Термолиз асфальта деасфальтизации в присутствии природного клиноптилолита

Обложка

Цитировать

Полный текст

Открытый доступ Открытый доступ
Доступ закрыт Доступ предоставлен
Доступ закрыт 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