Cтраница 2
Поскольку катализатор Pt - А12 О3 - С1 по своим свойствам близок к хлориду алюминия, следует предположить, что уменьшение глубины изомеризации и-гексана в присутствии нафтеновых углеводородов по мере снижения рабочего давления связано с образованием подобных соединений в результате конденсации нафтеновых углеводородов на поверхности катализатора. Практическим выводом из сделанных наблюдений является необходимость осуществлять процесс изомеризации бензиновых фракций с высоким содержанием нафтенов на катализаторе Pt - А1203 - С1при рабочем давлении до 4 0 МПа. Вероятно, в этих условиях уменьшение концентрации карбкатионов, образующихся из нафтенов, предотвращает блокировку активных центров катализатора. Присутствующий в сырье бензол подвергается полному гидрированию в циклогексан при повышенном давлении. [17]
Процесс ДВД каталитического риформинга на алюмомолибденовом катализаторе отличался от процесса гидроформинга в стационарном слое, разработанного приблизительно в то же время в США, тем, что применение более высоких давлений ( около 50 am) приводило к увеличению продолжительности пробега по сравнению с гидроформингом. При применении в качестве сырья для процесса ДВД гидрогенизационных бензинов глубокой очистки часто с высоким содержанием нафтенов продолжительность про-бега между регенерациями достигала нескольких недель. [18]
ПРОПИЛЕНОКСИДНЫЙ КАУЧУК ( дайнаджен, парел), сополимер пропиленоксида с аллилглицидиловым эфиром. Резины озоно -, морозо -, тепло -, водо - и ще-лочестойки, устойчивы в маслах с высоким содержанием нафтенов; разрушаются в ССЦ и концентриров. [19]
По содержанию нафтенов нефти столь же разнообразны, как и по содержанию парафина. Содержание нафтенов и парафинов в нефтях находится в обратной зависимости: чем больше в нефти нафтенов, тем меньше в ней парафинов и наоборот. Несмотря на высокое содержание нафтенов во многих нефтях, выделение отдельных их представителей в значительных количествах довольно сложно. [20]
В свою очередь выход продуктов каталитического риформинга зависит от состава сырья и условий проведения процесса, которые в свою очередь определяются финансово-экономическими показателями стратегического плана развития предприятия. Состав сырья, влияющий на результат каталитического риформинга, определяется также видом сырой нефти. Если в нефти высокое содержание нафтенов и ароматических веществ, то это положительно влияет на результат каталитического риформинга. Условия проведения процесса каталитического риформинга определяются режимом работы реактора риформинга. Регулирование режима работы реактора определяет количественный результат получения бензола или бензина. [21]
Количественное соотношение представителей отдельных классов далеко не одинаково в нефтях различного происхождения. Как известно, главную составную часть американской пенсильванской нефти составляют предельные парафиновые углеводороды. Наши кавказские нефти отличаются высоким содержанием нафтенов: циклопентана, циклогексана и их многочисленных производных. [22]
![]() |
Схема НПЗ с включением установки ГК на максимальный выход газойля ( цифры обозначают сырье или продукты в тыс. т / год. [23] |
ГК, рассчитанной на максимальное производство газойля ( процесс типа БП, действующий на НПЗ в г. Лавера), в сочетании с установкой висбрекинга. Бензин получают только при риформинге. Тяжелый бензин ГК с высоким содержанием нафтенов направляют на риформинг. Так как его доля в сырье рифор-минга невелика ( 14 %), то технических осложнений, связанных с печами ри-форминга, не возникает. [24]
Газ направляется на рециркуляцию. Жидкие продукты поступают в стабилизационную колонну для выделения готового продукта. При работе на сырье с высоким содержанием нафтенов в конечном продукте содержится много ароматических углеводородов, которые извлекаются абсорбцией или экстракцией. [25]
Для того чтобы получить чистое ( без копоти) пламя, необходимо понизить в керосине довольно высокое содержание ароматических углеводородов. Ненасыщенные соединения удаляются экстракцией серной кислотой, фтористым водородом или двуокисью серы. Керосин можно также крекировать над различными катализаторами, чтобы получить бензин и газообразные алканы и алкены. Керосин прямой гонки из большинства нефти имеет высокое содержание нафтенов. [26]
При получении ароматических углеводородов из сырья узкого фракционного состава процесс проводят под давлением 3 МПа при температуре 525 С в присутствии алюмоплатиново-го катализатора. Большое значение имеет химический и фракционный состав сырья. Определяющим в основном является содержание нафтенов, от которого зависит выход бензола. Если в качестве сырья берут фракцию 62 - 105 С, то одновременно получают бензол и толуол. Если берут более узкую фракцию 62 - 85 С, то получают только бензол. Для получения бензола каталитическим риформингом узких фракций из газовых конденсатов с высоким содержанием нафтенов существует специальная методика. [27]
Важной областью применения каталитического риформинга является производство бензола, толуола и ксилолов. Как известно [ 6j, прямогонные ллтроины содержат значительные количества циклопентанов, и для получения высоких выходов ароматических углеводородов катализатор должен обладать способностью избирательно превращать пятичленные нафтены в соответствующие шзстнчлеяные. В этом случае, как уже отмечалось выше, может быть достигнут максимальный выход ароматических углеводородов из данной сырьевой фракции. Приведенные в табл. 1 данные иллюстрируют высокую активность и эффективность катализатора катформинга в получении бензола из двух значительно различающихся лигроиновых фракций. Следует отметить, что выход бензола, равный 39 2 % объемя. Это обстоятельство можэт оказаться чрезвычайно важным для наиболее экономичной переработки в условиях комплексного режима работы. При рифэрминге сырья с высоким содержанием нафтенов может оказаться целесообразным снизить давление процесса для достижения максимального превращения нафгенов в ароматические углеводороды путем догидроизомери-зации с сохранением максимальной избирательности реакции. В табл. 1 показаны результаты платформинга подобного сырья при таких условиях. [28]