×
19.06.2020
220.018.284c

Результат интеллектуальной деятельности: Микросферический катализатор крекинга и способ его приготовления

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к способу приготовления микросферического катализатора крекинга вакуумного газойля, включающему смешение ультрастабильного цеолита Y в катион-декатионированной форме с матрицей или ультрастабильного цеолита Y в катион-декатионированной форме и цеолита HZSM-5 с матрицей, состоящей из аморфного алюмосиликата, гидроксида алюминия и бентонитовой или каолиновой глины, распылительную сушку полученной композиции с последующей прокалкой и получением катализатора. Способ характеризуется тем, что в качестве гидроксида алюминия используют гидратированный продукт термохимической активации глинозема, который получают путем обработки продукта термохимической активации глинозема, состоящей из следующих стадий: гидратации при температуре 40-80°С и соотношении твердое : жидкость 1:(6-10), ионного обмена катионов натрия на катионы аммония при соотношении г-эквивалентов аммония и натрия 2:1, фильтрации суспензии, гидротермальной обработки при температуре 140-180°С и соотношении твердое : жидкость 1:(6-10) в присутствии азотной кислоты, при следующем содержании компонентов в катализаторе, мас. %: цеолит НРЗЭУ 18-20, цеолит HZSM-5 1-2, аморфный алюмосиликат 34-39, гидратированный продукт термохимической активации глинозема 20-24, бентонитовая или каолиновая глина 20-24 или цеолит НРЗЭУ 18-20, аморфный алюмосиликат 34-39, гидратированный продукт термохимической активации глинозема 20-24, бентонитовая или каолиновая глина 20-24. Также изобретения относится к катализатору, полученному данным способом. Технический результат - создание микросферического катализатора крекинга вакуумного газойля и способа его приготовления, обеспечивающего соответствие экологическим требованиям, полностью исключая сульфатные стоки при производстве данного катализатора. 2 н.п. ф-лы, 1 табл., 5 пр.

Изобретение относится к нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности, а именно к катализатору для крекинга нефтяных фракций и способу его приготовления.

В качестве источника оксида алюминия в технологии приготовления катализаторов крекинга используется переосажденный гидроксид алюминия. При обработке переосажденного гидроксида алюминия (отмывке от катионов натрия и сульфат-ионов) в стоках образуется до 700 кг сернокислого натрия на тонну оксида алюминия или до 140 кг на тонну катализатора крекинга.

Одним из вариантов решения данной проблемы является использование в качестве предшественника оксида алюминия продукта термохимической активации глинозема (продукт ТХА). Основным преимуществом использования продукта ТХА является почти полностью безотходное производство в сравнении с технологией получения переосажденного гидроксида алюминия. Полученный на основе продукта ТХА гидроксид и оксид алюминия обладает высокоразвитой удельной поверхностью по БЭТ 200-300 м2/г и объемом пор 0,3-0,5 см3/г, имеет высокие связующие свойства, что, в свою очередь, способствует производству носителей катализаторов с требуемыми прочностными характеристиками.

В промышленных условиях продукт ТХА получают из технического тригидрата глинозема (гидраргиллита) в процессе термического разложения, который заключается в резком и очень быстром (в течение 1,0-1,5 секунд) нагреве частиц до температуры гидратации 300-500°С и последующем охлаждении (закалке). Процесс протекает в неравновесных термодинамических условиях, что позволяет осуществить неполное разложение гидраргиллита, и благодаря чему удается получить практически 100%-ный рентгеноаморфный продукт с высокоразвитой удельной поверхностью и химической активностью по сравнению с гидраргиллитом.

Последующие стадии обработки продукта ТХА (гидратация и гидротермальная обработка) сводятся к получению на основе рентгеноаморфного продукта хорошо окристаллизованного гидроксида алюминия с высоким содержанием фазы псевдобемита. Это необходимо для более легкого перехода гидроксида алюминия в процессе прокалки в низкотемпературную фазу оксида алюминия (γ-Al2O3).

Процесс гидратации продукта ТХА заключается в окончательном переводе Al(ОН)3 (гидраргиллит) → Al2O3×nH2O, где n<1,5 (гидрооксид алюминия) и может протекать при атмосферном давлении в водном растворе при комнатной температуре. На данной стадии уже отмечается образование фаз: псевдобемита, бемита и байерита. Однако содержание фазы псевдобемита незначительное, что требует проведения последующей стадии гидротермальной обработки. Гидротермальная обработка, как правило, осуществляется при температурах 140-180°С в течение от 1 до 48 часов в автоклавах при давлении насыщенных паров для данной температуры.

Известен способ получения порошкообразного гидроксида алюминия, который включает термообработку гиббсита и распылительную сушку (патент RU 2167818). Термообработку гиббсита ведут в токе воздуха при 350-550°С. После термообработки гиббсита осуществляют отмывку получаемого продукта от натрия и последующую пластификацию суспензии с концентрацией твердого продукта термообработки 8-15 мас. % и рН 1-4 с подъемом температуры суспензии на стадии пластификации от 50 до 130-200°С со скоростью 10-25°С/ч в течение 6-15 ч. Значение рН суспензии, направляемой на распылительную сушку, варьируют в интервале 4-10.

Известен способ получения гидроксида алюминия со структурой псевдобемита и гамма-оксида алюминия на его основе, применяемых в производстве катализаторов, носителей и т.д. (патент RU 2335457). Способ получения гидроксида алюминия псевдобемитной структуры из гидраргиллита включает гидратацию рентгеноаморфного продукта термической активации гидраргиллита при температуре 10-80°С в жидких растворах неорганических и/или органических веществ при рН, равном 5-10. Соотношение жидкость к твердому составляет 1-10:1. Гамма-оксид алюминия получают из гидроксида алюминия псевдобемитной структуры при температуре 500-800°С. Изобретение позволяет получить дисперсный псевдобемит с высоким его содержанием в конечном продукте, а также дисперсный гамма-оксид алюминия.

Известен способ получения порошка моногидроксида алюминия псевдобемитной структуры, который включает термохимическую активацию гиббсита (патент RU 2558891). Продукты активации промывают на барабанном фильтре раствором нитрата аммония с концентрацией 0,5-5 г/л при рН менее 7-8. Затем отмытый продукт активации подвергают пластификации в азотнокислом растворе при рН, равном 3-4, и температуре 160-170°С. После этого добавляют воду к продукту пластификации до соотношения твердое : жидкое, равного 1:(5-6), и полученную суспензию подвергают распылительной сушке при 140-170°С.

Недостатком известных способов получения гидроксида алюминия является высокое содержание оксида натрия из-за отсутствия стадии ионного обмена и фильтрации суспензии гидратированного продукта ТХА.

Известны цеолитные катализаторы крекинга и способы их получения, где в качестве гидроксида алюминия используют пептизированный оксид алюминия, имеющий повышенное содержание твердых веществ, кислотность и низкое влагосодержание (заявка US 2019184375, 8 патентов-аналогов). Способ получения пептизированного оксида алюминия включает смешивание гидрооксида алюминия с фазой бемита или псевдобемита и кислоты с помощью высокоинтенсивного смесителя высокой энергии в соотношении от 0,16 до 0,65 моль кислоты/моль гидроксида в течение периода времени, достаточного для образования практически сыпучих твердых частиц, имеющих содержание твердых веществ от 45 до 65%. (мае). При использовании в производстве катализаторов пептизированный оксид алюминия, полученный этим способом, обеспечивает ускорение синтеза катализаторов и снижает затраты из-за высокой концентрации твердых веществ и присутствия меньшего количества испаряемой воды. Недостатком указанного способа является высокое содержание сточных вод.

Наиболее близким к предлагаемому изобретению является катализатор крекинга вакуумного газойля с регулируемым выходом олефинов С3 и С4 и способ его приготовления (патент RU 2554884). Способ включает смешение ультрастабильного цеолита Y в катион-декатионированной форме и цеолита HZSM-5 с компонентами матрицы, в качестве которых используют аморфный алюмосиликат, переосажденный гидроксид алюминия и бентонитовую глину, распылительную сушку полученной композиции с последующей прокалкой и получением катализатора. Гидроксид алюминия перед смешением с компонентами катализатора подвергают обработке ортофосфорной кислотой до содержания фосфора в пересчете на оксид алюминия от 1 до 10 мас. %. Содержание компонентов катализатора, мас. %: цеолит НРЗЭУ 10-20, цеолит HZSM-5 2-20, гидроксид алюминия, обработанный ортофосфорной кислотой, 10-20, аморфный алюмосиликат 28-38, бентонитовая глина 15-25. Технический результат - получение высокоактивного катализатора, обеспечивающего регулируемый выход легких олефинов С34. Недостатком указанного способа является высокое содержание сульфата натрия в стоках при приготовлении переосажденного гидроксида алюминия.

Целью настоящего изобретения является разработка катализатора крекинга вакуумного газойля, способ получения которого соответствует экологическим требованиям, при сохранении высокой конверсии сырья. Разрабатываемый способ полностью исключает сульфатные стоки при производстве данного катализатора.

Технический результат достигается тем, что в способе приготовления микросферического катализатора крекинга вакуумного газойля, включающем смешение ультрастабильного цеолита Y в катион-декатионированной форме с матрицей или ультрастабильного цеолита Y в катион-декатионированной форме и цеолита HZSM-5 с матрицей, состоящей из аморфного алюмосиликата, гидроксида алюминия и бентонитовой или каолиновой глины, распылительную сушку полученной композиции с последующей прокалкой и получением катализатора, в качестве гидроксида алюминия используют гидратированный продукт термохимической активации глинозема, который получают путем обработки продукта термохимической активации глинозема, состоящей из следующих стадий: гидратации при температуре 40-80°C и соотношении твердое : жидкость 1:(6-10), ионного обмена катионов натрия на катионы аммония при соотношении г-эквивалентов аммония и натрия 2:1, фильтрации суспензии, гидротермальной обработки при температуре 140-180°С и соотношении твердое : жидкость 1:(6-10) в присутствии азотной кислоты, при следующем содержании компонентов в катализаторе, мас. %: цеолит НРЗЭУ 18-20, цеолит HZSM-5 1-2, аморфный алюмосиликат 34-39, гидратированный продукт термохимической активации глинозема 20-24, бентонитовая или каолиновая глина 20-24 или цеолит НРЗЭУ 18-20, аморфный алюмосиликат 34-39, гидратированный продукт термохимической активации глинозема 20-24, бентонитовая или каолиновая глина 20-24.

Полученный микросферический катализатор крекинга вакуумного газойля включает ультрастабильный цеолит Y в катион-декатионированной форме и матрицу или ультрастабильный цеолит Y в катион-декатионированной форме, цеолит HZSM-5 и матрицу, состоящую из аморфного алюмосиликата, гидроксида алюминия и бентонитовой или каолиновой глины, и отличается тем, что в качестве гидроксида алюминия содержит гидратированный продукт термохимической активации глинозема, при следующем содержании компонентов в катализаторе, мас. %: цеолит НРЗЭУ 18-20, цеолит HZSM-5 1-2, аморфный алюмосиликат 34-39, гидратированный продукт термохимической активации глинозема 20-24, бентонитовая или каолиновая глина 20-24 или цеолит НРЗЭУ 18-20, аморфный алюмосиликат 34-39, гидратированный продукт термохимической активации глинозема 20-24, бентонитовая или каолиновая глина 20-24.

Каталитические испытания выполнены на лабораторной проточной установке с неподвижным слоем катализатора по ASTM D 3907. Испытания катализаторов выполнены для стабилизированных в среде водяного пара (100% Н2О, 788°С, 5 часов) образцов.

Конверсию сырья рассчитывали по формуле:

X=1-Еж,

где X - конверсия сырья, Еж - сумма выходов легкого и тяжелого газойлей.

Данные по конверсии сырья при различных условиях обработки продукта ТХА и компонентный состав катализатора приведены в Таблице.

Для иллюстрации изобретения приведены следующие примеры.

Пример 1 (по прототипу)

Переосажденный гидроксид алюминия получают осаждением сернокислым алюминием алюмината натрия при рН равным 7 с последующим старением осадка при температуре 90°С в течение 1 часа и промывке осадка водой на фильтре до остаточного содержания оксида натрия менее 0,05 мас. %.

Катализатор готовят путем смешения цеолита НРЗЭУ, цеолита HZSM-5, бентонитовой глины, гидроксида алюминия и аморфного алюмосиликата с последующей формовкой, сушкой и прокалкой. Катализатор содержит, мас. %: цеолит НРЗЭУ 18, цеолит HZSM-5 2, гидроксид алюминия (в пересчете на оксид) 20, аморфный алюмосиликат 36 и бентонитовая глина 24.

Крекингу подвергают вакуумный газойль.

Пример 2

Гидроксид алюминия готовят путем обработки продукта термохимической активации глинозема, состоящей из следующих стадий:

гидратация при температуре 40°С и соотношении твердое: жидкость 1:10;

ионный обмен катионов натрия на катионы аммония при соотношении г-эквивалентов аммония и натрия 2:1;

фильтрация суспензии;

гидротермальная обработка при температуре 140°С и соотношении твердое : жидкость 1:6 в присутствии азотной кислоты в количестве 0,09 моль кислоты на моль оксида алюминия.

Катализатор готовят путем смешения цеолита НРЗЭУ, бентонитовой глины, гидроксида алюминия и аморфного алюмосиликата с последующей формовкой, сушкой и прокалкой. Состав катализатора, мас. %: цеолит НРЗЭУ 18, гидроксид алюминия (в пересчете на оксид) 24, аморфный алюмосиликат 34, бентонитовая глина 24.

Пример 3

Аналогичен примеру 2 и отличается тем, что гидратацию проводят при температуре 80°С, а гидротермальную обработку при температуре 180°С. Состав катализатора, мас. %: цеолит НРЗЭУ 20, гидроксид алюминия (в пересчете на оксид) 23, аморфный алюмосиликат 34, бентонитовая глина 23.

Пример 4

Аналогичен примеру 3 и отличается тем, что гидротермальную обработку проводят при соотношении твердое : жидкость 1:10 в присутствии азотной кислоты в количестве 0,14 моль кислоты на моль оксида алюминия. Состав катализатора, мас. %: цеолит НРЗЭУ 20, гидроксид алюминия (в пересчете на оксид) 23, аморфный алюмосиликат 34, каолиновая глина 23.

Пример 5

Аналогичен примеру 4 и отличается тем, что гидратацию проводят при соотношении твердое : жидкость 1:6, а гидротермальную обработку при температуре 170°С. Катализатор готовят путем смешения цеолита НРЗЭУ, цеолита HZSM-5, бентонитовой глины, гидроксида алюминия и аморфного алюмосиликата с последующей формовкой, сушкой и прокалкой. Состав катализатора, мас. %: цеолит НРЗЭУ 19, цеолит HZSM-5 2 гидроксид алюминия (в пересчете на оксид) 20, аморфный алюмосиликат 39, бентонитовая глина 20.

Таким образом, как следует из примеров и таблицы, использование предлагаемого микросферического катализатора крекинга и способа его приготовления обеспечивает соответствие экологическим требованиям, полностью исключая сульфатные стоки при производстве данного катализатора. Кроме того, изменение условий обработки продукта ТХА и состава композиции катализатора позволяет сохранить и даже повысить высокую конверсию сырья.

Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 11-19 из 19.
16.01.2020
№220.017.f589

Способ совместного крекинга нефтяных фракций

Изобретение относится к области нефтеперерабатывающей промышленности, а именно к способу получения легких олефинов. Предлагаемый способ совместного крекинга нефтяных фракций включает подачу нефтяных фракций в реактор с псевдоожиженным слоем катализатора при температуре 520-560°С, причем...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002710856
Дата охранного документа: 14.01.2020
16.01.2020
№220.017.f600

Способ крекинга нефтяных фракций

Изобретение относится к области нефтеперерабатывающей промышленности, а именно к способам получения легких олефинов. Предлагаемый способ крекинга нефтяных фракций включает подачу нефтяных фракций в реактор с псевдоожиженным слоем катализатора при температуре 540-640°С и причем используемый...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002710855
Дата охранного документа: 14.01.2020
23.02.2020
№220.018.0572

Способ восстановления активности цеолитсодержащего катализатора

Изобретение относится к нефтеперерабатывающей промышленности, в частности к восстановлению активности цеолитсодержащих катализаторов изодепарафинизации дизельных фракций. Изобретение касается способа восстановления активности дезактивированного катализатора процесса гидропереработки,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002714677
Дата охранного документа: 19.02.2020
02.03.2020
№220.018.07d9

Способ очистки сточных вод от ионов аммония

Изобретение может быть использовано для очистки сточных вод на предприятиях химической, нефтехимической, металлургической, коксохимической промышленности. Очистка сточных вод от ионов аммония включает добавку в сточные воды растворов, содержащих фосфат-ионы и ионы магния, и осаждение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002715529
Дата охранного документа: 28.02.2020
07.03.2020
№220.018.09f1

Способ переработки отходов солевых растворов, содержащих смесь сульфатов и нитратов аммония и натрия

Изобретение относится к химической технологии переработки отходов солевых растворов для получения минеральных удобрений и хлорида натрия. Способ переработки отходов солевых растворов, содержащих смесь сульфатов и нитратов аммония и натрия, включает конверсию солевых растворов хлоридом калия,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002716048
Дата охранного документа: 05.03.2020
29.04.2020
№220.018.1a50

Установка для получения нефтяного игольчатого кокса замедленным коксованием

Изобретение относится к области нефтепереработки, в частности к установке для получения замедленным коксованием нефтяного игольчатого кокса, используемого в производстве крупногабаритных графитированных электродов для электродуговых сталеплавильных печей, и направлено на утяжеление сырья...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002720191
Дата охранного документа: 27.04.2020
03.06.2020
№220.018.235e

Способ утилизации отработанного катализатора крекинга

Изобретение относится к методам утилизации промышленных отходов отработанных катализаторов крекинга и пыли катализаторов крекинга и может быть использовано для изготовления бетонных изделий промышленного и гражданского строительства. Технический результат достигается за счет введения в состав...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002722537
Дата охранного документа: 01.06.2020
06.07.2020
№220.018.2fa6

Способ низкотемпературного разложения сероводорода с получением водорода и серы

Предложен способ разложения сероводорода с получением водорода и серы, включающий контактирование сероводородсодержащего сырья с катализатором, структуру которого формируют из аморфных наночастиц металлов или их сплавов, которые наносят на поверхность гранулированных носителей путем лазерного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002725636
Дата охранного документа: 03.07.2020
11.05.2023
№223.018.53de

Установка для производства игольчатого или анодного кокса замедленным коксованием

Изобретение относится к области нефтепереработки, в частности к установке для производства нефтяного игольчатого кокса или нефтяного анодного кокса замедленным коксованием. Установка включает не менее чем три технологические линии подвода различного тяжелого сырья, являющегося производными...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002795466
Дата охранного документа: 03.05.2023
Показаны записи 41-50 из 60.
24.08.2019
№219.017.c352

Катализатор защитного слоя для переработки тяжелого нефтяного сырья

Настоящее изобретение относится к катализатору защитного слоя для переработки тяжелого нефтяного сырья. Катализатор представляет собой смесь γ- и δ-модификаций оксида алюминия, которая содержит макропоры, образующие пространственную структуру. Доля макропор с размером в диапазоне от 50 нм до 15...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002698191
Дата охранного документа: 23.08.2019
27.08.2019
№219.017.c3ff

Бифункциональный катализатор защитного слоя для переработки тяжелого нефтяного сырья и способ его приготовления

Настоящее изобретение относится к бифункциональному катализатору защитного слоя процесса переработки тяжелого нефтяного сырья, а также к способу его получения. Катализатор содержит активный компонент и носитель. Носитель содержит оксид алюминия, а активный компонент представляет собой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002698265
Дата охранного документа: 26.08.2019
07.09.2019
№219.017.c88a

Катализатор защитного слоя для переработки тяжелого нефтяного сырья и способ его приготовления

Изобретение относится к катализаторам, используемым в процессах гидропереработки тяжелого нефтяного сырья и остатков. Катализатор защитного слоя для переработки тяжелого нефтяного сырья, содержащий активный компонент и носитель, в качестве носителя содержит оксид алюминия, а в качестве...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002699354
Дата охранного документа: 05.09.2019
26.10.2019
№219.017.dae1

Способ переработки тяжелого нефтяного сырья на защитном слое бифункционального катализатора

Изобретение раскрывает способ переработки тяжелого нефтяного сырья на защитном слое катализатора, в котором тяжелое нефтяное сырье пропускают через неподвижный слой катализатора при температуре 300-600°С, скорости подачи сырья через катализатор 0,2-2 г-сырья/г-катализатора/ч, в присутствии...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002704123
Дата охранного документа: 24.10.2019
26.10.2019
№219.017.db0a

Способ переработки тяжелого нефтяного сырья на катализаторе защитного слоя

Изобретение описывает способ переработки тяжелого нефтяного сырья на защитном слое катализатора, в котором тяжелое нефтяное сырье пропускают через неподвижный слой катализатора при температуре 300-600°С, скорости подачи сырья через катализатор 0,2-2г-сырья/г-катализатора/ч, в присутствии...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002704122
Дата охранного документа: 24.10.2019
19.12.2019
№219.017.ef2d

Способ получения водорода и элементарной серы из сероводорода

Изобретение относится к области химии, а именно к способу получения водорода и элементарной серы путем разложения сероводорода, и может применяться для очистки газовых выбросов от сероводорода. Способ включает пропускание исходного сероводородсодержащего газа через неподвижный слой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002709374
Дата охранного документа: 17.12.2019
21.12.2019
№219.017.f003

Катализатор совместного крекинга нефтяных фракций

Предложен катализатор совместного крекинга нефтяных фракций, включающий цеолит ZSM-5, ультрастабильный цеолит НРЗЭY и матрицу, состоящую из аморфного алюмосиликата, оксида алюминия и бентонитовой глины, где цеолит ZSM-5 имеет отношение Si/Al от 30 до 80, содержит от 2,0 до 4,0 мас. % фосфора,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002709522
Дата охранного документа: 18.12.2019
21.12.2019
№219.017.f06d

Катализатор крекинга нефтяных фракций

Изобретение относится к области нефтеперерабатывающей промышленности, а именно к катализаторам для получения легких олефинов. Предлагаемый катализатор крекинга нефтяных фракций включает модифицированный фосфором цеолит ZSM-5 и матрицу и отличается тем, что цеолит ZSM-5 имеет отношение Si/Al от...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002709521
Дата охранного документа: 18.12.2019
16.01.2020
№220.017.f589

Способ совместного крекинга нефтяных фракций

Изобретение относится к области нефтеперерабатывающей промышленности, а именно к способу получения легких олефинов. Предлагаемый способ совместного крекинга нефтяных фракций включает подачу нефтяных фракций в реактор с псевдоожиженным слоем катализатора при температуре 520-560°С, причем...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002710856
Дата охранного документа: 14.01.2020
16.01.2020
№220.017.f600

Способ крекинга нефтяных фракций

Изобретение относится к области нефтеперерабатывающей промышленности, а именно к способам получения легких олефинов. Предлагаемый способ крекинга нефтяных фракций включает подачу нефтяных фракций в реактор с псевдоожиженным слоем катализатора при температуре 540-640°С и причем используемый...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002710855
Дата охранного документа: 14.01.2020
+ добавить свой РИД