Очистка углеводородных масел в отсутствие водорода окислением: ..с соединениями, выделяющими кислород, например пероксидными соединениями, хромовой кислотой, хроматами – C10G 27/12

МПКРаздел CC10C10GC10G 27/00C10G 27/12
Раздел C ХИМИЯ; МЕТАЛЛУРГИЯ
C10 Нефтяная, газовая и коксохимическая промышленность; технические газы, содержащие оксид углерода; топливо; смазочные материалы; торф
C10G Крекинг углеводородных масел; производство жидких углеводородных смесей, например путем деструктивной гидрогенизации, олигомеризации, полимеризации; извлечение углеводородных масел из горючих сланцев, нефтеносных песков или газов; очистка смесей, состоящих в основном из углеводородов; риформинг бензино-лигроиновых фракций; минеральные воски
C10G 27/00 Очистка углеводородных масел в отсутствие водорода окислением
C10G 27/12 ..с соединениями, выделяющими кислород, например пероксидными соединениями, хромовой кислотой, хроматами

Патенты в данной категории

СПОСОБ БИОКАТАЛИТИЧЕСКОЙ КОНВЕРСИИ ДИБЕНЗОТИОФЕНА

Изобретение относится к способу биокаталитической конверсии дибензотиофена, который включает окисление исходного соединения пероксидом водорода в присутствии в качестве биокатализатора гемоглобина в смеси буферного раствора с ацетонитрилом, новизна которого заключается в том, что в качестве буферного раствора берут ацетатный буферный раствор, молярность которого составляет 40-60 мМ, а pH - 5.0-5.5, и процесс проводят при комнатной температуре при молярном соотношении исходных компонентов: дибензотиофен:гемоглобин:пероксид водорода как (1-2.5):1:(900-1100) и соотношении компонентов раствора в об.%: ацетатный буферный раствор:ацетонитрил как (2.5-3.5):1. Технический результат: разработан новый способ конверсии дибензотиофена с уменьшеным расходом катализатора, отсутствием процесса денатурации белка и, как следствие, наличием прозрачного раствора при достижении высокой степени селективности выхода ДБТО и 100% конверсии ДБТ. Изобретение может быть использовано в нефтеперерабатывающей промышленности при изготовлении моторного топлива. 1 н. и 2 з.п. ф-лы, 1 ил, 1 табл., 1пр.

2527050
патент выдан:
опубликован: 27.08.2014
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА С УЛУЧШЕННЫМИ ПРОТИВОИЗНОСНЫМИ И ЦЕТАНОВЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ

Изобретение относится к способу получения дизельных топлив с улучшенными противоизносными свойствами и повышенной воспламеняемостью и может использоваться в нефтеперерабатывающей, автомобильной промышленности. Изобретение касается способа, включающего стадии гидрирования смеси газойлевых фракций вторичного происхождения в жестких условиях при давлении 270-300 кг/см2 (давление водорода не ниже 200 кг/см2), температуре 300-400°C, объемной скорости подачи сырья 0,3-1,0 ч-1 и соотношении циркуляционный газ:сырье не менее 2000:1 (соотношение водород:сырье не менее 1500:1), из продуктов гидрирования выделяют ректификацией дизельную фракцию, окисляют дизельную фракцию смешением с окисленным дизельным топливом до содержания пероксидных соединений 3-5 ммоль/кг, где подвергают окислению ароматические (моноциклические, бициклические, трициклические) соединения, а также парафино-нафтеновые соединения до образования пероксидных соединений в количестве 20-350 ммоль/кг. Компаундируют окисленную дизельную фракцию с дизельной фракцией, выделенной ректификацией продуктов гидрирования (неокисленной), до необходимого количества по противоизносным и цетановым характеристикам. Технический результат - улучшение смазывающих свойств топлива одновременно с улучшением цетановых характеристик. 1 з.п. ф-лы, 1 ил., 7 табл.

2499032
патент выдан:
опубликован: 20.11.2013
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОГО ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА

Изобретение относится к процессам нефтепереработки, в частности к получению экологически чистого дизельного топлива. Изобретение касается способа, включающего разделение исходной прямогонной дизельной фракции на легкий (фр. 150-315°C) и тяжелый (фр. 315-360°C) компоненты с последующим окислением тяжелого компонента 30%-ным водным раствором перекиси водорода в присутствии ацетона в качестве катализатора при температуре 90°C, времени окисления 20 мин и при интенсивном перемешивании и экстракцию продукта окисления после отделения воды N-метилпирролидоном с получением экстрактного и рафинатного растворов с последующей регенерацией N-метилпирролидона из вышеупомянутых растворов с выделением рафината и компаундированием его с легким компонентом прямогонной дизельной фракции. Полученный компаунд подвергают гидроочистке с получением гидрогенизата - экологически чистого дизельного топлива. Технический результат - получение топлив, соответствующих требованиям стандартов Евро-4 и Евро-5 с низким содержанием серы и полициклических ароматических углеводородов. 2 табл., 1 пр.

2497931
патент выдан:
опубликован: 10.11.2013
КАТАЛИЗАТОРЫ СУЛЬФООКИСЛЕНИЯ И СПОСОБЫ И СИСТЕМЫ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ

Изобретение относится к удалению серы из сырой нефти и продуктов перегонки нефти. Изобретение касается способа сульфоокисления углеводородов, включающего обеспечение потока углеводорода, включающего по меньшей мере одно соединение серы; обеспечение окислителя; обеспечение катализатора, включающего соединение металла, представленного общей формулой MmOm(OR)n; и приведение в контакт потока углеводорода с окислителем в присутствии катализатора, приводя в результате к окислению по меньшей мере одного соединения серы, где М представляет собой комплекс металла, R представляет собой углеродную группу, имеющую по меньшей мере 3 атома углерода, где при каждом своем появлении R индивидуально представляет собой замещенную алкильную группу, содержащую по меньшей мере одну группу ОН, замещенную циклоалкильную группу, содержащую по меньшей мере одну группу ОН, замещенную циклоалкилалкильную группу, содержащую по меньшей мере одну группу ОН, замещенную гетероциклильную группу, содержащую по меньшей мере одну группу ОН, или гетероциклилалкил, содержащий по меньшей мере одну группу ОН, подстрочные символы m и n независимо представляют собой целые числа от приблизительно 1 до приблизительно 8. Изобретение также относится к другим способам сульфоокисления углеводородов, полимерной каталитической композиции для сульфоокисления углеводородов, катализирующему сульфоокисление реагенту для сульфоокисления углеводородов. Технический результат - экономичная и эффективная каталитическая десульфуризация серосодержащих потоков углеводородов. 6 н. и 36 з.п. ф-лы, 12 ил., 12 табл., 48 пр.

2472841
патент выдан:
опубликован: 20.01.2013
СПОСОБ ОЧИСТКИ НЕФТИ И ГАЗОКОНДЕНСАТА ОТ СЕРОВОДОРОДА И МЕРКАПТАНОВ

Изобретение относится к нефтяной, газовой и нефтегазоперерабатывающей промышленности. Изобретение касается способа очистки нефти и газоконденсата от сероводорода и меркаптанов путем обработки исходного сырья 5-30%-ным водным раствором пероксида водорода, взятого в количестве 3-8 кг на 1 т сырья, при температуре 10-30°С и давлении до 1,5 МПа, в присутствии катализатора, отличающегося тем, что в качестве катализатора применяют бис-сульфоксиды пероксокомплексов молибдена, при этом катализатор берут из расчета 0,01-0,05 г на 1 т нефти или газоконденсата и вводят в сырье в виде раствора в водном растворе пероксида водорода. Технический результат - исключение применения дорогих и дефицитных активирующих добавок, уменьшение количества применяемого катализатора, повышение степени очистки сырья от сероводорода и меркаптанов. 2 табл.

2418035
патент выдан:
опубликован: 10.05.2011
ПРИГОТОВЛЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ СМЕШЕНИЯ ДЛЯ ОЧИЩЕННОГО ТОПЛИВА ДЛЯ ТРАНСПОРТА

Использование: в производстве компонентов топлива для транспорта, в котором компоненты содержат пониженное содержание примесей серы и/или азота. Сущность: углеводородное сырье в зоне окисления вводят в контакт с не поддающейся смешению фазой, содержащей уксусную кислоту, воду и окислитель, содержащий перекись водорода и протонную кислоту. После стадии разделения углеводородная фаза, содержащая окисленные примеси, направляется в зону экстрагирования, где при помощи водного раствора уксусной кислоты экстрагируется часть остающихся окисленных примесей. Поток экстрагирования затем направляют в зону разделения для восстановления уксусной кислоты и, необязательно, для повторного направления в зону окисления и в зону экстракции. Технический результат - упрощение способа и повышение степени очистки. 12 з.п. ф-лы, 9 табл., 6 ил.

2326931
патент выдан:
опубликован: 20.06.2008
СПОСОБ ОКИСЛЕНИЯ СУЛЬФИДОВ НЕФТИ

Изобретение относится к способу окисления сульфидов, содержащихся в нефти, и может быть использовано в нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности. Окисление осуществляют водным раствором пероксида водорода в присутствии молибденсодержащего катализатора. В качестве катализатора используют бис-алкилсульфоксидные пероксокомплексы молибдена и реакцию проводят при температуре 20-60°С. Изобретение позволяет увеличить выход сульфоксидов, селективность и скорость окисления. 2 табл.

2291859
патент выдан:
опубликован: 20.01.2007
СПОСОБ ОКИСЛИТЕЛЬНОГО ОБЕССЕРИВАНИЯ ИСКОПАЕМЫХ ТОПЛИВ С ПОМОЩЬЮ УЛЬТРАЗВУКА

Изобретение относится к способу обессеривания нефти и топлив на основе нефти. Способ включает стадии сочетания топлива с подкисленным водным раствором, содержащим воду и гидропероксид, с целью получения многофазной реакционной среды, причем рН водного раствора соответствует значению рН 1-30 об.% водного раствора пероксида водорода. Воздействуют ультразвуком на многофазную реакционную среду в течение времени, достаточного для окисления сульфидов в топливе в сульфоны. Проводят экстракцию сульфонов с целью получения органической фазы, практически не содержащей сульфонов. Способ обладает высокой эффективностью при удалении сернистых соединений из топлив. 32 з.п. ф-лы, 4 ил., 15 табл.

2235754
патент выдан:
опубликован: 10.09.2004
СПОСОБ ОБЕССЕРИВАНИЯ СВЕТЛЫХ НЕФТЯНЫХ ДИСТИЛЛЯТОВ

Изобретение относится к способам очистки нефтяных фракций от сернистых соединений и может быть использовано в нефтеперерабатывающей промышленности. Способ обессеривания светлых нефтяных дистиллятов ведут перекисью водорода в присутствии катализаторов с последующим выделением из оксидата сульфоксидов экстракцией. В качестве катализаторов используются совместно кетоны в количестве 0,25-5,0 об.% на сырье и пероксокомплексы металлов переменной валентности в количестве 0,001-0,01 мас.% на сырье в виде растворов в перекиси водорода. Способ позволяет повысить скорость окисления и конверсию сероорганических соединений, прежде всего сульфидов. 1 табл.
2235112
патент выдан:
опубликован: 27.08.2004
НЕПРЕРЫВНЫЙ СПОСОБ ОКИСЛИТЕЛЬНОГО ДЕСУЛЬФИРОВАНИЯ ИСКОПАЕМЫХ ТОПЛИВ ПРИ ПОМОЩИ УЛЬТРАЗВУКА И ЕГО ПРОДУКТЫ

Данное изобретение относится к области десульфирования нефтепродуктов, в частности дизельного топлива. Дизельное топливо с пониженным содержанием серы получают способом, включающим смешивание содержащих сульфиды дизельного топлива, цетановое число которого превышает 50,0, с водной текучей средой, гидроперекисью и алифатическим C15-C20 углеводородом с получением многофазной реакционной среды. Многофазную реакционную среды непрерывно пропускают через камеру для обработки ультразвуком с воздействием на неё ультразвуком в течение периода времени, достаточного для индуцирования окисления сульфидов, содержащихся в дизельном топливе, в сульфоны. Многофазную реакционную среду подвергают самопроизвольному разделению на водную и органическую фазы, оставляя её после выхода из упомянутой камеры для обработки ультразвуком. Органическую фазу отделяют от водной фазы с получением из выделенной органической фазы дизельного топлива с пониженным содержанием серы. Описаны также варианты дизельного топлива, полученные этим способом. Способ позволяет значительно снизить количество органических соединений серы в конечном продукте по сравнению с исходным сырьём. 3 с. и 24 з.п. ф-лы, 5 табл.
2233862
патент выдан:
опубликован: 10.08.2004
СПОСОБ ПОДГОТОВКИ СЕРОВОДОРОДСОДЕРЖАЩЕЙ НЕФТИ

Изобретение относится к способам подготовки нефти к транспортировке и может быть использовано в нефтегазодобывающей промышленности при подготовке сернистых нефтей, газоконденсатов с высоким содержанием сероводорода и меркаптанов. Подготовку сырой сероводородсодержащей нефти осуществляют путем ее многоступенчатой сепарации, включающей отдувку углеводородным газом в концевой ступени сепарации или в дополнительной десорбционной колонне при 25-70oС и 0,1-0,6 МПа до достижения 60-85%-ной степени удаления содержащегося сероводорода. Последующую доочистку нефти от остаточных количеств сероводорода и легких меркаптанов проводят введением в нее небольших количеств азотсодержащего основного и/или щелочного реагента, водного или водно-щелочного раствора соли или комплекса металла переменной валентности в качестве катализатора окисления и стехиометрических количеств сжатого воздуха или 20-50%-ного водного раствора пероксида водорода в качестве окислителя и выдерживанием смеси под давлением не менее 0,15 МПа при 15-70oС в течение не менее 10 мин и с последующей сепарацией снижением давления до близкого к атмосферному. В качестве азотсодержащего основного реагента в нефть вводят водорастворимый органический амин и/или аммиак, а в качестве щелочного - 20-40%-ный водный раствор гидроксида натрия или калия, предпочтительно взятый из расчета 0,2-2 моль на 1 моль остаточного сероводорода. В качестве соли металла преимущественно используют сульфат, хлорид или нитрат меди, никеля, кобальта, марганца или железа, а в качестве комплекса - комплекс меди, никеля, кобальта с пирофосфатом или с аммиаком. В качестве углеводородного газа на отдувку подают предварительно очищенный от сероводорода газ сепарации нефти, предпочтительно взятый из расчета 3-9 м33 нефти. Способ позволяет снизить содержание сероводорода и одновременно легких метил-, этилмеркаптанов в товарной нефти (до уровня современных требований) при сохранении ее высокого выхода. 7 з.п. ф-лы, 1 ил., 1 табл.
2196804
патент выдан:
опубликован: 20.01.2003
СПОСОБ ОЧИСТКИ УГЛЕВОДОРОДНЫХ ФРАКЦИЙ

Изобретение относится к непрерывной очистке моторных топлив, содержащих сернистые соединения, и может быть использовано в нефтеперерабатывающей, нефтехимической и в других отраслях промышленности. Очистку углеводородных фракций проводят путем контактирования очищаемого потока углеводородов с циркулирующим абсорбентом - водным раствором щелочи, окисления сернистых соединений в присутствии катализатора, разделения водной и углеводородных фаз, использования водной фазы в качестве циркулирующего абсорбента. В качестве окислителя используют реакционную систему, содержащую перекись водорода, катализатор и образующиеся кислородсодержащие сернистые соединения. Реакционную способность абсорбента восстанавливают добавлением расходуемой щелочи, катализатора и перекиси водорода. Окисление сернистых соединений проводят при температуре 5-45oС без предварительного нагрева реагирующих веществ, используя раствор щелочи и перекиси водорода низкой концентрации, причем раствор абсорбента используют многократно без отделения водорастворимых кислородсодержащих соединений. При использовании данного изобретения достигается требуемая глубина очистки углеводородных фракций, остаточное количество сернистых соединений не превышает 0,005 мас.%. 4 з.п.ф-лы, 1 табл.
2191202
патент выдан:
опубликован: 20.10.2002
СПОСОБ ОЧИСТКИ НЕФТИ, ГАЗОКОНДЕНСАТА ОТ СЕРОВОДОРОДА И МЕРКАПТАНОВ

Изобретение относится к нефтехимии, в частности к способам очистки нефти, газоконденсата и их смесей, а также водонефтяных эмульсий от сероводорода и меркаптанов, и может быть использовано в нефтяной, газовой, нефтегазоперерабатывающей и нефтехимической промышленности. Очистку нефти, газоконденсата от сероводорода и меркаптанов проводят обработкой исходного сырья водным раствором пероксида водорода в присутствии азотсодержащего основного и/или щелочного реагента, взятого из расчета 0,2-4 моль на 1 моль сероводородной и меркаптановой серы, и водорастворимой соли или комплекса металла переменной валентности. При этом соль или комплекс металла используют в виде водного или водно-щелочного раствора, взятого из расчета 0,002-0,25 г ионов металла на 1 т сырья. В качестве соли металла переменной валентности преимущественно используют хлорид, сульфат или нитрат трехвалентного железа, двухвалентной меди, марганца, кобальта или никеля, а в качестве комплекса металла переменной валентности - комплекс двухвалентной меди, кобальта или никеля с пирофосфатом щелочного металла или аммония. Водный раствор пероксида водорода берут из расчета 1-3 моль Н2О2 на 1 моль сероводородной и 0,5-1,5 моль Н2О2 на 1 моль меркаптановой серы. Технический результат - повышение степени очистки сырья от меркаптанов и интенсификация процесса. 4 з.п.ф-лы.
2182924
патент выдан:
опубликован: 27.05.2002
СПОСОБ ОЧИСТКИ НЕФТИ И ГАЗОКОНДЕНСАТА ОТ СЕРОВОДОРОДА И МЕРКАПТАНОВ

Изобретение относится к способам окислительной очистки нефти и газоконденсата от сероводорода и меркаптанов и может быть использовано в газонефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности. Содержащиеся в нефти и газоконденсате сероводород и низкомолекулярные меркаптаны окисляют 10-50%-ным раствором пероксида водорода до элементной серы, тиосульфатов и дисульфидов в присутствии щелочных агентов и катализаторов при температуре 0-70oС и давлении до 1,0 МПа. Сначала в сырье вводят при перемешивании смесь катализаторов в растворе щелочного агента, потом пероксид водорода. На 1 моль сероводородной и меркаптановой серы берут 0,2-3,0 моля щелочного агента (NaOH, КОН, Nа2СО3, К2СО3, NH4OH) или азотсодержащего органического основания (аминов C2-C6) и 0,5-3,0 моля пероксида водорода. На 1 т сырья берут 0,1-50 г катализаторов - соединений металлов VI-VIII группы периодической системы переменной валентности. Данный способ повышает степень очистки, особенно от низкомолекулярных меркаптанов и снижает расход реагентов. 3 з.п. ф-лы, 3 табл.
2177494
патент выдан:
опубликован: 27.12.2001
СПОСОБ ОЧИСТКИ НЕФТИ И/ИЛИ ГАЗОКОНДЕНСАТА ОТ СЕРОВОДОРОДА

Изобретение относится к нефтехимии, в частности к способам очистки нефти, газоконденсата и их смесей, а также водонефтяных эмульсий от сероводорода, и может быть использовано в нефтяной, газовой, нефтегазоперерабатывающей и нефтехимической отраслях промышленности. Очистку нефти, газоконденсата от сероводорода проводят обработкой исходного сырья 20-50%-ным водным раствором пероксида водорода в присутствии азотсодержащего основного и/или щелочного реагента, взятого преимущественно в количестве 0,5-5 моль на 1 моль сероводорода. Технический результат - интенсификация процесса и повышение степени очистки сырья от сероводорода, а также уменьшение возможности сероотложений в технологическом оборудовании, трубопроводах и загрязнения очищенного сырья коррозионной элементной серой. 4 з.п. ф-лы.
2146693
патент выдан:
опубликован: 20.03.2000
Наверх