Гидрогенизация легкого газойля каталитического крекинга с получением компонентов зимних и арктических дизельных топлив

Обложка

Цитировать

Полный текст

Открытый доступ Открытый доступ
Доступ закрыт Доступ предоставлен
Доступ закрыт Только для подписчиков

Аннотация

Предложен и экспериментально исследован подход к гидрогенизации легкого газойля каталитического крекинга (ЛГКК) с получением компонентов зимнего и арктического дизельного топлива (ДТ) экологического класса К5 в соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 013/2011 о требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту. Схема переработки включает предварительную атмосферную дистилляцию ЛГКК с температурой конца кипения 300°С и последующую гидроочистку. Были получены гидрогенизаты с низким содержанием общей серы (<10 мг/кг) и аренов (28.6-38.0 мас. %) и приемлемыми низкотемпературными свойствами (ПТФ≤ -43°С). Вследствие сравнения физико-химических свойств полученных гидрогенизатов ЛГКК с требованиями к свойствам ДТ было выдвинуто предложение о возможности применения их как компонента зимних и арктических топлив путем компаундирования гидрогенизатов с дизельной фракцией гидроизомеризации (ДФГИ) и фракцией зимнего дизельного топлива (ЗДТ). Проведенный анализ основных показателей качества подтвердил возможность вовлечения полученных образцов гидрогенизатов на основе ЛГКК в состав зимних и арктических ДТ. С использованием метода ГХ×ГХ/МС были выявлены взаимосвязи между параметрами режима гидрогенизации, физико-химическими свойствами полученных гидрогенизатов и их детализированным углеводородным составом.

Об авторах

М. У. Султанова

Институт нефтехимического синтеза им. А.В. Топчиева РАН

Email: sultanova@ips.ac.ru
119991, Moscow, Russia

В. О. Самойлов

Институт нефтехимического синтеза им. А.В. Топчиева РАН

Email: petrochem@ips.ac.ru
119991, Moscow, Russia

А. Ф. Зиниатуллина

Институт нефтехимического синтеза им. А.В. Топчиева РАН

Email: petrochem@ips.ac.ru
119991, Moscow, Russia

А. Ш. Утепбергенова

Институт нефтехимического синтеза им. А.В. Топчиева РАН

Email: petrochem@ips.ac.ru
119991, Moscow, Russia

Д. Н. Рамазанов

Институт нефтехимического синтеза им. А.В. Топчиева РАН

Email: petrochem@ips.ac.ru
119991, Moscow, Russia

М. И. Князева

Институт нефтехимического синтеза им. А.В. Топчиева РАН

Автор, ответственный за переписку.
Email: petrochem@ips.ac.ru
119991, Moscow, Russia

Список литературы

  1. Указ Президента Российской Федерации от 26.10.2020 Г. № 645 О Стратегии развития Арктической Зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года. 2020. С. 35.
  2. Bogdanov I., Altynov A., Kirgina M. Hydrogen-free upgrading on ZSM-5 type zeolite catalyst - efficient way to obtain low-freezing diesel fuel // South African J Chem Eng. 2022. V. 41. N March. P. 1-9. https://doi.org/10.1016/j.sajce.2022.03.010
  3. ГОСТ Р 55475-2013 Топливо дизельное зимнее и арктическое депарафинированное. Технические Условия 2013. С. 12.
  4. Лебедев Б.Л., Афанасьев И.П., Ишмурзин А.В., Талаев С.Ю., Штеба В.Э., Камешков А.В., Домнин П.И. Производство зимнего дизельного топлива в России // Нефтепеработка и нефтехимия. 2015. С. 19-27.
  5. Kirgina M., Bogdanov I., Belinskaya N., Altynov A., Morozova Y. Expansion of the feedstock base for the production of diesel fuel by involving the heavy fractions and cold flow improvers // Oil Gas Sci Technol. 2020. V. 75. № 31. P. 8. https://doi.org/10.2516/ogst/2020026
  6. Иванова Л.В., Кошелев В.Н., Буров Е.А. Влияние группового углеводородного состава дизельных топлив на их эксплуатационные свойства // Нефтехимия. 2014. Т. 54. № 6. С. 478-484. https://doi.org/10.7868/s0028242114060069
  7. Ivanova L.V., Koshelev V.N., Burov E.A. // Petrol. Chemistry. 2014. V. 54. № 6. P. 466-472. https://doi.org/10.1134/S0965544114060061.
  8. Tomášek J., Matějovský L., Lamblová M.B.J. Properties and composition of products from hydrotreating of straight-run gas oil and its mixtures with light cycle oil over sulfidic Ni-Mo/Al2O3 catalyst // ACS Omega. 2020. V. 5. № 43. P. 27922-27932. https://doi.org/10.1021/acsomega.0c03259
  9. Осипенко Д.Ф., Грохотова Е.В., Сидоров С.М., Фатхудинова Э.Н. Улучшение низкотемпературных свойств дизельного топлива // Нефтегазовое дело. 2005. С. 110-124. https://doi.org/10.1016/B0-12-369400-0/00320-3
  10. Богомолова Т.С., Смирнова М.Ю., Климов О.В., Носков А.С. Способ получения низкозастывающего дизельного топлива // Патент РФ № 2 773 434. 2022.
  11. Томина Н.Н., Максимов Н.М., Солманов П.С., Занозина И.И., Пимерзин А.А. Гидроочистка вакуумного газойля на модифицированных Ni-Mo/Al2O3-катализаторах // Нефтехимия. 2016. Т. 56. № 5. С. 527-534. https://doi.org/10.7868/s002824211605018x
  12. Tomina N.N., Maksimov N.M., Solmanov P.S., Zanozina I.I., Pimerzin A.A. // Petrol. Chemistry. 2016. V. 56. № 8. P. 753-760. https://doi.org/10.1134/S096554411608017X.
  13. Зуйков А.В., Чернышева Е.А., Сидоров Ю.В., Хавкин В.А., Гуляева Л.А. Особенности производства малосернистого дизельного топлива с низким содержанием полициклических ароматических углеводородов // Нефтепереработка и Нефтехимия. 2013. № 1. С. 11-15.
  14. Якупов И.Р., Юрченко В.В., Ахметов А.В., Имашева М.У., Ахметов А.Ф. Оценка дистиллятов легкого газойля каталитического крекинга как сырья для установки гидроочискти дизельных фракций // Нефтегазовое дело. 2014. № 5. С. 209-222.
  15. Yakupov I.R., Yurchenko V.V., Akhmetov A.V., Imasheva M.U., Akhmetov A.F. Qualification of light cycle gas oil fractions as raw material of diesel oil cut hydrotreating unit // SOCAR Proceedings. 2015. № 2. P. 68-72. https://doi.org/10.5510/OGP20150200244
  16. Багрий Е.И., Цодиков М.В. Гидрирование аценафтена и флуорена в проточной системе на промышленных алюмооксидных катализаторах // Нефтехимия. 2014. Т. 54. № 2. С. 101-105 https://doi.org/10.7868/s0028242114020026
  17. Bagriy E.I., Tsodikov M.V. // Petrol. Chemistry. 2014. V. 54. № 2. P. 101-104. https://doi.org/10.1134/S0965544114020029.
  18. Atsushi I., Dumeignil Fr., Jeayoung L., Mitsuhashi K., Qian Ei.W., Kabe T. Hydrodesulfurization of sulfur-containing polyaromatic compounds in light gas oil using noble metal catalysts // Appl Catal A Gen. 2005. V. 289. № 2. P. 163-173. https://doi.org/10.1016/j.apcata.2005.04.056
  19. Tao X., Zhou Y., Wei Q., Ding S., Zhou W., Liu T. Inhibiting effects of nitrogen compounds on deep hydrodesulfurization of straight-run gas oil over a NiW/Al2O3 catalyst // Fuel. 2017. V. 188. P. 401-407. https://doi.org/10.1016/j.fuel.2016.09.055

Дополнительные файлы

Доп. файлы
Действие
1. JATS XML

© Российская академия наук, 2023

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервиса «Яндекс.Метрика»

1. Я (далее – «Пользователь» или «Субъект персональных данных»), осуществляя использование сайта https://journals.rcsi.science/ (далее – «Сайт»), подтверждая свою полную дееспособность даю согласие на обработку персональных данных с использованием средств автоматизации Оператору - федеральному государственному бюджетному учреждению «Российский центр научной информации» (РЦНИ), далее – «Оператор», расположенному по адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А, со следующими условиями.

2. Категории обрабатываемых данных: файлы «cookies» (куки-файлы). Файлы «cookie» – это небольшой текстовый файл, который веб-сервер может хранить в браузере Пользователя. Данные файлы веб-сервер загружает на устройство Пользователя при посещении им Сайта. При каждом следующем посещении Пользователем Сайта «cookie» файлы отправляются на Сайт Оператора. Данные файлы позволяют Сайту распознавать устройство Пользователя. Содержимое такого файла может как относиться, так и не относиться к персональным данным, в зависимости от того, содержит ли такой файл персональные данные или содержит обезличенные технические данные.

3. Цель обработки персональных данных: анализ пользовательской активности с помощью сервиса «Яндекс.Метрика».

4. Категории субъектов персональных данных: все Пользователи Сайта, которые дали согласие на обработку файлов «cookie».

5. Способы обработки: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (доступ, предоставление), блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

6. Срок обработки и хранения: до получения от Субъекта персональных данных требования о прекращении обработки/отзыва согласия.

7. Способ отзыва: заявление об отзыве в письменном виде путём его направления на адрес электронной почты Оператора: info@rcsi.science или путем письменного обращения по юридическому адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А

8. Субъект персональных данных вправе запретить своему оборудованию прием этих данных или ограничить прием этих данных. При отказе от получения таких данных или при ограничении приема данных некоторые функции Сайта могут работать некорректно. Субъект персональных данных обязуется сам настроить свое оборудование таким способом, чтобы оно обеспечивало адекватный его желаниям режим работы и уровень защиты данных файлов «cookie», Оператор не предоставляет технологических и правовых консультаций на темы подобного характера.

9. Порядок уничтожения персональных данных при достижении цели их обработки или при наступлении иных законных оснований определяется Оператором в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. Я согласен/согласна квалифицировать в качестве своей простой электронной подписи под настоящим Согласием и под Политикой обработки персональных данных выполнение мною следующего действия на сайте: https://journals.rcsi.science/ нажатие мною на интерфейсе с текстом: «Сайт использует сервис «Яндекс.Метрика» (который использует файлы «cookie») на элемент с текстом «Принять и продолжить».