способ получения дизельного топлива

Классы МПК:C10G69/00 Обработка углеводородных масел путем по крайней мере одного процесса гидрообработки и по крайней мере одного другого процесса конверсии
C10G45/08 в сочетании с хромом, молибденом или вольфрамом или их соединениями
Автор(ы):, , , , , , , , , , ,
Патентообладатель(и):ОАО "Всероссийский научно-исследовательский институт по переработке нефти",
ОАО "Ачинский нефтеперерабатывающий завод ВНК"
Приоритеты:
подача заявки:
2002-11-26
публикация патента:

Использование: нефтеперерабатывающая промышленность. Сущность: нефть подвергают первичной перегонке с выделением легкокипящей и высококипящей фракций. Высококипящую фракцию подвергают гидрированию, полученный гидрогенизат компаундируют с легкокипящей фракцией в соотношении от 90:10 мас.% до 40: 60 мас. % с получением целевого продукта, или подвергают ректификации с выделением фракции, выкипающей внутри интервала температур 130-360oС, и остатка, с последующим компаундированием фракции, выкипающей внутри интервала температур 130-360oС, с легкокипящей фракцией в соотношении от 20:80 мас.% до 60:40 мас.%. В качестве легкокипящей фракции выделяют фракцию, выкипающую внутри интервала температур 120-270oС, а в качестве высококипящей фракцию, выкипающую внутри интервала температур 150-420oС. Способ позволяет получить дизельное топливо с содержанием серы в целевом продукте порядка 0,035 мас.% и менее. 2 з.п. ф-лы.

Формула изобретения

1. Способ получения дизельного топлива, включающий первичную перегонку нефти с выделением легкокипящей и высококипящей фракций, гидрогенизационную переработку, компаундирование фракций и выделение целевого продукта, отличающийся тем, что в качестве легкокипящей фракции выделяют фракцию, выкипающую внутри интервала температур 120-270способ получения дизельного топлива, патент № 2221838С, а в качестве высококипящей - фракцию, выкипающую внутри интервала температур 150-420способ получения дизельного топлива, патент № 2221838С, высококипящую фракцию подвергают гидрированию, полученный гидрогенизат компаундируют с легкокипящей фракцией в соотношении от 90:10 мас.% до 40:60 мас.% с получением целевого продукта, или подвергают ректификации с выделением фракции, выкипающей внутри интервала температур 130-360способ получения дизельного топлива, патент № 2221838С, и остатка, с последующим компаундированием фракции, выкипающей в пределах 130-360способ получения дизельного топлива, патент № 2221838С, с легкокипящей фракцией в соотношении от 20:80 мас.% до 60:40 мас.%.

2. Способ по п.1, отличающийся тем, что остаток, полученный после ректификации гидрогенизата, полностью или частично возвращают на стадию гидрирования высококипящей фракции.

3. Способ по пп.1 и 2, отличающийся тем, что гидрирование осуществляют при температуре 320-410способ получения дизельного топлива, патент № 2221838С, давлении 3-5 МПа в присутствии алюмо-никель-молибденового или алюмо-кобальт-молибденового катализатора, объемной скорости подачи сырья 1-7 ч-1, соотношении водородсодержащий газ/сырье, равном 250-1000 нм33.

Описание изобретения к патенту

Изобретение относится к нефтеперерабатывающей промышленности, конкретно к способу получения дизельного топлива.

Известен способ получения дизельного топлива путем гидроочистки дизельных дистиллятов в присутствии алюмо-никель-молибденового катализатора при температуре 340-370oС и давлении до 4 МПа. Гидроочистку с целью получения товарного топлива с содержанием остаточной серы на уровне не более 0,2 мас. % (по ГОСТ 305-82) или не более 0,05 мас.% (по ТУ 38.1011348-90) осуществляют путем облагораживания как широкой фракции дизельного топлива, содержащей легкокипящие и тяжелые фракции топлива, так и отдельного облагораживания тяжелых фракций топлива с последующим смешением их с легкокипящими фракциями. Последний вариант целесообразен в случае переработки относительно малосернистых нефтей. Смешение этих компонентов обеспечивает производство товарного дизельного топлива марки Л, содержащего до 0,2 мас.% серы.

Гидроочистку утяжеленного компонента дизельного топлива (фр. 190-400oС) проводят на двух катализаторах, загруженных по зонам: в верхней зоне - алюмо-никель-молибденовый катализатор, в нижней - алюмо-никель-молибденовый катализатор, содержащий цеолит (КС-11). В результате получают малосернистый (сера 0,1-0,12 мас.%) утяжеленный компонент дизельного топлива, вовлекаемый в состав товарного дизельного топлива марки Л. (Е.А.Демьяненко, А.К.Карибов и др. Гидроочистка утяжеленных компонентов дизельного топлива. - Нефтепереработка и нефтехимия, 1999, 1, с.11-14).

Недостатками данного способа являются:

- невозможность получения дизельного топлива, отвечающего современным экологическим требованиям по содержанию серы (не более 0,035 мас.%) и полициклических ароматических углеводородов (не более 11 мас.%);

- низкая объемная скорость подачи сырья (1,5-2,0 ч-1).

Известен также способ получения экологически чистого дизельного топлива путем гидроочистки нефтяного сырья на алюмо-никель-молибденовом или алюмо-кобальт-молибденовом катализаторе, например, катализаторе ГКД-300, при давлении 3,2-3,5 МПа, объемной скорости подачи сырья 3,9-4,1 ч-1 и температуре 335-345oС с получением дизельного дистиллята с содержанием серы не более 0,05 мас. %. (Р.Р.Алиев, В.А.Овсянников. Получение экологически чистого дизельного топлива: гидроочистка на катализаторах серии ГКД. - Химия и технология топлив и масел, 1997, 6, с.11-13).

Недостатком способа является недостаточная глубина сероочистки для обеспечения современных экологических требований к топливу (содержание серы не более 0,035 мас.%).

Наиболее близким к заявляемому является способ получения дизельного топлива путем перегонки сернистой нефти с получением фракции 130-240oС, фракции, 96% которой выкипает внутри интервала температур 140-310oС и фракции, 96% которой выкипает внутри интервала температур 210-350oС, с последующей гидроочисткой смеси последних двух фракций, взятых в массовом соотношении от 10: 90 до 35:65 соответственно, в присутствии катализатора ГО-70 при 370oС, давлении 3,5 МПа, объемной скорости подачи сырья 3 ч-1. Полученную фракцию гидроочищенного дизельного топлива компаундируют с исходной прямогонной фракцией летнего дизельного топлива, 96% которой выкипает внутри интервала температур 210-350oС, взятые в массовом соотношении от 10:90 до 90:10 соответственно. К полученной смеси дизельных фракций добавляют исходную прямогонную фракцию зимнего дизельного топлива, 96% которой выкипает внутри интервала температур 140-310oС в количестве 30-50 мас.%. В полученное базовое топливо вводят депрессорную присадку в количестве 0,01-0,5 мас.%. (Патент РФ 2039080, кл. C 10 G 45/04, 09.07.95).

Однако данный способ также не позволяет выработать дизельное топливо, отвечающее современным экологическим требованиям к топливу (содержание серы вырабатываемого топлива 0,15-0,30 мас.%). Существенно осложняет технологию производства топлива введение депрессорной присадки для улучшения низкотемпературных свойств топлива.

Задачей настоящего изобретения является разработка способа получения дизельного топлива, обеспечивающего снижение содержания серы в целевом продукте.

Для решения поставленной задачи предлагается способ получения дизельного топлива, включающий первичную перегонку нефти с выделением легкокипящей и высококипящей фракций, гидрогенизационную переработку, компаундирование фракций и выделение целевого продукта. Способ отличается тем, что высококипящую фракцию подвергают гидрированию, полученный гидрогенизат компаундируют с легкокипящей фракцией в соотношении от 90:10 мас.% до 40:60 мас.% с получением целевого продукта, или подвергают ректификации с выделением фракции, выкипающей внутри интервала температур 130-360oС, и остатка, с последующим компаундированием фракции, выкипающей внутри интервала температур 130-360oС, с легкокипящей фракцией в соотношении от 20:80 мас.% до 60:40 мас.%.

Причем:

- в качестве легкокипящей фракции выделяют фракцию, выкипающую внутри интервала температур 120-270oС, а в качестве высококипящей фракцию, выкипающую внутри интервала температур 150-420oС;

- остаток, полученный после ректификации гидрогенизата, полностью или частично возвращают на стадию гидрирования высококипящей фракции;

- гидрирование осуществляют при температуре 320-410oС, давлении 3-5 МПа в присутствии алюмо-никель-молибденового или алюмо-кобальт-молибденового катализатора, объемной скорости подачи сырья 1-7 ч-1, соотношении водородсодержащий газ/сырье, равном 250-1000 нм33.

Способ позволяет получить дизельное топливо с содержанием серы в целевом продукте порядка 0,035 мас.% и менее.

Ниже приведены конкретные примеры заявляемого способа.

Пример 1

Из западносибирской нефти первичной перегонкой выделяют легкокипящую фракцию 120-240oС (содержание серы 0,026 мас. %, плотность при 15oС 800 кг/м3) и высококипящую фракцию 240-360oС (содержание серы 0,5 мас.%, плотность при 15oС 850 кг/м3). Высококипящую фракцию 240-360oС подвергают гидрированию на алюмо-кобальт-молибденовом катализаторе при давлении 3 МПа, температуре 350oС, объемной скорости подачи сырья 3 ч-1 и соотношении водородсодержащего газа к сырью 250 нм33 до остаточного содержания серы 0,037 мас. % и полициклических ароматических углеводородов 10 мас.%. Готовое дизельное топливо получают смешением гидрогенизата с легкокипящей фракцией нефти 120-240oС в массовом соотношении 90:10%. В результате оно имеет плотность при 15oС 845 кг/м3, содержит 0,035 мас.% серы и 10 мас.% полициклических ароматических углеводородов и отвечает нормам, предъявляемым к дизельным топливам.

Пример 2

Из западносибирской нефти первичной перегонкой выделяют легкокипящую фракцию 120-240oС (содержание серы 0,026 мас. %, плотность при 15oС 800 кг/м3) и высококипящую фракцию 240-390oС (до 360oС выкипает 90 об.%, содержание серы 0,55 мас. %, плотность при 15oС 865 кг/м3). Высококипящую фракцию 240-390oС подвергают гидрированию на алюмо-никель-молибденовом катализаторе при давлении 5 МПа, температуре 385oС, объемной скорости подачи сырья 1 ч-1 и соотношении водородсодержащего газа к сырью 1000 нм33 до остаточного содержания серы 0,045 мас.% и затем смешивают гидрогенизат с легкокипящей фракцией 120-240oС в массовом соотношении 40:60%. В результате получают дизельное топливо, 95 об.% которого перегоняется при 360oС, с содержанием серы 0,034 мас.% и полициклических ароматических углеводородов 8 мас.% и плотностью 820 кг/м3.

Пример 3

Из западносибирской нефти первичной перегонкой выделяют легкокипящую фракцию 120-270oС (содержание серы 0,05 мас.%, плотность при 15oС 815 кг/м3) и высококипящую фракцию 150-420oС (содержание серы 0,65 мас.%, плотность при 15oС 870 кг/м3, до 360oС выкипает 80 об.%). Высококипящую фракцию 150-420oС подвергают гидрированию на алюмо-никель-молибденовом катализаторе при давлении 4 МПа, температуре 365oС, объемной скорости подачи сырья 2 ч-1, соотношении водородсодержащего газа к сырью 500 нм33. Из полученного гидрогенизата ректификацией выделяют бензиновую фракцию Н.К.-130oС, дизельную фракцию 130-360oС (содержание серы 0,025 мас.%) и остаток (содержание серы 0,03 мас. %). Остаток, выкипающий выше 360oС, возвращают на стадию гидрирования. Выделенная фракция 130-360oС характеризуется повышенной плотностью при 15oС (862 кг/м3) и для доведения до нормы (в соответствии с нормами, предъявляемыми к дизельным топливам в пределах 820-845 кг/м3) ее разбавляют легкокипящей фракцией 120-270oС (массовое соотношение компонентов 60:40%). Полученное дизельное топливо имеет плотность при 15oС 840 кг/м3, содержит серы 0,035 мас.% и полициклических ароматических углеводородов 10 мас.%.

Пример 4

Из западносибирской нефти первичной перегонкой выделяют легкокипящую фракцию 120-260oС (содержание серы 0,04 мас.%, плотность при 15oС 810 кг/м3) и высококипящую фракцию 200-400oС (содержание серы 0,6 мас.%). Высококипящую фракцию 200-400oС подвергают гидрированию на алюмо-никель-молибденовом катализаторе при давлении 3,7 МПа, температуре 360oС, объемной скорости подачи сырья 1,8 ч-1, соотношении водородсодержащего газа к сырью 300 нм33. Из полученного гидрогенизата ректификацией выделяют бензиновую фракцию Н.К.-180oС, дизельную фракцию 180-330oС (содержание серы 0,013 мас.%, плотность при 15oС 860 кг/м3) и остаток, выкипающий выше 330oС. 50 об.% остатка возвращают на стадию гидрирования, а остальная часть выводится с установки и используется для технологических целей. Конечное дизельное топливо получают смешением фракции 180-330oС с легкокипящей фракцией 120-260oС, взятых в массовом соотношении 20:80%. В результате получают дизельное топливо, содержащее 0,034 мас.% серы и 9 мас.% полициклических ароматических углеводородов, с плотностью при 15oС 820 кг/м3.

Из представленных примеров следует, что предлагаемый способ позволяет получить дизельное топливо высокого качества с содержанием серы в целевом продукте порядка 0,035 мас.% и менее.

Класс C10G69/00 Обработка углеводородных масел путем по крайней мере одного процесса гидрообработки и по крайней мере одного другого процесса конверсии

объединенный способ каталитичеcкого крекинга в псевдоожиженном слое катализатора для получения высококачественных углеводородных смесей в качестве топлива -  патент 2518119 (10.06.2014)
способ переработки нефти -  патент 2515938 (20.05.2014)
конверсия растительных масел в базовые масла и топлива для транспортных средств -  патент 2514918 (10.05.2014)
обработка посредством гидроочистки и депарафинизации для улучшения температуры замерзания топлива для реактивных двигателей -  патент 2513992 (27.04.2014)
способ гидрообработки в кислой среде для производства базовых смазочных масел -  патент 2513105 (20.04.2014)
способ комплексной утилизации нефтесодержащих отходов случайного состава и установка для его осуществления -  патент 2505581 (27.01.2014)
способ преобразования низкосортного исходного сырья в нефтяное топливо высокого качества -  патент 2497933 (10.11.2013)
способ переработки нефти -  патент 2495084 (10.10.2013)
конверсия растительных масел в базовые масла и топлива для транспортных средств -  патент 2495081 (10.10.2013)
способ получения олефиновых мономеров из биологических масел -  патент 2493141 (20.09.2013)

Класс C10G45/08 в сочетании с хромом, молибденом или вольфрамом или их соединениями

способ получения ультранизкосернистых дизельных фракций -  патент 2528986 (20.09.2014)
способ изготовления регенерированного катализатора гидроочистки и способ получения нефтехимического продукта -  патент 2528375 (20.09.2014)
лакунарный гетерополианион структуры кеггина на основе вольфрама для гидрокрекинга -  патент 2509729 (20.03.2014)
способ активации катализаторов гидроочистки дизельного топлива -  патент 2500475 (10.12.2013)
катализатор глубокой гидроочистки нефтяных фракций и способ его приготовления -  патент 2497586 (10.11.2013)
способ получения катализатора гидроочистки дизельного топлива -  патент 2491123 (27.08.2013)
катализатор на основе цеолита izm-2 и способ гидроконверсии/гидрокрекинга углеводородного сырья -  патент 2487755 (20.07.2013)
способ приготовления катализаторов и катализатор для глубокой гидроочистки нефтяных фракций -  патент 2486010 (27.06.2013)
регенерированный катализатор гидроочистки углеводородного сырья, способ регенерации дезактивированного катализатора и процесс гидроочистки углеводородного сырья -  патент 2484896 (20.06.2013)
катализатор гидроочистки углеводородного сырья, носитель для катализатора гидроочистки, способ приготовления носителя, способ приготовления катализатора и способ гидроочистки углеводородного сырья -  патент 2478428 (10.04.2013)
Наверх