Гидродоочистка

ГИДРОДООЧИСТКА, осуществляется действием водорода на нефтяные фракции (гл. обр. смазочные масла, твердые и жидкие парафины), предварительно очищенные др. методами. Осн. р-ции, происходящие при гидродоочистке: гидрирование непредельных соед.; частичный гидрогенолиз серо-, азот- и кислородсодержащих соед. с одноврем. образованием H2S, NH3 и Н2О.

Процесс проводят по традиц. схеме гидроочистки при 280-325 °С, 4-5 МПа, объемной скорости подачи сырья 2-3 ч-1, соотношении водородсодержащий газ:сырье 300:1, содержании водорода в газе 75-90%, расходе водорода 0,2-0,3% по массе. Потоки сырья и газа контактируют в реакторе при пропускании через неподвижный слой алюмоникельмолибденового или алюмокобальтмолибденового катализатора. Выход жидких продуктов обычно составляет 98-99,5%, газообразных продуктов-до 0,5% по массе.

Гидродоочистка имеет ряд преимуществ перед контактной очисткой нефтяных фракций (в частности, более простое аппаратурное оформление, отсутствие отходов). В результате гидродоочистки уменьшается коксуемость нефтепродуктов и содержание в них S, повышаются вязкость, устойчивость к окислению, происходит осветление.

Литература

Орочко Д. И., Сулимов А. Д., Осипов Л. Н., Гидрогенизационные процессы в нефтепереработке, М., 1971; Черно жуков Н.И., Очистка и разделение нефтяного сырья, производство товарных нефтепродуктов, 6 изд., М., 1978 (Технология переработки нефти и газа, ч. 3). А. В. Агафонов.

Комментарии*

Дополнения к описанию гидродоочистки:

  • Современное определение: Процесс каталитической гидрогенизации для удаления гетероатомных соединений (серы, азота, кислорода) и насыщения непредельных углеводородов с целью улучшения качества нефтепродуктов
  • Ключевые свойства процесса:
    • Селективное разрушение S-N-O-содержащих молекул без значительного крекинга углеводородного остова
    • Повышение стабильности продукции за счет удаления смолисто-асфальтеновых веществ
  • Практическая значимость:
    • Основной метод получения экологически чистых топлив (соответствие стандартам Евро-5/6)
    • Увеличение межремонтного пробега катализаторных систем
    • Снижение коррозии оборудования и выбросов SOx при сжигании топлив
  • Современные аспекты:
    • Использование наноструктурированных катализаторов с повышенной устойчивостью к отравлению
    • Интеграция с процессами гидрокрекинга для глубокой переработки тяжелого сырья
*Подобраны с помощью LLM, верифицированы, но возможны неточности.