Catalytic hydrodesulfurization of petroleum sintering additive

Capa

Citar

Texto integral

Acesso aberto Acesso aberto
Acesso é fechado Acesso está concedido
Acesso é fechado Somente assinantes

Resumo

In this work the possibility of catalytic hydrotreating of petroleum sintering additive (PSA) with sulphur content of 4–6 wt % has been experimentally shown and the method of catalytic hydrotreating has been proposed. It was proposed to use a solvent (toluene) to prepare the feedstock for the hydrotreating process. Under the conditions of 390°C, 100 atm, LHSV = 0.5 h–1 on CoMoNi catalyst deposited on aluminium oxide, a product with 1.72 wt % sulfur and retaining sintering properties relative to the original PSA was obtained. Hydrotreated PSA belongs to G15 Grey-King coke and has a high sinterability index of 1 : 5 (80).

Texto integral

Acesso é fechado

Sobre autores

E. Vorobyeva

Boreskov Institute of Catalysis

Autor responsável pela correspondência
Email: catherina.vorobieva@gmail.com
Rússia, Novosibirsk

A. Polukhin

Boreskov Institute of Catalysis

Email: weedeatr@yandex.ru
Rússia, Novosibirsk

A. Lysikov

Boreskov Institute of Catalysis; Novosibirsk State University

Email: lyanig@catalysis.ru
Rússia, Novosibirsk; Novosibirsk

E. Parkhomchuk

Boreskov Institute of Catalysis; Novosibirsk State University

Email: ekaterina@catalysis.ru
Rússia, Novosibirsk; Novosibirsk

Bibliografia

  1. Долматов Л.В. // Химия и технология топлив и масел. 2005. № 5. С. 54.
  2. Мухина Т.Н. и др. // Тематический обзор. Серия Нефтехимия и сланцепереработка. М.: ЦНИИТЭнефтехим. 1979.
  3. Матвейчук Л.С., Берг Г.А., Гимаев Р.Н., Кудашева Ф.Х. // ХТТ. 1989. № 6. С. 111.
  4. Морозов А.Н., Жирнов Б.С., Запылкина В.В., Фаткуллин М.Р. // Нефтегазопереработка 2009: Международная научно-практическая конференция. Уфа: Изд-во ГУП ИНХП РБ, 2009. С. 89.
  5. Долматов Л.В., Хайрудинов И.Р., Галеев Р.Г. // Химия и технология топлив и масел. 1988. № 1. С. 4.
  6. Долматов Л.В. // Кокс и химия. 1989. № 6. С. 29.
  7. Долматов Л.В. // Химия и технология топлив и масел. 1991. № 10. С. 5.
  8. Фаткуллин М.Р. Получение спекающих добавок в процессе жидкофазного термолиза гудрона западно-сибирской нефти: Дис. ... канд. техн. наук. Уфимский государственный нефтяной технический университет, 2012.
  9. Твердохлебов В.П. и др. // Журнал сибирского федерального университета. Химия. 2010. Т. 3. № 4. С. 369.
  10. Пархомчук Е.В. и др. // Катализ в промышленности. 2021. Т. 21. № 5. С. 331.
  11. Parkhomchuk E.V. et al. // Fuel. 2023. V. 341. P. 127714.
  12. Al-Haj-Ibrahim H., Morsi B.I. // Industrial & engineering chemistry research. 1992. V. 31. № 8. P. 1835.
  13. Parkhomchuk E.V., Fedotov K.V., Semeykina V.S., Lysikov A.I. // Catalysis Today. 2020. V. 353. P. 180.
  14. Vorobyeva E.E. et al. // Fuel. 2023. V. 334. P. 126676.

Arquivos suplementares

Arquivos suplementares
Ação
1. JATS XML
2. Fig. 1. Diffractograms of the catalysts used. Additionally, phase reflections from the ICDD PDF database are plotted.

Baixar (1MB)
3. Fig. 2. Mercury intrusion curves (a) and pore size distribution (b) of the samples of used catalysts.

Baixar (728KB)
4. Fig. 3. SEM images of the alumina material used as Catalyst No. 1 and the support of Catalyst No. 2.

Baixar (2MB)
5. Fig. 4. Photograph of hydrotreated NSD.

Baixar (1MB)

Declaração de direitos autorais © Russian Academy of Sciences, 2025