способ получения моторных топлив
Классы МПК: | C10G11/05 кристаллические алюмосиликаты, например молекулярные сита B01J29/12 благородные металлы |
Автор(ы): | Крикоров В.Г., Суворов Ю.П., Мельников В.Б., Левинбук М.И., Патрикеев В.А., Костина Н.Д., Павлов М.Л., Смирнов В.К. |
Патентообладатель(и): | Левинбук Михаил Исаакович |
Приоритеты: |
подача заявки:
1999-09-01 публикация патента:
27.05.2001 |
Использование: нефтехимия. Сущность: каталитический крекинг нефтяных фракций осуществляют в присутствии катализатора, состоящего из 5-20% цеолита Y с мольным отношением оксид кремния : оксид алюминия, равным 4,5-9,5 и 80-95 мас. %, и алюмосиликатной основы и имеющего следующий химический состав, мас.%: оксид алюминия 5,5-9,5, оксиды редкоземельных элементов 0,5-3,0, платина 0,0001-0,01, оксид железа 0,01-0,4, оксид железа 0,01-0,4, оксид кальция 0,01-0,5, оксид магния 0,001-0,5, оксид натрия 0,01-0,5, оксид кремния - остальное. Способ позволяет увеличить выход бензина, повысить октановое число бензина и снизить выброс оксидов серы при регенерации катализатора в окружающую среду. 2 табл.
Рисунок 1, Рисунок 2
Формула изобретения
Способ получения моторных топлив путем каталитического крекинга нефтяных фракций в присутствии платиноцеолитсодержащего редкоземельного алюмосиликатного катализатора, отличающийся тем, что используют катализатор, состоящий из 5 - 20 мас.% цеолита Y с мольным отношением оксид кремния : оксид алюминия, равным 4,5 - 9,5 и 80 - 95 мас.% алюмосиликатной основы и имеющий химический состав, мас.%:Оксид алюминия - 5,5 - 9,5
Оксиды редкоземельных элементов - 0,5 - 3,0
Платина - 0,0001 - 0,01
Оксид железа - 0,01 - 0,4
Оксид кальция - 0,01 - 0,5
Оксид магния - 0,001 - 0,5
Оксид натрия - 0,01 - 0,5
Оксид кремния - Остальное
Описание изобретения к патенту
Изобретение относится к получению моторных топлив и может быть использовано в процессе каталитического крекинга в нефтеперерабатывающей промышленности. Известен способ получения моторных топлив путем крекинга нефтяных фракций с использованием цеолитсодержащего алюмосиликатного катализатора в шариковой и микросферической формах. В шариковой форме катализатор содержит 10-12 мас.% цеолита Y и имеет химический состав, мас.%:Оксид алюминия - 9-10
Оксиды редкоземельных элементов - 2,0-2,5
Оксид натрия - 0,2-0,6
Оксид кремния - Остальное
(Крекинг нефтяных фракций на цеолитсодержащих катализаторах. Под ред. С. Н.Хаджиева. М., Химия. 1982 г.). В микросферической форме катализатор содержит 16-18 мас.% цеолита Y и имеет следующий химический состав, мас.%:
Оксид алюминия - 10-12
Оксиды редкоземельных элементов - 2,5-3,0
Оксид натрия - 0,2-0,6
Оксид кремния - Остальное
Известен также способ крекинга нефтяных фракций в присутствии цеолитсодержащих алюмосиликатных катализаторов с добавкой микроколичеств платины 0,0001-0,1 мас. % (Патент США N 4429053, кл. B 01 J 29/12; Патент Франции N 2500326, кл. B 01 J 29/12; Яндиева Л.А. Закарина Н.А. Катализаторы крекинга и цеолиты. Сборник научных трудов ГрозНИИ, М., ЦНИИТЭНЕФТЕХИМ, 1984 г., N 38, с. 76-80). Наиболее близким к предлагаемому способу по технической сущности и достигаемому результату является способ получения моторных топлив путем крекинга нефтяных фракций в присутствии платиноцеолитсодержащего редкоземельного алюмосиликатного катализатора с содержанием платины 0,00001-0,002% (Патент FR 2407745, 1979 г.). Содержание цеолита обработанного солью металла II-VIII гр. составляет 12-60%; катализатор содержит также возможно


Оксид алюминия - 5,5-9,5
Оксиды редкоземельных элементов - 0,5-3,0
Платина - 0,0001-0,01
Оксид железа - 0,01-0,4
Оксид кальция - 0,01-0,5
Оксид магния - 0,001-0,5
Оксид натрия - 0,01-0,5
Оксид кремния - Остальное
Процесс получения моторных топлив путем крекинга нефтяных фракций осуществляют следующим образом: на шариковых катализаторах крекинг вакуумного газойля проводят при температуре 450-480oC, объемной скорости подачи сырья 1,0-2,5 ч-1, кратности циркуляции катализатора 1,5-2,5 кг/кг; на микросферических катализаторах крекинг проводят при 470-510oC, объемной скорости сырья 4,8 ч-1, кратности циркуляции 6,9 кг/кг. Катализатор готовят по следующей методике. Водные растворы сульфата алюминия, подкисленного серной кислотой, содержащего 15-25 кг/м3 оксида алюминия и 50-80 кг/м3 серной кислоты, силиката натрия (жидкого стекла) концентрации по NaOH 1,4-1,8 кг



Оксид алюминия - 8,5
Оксиды редкоземельных элементов - 2,5
Платина - 0,0001
Оксид железа - 0,01
Оксид кальция - 0,01
Оксид магния - 0,001
Оксид натрия - 0,2
Оксид кремния - Остальное
Пример 2. Водный раствор сульфата алюминия, содержащий 25 кг/м3 Al2O3 и 80 кг/м3 H2SO4, водный раствор силиката натрия (жидкое стекло) концентрации по NaOH 1,8 кг

Оксид алюминия - 9,5
Оксиды редкоземельных элементов - 3,0
Платина - 0,01
Оксид железа - 0,4
Оксид кальция - 0,5
Оксид магния - 0,5
Оксид натрия - 0,5
Оксид кремния - Остальное
Пример 3. Водный раствор сульфата алюминия, содержащий 15 кг/м3 Al2O3 и 50 кг/м3 H2SO4, водный раствор силиката натрия (жидкое стекло) концентрации по NaOH 1,4 кг

Оксид алюминия - 5,5
Оксиды редкоземельных элементов - 0,5
Платина - 0,004
Оксид железа - 0,1
Оксид кальция - 0,15
Оксид магния - 0,1
Оксид натрия - 0,01
Оксид кремния - Остальное
Пример 4. Водный раствор сульфата алюминия, содержащий 20 кг/м3 Al2O3 и 70 кг/м3 H2SO4, водный раствор силиката натрия (жидкое стекло) концентрации по NaOH 1,6 кг

Оксид алюминия - 8,5
Оксиды редкоземельных элементов - 1,5
Платина - 0,0001
Оксид железа - 0,2
Оксид кальция - 0,2
Оксид магния - 0,001
Оксид натрия - 0,15
Оксид кремния - Остальное
Пример 5. Водный раствор сульфата алюминия, содержащий 20 кг/м3 Al2O3 и 0,04 кг/м3 платинохлористоводородной кислоты (в расчете на платину) и 70 кг/м3 H2SO4, водный раствор силиката натрия (жидкое стекло) концентрации по NaOH 1,6 кг

Оксид алюминия - 8,5
Оксиды редкоземельных элементов - 1,5
Платина - 0,01
Оксид железа - 0,01
Оксид кальция - 0,01
Оксид магния - 0,001
Оксид натрия - 0,2
Оксид кремния - Остальное
Пример 6. Катализатор готовят аналогично примеру 5. Далее после промывки шарики гидрогеля подвергают диспергированию в воде при 50oC, распылительной сушке при температуре входа дымовых газов 650oC и выхода дымовых газов 190oC и прокаливанию в кипящем слое при 750oC в течение 12 ч в токе паровоздушной смеси. Полученный катализатор имеет состав как в примере 5. Пример 7. Катализатор готовят аналогично примеру 5. Далее после промывки шарики гидрогеля подвергают диспергированию в воде при 35oC, распылительной сушке при температуре входа дымовых газов 400oC и выхода дымовых газов 160oC и прокаливанию в кипящем слое при 600oC в течение 24 ч в токе паровоздушной смеси. Полученный катализатор имеет состав как в примере 5. Пример 8. Катализатор готовят аналогично примеру 5. Далее после промывки шарики гидрогеля подвергают диспергированию в воде при 60oC, распылительной сушке при температуре входа дымовых газов 500oC и выхода дымовых газов 175oC и прокаливанию в кипящем слое при 750oC в течение 24 ч в токе паровоздушной смеси. Полученный катализатор имеет состав как в примере 5. Пример 9. Катализатор готовят аналогично примеру 5. Далее после прокаливания катализатора его подвергают ситовому разделению и фракцию шариков с диаметром менее 2 мм подвергают помолу с получением микросферического катализатора. Полученный катализатор имеет состав как в примере 5. Пример 10. Катализатор, полученный по примеру 4, используют в процессе крекинга вакуумного газойля западно-сибирской нефти. Процесс осуществляют на пилотной установке с движущимся слоем катализатора при температуре реакции крекинга 450oC, объемной скорости подачи сырья 1,0 ч-1 и кратности циркуляции катализатора 1,5 кг/кг. Пример 11. Катализатор, полученный по примеру 4, используют в процессе крекинга вакуумного газойля западно-сибирской нефти. Процесс осуществляют на пилотной установке с движущимся слоем катализатора при температуре реакции крекинга 480oC, объемной скорости подачи сырья 2,5 ч-1 и кратности циркуляции катализатора 2,5 кг/кг. Пример 12. Микросферический катализатор, полученный по примеру 6, используют в процессе крекинга вакуумного газойля западно-сибирской нефти. Процесс осуществляют на пилотной установке с "кипящим" слоем катализатора при температуре реакции крекинга 470oC, объемной скорости подачи сырья 4,0 ч-1 и кратности циркуляции катализатора 6,0 кг/кг. Пример 13. Микросферический катализатор, полученный по примеру 6, используют в процессе крекинга вакуумного газойля западно-сибирской нефти. Процесс осуществляют на пилотной установке с "кипящим" слоем катализатора при температуре реакции крекинга 510oC, объемной скорости подачи сырья 8,0 ч-1 и кратности циркуляции катализатора 9,0 кг/кг. Полученные катализаторы перед лабораторными испытаниями обрабатывают 100%-ным водяным паром при 750oC в течение 6 ч. Испытания шариковых катализаторов проводят согласно ОСТ 38.01176-79 при температуре 460oC и объемной скорости подачи сырья 1,5 ч-1. В качестве сырья используют стандартное сырье: керосино-газойлевую фракцию краснодарских нефтей (плотность при 20oC 862 кг/м3, температура начала кипения 203oC, температура конца кипения 360oC). Микросферические катализаторы испытывают согласно ОСТ 38.01161-78 при 480oC и весовой скорости подачи сырья 7,0 ч-1. Результаты лабораторных испытаний представлены в таблице 1. Шариковые катализаторы, полученные по примерам 1-5, используют в процессе крекинга вакуумного газойля западно-сибирской нефти (плотность 916 кг/м3, температура начала кипения 512oC, содержание серы 1,6 мас.%). Процесс проводят на пилотной установке с движущимся слоем катализатора при температуре 460oC, объемной скорости подачи сырья 1,5 ч-1, кратности циркуляции катализатора 2 кг/кг. Микросферические катализаторы, полученные по примерам 6-9, используют в процессе крекинга вакуумного газойля западно-сибирской нефти. Процесс проводят на пилотной установке с "кипящим" слоем катализатора при температуре 480oC, массовой скорости подачи сырья 5 ч-1, кратности циркуляции катализатора 7 кг/кг. Результаты пилотных испытаний шариковых и микросферических катализаторов представлены в таблице 2.
Класс C10G11/05 кристаллические алюмосиликаты, например молекулярные сита
Класс B01J29/12 благородные металлы