CN114433177B - 催化剂载体、加氢催化剂和生产低bmci值尾油和多产航煤的方法 - Google Patents

催化剂载体、加氢催化剂和生产低bmci值尾油和多产航煤的方法 Download PDF

Info

Publication number
CN114433177B
CN114433177B CN202011188369.1A CN202011188369A CN114433177B CN 114433177 B CN114433177 B CN 114433177B CN 202011188369 A CN202011188369 A CN 202011188369A CN 114433177 B CN114433177 B CN 114433177B
Authority
CN
China
Prior art keywords
pore
catalyst
carrier
pore diameter
hours
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Active
Application number
CN202011188369.1A
Other languages
English (en)
Other versions
CN114433177A (zh
Inventor
董松涛
梁家林
杨平
赵阳
莫昌艺
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Sinopec Research Institute of Petroleum Processing
China Petroleum and Chemical Corp
Original Assignee
Sinopec Research Institute of Petroleum Processing
China Petroleum and Chemical Corp
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Sinopec Research Institute of Petroleum Processing, China Petroleum and Chemical Corp filed Critical Sinopec Research Institute of Petroleum Processing
Priority to CN202011188369.1A priority Critical patent/CN114433177B/zh
Publication of CN114433177A publication Critical patent/CN114433177A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN114433177B publication Critical patent/CN114433177B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01JCHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
    • B01J29/00Catalysts comprising molecular sieves
    • B01J29/04Catalysts comprising molecular sieves having base-exchange properties, e.g. crystalline zeolites
    • B01J29/06Crystalline aluminosilicate zeolites; Isomorphous compounds thereof
    • B01J29/08Crystalline aluminosilicate zeolites; Isomorphous compounds thereof of the faujasite type, e.g. type X or Y
    • B01J29/084Y-type faujasite
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01JCHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
    • B01J29/00Catalysts comprising molecular sieves
    • B01J29/04Catalysts comprising molecular sieves having base-exchange properties, e.g. crystalline zeolites
    • B01J29/06Crystalline aluminosilicate zeolites; Isomorphous compounds thereof
    • B01J29/08Crystalline aluminosilicate zeolites; Isomorphous compounds thereof of the faujasite type, e.g. type X or Y
    • B01J29/16Crystalline aluminosilicate zeolites; Isomorphous compounds thereof of the faujasite type, e.g. type X or Y containing arsenic, antimony, bismuth, vanadium, niobium, tantalum, polonium, chromium, molybdenum, tungsten, manganese, technetium or rhenium
    • B01J29/166Y-type faujasite
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01JCHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
    • B01J35/00Catalysts, in general, characterised by their form or physical properties
    • B01J35/60Catalysts, in general, characterised by their form or physical properties characterised by their surface properties or porosity
    • B01J35/61Surface area
    • B01J35/617500-1000 m2/g
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01JCHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
    • B01J35/00Catalysts, in general, characterised by their form or physical properties
    • B01J35/60Catalysts, in general, characterised by their form or physical properties characterised by their surface properties or porosity
    • B01J35/63Pore volume
    • B01J35/633Pore volume less than 0.5 ml/g
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01JCHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
    • B01J35/00Catalysts, in general, characterised by their form or physical properties
    • B01J35/60Catalysts, in general, characterised by their form or physical properties characterised by their surface properties or porosity
    • B01J35/63Pore volume
    • B01J35/6350.5-1.0 ml/g
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01JCHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
    • B01J35/00Catalysts, in general, characterised by their form or physical properties
    • B01J35/60Catalysts, in general, characterised by their form or physical properties characterised by their surface properties or porosity
    • B01J35/66Pore distribution
    • B01J35/69Pore distribution bimodal
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C10PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
    • C10GCRACKING HYDROCARBON OILS; PRODUCTION OF LIQUID HYDROCARBON MIXTURES, e.g. BY DESTRUCTIVE HYDROGENATION, OLIGOMERISATION, POLYMERISATION; RECOVERY OF HYDROCARBON OILS FROM OIL-SHALE, OIL-SAND, OR GASES; REFINING MIXTURES MAINLY CONSISTING OF HYDROCARBONS; REFORMING OF NAPHTHA; MINERAL WAXES
    • C10G45/00Refining of hydrocarbon oils using hydrogen or hydrogen-generating compounds
    • C10G45/02Refining of hydrocarbon oils using hydrogen or hydrogen-generating compounds to eliminate hetero atoms without changing the skeleton of the hydrocarbon involved and without cracking into lower boiling hydrocarbons; Hydrofinishing
    • C10G45/04Refining of hydrocarbon oils using hydrogen or hydrogen-generating compounds to eliminate hetero atoms without changing the skeleton of the hydrocarbon involved and without cracking into lower boiling hydrocarbons; Hydrofinishing characterised by the catalyst used
    • C10G45/12Refining of hydrocarbon oils using hydrogen or hydrogen-generating compounds to eliminate hetero atoms without changing the skeleton of the hydrocarbon involved and without cracking into lower boiling hydrocarbons; Hydrofinishing characterised by the catalyst used containing crystalline alumino-silicates, e.g. molecular sieves
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C10PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
    • C10GCRACKING HYDROCARBON OILS; PRODUCTION OF LIQUID HYDROCARBON MIXTURES, e.g. BY DESTRUCTIVE HYDROGENATION, OLIGOMERISATION, POLYMERISATION; RECOVERY OF HYDROCARBON OILS FROM OIL-SHALE, OIL-SAND, OR GASES; REFINING MIXTURES MAINLY CONSISTING OF HYDROCARBONS; REFORMING OF NAPHTHA; MINERAL WAXES
    • C10G2300/00Aspects relating to hydrocarbon processing covered by groups C10G1/00 - C10G99/00
    • C10G2300/20Characteristics of the feedstock or the products
    • C10G2300/30Physical properties of feedstocks or products
    • C10G2300/308Gravity, density, e.g. API
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C10PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
    • C10GCRACKING HYDROCARBON OILS; PRODUCTION OF LIQUID HYDROCARBON MIXTURES, e.g. BY DESTRUCTIVE HYDROGENATION, OLIGOMERISATION, POLYMERISATION; RECOVERY OF HYDROCARBON OILS FROM OIL-SHALE, OIL-SAND, OR GASES; REFINING MIXTURES MAINLY CONSISTING OF HYDROCARBONS; REFORMING OF NAPHTHA; MINERAL WAXES
    • C10G2400/00Products obtained by processes covered by groups C10G9/00 - C10G69/14
    • C10G2400/08Jet fuel
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02PCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
    • Y02P20/00Technologies relating to chemical industry
    • Y02P20/50Improvements relating to the production of bulk chemicals
    • Y02P20/52Improvements relating to the production of bulk chemicals using catalysts, e.g. selective catalysts

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Crystallography & Structural Chemistry (AREA)
  • Oil, Petroleum & Natural Gas (AREA)
  • General Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Catalysts (AREA)

Abstract

本发明涉及一种加氢催化剂及其制备方法,该加氢催化剂包括载体和活性金属组分;所述载体具有双峰孔结构并且含有Y型分子筛;所述双峰孔结构中,大孔的可几孔孔径在300~750nm的范围内,小孔的可几孔孔径在4~9nm的范围内,并且所述大孔的可几孔孔径与所述小孔的可几孔孔径的比值为45~95;所述大孔的孔容与所述小孔的孔容的比值为3~10,所述大孔的孔容为孔径在所述大孔的可几孔孔径的50~150%范围内的孔的累计孔容,所述小孔的孔容为孔径在所述小孔的可几孔孔径的50~150%范围内的孔的累计孔容。本发明的加氢催化剂适用于加氢处理,具有更高的活性稳定性和航煤收率,适宜于生产生产低BMCI值尾油和多产航煤。

Description

催化剂载体、加氢催化剂和生产低BMCI值尾油和多产航煤的 方法
技术领域
本发明涉及催化剂或载体领域,具体地,本发明涉及一种催化剂载体、加氢催化剂和生产低BMCI值尾油和多产航煤的方法。
背景技术
随着原油重质化、劣质化不断加剧,重质馏分油的转化成为炼油催化剂及技术的难点。加氢裂化是油品轻质化的关键技术之一,在重质油品的加工中,也存在多环烃,特别是三环以上的环烷烃和芳烃在循环油中积聚,导致催化剂活性降低,运行周期缩短等问题。
提高加氢裂化技术的重质馏分油的加工能力,主要在加氢裂化催化剂上。加氢裂化催化剂是一种双功能催化剂,同时含有酸性组分和加氢活性组分,为达到对加氢裂解产物的不同要求,需要对催化剂中的酸性组分和加氢活性组分进行适应性调变。
酸性组分,按照结晶程度可以分为分子筛和无定形硅铝两类。分子筛用于需要较多酸中心,高反应活性的催化剂。无定形硅铝常用于需要较低酸密度的催化剂,如高中间馏分油选择性的加氢裂化催化剂和加氢异构催化剂。但是无定形硅铝材料的普遍缺点是裂化活性较低。
对于加氢裂化催化剂而言,催化剂性能的提高,一方面要求加氢性能进一步提高;另一方面要求合适的酸性组分,以使裂化或异构性能能够与目的产物相匹配。然而加氢组分的性能调整的空间有限,虽然贵金属可以作为加氢组分,但是一般不能加工含硫原料,因此工业加氢裂化催化剂的加氢组分一般选择非贵金属作为加氢组分,非贵金属的加氢活性比贵金属低,往往无法满足要求,如何提高催化剂的加氢性能成为部分加氢裂化催化剂需要解决的问题。
为了加工重质馏分,比如渣油,加氢催化剂一般都采用双峰孔结构,典型的孔道位置几种在5~20nm或10~30nm、100~300nm、300~500nm。由于渣油分子的分子尺寸更大,一般催化剂中不含有酸性组分,否则将严重影响催化剂的寿命。
CN104226322B提供了一种重油加氢处理催化剂及其制备与应用。控制直径为10~30nm孔的孔体积占总孔容的55~80%,直径为300~500nm孔的孔体积占总孔容的10~35%,该专利提供的催化剂在用于重油加氢处理时具有更好的加氢脱沥青质和脱金属性能。中国专利CN101433842A提供了一种加氢催化剂及制备方法一种加氢催化剂,以Pd和Ag双金属为活性组分,其特征是催化剂具有双峰孔分布,小孔部分最可几半径为2~50nm,大孔部分最可几半径为100~500nm。据称由于催化剂为双峰孔分布,具有良好的加氢活性的同时,又有好的选择性,乙烯增量大,经济效益显著。本催化剂还可以改善载体表面的酸碱度,有效地减少绿油的生成,延长催化剂使用周期。CN108236939A提供了一种含介孔/大孔的氧化铝载体及其制备方法。该载体孔径呈双峰分布,其中10~50nm的介孔孔容占总孔容的10%~50%,50~200nm的大孔孔容占总孔容的50%~90%,载体使用丁腈橡胶乳液作为扩孔剂。
这些专利大部分用于渣油加氢或者作为保护剂载体,分为两种或多种孔径的孔道。但是用于加工较常规VGO更重,但和渣油相比又偏轻的油品,无需具备太多的大孔。因此,亟需一种合适的加氢催化剂以适用于重质馏分油的加氢改质。
发明内容
本发明的目的是提供一种重质馏分油加氢改质生产低BMCI值尾油和多产航煤的方法。
为了实现上述目的,本发明第一方面提供一种用于制备加氢催化剂的载体,所述载体具有双峰孔结构并且含有1-30wt%的Y型分子筛;所述双峰孔结构中,大孔的可几孔孔径在300~750nm的范围内,小孔的可几孔孔径在4~9nm的范围内,并且所述大孔的可几孔孔径与所述小孔的可几孔孔径的比值为45~95;所述大孔的孔容与所述小孔的孔容的比值为3~10,所述大孔的孔容为孔径在所述大孔的可几孔孔径的50~150%范围内的孔的累计孔容,所述小孔的孔容为孔径在所述小孔的可几孔孔径的50~150%范围内的孔的累计孔容。
本发明第二方面提供一种用于制备加氢催化剂的载体的制备方法,该制备方法包括:
S1、将拟薄铝水石、无定型硅铝氧化物、Y型分子筛、羧甲基纤维素和田菁粉混合,得到混合粉;
S2、将所述混合粉与硝酸溶液混合后进行混捏并挤出,得到挤出条;
S3、将所述挤出条进行第一干燥和第一焙烧。
本发明第三方面提供一种加氢催化剂,所述加氢催化剂包括上述的载体和活性金属组分。
本发明第四方面提供一种加氢催化剂的制备方法,该制备方法包括:
SS1、使用含有加氢活性组分化合物的水溶液浸渍本发明的载体,得到浸渍后的载体;
SS2、将所述浸渍后的载体进行第二干燥和第二焙烧。
本发明第五方面提供一种重质馏分油加氢改质生产低BMCI值尾油和多产航煤的方法,在加氢条件下,将重质馏分油和氢气与本发明的加氢催化剂接触。
通过上述技术方案,本发明提供的加氢催化剂包括载体和活性金属组分,其中载体具有双峰孔结构,该加氢催化剂适用于加氢处理,具有更高的活性稳定性和航煤收率,适宜于生产生产低BMCI值尾油和多产航煤。
本发明的其他特征和优点将在随后的具体实施方式部分予以详细说明。
具体实施方式
以下对本发明的具体实施方式进行详细说明。应当理解的是,此处所描述的具体实施方式仅用于说明和解释本发明,并不用于限制本发明。
本发明的第一方面提供了一种用于制备加氢催化剂的载体,所述载体具有双峰孔结构并且含有1-30wt%的Y型分子筛;所述双峰孔结构中,大孔的可几孔孔径在300~750nm的范围内,小孔的可几孔孔径在4~9nm的范围内,并且所述大孔的可几孔孔径与所述小孔的可几孔孔径的比值为45~95;所述大孔的孔容与所述小孔的孔容的比值为3~10,所述大孔的孔容为孔径在所述大孔的可几孔孔径的50~150%范围内的孔的累计孔容,所述小孔的孔容为孔径在所述小孔的可几孔孔径的50~150%范围内的孔的累计孔容。
本发明中的双峰孔是指在压汞或BET的孔分布曲线上,出现两个明显的峰,其中峰的定点所在的位置,成为可及孔孔径。本发明提到的峰,可以具有对称分布,也可以是非对称分布,本发明对峰型不做任何限定。
本发明中的孔容比为孔容对孔容的比值,单位均为mL/g,该比值为无量纲的数值。孔容比为3~10是指双峰孔一定有一个大孔,也一定有以相对的小孔,分别计算大孔和小孔上下50%可及孔孔径覆盖范围内的孔容,孔容的比值为3~10,其中小孔相关的孔容更大。
本发明中的孔径上下50%覆盖范围是指在给定的可及孔孔径,比如10nm的可及孔孔径,在5~15nm的整个覆盖范围内,均成为上下50%的覆盖范围在该孔径范围内的孔容累积。
本发明中的大孔是指载体或催化剂的孔,大部分或绝大部分是在3.0nm之上,或者大于5.0nm,但不排除有部分孔会落入5.0nm以下。
本发明中的最可几孔径是指在采用BET法测量样品的孔结构时,获得的比孔容积对孔径的微分(即dV/dr)随孔径的分布曲线中,dV/dr的最大值所对应的孔径。
作为本发明的一种优选的实施方式,所述载体中,所述大孔的可几孔孔径可以在450~700nm的范围内,所述小孔的可几孔孔径可以在5~9nm的范围内;所述大孔的孔容可以占所述载体的总孔容的15~20%。
本发明中的孔集中度是指:在采用BET法测量样品的孔结构时,获得的比孔容积对孔径的微分随孔径的分布曲线中,最可几孔孔径所对应的dV/dr值。该值越大,表明多孔载体的孔径集中程度越高。根据本发明,在所述dV/dr随孔径变化的分布曲线中存在多个峰时,每个峰的峰高与该峰的半高宽的比值均应满足上述要求。作为本发明的一种优选的实施方式,所述小孔的孔集中度值不低于0.5,优选地不低于0.75。
根据本发明的第一方面,所述载体可以含有非无定形介孔酸性材料和Y型分子筛;所述非无定形介孔酸性材料可以是本领域技术人员所熟知的,例如可以包括双组分氧化物,所述双组分氧化物包含氧化铝-氧化硅、氧化铝-氧化钛、氧化铝-氧化镁、氧化硅-氧化镁、氧化硅-氧化锆、氧化硅-氧化钍、氧化硅-氧化铍、氧化硅-氧化钛和氧化钛-氧化锆中的至少一种;优选地,所述非无定形介孔酸性材料选自硅铝复合氧化物、钛铝复合氧化物和钛硅复合氧化物中的至少一种。作为一种优选的实施方式,所述非无定形介孔酸性材料为硅铝复合氧化物。
本发明的第二方面提供了一种用于制备加氢催化剂的载体的制备方法,该制备方法包括:
S1、将拟薄铝水石、无定型硅铝氧化物、Y型分子筛、羧甲基纤维素和田菁粉混合,得到混合粉;
S2、将所述混合粉与硝酸溶液混合后进行混捏并挤出,得到挤出条;
S3、将所述挤出条进行第一干燥和第一焙烧。
根据本发明的第二方面,在步骤S1中,所述拟薄铝水石、所述无定型硅铝氧化物、所述Y型分子筛、所述羧甲基纤维素和所述田菁粉的重量比可以为10~65:25~80:1~30:0.1~3.0:2.5~3.5;优选为15~60:30~75:2~25:0.2~2.8:2.8~3.2;步骤S2中,相对于每100g的所述混合粉,所述硝酸溶液的用量可以为50~130mL。
根据本发明的第二方面,所述拟薄铝水石的特征可以包括:SiO2的含量小于0.1wt%、Fe2O3的含量小于0.01wt%、Na2O的含量小于0.15wt%、水分的含量小于3wt%、灼减量为32~38wt%;所述拟薄铝水石的孔容为0.60-1.1mL/g,比表面为220-310m2/g;所述无定型硅铝氧化物的特征可以包括:SiO2的含量为15-55wt%、Al2O3的含量为45-85wt%,松密度为250~450g/L;所述Y型分子筛的特征可以包括:晶胞常数在2.425~2.465nm,结晶度50~90%;比表面积550~750m2/g;孔容0.32~0.56mL/g,氧化钠含量0.05~0.30wt%;所述羧甲基纤维素的2%水溶液中钠含量小于2.0wt%;所述硝酸溶液的质量浓度可以为0.3~2.5%。
根据本发明的第二方面,步骤S2中,混合的条件可以包括:温度为10-40℃,时间为1-10分钟;步骤S3中,所述第一干燥的条件可以包括:温度为100-130℃,时间为3-20小时;所述第一焙烧的条件可以包括:温度为400-600℃,时间为2-10小时,空气流量为20-50L/h。
本发明的第三方面提供一种加氢催化剂,所述加氢催化剂包括上述的载体和活性金属组分。
根据本发明的第三方面,所述活性金属组分可以选自第VIII族和/或第VIB族的金属元素;优选地,所述第VIII族金属元素可以为钴和/或镍,所述第VIB族金属元素可以为钼和/或钨。
根据本发明的第三方面,以催化剂总量为基准,并以氧化物计的第VIB族金属含量可以为20~30重量%、第VIII族金属含量可以为1.5~8.5重量%。
本发明的第四方面提供一种加氢催化剂的制备方法,该制备方法包括:
SS1、使用含有加氢活性组分化合物的水溶液浸渍上述的载体,得到浸渍后的载体;
SS2、将所述浸渍后的载体进行第二干燥和第二焙烧。
根据本发明的第四方面,所述加氢活性组分化合物可以包括含第VIII族金属的化合物和/或含第VIB族金属的化合物;优选地,所述含第VIII族金属的化合物可以为镍和钴的硝酸盐、醋酸盐、碳酸盐、氯化物以及络合物中的至少一种;所述含第VIB族金属的化合物可以包括钼酸、仲钼酸、钼酸盐、仲钼酸盐、钨酸、偏钨酸、乙基偏钨酸、钨酸盐、偏钨酸盐和乙基偏钨酸中的至少一种。
根据本发明的第四方面,所述含有加氢活性组分化合物的水溶液中可以含有硫酸铵。
根据本发明的第四方面,在步骤SS1中,所述浸渍的条件可以包括:浸渍温度为5-150℃,浸渍时间为0.5-12小时;在步骤SS2中,所述第一干燥处理的条件可以包括:干燥温度为80-350℃,优选为100-300℃;干燥时间为0.5-24小时,优选为1-12小时;所述第二焙烧的条件可以包括:焙烧温度为360-700℃,优选为400-650℃;焙烧时间为0.2-12小时,优选为1-10小时。
本发明的第五方面提供一种重质馏分油加氢改质生产低BMCI值尾油和多产航煤的方法,在加氢条件下,将重质馏分油和氢气与上述的加氢催化剂接触。
下面通过实施例来进一步说明本发明,但是本发明并不因此而受到任何限制。本发明的实施例和对比例中,干基是通过将样品在600℃焙烧4小时而测定的。
实施例1
取CL-A(取自催化剂长岭分公司,干基64.5%)37.21g,硅铝材料siral40(取自催化剂长岭分公司,SASOL生产,氧化硅含量40.3%,干基79.7%)91.59g,Y型分子筛USY-A(取自催化剂长岭有限公司,晶胞常数结晶度84.7%)3.68g,羧甲基纤维素A(M450,进口分装)0.25g,田菁粉3g,混合得到混合粉。1.4mL浓硝酸加水至122mL,室温下搅拌5分钟。将硝酸溶液与混合粉混合,采用小型挤条机反复混捏3遍后,采用/>的三叶形孔板得到挤出条,将挤出条于120℃下烘干6小时得到干条,取干条装入焙烧炉中,于550℃下处理3小时,保持空气流量为30L/h,降至室温取出,记为载体AC。
以100g载体为基准,按照催化剂中氧化钨含量为23重量%、氧化镍含量为5.5重量%配制硝酸镍和偏钨酸铵(均取自长岭催化剂厂)混合水溶液,加入硫酸铵1.30g,调整水量,采用孔饱和法浸渍制备的载体AC。将浸渍得到的载体于115℃干燥5小时,接着于440℃焙烧3小时,焙烧过程中保持空气流量不小于27.5立方米/(千克载体·小时),从而得到催化剂AS。
实施例2
取CL-A(取自催化剂长岭分公司,干基64.5%)52.71g,硅铝材料siral40(取自催化剂长岭分公司,SASOL生产,氧化硅含量40.3%,干基79.7%)72.77g,Y型分子筛USY-B(取自催化剂长岭有限公司,晶胞常数结晶度81.4%)9.59g,羧甲基纤维素B(山东赫达股份有限公司)0.5g,田菁粉3g,混合得到混合粉。2.8mL浓硝酸加水至97mL,室温下搅拌5分钟。将硝酸溶液与混合粉混合,采用小型挤条机反复混捏3遍后,采用/>的三叶形孔板得到挤出条,将挤出条于115℃下烘干6小时得到干条,取干条装入焙烧炉中,于600℃下处理2.5小时,保持空气流量为35L/h,降至室温取出,记为载体BC。
以100g载体为基准,按照催化剂中氧化钨含量为25重量%、氧化镍含量为7重量%配制硝酸镍和偏钨酸铵(均取自长岭催化剂厂)混合水溶液,加入硫酸铵2.30g,调整水量,采用孔饱和法浸渍制备的载体BC。将浸渍得到的载体于115℃干燥5小时,接着于450℃焙烧3小时,焙烧过程中保持空气流量不小于35立方米/(千克载体·小时),从而得到催化剂BS。
实施例3
取SB(取自催化剂长岭分公司,SASOL生产,干基74%)25.68g,硅铝材料SA-1(取自齐茂催化剂厂,氧化硅含量28.8%,干基81.1%)77.68g,Y型分子筛USY-C(取自催化剂长岭有限公司,晶胞常数结晶度73.5%)21.15g,羧甲基纤维素A(M451,进口分装)0.75g,田菁粉3g,混合得到混合粉。1.0mL浓硝酸加水至105mL,室温下搅拌5分钟。将硝酸溶液与混合粉混合,采用小型挤条机反复混捏3遍后,采用/>的三叶形孔板得到挤出条,将挤出条于125℃下烘干5小时得到干条,取干条装入焙烧炉中,于580℃下处理3小时,保持空气流量为40L/h,降至室温取出,记为载体CC。
以100g载体为基准,按照催化剂中氧化钨含量为26重量%、氧化镍含量为4重量%配制硝酸镍和偏钨酸铵(均取自长岭催化剂厂)混合水溶液,加入硫酸铵3.00g,调整水量,采用孔饱和法浸渍制备的载体CC。将浸渍得到的载体于115℃干燥5小时,接着于430℃焙烧3小时,焙烧过程中保持空气流量不小于20立方米/(千克载体·小时),从而得到催化剂CS。
实施例4
取SB(取自催化剂长岭分公司,SASOL生产,干基74%)59.46g,硅铝材料SA-2(取自齐茂催化剂厂,氧化硅含量32.6%,干基80.3%)53.55g,Y型分子筛USY-B(取自催化剂长岭有限公司,晶胞常数结晶度81.4%)15.59g,羧甲基纤维素B(山东赫达股份有限公司)1g,田菁粉3g,混合得到混合粉。2.4mL浓硝酸加水至72mL,室温下搅拌5分钟。将硝酸溶液与混合粉混合,采用小型挤条机反复混捏3遍后,采用/>的三叶形孔板得到挤出条,将挤出条于130℃下烘干4小时得到干条,取干条装入焙烧炉中,于560℃下处理3小时,保持空气流量为35L/h,降至室温取出,记为载体DC。
以100g载体为基准,按照催化剂中氧化钨含量为24重量%、氧化镍含量为5重量%配制硝酸镍和偏钨酸铵(均取自长岭催化剂厂)混合水溶液,加入硫酸铵4.20g,调整水量,采用孔饱和法浸渍制备的载体DC。将浸渍得到的载体于115℃干燥5小时,接着于440℃焙烧3小时,焙烧过程中保持空气流量不小于25立方米/(千克载体·小时),从而得到催化剂DS。
实施例5
取USA(取自齐茂催化剂厂,干基75.5%)38.41g,硅铝材料SA-3(取自齐茂催化剂厂,氧化硅含量39.7%,干基78.6%)76.34g,Y型分子筛USY-A(取自催化剂长岭有限公司,晶胞常数结晶度84.7%)13.50g,羧甲基纤维素A(M452,进口分装)1.25g,田菁粉3g,混合得到混合粉。0.3mL浓硝酸加水至100mL,室温下搅拌5分钟。将硝酸溶液与混合粉混合,采用小型挤条机反复混捏3遍后,采用/>的三叶形孔板得到挤出条,将挤出条于105℃下烘干10小时得到干条,取干条装入焙烧炉中,于620℃下处理2小时,保持空气流量为45L/h,降至室温取出,记为载体EC。
以100g载体为基准,按照催化剂中氧化钨含量为25.5重量%、氧化镍含量为3.5重量%配制硝酸镍和偏钨酸铵(均取自长岭催化剂厂)混合水溶液,加入硫酸铵5.00g,调整水量,采用孔饱和法浸渍制备的载体EC。将浸渍得到的载体于115℃干燥5小时,接着于425℃焙烧3小时,焙烧过程中保持空气流量不小于17.5立方米/(千克载体·小时),从而得到催化剂ES。
实施例6
取USA(取自齐茂催化剂厂,干基75.5%)51.66g,硅铝材料SA-1(取自齐茂催化剂厂,氧化硅含量28.8%,干基81.1%)46.86g,Y型分子筛USY-C(取自催化剂长岭有限公司,晶胞常数结晶度73.5%)27.03g,羧甲基纤维素B(山东赫达股份有限公司)1.5g,田菁粉3g,混合得到混合粉。2.1mL浓硝酸加水至63mL,室温下搅拌5分钟。将硝酸溶液与混合粉混合,采用小型挤条机反复混捏3遍后,采用/>的三叶形孔板得到挤出条,将挤出条于110℃下烘干8小时得到干条,取干条装入焙烧炉中,于590℃下处理3小时,保持空气流量为40L/h,降至室温取出,记为载体FC。
以100g载体为基准,按照催化剂中氧化钨含量为27重量%、氧化镍含量为3重量%配制硝酸镍和偏钨酸铵(均取自长岭催化剂厂)混合水溶液,加入硫酸铵2.50g,调整水量,采用孔饱和法浸渍制备的载体FC。将浸渍得到的载体于115℃干燥5小时,接着于420℃焙烧3小时,焙烧过程中保持空气流量不小于15立方米/(千克载体·小时),从而得到催化剂FS。
实施例7
取USA-2(取自齐茂催化剂厂,干基75%)72.00g,硅铝材料SA-2(取自齐茂催化剂厂,氧化硅含量32.6%,干基80.3%)51.06g,Y型分子筛USY-B(取自催化剂长岭有限公司,晶胞常数结晶度81.4%)6.00g,羧甲基纤维素A(M453,进口分装)1.75g,田菁粉3g,混合得到混合粉。0.7mL浓硝酸加水至68mL,室温下搅拌5分钟。将硝酸溶液与混合粉混合,采用小型挤条机反复混捏3遍后,采用/>的三叶形孔板得到挤出条,将挤出条于120℃下烘干7小时得到干条,取干条装入焙烧炉中,于610℃下处理2小时,保持空气流量为45L/h,降至室温取出,记为载体GC。
以100g载体为基准,按照催化剂中氧化钨含量为24.5重量%、氧化镍含量为4.5重量%配制硝酸镍和偏钨酸铵(均取自长岭催化剂厂)混合水溶液,加入硫酸铵3.50g,调整水量,采用孔饱和法浸渍制备的载体GC。将浸渍得到的载体于115℃干燥5小时,接着于430℃焙烧3小时,焙烧过程中保持空气流量不小于22.5立方米/(千克载体·小时),从而得到催化剂GS。
对比例1
取SB(取自催化剂长岭分公司,SASOL生产,干基74%)48.65g,硅铝材料siral40(取自催化剂长岭分公司,SASOL生产,氧化硅含量40.3%,干基79.7%)42.66g,Y型分子筛USY-C(取自催化剂长岭有限公司,晶胞常数结晶度73.5%)35.25g,田菁粉3g,混合得到混合粉。1.8mL浓硝酸加水至57mL,室温下搅拌5分钟。将硝酸溶液与混合粉混合,采用小型挤条机反复混捏3遍后,采用/>的三叶形孔板得到挤出条,将挤出条于110℃下烘干7小时得到干条,取干条装入焙烧炉中,于600℃下处理2.5小时,保持空气流量为42L/h,降至室温取出,记为载体XC。
以100g载体为基准,按照催化剂中氧化钨含量为22重量%、氧化镍含量为6重量%配制硝酸镍和偏钨酸铵(均取自长岭催化剂厂)混合水溶液,加入硫酸铵0.00g,调整水量,采用孔饱和法浸渍制备的载体XC。将浸渍得到的载体于115℃干燥5小时,接着于420℃焙烧3小时,焙烧过程中保持空气流量不小于30立方米/(千克载体·小时),从而得到催化剂XS。
测试例1
在商购自Quantachrome公司的型号为-6B的六站全自动比表面和孔径分布测定仪上,采用BET法根据RIPP 151-90中规定的方法来测定实施例1-7和对比例1的多孔载体的比表面积和孔容,具体结果见表1。
表1
测试例2
采用一次通过流程,原料油采用HVGO。密度(20℃)0.9631g/cm3;硫含量17000μg/g;氮含量3500μg/g;氢含量10.80%;Ni+V<2μg/g;残碳3.20%;沥青质<0.1%;馏程ASTM D-1160,IBP163℃;FBP 687℃。
将催化剂破碎成直径为0.5-1.0毫米的颗粒,在200毫升固定床反应器中装入该催化剂150毫升,通油前,催化剂首先在氢分压为5.0MPa,且温度为300℃的条件下硫化28小时,之后在氢分压为5.0MPa,在温度为350℃时通入原料油,氢油比为1500体积/体积,液时体积空速为5h-1,并在反应12小时和1000小时后取样。测定加氢油中航煤收率和异构烃的含量,测试结果见表2。
表2
由表2可以看出,采用一次通过流程,加工重质油品,采用本发明提供的催化剂,产品密度更低,产品中氢含量也更高。与对比例,即常规催化剂制备方法相比,本发明提出的催化剂在长周期下(240h后)维持的活性更高,损失率更低。
以上详细描述了本发明的优选实施方式,但是,本发明并不限于上述实施方式中的具体细节,在本发明的技术构思范围内,可以对本发明的技术方案进行多种简单变型,这些简单变型均属于本发明的保护范围。
另外需要说明的是,在上述具体实施方式中所描述的各个具体技术特征,在不矛盾的情况下,可以通过任何合适的方式进行组合,为了避免不必要的重复,本发明对各种可能的组合方式不再另行说明。
此外,本发明的各种不同的实施方式之间也可以进行任意组合,只要其不违背本发明的思想,其同样应当视为本发明所公开的内容。

Claims (16)

1.一种用于制备加氢催化剂的载体,其特征在于:
所述载体具有双峰孔结构并且含有非无定形介孔酸性材料和1-30wt%的Y型分子筛,所述非无定形介孔酸性材料为硅铝复合氧化物;
所述双峰孔结构中,大孔的可几孔孔径在300~750nm的范围内,小孔的可几孔孔径在4~9nm的范围内,并且所述大孔的可几孔孔径与所述小孔的可几孔孔径的比值为45~95;
所述小孔的孔集中度值不低于0.5;
所述大孔的孔容与所述小孔的孔容的比值为3~10,所述大孔的孔容为孔径在所述大孔的可几孔孔径的50~150%范围内的孔的累计孔容,所述小孔的孔容为孔径在所述小孔的可几孔孔径的50~150%范围内的孔的累计孔容;所述大孔的孔容占所述载体的总孔容的15~20%。
2.根据权利要求1所述的载体,其中,所述载体中,所述大孔的可几孔孔径在450~700nm的范围内,所述小孔的可几孔孔径在5~9nm的范围内。
3.根据权利要求1所述的载体,其中,所述小孔的孔集中度值不低于不低于0.75。
4.一种用于制备权利要求1-3任意一项所述载体的制备方法,其特征在于,该制备方法包括:
S1、将拟薄铝水石、无定型硅铝氧化物、Y型分子筛、羧甲基纤维素和田菁粉混合,得到混合粉;所述拟薄铝水石、所述无定型硅铝氧化物、所述Y型分子筛、所述羧甲基纤维素和所述田菁粉的重量比为10~65:25~80:1~30:0.1~3.0:2.5~3.5;
S2、将所述混合粉与硝酸溶液混合后进行混捏并挤出,得到挤出条;
S3、将所述挤出条进行第一干燥和第一焙烧。
5.根据权利要求4所述的制备方法,其中,在步骤S1中,所述拟薄铝水石、所述无定型硅铝氧化物、所述Y型分子筛、所述羧甲基纤维素和所述田菁粉的重量比为15~60:30~75:2~25:0.2~2.8:2.8~3.2;
步骤S2中,相对于每100g的所述混合粉,所述硝酸溶液的用量为50~130mL。
6.根据权利要求4或5所述的制备方法,其中,
所述拟薄铝水石中SiO2的含量小于0.1 wt%、Fe2O3的含量小于0.01 wt%、Na2O的含量小于0.15 wt%、水分的含量小于3 wt%、灼减量为32~38 wt%;所述拟薄铝水石的孔容为0.60-1.1mL/g,比表面为220-310m2/g;
所述无定型硅铝氧化物中SiO2的含量为15-55 wt%、Al2O3的含量为45-85 wt%,松密度为250~450g/L;
所述Y型分子筛的晶胞常数为2.425~2.465nm,结晶度为50~90%;比表面积为550~750m2/g;孔容为0.32~0.56mL/g,氧化钠含量为0.05~0.30 wt%;
所述羧甲基纤维素的2%水溶液中钠含量小于2.0 wt%;
所述硝酸溶液的质量浓度为0.3~2.5%。
7.根据权利要求4或5所述的制备方法,其中,步骤S2中,混合的条件包括:温度为10-40℃,时间为1-10分钟;
步骤S3中,所述第一干燥的条件包括:温度为100-130℃,时间为3-20小时;所述第一焙烧的条件包括:温度为400-600℃,时间为2-10小时,空气流量为20-50L/h。
8.一种加氢催化剂,其特征在于,所述加氢催化剂包括权利要求1~3中任意一项所述的载体和活性金属组分。
9.根据权利要求8所述的加氢催化剂,其中,所述活性金属组分选自第VIII族和/或第VIB族的金属元素;
所述第VIII族金属元素为钴和/或镍,所述第VIB族金属元素为钼和/或钨。
10.根据权利要求9所述的加氢催化剂,其中,以催化剂总量为基准,并以氧化物计的第VIB族金属含量为20~30重量%、第VIII族金属含量为1.5~8.5重量%。
11.一种加氢催化剂的制备方法,其特征在于,该制备方法包括:
SS1、使用含有加氢活性组分化合物的水溶液浸渍权利要求1~3中任意一项所述的载体,得到浸渍后的载体;
SS2、将所述浸渍后的载体进行第二干燥和第二焙烧。
12.根据权利要求11所述的制备方法,其中,所述加氢活性组分化合物包括含第VIII族金属的化合物和/或含第VIB族金属的化合物;
所述含第VIII族金属的化合物为镍和钴的硝酸盐、醋酸盐、碳酸盐、氯化物以及络合物中的至少一种;所述含第VIB族金属的化合物包括钼酸、仲钼酸、钼酸盐、仲钼酸盐、钨酸、偏钨酸、乙基偏钨酸、钨酸盐、偏钨酸盐和乙基偏钨酸中的至少一种。
13.根据权利要求11所述的制备方法,其中,所述含有加氢活性组分化合物的水溶液中含有硫酸铵。
14.根据权利要求11所述的制备方法,其中,
在步骤SS1中,所述浸渍的条件包括:浸渍温度为5-150℃,浸渍时间为0.5-12小时;
在步骤SS2中,所述第二干燥处理的条件包括:干燥温度为80-350℃;干燥时间为0.5-24小时;所述第二焙烧的条件包括:焙烧温度为360-700℃;焙烧时间为0.2-12小时。
15.根据权利要求11所述的制备方法,其中,
在步骤SS2中,所述第二干燥处理的条件包括:干燥温度为100-300℃;干燥时间为1-12小时;所述第二焙烧的条件包括:焙烧温度为400-650℃;焙烧时间为1-10小时。
16.一种重质馏分油加氢改质生产低BMCI值尾油和多产航煤的方法,其特征在于,在加氢条件下,将重质馏分油和氢气与权利要求8-10中任意一项所述的加氢催化剂接触。
CN202011188369.1A 2020-10-30 2020-10-30 催化剂载体、加氢催化剂和生产低bmci值尾油和多产航煤的方法 Active CN114433177B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202011188369.1A CN114433177B (zh) 2020-10-30 2020-10-30 催化剂载体、加氢催化剂和生产低bmci值尾油和多产航煤的方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202011188369.1A CN114433177B (zh) 2020-10-30 2020-10-30 催化剂载体、加氢催化剂和生产低bmci值尾油和多产航煤的方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN114433177A CN114433177A (zh) 2022-05-06
CN114433177B true CN114433177B (zh) 2023-12-12

Family

ID=81357476

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN202011188369.1A Active CN114433177B (zh) 2020-10-30 2020-10-30 催化剂载体、加氢催化剂和生产低bmci值尾油和多产航煤的方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN114433177B (zh)

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN106694053A (zh) * 2015-11-12 2017-05-24 中国石油化工股份有限公司 一种加氢处理催化剂及其制备方法
CN107029779A (zh) * 2015-07-28 2017-08-11 中国石油化工股份有限公司 一种含y型分子筛的多级孔加氢裂化催化剂及其应用
WO2018019203A1 (zh) * 2016-07-29 2018-02-01 武汉凯迪工程技术研究总院有限公司 高负载量硼改性加氢精制催化剂及其制备方法
CN107715907A (zh) * 2013-03-30 2018-02-23 中国石油化工股份有限公司 用于加氢催化剂的多孔载体及制备方法和加氢裂化催化剂和加氢裂化方法
CN110773209A (zh) * 2018-07-31 2020-02-11 中国石油化工股份有限公司 一种重油加氢脱沥青质催化剂及其制备与应用
CN110869473A (zh) * 2017-07-14 2020-03-06 埃克森美孚研究工程公司 多级改质热解焦油产品

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN107715907A (zh) * 2013-03-30 2018-02-23 中国石油化工股份有限公司 用于加氢催化剂的多孔载体及制备方法和加氢裂化催化剂和加氢裂化方法
CN107029779A (zh) * 2015-07-28 2017-08-11 中国石油化工股份有限公司 一种含y型分子筛的多级孔加氢裂化催化剂及其应用
CN106694053A (zh) * 2015-11-12 2017-05-24 中国石油化工股份有限公司 一种加氢处理催化剂及其制备方法
WO2018019203A1 (zh) * 2016-07-29 2018-02-01 武汉凯迪工程技术研究总院有限公司 高负载量硼改性加氢精制催化剂及其制备方法
CN110869473A (zh) * 2017-07-14 2020-03-06 埃克森美孚研究工程公司 多级改质热解焦油产品
CN110773209A (zh) * 2018-07-31 2020-02-11 中国石油化工股份有限公司 一种重油加氢脱沥青质催化剂及其制备与应用

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
USY分子筛扩孔对低温煤焦油加氢裂化的影响;钱广伟;吴倩;徐登华;余兆祥;;化工科技(第03期);第34-38页 *

Also Published As

Publication number Publication date
CN114433177A (zh) 2022-05-06

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US11642664B2 (en) Silica containing alumina supports, catalysts made therefrom and processes using the same
CA1249570A (en) Hydrotreating catalyst and process of manufacture
US7968069B2 (en) Catalyst, its preparation and use for hydrodesulfurization of residua and heavy crudes
US4062809A (en) Catalyst for production of middle distillate oils
CN1997724B (zh) 催化剂组合物和重质烃油的两步加氢处理方法
EP2629888B1 (en) Hydrocracking catalyst for preparing valuable light aromatic hydrocarbons from polycyclic aromatic hydrocarbons
US5187133A (en) Catalyst composition for hydrotreating of hydrocarbons and hydrotreating process using the same
US20040050754A1 (en) Hydroprocessing catalyst and use thereof
EP2794090B1 (en) Process for preparing hydrocracking catalyst compositions
US5444033A (en) Catalyst compositions for hydrotreating of hydrocarbon oils and process for manufacturing the same.
JP2015502853A (ja) 少なくとも1種のゼオライトnu−86、少なくとも1種のゼオライトusy、及び多孔質鉱物マトリクスを含む触媒、並びに該触媒を用いる、炭化水素供給原料の水素化転化法
US6551500B1 (en) Hydrocracking catalyst, producing method thereof, and hydrocracking method
US4600498A (en) Mild hydrocracking with a zeolite catalyst containing silica-alumina
US10392570B2 (en) Method for the hydrotreatment of distillate cuts using a catalyst made from an amorphous mesoporous alumina having high connectivity
CN114433177B (zh) 催化剂载体、加氢催化剂和生产低bmci值尾油和多产航煤的方法
CA1313160C (en) Ni-p-mo catalyst containing silica-alumina
CN114433206B (zh) 催化剂载体、加氢催化剂和重质馏分油加氢改质方法
CN114433193B (zh) 催化剂载体、加氢催化剂和生产低凝柴油的方法
CN114433245B (zh) 催化剂载体、加氢催化剂和重质馏分油的加氢改质方法
US3535228A (en) Hydrotreating catalyst and process
US5531885A (en) Hydroconversion process for heavy hydrocarbon oil
CN114433052B (zh) 催化剂载体、耐水加氢催化剂和高含氧生物质油的加氢改质方法
CN114433180A (zh) 催化剂载体、加氢催化剂和重质馏分油加氢改质生产低凝柴油的方法
JPS59193137A (ja) ゼオライト含有組成物及びそれを用いた水素化分解用触媒
CN116023992A (zh) 一种重质馏分油生产低芳高链烷烃含量柴油的加氢裂化方法

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant