Катализатор для дегидрирования парафиновых углеводородов
Изобретение относится к области производства катализаторов для дегидрирования парафиновых углеводородов. Описывается катализатор для дегидрирования парафиновых углеводородов, включающий оксид хрома, оксид щелочного и/или щелочноземельного металла, оксид кремния и оксид алюминия. Отличие катализатора заключается в том, что он содержит дополнительно оксид свинца при следующем содержании компонентов, мас.%: Cr2O3 10,0-30,0, Me2O 0,5-3,0, SiO2 0,5-3,5, PbO 0,1-5,0, Al2O3 - остальное, где Ме - щелочной и/или щелочноземельный металл. Технический результат - повышение эффективности работы катализатора. 2 з.п.ф-лы, 1 табл.
Настоящее, изобретение относится к области производства катализаторов для процессов дегидрирования парафиновых углеводородов. Известен катализатор для дегидрирования парафиновых углеводородов, содержащий, мас.%: Cr2O3 - 12,2 K2O - 1,4 SiO2 - 2,0 Al2O3 - Остальное (Пат. РФ N 1366200, опубл. БИ N 2, 15.01.1988 г.) Наиболее близким к предлагаемому является катализатор для дегидрирования парафиновых углеводородов, включающий, мас.%: Cr2O - 6,0-30,0 SnO - 0,1-3,5 Me2O - 0,4-3,0
SiO2 - 0,08-3,0
Al2O3 - Остальное,
где Me - щелочной металл
(Пат. РФ N 2127242. опубл. БИ N 7, 10.03.1999 г.)
Оба указанных катализатора обладают недостаточно высокой активностью и селективностью в процессе дегидрирования парафиновых углеводородов. Задачей настоящего изобретения является повышение эффективности работы катализатора.
Cr2O3 - 10,0-30,0
Me2O - 0,5-3,0
SiO2 - 0,5-3,5
PbO - 0,1-5,0
Al2O3 - Остальное,
где Me - щелочной и/или щелочноземельный металл
Новый катализатор может также дополнительно содержать оксид бора при следующем содержании компонентов, мас.%:
Cr2O3 - 10,0-30,0
Me2O - 0,5-3,0
SiO2 - 0,5-3,5
PbO - 0,1-5,0
B2O3 - 0,1-2,0
Al2O3 - Остальное
В качестве щелочного металла катализатор предпочтительно содержит калий. Отличием нового катализатора от прототипа является исключение содержания оксида олова, дополнительное содержания оксида свинца при указанном содержании компонентов, а также предпочтительное содержание калия в качестве щелочного металла. Использование в катализаторе заявляемого сочетания компонентов в определенном количестве позволяет уменьшить коксоообразование, способствует более быстрому и полному протеканию окислительно-восстановительных реакций. В результате уменьшается доля побочных реакций, растет активность и селективность работы катализатора. Процесс получения новой каталитической системы состоит в диспергировании соединений хрома и щелочного металла на носителе, состоящем из оксидов алюминия, кремния и свинца. Ниже приводятся возможные методики приготовления каталитической системы. Приготовление катализатора может осуществляться пропиткой указанного носителя раствором, содержащим предшественники оксидов хрома и калия, с последующей сушкой и прокаливанием или ионной абсорбцией с последующим отделением жидкости, сушкой и прокаливанием твердого вещества. Предпочтительно проведение пропитки по методу "начальной влажности" носителя раствором, содержащим все предшественники активных компонентов. Изобретение иллюстрируется следующими примерами. Пример 1. Микросферический носитель, имеющий диаметр частиц от 15 до 250 микрон, получают из предварительно гидратированного продукта термохимической активации гидроксида алюминия (продукт ТХА). Гидратацию 270 г продукта ТХА проводят водным раствором (900 мл), содержащим 3,5 г уксуснокислого свинца (Pb(C2H3O2)2

Cr2O3 - 20,0
K2O - 1,5
SiO2 - 1,0
PbO - 0,7
Al2O3 - Остальное
Полученный катализатор испытывают в процессах дегидрирования изобутана и пропана, осуществляемых при температуре 560-590oC, объемной скорости подачи сырья 400 л реагента/л катализатора


Cr2O3 - 10,0
K2O - 3,0
SiO2 - 3,4
PbO - 0,1
Al2O3 - Остальное
Полученный катализатор испытывают в процессах дегидрирования изобутана и пропана, как описано в примере 1. Результаты приведены в таблице. Пример 3. Микросферический носитель, имеющий диаметр частиц от 15 до 250 микрон, получают из предварительно гидратированного продукта термохимической активации гидроксида алюминия (продукт ТХА). Гидратацию 270 г продукта ТХА проводят водным раствором (900 мл), содержащим 15 г уксуснокислого свинца (Pb(C2H3O2)2

Cr2O3 - 30,0
K2O - 0,5
SiO2 - 1,6
PbO - 3,0
Al2O3 - Остальное
Полученный катализатор испытывают в процессе дегидрирования изобутана и пропана, как описано в примере 1. Результаты приведены в таблице. Пример 4. Микросферический носитель, имеющий диаметр частиц от 15 до 250 микрон, получают из предварительно гидратированного продукта термохимической активации гидроксида алюминия (продукт ТХА). Гидратацию 270 г продукта ТХА проводят водным раствором (900 мл), содержащим 24 г уксуснокислого свинца (Pb(C2H3O2)2

Cr2O3 - 25,2
K2O - 1,0
SiO2 - 0,5
PbO - 5,0
Al2O3 - Остальное
Полученный катализатор испытывают в процессах дегидрирования изобутана и пропана, как описано в примере 1. Результаты приведены в таблице. Пример 5. Микросферический носитель, имеющий диаметр частиц от 15 до 250 микрон, получают из предварительно гидратированного продукта термохимической активации гидроксида алюминия (продукт ТХА). Гидратацию 270 г продукта ТХА проводят водным раствором (900 мл), содержащим 3,5 г уксуснокислого свинца (Pb(C2H3O2)2

Cr2O3 - 20,0
K2O - 1,5
SiO2 - 1,0
PbO - 0,7
B2)3 - 1,1
Al2O3 - Остальное
Полученный катализатор испытывают в процессах дегидрирования изобутана и пропана, как описано в примере 1. Результаты приведены в таблице. Пример 6. Микросферический носитель, имеющий диаметр частиц от 15 до 250 микрон, получают из предварительно гидратированного продукта термохимической активации гидроксида алюминия (продукт ТХА). Гидратацию 270 г продукта ТХА проводят водным раствором (900 мл), содержащим 3,5 г уксуснокислого свинца (Pb(C2H3O2)2

Cr2O3 - 20,0
ZnO - 1,1
SiO2 - 1,0
PbO - 0,7
Al2O3 - Остальное
Полученный катализатор испытывают в процессах дегидрирования изобутана и пропана, как описано в примере 1. Результаты приведены в таблице. Пример 7. Микросферический носитель, имеющий диаметр частиц от 15 до 250 микрон, получают из предварительно гидратированного продукта термохимической активации гидроксида алюминия (продукт ТХА). Гидратацию 270 г продукта ТХА проводят водным раствором (900 мл), содержащим 3,5 г уксуснокислого свинца (Pb(C2H3O2)2

200 г такого оксида алюминия пропитывают, используя методику "начальной влажности", водным раствором содержащим 66 г CrO3 (99,8 мас.%), в деионизированной воде при температуре 50oC. Пропитанный продукт оставляют при комнатной температуре на 1 час, затем высушивают при температуре 110oC в течение 6 часов. Высушенный продукт активируют в токе воздуха при температуре 700oC в течение 4 часов. Получают катализатор, имеющий следующий состав, мас.%:
Cr2O3 - 20,0
MgO - 0,8
SiO2 - 1,0
PbO - 0,7
Al2O3 - Остальное
Полученный катализатор испытывают в процессах дегидрирования изобутана и пропана, как описано в примере 1. Результаты приведены в таблице. Пример 8. Микросферический носитель, имеющий диаметр частиц от 15 до 250 микрон, получают из предварительно гидратированного продукта термохимической активации гидроксида алюминия (продукт ТХА). Гидратацию 270 г продукта ТХА проводят водным раствором (900 мл), содержащим 3,5 г уксуснокислого свинца (Pb(C2H3O2)2

200 г такого оксида алюминия пропитывают, используя методику "начальной влажности", водным раствором, содержащим 66,8 г CrO3 (99,8 мас.%) и 3,1 г КОН (85 мас. %), в деионизированной воде при температуре 50oC. Пропитанный продукт оставляют при комнатной температуре на 1 час, затем высушивают при температуре 110oC в течение 6 часов. Высушенный продукт активируют в токе воздуха при температуре 700oC в течение 4 часов. Получают катализатор, имеющий следующий состав, мас.%:
Cr2O3 - 20,0
MgO - 0,3
K2O - 0,9
SiO2 - 1,0
PbO - 0,7
Al2O3 - Остальное
Полученный катализатор испытывают в процессах дегидрирования изобутана и пропана, как описано в примере 1. Результаты приведены в таблице. Пример 9. Микросферический носитель, имеющий диаметр частиц от 15 до 250 микрон, получают из предварительно гидратированного продукта термохимической активации гидроксида алюминия (продукт ТХА). Гидратацию 270 г продукта ТХА проводят водным раствором (900 мл), содержащим 15 г уксуснокислого свинца (Pb(C2H3O2)2

Cr2O3 - 30,0
Cs2O - 0,5
SiO2 - 1,6
PbO - 3,0
Al2O3 - Остальное
Полученный катализатор испытывают в процессе дегидрирования изобутана и пропана, как описано в примере 1. Результаты приведены в таблице.
Формула изобретения
Cr2O3 - 10,0 - 30,0
Me2O - 0,5 - 3,0
SiO2 - 0,5 - 3,5
PbO - 0,1 - 5,0
Al2O3 - Остальное
где Ме - щелочной и/или щелочноземельный металл. 2. Катализатор по п.1, отличающийся тем, что он дополнительно содержит оксид бора при следующем содержании компонентов, мас.%:
Cr2O3 - 10,0 - 30,0
Me2O - 0,5 - 3,0
SiO2 - 0,5 - 3,5
PbO - 0,1 - 5,0
В2О3 - 0,1 - 2,0
Al2O3 - Остальное
3. Катализатор по п. 1, отличающийся тем, что он содержит в качестве оксида щелочного металла оксид калия.
РИСУНКИ
Рисунок 1