logo
calendar16 Sentabr 2025
view41
Основной язык:Русский

ВЫБОР ОПТИМАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ ГИДРООЧИСТКИ ПИРОЛИЗНОГО ДИСТИЛЛЯТА И ИЗУЧЕНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ КАТАЛИЗАТОРА

Область науки:
pdf

68c95261d4653.pdf

PDF

АННОТАЦИЯ СТАТЬИ

quote
В работе рассматривается процесс гидроочистки пиролизного дистиллята. Изучены его химический состав и физико-химические свойства, а также характеристики алюмо-кобальт-молибденового (АКМ) и алюмо-никель-молибденового (АНМ) катализатора. Обсуждены и определены оптимальные параметры режима гидроочистки. Установлено, что наилучшие условия гидроочистки пиролизного дистиллята достигаются при температуре 400–420 °C, давлении водорода 4 МПа и расходе водородсодержащего газа (ВГС) 200 нм³/м³ сырья при объёмной доле водорода 80 %. Проведён элементный анализ полученного гидроочищенного продукта. Морфологическая структура и элементный состав катализаторов АКМ и АНМ охарактеризованы методом сканирующей электронной микроскопии (SEM). Согласно полученным данным, катализатор АКМ содержит 23,07 % алюминия, 2,2 % кобальта и 6,25 % молибдена, тогда как в катализаторе АНМ установлено содержание 31,5 % алюминия, 6,97 % молибдена и 3,81 % никеля. Проведено сравнение эффективности катализаторов. В результате экспериментов установлено, что катализатор АКМ обладает более высокой активностью: содержание азота в продукте снизилось с 7,4 до 3,71 % масс., а серы – с 9,24 до 1,8 % масс. При дистилляции гидрогенизата получено 58 % лёгкой фракции с температурным интервалом кипения 35–130 °C.

АВТОРЫ

A.Xurmamatov

I. Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti Olmaliq filiali

K.Axmedova

O‘zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi Umumiy va noorganik kimyo instituti

G.Sidiqov

Namangan Davlat Texnika universiteti

O.Rahmonov

I. Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti Olmaliq filiali

Теги

# пиролизный дистиллят# pyrolysis distillate# avtoklav# автоклав# autoclave# установка гидроочистки# алюмо-кобальт-молибденовый катал# алюмо-никель-молибденовый катали# gidrotozalash qurilmasi# piroliz distillyati# alyuminiy-kobalt-molibdenli kata# alyuminiy-nikel-molibdenli katal# hydrotreating unit# alumina-cobalt-molybdenum cataly# alumina-nickel-molybdenum cataly

ДРУГИЕ СТАТЬИ ЭТОГО ЖУРНАЛА

Оценить статью

0
оценок: 0
5
4
3
2
1

Идентификаторы статьи

DOI:

Недоступно

Список литературы

Ahmedova, K. S., Khurmamatov, A. M., & Sidiqov, G. O. (2024). Results of obtaining pyrolysis distillate-synthetic fuel from used tires. Universum: Tekhnicheskie nauki [Universum: Technical Sciences]. https://7universum.com/ru/tech

ASTM D5291-21. (2021). Standard Test Methods for Instrumental Determination of Carbon, Hydrogen, and Nitrogen in Petroleum Products and Lubricants. https://www.astm.org/d5291-21.html

ASTM D6730-22. (2022). Standard Test Method for Determination of Individual Components in Spark Ignition Engine Fuels by 100-Metre Capillary (with Precolumn) High-Resolution Gas Chromatography. https://www.astm.org/d6730-22.html

ASTM D86-23ae1. (2023). Standard Test Method for Distillation of Petroleum Products and Liquid Fuels at Atmospheric Pressure. https://www.astm.org/d0086-23ae01.html

ASTM E573-01(2021). (2021). Standard Practices for Internal Reflection Spectroscopy. https://store.astm.org/e0573-01r21.html

Budukvaa, S. V., Eletskiia, P. M., Zaikinaa, O. O., Sosnina, G. A., & Yakovlev, V. A. (2019). Petroleum Chemistry, 59(9), 941–955.

Bykova, E. S., Nadeina, K. A., Vatutina, Y. V., Chesalov, Y. A., Pakharukova, V. P., Larina, T. V., Prosvirin, I. P., Gerasimov, E. Y., Klimov, O. V., & Noskov, A. S. (2024). The impact of the water phase in the gasoil fraction on the CoMo hydrotreating catalyst’s performance. Fuel Processing Technology. https://doi.org/10.1016/j.fuel.2024.131229

Ganiyu, S. A., Alhooshani, K., & Ali, S. A. (2017). Single-pot synthesis of Ti-SBA-15-NiMo hydrodesulfurization catalysts: role of calcination temperature on dispersion and activity. Applied Catalysis B: Environmental, 203, 428–441.

Gorak, A., & Olujić, Z. (2014). Distillation: Equipment and Processes. Elsevier. https://doi. org/10.1016/C2010-0-67738-8

Hu, W., Zhang, H., Wang, M., Pu, J., Rogers, K., Wang, H., Ng, S., & Xu, R. (2021). Hydro-upgrading of light cycle oil: Synthesis of NiMo/SiO2-Al2O3-TiO2 porous catalyst. Fuel Processing Technology, 28, 867–874.

Hsu, C. S., & Robinson, P. R. (2024). Cracking and hydrocracking. In Petroleum Science and Technology. Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-031-46645-8_4

Khurmamatov, A. M., & Akhmedova, K. S. (2025a). Waste tires based pyrolysis for synthetic fuel and studying its properties. Chemical Papers. https://doi.org/10.1007/s11696-025-04041-4

Khurmamatov, A. M., & Akhmedova, K. S. (2025b). Development of hydrotreatment technology to reduce the amount of sulfur and nitrogen in pyrolysis distillate using the TG- 550 catalyst. Journal of the Indian Chemical Society, 102(5). https://doi.org/10.1016/j. jics.2025.101690

Kulikova, L. A., Maksimova, A. L., & Karakhanov, E. A. (2019). Diesel Fraction Hydrotreating in the Presence of Nickel–Tungsten Sulfide Catalyst Particles In Situ Synthesized in Pores of Aromatic Polymers. Petroleum Chemistry, 59 (Suppl. 1), S66–S71.

Makaryan, I. A., Kostin, A. Y., & Sedov, I. V. (2020). Application of Supercritical Fluid Technologies in Chemical and Petrochemical Industries (Review). Petroleum Chemistry, 60, 244–254. https://doi.org/10.1134/S0965544120030135

Mahmoudabadi, Z. S., Tavasoli, A., Rashidi, A., et al. (2021). Catalytic activity of synthesized 2D MoS2/graphene nanohybrids for the hydrodesulfurization of SRLGO: experimental and DFT study. Environmental Science and Pollution Research, 28, 5978–5990. https://doi.org/10.1007/s11356-020- 10889-8

Peng, C., Guo, R., Feng, X., & Fang, X. (2019). Tailoring the structure of Co-Mo/mesoporous γ-Al2O3 catalysts by adding multi-hydroxyl compound: A 3000 kt/a industrial-scale diesel ultra-deep hydrodesulfurization study. Chemical Engineering Journal. https://doi.org/10.1016/j.cej.2018.08.092

Valavarasu, G., & Ramachandrarao, B. (2021). Recent advances in hydrotreating/ hydrodesulfurization catalysts: Part I: Nature of active phase and support. In K. K. Pant, S. K. Gupta, & E. Ahmad (Eds.), Catalysis for Clean Energy and Environmental Sustainability. Springer, Cham. https:// doi.org/10.1007/978-3-030-65021-6_1