Способ определения коксуемости нефтяного сырья

 

Класс 421, Ззз

СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

Подписная группа № 88

М. Х. Левинтер

СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОКСУЕМОСТИ НЕФТЯНОГО СЫРЬЯ

Заявлено 23 сентября 1961 г, за № 745688/23-5 в Комитет по делам изобретений и открытий при Совете Министров СССР

Опубликовано в «Бюллетене изобретений» № 16 за 1962 г.

Известен способ определения коксуемости нефтепродуктов. По этому способу, в разогретый до определенной температуры прибор погружают жестяную тарелку со стаканчиками, в которые помещают навеску определяемого продукта. Испытание ведут в течение 20 мин, после чего испытуемый продукт охлаждают в эксикаторе. Кокоуемость в процентах на продукт считают таким образом: из веса стаканчика с закоксованным продуктом вычитают вес пустого стаканчика, полученный вес кокса относят к весу испытуемого нефтепродукта. Недостаток этого способа в том, что он Еучитывает влияния катализатора на коксуемость нефтяного сырья при деструктивных каталитичегких процентах.

Предлагаемый способ определения коксуемости нефтяного сырья отличается от известного тем, что в навеску продукта помещают катализатор и определение проводят в условиях (максимально приближенных к промышленным) деструктивного каталитического процесса, что позволяет по величине отложения кокса на катализаторе установить относительную величину коксуемости сырья.

На чертеже изображена схема прибора для одновременного определения коксуемости четырех различных образцов нефтепродуктов в присутствии катализатора.

Прибор состоит из реактора 1, конденсатора-холодильника 2, приемника 8 и трубки 4 для отвода газа в вытяжной шкаф. Реактор закрывается крышкой 5 с ручкой, причем плотное закрывание крышки обеспечивается асбестовой прокладкой. В днище, боковой стенке и крышке реактора просверлены тонкие отверстия для термопар 6, 7, 8 и для подачи воды 9. Реактор оснащен тремя секционными электрообогревателями 10. Изотермическое поле внутри реактора поддерживается автоматически по показаниям электронного регулирующего потенциометра 11, соединенного с термопарой, расположенной в дне реактора, и с помощ.-.ю реостатов 12, 13 по показаниям милливольтметров 14, 15, соединенных с термопарами в боковой стенке и в верхней крышке реактора.

М 14961б

Электрический ток подводится от сети.,1ля вытеснения воздуха и нефтяных паров, заполняющих реактор, в него по каплям (25 в лик) через отверстие в днище 1«епрерывно подается дистиллированная вода из бюретки 17.

В разогретый до б00 прибор погружается жестяная тарелка 18 с проволочной дужкой, в которой находится четыре фарфоровых стаканчика 19 с пришлифованными днищами, емкостью 70 ял. В каждый стаканчик помещено 10 г испытуемого нефтепродукта и 15 г катализатора. Внутри тарелки имеется отверстие с выступом для прохождения воды и предотвращения попадания:«a стаканчики неиспарившихся капель. Испытание ведут в течение 20 чик, после чего открывается крышка реактора и тарелка со стаканчиками с помощью крючка переносится в эксикатор. После охлаждения в эксикаторе стаканчики с ктализатором и коксом взвешиваются.

Коксуемость нефтепродуктов в присутствии катализатора опреде(а — в) --, с ляется по формуле: К = .о

Г где а — вес стаканчика с закоксованным катализатором после испытания;

b — вес стаканчика с катализатором до испытания; с — количество влаги в навеске катализатора в граммах;

g — навеска нефтепродукта.

Количество влаги в катализаторе, хранимом в отдельном эксикаторе, находят с помощью специального опыта без нефтепродукта через каждые 10 дней и при переходе на новую партию катализатора.

Стандартную температуру стенок реактора (600 ) подбирали с таким расчетом, чтобы выход кокса, определенный по предлагаемому способу, составлял для дизельной фракции (180 — 350 ) Ромашкинской нефти (с плотностью р4 " — — 0,840) 1,7 Й, т. е. был равен выходу кокса, получаемому на промышленных установках с шариковым катализатором при работе без рисайкла, при температуре в центре реактора 450 кратности циркуляции катализатора 2, объемной скорости 1 час и равновесном индексе активности катализатора 32.

Расхождение параллельных и повторных определений по этому способу не превышает 5%.

Предмет изобретения

Способ определения коксуемости нефтяного сырья, о т л и ч а ю щ и йс я тем, что, с целью определения коксуемости при деструктивных каталитических процессах в стандартных условиях, в навеску сырья вводят катализатор и по величине отложения на нем кокса устанавливают относительную величину кокоуемости сырья. № 149б1б

Редактор А. К. Лейкина Техред А. А. Камышникова Корректор С. Ю. Цверина

Типография ЦБТИ, Москва, Петровка, !4.

Подп. к печ, 5.IX-62 г. Формат бум 70Х!081/, Зак. 9380 Тираж 750

ЦБТИ Комитета по делам изобретений и открытий при

Москва, Центр М. Черкасский пер, Объем 0,26 изд. л.

Цена 4 коп.

Совете Министров СССР д, 2/6.

Способ определения коксуемости нефтяного сырья Способ определения коксуемости нефтяного сырья Способ определения коксуемости нефтяного сырья 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области аналитической химии, а именно к кинетическим способам определения кобальта
Изобретение относится к аналитической химии и может быть использовано для анализа промышленных и природных объектов, а также в веществах особой чистоты

Изобретение относится к нефтепереработке и нефтехимии, в частности к определению активности и селективности катионитов, используемых в качестве катализаторов при синтезе метилтретбутилового эфира (МТБЭ) по реакции алкилирования метанола (MeOH) изобутиленом (i-C4H8)

Изобретение относится к аналитической химии и может быть использовано для анализа промышленных и природных объектов, содержащих золото

Изобретение относится к аналитической химии, а именно к тест-методам анализа
Изобретение относится к аналитической химии и может быть использовано для определения микроколичеств висмута (III) в растворах

Изобретение относится к области аналитической химии цианидов, применительно к здравоохранению, криминалистике, обороне и экологии

Изобретение относится к области аналитической химии платиновых металлов, в частности к способу анализа объектов, содержащих следы осмия и большие количества других элементов, например платиновых и цветных металлов
Наверх