Гидрогенизация легкого газойля каталитического крекинга с получением компонентов зимних и арктических дизельных топлив
- Авторы: Султанова М.У.1, Самойлов В.О.1, Зиниатуллина А.Ф.1, Утепбергенова А.Ш.1, Рамазанов Д.Н.1, Князева М.И.1
-
Учреждения:
- Институт нефтехимического синтеза им. А.В. Топчиева РАН
- Выпуск: Том 63, № 3 (2023)
- Страницы: 363-379
- Раздел: Статьи
- URL: https://vietnamjournal.ru/0028-2421/article/view/655614
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0028242123030073
- EDN: https://elibrary.ru/JBSWAC
- ID: 655614
Цитировать
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
- 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.
- 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
- ГОСТ Р 55475-2013 Топливо дизельное зимнее и арктическое депарафинированное. Технические Условия 2013. С. 12.
- 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.
- 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
- 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
- Ivanova L.V., Koshelev V.N., Burov E.A. // Petrol. Chemistry. 2014. V. 54. № 6. P. 466-472. https://doi.org/10.1134/S0965544114060061.
- 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
- 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
- Богомолова Т.С., Смирнова М.Ю., Климов О.В., Носков А.С. Способ получения низкозастывающего дизельного топлива // Патент РФ № 2 773 434. 2022.
- 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
- 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.
- 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.
- 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.
- 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
- 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
- Bagriy E.I., Tsodikov M.V. // Petrol. Chemistry. 2014. V. 54. № 2. P. 101-104. https://doi.org/10.1134/S0965544114020029.
- 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
- 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
