Термолиз асфальта деасфальтизации в присутствии природного клиноптилолита

Обложка

Цитировать

Полный текст

Открытый доступ Открытый доступ
Доступ закрыт Доступ предоставлен
Доступ закрыт Доступ платный или только для подписчиков

Аннотация

Представлены результаты исследования процесса термоконверсии (термолиза) асфальта деасфальтизации в присутствии природных цеолитов. Так как клиноптилолит является наиболее распространенным типом природных цеолитов России, в случае внедрения предлагаемого процесса в промышленности он будет обеспечен цеолитом в требуемых объемах. Подобраны условия, при которых наблюдалась наиболее интенсивная конверсия сырья с образованием значительных количеств бензиновых и дизельных фракций, причем выход светлых продуктов зависит от силикатного модуля цеолита: он увеличивается с повышением модуля. Механическая обработка клиноптилолита способствует повышению его каталитической активности в процессе термолиза асфальта.

Полный текст

Доступ закрыт

Об авторах

А. В. Шумовский

ФГУП Институт горючих ископаемых – научно-технический центр по комплексной переработке твердых горючих ископаемых (ФГУП ИГИ)

Автор, ответственный за переписку.
Email: a.shumowsky@yandex.ru
Россия, Москва, 119071

Е. Г. Горлов

ФГУП Институт горючих ископаемых – научно-технический центр по комплексной переработке твердых горючих ископаемых (ФГУП ИГИ)

Email: gorloveg@mail.ru
Россия, Москва, 119071

А. С. Котов

ООО “Винсон Инжиниринг”

Email: anatoly.kotov@hotmail.com
Россия, 123610 Москва

Список литературы

  1. Монастырев С.В. Перспективы внедрения процесса гидрокрекинга нефтяных остатков в ОАО “НАФТАН” с целью обеспечения безостановочной переработки нефти. Промышленность. Химические технологии Вып. 15 (85). 2016. С. 213–215.
  2. Трусов К.И., Юсевич А.И., Агабеков В.Е. Особенности гидрокрекинга асфальта в присутствии наноразмерных сульфидов молибдена и никеля // Нефтегазохимия–2023: материалы VI Международного научно-технического форума по химическим технологиям и нефтегазопереработке, Минск, 1–3 ноября 2023 г. Минск: БГТУ, 2023. С. 36–39.
  3. Валяева О.В., Рябинкина Н.Н., Бушнев Д.А. Результаты термолиза асфальтенов природных битумов Войского месторождения Тимано-Печорской провинции // Геология и минеральные ресурсы Европейского Северо-Востока России : материалы XVII Геологического съезда Республики Коми, 16–18 апреля 2019 г. / РАН, УрО, Коми науч. центр, Ин-т геологии.
  4. Rustamova J.Т.et.al. Investigations of catalytic properties of the natural zeolites of Azerbaijan. Chemistry, Materials Science. Austrian Journal of Technical and Natural Sciences. С. 81–84. Corpus ID: 93174431
  5. Кустовская А.Д. Косенко Е.И. // Нефтехимия. 2014. Т. 54. № 2. С. 141–145.
  6. Романовский Б.В., Гонсалес А., Топчиева К.В. // Кинетика и катализ. Т. 23. № 1. С. 164–169.https://vims-geo.ru/documents/659/БелоусовПЕ.pdf
  7. Горлов Е.Г., Котов А.С., Горлова Е.Е. // Химия твердого топлива. 2009. № 1. С. 31-38.
  8. Московская И.Ф., Романовский Б.В. // ЖФХ. 2019. Т. 93. № 10. С. 1455–1460.https://doi.org/10.1134/S0044453719100194
  9. Бебия А.Г., Гуляев П.Ю., Милюкова И.В. // Вестник Югорского государственного университета. 2015. Вып. 2 (37). С. 58–61.
  10. Дабижа О.Н., Хатькова А.Н., Дербенева Т.В. // Сорбционные и хроматографические процессы. 2012. Т. 12. Вып. 6. С. 860–866.
  11. Дабижа О.Н., Дербенева Т.В., Хатькова А.Т., Филенко Р.А., Патеюк Т.П. // Химия в интересах устойчивого развития. 2016. Т. 24. № 2. С. 193–201.https://doi.org/10.15372/KhUR20160211
  12. Ломоносов В.А., Цыганов А.Р., Панасюгин А.С., Машерова Н.П., Григорьев С.В. Изучение структурных особенностей и условий механохимического модифицирования клиноптилолита для разработки на его основе селективных сорбентов.https://rep.bntu.by/bitstream/handle/data/91827/Izuchenie_strukturnyh.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Дополнительные файлы

Доп. файлы
Действие
1. JATS XML
2. Рис. 1. Принципиальная схема пилотной установки термолиза тяжелых нефтяных остатков: 1 – дозатор, 2 – печь, 3 – реактор, 4, 5 – холодный сепаратор высокого давления, 6 – холодный сепаратор низкого давления, 7, 8 – приемники, 9 – газовые часы, 10 – холодильник, 11 – вентиль. Технологические потоки: I – суспензия, II – газ, III – дистиллят, IV – жидкие продукты, V – парогазовый поток.

Скачать (75KB)
3. Рис. 2. Блок-схема процесса термолиза асфальта деасфальтизации.

Скачать (133KB)

© Российская академия наук, 2024