JP5683013B2 - ガソリン組成物及びガソリン組成物の製造方法 - Google Patents
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Landscapes
- Production Of Liquid Hydrocarbon Mixture For Refining Petroleum (AREA)
Description
(1)フィッシャー・トロプシュ反応に活性を示す1種以上の金属と、炭酸マンガンと、固体酸を示すゼオライトとを含有し、かつ、触媒組成物に対する前記ゼオライトの含有量が30質量%以上65質量%以下である炭化水素類製造用触媒組成物を用いて、水素及び一酸化炭素を主成分とするガスからフィッシャー・トロプシュ反応により得られた生成物のガソリン留分と、他のガソリン基材とを混合し、前記ガソリン留分が1〜70体積%であって、
(a)リサーチ法オクタン価が93以上98未満、
(b)モータ法オクタン価が81以上87未満、
(c)芳香族類割合が10〜45体積%、
(d)オレフィン類割合が多くとも40体積%、
(e)ベンゼンが多くとも1体積%、
(f)硫黄分が多くとも10質量ppm、
(g)ナフテン類割合が2〜15体積%、
(h)リード蒸気圧が44〜65kPa、
(i)50容量%留出温度が75〜110℃
であるガソリン組成物を製造することを特徴とするガソリン組成物の製造方法、
(2)前記触媒組成物が、フィッシャー・トロプシュ反応に活性を示す1種以上の金属及び炭酸マンガンを含有するフィッシャー・トロプシュ合成触媒と、固体酸を示すゼオライトとを含有することを特徴とする前記(1)記載のガソリン組成物の製造方法、
(3)前記金属が、ルテニウムであることを特徴とする前記(1)又は(2)記載のガソリン組成物の製造方法、
(4)前記ゼオライトがZSM−5であることを特徴とする前記(1)〜(3)のいずれか一つに記載のガソリン組成物の製造方法、
を提供するものである。
本発明のガソリン組成物は、FT反応に活性を示す1種以上の金属と、炭酸マンガンと、固体酸を示すゼオライトとを含有し、かつ、触媒組成物に対する前記ゼオライトの含有量が30質量%以上65質量%以下である炭化水素類製造用触媒組成物を用いて、水素及び一酸化炭素を主成分とするガスからフィッシャー・トロプシュ反応により合成されたガソリン留分(FTガソリン留分)を、1〜70体積%含有したガソリン組成物であって、以下の性状を有することを特徴とする。
(a)リサーチ法オクタン価が93以上98未満、
(b)モータ法オクタン価が81以上87未満、
(c)芳香族類割合が10〜45体積%、
(d)オレフィン類割合が多くとも40体積%、
(e)ベンゼンが多くとも1体積%、
(f)硫黄分が多くとも10質量ppm、
(g)ナフテン類割合が2〜15体積%、
(h)リード蒸気圧が44〜65kPa、
(i)50容量%留出温度が75〜110℃
本発明のガソリン組成物のリサーチ法オクタン価(RON)は93以上98未満であり、好ましくは93〜97であり、より好ましくは94〜96である。また、本発明のガソリン組成物のモータ法オクタン価(MON)は81以上87未満であり、好ましくは81〜86であり、より好ましくは81〜85である。RONが93以上であることにより、高い運動性能を維持することが可能となり、MONが81以上であることにより、高速走行時のアンチノック性の低下を防止することが出来る。なお、本発明及び本願明細書において、ガソリン組成物のRON及びMONは、JIS K 2280に準じて測定された値を意味する。
(イ) 重質の直留ナフサなどを接触改質法(プラットフォーミング法、マグナフォーミング法、アロマイジング法、レニフォーミング法、フードリフォーミング法、ウルトラフォーミング法、パワーフォーミング法等)により、水素気流中で高温・加圧下で触媒(例えば、アルミナ担体に白金やロジウムと塩素とを担持したもの等)と接触処理して得られた改質ガソリンからベンゼン留分を蒸留により取り除いた脱ベンゼン接触改質ガソリン。脱ベンゼン接触改質ガソリンを配合する場合は、5〜50容量%配合することが好ましい。
(ロ) 上記接触改質法により接触処理して得られた改質ガソリンを蒸留により、軽質留分、ベンゼン留分、重質留分に分けた内の軽質留分(脱ベンゼン軽質接触改質ガソリン)及び重質留分(脱ベンゼン重質接触改質ガソリン)。脱ベンゼン軽質接触改質ガソリンを配合する場合は、1〜30容量%配合することが好ましい。脱ベンゼン重質接触改質ガソリンを配合する場合は、10〜60容量%配合することが好ましい。
(ハ) 灯・軽油から常圧残油に至る石油留分、好ましくは重質軽油や減圧軽油を、従来から知られている接触分解法、特に流動接触分解法(UOP法、シェル二段式法、フレキシクラッキング法、ウルトラオルソフロー法、テキサコ法、ガルフ法、ウルトラキャットクラッキング法、RCC法、HOC法等)により、固体酸触媒(例えば、シリカ−アルミナにゼオライトを配合したもの等)で分解して得られる接触分解ガソリン。接触分解ガソリンを配合する場合は、1〜20容量%配合することが好ましい。
(ニ) イソブタンと低級オレフィン(ブテン、プロピレン等)を原料として、酸触媒(硫酸、フッ化水素、塩化アルミニウム等)の存在下で反応させて得られるアルキレート。アルキレートを配合する場合は、1〜20容量%配合することが好ましい。
(ホ) 原油や粗油等の常圧蒸留時、改質ガソリン製造時、あるいは分解ガソリン製造時等に蒸留して得られるブタン、ブテン類を主成分としたC4留分。C4留分を配合する場合は、0.5〜5容量%配合することが好ましい。
(ヘ) 直鎖の低級パラフィン系炭化水素の異性化によって得られるアイソメレート、あるいはアイソメレートを精密蒸留して得られるイソペンタン、接触改質ガソリンから得られるトルエン、キシレン、あるいは炭素数9以上の芳香族を主体とする成分等。基材(へ)を配合する場合は、1〜20容量%配合することが好ましい。
(ト) 一般にガソリンに用いられているエタノール、エチルターシャリーブチルエーテル(ETBE)、メチルターシャリーブチルエーテル(MTBE)、あるいはターシャリーアミノメチルエーテル(TAME)、n−ブタノール、iso−ブタノール、sec−ブタノール等の含酸素化合物。含酸素化合物を配合する場合は、1〜25容量%配合することが好ましい。
(チ) 原油を常圧蒸留した直留ナフサを脱硫処理して得られた脱硫直留ナフサを蒸留により、軽質留分と重質留分に分けた内の軽質留分である脱硫軽質ナフサ。脱硫軽質ナフサを配合する場合は、1〜30容量%配合することが好ましい。
本発明のガソリン組成物に用いられるFTガソリン留分は、FT反応に活性を示す1種以上の金属及び炭酸マンガンを含有するFT合成触媒と、固体酸を示すゼオライトとを含有し、かつ、触媒組成物に対する前記ゼオライトの含有量が30質量%以上65質量%以下である炭化水素類製造用触媒組成物を用いて、水素及び一酸化炭素を主成分とするガスから合成された生成物のガソリン留分であって、以下の性状を有することを特徴とする。
(a)リサーチ法オクタン価が80〜93、
(b)モータ法オクタン価が74〜83、
(c)芳香族類割合が3体積%以上30体積%未満、
(d)オレフィン類割合が70体積%以下、
(e)含酸素分が0.5質量%以下、
(f)ベンゼンが0.5体積%以下、及び
(g)硫黄分が0.5質量ppm以下。
本発明のガソリン組成物に用いられるFTガソリン留分は、合成ガスから、例えば、以下に示すような、FT反応に活性を示す1種以上の金属と、炭酸マンガンと、所定の割合の固体酸を示すゼオライトとを含有する炭化水素類製造用触媒組成物を用いることにより、FT反応により合成することができる。以下、本発明のガソリン組成物に用いられるFTガソリン留分を製造するために好適な炭化水素類製造用触媒組成物(以下、「本発明に用いられる触媒組成物」ということがある。)について説明する。
本発明に用いられる触媒組成物を用いた一段階のFT反応を行って得られた生成物のガソリン留分(20〜200℃の留分)を、本発明のガソリン組成物の基材として用いることができる。ガソリン留分は、蒸留等の常法により回収することができる。
用いる合成ガスは、水素及び一酸化炭素を主成分としていれば良く、反応を妨げない範囲において、他の成分が混入されていても差し支えない。例えば、一例として、本発明のガソリン組成物に用いられるFTガソリン留分を製造するためには、バイオマスをガス化した合成ガスを用いることができる。この際のバイオマスの種類としては、食糧、建材、パルプなどの農林水産資源バイオマスや、農業、林産、畜産廃棄物などの廃棄物バイオマス、サトウキビ、パームヤシ、海藻などのプランテーションバイオマスなどが挙げられる。中でも、食糧と競合しない未利用の廃棄物バイオマスを用いることが好ましい。バイオマスのガス化方法については特に制限はされない。例えば、バイオマスのガス化方法としては、直接ガス化、間接ガス化、常圧ガス化、加圧ガス化など各種あり、また、ガス化炉形式としては固定床、流動床、噴流床など多岐にわたる。本発明に用いられる触媒組成物を用いて本発明のガソリン組成物に用いられるFTガソリン留分を製造する場合においては、これらのいずれの方法を用いてガス化したバイオマスを用いてもよい。
CO転化率=[(単位時間当たりの原料ガス中のCOモル数)−(単位時間当たりの出口ガス中のCOモル数)]/(単位時間当たりの原料ガス中のCOモル数)×100
〔CH4選択率〕
CH4選択率=(単位時間当たりの出口ガス中のCH4モル数)/[(単位時間当たりの原料ガス中のCOモル数)−(単位時間当たりの出口ガス中のCOモル数)]×100
〔CO2選択率〕
CO2選択率=(単位時間当たりの出口ガス中のCO2モル数)/[(単位時間当たりの原料ガス中のCOモル数)−(単位時間当たりの出口ガス中のCOモル数)]×100
〔C2−4選択率〕
C2−4選択率=(単位時間当たりの出口ガス中の、C2−4生成物中のCモル数)/[(単位時間当たりの原料ガス中のCOモル数)−(単位時間当たりの出口ガス中のCOモル数)]×100
〔C5+選択率〕
C5+選択率=100−[(CH4選択率)+(CO2選択率)+(C2−4選択率)]
〔ガソリン選択率〕
ガソリン選択率=C5+選択率×ガソリン留分割合/100
〔C5+収率〕
C5+収率=(CO転化率)×(C5+選択率)/100
〔ガソリン収率〕
ガソリン収率=(C5+収率)×ガソリン留分割合/100
本発明のガソリン組成物は、上記のFTガソリン留分と、他のガソリン基材(上記の基材(イ)〜(チ)など)とを混合することによって得られる。
表1及び2に示す性状の脱ベンゼン重質接触改質ガソリン、接触分解ガソリン、軽質ナフサ、接触分解装置、接触改質装置、常圧蒸留装置などから生成するC4留分(ブタン、ブテン類)、並びにFTガソリン留分であるGTLガソリン1、2、3、4を、表3に示す配合比で配合することにより、表3に示す性状のガソリンを得た。
炭酸マンガンとして和光純薬工業社製の炭酸マンガン(II)n水和物を使用した。炭酸マンガン15.5gを秤量し、日揮触媒化成社製、シリカゾルSI−550(SiO2含有量:20.6%)18.8gと塩化ルテニウム(小島化学社製、Ru Assay:40.79質量%)1.47gと混合し、1時間放置した後、空気中200℃で一晩焼成した。得られた焼成物を乳鉢で粉砕し、FT合成触媒である触媒aを得た。ICP発光分光分析法にて触媒aの化学組成分析を行った結果、ルテニウムは金属換算で3.2質量%であった。
触媒aを3gと固体酸を示すゼオライトH−ZSM−5(ズードケミー社製、MFI−90)1.29gとを十分混合し、触媒組成物である触媒Aを得た。
触媒Aの全量を100meshの炭化ケイ素34.6gで希釈し、内径15.5mmの反応管に充填し、水素分圧0.9MPa・G、温度170℃、流量100(STP)ml/min(STP:standard temperature and pressure)で水素を通気させて3時間還元した。還元後、H2/CO比約2の合成ガス(Arを約25体積%含む)に切り換え、温度270℃、全圧0.9MPa・Gに設定して反応を行った。
触媒Aに対する合成ガス(H2+CO)の接触時間(W/F:weight/flow[g・h/mol])は約13.4g・hr/molであった。なお、混合したH−ZSM−5はFT反応に対して全く活性を示さないことから、W/Fは、FT合成触媒に対する合成ガスの接触時間で表している。反応結果及び得られた当該液状生成物のガソリン留分の分析結果を表2に示す。
なお、沸点20〜200℃の留分をガソリン留分とした。当該留分には、炭素数5〜11の炭化水素類が含有されている。
触媒aと混合するH−ZSM−5の量を5.57gとした以外は、実施例1と同様の方法で反応を行った。反応結果、得られた液状生成物の留分組成、及びガソリン留分中の組成分析の結果を表1〜3に示す。
触媒aと混合するH−ZSM−5の量を0.33gとした以外は、実施例1と同様の方法で反応を行った。反応結果、得られた液状生成物の留分組成、及びガソリン留分中の組成分析の結果を表1〜3に示す。
触媒aと混合するH−ZSM−5の量を27gとした以外は、実施例1と同様の方法で反応を行った。反応結果、得られた液状生成物の留分組成、及びガソリン留分中の組成分析の結果を表1〜3に示す。
Claims (4)
- フィッシャー・トロプシュ反応に活性を示す1種以上の金属と、炭酸マンガンと、固体酸を示すゼオライトとを含有し、かつ、触媒組成物に対する前記ゼオライトの含有量が30質量%以上65質量%以下である炭化水素類製造用触媒組成物を用いて、水素及び一酸化炭素を主成分とするガスからフィッシャー・トロプシュ反応により得られた生成物のガソリン留分と、他のガソリン基材とを混合し、前記ガソリン留分が1〜70体積%であって、
(a)リサーチ法オクタン価が93以上98未満、
(b)モータ法オクタン価が81以上87未満、
(c)芳香族類割合が10〜45体積%、
(d)オレフィン類割合が多くとも40体積%、
(e)ベンゼンが多くとも1体積%、
(f)硫黄分が多くとも10質量ppm、
(g)ナフテン類割合が2〜15体積%、
(h)リード蒸気圧が44〜65kPa、
(i)50容量%留出温度が75〜110℃
であるガソリン組成物を製造することを特徴とするガソリン組成物の製造方法。 - 前記触媒組成物が、フィッシャー・トロプシュ反応に活性を示す1種以上の金属及び炭酸マンガンを含有するフィッシャー・トロプシュ合成触媒と、固体酸を示すゼオライトとを含有することを特徴とする請求項1に記載のガソリン組成物の製造方法。
- 前記金属が、ルテニウムであることを特徴とする請求項1または2に記載のガソリン組成物の製造方法。
- 前記ゼオライトがZSM−5であることを特徴とする請求項1〜3いずれか一項に記載のガソリン組成物の製造方法。
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