[发明专利]一种裂解汽油C5 有效
申请号: | 201811182754.8 | 申请日: | 2018-10-11 |
公开(公告)号: | CN109266382B | 公开(公告)日: | 2023-07-07 |
发明(设计)人: | 庄旭森;施清彩;陈新忠;陈明海 | 申请(专利权)人: | 泉州市利泰石化科技有限公司 |
主分类号: | C10G45/08 | 分类号: | C10G45/08;B01J23/883 |
代理公司: | 泉州市立航专利代理事务所(普通合伙) 35236 | 代理人: | 姚婉莉 |
地址: | 362100*** | 国省代码: | 福建;35 |
权利要求书: | 查看更多 | 说明书: | 查看更多 |
摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 裂解 汽油 base sub | ||
1.一种裂解汽油C5-C9馏分加氢精制方法,其特征在于,采用绝热床反应器,镍、钼系催化剂用硫化油硫化后进原料油,催化剂以钼、钴、镍、钾为活性组分,以氧化硅-氧化铝为载体,以催化剂总重量计,催化剂含有氧化钼12~18.2%,氧化钴0.1~0.8%,氧化镍5.7~8.2%,氧化钾含量为3.5~5.5%,氧化硅-氧化铝载体含量为75-88wt%,氧化硅-氧化铝载体中包含0.1~10 wt%的氧化硅,0.1~12 wt%的镍掺杂铁酸镧,0.1~7.8 wt%的氧化镁,载体介孔占总孔的3~70%,大孔占总孔的25.9~55%,载体中微孔、介孔、大孔不均匀分布,反应工艺条件:反应压力2.8MPa以上,入口温度290~400℃,新鲜原料油体积空速1.5~5.5h-1,以新鲜油计,氢与油体积比(270∶1)~(350∶1);所述镍掺杂铁酸镧的制备方法如下:将柠檬酸溶于去离子水中搅拌溶解,然后将硝酸镧与硝酸铁加入柠檬酸中,搅拌溶解,加入聚丙烯酸钠、聚丙烯酸酯或聚丙烯酸,聚丙烯酸钠、聚丙烯酸酯或聚丙烯酸的加入量为镍掺杂铁酸镧的0.1~10wt%,再加入含镍化合物,搅拌,经干燥、焙烧、研磨得到成品,镍掺杂铁酸镧中镍占铁酸镧的0.1~8wt%;所述氧化硅-氧化铝载体的制备方法如下:将拟薄水铝石和田菁粉加入到捏合机中混合均匀,加入无机酸溶液和有机聚合物,捏合均匀,然后再加入镍掺杂铁酸镧,混合均匀得到氧化铝前驱体,备用;在有机聚合物的酸液中加入硅源和拟薄水铝石混合均匀,得到硅源-拟薄水铝石-有机聚合物混合物,所述有机聚合物为聚丙烯酸、聚丙烯酸钠、聚丙烯酸酯中的一种或几种;氧化铝前驱体中单位含量的有机聚合物比硅源-拟薄水铝石-有机聚合物混合物中有机聚合物的含量高2倍以上,然后将硅源-拟薄水铝石-有机聚合物混合物与氧化铝前驱体混合,再加入镁源,经挤条、成型、干燥、焙烧,得到氧化硅-氧化铝载体,所述硅源为硅微粉;所述催化剂的制备方法包括如下步骤:将含活性组分的浸渍液浸渍、喷涂到载体上,然后对催化剂进行干燥、焙烧得到所述的催化剂。
2.根据权利要求1所述的裂解汽油C5-C9馏分加氢精制方法,其特征在于,所述催化剂载体载体介孔占总孔的4~65%,大孔占总孔的28.3~55%。
3.根据权利要求1所述的裂解汽油C5-C9馏分加氢精制方法,其特征在于,所述氧化硅-氧化铝载体中镍掺杂铁酸镧为0.1~12 wt%,催化剂含有氧化钼12~18.2%,氧化钴0.2~0.8%,氧化镍5.7~7.2%。
4.根据权利要求1所述的裂解汽油C5-C9馏分加氢精制方法,其特征在于,所述催化剂的制备过程如下:配制硝酸镍、硝酸钾、硝酸钴、钼酸铵溶液浸渍氧化硅-氧化铝载体,经110~160℃烘干3~9小时,400~650℃焙烧4~9小时,最终得到催化剂产品。
该专利技术资料仅供研究查看技术是否侵权等信息,商用须获得专利权人授权。该专利全部权利属于泉州市利泰石化科技有限公司,未经泉州市利泰石化科技有限公司许可,擅自商用是侵权行为。如果您想购买此专利、获得商业授权和技术合作,请联系【客服】
本文链接:http://www.vipzhuanli.com/pat/books/201811182754.8/1.html,转载请声明来源钻瓜专利网。
- 一种Nd<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-Yb<sub>2</sub>O<sub>3</sub>改性的La<sub>2</sub>Zr<sub>2</sub>O<sub>7</sub>-(Zr<sub>0.92</sub>Y<sub>0.08</sub>)O<sub>1.96</sub>复相热障涂层材料
- 无铅[(Na<sub>0.57</sub>K<sub>0.43</sub>)<sub>0.94</sub>Li<sub>0.06</sub>][(Nb<sub>0.94</sub>Sb<sub>0.06</sub>)<sub>0.95</sub>Ta<sub>0.05</sub>]O<sub>3</sub>纳米管及其制备方法
- 磁性材料HN(C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>)<sub>3</sub>·[Co<sub>4</sub>Na<sub>3</sub>(heb)<sub>6</sub>(N<sub>3</sub>)<sub>6</sub>]及合成方法
- 磁性材料[Co<sub>2</sub>Na<sub>2</sub>(hmb)<sub>4</sub>(N<sub>3</sub>)<sub>2</sub>(CH<sub>3</sub>CN)<sub>2</sub>]·(CH<sub>3</sub>CN)<sub>2</sub> 及合成方法
- 一种Bi<sub>0.90</sub>Er<sub>0.10</sub>Fe<sub>0.96</sub>Co<sub>0.02</sub>Mn<sub>0.02</sub>O<sub>3</sub>/Mn<sub>1-x</sub>Co<sub>x</sub>Fe<sub>2</sub>O<sub>4</sub> 复合膜及其制备方法
- Bi<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-TeO<sub>2</sub>-SiO<sub>2</sub>-WO<sub>3</sub>系玻璃
- 荧光材料[Cu<sub>2</sub>Na<sub>2</sub>(mtyp)<sub>2</sub>(CH<sub>3</sub>COO)<sub>2</sub>(H<sub>2</sub>O)<sub>3</sub>]<sub>n</sub>及合成方法
- 一种(Y<sub>1</sub>-<sub>x</sub>Ln<sub>x</sub>)<sub>2</sub>(MoO<sub>4</sub>)<sub>3</sub>薄膜的直接制备方法
- 荧光材料(CH<sub>2</sub>NH<sub>3</sub>)<sub>2</sub>ZnI<sub>4</sub>
- Li<sub>1.2</sub>Ni<sub>0.13</sub>Co<sub>0.13</sub>Mn<sub>0.54</sub>O<sub>2</sub>/Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>复合材料的制备方法