способ получения никелевого катализатора гидрирования ароматических углеводородов

Классы МПК:B01J23/755 никель
B01J37/16 восстановление
Автор(ы):, , , ,
Патентообладатель(и):Самарский государственный аэрокосмический университет им. С.П.Королева
Приоритеты:
подача заявки:
1999-02-01
публикация патента:

Описывается способ получения никелевого катализатора гидрирования ароматических углеводородов, включающий нанесение никеля на порошкообразный алюмооксидный носитель с последующим формированием гранулированного катализатора, отличающийся тем, что в качестве алюмооксидного носителя используют способ получения никелевого катализатора гидрирования   ароматических углеводородов, патент № 2147928-Al2O3, нанесение металлического никеля осуществляют путем химического восстановления из раствора, содержащего соль никеля, восстановитель и комплексообразователь, с последующей промывкой в воде и сушкой при температуре 120-150°С, формирование гранул катализатора в виде пористых пластинок осуществляют путем плазменного напыления на инертные подложки. Технический результат - увеличение активности никелевого катализатора гидрирования при меньшем давлении в системе, исключение стадии предварительного активирования катализатора, а также повышение его механической прочности. 1 табл.
Рисунок 1

Формула изобретения

Способ получения никелевого катализатора гидрирования ароматических углеводородов, включающий нанесение никеля на порошкообразный алюмооксидный носитель с последующим формированием гранулированного катализатора, отличающийся тем, что в качестве алюмооксидного носителя используют способ получения никелевого катализатора гидрирования   ароматических углеводородов, патент № 2147928-Al2O3, нанесение металлического никеля осуществляют путем химического восстановления из раствора, содержащего соль никеля, восстановитель и комплексообразователь, с последующей промывкой в воде и сушкой при температуре 120 - 150oС, формирование гранул катализатора в виде пористых пластинок осуществляют путем плазменного напыления на инертные подложки.

Описание изобретения к патенту

Изобретение относится к области химической и нефтехимической промышленности, а именно к производству никелевых катализаторов на алюмооксидных носителях, и может быть использовано в процессах гидрирования ароматических углеводородов.

Известен способ получения никелевого катализатора путем пропитки носителя (Al2O2 определенной формы и пористой структуры) водными растворами солей никеля с последующей прокалкой и восстановлением в токе водорода (Сеттерфилд Ч. Практический курс гетерогенного катализа. - М.: Мир, 1984, с. 185). Процесс в присутствии такого катализатора ведут при температурах 150-200oC и давлении около 3 МПа.

Основным недостатком данного способа является использование в качестве носителя низкотемпературных форм оксида алюминия (бемит, псевдобемит, способ получения никелевого катализатора гидрирования   ароматических углеводородов, патент № 2147928-Al2O3 и др. ), что позволяет получать катализатор определенной пористой структуры, но одновременно снижает его механическую прочность.

Более близким к изобретению по технической сущности является способ получения, основанный на механическом смешении компонентов в присутствии жидкой фазы. В частности, способ получения катализатора, содержащего 50% NiO (39,3% Ni), путем смешения основного карбоната никеля с алюмооксидным носителем (смесь способ получения никелевого катализатора гидрирования   ароматических углеводородов, патент № 2147928-Al2O3 и способ получения никелевого катализатора гидрирования   ароматических углеводородов, патент № 2147928-Al2O3 при соотношении 0,05:0,95) в присутствии пептизатора - водного раствора аммиака, с последующей сушкой при 100-120oC и прокалкой при 300-500oC, измельчением, смешением с графитом и таблетированием (RU, патент, 2102145, кл. В 01 J 37/04, 1998).

Перед проведением процесса гидрирования катализатор активируют в токе водорода при 200oC в течение 6 часов. В присутствии данного катализатора конверсия ароматического углеводорода (бензола) составляет 70% при давлении 1,0 МПа, скорости подачи водорода - 15 л/ч и объемной скорости подачи сырья - 3 ч-1.

Тем не менее никелевый катализатор, получаемый по данному способу, обладает недостаточной активностью и требует применения высокого давления водорода.

В основу изобретения поставлена задача увеличить активность никелевого катализатора гидрирования при меньшем давлении в системе, исключить стадию предварительного активирования катализатора, а также повысить его механическую прочность.

Сущность изобретения заключается в получении никелевого катализатора гидрирования нанесением металлического никеля на порошок алюмооксидного носителя (способ получения никелевого катализатора гидрирования   ароматических углеводородов, патент № 2147928-Al2O3), путем химического восстановления из раствора, содержащего соль никеля, восстановитель и комплексообразователь, с последующей промывкой в воде и сушкой при температуре 120-150oC и получением пористых структур в виде пластинок путем плазменного напыления на инертные подложки.

Способ получения катализатора осуществляется следующим образом.

Расчет количества исходного порошка носителя (способ получения никелевого катализатора гидрирования   ароматических углеводородов, патент № 2147928-Al2O3) в зависимости от заданного содержания никеля в катализаторе проводится по формуле:

способ получения никелевого катализатора гидрирования   ароматических углеводородов, патент № 2147928

G NiCl2 6H2O - содержание хлорида никеля в растворе (г/л);

V - объем раствора;

n - количество регенераций;

(% Ni) - заданное процентное содержание никеля в готовом катализаторе.

В раствор, содержащий 48 г/л хлорида никеля и 70 г/л цитрата натрия (комплексообразователь), всыпают 220 г/л порошка оксида алюминия, тщательно перемешивают и оставляют на 5-6 часов при температуре 20-25oC. Данная операция обеспечивает активирование порошка носителя перед покрытием его никелем. Затем добавляют 200 мл/л гидразин гидрата (восстановитель) и при постоянном перемешивании, добавляя гидроксид натрия, доводят pH раствора до значения 13-14 и поддерживают ее постоянной. Постепенно нагревают раствор до температуры 70-80oC. Проверяют цвет раствора с помощью стеклянной трубочки. При обесцвечивании раствор регенерируют, вводя в него сухую соль хлорида никеля (48 г/л). Количество регенераций определяется заданным содержанием никеля в катализаторе.

По окончании процесса полученный порошок тщательно промывают сначала 6-7 раз водопроводной водой, затем 1-2 раза дистиллированной. Сушат при температуре 120-150oC.

С помощью плазменной установки получают пористые плазменные структуры в виде пластинок. Режим плазменного напыления выбирают с учетом получения максимальной пористости структуры при достаточной механической прочности.

Каталитические свойства полученных образцов никелевых катализаторов исследовали в реакции гидрирования ароматических углеводородов (толуола) на микропилотной установке проточного типа при давлении - 0,25 МПа, скорости подачи водорода - 18 л/ч и объемной скорости подачи сырья - 0,5 ч-1. Результаты каталитических испытаний образцов с различным содержанием никеля представлены в таблице.

Как видно из данных, представленных в таблице, никелевый катализатор, полученный предлагаемым способом, при температуре 150oC и низком давлении (0,25 МПа) обеспечивает полную конверсию толуола при меньшем, по сравнению с прототипом, содержании никеля (22%). Использование в качестве носителя способ получения никелевого катализатора гидрирования   ароматических углеводородов, патент № 2147928-Al2O3 и плазменного метода формирования структуры катализатора позволяет повысить его механическую прочность.

Класс B01J23/755 никель

катализатор для окисления сернистых соединений -  патент 2529500 (27.09.2014)
способ получения катализатора для процесса метанирования -  патент 2528988 (20.09.2014)
способ получения ультранизкосернистых дизельных фракций -  патент 2528986 (20.09.2014)
катализатор для переработки тяжелого нефтяного сырья и способ его приготовления -  патент 2527573 (10.09.2014)
способы гидрокрекинга с получением гидроизомеризованного продукта для базовых смазочных масел -  патент 2519547 (10.06.2014)
катализаторы -  патент 2517700 (27.05.2014)
лакунарный гетерополианион структуры кеггина на основе вольфрама для гидрокрекинга -  патент 2509729 (20.03.2014)
пористый керамический каталитический модуль и способ переработки отходящих продуктов процесса фишера-тропша с его использованием -  патент 2506119 (10.02.2014)
катализатор гидроочистки масляных фракций и рафинатов селективной очистки и способ его приготовления -  патент 2497585 (10.11.2013)
состав и способ синтеза катализатора гидродеоксигенации кислородсодержащего углеводородного сырья -  патент 2492922 (20.09.2013)

Класс B01J37/16 восстановление

катализатор для получения синтетических базовых масел и способ его приготовления -  патент 2525119 (10.08.2014)
способ конверсии оксидов углерода -  патент 2524951 (10.08.2014)
способ изготовления металл-углерод содержащих тел -  патент 2520874 (27.06.2014)
катализаторы -  патент 2517700 (27.05.2014)
способ получения нитрата металла на подложке -  патент 2516467 (20.05.2014)
катализатор для избирательного окисления монооксида углерода в смеси с аммиаком и способ его получения (варианты) -  патент 2515529 (10.05.2014)
катализатор для избирательного окисления монооксида углерода в смеси с аммиаком и способ его получения -  патент 2515514 (10.05.2014)
способ получения scr-активного цеолитного катализатора и scr-активный цеолитный катализатор -  патент 2506999 (20.02.2014)
способ приготовления катализатора для очистки отработавших газов двигателей внутреннего сгорания и катализатор, полученный этим способом -  патент 2502561 (27.12.2013)
способ получения кобальтового катализатора -  патент 2493914 (27.09.2013)
Наверх