Катализатор гидродепарафинизации углеводородных дистиллятов
Авторы патента:
Катализатор гидродепарафинизации углеводородных дистиллятов и способ его приготовления относятся к производству катализаторов гидродепарафинизации, гидрирования сернистых соединений в углеводородных дистиллятах. Целью предлагаемого изобретения является повышение активности и селективности катализатора. Цель достигается тем, что используют катализатор, имеющий следующий композиционный состав, мас.%: цеолит 20 - 80, гидрирующие компоненты 18 - 75, графит 2 - 4.
Гранулирование катализатора осуществляют без связующего материала путем таблетирования сухой массы катализатора на таблетмашине.
Из результатов испытаний видно, что предлагаемый катализатор существенно превосходит по активности и селективности катализатор по прототипу, при этом достигается более высокий выход целевой фракции и более низкая температура ее застывания. При этом одновременно достигается более глубокое гидрирование ароматических и сернистых соединений. Полученный продукт по своему качеству удовлетворяет требованиям основы трансформаторного масла. 2 табл. Изобретение относится к области нефтепереработки и нефтехимии, в частности к области производства катализаторов гидродепарафинизации, гидрирования сернистых и ароматических соединений в углеводородных дистиллятов. Известны катализаторы гидродепарафинизации на основе высококремнеземных цеолитов ZSM 22 [1]
Пример 2. Катализатор готовят по примеру 1, но в смеситель загружают 30,0 г смеси сульфидов, 75,5 г цеолита НЦВМ и 5 г графита. Получают катализатор, мас. Цеолит НЦВМ 65,0
S сульфидов Ni, W 30,0
Графит 5,0
Пример 3. Катализатор готовят по примеру 1, но в смеситель загружают 78,0 г смеси сульфидов, 23 г цеолита НЦВМ и 2,0 г графита. Получают катализатор, мас. Цеолит НЦВМ 20,0
S сульфидов Ni, W 78,0
Графит 2,0
Пример 4. Катализатор готовят по примеру 1, но в смеситель загружают 43,0 г смеси сульфидов, 59 г алюминиевой формы цеолита (А1НЦВМ) с влажностью 6,5 мас. и 2 г графита. Получают катализатор, мас. Цеолит А1НЦВМ 55,0
S сульфидов Ni, W 43,0
Графит 2,0
Пример 5. Катализатор готовят по примеру 1, но в смеситель загружают 43,0 г смеси сульфидов, 59 г редкоземельной формы цеолита (Р3НЦВМ) с влажностью 7.0 мас. и 2 г графита. Получают катализатор, мас. Цеолит Р3НЦВМ 55,0
S сульфидов Ni, W 43,0
Графит 2,0
Пример 6. В смесительную машину загружают 106 г основного карбоната никеля, 28 г вольфрамовой кислоты (H2WO4), 64 г цеолита НЦВМ с влажностью 14,0 мас. Массу тщательно перемешивают до однородного состояния, упаривают до влажности 45 мас. и формируют в экструдаты (d=4 мм) на шнековой формовочной машине. Экструдаты провяливают на воздухе, сушат в электропечи при 120oC в течение 6 ч. Затем экструдаты загружают в каталитическую установку и подвергают осернению газом, содержащим водород и сероводород при 300oC в течение 8 ч при скорости подачи газа 500 час-1. Осерненную массу разламывают, просеивают через сито 0,15 мм, смешивают с 2 г графита и таблетируют на таблеточной машине в таблетки 5 х 5 мм. Получают катализатор, мас. в пересчете на оксиды:
Цеолит НЦВМ 55.0
WO3 26.0
NiO 17.0
Графит 2.0
Пример 7. В смеситель загружают 18 г молибдата никеля (NiMoO4), 98 г цеолита НЦВМ и 2 г графита. Массу тщательно перемешивают и таблетируют на таблеточной машине в таблетки 5 х 5 мм. Получают катализатор, мас. Цеолит НЦВМ 80,0
Молибдат никеля (NiMoO4) 18,0
Графит 2,0
Пример 8. Катализатор готовят по примеру 7, но в смеситель загружают 50 г молибдата никеля, 51 г алюминиевой формы цеолита (A1HЦВМ) с влажностью 6,5 мас. и 2 г графита. Получают катализатор, мас. Цеолит A1HЦВМ 48,0
Молибдат никеля (NiMoO4) 50,0
Графит 2,0
Пример 9. Катализатор готовят по примеру 8, но в смеситель загружают 50 г вольфрамата никеля (NiWO4)
Получают катализатор, мас. Цеолит A1HЦВМ 48,0
Вольфрамат никеля (NiWO4) 50,0
Графит 2,0
Катализатор по примерам 1 6, 8 и 9 испытан в процессе гидрообработки прямогонного негидроочищенного масляного трансформаторного дистиллята выкипающего в пределах 250 430oC, застывающего при +15oC, содержащего 1,8 мас. серы и 36 об. ароматических углеводородов. Образцы катализатора 8 и 9 и по прототипу предварительно подвергались осернению элементарной серой в токе водорода при 200oC в течение 6 ч. Сера загружалась сверху катализатора из расчета 1 мас. на 5 мас. гидрирующего компонента в катализаторе. Результаты представлены в табл. 1. Из результатов испытаний следует, что предлагаемый катализатор существенно превосходит по активности и селективности катализатор по прототипу, о чем свидетельствует более высокий выход целевой фракции 250 К.К. и более низкая температура ее застывания при одновременном снижении температуры процесса. При этом достигается более глубокое гидрирование ароматических и сернистых соединений. Полученный продукт по своему качеству удовлетворяет требованиям основы трансформаторного масла. Таким образом, предлагаемый катализатор позволяет получать в одну ступень из прямогонных негидроочищенных трансформаторных дистиллятов базовое трансформаторное масло (согласно требованиям температура застывания не выше 45oC), что не достигается на катализаторе по прототипу. Катализатор по примеру 6 и по прототипу испытан в гидродепарафинизации трансформаторной фракции гидрокрекинга 311-411oC, застывающей при +10oC. результаты представлены в табл. 2. Полученные данные свидетельствуют о преимуществе предлагаемого катализатора по активности и селективности и в гидродепарафинизации очищенных видов сырья. В результате получена основа трансформаторного масла с более низкой температурой застывания целевого продукта и более высоким выходом (86 мас. против 79,5 мас. по прототипу) при рабочей температуре катализатора на 35oC ниже по сравнению с прототипом. Результаты испытаний предлагаемого катализатора на различных видах сырья подтверждают преимущество и перспективность применения разработанного катализатора и способа его приготовления. При этом существенно упрощается технология приготовления катализатора в результате сокращения энергоемких стадий сушки и прокалки катализатора.
Формула изобретения
Гидрирующие компоненты 18 75
Графит Остальное
РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2
Похожие патенты:
Способ получения катализатора // 196728
Способ получения алюмокобальтмолибденового катализатора гидрообессеривания дизельных фракций // 2082499
Изобретение относится к нефтепереработке и нефтехимии, в частности к способам получения катализаторов конверсии (гидроочистки, гидрирования и т
Изобретение относится к области производства катализаторов процессов переработки углеводородного сырья и может быть использовано в процессе гидродеалкилирования бензол-толуол-ксилольной (БТК) фракции, выделяемой из пироконденсата при пиролизе углеводородов
Изобретение относится к области производства катализаторов процессов переработки углеводородного сырья и может быть использовано в процессе гидродеалкилирования бензол-толуол-ксилольной (БТК) фракции, выделяемой из пироконденсата при пиролизе углеводородов
Изобретение относится к области производства катализаторов процессов переработки углеводородного сырья и может быть использовано в процессе гидродеалкилирования бензол-толуол-ксилольной (БТК) фракции, выделяемой из пироконденсата при пиролизе углеводородов
Катализатор для получения 2,3:4,6-диизопропилиден- -l- сорбофуранозы и способ его приготовления // 2080923
Изобретение относится к химии гетероциклических соединений, в частности к усовершенствованию катализаторов получения 2,3:4,6-диизопропилиден- -L-сорбофуранозы (диацетонсорбозы, ДАС) формулы которая используется в медицинской промышленности как полупродукт синтеза витамина C
Изобретение относится к способам регенерации отработанных катализаторов, используемых в процессах синтеза полупродуктов витаминов и других веществ
Изобретение относится к области химии, а именно к приготовлению катализаторов для сжигания топлива в каталитических нагревателях
Изобретение относится к области приготовления хромсодержащих катализаторов, применяемых для широкого круга каталитических процессов, например, конверсии, дигидрирования, ожигания, полимеризации и других
Изобретение относится к области приготовления хромсодержащих катализаторов, применяемых для широкого круга каталитических процессов, например, конверсии, дигидрирования, ожигания, полимеризации и других
Изобретение относится к области приготовления хромсодержащих катализаторов, применяемых для широкого круга каталитических процессов, например, конверсии, дигидрирования, ожигания, полимеризации и других
Способ получения алюмокобальтмолибденового катализатора гидрообессеривания дизельных фракций // 2082499
Изобретение относится к нефтепереработке и нефтехимии, в частности к способам получения катализаторов конверсии (гидроочистки, гидрирования и т
Изобретение относится к области производства катализаторов процессов переработки углеводородного сырья и может быть использовано в процессе гидродеалкилирования бензол-толуол-ксилольной (БТК) фракции, выделяемой из пироконденсата при пиролизе углеводородов
Изобретение относится к области производства катализаторов процессов переработки углеводородного сырья и может быть использовано в процессе гидродеалкилирования бензол-толуол-ксилольной (БТК) фракции, выделяемой из пироконденсата при пиролизе углеводородов
Изобретение относится к области производства катализаторов процессов переработки углеводородного сырья и может быть использовано в процессе гидродеалкилирования бензол-толуол-ксилольной (БТК) фракции, выделяемой из пироконденсата при пиролизе углеводородов
Катализатор для получения 2,3:4,6-диизопропилиден- -l- сорбофуранозы и способ его приготовления // 2080923
Изобретение относится к химии гетероциклических соединений, в частности к усовершенствованию катализаторов получения 2,3:4,6-диизопропилиден- -L-сорбофуранозы (диацетонсорбозы, ДАС) формулы которая используется в медицинской промышленности как полупродукт синтеза витамина C
Изобретение относится к способам регенерации отработанных катализаторов, используемых в процессах синтеза полупродуктов витаминов и других веществ