
- оксид ванадия 10,0
- фосфат алюминия 5,0
- мелкодисперсный оксид алюминия 78,5

в сульфатированной форме.

Масса полученного катализатора составляет 40,5 г.

Эффективность катализатора оценивают, используя биомассу водного растения Ceratophyllum submersum массой 150 г. Биомассу и полученный катализатор в количестве 1,5 г помещают в автоклав с мешалкой. Нагревают до 400°С со скоростью 40°С/мин при интенсивном перемешивании, после чего выдерживают в течение 10 минут. Затем автоклав охлаждают до комнатной температуры. Образовавшийся твердый остаток отделяют путем фильтрования. Полученную жидкую фазу разделяют на водную и органическую фазу на делительной воронке. Органическую фазу, представляющую собой сырую бионефть, сушат и определяют в ней содержание серы методом рентгенофлуоресцентного анализа.

В описываемом примере выход бионефти составляет 40% от сухого веса взятой биомассы. Содержание серы в бионефти - 0,06% масс.

Пример 4

Мелкодисперсный оксид алюминия массой 28,0 г, 5,1 г прекурсора оксида ванадия - ванадата аммония, оксид циркония массой 12,0 г., оксид титана массой 0,25 г и оксид олова массой 0,25 г тщательно смешивают при растирании в керамической ступке. К полученному порошку добавляют 300,0 г 10%-ного водного раствора поливинилового спирта с молекулярной массой 6000 г/моль и 1,0 г 85%-ной ортофосфорной кислоты, после чего тщательно перемешивают до образования плотной консистенции. Затем полученную смесь формуют путем продавливания через экструдер. Образованную смесь сушат при температуре 135°С градусов до удаления влаги, после чего прокаливают при 550°С в течение 6 часов в токе воздуха. При этом формируется смесь, содержащая оксид циркония, оксид ванадия, оксид титана, оксид олова, фосфат алюминия и мелкодисперсный оксид алюминия. Количество полученной прокаленной смеси составляет 50,0 г.

Полученную прокаленную смесь переводят в сульфатированную форму пропитыванием 10%-ным раствором серной кислоты массой 38 г и сушкой в закрытой печи при температуре 225°С. При этом содержание сульфат-иона составляет 6,0% (в пересчете на серный ангидрид) от массы прокаленной смеси.

Получают катализатор следующего состава, % масс:

- оксид циркония 40,0
- оксид титана 0,5
- оксид олова 0,5
- оксид ванадия 2,0
- фосфат алюминия 2,0
- мелкодисперсный оксид алюминия 55,0

в сульфатированной форме.

Масса полученного катализатора составляет 56,2 г.

Эффективность катализатора оценивают, используя биомассу микроводоросли Scenedesmus sp. массой 150 г. Биомассу и полученный катализатор в количестве 7,5 г помещают в автоклав с мешалкой. Нагревают до 300°С со скоростью 30°С/мин при интенсивном перемешивании, после чего выдерживают в течение 20 минут. Затем автоклав охлаждают до комнатной температуры. Образовавшийся твердый остаток отделяют путем фильтрования. Полученную жидкую фазу разделяют на водную и органическую фазу на делительной воронке. Органическую фазу, представляющую собой сырую бионефть, сушат и определяют в ней содержание серы методом рентгенофлуоресцентного анализа.

В описываемом примере выход бионефти составляет 41% от сухого веса взятой биомассы. Содержание серы в бионефти - 0,07% масс.

Как следует из приведенных в примерах данных, описываемый катализатор позволяет получить бионефть, содержащую 0,05-0,07% масс серы при сохранении достаточно высокого выхода указанной бионефти.

Использование состава катализатора, содержащего компоненты в иных концентрациях, не выходящих за рамки заявленных, приводит к аналогичным результатам, а в концентрациях, отличных от заявленных, не приводит к желаемым результатам.

Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 41-44 из 44.
20.04.2023
№223.018.4d20

Состав для изоляции негерметичностей в добывающих скважинах

Изобретение относится к области нефтяной промышленности, а именно к составам для изоляции негерметичностей в скважинах нефтяных и газовых месторождений, в частности изоляции небольших по размерам негерметичностей в колонне скважины и негерметичности в резьбовых соединениях труб, и может быть...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002756193
Дата охранного документа: 28.09.2021
21.05.2023
№223.018.6993

Устройство для стабилизации мерзлых грунтов

Изобретение относится к области строительства, а именно к устройствам для охлаждения и замораживания грунта, используемым при строительстве инженерных сооружений, возводимых в районах вечной мерзлоты для аккумуляции холода в основании сооружений. Технический результат заключается в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002794616
Дата охранного документа: 24.04.2023
21.05.2023
№223.018.6994

Устройство для стабилизации мерзлых грунтов

Изобретение относится к области строительства, а именно к устройствам для охлаждения и замораживания грунта, используемым при строительстве инженерных сооружений, возводимых в районах вечной мерзлоты для аккумуляции холода в основании сооружений. Технический результат заключается в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002794616
Дата охранного документа: 24.04.2023
01.06.2023
№223.018.74b4

Способ транспортирования метано-водородной смеси

Изобретение относится к газовой промышленности и может быть использовано при транспортировке газообразных энергоносителей на дальние расстояния. Метано-водородную смесь с содержанием водорода не менее 70% транспортируют по трубопроводу. На каждой газоперекачивающей станции отбирают посредством...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002766951
Дата охранного документа: 16.03.2022
Показаны записи 41-50 из 96.
19.10.2018
№218.016.9408

Способ разработки низкопроницаемых нефтяных залежей

Изобретение относится к области разработки нефтяных месторождений, в частности к добыче нефти из низкопроницаемых коллекторов. Технический результат - повышение нефтеотдачи пласта за счет снижения фильтрационного сопротивления движению флюидов. По способу осуществляют бурение системы наклонно...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002669949
Дата охранного документа: 17.10.2018
23.10.2018
№218.016.94e8

Способ изготовления ионообменной двухслойной мембраны

Использование: изобретение относится к мембранной технике, в частности к способам получения ионообменных асимметричных мембран. Раствор перфторсульфополимера в литиевой форме в растворителе - диметилформамиде с массовой долей в растворе 7,2%, объемом 15-25 мл - заливают в стеклянную форму с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002670300
Дата охранного документа: 22.10.2018
11.01.2019
№219.016.ae59

Катализатор для изомеризации ароматических углеводородов с-8

Изобретение относится к нефтеперерабатывающей и нефтехимической отрасли промышленности. Заявлен катализатор для изомеризации ароматических углеводородов С-8, который состоит из носителя, содержащего, % масс.: упорядоченный алюмосиликат типа Аl-МСМ-41 10,0-75,0; алюмосиликатные нанотрубки...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002676704
Дата охранного документа: 10.01.2019
11.01.2019
№219.016.aea3

Катализатор изомеризации ароматических углеводородов с-8

Изобретение относится к нефтеперерабатывающей и нефтехимической отрасли промышленности. Заявлен катализатор изомеризации ароматических углеводородов С-8, который состоит из носителя, содержащего, % масс.: цеолит типа ZSM-5 10,0-75,0; алюмосиликатные нанотрубки 5,0-70,0; гамма-оксид алюминия -...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002676706
Дата охранного документа: 10.01.2019
19.01.2019
№219.016.b1cb

Кинетический ингибитор гидратообразования

Изобретение относится к составам для ингибирования образования газовых гидратов по кинетическому механизму в различных углеводородсодержащих жидкостях и газах, содержащих воду и гидратообразующие агенты, и может быть использовано в нефтегазовой отрасли для предотвращения образования техногенных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002677494
Дата охранного документа: 17.01.2019
11.03.2019
№219.016.d859

Способ захоронения техногенного диоксида углерода дымовых газов

Изобретение относится к способам захоронения парниковых газов, производимых тепловыми электростанциями, теплоэлектроцентралями и другими стационарными источниками газообразных продуктов сгорания минерального топлива - дымового газа. Обеспечивает повышение эффективности способа. Сущность...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002393344
Дата охранного документа: 27.06.2010
29.03.2019
№219.016.ecf2

Низкотемпературная пластичная смазка

Изобретение относится к созданию низкотемпературной пластичной смазки, которая может быть использована в механизмах различного назначения, работающих при температуре от минус 60°С. Сущность: низкотемпературная пластичная смазка содержит, мас.%: загуститель 11,0-15,0, антиокислитель аминного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002682881
Дата охранного документа: 22.03.2019
29.03.2019
№219.016.ef2a

Присадка к дизельному топливу, дизельное топливо

Настоящее изобретение относится к составу присадки к дизельному топливу и дизельному топливу нефтяного или газоконденсатного происхождения, содержащему эту присадку. Присадка содержит до 50% алкил (С-С) нитрата и до 100 полимера этилена или его сополимера с альфа-олефинами С-С с мол. массой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002280068
Дата охранного документа: 20.07.2006
29.03.2019
№219.016.ef2b

Присадка к дизельному топливу, дизельное топливо

Настоящее изобретение относится к области нефте- и газохимии, конкретно к составу присадки к дизельному топливу и дизельному топливу, содержащему эту присадку. Присадка к дизельному топливу содержит до 75% алкил (C-C) нитрата, 0,1-15% алкилсукцинимида, где алкил C-C, и до 100 сополимера...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002280067
Дата охранного документа: 20.07.2006
29.03.2019
№219.016.ef2d

Присадка к дизельному топливу, дизельное топливо

Настоящее изобретение относится к области нефте- и газохимии, конкретно к составу присадки к дизельному топливу и дизельному топливу нефтяного или газоконденсатного происхождения, содержащему эту присадку. Присадка к дизельному топливу содержит до 55 % алкил (С-С)нитрата, 0,1-15%...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002280069
Дата охранного документа: 20.07.2006
+ добавить свой РИД