SA516371316B1 - عملية لمعالجة تلقيمة هيدروكربون لها محتوى كبريت - Google Patents

عملية لمعالجة تلقيمة هيدروكربون لها محتوى كبريت Download PDF

Info

Publication number
SA516371316B1
SA516371316B1 SA516371316A SA516371316A SA516371316B1 SA 516371316 B1 SA516371316 B1 SA 516371316B1 SA 516371316 A SA516371316 A SA 516371316A SA 516371316 A SA516371316 A SA 516371316A SA 516371316 B1 SA516371316 B1 SA 516371316B1
Authority
SA
Saudi Arabia
Prior art keywords
fraction
asphalt
vacuum
range
oil
Prior art date
Application number
SA516371316A
Other languages
English (en)
Inventor
ميردريناك إيزابيل
ماجشي جيروم
فايس فيلفرييه
Original Assignee
اي اف بي انرجيز نوفييل
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 اي اف بي انرجيز نوفييل filed Critical اي اف بي انرجيز نوفييل
Publication of SA516371316B1 publication Critical patent/SA516371316B1/ar

Links

Classifications

    • 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
    • C10G67/00Treatment of hydrocarbon oils by at least one hydrotreatment process and at least one process for refining in the absence of hydrogen only
    • C10G67/02Treatment of hydrocarbon oils by at least one hydrotreatment process and at least one process for refining in the absence of hydrogen only plural serial stages only
    • C10G67/04Treatment of hydrocarbon oils by at least one hydrotreatment process and at least one process for refining in the absence of hydrogen only plural serial stages only including solvent extraction as the refining step in the absence of hydrogen
    • C10G67/0454Solvent desasphalting
    • C10G67/049The hydrotreatment being a hydrocracking
    • 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
    • C10G21/00Refining of hydrocarbon oils, in the absence of hydrogen, by extraction with selective solvents
    • C10G21/003Solvent de-asphalting
    • 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
    • C10G21/00Refining of hydrocarbon oils, in the absence of hydrogen, by extraction with selective solvents
    • C10G21/06Refining of hydrocarbon oils, in the absence of hydrogen, by extraction with selective solvents characterised by the solvent used
    • 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
    • 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
    • C10G45/06Refining 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 nickel or cobalt metal, or compounds thereof
    • C10G45/08Refining 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 nickel or cobalt metal, or compounds thereof in combination with chromium, molybdenum, or tungsten metals, or compounds thereof
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C10PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
    • C10LFUELS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; NATURAL GAS; SYNTHETIC NATURAL GAS OBTAINED BY PROCESSES NOT COVERED BY SUBCLASSES C10G, C10K; LIQUEFIED PETROLEUM GAS; ADDING MATERIALS TO FUELS OR FIRES TO REDUCE SMOKE OR UNDESIRABLE DEPOSITS OR TO FACILITATE SOOT REMOVAL; FIRELIGHTERS
    • C10L1/00Liquid carbonaceous fuels
    • C10L1/04Liquid carbonaceous fuels essentially based on blends of hydrocarbons
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C10PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
    • C10LFUELS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; NATURAL GAS; SYNTHETIC NATURAL GAS OBTAINED BY PROCESSES NOT COVERED BY SUBCLASSES C10G, C10K; LIQUEFIED PETROLEUM GAS; ADDING MATERIALS TO FUELS OR FIRES TO REDUCE SMOKE OR UNDESIRABLE DEPOSITS OR TO FACILITATE SOOT REMOVAL; FIRELIGHTERS
    • C10L1/00Liquid carbonaceous fuels
    • C10L1/04Liquid carbonaceous fuels essentially based on blends of hydrocarbons
    • C10L1/08Liquid carbonaceous fuels essentially based on blends of hydrocarbons for compression ignition
    • 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
    • C10G2300/10Feedstock materials
    • C10G2300/1077Vacuum residues
    • 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
    • C10G2300/201Impurities
    • C10G2300/202Heteroatoms content, i.e. S, N, O, P
    • 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
    • C10G2300/201Impurities
    • C10G2300/205Metal content
    • C10G2300/206Asphaltenes
    • 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
    • C10G2400/04Diesel oil
    • 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
    • C10G2400/06Gasoil
    • 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
    • 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
    • C10G65/00Treatment of hydrocarbon oils by two or more hydrotreatment processes only
    • C10G65/02Treatment of hydrocarbon oils by two or more hydrotreatment processes only plural serial stages only
    • C10G65/12Treatment of hydrocarbon oils by two or more hydrotreatment processes only plural serial stages only including cracking steps and other hydrotreatment steps
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C10PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
    • C10LFUELS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; NATURAL GAS; SYNTHETIC NATURAL GAS OBTAINED BY PROCESSES NOT COVERED BY SUBCLASSES C10G, C10K; LIQUEFIED PETROLEUM GAS; ADDING MATERIALS TO FUELS OR FIRES TO REDUCE SMOKE OR UNDESIRABLE DEPOSITS OR TO FACILITATE SOOT REMOVAL; FIRELIGHTERS
    • C10L2200/00Components of fuel compositions
    • C10L2200/04Organic compounds
    • C10L2200/0407Specifically defined hydrocarbon fractions as obtained from, e.g. a distillation column
    • C10L2200/043Kerosene, jet fuel
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C10PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
    • C10LFUELS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; NATURAL GAS; SYNTHETIC NATURAL GAS OBTAINED BY PROCESSES NOT COVERED BY SUBCLASSES C10G, C10K; LIQUEFIED PETROLEUM GAS; ADDING MATERIALS TO FUELS OR FIRES TO REDUCE SMOKE OR UNDESIRABLE DEPOSITS OR TO FACILITATE SOOT REMOVAL; FIRELIGHTERS
    • C10L2200/00Components of fuel compositions
    • C10L2200/04Organic compounds
    • C10L2200/0407Specifically defined hydrocarbon fractions as obtained from, e.g. a distillation column
    • C10L2200/0438Middle or heavy distillates, heating oil, gasoil, marine fuels, residua
    • C10L2200/0446Diesel
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C10PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
    • C10LFUELS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; NATURAL GAS; SYNTHETIC NATURAL GAS OBTAINED BY PROCESSES NOT COVERED BY SUBCLASSES C10G, C10K; LIQUEFIED PETROLEUM GAS; ADDING MATERIALS TO FUELS OR FIRES TO REDUCE SMOKE OR UNDESIRABLE DEPOSITS OR TO FACILITATE SOOT REMOVAL; FIRELIGHTERS
    • C10L2270/00Specifically adapted fuels
    • C10L2270/02Specifically adapted fuels for internal combustion engines
    • C10L2270/026Specifically adapted fuels for internal combustion engines for diesel engines, e.g. automobiles, stationary, marine
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C10PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
    • C10LFUELS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; NATURAL GAS; SYNTHETIC NATURAL GAS OBTAINED BY PROCESSES NOT COVERED BY SUBCLASSES C10G, C10K; LIQUEFIED PETROLEUM GAS; ADDING MATERIALS TO FUELS OR FIRES TO REDUCE SMOKE OR UNDESIRABLE DEPOSITS OR TO FACILITATE SOOT REMOVAL; FIRELIGHTERS
    • C10L2270/00Specifically adapted fuels
    • C10L2270/04Specifically adapted fuels for turbines, planes, power generation
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C10PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
    • C10LFUELS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; NATURAL GAS; SYNTHETIC NATURAL GAS OBTAINED BY PROCESSES NOT COVERED BY SUBCLASSES C10G, C10K; LIQUEFIED PETROLEUM GAS; ADDING MATERIALS TO FUELS OR FIRES TO REDUCE SMOKE OR UNDESIRABLE DEPOSITS OR TO FACILITATE SOOT REMOVAL; FIRELIGHTERS
    • C10L2290/00Fuel preparation or upgrading, processes or apparatus therefore, comprising specific process steps or apparatus units
    • C10L2290/10Recycling of a stream within the process or apparatus to reuse elsewhere therein
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C10PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
    • C10LFUELS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; NATURAL GAS; SYNTHETIC NATURAL GAS OBTAINED BY PROCESSES NOT COVERED BY SUBCLASSES C10G, C10K; LIQUEFIED PETROLEUM GAS; ADDING MATERIALS TO FUELS OR FIRES TO REDUCE SMOKE OR UNDESIRABLE DEPOSITS OR TO FACILITATE SOOT REMOVAL; FIRELIGHTERS
    • C10L2290/00Fuel preparation or upgrading, processes or apparatus therefore, comprising specific process steps or apparatus units
    • C10L2290/54Specific separation steps for separating fractions, components or impurities during preparation or upgrading of a fuel
    • C10L2290/543Distillation, fractionation or rectification for separating fractions, components or impurities during preparation or upgrading of a fuel
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C10PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
    • C10LFUELS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; NATURAL GAS; SYNTHETIC NATURAL GAS OBTAINED BY PROCESSES NOT COVERED BY SUBCLASSES C10G, C10K; LIQUEFIED PETROLEUM GAS; ADDING MATERIALS TO FUELS OR FIRES TO REDUCE SMOKE OR UNDESIRABLE DEPOSITS OR TO FACILITATE SOOT REMOVAL; FIRELIGHTERS
    • C10L2290/00Fuel preparation or upgrading, processes or apparatus therefore, comprising specific process steps or apparatus units
    • C10L2290/54Specific separation steps for separating fractions, components or impurities during preparation or upgrading of a fuel
    • C10L2290/544Extraction for separating fractions, components or impurities during preparation or upgrading of a fuel

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Oil, Petroleum & Natural Gas (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • General Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Production Of Liquid Hydrocarbon Mixture For Refining Petroleum (AREA)

Abstract

يتعلق الاختراع الحالي بعملية موصوفة لعلاج تلقيمة هيدروكربون hydrocarbon feed لها محتوى كبريت على الأقل 0.5٪ بالوزن، محتوى مواد أسفلتية على الأقل 1٪ بالوزن، درجة غليان مبدئية على الأقل 340°مئوية ودرجة غليان نهائية على الأقل 480°مئوية، للحصول على كسر زيت مُزال الأسفلت واحد على الأقل مع محتوى كبريت 0.5٪ بالوزن أو أقل ومحتوى راسب 0.1٪ بالوزن أو أقل، تشمل الخطوات التالية بالتتابع (أ) خطوة معالجة مائية؛ (ب) خطوة اختيارية من أجل فصل الصبيب الناتج من الخطوة (أ)؛ (جـ) خطوة من أجل التحويل المائي لقسم على الأقل من الصبيب الناتج من الخطوة (أ) أو قسم على الأقل من الكسر الثقيل الناتج من خطوة (ب) واختياريا قسم على الأقل من الكسر الخفيف الناتج من الخطوة (ب)؛ (د) خطوة لفصل الصبيب الناتج من الخطوة (جـ)؛ (هـ) خطوة واحدة على الأقل من أجل إزالة أسفلت انتقائية لقسم على الأقل من كسر الهيدروكربون السائل الناتج من خطوة (د)؛ (و) خطوة لإعادة تدوير قسم على الأقل من كسر الزيت المُزال الأسفلت deasphalted oil fraction المذكور الناتج من الخطوة (هـ) قبل خطوة المعالجة المائية (أ) و/أو الدخول إلى خطوة التحويل المائي (جـ

Description

— \ — عملية لمعالجة تلقيمة هيدروكريون لها محتوى كبريت ‎Process for the treatment of hydrocarbon feed having sulphur content‏ الوصف الكامل خلفية الاختراع يتعلق الاختراع الحالي بتكرير وتحويل كسور هيدروكريون ثقيلة تحتوي على شوائب محتوية على كبريت؛ من بين مواد أخرى. تحديدا ‎QT‏ يتعلق بعملية لمعالجة تلقيمات زيت ثقيلة لإنتاج ‎Cu)‏ وقود وقواعد زبت وقود؛ تحديدا وقود السفن وقواعد وقود السفن؛ لها محتوى كبريت منخفض. 8 في حين أن الأنظمة المتعلقة بمحتويات الكبريت الموجودة في الوقود من أجل الاستخدام الأرضىء نموذجيا جازولينات وقود ديزل؛ أصبحت صارمة للغاية على مدى العقود الماضية؛ تكون الأنظمة المتعلقة بمحتوى الكبريت في الوقود البحرية حتى الآن فقط تقييدية ‎OLB‏ في الواقع؛ يحتوي الوقود من أجل الاستخدام البحري ‎Wa‏ في الأسواق على حتى 77,5 أو 76,5 بالوزن كبريت»؛ هذا يعني أن السفن أصبحت المصدر الأساسى لانبعاثات ثانى أكسيد الكبريت ‎sulphur‏ ‎dioxide ٠‏ (502). من أجل تقليل هذه الانبعاثات» قدمت المنظمة البحرية الدولية ‎International‏ ‎(IMO) Maritime Organisation‏ توصيات بخصوص المواصفات المتعلقة بالوقود البحري (الملحق السادس من اتفاقية ‎(MARPOL‏ تتعين هذه التوصيات في نسخة ‎0٠7‏ من ‎ISO‏ ‏7 قياسى. من الآن تنطبق التوصيات على انبعاثات أكاسيد الكبريت ‎SOx sulfur oxides‏ ‎yo‏ عن طريق الوقود البحري ‎٠‏ يوصى بأن يكون محتوى الكبريت المكافىء لعام ‎YoYo‏ أو ‎٠١١٠‏ هو 8 بالوزن أو أقل من أجل تشغيل السفن خارج مناطق التحكم في انبعاثات الكبريت ‎Sulphur‏ ‎(SECA) Emissions Control Areas‏ في ‎(SECAs‏ تنص ‎IMO‏ على أن يكون ‎sine‏ ‏الكبربت المكافئ ‎70,١‏ بالوزن أو أقل لعام ‎Yoyo‏ ‏علاوة على ذلك؛ إن التوصية الأخرى المقيدة بدرجة ‎Alle‏ تتعلق ‎ob‏ يكون محتوى الراسب ‎٠‏ بعد التعتيق» طبقا إلى 10307-2 150 القياسى؛ ‎١,١‏ 7 بالوزن أو أقل.
ب ‎dats‏ زيوت الوقود المستخدمة في النقل البحري بصفة ‎dele‏ نواتج تقطير جوية؛ نواتج تقطير بالشفط» متخلفات جوية ومتخلفات بالشفط ناتجة من عمليات تشغيل مباشر أو من عملية ‎«pS‏ تحديدا معالجة مائية وعمليات تحويل» تستخدم هذه الحصص بصورة ممكنة بمفردها أو ° أحد أغراض الاختراع الحالي هو اقتراح عملية لتحويل تلقيمات زيت ثقيلة من أجل إنتاج قواعد زيت وقود؛ تحديدا في شكل زيت مُزال الأسفلت ثابت؛ مع محتوى كبريت منخفض ومحتوى راسب منخفض بعد التعتيق حتى عند تحويلات عالية. في الواقع؛ أثناء خطوة التحويل» يتحقق التحويل العالي لتلقيمة ثقيلة ‎Jad)‏ على سبيل المثال» على الأقل 7975 من مركبات لها درجة غليان أكبر من 46 *"مئوية) تحت شروط تحويل شديدة عن طريق تشكيل راسب يتصل مبدئيا مع ‎٠‏ ترسيب المواد الأسفلتية ويجعل الكسر الثقيل غير المتحول غير ثابت وغير مناسب للاستخدام كوقود للسفن أو قواعد وقود السفن. استخدام العملية طبقا للاختراع مع خطوة إزالة أسفلت انتقائية يعني أنه يمكن إنتاج وقود سفن ثابت مع تحويل عالي أثناء خطوة التحويل المائي. غرض آخر للاختراع الحالي هو إنتاج بصورة مشتركة؛ باستخدام نفس العملية؛ نواتج تقطير ‎Liga‏ (نفثا ‎naphtha‏ كيروسين ‎kerosene‏ ديزل)؛ نواتج تقطير بالشفط و/أو غازات ‎٠‏ خفيفة ‎C1)‏ إلى 04). استخدام العملية طبقا للاختراع» تحديدا خطوة تحويل مائي عالي التحويل؛ يعني أنه يمكن جوهريا تحسين إنتاجيات نواتج التقطير مقارنة مع عملية إنتاج وقود السفن باستخدام خطوة ‎dallas‏ مائية بقاع ثابت فقط وخطوة تحويل مائي بقاع فائر. يمكن تحسين القواعد من النوع نفثا والديزل في معمل التكرير لإنتاج وقود السيارات والطائرات؛ على سبيل المثال؛ وقود فائق» وقود النفاثات ووقود الديزل. ‎Ye‏ تم وصف عمليات لتكرير وتحويل تلقيمات زيت ثقيل تشمل خطوة أولى لمعالجة مائية بقاع ثابت بعدئذ خطوة تحويل مائي بقاع فائر في وثائق براءة الاختراع الكندية رقم: 1777665 الأوروبية رقم: 47/821 ‎١١‏ والأوروبية رقم: 1187/7 .. يعني أن براءة الاختراع الأوروبية رقم: ‎TTOYAY‏ التي تصف عملية معالجة مائية لزيت ثقيل» أن تطيل من عمر خدمة المفاعلات. تصف براءة الاختراع الكندية رقم: ‎١77780625‏ عملية د مك
_ _ لتحويل تلقيمة هيدروكريون سائلة ثقيلة باستخدام العديد من المفاعلات بالتسلسل؛ حيث يتم تحسين نسبة التحويل بواسطة إعادة تدوير محددة للكسر الثقيل الناتج . يتم وصف العملية المعلن عنها فى براءة الاختراع الأوروبية رقم: ‎١47/851‏ كعملية معالجة مائية التي يمكن أن تستخدم قطاع إزالة تمعدن مائية ‎hydrodemetallization section‏ الذي يسبقه حيز حماية من نوع يستخدم © المفاعلات التبادلية؛ وقطاع إزالة أسفلت مائية ‎.hydrodesulphurization section‏
أدى بحث مقدم الطلب إلى تطوير عملية يمكن استخدامها لإنتاج زيوت الوقود وقواعد زيت
الوقود من زبت مُزال الأسفلت ناتج مع إنتاجية جيدة وثبات جيد؛ على الرغم من استخدام تحويل ‎«dle‏ عن طريق استخدام بالتتابع خطوة معالجة مائية بقاع ثابت» خطوة تحويل ‎Ale‏ وخطوة لإزالة أسفلت الكسر الثقيل الناتج من خطوة التحويل المائي. تم ملاحظة أنه باستخدام خطوة إزالة
‎٠‏ الأسفلت طبقا للاختراع؛ بالإضافة إلى إزالة الرواسب العضوية المتشكلة عن طريق ترسيب المواد الأسفلتية؛ يمكن إزالة دقائق ‎lead)‏ مما يؤدي إلى ثبات ‎iad‏ للزبت المُزال الأسفلت ومحتوىي راسب منخفض بعد التعتيق. إن أمثلة على الحفازات المستخدمة فى خطوة إزالة التمعدن المائية يشار إليها فى وثائق براءات الاختراع الأوروبية رقم: ‎0٠17749١‏ الأوروبية رقم: 0177/4 براءات الاختراع الأمريكية أرقام:
‎GAYYEY) oYYVieT Yo‏ 15458 الاء 2777713 5 ‎LO ATETY‏ بصورة أفضل؛ تستخدم حفازات إزالة تمعدن مائية فى مفاعلات تبادلية.
‏إن أمثلة على الحفازات المستخدمة فى خطوة إزالة الكبرتة المائية هى تلك المشار إليها فى وثائق براءات الاختراع الأوروبية رقم: ول الأوروبية رقم: ‎١84‏ ؛ براءات الاختراع الأمريكية أرقام: كتبعت ‎EAVAVEY‏ أو 1777/6
‎٠١‏ من الممكن أيضا استخدام حفاز مختلط؛ الذي يكون نشط من أجل إزالة التمعدن المائية وإزالة الكبرتة المائية» كل منهما في قطاع إزالة التمعدن المائية وفي قطاع إزالة الكبرتة المائية؛ حسب الوصف فى وثيقة براء 1 لاختراع الفرنسية رقم : 115157 الوصف العام للاختراع
‏انحن
_ Qo _
يتعلق الاختراع بعملية لمعالجة تلقيمة هيدروكريون لها محتوى كبريت على الأقل ‎Feo‏ ‏بالوزن» محتوى مواد أسفلتية على الأقل ‎7١‏ بالوزن» درجة غليان مبدئية على الأقل ‎٠‏ 5 7"مئوية ودرجة غليان نهائية على الأقل 480 "مئوية؛ للحصول على كسر زيت مُزال الأسفلت واحد على الأقل مع محتوى كبريت 70,5 بالوزن أو أقل ومحتوىق راسب 70.9 بالوزن أو أقل؛ تشمل
0 الخطوات التالية بالتتابع:
))( خطوة_ من أجل ‎Aske dalle‏ بقاع ‎cll‏ حيث تتصل تلقيمة الهيدروكربون والهيدروجين على حفاز معالجة مائية واحد على ‎(JR‏
(ب) اختيارياء خطوة من أجل فصل الصبيب الناتج من خطوة المعالجة المائية (أ) إلى كسر خفيف واحد على الأقل وكسر ثقيل واحد على الأقل؛
‎Ve‏ (ج) خطوة من أجل التحويل المائي لقسم على الأقل من الصبيب الناتج من الخطوة (أ) أو قسم على الأقل من الكسر الثقيل الناتج من خطوة (ب) واختياريا قسم على الأقل من الكسر الخفيف الناتج من الخطوة (ب) في مفاعل واحد على الأقل يحتوي على حفاز قاع فائر مدعم واحد على ‎«WJ‏ ‏(د) خطوة لفصل الصبيب الناتج من الخطوة (ج) للحصول على كسر غازي واحد على ‎Ne‏ الأقل وكسر هيدروكربون سائل؛
‏(ه) خطوة واحدة على الأقل من أجل إزالة أسفلت انتقائية لفصل كسر أسفلت واحد على الأقل وكسر زيت مُزال الأسفلت واحد على الأقل» تجرى خطوة إزالة الأسفلت على الأقل عن ‎Gob‏ ‏اتصال قسم على الأقل من كسر الهيدروكربون السائل الناتج من الخطوة (د) مع خليط من مذيب قطبي واحد على الأقل ومذيب غير قطبي واحد على الأقل تحت شروط دون الحرجة من أجل
‎Yo‏ خليط من المذيبات المستخدمة؛
‏(و) خطوة ‎sale‏ تدوير قسم على الأقل من كسر الزبت المُزال الأسفلت المذكور من الخطوة (ه) قبل خطوة المعالجة المائية (أ) و/أو الدخول إلى خطوة التحويل المائي (ج).
‏د مك
‎h —_‏ _ بصورة مميزة؛ تشمل خطوة ‎All)‏ الأسفلت (ه) خطوتي إزالة أسفلت على الأقل بالتسلسل لفصل كسر أسفلت واحد على الأقل؛ كسر ‎cu)‏ مُزال الأسفلت واحد على الأقل يسمى زبت مزال الأسفلت ‎Ju DAO deasphalted oil‏ وكسر ‎cu)‏ مُزال الأسفلت خفيف واحد على الأقل يسمى ‎DAO‏ خفيف؛ تجرى واحدة على الأقل من خطوات إزالة الأسفلت المذكورة عن طريق اتصال قسم © على الأقل من كسر الهيدروكريون السائل الناتج من الخطوة (د) مع خليط من مذيب قطبي واحد على الأقل ومذيب غير قطبي واحد على الأقل تحت شروط دون الحرجة من أجل خليط من المذيبات المستخدمة. بصورة مميزة؛ يعاد تدوير ‎and‏ على الأقل من كسر الزبت المُزال الأسفلت يسمى ‎DAO‏ ‏ثقيل الناتج من الخطوة (ه) قبل خطوة المعالجة المائية (أ) و/أو الدخول إلى خطوة التحويل المائي ‎٠‏ (ج). بصورة ‎Ble‏ تجرى الخطوة (ه) عند درجة حرارة استخلاص في النطاق بين ‎٠‏ *"مثوية و٠‏ "مثوية؛ وعند ضغط فى النطاق بين ‎١,١‏ و١‏ ميجاباسكال. بصورة مميزة؛ تجرى خطوة المعالجة المائية بقاع ثابت عند درجة حرارة في النطاق بين م“ '"مثوية ‎Srey‏ “مثوية؛ عند ضغط مطلق بين ¥ ميجاباسكال و © ؟ ميجاباسكال مع سرعة ‎١٠‏ فاغية بالساعة لتلقيمة الهيدروكربون في النطاق من )+ ساعة (أس سالب واحد) إلى © ساعات (أس سالب واحد)ء وتتراوح كمية الهيدروجين من ‎٠٠١‏ متر مكعب عياري لكل ‎ie‏ مكعب ‎(NM3/m3)‏ إلى ‎50٠08٠‏ متر مكعب عياري لكل متر مكعب. بصورة مميزة؛ ينتقى المذيب القطبي المستخدم فى الخطوة (ه) من مذيبات أروماتية نقية أو مذيبات نفتلينية- أروماتية؛ تشمل المذيبات القطبية عناصر متغايرة؛ أو خليط من ذلك أو من ‎aan Yo‏ غنية بالمواد ‎f‏ لأروماتية ‎Wie‏ الحصص الناتجة من تكسير حفزي مائع ‎fluid catalytic‏ ‎(FCC) cracking‏ حصص مشتقة من الفحم؛ من الكتل الحيويبة أو من خليط ‎AS‏ حيوية/ فحم. بصورة مميزة؛ يشمل المذيب غير القطبي المستخدم في الخطوة (ه) مذيب مكون من هيدروكربون مشبع محتوي على ‎١‏ أو أكثر من ذرات ‎(OS‏ يفضل في النطاق من ‎TY‏ ‏ذرات كربون. د مك
_ Vv —_
بصورة مميزة؛ تجرى خطوة التحويل المائية ‎(a)‏ عند ضغط مطلق في النطاق بين ‎Yo‏ ‏ميجاباسكال و ‎To‏ ميجاباسكال»؛ عند درجة حرارة بين ‎LTT‏ و + 05 "مئوية؛ مع سرعة فراغية بالساعة في النطاق بين ‎١,١‏ ساعة (أس سالب واحد) إلى 5 ساعات (أس سالب واحد)؛ ومع كمية هيدروجين من ‎5٠‏ متر مكعب عياري لكل متر مكعب إلى 508060 متر مكعب عياري لكل
© متر مكعب.
يتعلق الاختراع أيضا بزبت مُزال الأسفلت يمكن الحصول عليه طبقا لعملية الاختراع والذي يمكن استخدامه كقاعدة ‎cu)‏ وقود . الوصف التفصيلىي: يمكن تصنيف تلقيمة الهيدروكريون المعالجة في العملية طبقا للاختراع على أنه تلقيمة ثقيلة. لها
‎٠‏ درجة غليان مبدئية على الأقل ‎LYE‏ ودرجة غليان نهائية على الأقل 4880 "مئوية. بصورة ‎(Jud‏ درجة غليانها المبدئية على الأقل ٠725"مئوية؛‏ يفضل على الأقل 75١"مئوية؛‏ ودرجة غليانها النهائية على الأقل ‎dogo 0٠0‏ يفضل على الأقل ‎gio Yo‏ يفضل أكثر على الأقل ‎٠‏ "مئوية والأكثر تفضيلا أيضا على الأقل ١٠٠”مئوية.‏
‏قد تنتقى تلقيمة الهيدروكريون من متخلفات جوية؛ متخلفات بالشفط من تشغيل مباشرء
‎Vo‏ زيوت ‎ala‏ زيوت خام مقطوفة؛ راتنجات ‎Ale‏ الأسفلت» مواد أسفلتية أو قارات مُزالة الأسفلت؛ متخلفات ناتجة عن عمليات تحويل» مستخلصات أروماتية ناتجة من خطوط إنتاج قواعد مزلجة؛ رمال بيتومينية ‎bituminous sands‏ أو مشتقات من ذلك؛ طفل ‎a)‏ أو مشتقات من ذلك؛ وزبوت صخرية المصدر أو مشتقات من ذلك مستخدمة بمفرد ها أو كخليط. فى ‎f‏ لاختراع الحالى ¢ يفضل أن تكون التلقيمات المعالجة هى متخلفات ‎Digs‏ أو متخلفات بالشفطء أو خلطات من هذه
‎Yo‏ المتخلفات.
‏تعالج بالكبريت تلقيمة الهيدروكريون المعالجة في العملية طبقا للاختراع. يكون محتوى الكبريت الخاص به هو على الأقل 70,5 بالوزن؛ يفضل على الأقل ‎7١‏ بالوزن» يفضل أكثر على الأقل 77 ‎(hell‏ يفضل ‎ST‏ أيضا على الأقل 77 بالوزن. بصورة مميزة يكون محتوى الفلزات للتلقيمة أكثر من ‎eda ٠١١‏ بالمليون من الفلزات ‎(NIH)‏ يفضل أكثر من ‎eda ١5١‏ بالمليون. انحن
—A— ‏علاوة على ذلك» تحتوي تلقيمة الهيدروكريون المعالجة في العملية طبقا للاختراع على مواد‎ ‏بالوزن. المصطلح 'مادة أسفلتية‎ 7١ ‏أسفلتية. يكون محتوى المواد الأسفلتية الخاص بها على الأقل‎ ‏الاستخدام هنا في الوصف الحالي يعني مركبات هيدروكريون ثقيلة غير‎ cus "asphaltene ‏لكنها قابلة‎ (C7 ‏(معروفة أيضا على أنها مواد أسفلتية‎ n-heptane ‏قابلة للذويان في 0-هيبتان‎ ‏تتحدد كمية المواد الأسفلتية بصفة عامة بمساعدة التحليلات‎ toluene ‏للذويان في تولوين‎ © ‏أو‎ (Lyd) AFNOR T 60-115 ‏تلك المحدد؛ على سبيل المثال» في معايير‎ Jie ‏المتعادلة‎ ‏(الولايات المتحدة الأمريكية).‎ ASTM893-69 ‏قد تخفف تلقيمة‎ dy ‏قد تستخدم هذه التلقيمات بصورة مميزة كما هي. بطريقة‎ ‏الهيدروكربون مع تلقيمة مشتركة. قد تكون هذه التلقيمة المشتركة هي كسر هيدروكريون أو خليط‎ ‏من كسور هيدروكريون أخف التي يمكن انتقائها بصورة مفضلة من المنتجات الناتجة من عملية‎ ٠
Fluid ‏(تكسير حفزي مائع‎ fluidized bed catalytic cracking ‏تكسير حفزي بقاع مائع‎ dight cycle oil ‏دورة خفيف‎ cw) ‏خفيف‎ cw) das (FCC (Catalytic Cracking ‏مصفوق‎ uj «(HCO heavy cycle oil Jai 850 ‏حصة زبت ثقيل (زيت‎ (LCO ‏كسر ديزل؛ تحديدا كسر ناتج عن طريق التقطير الجوي أو‎ (FCC ‏متخلف‎ «decanted oil ‏التقطير بالشفط مثلا ديزل شفطء على سبيل المثال؛ أو بالفعل قد يكون مشتق من عملية تكرير‎ 5 ‏أخرى. قد تكون التلقيمة المشتركة أيضا بصورة مميزة واحدة أو أكثر من الحصص الناتجة من‎ ‏عملية تسييل الفحم أو من الكتلة الحيوية؛ من مستخلصات أروماتية؛ أو من أي حصة هيدروكربيون‎ pyrolysis ‏الحراري‎ Plat) ‏أخرى؛ أو بالفعل من تلقيمات من غير الحقل البترولي مثلا زيت‎ ‏يفضل أكثر‎ AY ‏يفضل‎ 725٠ ‏قد تمثل تلقيمة الهيدروكربون الثقيلة من الاختراع على الأقل‎ Ol ‏وبفضل أكثر أيضا على الأقل 7950 بالوزن من إجمالي تلقيمة الهيدروكربون‎ JAY ‏على الأقل‎ ٠ ‏المعالجة في العملية من الاختراع.‎ ‏خطوة معالجة مائية (أ)‎ ‏تخضع تلقيمة الهيدروكربون المذكورة إلى خطوة (أ) من‎ (Jal) ‏في العملية من الاختراع‎ ‏تتصل تلقيمة الهيدروكربون والهيدروجين مع حفاز معالجة‎ Cus ‏أجل معالجة مائية بقاع ثابت؛‎ ‏ماثية.‎ Yo
Le ‏في شكل متباين؛ ترسل تلقيمة الهيدروكريون إلى خطوة معالجة مائية (أ) كخليط مع قسم‎ ‏على الأقل من الزيت المُزال الأسفلت الناتج من الخطوة (ه).‎ ‏في شكل متباين؛ ترسل تلقيمة الهيدروكريون إلى خطوة المعالجة المائية (أ) كخليط مع‎ ‏ثتقيل الناتج من الخطوة (ه).‎ DAO ‏الأسفلت الذي يسمى‎ Jal ‏على الأقل من كسر الزيت‎ aud
2 المصطلح 'معالجة مائية ‎"(HDT) hydrotreatment‏ يعني معالجات حفزية مع إضافة هيدروجين لتكرير تلقيمات الهيدروكريون» أي لتقليل جوهريا كمية الفلزات؛ الكبريت والشوائب الأخرى؛ بينما تُحسن نسبة الهيدروجين إلى الكربون للتلقيمة وتحويل التلقيمة جزئيا في حصص أخف إلى مدى أكبر أو مدى أقل. تتضمن المعالجة المائية تحديدا تفاعلات إزالة كبرتة مائية ‎(HDS) hydrodesulphurization‏ تفاعلات إزالة نترجة ‎hydrodenitrogenation iil‏
‎(HDN) ٠‏ وتفاعلات إزالة تمعدن مائية ‎((HDM) hydrodemetallization‏ تتحقق عن طريق تفاعلات الهدرجة»؛ إزالة التأكسج المائية؛ إزالة الأرمتة المائية؛ الأزمرة المائية؛ إزالة الألكلة المائية؛ التكسير المائي؛ إزالة الأسفلت المائية واختزال كريون ‎.Conradson‏
‏في شكل متباين مفضل»؛ تشمل خطوة المعالجة المائية (أ) خطوة أولى (أ١)‏ لإزالة التمعدن المائية ‎(HDM)‏ مجراة في واحد أو أكثر من حيز إزالة التمعدن المائية بقاع ‎«ul‏ وخطوة ثانية
‎(Yh) ١٠‏ لاحقة لإزالة الكبرتة المائية ‎(HDS)‏ مجراة في واحد أو أكثر من حيز إزالة الكبرتة المائية بقاع ثابت. أثناء خطوة إزالة التمعدن المائية الأولى (أ١)‏ المذكورة؛ تتصل التلقيمة والهيدروجين على حفاز إزالة التمعدن المائية تحت شروط إزالة التمعدن المائية؛ بعدئذ أثناء الخطوة الثانية المذكورة (أ7) من أجل إزالة الكبرتة ‎clad)‏ يتصل الصبيب الناتج من الخطوة الأولى (أ١)‏ من أجل إزالة التمعدن المائية مع حفاز إزالة كبرتة ‎Ale‏ تحت شروط إزالة الكبرتة المائية. توصف هذه
‎٠‏ العملية؛ المعروفة بأنها ‎(HYVAHL-FTM‏ على سبيل المثال في براءة الاختراع الأمريكية رقم: 75 . يدرك بسهولة الشخص الماهر في الفن أن تفاعلات إزالة التمعدن المائية تجرى في خطوة إزالة التمعدن المائية؛ لكن في نفس الوقت؛ تحدث بعض تفاعلات المعالجة المائية الأخرى؛ تحديدا إزالة الكبرتة المائية. بصورة مماثلة» تحدث تفاعلات إزالة الكبرتة المائية في خطوة إزالة الكبرتة المائية؛ لكن في نفس الوقت؛ تحدث بعض تفاعلات المعالجة المائية ‎(AY)‏ تحديدا إزالة
‎Yo‏ التمعدن المائية.
‏د مك ye
تجرى خطوة المعالجة المائية )1( من الاختراع تحت شروط المعالجة المائية. قد تجرى بصورة مميزة عند درجة حرارة في النطاق بين ٠١٠٠”مثئوية‏ و١0‏ *"مئوية؛ يفضل في النطاق بين ‎٠‏ ؟مثوية و١٠47‏ "مثوية؛ وتحت ضغط مطلق في النطاق بين ؟ ميجاباسكال 5 ‎Vo‏ ميجاباسكال؛ يفضل في النطاق بين ‎١١‏ ميجاباسكال و٠‏ ميجاباسكال. تضبط درجة الحرارة طبيعيا ‎AS‏ على © الدرجة المرغوية للمعالجة المائية ومدة المعالجة المتوقعة. ‎sale‏ يمكن أن تكون السرعة الفراغية بالساعة لتلقيمة الهيدروكريون» معروفة عادة على ‎Wil‏ سرعة فراغية بالساعة ‎hourly space‏ ‎(HSV) velocity‏ التي تتحدد على أنها معدل التدفق الحجمي للتلقيمة مقسوما على إجمالي حجم الحفازء في النطاق من ‎١.١‏ ساعة (أس سالب واحد) إلى © ساعات (أس سالب واحد)؛ يفضل من )+ ساعة (أس سالب واحد) إلى ساعتين (أس سالب واحد)؛ ويفضل أكثر في النطاق ‎٠‏ من )+ ساعة (أس سالب واحد) إلى 0,48 ساعة (أس سالب واحد)؛ ويفضل أكثر أيضا من ‎١‏ ساعة (أس سالب واحد) إلى ‎١,7‏ ساعة (أس سالب واحد). يمكن أن تكون كمية الهيدروجين المختلطة مع التلقيمة في النطاق من ‎٠٠١‏ إلى 500869 متر مكعب عياري لكل متر مكعب من التلقيمة السائلة. يفضل في النطاق من ‎٠٠00‏ متر مكعب عياري/ متر مكعب إلى ‎Se Yoon‏ مكعب عياري/ متر مكعب؛ وبفضل أكثر في النطاق من 009 متر مكعب عياري/ ‎ie‏ مكعب ‎٠‏ إلى 1500 متر مكعب عياري/ ‎Jie‏ مكعب. يمكن ‎shal‏ خطوة المعالجة المائية (أ) على نطاق صناعي في واحد أو أكثر من مفاعلات تدفق منخفض سائل. تشمل بصورة مميزة خطوة المعالجة المائية ‎of)‏ تحديدا قطاع إزالة التمعدن المائية ‎(HDM)‏ مفاعلات ‎ddan‏ ضمن أشياء أخرى؛ يمكن أن تستخدم لإطالة مدة دورة العملية عن طريق الاستبدال الدوري للحفاز الموجود في المفاعلات التبادلية. في شكل متباين للعملية؛ تشمل خطوة المعالجة المائية (أ) مفاعلات ‎a)‏ ‎٠‏ التمعدن. تشمل خطوة المعالجة المائية (أ) مفاعل قاع متحرك واحد على الأقل؛ واقع بصفة عامة
في قطاع إزالة التمعدن المائية (/101!). يفضل أن تكون حفازات المعالجة المائية المستخدمة هي الحفازات المعروفة. قد تكون حفازات حبيبية ‎dedi‏ على الدعامة؛ فلز واحد على الأقل أو مركب من فلز له وظيفية إزالة هدرجة مائية. قد تكون هذه الحفازات بصورة مميزة هي حفازات تشمل فلز واحد على الأقل من ‎Yo‏ المجموعة ‎VI‏ منتقى بصفة عامة من المجموعة المتكونة من نيكل وكوبالت؛ و/أو فلز واحد
د مك
-١١- tungsten ‏و/أو تنجستن‎ molybdenum ‏يفضل مولبدينوم‎ VIB ‏على الأقل من المجموعة‎ ‏بالوزن نيكل؛ يفضل من‎ 7 ٠١ ‏على سبيل المثال؛ يمكن استخدام حفاز مشتمل على 70,5 إلى‎ ‏إلى‎ 7١ ‏ومن‎ (NIO nickel oxide ‏إلى 75 بالوزن نيكل (موضح على أنه أكسيد النيكل‎ 7١ ‏من 75 إلى 7780 بالوزن مولبدينوم (موضح على أنه أكسيد‎ dish ‏بالوزن مولبدينوم»‎ ٠ ‏على دعامة معدنية. قد تنتقى هذه الدعامة؛ على‎ (MoO3 molybdenum oxide ‏مولبدينوم‎ © ‏سيليكا- ألومينا‎ silica ‏سيليكا‎ alumina ‏سبيل المثال» من المجموعة المتكونة من ألومينا‎ ‏مغنسيا 018906518 صلصالات وخلطات من اثنين على الأقل من هذه‎ silica—aluminas ‏يمكن أن تتضمن هذه الدعامة مركبات تدميم أخرى؛ تحديدا أكسيدات‎ Bias ‏المعادن. بصورة‎ ‏سيرن‎ Zirconia ‏الزركوينوم‎ 00000 oxide ‏منتقاة من المجموعة المتكونة من أكسيد بورون‎ phosphoric anhydride ‏أنهيدريد فسفوري‎ ditanium oxide ‏أكسيد التيتانيوم‎ ccerine ٠ ‏وخليط من هذه الأكسيدات. عادة؛ تستخدم دعامة ألوميناء وعادة بصورة أكثر دعامة ألومينا مدممة‎ ‏واختياريا مع بورون 00000. عند وجود أنهيدريد فسفوري؛ خماسي‎ phosphorus ‏مع فسفور‎ ‏بالوزن. عند‎ 7٠١ ‏(0205)؛ يكون تركيزه أقل من‎ phosphorus pentoxide ‏أكسيد الفسفور‎ ‏بالوزن.‎ 7٠١ ‏أقل من‎ sale ‏يكون تركيزه‎ ((B203) boron trioxide ‏وجود ثالث أكسيد البورون‎ ‏ألومينا. عادة يكون‎ eta (1) ‏ألومينا أو‎ (gamma ‏يمكن أن يكون ألومينا المستخدم هو 7 (جاما‎ Vo ‏هذا الحفاز في شكل مواد منبثقة. يمكن أن يكون إجمالي كمية الأكسيدات من فلزات المجموعات‎ ‏وتكون نسبة‎ yell 77٠0 ‏وبصفة عامة من 797 إلى‎ hel 750 ‏من #5 إلى‎ VIE VIB ‏وفلز (أو فلزات) المجموعة‎ VIB ‏الوزن؛ الموضحة كأكسيد فلزي؛ بين فلز (أو فلزات) المجموعة‎
Yo ٠١ ‏وعادة بين‎ ؛١و‎ ٠١ ‏بصفة عامة في النطاق بين‎ VIII ‏بعدئذ خطوة‎ (HDM) ‏في حالة خطوة المعالجة المائية تتضمن خطوة إزالة تمعدن مائية‎ 7 ‏يفضل استخدام حفازات خاصة مناسبة لكل خطوة.‎ (HDS) ‏إزالة كبرتة مائية‎
Sal ‏قبل حقن التلقيمة؛ يفضل أن تخضع الحفازات المستخدمة في العملية من الاختراع‎ ‏إلى معالجة كبرتة في الموقع أو خارج الموقع.‎ ‏خطوة فصل (ب)‎
— \ \ — يخضع بصورة مميزة الصبيب الناتج من خطوة المعالجة المائية بقاع ثابت )1( إلى خطوة فصل واحدة على الأقل؛ تكتمل اختياريا بواسطة خطوات فصل تكميلية أخرى؛ لفصل كسر خفيف واحد على الأقل وكسر ثقيل واحد على الأقل. يعنى 'كسر خفيف ‎light fraction‏ كسر حيث يكون لعلى الأقل 7860 من المركبات © التى لها درجة غليان ‎Jil‏ من ‎١‏ 75"مئوية. يعنى 'كسر ثقيل ‎heavy fraction‏ كسر حيث يكون لعلى الأقل ‎ZA‏ من المركبات درجة غليان ‎٠‏ 7©5”مئوية أو أكثر. على نحو مميز يتم إرسال قسم على الأقل من الكسر الثقيل إلى خطوة التحويل المائي )=( على نحو أفضل»؛ يشمل الكسر الخفيف الناتج خلال خطوة الفصل (ب) طور غاز وكسر ‎٠‏ هيدروكريون خفيف واحد على الأقل من نوع نفثاء كيروسين و/أو ديزل؛ يفضل استخدام قسم على الأقل من ذلك كدفق لزيت وقود. يفضل أن يشتمل الكسر الثقيل على كسر ناتج تقطير بالشفط وكسر متخلف بالشفط و/أو كسر متخلف جوي. يمكن إجراء مرحلة الفصل (ب) بواسطة أي طريقة معروفة للشخص الما هر في الفن . ‎Yo‏ تنتقى هذه الطريقة من فصل ‎le‏ أو منخفض الضغط؛ تقطير ‎Je‏ أو منخفض الضغط؛ تنصيل عالى أو منخفض الضغط؛ استخلاص ‎[ile‏ سائل واتحادات من هذه الطرق المختلفة التى قد تعمل عند ضغوط ودرجات حرارة مختلفة. طبقا لتجسيد أول من الاختراع الحاليى» يخضع الصبيب الناتج من خطوة المعالجة المائية (أ) إلى خطوة الفصل (ب) مع إزالة الانضغاط. في هذا التجسيد؛ يفضل ‎chal‏ الفصل في ‎glad‏ ‎٠‏ تجزئة الذي يشمل أولا فاصل ‎Je‏ الضغط ‎Jey‏ درجة الحرارة ‎high pressure high‏ ‎(HPHT) temperature‏ واختياريا فاصل ‎Je‏ الضغط ومتنخفض درجة الحرارة ‎high‏ ‎«(HPLT) pressure low temperature‏ يليه اختياريا فواصل منخفضة الضغط و/أو قطاع تقطير جوي 5 ‎lf‏ قطاع تقطير بالشفط. يرسل الصبيب من الخطوة )1( إلى قطاع تجزئة؛ بصفة عامة إلى فاصل ‎Je‏ الضغط وعالي درجة الحرارة ‎(HPHT)‏ له نقطة قطع بين ‎٠٠9‏ "مئوية
‎Ad —_‏ \ _ ‎gia’ Evy‏ للحصول على كسر خفيف وكسر ‎٠. Jad‏ بصفة عامة؛ لا يجري الفصل عند نقطة قطع دقيقة؛ لكنه يشبه فصل من نوع وميضي. بصورة أفضل»؛ قد تتم إزالة انضغاط الكسر الثقيل المذكور في فاصل منخفض الضغط وعالي درجة الحرارة ‎(L PHT)‏ للحصول على كسر غاز وكسر سائل. بعدئذ قد يرسل الكسر الثقيل مباشرة إلى خطوة التحويل المائي (ج). بعدئذ يتكثف ‎Lika‏ الكسر الخفيف الناتج من فاصل ‎Je‏ الضغط ‎Jeg‏ درجة ‎hall‏ ‎(HPHT)‏ في فاصل ‎le‏ الضغط ومنخفض درجة الحرارة ‎(HPLT)‏ للحصول على كسر غاز وكسر سائل. بعدئذ قد تتم إزالة انضغاط الكسر السائل الناتج من فاصل ‎Je‏ الضغط ومنخفض درجة ‎(HPLT) shall‏ في فاصل منخفض الضغط ومنخفض درجة الحرارة ‎(LPLT)‏ للحصول ‎٠‏ على كسر غاز وكسر سائل. تتم تجزئة الكسور السائلة الناتجة من فواصل منخفضة الضغط وعالية درجة الحرارة ‎(LPHT)‏ ومنخفضة الضغط ومنخفضة درجة الحرارة ‎(LPLT)‏ عن طريق التقطير الجوي إلى كسر ناتج تقطير جوي واحد على ‎(JY)‏ يفضل أن يحتوي على كسر هيدروكريون خفيف واحد على الأقل من نوع نفثاء كيروسين و/أو ‎cdi‏ وكسر متخلف جوي. يمكن ‎Lad‏ تجزئة قسم على ‎٠‏ الأقل من كسر متخلف جوي عن طريق التقطير بالشفط إلى كسر ناتج التقطير بالشفط يفضل المحتوي على ديزل ‎chad‏ وكسر متخلف بالشفط. يفضل إرسال قسم على الأقل من كسر ناتج التقطير بالشفط إلى خطوة التحويل المائي (ج). قد يستخدم قسم آخر من ناتج التقطير بالشفط كدفق لزيت وقود. بصورة أفضل؛ يستخدم كسر هيدروكريون خفيف واحد على الأقل من نوع نفثاء كيروسين ‎٠‏ و/أو ديزل أو ديزل بالشفط كدفق ‎cui‏ وقود. يمكن تحسين قسم آخر من ناتج التقطير بالشفط عن طريق الخضوع إلى خطوة تكسير مائي و/أو تكسير حفزي بقاع متميع. في الحالة التي يخضع فيها قسم من ناتج التقطير بالشفط إلى تكسير حفزي؛ قد تستخدم منتجات تحويل من نوع ‎LCO‏ (زبت دورة خفيف) و100١‏ (زبت دورة ثقيلة) كدفق لزيت وقود. د مك
— ¢ \ — يخضع أيضا قسم ‎AT‏ من المتخلف الجوي إلى عملية تحويل مثلا التكسير الحفزي. أيضا يعاد تدوير قسم من متخلف الشفط إلى خطوة المعالجة المائية (أ). طبقا لتجسيد ‎(Of‏ يخضع قسم من الصبيب الناتج من خطوة المعالجة المائية (أ) إلى الخطوة (ب) من أجل الفصل بدون ‎Al)‏ الانضغاط. فى هذا التجسيد؛ يرسل الصبيب من خطوة © المعالجة المائية (أ) إلى قطاع ‎(oad‏ بصفة عامة إلى فاصل عالي الضغط وعالي ‎day‏ الحرارة ‎((HPHT)‏ له نقطة قطع في النطاق من ‎LY vr‏ إلى ‎40٠0‏ "مئوية؛ للحصول على كسر خفيف واحد على الأقل وكسر ثقيل واحد على الأقل. بصفة عامة؛ يفضل عدم إجراء الفصل باستخدام نقطة قطع دقيقة؛ لكنه يشبه فصا من نوع وميضي. بعدئذ قد يرسل الكسر الثقيل مباشرة إلى خطوة التحويل المائي (ج).
(HPHT) ‏الضغط وعالي درجة الحرارة‎ Je ‏قد يخضع الكسر الخفيف الناتج من فاصل‎ ٠١ ‏إلى خطوات فصل أخرى. بصورة مميزة؛ قد يخضع إلى تقطير جوي للحصول على كسر غازي؛‎ ‏كسر هيدروكريون سائل خفيف واحد على الأقل من النوع نفثاء كيروسين و/أو ديزل وكسر ناتج‎ ‏تقطير بالشفط. بصورة أفضل؛ يستخدم قسم على الأقل من كسر هيدروكربون سائل خفيف من نوع‎ ‏كيروسين و/أو ديزل كدفق لزبت وقود. يفضل إرسال قسم على الأقل من كسر ناتج التقطير‎ Bi
‎Veo‏ بالشفط إلى خطوة التحويل المائي (ج).
‏يمكن تحسين قسم آخر من ناتج التقطير بالشفط عن طريق الخضوع إلى خطوة تكسير مائي و/أو تكسير حفزي بقاع متميع. في الحالة التي يخضع فيها قسم من ناتج التقطير بالشفط إلى تكسير حفزي؛ قد تستخدم منتجات تحويل من نوع ‎LCO‏ (زبت دورة خفيف) و100١‏ (زبت دورة ثقيلة) كدفق لزيت وقود.
‎Y.‏ بصورة مميزة أكثر أيضاء يمكن تبريد الكسر الخفيف الناتج من فاصل عالي الضغط ‎Jey‏ درجة الحرارة ‎(HPHT)‏ ثم يدخل في فاصل عالى الضغط ومنخفض درجة ‎Shall‏ ‏(101-1)_حيث يتم فصل كسر غاز محتوي على هيدروجين وكسر سائل محتوي على نواتج تقطير. يمكن إرسال هذا الكسر السائل المحتوي على نواتج التقطير إلى خطوة التحويل المائي (ج)
‏انحن
اج \ _ من خلال مضخة. بطريقة ‎Abi‏ يمكن إرسال هذا الكسر السائل المحتوي على نواتج تقطير إلى خطوة الفصل النهائي (د) التي تعالج الصبيب الناتج من خطوة التحويل المائي (ج). يعني الفصل بدون ‎Al)‏ الانضغاط أن التكامل الحراري هو الأفضل؛ ويؤدي إلى توفير في الطاقة والمُعدات. علاوة على ذلك؛ يكون لهذا التجسيد مزايا تقنية واقتصادية تحدد أنه ليس من © الضروري زبادة ضغط التيارات بعد الفصل قبل خطوة التكسير ‎All‏ اللاحقة. تكون التجزئة الوسطية بدون إزالة الانتضغاط أبسط من التجزئة مع إزالة الضغط؛ وبالتالي تنخفض بصورة مميزة التفقات الرأسمالية. يفضل أن تخضع الكسور الغازية الناتجة من مرحلة الفصل إلى معالجة تنقية لاسترجاع الهيدروجين وإعادة تدويره إلى مفاعلات المعالجة المائية و/أو التحويل المائي. وجود خطوة الفصل ‎٠‏ الوسطية بين خطوة المعالجة المائية (أ) وخطوة التحويل المائي (ج)؛ يعني بصورة مميزة أن دائرتين هيدروجين مستقلتين متاحتين» واحدة متصلة مع خطوة المعالجة المائية؛ الأخرى مع خطوة التحويل المائي؛ والتي؛ اعتمادا على المتطلبات» يمكن أن تتصل مع واحدة أو الأخرى. يُمكن إضافة الهيدروجين إلى قطاع المعالجة المائية أو قطاع التحويل المائي أو كلاهما. يورد هيدروجين معاد تدويره إلى قطاع المعالجة المائية أو قطاع التحويل المائي؛ أو كلاهما. يمكن أن يكون ‎Vo‏ ضاغط واحد مشترك اختياريا مع كل من دائرتي الهيدروجين. حقيقة أن إمكانية توصيل دائرتي الهيدروجين معا تعني أنه يمكن تحسين إدارة الهيدروجين والحد من الاستثمارات المتعلقة بالضواغط و/أو وحدات ‎dan‏ الأصباب الغازية. توصف التنفيذات المختلفة لإدارة الهيدروجين ‎A‏ يمكن استخدامها في الاختراع الحالي في طلب براءة الاختراع الفرنسي رقم: ‎NAVY‏ ‏يمكن تحسين الكسر الخفيف الناتج عند نهاية مرحلة الفصل (ب)؛ المشتمل على ‎٠‏ هيدروكربونات من نوع نفثاء كيروسين و/أو ديزل أو أخرى؛ تحديدا ‎LPG‏ وديزل شفط باستخدام الطرق المعروفة جيدا للشخص الماهر فى الفن . يرسل بصورة مميزة قسم على الأقل من الكسر الخفيف الناتج من الخطوة (ب) إلى خطوة التحويل المائي (ج). ‎noo)‏
_ أ \ _ يرسل بصورة مميزة الكسر ‎(ET‏ يفضل المشتمل على قسم على الأقل من كسر ناتج التقطير بالشفطء قسم على الأقل من كسر متخلف الشفط و/أو كسر المتخلف الجوي؛ إلى خطوة التحويل المائي (ج). خطوة التحويل المائي (ج) ° طبقا لعملية الاختراع الحالي؛ يرسل قسم على الأقل من الصبيب الناتج من خطوة (أ) أو قسم على الأقل من الكسر الثقيل الناتج من الخطوة (ب) عند إجراء الخطوة المذكورة» واختياريا قسم على الأقل من الكسر الخفيف الناتج من خطوة الفصل (ب) إلى خطوة التحويل المائي (ج) التي تجرى في مفاعل واحد على الأقل محتوي على حفاز مدعم بقاع فائر واحد على الأقل. على نحو أفضل؛ يرسل كل الصبيب الناتج من خطوة (أ) إلى خطوة التحويل ‎Sl)‏ (ج). يعمل ‎٠‏ المفاعل المذكور في نسق تدفق لأعلى للسائل والغاز. الغرض الأساسي للتحويل ‎(Al)‏ هو تحويل الكسر الثقيل المذكور إلى كسور أخف بينما في نفس الوقت يتم تكريرهم جزئيا. في شكل متباين؛ يرسل الصبيب الناتج من الخطوة (أ) أو قسم على الأقل من الكسر ‎(il‏ الناتج من الخطوة (ب) عند إجراء الخطوة المذكورة واختياريا قسم على الأقل من الكسر الخفيف الناتج من خطوة الفصل (ب) إلى خطوة التحويل المائي (ج) كخليط مع قسم على الأقل ‎٠‏ من كسر الزيت مُزال الأسفلت الناتج من الخطوة (ه). في شكل متباين؛ يرسل الصبيب الناتج من الخطوة (أ) أو قسم على الأقل من الكسر الثقيل الناتج من الخطوة (ب) عند إجراء الخطوة المذكورة واختياريا قسم على الأقل من الكسر الخفيف الناتج من خطوة الفصل (ب) إلى خطوة التحويل المائي (ج) كخليط مع قسم على الأقل من كسر الزبت مُزال الأسفلت يسمى ‎Ji DAO‏ الناتج من الخطوة (ه). ‎Yo‏ يحشن الهيدروجين الضروري ‎Je lal‏ التحويل ‎Sul‏ في مدخل قطاع التحويل ‎Sul‏ )=( بالقاع الفائر. قد يكون هيدروجين معاد تدويره و/أو هيدروجين تعويضي. في الحالة التي يتاح فيها العديد من مفاعلات القاع الفائر في قطاع التحويل المائي؛ قد يحقن الهيدروجين في مدخل كل مفاعل. د مك
“yy ‏تعرف جيدا للشخص الماهر في الفن تقنية القاع الفائر. توصف هنا فقط شروط التشغيل‎ ‏الأساسية.‎ ‏تبقى الحفازات داخل المفاعلات ولا يتم تفريغها مع المنتجات ماعدا أثناء أطوار تعويض‎ ‏عالية‎ shall ‏وسحب الحفازات الضرورية للاحتفاظ بالنشاط الحفزي. قد تكون مستويات درجة‎ ‏للحصول على تحويلات عالية بينما تم تقليل كميات الحفازات المستخدمة إلى الحد الأدنى.‎ © ‏قد تكون الشروط من أجل خطوة التحويل المائي (ج) بقاع فائر هي شروط تقليدية من‎ ‏بقاع فائر لتلقيمة الهيدروكربون الثقيل. قد تعمل عند ضغط مطلق في النطاق‎ SL) ‏أجل التحويل‎ ‏ميجاباسكال؛‎ You ‏ميجاباسكال و5 ميجاباسكال؛ يفضل في النطاق بين © ميجاباسكال‎ Y,0 ‏بين‎ ‏يفضل أكثر في النطاق بين > ميجاباسكال و١7 ميجاباسكال؛ ويفضل أكثر أيضا في النطاق بين‎ ١8و ‏ميجاباسكال‎ ١١ ‏في النطاق بين‎ Load ‏ميجاباسكال و١٠ ميجاباسكال» ويفضل أكثر‎ ١١ ٠ ‏و 5*"مئوية؛ يفضل في النطاق بين‎ TTY ‏عند درجة حرارة في النطاق بين‎ (Juba ‏و4980 "مئوية. تكون السرعة‎ LT ‏؟"مثوية و١0*"مئوية؛ يفضل أكثر في النطاق بين‎ ٠ ‏والضغط الجزئي للهيدروجين هما المعايير الثابتة كدالة على خصائص‎ (HSV) ‏الفراغية بالساعة‎ ‏(التي تتحدد على أنها معدل التدفق‎ HSV ‏المنتج المراد معالجته والتحويل المرغوب. تكون‎ ‏ساعة (أس‎ ١,١ ‏الحجمي للتلقيمة مقسوما على إجمالي حجم المفاعل) بصفة عامة في النطاق من‎ ١ ‏سالب واحد) إلى 5 ساعات (أس سالب واحد)؛ يفضل في النطاق من 0,15 ساعة (أس سالب‎ ‏واحد) إلى ساعتين (أس سالب واحد) ويفضل أكثر في النطاق من 0,15 ساعة (أس سالب واحد)‎ ‏إلى ساعة واحدة (أس سالب واحد). يمكن أن تكون كمية الهيدروجين المختلطة مع التلقيمة في‎ ‏عادة من‎ (Alla) ‏النطاق من #50 إلى 50806 متر مكعب عياري لكل متر مكعب من التلقيمة‎ ‏متر مكعب عياري/ متر مكعب؛ ويفضل من‎ ١508١0 ‏متر مكعب عياري/ متر مكعب إلى‎ ٠١١ ٠ ‏متر مكعب عياري/ متر مكعب.‎ Ver ‏متر مكعب عياري/ متر مكعب إلى‎ ٠ ‏مم. عادة يكون‎ ١ ‏من الممكن استخدام حفاز تحويل مائي خُبيبي تقليدي له بُعد بمقدار‎ ‏الحفاز في شكل مواد منبثقة أو خرزات. نموذجياء؛ يشمل الحفاز دعامة لها توزيع مسام مهيا‎ ‏يفضل غير متبلورة ويفضل جدا ألومينا؛ تصور أيضا دعامة سيليكا-ألومينا في‎ cali ‏لمعالجة‎ ‏منتقى من نيكل وكوبالت؛ ويفضل نيكل؛‎ VII ‏حالات خاصة؛ وفلز واحد على الأقل من المجموعة‎ Yo ‏د مك‎
A= ‏بالاتحاد مع فلز واحد على الأقل من‎ VII ‏يفضل استخدام العنصر المذكور من المجموعة‎ ‏هو‎ VIB ‏منتقى من مولبدينوم وتنجستن؛ بصورة أفضل؛ يكون الفلز من المجموعة‎ VIB ‏المجموعة‎ ‏مولبدينوم.‎ ‏ومولبدينوم‎ VIII ‏بصورة أفضل»؛ يشمل حفاز التحويل المائي نيكل كالعنصر من المجموعة‎
Ve ‏في النطاق من 70,5 إلى‎ Shae ‏يكون محتوى النيكل بصورة‎ VIB ‏كالعنصر من المجموعة‎ 0 ‏بالوزن؛ ويكون‎ 7٠١ ‏إلى‎ 7١ ‏يفضل في النطاق من‎ (NTO) ‏الموضح على أنه وزن أكسيد النيكل‎ ‏الموضح على أنه وزن ثالث أكسيد‎ Ee ‏إلى‎ 7١ ‏محتوى مولبدينوم بصورة مميزة في النطاق من‎ ‏يفضل في النطاق من 74 إلى 7780 بالوزن. قد يحتوي الحفاز المذكور‎ ((MOO3) ‏الموليبدينوم‎ ‏بصورة مميزة أيضا على الفسفور؛ يفضل أن يكون محتوى أكسيد الفسفور أقل من 7780 بالوزن؛‎ ‏بالوزن.‎ 7٠١ ‏يفضل أقل من‎ ٠
Gb ‏طبقا للاختراع؛ يستبدل جزثئيا حفاز التحويل المائي المستهلك مع حفاز حديث؛ عن‎ ‏السحب يفضل من قعر المفاعل؛ وبإدخال حفاز حديث أو معاد توليده أو متجدد سواء عند قمة أو‎ ‏في قعر المفاعل؛ يفضل عند فواصل زمنية منتظمة؛ ويفضل أكثر على دفعات أو بشكل مستمر‎ ‏تقريبا. يمكن أن يكون معدل استبدال حفاز التحويل المائي المستهلك مع حفاز حديث بصورة مميزة‎ ‏كيلوجرام لكل متر مكعب من التلقيمة المعالجة. يفضل في‎ ٠١ ‏كيلوجرام إلى‎ ٠,0٠ ‏في النطاق من‎ N0 ‏كيلوجرام و ؟ كيلوجرام لكل متر مكعب للتلقيمة المعالجة. يجرى هذا السحب‎ oF ‏النطاق بين‎ ‏والاستبدال بمساعدة أدوات تسمح بصورة مميزة بالتشغيل المستمر لخطوة التحويل المائي.‎ ‏يُمكن أيضا إرسال الحفاز المستهلك المسحوب من المفاعل إلى حيز إعادة التوليد الذي فيه‎ ‏يُزال الكريون والكبريت المحتوي عليهماء؛ بعدئذ يسترجع هذا الحفاز المعاد توليده إلى خطوة التحويل‎ ‏المائي (أ). من الممكن أيضا بصورة مميزة إرسال الحفاز المستهلك المسحوب من المفاعل إلى‎ ٠ ‏حيز التجديد حيث تتم إزالة القسم الأساسي من الفلزات المترسبة قبل إرسال الحفاز المستهلك‎ ‏التوليد الذي فيه يُزال الكريون والكبريت المحتوي عليهما؛ بعدئذ‎ sale] ‏والحفاز المتجدد إلى حيز‎ ‏يسترجع هذا الحفاز المعاد توليده إلى خطوة التحويل المائي (أ).‎ ‏د مك‎
‎q —‏ \ — قد تجرى خطوة التحويل المائي لعملية الاختراع تحت شروط العملية ‎H-OIL®‏ حسب الوصف؛ على سبيل ‎(Jia)‏ في براءة الاختراع الأمريكية رقم: 46 1716318. قد يستخدم بصورة مميزة حفاز التحويل المائي المستخدم في خطوة التحويل المائي (ج) لضمان إزالة التمعدن وإزالة الكبرتة» تحت شروط تستخدم للحصول على تلقيمة سائلة مع محتوى © فلازات منخفض؛ محتوى اختزال كربون ومحتوى كبربت وللحصول على تحويل ‎de‏ إلى المنتجات الخفيفة؛ أي 3 تحديدا 3 كسور وقود ديزل وجازولين . تجرى بصورة مميزة الخطوة (ج) في مفاعلات تحويل مائي ثلاث الأطوار واحد أو أكثر؛ يفضل مفاعل تحويل مائي ثلاث الأطوار واحد أو أكثر به أسطوانات ترسيب وسطية. يشمل كل مفاعل بصورة مميزة أسطوانة ‎sale)‏ تدوير للحفاظ على الحفاز كقاع ‎il‏ عن طريق إعادة تدوير ‎٠‏ بصورة مستمرة لقسم على الأقل من كسر سائل مسحوب بصورة مميزة من رأس المفاعل ومعاد حقنه فى قعر المفاعل. خطوة فصل (د) يخضع الصبيب الناتج من الخطوة (ج) إلى خطوة فصل (د) واحدة على ‎(BY)‏ تستكمل اختياريا عن طريق خطوات فصل تكميلية أخرى؛ لفصل كسر غازي واحد على الأقل وكسر ‎٠‏ هيدروكريون سائل. يشمل الصبيب الناتج عند نهاية خطوة التحويل المائي (ج) كسر هيدروكريون سائل وغازات محتوية على كسر غازي؛ تحديدا ‎NH3 (H2S (H2‏ وهيدروكريونات 01-64. قد يفصل هذا الكسر الغازي من الصبيب بمساعدة أدوات فصل معروفة جيدا للشخص الماهر فى الفن» تحديدا بمساعدة أسطوانة فاصل واحدة أو أكثر يمكن أن تعمل عند ضغوط ودرجات حرارة ‎٠‏ مختلفة؛ يصاحبها اختياريا بخار ماء أو وسائل تنصيل هيدروجين. يفصل بصورة مميزة الصبيب الناتج عند نهاية خطوة التحويل المائي (ج) في أسطوانة فاصل واحدة على الأقل إلى كسر غازي واحد على الأقل وكسر هيدروكريون سائل واحد على الأقل. قد تكون هذه الفواصل؛ على سبيل ‎(JE‏ فواصل عالية الضغط وعالية درجة الحرارة ‎(HPHT)‏ و/أو فواصل عالية الضغط ومنخفضة درجة الحرارة ‎(HPLT)‏ ‏انحن
=« \ _ بعد التبريد الاختياري؛ يفضل معالجة الكسر الغازي في وسائل تنقية هيدروجين لاسترجاع الهيدروجين غير المستهلك أثناء تفاعلات المعالجة المائية والتحويل المائى. قد تكون وسائل تنقية الهيدروجين أداة كشط أمين؛ غشاء؛ نظام من النوع ‎PSA‏ (امتزاز متأرجح الضغط ‎Pressure‏ ‎(Swing Adsorption‏ أو العديد من الوسائل بالتسلسل. بعدئذ على نحو مميز يمكن إعادة © تدوير الهيدروجين المنقى إلى عملية الاختراع» بعد إعادة انضغاط اختياري. ‎Ka‏ إدخال الهيدروجين إلى مدخل خطوة المعالجة المائية (أ) و/أو مدخل لخطوة التحويل المائي (ج). قد تشمل ‎La‏ خطوة الفصل د خطوة تقطير جوي و/أو تقطير بالشفط. بصورة مميزة ¢ تشمل ‎Wide‏ خطوة الفصل د تقطير جوي حيث تتم تجزئة الصبيب الناتج عند نهاية الخطوة (ج) عن طريق التقطير الجوي إلى كسر ناتج تقطير جوي واحد على الأقل أ وكسر متخلف جوي واحد على ‎f‏ لأقل 13 يعدئذ تقطير ‎BEAL‏ حيث تتم تجزئة قسم على ‎f‏ لأقل من بالشفط واحد على الأقل وكسر متخلف بالشفط واحد على الأقل؛ وبشمل كسر الهيدروكريون السائل المرسل إلى الخطوة (ه) قسم على الأقل من كسر المتخلف بالشفط المذكور واختياريا قسم من ‎Vo‏ يحتوي كسر ناتج التقطير بالشفط نموذجيا على كسور من نوع ديزل بالشفط. قد يخضع قسم على الأقل من كسر ناتج التقطير بالشفط إلى خطوة تكسير مائي أو خطوة تكسير حفزي. يرسل بصورة مميزة قسم على الأقل من كسر المتخلف الجوي إلى خطوة التحويل المائي )=( قد تتم أيضا إعادة تدوير قسم على الأقل من كسر المتخلف بالشفط إلى خطوة المعالجة ‎٠‏ المائية (أ). قد تتم أيضا إعادة تدوير قسم على الأقل من كسر ناتج التقطير الجوي إلى خطوة المعالجة المائية (أ) لتقليل لزوجة الدفق عند الدخول إلى خطوة المعالجة المائية في ‎Ala‏ معالجة تلقيمة لزجة جدا من نوع متخلف بالشفط. د مك
_— \ \ _ خطوة إزالة أسفلت )2( قد يحتوي الصبيب الناتج من خطوة التحويل المائي (ج)؛ وتحديدا كسر الهيدروكريون السائل الأثقل الناتج بعد خطوة الفصل )3( على رواسب ومتخلفات حفاز ناتجة من خطوة قاع ثابت (أ) و/أو خطوة قاع فائر (ج) في شكل دقائق. ‎daddy °‏ بصورة مميزة كسر الهيدروكريون السائل بعد الخطوة (د) قسم على الأقل من كسر المتخلف بالشفط واختياريا قسم من كسر ناتج التقطير بالشفط الناتج من خطوة الفصل )3( الناتج بعد إجراء تقطير جوي و/أو تقطير بالشفط. تشمل عملية الاختراع خطوة إزالة أسفلت (ه) انتقائية تجرى تحت شروط خاصة من أجل الحصول على ‎cu)‏ مُزال الأسفلت ثابت مع إنتاجية مُحسّنة مقارنة مع إزالة أسفلت تقليدية. قد ‎٠‏ تجرى خطوة إزالة الأسفلت المذكورة في خطوة واحدة أو خطوتين على الأقل. قد تستخدم أيضا الخطوة (ه) لفصل الرواسب والدقائق الموجودة في كسر الهيدروكربون السائل الناتج من خطوة الفصل (د). في باقي النص ‎Lady‏ سبق؛ يقصد بأن التعبير "خليط من المذيبات طبقا للاختراع' يعني خليط من مذيب قطبي واحد على الأقل ومذيب غير قطبي واحد على الأقل طبقا للاختراع. ‎Yo‏ في باقي النص ‎lady‏ سبق؛ يقصد بأن التعبير ‎cw)‏ مُزال الأسفلت" يعني زبت مُزال الأسفلت يسمى ‎DAO‏ ناتج عند ‎chal‏ الخطوة )2( في خطوة واحدة؛ لكن أيضا يعني الزبت مُزال الأسفلت الذي يسمى ‎DAO‏ ثقيل الناتج عند إجراء الخطوة (ه) في خطوتين على الأقل. قد تجرى خطوة إزالة الأسفلت (ه) في خطوة واحدة عن طريق اتصال كسر الهيدروكربون السائل الناتج من خطوة الفصل (د) مع خليط من مذيب قطبي واحد على الأقل ومذيب غير قطبي ‎٠‏ واحد على ‎(J)‏ بطريقة ‎Wie‏ للحصول على كسر أسفلت وكسر ‎cu)‏ مُزال الأسفلت يسمى ‎(DAO‏ تجرى خطوة (ه) تحت شروط دون الحرجة من أجل خليط من المذيبات المستخدمة. فى شكل متباين» قد تشمل خطوة إزالة الأسفلت (ه) خطوتي ‎All)‏ أسفلت على الأقل بالتسلسل مجرتان على كسر الهيدروكربون السائل الناتج من الخطوة (د)؛ لفصل كسر أسفلت واحد ‎noo)‏
_— \ \ _ على الأقل؛. كسر زيت مُزال الأسفلت واحد على الأقل يسمى ‎DAO‏ ثقيل وكسر زيت مُزال الأسفلت خفيف واحد على الأقل يسمى ‎DAO‏ خفيف» تجرى واحدة على الأقل من خطوات إزالة الأسفلت المذكورة باستخدام خليط من المذيبات» تجرى خطوات إزالة الأسفلت المذكورة تحت شروط دون الحرجة من أجل خليط من المذيبات المستخدمة. يمكن استخدام خطوة إزالة الأسفلت (ه) للاستمرار إضافيا في الحفاظ على كل أو قسم من البناءات القطبية للراتنجات الثقيلة والمواد الأسفلتية التى تكون المقومات الأساسية لطور الأسفلت في محلول في قالب الزيت. بالتالي يمكن استخدام خطوة إزالة الأسفلت (ه) لانتقاء أي نوع من البناءات القطبية يبقى مذاب فى قالب ‎Jil cull‏ الأسفلت. ‎dam‏ لذلك؛ يمكن استخدامها لاستخلاص بصورة ‎dalam‏ من كسر الهيدروكريون السائل الناتج من الخطوة ‎J)‏ ( ؛» فقط قسم من ‎٠‏ هذا الأسفلت؛ أي البناءات الأكثر قطبية والبناءات الأكثر مقاومة للصهر. الأسفلت المستخلص يتوافق مع الأسفلت الأخير المكون أساسيا من بناءات أروماتية متعددة مقاومة للصهر و/أو جزيئية متغايرة الذرة . قد تستخدم خطوة إزالة الأسفلت (ه) ‎sad)‏ فى خطوتين لفصل التلقيمة إلى ثلاثة كسور: كسر أسفلت يسمى الكسر ‎J‏ لأخير الغنى بالشواتب وبمركبات مقاومة للصهر للتحسين كسر ‎Cu)‏ ‎٠‏ مُزال الأسفلت يسمى ‎(dil DAO‏ غني براتنج غير مقاوم للصهر قطبي واحد على الأقل وبناءات مادة أسفلتية لكنها تبقى بصفة عامة موجودة فى كسر الأسفلت فى حالة إزالة أسفلت تقليدية فى واحدة أو أكثر من الخطوات ¢ وكسر ‎cu)‏ مُزال ا ‎cla‏ خفيف يسمى ‎DAO‏ خفيف ¢ مستتفذ فى الراتنجات والمواد الأسفلتية؛ وبصفة عامة في الشوائب (فلزات» ذرات مغايرة). قد تجرى الخطوة (ه) في عمود استخلاص أو جهاز استخلاص»؛ يفضل في خلاط- أداة ‎٠٠‏ | ترسيب. بصورة أفضل » قد يتم إدخال خليط من المذيبات طبقا للاختراع إلى عمود الاستخلاص أو خلاط- أداة ترسيب عند نقاط مختلفة. بصورة أفضل؛ يتم إدخال خليط من المذيبات طبقا للاختراع إلى عمود الاستخلاص أو خلاط- أداة ترسيب عند نقطة إدخال فردية. تجرى الخطوة (ه) تحت شروط دون الحرجة من أجل خليط مذكور من المذيبات؛ أي عند درجة حرارة أقل من درجة الحرارة الحرجة لخليط من المذيبات. تجرى الخطوة (ه) عند درجة حرارة د مك
ار استخلاص بصورة ‎See‏ في النطاق من ‎Leon‏ إلى ٠5””مثوية؛‏ يفضل في النطاق من مثوية إلى ١77”مثوية؛‏ يفضل أكثر في النطاق من ١٠٠"مئوية‏ إلى ١٠"”مئوية؛‏ يفضل أكثر بين ١7"٠"مئوية‏ و١٠””متوية؛‏ يفضل أكثر ‎Lad‏ في النطاق من ‎Lge on‏ ١٠7”مئوية؛‏ وعند ضغط يكون بصورة مميزة في النطاق من ‎١.١‏ إلى 7 ميجاباسكال» يفضل في النطاق من ؟ © إلى 1 ميجاباسكال. تتراوح بصفة عامة نسبة حجم خليط المذيبات من الاختراع (حجم المذيب القطبي + حجم المذيب غير القطبي) إلى كتلة كسر الهيدروكربون السائل الناتج من الخطوة (د) في النطاق من ‎١‏ إلى ‎١/٠١‏ يفضل في النطاق من ‎١/7‏ إلى ‎V/A‏ موضح باللترات لكل كيلوجرام. قد ينتقى المذيب القطبي المستخدم من مذيبات نقية أو نفثلينية- أروماتية؛ مذيبات قطبية ‎٠‏ تشمل عناصر مغايرة؛ أو خليط من ذلك. ينتقى بصورة مميزة المذيب الأروماتي من هيدروكريونات أروماتية ‎(ABLE‏ يفضل بنزين» تولوين أو زيلين» بمفرده أو كخليط» مواد أروماتية أحادية أو مواد أروماتية متعددة؛ هيدروكريونات أروماتية نفثلينية- هيدروكريون مثلا تترالين ‎tetraline‏ أو إندان 68 ؛ هيدروكريونات أروماتية متغايرة الذرة (محتوية على أكسجين؛ محتوية على نيتروجين؛ محتوية على كبريت) أو أي عائلة أخرى من المركبات التي لها طبيعة قطبية أكثر من ‎Veo‏ الهيدروكريونات المشبعة؛ على سبيل ‎(JB‏ داي ميثيل سلفوكسيد ‎dimethylsulphoxide‏ ‎Sli (DMSO)‏ مثيل فورماميد ‎«(DMF) dimethylformamide‏ أو تترا هيدروفيوران ‎(THF) tetrahydrofuran‏ قد يكون المذيب القطبي المستخدم في العملية من الاختراع هو ‎das‏ غنية بالمواد الأروماتية. قد تكون الحصص الغنية بالمواد الأروماتية من الاختراع» على سبيل ‎Jal‏ هي حصص ناتجة من ‎FCC‏ (تكسير حفزي مائع)؛ مثلا جازولين ‎(li‏ أو ‎LCO‏ ‎٠‏ (زيت دورة خفيف) أو ناتج من وحدات بتروكيميائية في ‎Jars‏ التكرير. قد تذكر ‎Lad‏ حصص مشتقة من الفحم» من الكتلة الحيوية أو من خليط كتلة حيوية/ ‎pnd‏ بصورة ممكنة مع تلقيمة زيت متخلف بعد التحويل الكيميائي الحراري مع أو بدون هيدروجين؛ مع أو بدون حفاز. بصورة أفضل؛ المذيب القطبي المستخدم هو هيدروكريون أروماتي أحادي نقي أو مختلط مع هيدروكريون أروماتي.
_— ¢ \ _ يفضل أن يكون المذيب غير القطبي المستخدم هو مذيب مكون من هيدروكربون (هيدروكريونات) مشبع محتوي على ؟ أو ‎SST‏ من ذرات الكريون؛ يفضل في النطاق من ‎NY‏ ‏4. تستخدم هذه المذيبات بصورة نقية أو كخليط (مثلا: خليط من ألكانات ‎alkanes‏ و/أو ألكانات دائرية ‎cycloalkanes‏ أو بالفعل حصص ‎cu)‏ من نوع ‎BE‏ خفيف).
° بصورة مميزة؛ يكون مقدار المذيب القطبي في خليط المذيب القطبي والمذيب غير القطبي فى النطاق من ‎70,1١‏ إلى 799,49 يفضل فى النطاق من ‎750,1١‏ إلى 795؛ يفضل أكثر فى النطاق من ‎7١‏ إلى 795 يفضل أكثر فى النطاق من ‎7١‏ إلى ‎Je‏ يفضل أكثر أيضا فى النطاق من ‎7١‏ إلى ‎AAS‏ ويفضل بدرجة كبيرة في النطاق من ‎7١‏ إلى ‎She‏
بصورة مميزة؛ تكون درجة غليان المذيب القطبي لخليط من مذيبات الاختراع أعلى من ‎Yo‏ نقطة غليان المذيب غير القطبى. اختيار شروط درجة الحرارة والضغط من أجل استخلاص متحد مع اختيار طبيعة المذيبات واختيار اتحاد من المذيبات القطبية وغير القطبية في خطوة إزالة الأسفلت يعني أنه يمكن ضبط أداءات الاستخلاص. يمكن استخدام شروط إزالة الأسفلت للتغلب على الحدود في إنتاجية الزيت مُزال الأسفلت المفترضة في إزالة الأسفلت التقليدية باستخدام مذيبات برافينية. بسبب شروط إزالة ‎Vo‏ الأسفلت الخاصة؛ يمكن استخدام الخطوة (ه) للاستمرار إضافيا في الحفاظ على كل أو قسم من البناءات القطبية للراتنجات الثقيلة والمواد الأسفلتية؛ التى تكون المقومات الأساسية لطور الأسفلت في حالة إزالة الأسفلت التقليدية؛ في محلول في قالب الزيت. بالتالى؛ يمكن استخدام الخطوة (ه) لاستخلاص بصورة انتقائية كسر أسفلت يسمى الأخير؛ الغنى بالشوائب والدقائق؛ بينما يترك قسم على الأقل من البناءات القطبية للراتتجات الثقيلة والمواد الأسفلتية القطبية على الأقل المذابة فى ‎٠‏ قالب الزيت. ينتج عن هذا ‎cu)‏ مُزال الأسفلت ‎(Glad‏ ثابت مع محتوى راسب بعد التعتيق بمقدار ‎A ٠و ١‏ أو أقل 0 عندما تشمل ‎sshd‏ إزالة الأسفلت (ه) ‎sha‏ إزالة أسفلت على الأقل بالتسلسل؛ قد يجرى هذا ‎Wala‏ لتجسيدين مختلفين. د مك
_vo-
في تجسيد أول» تجرى الخطوة )2( في هيئة معروفة كاستقطابية منخفضة؛ أي تكون استقطابية خليط المذيبات المستخدمة أثناء خطوة إزالة الأسفلت الأولى أعلى من استقطابية خليط المذيبات المستخدمة أثناء خطوة إزالة الأسفلت الثانية. يمكن استخدام هذه الهيئة لاستخلاص كسر أسفلت يسمى الكسر الأخير وكسر زبت مُزال الأسفلت كامل يسمى ‎DAO‏ كامل أثناء خطوة إزالة © الأسفلت الأولى؛ يستخلص الكسرين؛ يسمى زبت مُزال الأسفلت ‎«Ji DAO (Jail‏ وزيت مُزال الأسفلت الخفيف؛ يسمى ‎DAO‏ خفيف؛ من الزيت مُزال الأسفلت الكامل أثناء خطوة إزالة الأسفلت الثانية؛ تجرى خطوة إزالة الأسفلت المذكورة تحت شروط دون الحرجة من أجل خليط من المذيبات
المستخدمة. في تجسيد ‎(OB‏ تجرى الخطوة (ه) في هيئة معروفة كاستقطابية متزايدة؛» أي تكون
‎٠‏ استقطابية خليط المذيبات المستخدمة أثناء خطوة ‎A)‏ الأسفلت الأولى أقل من استقطابية خليط المذيبات المستخدمة أثناء خطوة ‎A)‏ الأسفلت الثانية. في هيئة من هذا النوع؛ أثناء الخطوة الأولى يستخلص كسر زيت مُزال الأسفلت خفيف معروف ‎DAO ah‏ خفيف وصبيب يشمل طور زيت ‎shy‏ أسفلت؛ بعدئذ يخضع الصبيب المذكور إلى خطوة إزالة أسفلت ثانية لاستخلاص كسر أسفلت وكسر ‎cu)‏ مُزال الأسفلت يسمى ‎DAO‏ تقيل؛ تجرى خطوات إزالة الأسفلت المذكورة تحت
‎٠‏ شروط دون الحرجة من أجل خليط من المذيبات المستخدمة.
‏يفضل أن يخضع الزبت المُزال الأسفلت الناتج من الخطوة (ه) ‎ca)‏ مُزال الأسفلت يسمى ‎DAO‏ أو زبت مُزال الأسفلت يسمى ‎DAO‏ ثقيل) مع قسم على الأقل من خليط المذيبات من الاختراع إلى خطوة فصل واحدة على الأقل حيث يتم فصل الزيت مُزال الأسفلت المذكور عن خليط المذيبات من الاختراع.
‎٠‏ قد يستخدم هذا الزبت مُزال الأسفلت جزئيا على الأقل كقاعدة زبت وقود أو كزبت وقود؛ تحديدا كقاعدة وقود سفن أو كوقود ‎(in‏ مع محتوى كبريت منخفض متوافق مع التوصيات الجديدة من المنظمة البحرية الدولية ومتوافق مع المواصفات الموصوفة في 10307-2 ‎ISO‏ ‏قياسي؛ تحديدا محتوى كبريت مكافيء 7000 بالوزن أو أقل ومحتوى راسب بعد التعتيق ‎Lo)‏ ‏بالوزن أو أقل.
‏د مك
_ أ \ _ يعني المصطلح ‎cu)‏ وقود" حسب الاستخدام في الاختراع تلقيمة هيدروكربون يمكن استخدامها كوقود. يعني المصطلح ‎Bell‏ زيت وقود" حسب الاستخدام في الاختراع تلقيمة هيدروكربون؛ عند الاختلاط مع قواعد أخرى؛ تشكيل زبت وقود. التدفق وزدبوت الوقود ° أحد أغراض الاختراع الحالي هو إنتاج زيوت وقود يمكن تسويقه تجارياء تحديدا وقود السفن من أجل النقل البحري. يفضل لهذا النوع ‎cu)‏ وقود ليتوافق مع المواصفات الخاصة؛ تحديدا فيما يتعلق باللزوجة. بصورة أفضل؛ يكون لنوع أكثر شيوعا من وقود السفن لزوجة ‎FA‏ سنتي ستوك أو أقل (عند ‎(Lge‏ معايير الجودة الأخرى ‎agg call‏ المعروفة على أنها 'درجات"؛ تتوافق مع المواصفات المختلفة؛ تحديدا ‎Lad‏ يتعلق باللزوجة. تحديدا بالنسبة لوقود من نوع ناتج ‎٠‏ تقطيرء تفترض الدرجة ‎DMA‏ لزوجة فى النطاق من ؟ سنتى ستوك إلى 76 ستتى ستوك عند ‎٠5‏ متوية وتفترض الدرجة ‎DMB‏ لزوجة فى النطاق من ؟ ‎ma‏ ستوك إلى ‎Jw ١١‏ ستوك عند ‎(gist‏ للحصول» ضمن أشياء ‎cal‏ على اللزوجة المستهدفة للدرجة المرغوية لزبت الوقود؛ يستخدم كسر الزبت مُزال الأسفلت (زبت مُزال الأسفلت يسمى ‎DAO‏ أو زبت مُزال الأسفلت يسمى ‎(as DAO‏ كقاعدة ‎cu)‏ وقود وقد يختلط عند الضرورة مع واحد أو أكثر من قاعد التدفق أو ‎Vo‏ "مخزونات قاطع". يتم وصف أمثلة على مواصفات زيوت الوقود في 8217 150 قياسي (أحدث نسخة في ‎.)٠١٠١‏ ‏تكون مخزونات القاطع بصفة عامة من نوع كيروسين ديزل أو ديزل بالشفط. قد تنتقى من المجموعة المتكونة من حصص ‎cu)‏ خفيف ‎cw) (LLCO)‏ دورة خفيف) من التكسير الحفزي؛ حصص زيت تقيل ‎CO)‏ : زيت ‎(as Boa‏ من التكسير ‎Spall‏ متخلف من التكسير الحفري 3 ‎Yo‏ كيروسين 3 ديزل 3 ناتج تقطير ‎BRAN‏ و/أو ‎cu)‏ مصفوق . يفضل تحديدا ‎«ST‏ ينتقى مخزون القاطع المذكور من قسم لكسر هيدروكربون خفيف من نوع كيروسين و/أو ديزل أو ديزل بالشفط ناتج من خطوة الفصل (ب).
يمكن أن يتكون تجسيد محدد واحد عن طريق دمج قسم من المتخلف ‎Soll‏ و/أو متخلف بالشفط ناتج من خطوة المعالجة المائية (أ) في خليط مشتمل على كسر زيت مُزال الأسفلت واحد على الأقل (زبت مُزال الأسفلت يسمى ‎DAO‏ أو زبت مُزال الأسفلت يسمى ‎DAO‏ ثقيل). في نهاية هذه الخطوة من أجل خلط الزبت المُزال الأسفلت الناتج من الخطوة (ه) مع © مخزون قاطع واحد أو أكثرء يتم الحصول على زيت وقود يمكن استخدامه في النقل البحري؛ معروف أيضا على أنه وقود سفن» مع محتوى كبربت منخفض ومحتوى راسب طبقا للاختراع. الأمثلة مثال ‎١‏ (غير مطابق للاختراع) تعالج تلقيمة متخلف بالشفط ‎(RSV Oural)‏ مع درجة حرارة مبدئية 17 ؟"مثوية ودرجة ‎sha ٠‏ نهائية أكبر من ١١1"مثوية‏ 749 مقطر عند ‎lie‏ أي 787,5 بالوزن من مركبات تغلي عند درجة حرارة أكبر من 56 *"مثوية. كثافة التلقيمة 4,7" ‎APL‏ (طبقا إلى معهد النفط الأمريكى ‎«(American Petroleum Institute)‏ محتوى الكبريت 77,7 بالوزن» محتوى الفلزات ‎gia Yor Ni+V‏ بالمليون ومحتوى المواد الأسفلتية ‎CT‏ 77,9 بالوزن. تخضع التلقيمة إلى خطوة معالجة مائية تتضمن مفاعلين تبادلين. يحدد جدول ‎١‏ شروط ‎Vo‏ التشغيل لخطوة المعالجة المائية بقاع ثابت. يستخدم مايلي: 560 على حفاز ألومينا» نشط من أجل إزالة تمعدن مائية ‎((HDM)‏ مباع من قبل شركة ‎Axens‏ تحت المرجع ‎HF858‏ ‏و0/األ] على حفاز ألوميناء نشط من أجل ‎al)‏ كبرتة مائية ‎(HDS)‏ مباع من قبل شركة ‎Axens‏ تحت المرجع ‎HT438‏ ‎Yo‏ جدول ‎١‏ ‏شروط تشغيل خطوة المعالجة المائية بقاع (قيعان) ثابت حفاز ‎Axens) HDM‏ مرجعية) ‎NiMo‏ على ألومينا ‎ACA‏
‎A —‏ \ — ‎NiMo‏ على ألومينا حفاز ‎Axens) HDS‏ مرجعية) ‎(HF438)‏ ‏و 2 - ‎HSV‏ (ساعة (أس سالب واحد)؛ تلقيمة حديثة ‎jie‏ مكعب الكل قياسي/ ساعة/ متر مكعب من حفاز قاع ثابت) ‎H2‏ تلقيمة عند مدخل قطاع المعالجة المائية بدون استهلاك ‎H2‏ ‎١ * ه٠ ٠‏ (متر مكعب عياري/ متر مكعب من تلقيمة حديثة) يخضع صبيب المعالجة المائية إلى خطوة فصل للحصول على كسر خفيف وكسر ثقيل. يخضع الكسر الخفيف إلى خطوات فصل أخرى لاسترجاع غاز غني بالهيدروجين ونواتج التقطير. يرسل الكسر الثقيل؛ كخليط مع غاز غني بالهيدروجين» إلى خطوة تحويل ماثي تشمل مفاعل قاع فائر. يوفر جدول ‎١‏ شروط تشغيل خطوة التحويل المائي بالقاع الفائر. يستخدم ‎NiMo‏ على حفاز © ألومينا مباع من شركة ‎Axens‏ تحت المرجع 106458. ‎Yds‏ ‏شروط تشغيل خطوة التحويل المائي بالقاع الفائر ‎NiMo‏ على ألومينا حفاز ‎AXens)‏ مرجعية) ‎(HOC458)‏ ‏= 2
‎q —‏ \ — ‎deli) HSV‏ (أس سالب واحد)؛ تلقيمة حديثة ‎jie‏ مكعب ‎vg‏ ‏قياسي/ ساعة/ متر مكعب من مفاعلات قاع فائر) 2 كسر ثقيل عند مدخل قطاع التحويل المائي بقاع فائتر بدون استهلاك ‎H2‏ ‏(متر مكعب عياري/ متر مكعب من تلقيمة حديثة) يخضع الصبيب من خطوة التحويل المائي بالقاع الفائر إلى خطوة فصل لاسترجاع غاز غني بالهيدروجين على الأقل؛ نواتج التقطير الجوي؛ ناتج تقطير بالشفط ومتخلف بالشفط. يوفر جدول ؟ الإنتاجية بالنسبة للتلقيمة الحديثة ومحتوى الكبريت لكل كسر الناتج في إجمالي تسلسل للمعالجة المائية بالقاع الثابت + التحويل المائي بالقاع الفائر. ‎Vidas ©‏ إنتاجيات ‎(Yd)‏ ومحتوى الكبريت ‎(S)‏ عند الخروج من إجمالي تسلسل قاع ثابت + قاع فائر )7 بالوزن/ تلقيمة حديثة) الإنتاجية ‏ (7 المنتجات 5 بالوزن) بالوزن) ا | | ّ! ا ‎B‏ ,| ض ‎ERE - | | ١ i‏ ‎١ - | | >‏ | ' - ‎ql‏ التقطير ‎all‏ (50"مئوية- لا , ‎٠ Yo Yv‏ ‎٠‏ مئوية)
=« اذ ‎ia | ١ i J =‏ ‎Jia‏ الهيدروجين المستهلك خلال العملية بالكامل 791,54 بالوزن من التلقيمة الحديثة الداخلة إلى مدخل قطاع المعالجة المائية. يكون إجمالي التحويل إلى كسر متخلف بالشفط ‎(Loot oF)‏ 7 يحضر خليط )1( من كسور ناتج التقطير بالشفط ‎٠‏ 75"مئوية- 460 ‎gia’‏ ومتخلف © الشفط +40 #0"مئوية الناتجة من خطوة التحويل المائى بالمقادير التالية: كسر ناتج تقطير بالشفط ‎Liga Tow‏ 40 **مثوية: 476 7 بالوزن من الخليط (أ)؛ كسر متخلف بالشفط +0 4 ‎geo‏ ؛ 75 بالوزن من الخليط (أ). نحصل على وقود السفن (أ) مع محتوى كبريت 70.47 بالوزن ومع لزوجة 780 سنتي ستوك عند ‎٠‏ *"مثوية. مع ذلك؛ يكون محتوى الراسب الخاص به بعد التعتيق 70.7 بالوزن» أي ‎٠‏ #, 7 بالوزن من خلال المواصفة 8217 ‎ASO‏ ‏مثال "(طبقا للاختراع) تعالج تلقيمة متخلف بالشفط ‎(RSV Oural)‏ مع درجة حرارة مبدئية 17 ؟"مثوية ودرجة حرارة نهائية أكبر من 115"مئوية؛ 79 مقطر عند ‎6١١‏ "مثئوية؛ أي 787,5 بالوزن من مركبات تغلى عند درجة حرارة أكبر من ‎4٠0‏ #0"مئوية. كثافة التلقيمة 9,7" ‎(API‏ محتوى الكبريت 77,7 ‎Vo‏ بالوزن» محتوى الفلزات ‎gia 7 507 Ni+V‏ بالمليون ومحتوى المواد الأسفلتية 7© 77,19 بالوزن. تخضع التلقيمة مبدئيا إلى نفس الخطوات الموصوفة ‎dle]‏ تحت نفس شروط التشغيل: خطوة معالجة مائية بقاع ثابت تتضمن مفاعلين تبادلين» خطوة فصل لاسترجاع كسر ثقيل واحد على الأقل؛ خطوة تحويل مائي من أجل الكسر الثقيل المختلط مع قسم من زيت مُزال الأسفلت ‎DAO) DAO‏ معاد تدويره) يشمل مفاعل تقطير قاع فائر وخطوة فصل لاسترجاع غاز غني ‎٠‏ بالهيدروجين واحد على الأقل؛ نواتج تقطير جوية؛ ناتج تقطير بالشفط ومتخلف بالشفط. انحن
ل بعدئذ؛ يرسل إجمالي متخلف الشفط المذكور إلى وحدة إزالة أسفلت انتقائية تحت شروط التشغيل المحددة في جدول 4. يستخدم خليط من مذيب غير قطبي (هيبتان) ومذيب قطبي (تولوين). جدول ء 8 تذكر بالتفصيل في جدول © خصائص الزيت مُزال الأسفلت ‎DAO‏ الناتج وإنتاجية زيت مُزال الأسفلت ‎DAO‏ بالنسبة إلى تلقيمة متخلف الشفط عند الدخول إلى وحدة إزالة الأسفلت الانتقائية. جدول 5 [ee
VIA ‏(سنتي‎ ةيوئم”٠٠١‎ de ‏اللزوجة‎ ‏حوس‎ د مك
لا يفصل الزبت مُزال الأسفلت ‎DAO‏ إلى تيارين: يستخدم ‎٠‏ 75 بالوزن من الزيت مُزال الأسفلت ‎DAO‏ الناتج لتحضير ‎cu)‏ وقود؛ يعاد تدوير ‎75٠‏ بالوزن من الزيت مُزال الأسفلت ‎DAO‏ الناتج إلى مدخل وحدة التحويل المائي بالقاع الفائر. > يوفر جدول ‎١‏ الإنتاجيات ومحتويات الكبريت لكل كسر ناتج من الخروج من إجمالي تسلسل المعالجة المائية بقاع ثابت + التحويل المائي بقاع فائر + إزالة أسفلت انتقائية. جدول 1 إنتاجيات (710) ومحتوى كبريت (5) عند الخروج من ‎Jaa]‏ تسلسل المعالجة المائية بقاع ثابت + لا = المنتجات 5 بالوزن) بالوزن) ‎i‏ الا ال د مك
اا يمثل الهيدروجين المستهلك خلال العملية بالكامل 71,49 بالوزن من التلقيمة الحديثة الداخلة إلى مدخل قطاع المعالجة المائية. يكون إجمالي التحويل إلى زبت مزال الأسفلت ‎DAO‏ ‏)+ #4 "مثوية) ‎JE‏ ‏يحضر خليط (ب) من كسور ناتج التقطير بالشفط ‎٠‏ 5 3"مئوية- ‎giao 4 ٠‏ وزيت مُزال © الأسفلت ‎f+ DAO‏ #"مئوية بالمقادير التالية: كسر ناتج تقطير بالشفط ‎٠‏ 75”مئوية- ‎6٠0‏ #"مثوية: 47 7 بالوزن من الخليط (ب)؛ كسر ‎cu)‏ مُزال الأسفلت ‎tv (DAO‏ #"مئوية: ‎75١7‏ بالوزن من الخليط (ب). نحصل على وقود السفن (ب) مع محتوى كبريت 7,57 بالوزن ومع لزوجة 70 سنتي ‎٠‏ ستوك عند ‎٠‏ #"مثئوية. إضافة لذلك؛ يكون محتوى الراسب الخاص به بعد التعتيق يساوي 6.06 7 بالوزن. بالتالي يمكن استخدام العملية من الاختراع لإنتاج وقود سفن ثابت (ب)؛ مع محتوى كبريت منخفض يتوافق مع متطلبات 8217 ‎ISO‏ القياسي: ‎YOY‏ تحديدا. يتحسن جوهريا إجمالي التحويل مقارنة مع عملية بدون إزالة أسفلت انتقائية؛ مما يعني أنه يمكن إنتاج نواتج تقطير بدرجة ‎yo‏ عالية كمكمل لوقود سفن مع محتوى ‎Cups‏ منخفض.

Claims (1)

  1. يه عناصر الحماية
    ‎-١‏ عملية لمعالجة تلقيمة هيدروكريون لها محتوى كبريت على الأقل ‎٠,5‏ 7 بالوزن» محتوى مواد أسفلتية على الأقل ‎7١‏ بالوزن» درجة غليان مبدئية على الأقل 40 7"مئوية؛ ودرجة غليان نهائية على الأقل 480 "مثوية؛ للحصول على كسر زبت مُزال الأسفلت واحد على الأقل مع محتوى كبريت ©, 7 بالوزن أو أقل ومحتوى راسب ‎١.١‏ 7 بالوزن أو أقل؛ تشمل بالتتابع:
    ‏° (أ) معالجة مائية بقاع ثابت؛ ‎Cus‏ تتصل تلقيمة الهيدروكربون والهيدروجين على حفاز معالجة مائية واحد على ‎(JR‏
    ‏(ب) اختيارياء فصل الصبيب الناتج من المعالجة المائية (أ) إلى كسر خفيف واحد على الأقل وكسر ثقيل واحد على الأقل؛
    ‏(ج) التحويل المائي لقسم على الأقل من الصبيب الناتج من الخطوة (أ) أو قسم على
    ‎٠‏ الأقل من الكسر الثقيل الناتج من (ب) واختياريا قسم على الأقل من الكسر الخفيف الناتج من الخطوة (ب) في ‎Jolie‏ واحد على الأقل يحتوي على حفاز قاع فائر مدعم واحد على الأقل؛
    ‏(د) فصل الصبيب الناتج من (ج) للحصول على كسر غازي واحد على الأقل وكسر هيدروكربون سائل؛ بواسطة التقطير الجوي؛ ‎Cus‏ يتم تقسيم الصبيب الذي تم الحصول عليه في نهاية (ج) بواسطة التقطير الجوي إلى كسر ناتج تقطير جوي واحد على الأقل وكسر متخلف جوي
    ‎Vo‏ واحد على الأقل؛ ثم التقطير بالشفط حيث يتم تجزئة ‎and‏ على الأقل من كسر متخلف جوي الناتج بعد التقطير الجوي عن طريق التقطير بالشفط إلى كسر ناتج التقطير بالشفط واحد على الأقل وكسر متخلف بالشفط واحد على الأقل؛ ‎sale) ang‏ تدوير قسم على الأقل من كسر متخلف بالشفط إلى المعالجة المائية (أ)؛ (ه) إزالة أسفلت انتقائية لفصل كسر أسفلت واحد على الأقل وكسر زبت مُزال الأسفلت ‎٠‏ واحد على الأقل» تجرى إزالة الأسفلت على الأقل عن طريق اتصال قسم على الأقل من كسر الهيدروكربون السائل الناتج من الخطوة (د)؛ مشتمل على قسم من كسر متخلف بالشفط المذكور واختياريا قسم من كسر ناتج تقطير بالشفط المذكور؛ في اتصال مع خليط من مذيب قطبي واحد على الأقل ومذيب غير قطبي واحد على الأقل تحت شروط دون الحرجة من أجل خليط من المذيبات المستخدمة؛ ‎Yo‏ (و) ‎sale)‏ تدوير قسم على الأقل من كسر الزبت المُزال الأسفلت المذكور من (ه) قبل د مك
    وم
    المعالجة المائية (أ) و/أو الدخول إلى التحويل المائي (ج).
    "- العملية طبقا لعنصر الحماية ‎١‏ حيث تشمل إزالة الأسفلت (ه) إزالتين أسفلت على الأقل
    بالتسلسل لفصل كسر أسفلت واحد على ‎(J‏ كسر ‎cu)‏ مُزال الأسفلت ‎deasphalted oil‏
    00 واحد على الأقل يسمى ‎DAO‏ ثقيل وكسر ‎cu)‏ مُزال الأسفلت ‎deasphalted oil‏
    ‎fraction ©‏ خفيف واحد على الأقل يسمى ‎DAO‏ خفيف» تجرى واحدة على الأقل من إزالات
    ‏الأسفلت المذكورة عن طريق اتصال قسم على الأقل من كسر الهيدروكربون السائل الناتج من (د)
    ‏مع خليط من مذيب قطبي واحد على الأقل ومذيب غير قطبي واحد على الأقل تحت شروط دون
    ‏الحرجة من أجل خليط من المذيبات المستخدمة.
    ‏*- العملية طبقا لعنصر الحماية ‎oF‏ حيث في (و)؛ يعاد تدوير قسم على الأقل من كسر الزيت ‎٠‏ المزال الأسفات ‎deasphalted oil fraction‏ يسمى ‎DAO‏ ثقيل ناتج من (ه) قبل المعالجة
    ‏المائية (أ) و/أو الدخول لأجل التحويل المائي (ج).
    ‏4- العملية طبقا لعنصر الحماية ‎١‏ حيث تجرى (ه) عند درجة حرارة استخلاص في النطاق بين
    ‏٠٠مئوية‏ و١5‏ ””مئوية؛ وعند ضغط في النطاق بين ‎0,١‏ و١‏ ميجاباسكال.
    ‏©- العملية طبقا لعنصر الحماية ‎١‏ حيث تجرى المعالجة المائية بقاع ثابت عند درجة حرارة في ‎Vo‏ النطاق بين 0١0٠7”مئوية‏ و8٠‏ *"مئوية؛ عند ضغط مطلق في نطاق بين ميجاباسكال ‎os‏
    ‏ميجاباسكال» مع سرعة فراغية بالساعة لتلقيمة الهيدروكريون في النطاق من ‎١.١‏ ساعة (أس سالب
    ‏واحد) إلى © ساعات (أس سالب واحد)؛ وتتراوح كمية الهيدروجين في نطاق من ‎٠٠١‏ متر مكعب
    ‏عياري لكل متر مكعب إلى ‎500٠0‏ متر مكعب عياري لكل متر مكعب.
    ‏- العملية طبقا لعنصر الحماية ‎٠‏ حيث فيه المذيب القطبي المستخدم هو ‎)١(‏ مذيب أروماتي ‎ois Yo‏ مذيب أروماتي نفثيني ‎cnaphtheno‏ مذيب قطبي يشمل عناصر متغايرة؛ أو خليط من ذلك؛
    ‏أو (7) حصص غنية بالمواد الأروماتية. حصص ناتجة من تكسير حفزي مائع ‎fluid catalytic‏
    ‎(FCC) cracking‏ حصص مشتقة من الفحم؛ حصص مشتقة من الكتل الحيوبة أو من خليط
    ‏كتلة حيوية/ فحم.
    ‏"- العملية طبقا لعنصر الحماية ١؛‏ حيث يشمل المذيب غير القطبي المستخدم مذيب مكون من ‎YO‏ هيدروكربون مشبع محتوي على ؟ أو أكثر من ذرات الكربون.
    Ur ‏(ج) عند ضغط مطلق في‎ Sl ‏حيث يجرى التحويل‎ ١ ‏العملية طبقا لعنصر الحماية‎ —A ‏"مئوية؛‎ 05 ١ ‏"مئوية و‎ 77 ١ ‏ميجاباسكال»؛ عند درجة حرارة بين‎ Yo 5 ‏ميجاباسكال‎ Y,0 ‏النطاق بين‎ ‏ساعة (أس سالب واحد) إلى © ساعات (أس سالب‎ ١١ ‏مع سرعة فراغية بالساعة في النطاق بين‎ ‏متر مكعب‎ Oven ‏مكعب إلى‎ jie ‏متر مكعب عياري لكل‎ 5٠ ‏واحد)؛ ومع كمية هيدروجين من‎ ‏عياري لكل متر مكعب.‎ © ‏حيث يتم إرسال قسم على الأقل من كسر متخلف جوي إلى‎ ١ ‏العملية طبقا لعنصر الحماية‎ -4 ‏التحويل المائي (ج).‎ ‏حيث تلقيمة الهيدروكريون هي متخلف جوي؛ متخلف‎ ١ ‏العملية طبقا لعنصر الحماية‎ -٠ ‏بالشفط من تشغيل مباشرء زيت خام» زيت خام مقطوف» راتنج مزال الأسفلت» أسفلت أو قار مُزال‎ ‏الأسفلت؛ متخلف ناتج عن عملية تحويل» مستخلص أروماتي ناتج من خطوط إنتاج قواعد مزلجة؛‎ ٠ ‏مستخدم‎ (Fide ‏زبتي أو مشتق؛ أو زيت صخري المصدر أو‎ Jib (Gide ‏رمال بيتومينية أو‎ ‏بمفرده أو كخليط.‎ ‏حيث تخفف تلقيمة الهيدروكريون مع تلقيمة مشتركة وهي‎ Vv ‏العملية طبقا لعنصر الحماية‎ -١ ‏كسر هيدروكربون أو خليط من كسور هيدروكريون أخف التي تكون عبارة عن منتجات ناتجة من‎ «((LCO) light cycle oil ‏خفيف (زيت دورة خفيف‎ cu) ‏عملية تكسير حفزي بقاع مائع»؛ حصة‎ VO ‏مصفوق؛ متخلف تكسير‎ cu (HCO) heavy cycle oil ‏دورة ثقيل‎ cu) ‏زبت ثقيل‎ das ‏كسر ديزل؛ واحدة أو أكثر من الحصص‎ (FCC) Fluid Catalytic Cracking ‏حفزي مائع‎ ‏الناتجة من عملية تسييل الفحم أو من الكتلة الحيوية؛ مستخلصات أروماتية؛ أو تلقيمات من غير‎ ‏الحقل البترولي.‎ ‏يختلط كسر الزيت مُزال الأسفلت مع مخزون قاطع‎ as) ‏العملية طبقا لعنصر الحماية‎ -١١ ٠ light cycle oil ‏دورة خفيف‎ cu) ‏واحد أو أكثر الذي يكون عبارة عن حصص زبت خفيف‎ «((HCO) heavy cycle oil Ju ‏(زيت دورة‎ Jai cw) ‏من التكسير الحفزي» حصص‎ ((LCO) ‏من التكسير الحفزي؛ متخلف تكسير حفزي؛ كيروسين؛ ديزل؛ ناتج تقطير بالشفط و/أو زيت‎ ‏مصفوق.‎ ‏حيث مخزون القاطع هو قسم لكسر هيدروكربون خفيف‎ OY ‏العملية طبقا لعنصر الحماية‎ -١؟‎ Yo ‏من نوع كيروسين و/أو ديزل أو ديزل بالشفط ناتج من الفصل (ب).‎
    ‎-٠4‏ العملية طبقا لعنصر الحماية )6 حيث يشمل المذيب غير القطبى المستخدم مذيب مكون من هيدروكربون مشبع محتوي على ؟ إلى 4 ذرات كربون.
    مدة سريان هذه البراءة عشرون سنة من تاريخ إيداع الطلب وذلك بشرط تسديد المقابل المالي السنوي للبراءة وعدم بطلانها أو سقوطها لمخالفتها لأي من أحكام نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية أو لائحته التنفيذية صادرة عن مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ؛ مكتب البراءات السعودي ص ب ‎TAT‏ الرياض 57؟؟١١‏ ¢ المملكة العربية السعودية بريد الكتروني: ‎patents @kacst.edu.sa‏
SA516371316A 2013-12-17 2016-06-14 عملية لمعالجة تلقيمة هيدروكربون لها محتوى كبريت SA516371316B1 (ar)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FR1362748A FR3014897B1 (fr) 2013-12-17 2013-12-17 Nouveau procede integre de traitement de charges petrolieres pour la production de fiouls a basse teneur en soufre et en sediments

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SA516371316B1 true SA516371316B1 (ar) 2019-07-18

Family

ID=50179794

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SA516371316A SA516371316B1 (ar) 2013-12-17 2016-06-14 عملية لمعالجة تلقيمة هيدروكربون لها محتوى كبريت

Country Status (6)

Country Link
US (1) US9650580B2 (ar)
CN (1) CN105940086B (ar)
EA (1) EA032845B1 (ar)
FR (1) FR3014897B1 (ar)
SA (1) SA516371316B1 (ar)
WO (1) WO2015091033A1 (ar)

Families Citing this family (44)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR3044319B1 (fr) 2015-11-30 2017-12-22 Ifp Energies Now Optimisation d'un procede de desasphaltage dans l'objectif de produire une charge d'unite de noir de carbone
FR3053047B1 (fr) * 2016-06-23 2018-07-27 Axens Procede ameliore d'hydroconversion profonde au moyen d'une extraction des aromatiques et resines avec valorisation de l'extrait a l'hydroconversion et du raffinat aux unites aval.
US10870807B2 (en) 2016-11-21 2020-12-22 Saudi Arabian Oil Company Process and system for conversion of crude oil to petrochemicals and fuel products integrating steam cracking, fluid catalytic cracking, and conversion of naphtha into chemical rich reformate
US10472574B2 (en) 2016-11-21 2019-11-12 Saudi Arabian Oil Company Process and system for conversion of crude oil to petrochemicals and fuel products integrating delayed coking of vacuum residue
US10472580B2 (en) 2016-11-21 2019-11-12 Saudi Arabian Oil Company Process and system for conversion of crude oil to petrochemicals and fuel products integrating steam cracking and conversion of naphtha into chemical rich reformate
US11066611B2 (en) 2016-11-21 2021-07-20 Saudi Arabian Oil Company System for conversion of crude oil to petrochemicals and fuel products integrating vacuum gas oil hydrotreating and steam cracking
US10472579B2 (en) 2016-11-21 2019-11-12 Saudi Arabian Oil Company Process and system for conversion of crude oil to petrochemicals and fuel products integrating vacuum gas oil hydrocracking and steam cracking
US20180142167A1 (en) 2016-11-21 2018-05-24 Saudi Arabian Oil Company Process and system for conversion of crude oil to chemicals and fuel products integrating steam cracking and fluid catalytic cracking
US10487276B2 (en) 2016-11-21 2019-11-26 Saudi Arabian Oil Company Process and system for conversion of crude oil to petrochemicals and fuel products integrating vacuum residue hydroprocessing
US10619112B2 (en) 2016-11-21 2020-04-14 Saudi Arabian Oil Company Process and system for conversion of crude oil to petrochemicals and fuel products integrating vacuum gas oil hydrotreating and steam cracking
US10407630B2 (en) 2016-11-21 2019-09-10 Saudi Arabian Oil Company Process and system for conversion of crude oil to petrochemicals and fuel products integrating solvent deasphalting of vacuum residue
US10487275B2 (en) 2016-11-21 2019-11-26 Saudi Arabian Oil Company Process and system for conversion of crude oil to petrochemicals and fuel products integrating vacuum residue conditioning and base oil production
US11788017B2 (en) 2017-02-12 2023-10-17 Magëmã Technology LLC Multi-stage process and device for reducing environmental contaminants in heavy marine fuel oil
US20180230389A1 (en) 2017-02-12 2018-08-16 Magēmā Technology, LLC Multi-Stage Process and Device for Reducing Environmental Contaminates in Heavy Marine Fuel Oil
US12025435B2 (en) 2017-02-12 2024-07-02 Magēmã Technology LLC Multi-stage device and process for production of a low sulfur heavy marine fuel oil
US10604709B2 (en) 2017-02-12 2020-03-31 Magēmā Technology LLC Multi-stage device and process for production of a low sulfur heavy marine fuel oil from distressed heavy fuel oil materials
US12071592B2 (en) 2017-02-12 2024-08-27 Magēmā Technology LLC Multi-stage process and device utilizing structured catalyst beds and reactive distillation for the production of a low sulfur heavy marine fuel oil
FR3067036A1 (fr) * 2017-06-02 2018-12-07 IFP Energies Nouvelles Procede de conversion comprenant un hydrotraitement en lit fixe, une separation d'un distillat sous vide, une etape d'hydrotraitement de distillat sous vide
CA3075302A1 (en) 2017-09-07 2019-03-14 Mcfinney, Llc Methods for biological processing of hydrocarbon-containing substances and system for realization thereof
CN109486515B (zh) * 2017-09-11 2021-03-12 中国石油化工股份有限公司 一种劣质油高效改质的方法和系统
FI20175815A1 (en) * 2017-09-14 2019-03-15 Neste Oyj Vessel fuel composition with low sulfur content and process for its preparation
US10696906B2 (en) 2017-09-29 2020-06-30 Marathon Petroleum Company Lp Tower bottoms coke catching device
FR3075810B1 (fr) * 2017-12-21 2020-09-11 Ifp Energies Now Procede ameliore de conversion de residus integrant des etapes d’hydroconversion profonde et une etape de desasphaltage
FR3075809B1 (fr) * 2017-12-21 2020-09-11 Ifp Energies Now Procede de conversion de charges lourdes d’hydrocarbures avec recycle d’une huile desasphaltee
FR3075811B1 (fr) * 2017-12-21 2020-09-11 Ifp Energies Now Procede de conversion de charges lourdes d'hydrocarbures comportant des etapes d'hydroconversion en lit entraine et une recycle d'une huile desasphaltee
FR3075808A1 (fr) * 2017-12-21 2019-06-28 IFP Energies Nouvelles Procede de traitement d'une charge hydrocarbonee lourde
FR3084371B1 (fr) * 2018-07-24 2020-08-07 Ifp Energies Now Procede de traitement d'une charge hydrocarbonee lourde comprenant un hydrotraitement en lit fixe, un desasphaltage et un hydrocraquage en lit bouillonnant de l'asphalte
FR3084372B1 (fr) * 2018-07-24 2020-08-07 Ifp Energies Now Procede de traitement d'une charge hydrocarbonee lourde comprenant un hydrotraitement en lit fixe, deux desasphaltages et un hydrocraquage en lit bouillonnant de l'asphalte
US12000720B2 (en) 2018-09-10 2024-06-04 Marathon Petroleum Company Lp Product inventory monitoring
US12031676B2 (en) 2019-03-25 2024-07-09 Marathon Petroleum Company Lp Insulation securement system and associated methods
US11975316B2 (en) 2019-05-09 2024-05-07 Marathon Petroleum Company Lp Methods and reforming systems for re-dispersing platinum on reforming catalyst
US11814506B2 (en) 2019-07-02 2023-11-14 Marathon Petroleum Company Lp Modified asphalts with enhanced rheological properties and associated methods
CN112708460A (zh) 2019-10-24 2021-04-27 中国石油化工股份有限公司 生产低碳烯烃和低硫燃料油组分的方法
CN112708461B (zh) * 2019-10-24 2022-06-24 中国石油化工股份有限公司 一种多产丙烯和低硫燃料油组分的方法
FR3102772B1 (fr) * 2019-11-06 2021-12-03 Ifp Energies Now Procede de production d’olefines comprenant un desasphaltage, un hydrocraquage et un vapocraquage
US11124714B2 (en) 2020-02-19 2021-09-21 Marathon Petroleum Company Lp Low sulfur fuel oil blends for stability enhancement and associated methods
FR3113678B1 (fr) * 2020-08-31 2022-08-12 Ifp Energies Now Bitumes comportant des bases bitumes non conventionnelles
CN114426778B (zh) * 2020-10-29 2022-12-16 中国石油化工股份有限公司 一种沥青组合物及其制备方法
US11905468B2 (en) 2021-02-25 2024-02-20 Marathon Petroleum Company Lp Assemblies and methods for enhancing control of fluid catalytic cracking (FCC) processes using spectroscopic analyzers
US11898109B2 (en) 2021-02-25 2024-02-13 Marathon Petroleum Company Lp Assemblies and methods for enhancing control of hydrotreating and fluid catalytic cracking (FCC) processes using spectroscopic analyzers
US11702600B2 (en) 2021-02-25 2023-07-18 Marathon Petroleum Company Lp Assemblies and methods for enhancing fluid catalytic cracking (FCC) processes during the FCC process using spectroscopic analyzers
US20220268694A1 (en) 2021-02-25 2022-08-25 Marathon Petroleum Company Lp Methods and assemblies for determining and using standardized spectral responses for calibration of spectroscopic analyzers
US11692141B2 (en) 2021-10-10 2023-07-04 Marathon Petroleum Company Lp Methods and systems for enhancing processing of hydrocarbons in a fluid catalytic cracking unit using a renewable additive
US11802257B2 (en) 2022-01-31 2023-10-31 Marathon Petroleum Company Lp Systems and methods for reducing rendered fats pour point

Family Cites Families (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4493765A (en) * 1983-06-06 1985-01-15 Exxon Research And Engineering Co. Selective separation of heavy oil using a mixture of polar and nonpolar solvents
FR2660322B1 (fr) * 1990-03-29 1992-06-19 Inst Francais Du Petrole Procede d'hydrotraitement d'un residu petrolier ou d'une huile lourde en vue de les raffiner et de les convertir en fractions plus legeres.
US5147846A (en) * 1990-12-21 1992-09-15 Eastman Kodak Company Surfactant for use in thermal dye transfer receiving element subbing layer
GB9800442D0 (en) * 1998-01-10 1998-03-04 Bp Chem Int Ltd Marine diesel fuel additive
US20040055934A1 (en) 2000-12-11 2004-03-25 Pascal Tromeur Method for hydrotreatment of a heavy hydrocarbon fraction with switchable reactors and reactors capable of being shorted out
FR2866897B1 (fr) * 2004-03-01 2007-08-31 Inst Francais Du Petrole Utilisation de gaz pour le preraffinage de petrole conventionnel et optionnellement sequestration de co2
FR2964387A1 (fr) * 2010-09-07 2012-03-09 IFP Energies Nouvelles Procede de conversion de residu integrant une etape de desasphaltage et une etape d'hydroconversion avec recycle de l'huile desasphaltee

Also Published As

Publication number Publication date
CN105940086A (zh) 2016-09-14
US9650580B2 (en) 2017-05-16
FR3014897A1 (fr) 2015-06-19
CN105940086B (zh) 2019-08-20
EA032845B1 (ru) 2019-07-31
FR3014897B1 (fr) 2017-04-07
WO2015091033A1 (fr) 2015-06-25
EA201691264A1 (ru) 2016-10-31
US20160312130A1 (en) 2016-10-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
SA516371316B1 (ar) عملية لمعالجة تلقيمة هيدروكربون لها محتوى كبريت
KR102447300B1 (ko) 선박용 연료들의 제조를 위한 고정층 수소화 처리, 수소화 처리된 잔사유 분획물의 분리 및 접촉 분해 스텝을 포함하는 전환 프로세스
KR102459259B1 (ko) 낮은 침강물 함량을 갖는 연료유의 생산을 위한 부유상 수소분해 단계, 침강물의 성숙 단계 및 분리 단계를 포함하는 석유 공급원료의 변환 방법
TWI691591B (zh) 用於生產燃油之包含加氫處理步驟、加氫裂解步驟、沉澱步驟及分離沉澱物步驟之進料轉化方法
US11702603B2 (en) Method for converting feedstocks comprising a hydrocracking step, a precipitation step and a sediment separation step, in order to produce fuel oils
US11421166B2 (en) Process for the production of fuels of heavy fuel type from a heavy hydrocarbon-containing feedstock using a separation between the hydrotreatment stage and the hydrocracking stage
RU2360948C2 (ru) Использование газа из месторождения для предварительной переработки природной сырой нефти в предварительно очищенное не содержащее асфальтены сырье для переработки нефти ра и жидкое остаточное сырье для переработки нефти рв
KR102447843B1 (ko) 낮은 침전물 함량을 갖는 연료 오일의 제조를 위한, 고정층 수소 처리 단계, 부유층 히드로크래킹 단계, 성숙 단계 및 침전물 분리 단계를 포함하는 석유 공급원료의 전환 방법
ES2706737T3 (es) Integración de hidrocraqueo de residuos y desasfaltado con disolvente
US9982203B2 (en) Process for the conversion of a heavy hydrocarbon feedstock integrating selective cascade deasphalting with recycling of a deasphalted cut
US4591426A (en) Process for hydroconversion and upgrading of heavy crudes of high metal and asphaltene content
CN102311795B (zh) 一种由柴油原料生产高辛烷值汽油组分的加氢方法
SA518400297B1 (ar) عملية تحويل متضمنة طبقات واقية قابلة للتبادل لإزالة المعادن بالهيدروجين، بالإضافة إلى خطوة معالجة بالهيدروجين وخطوة تكسير بالهيدروجين في الطبقة الثابتة في المفاعلات المتبادلة
KR20150032815A (ko) 수소처리 단계를 채용하는, hco 또는 슬러리 타입의 촉매 크래킹으로부터 기원하는 탄화수소-함유 컷 유래의 황 함량이 낮은 선박 연료 제조 방법
CN105793395B (zh) 进行选择性级联脱沥青的精炼含重质烃原料的方法
US10760015B2 (en) Installation and integrated hydrotreatment and hydroconversion process with common fractionation section
KR20150096778A (ko) 낮은 황 함량을 갖는 연료 오일들의 생산을 위한 석유 공급원료들을 처리하기 위한 분리를 갖는 프로세스
SA519410733B1 (ar) تحويل الزيت الخام إلى خامات تغذية كيميائية ذات نقطة غليان منخفضة
US20110198265A1 (en) Innovative heavy crude conversion/upgrading process configuration
CN110776953B (zh) 包括固定床加氢处理、两次脱沥青操作和沥青的加氢裂化的用于处理重质烃原料的方法
CN114644941B (zh) 船用燃料油的生产方法