TH2414A - ขบวนการตัดโมเลกุลโดยใช้ไฮโดรเจน - Google Patents

ขบวนการตัดโมเลกุลโดยใช้ไฮโดรเจน

Info

Publication number
TH2414A
TH2414A TH8401000183A TH8401000183A TH2414A TH 2414 A TH2414 A TH 2414A TH 8401000183 A TH8401000183 A TH 8401000183A TH 8401000183 A TH8401000183 A TH 8401000183A TH 2414 A TH2414 A TH 2414A
Authority
TH
Thailand
Prior art keywords
hydrogen
approximately
hydrocarbon
cutting
reaction zone
Prior art date
Application number
TH8401000183A
Other languages
English (en)
Other versions
TH403B (th
Inventor
ริชาร์ด แลมบ์ นายพอล
เทโอดอร์ บาแคส นายสตีฟ
เมอร์เรย์ วู๊ด นายไบรอัน
Original Assignee
นายโรจน์วิทย์ เปเรร่า
Filing date
Publication date
Application filed by นายโรจน์วิทย์ เปเรร่า filed Critical นายโรจน์วิทย์ เปเรร่า
Publication of TH2414A publication Critical patent/TH2414A/th
Publication of TH403B publication Critical patent/TH403B/th

Links

Abstract

มีการเปิดเผยถึงวิธีการตัดโมเลกุล โดยใช้ไฮโดรเจนที่ใช้ได้กับวัตถุดิบประเภทไฮโดรคาร์บอนชนิดที่เกิดเป็นสารโพลีนิวเคลียร์อาโรแมติคได้ง่าย โดยที่ไม่ทำให้หน่วยดำเนินขบวนการมีสารปนเปื้อนจับมากเกินไป วิธีการตัดโมเลกุลโดยใช้ไฮโดรเจนวิธีนี้รวมถึงการสัมผัสวัตถุดิบประเภทไฮโดรคาร์บอนที่ป้อนเข้ากับสารเร่งปฏิกิริยาการตัดโมเลกุล ที่ใช้ไฮโดรเจนซึ่งเป็นซีโอไลท์ การทำให้น้ำมันไฮโดร คาร์บอนที่ยังไม่เกิดปฏิกิริยาเปลี่ยนแปลงในผลที่ได้ ซึ่งมีสารโพลีนิวเคลียร์อาโรแมติค อย่างน้อยส่วนหนึ่งสัมผัสกับสารดูดซับที่เลือกดูดซับแต่เฉพาะสารโพลีนิวเคลียร์อาโรแมติคเอาไว้และการนำน้ำมันไฮโดรคาร์บอนที่ยังไม่เกิดปฏิกิริยาเปลี่ยนแปลง ซึ่งมีสารโพลีนิวเคลียร์อาโรแมติคในความเข้มข้นต่ำนั้นป้อนกลับเข้าสู่เขตตัดโมเลกุลโดยใช้ไฮโดรเจน

Claims (8)

1. ขบวนการตัดโมเลกุลโดยใช้ไฮโดรเจนประเภทที่มีสารเร่งปฏิกิริยาร่วมด้วย ซึ่งประกอบด้วย (a) การสัมผัสกันระหว่างวัตถุดิบที่ป้อนเข้าประเภทไฮโดรคาร์บอนที่เกิดเป็นสารโพลินิวเคลียร์อาโรแมติค (PNA) ได้ง่ายในเขตปฏิกิริยาการตัดโมเลกุลโดยไฮโดรเจน โดยที่มีไฮโดรเจนที่เติมลงไปและสารเร่งปฏิกิริยาการตัดโมเลกุลโดยไฮโดรเจนชนิดที่เป็นซีโอไลท์ในรูปผลึกซึ่งได้รับการส่งเสริมการเร่งปฏิกิริยาด้วยโลหะแล้ว การสัมผัสดังกล่าวดำเนินการไปที่อุณหภูมิและความดันสูงพอที่จะทำให้มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นผลผลิตที่มีจุดเดือดต่ำในปริมาณมากพอควร (b) การทำให้ไฮโดรคาร์บอนที่ออกมาจากเขตปฏิกิริยาการตัดโมเลกุลด้วยไฮโดรเจนดังกล่าวควบแน่น และแยกส่วนที่ควบแน่นออกเป็นผลผลิตที่เป็นไฮโดรคาร์บอนจุดเดือดต่ำ และน้ำมันไฮโดรคาร์บอนที่ไม่ถูกเปลี่ยนแปลง ซึ่งมีจุดเดือดสูงกล่าวประมาณ (650 องศาฟาเรนไฮท์) 340 องศาเซลเซียส และมีสารโพลีนิวเคลียร์อาโรแมติคในปริมาณเล็กน้อย (c) การสัมผัสอย่างน้อยหนึ่งของน้ำมันไฮโดรคาร์บอนที่ไม่ถูกเปลี่ยนแปลงดังกล่าวที่มีสารโพลีนิวเคลียร์อาโรแมติคกับสารดูดซับซึ่งเลือกกักเก็บสารโพลีนิวเคลียร์อาโรแมติดดังกล่าว และ (d) การนำเอาน้ำมันไฮโดรคาร์บอนที่ไม่ถูกเปลี่ยนแปลงซึ่งมีความเข้มข้นของโพลีนิวเคลียร์อาโรแมติคลดลงที่ได้จากขั้นตอน (C) ไปป้อนกลับเข้าสู่เขตปฏิกิริยาการตัดโมเลกุลโดยไฮโดรเจนดังกล่าว
2. ขบวนการของข้อถือสิทธิที่ 1 ซึ่งวัสดุดิบป้อนเข้าประเภทไฮโดรคาร์บอน ประกอบด้วยน้ำมันแวคคิวอัมก๊าซ
3. ขบวนการของข้อถือสิทธิข้อที่ 1 ซึ่งมีการรักษาความดันของเขตปฏิกิริยาการตัดโมเลกุลด้วยไฮโดรเจนให้มีค่าตั้งแต่ประมาณ 1000 ถึงประมาณ 3000 psig (6900 ถึงประมาณ 20,700 KPA)
4. ขบวนการของข้อถือสิทธิข้อที่ 1 ซึ่งมีการรักษาอุณหภูมิของเขตปฏิกิริยาการตัดโมเลกุลด้วยไฮโดรเจนดังกล่าว ให้มีค่าตั้งแต่ประมาณ (500 องศาฟาเรนไฮท์) ถึงประมาณ 775 องศาฟาเรนไฮท์) 260 องศาเซลเซียส ถึงประมาณ 413 องศาเซลเซียส
5. ขบวนการของข้อถือสิทธิข้อที่ 1 ซึ่งสารเร่งปฏิกิริยาการตัดโมเลกุลไฮโดรเจนชนิดที่เป็นซีโอไลท์รูปผลึกที่ได้รับการส่งเสริมการเร่งปฏิกิริยาด้วยโลหะแล้วดังกล่าว มีเฟาเจไซท์สังเคราะห์เป็นองค์ประกอบ
6. ขบวนการของข้อถือสิทธิข้อที่ 1 ซึ่งสารเร่งปฏิกิริยาการตัดโมเลกุลไฮโดรเจนชนิดที่เป็นซีโอไล์รูปผลึก ที่ได้รับการส่งเสริมการเร่งปฏิกิริยาด้วยโลหะแล้วดังกล่าว มีนิคเกิลและทังสเตนเป็นองค์ประกอบ
7. ขบวนการของข้อถือสิทธิข้อที่ 1 ซึ่งสารดูดซับดังกล่าวคือซิลิคาเจลถ่านที่ได้รับการกระตุ้นให้ว่องไวต่อการดูดซับ อาลูมินาที่ได้รับการกระตุ้นให้ว่องไวต่อการดูดซับ ซิลิคา-อาลูมินาเจล ดินเหนียว โมเลคคิวลาร์ซีพ หรือของผสมของสารเหล่านี้
8. ขบวนการของข้อถือสิทธิข้อที่ 1 ซึ่งมีการสัมผัสระหว่างไฮโดรคาร์บอนที่ไม่ถูกปลี่ยนแปลงดังกล่าว และมีสารโพลีนิวเคลียร์อาโรแมติคกับสารดูดซับดังกล่าว ในสถาพที่รวมถึงความดันตั้งแต่ประมาณ 25 ถึงประมาณ 500 psig (170 ถึงประมาณ 3450 KPA) อุณหภูมิตั้งแต่ประมาณ (100 ถึง 500 องศ์ฟาเรนไฮท์) 38 ถึงประมาณ 260 องศาเซลเซียส และมีความเร็วของของเหลวที่ไหลผ่านช่องว่างต่อชั่วโมงตั้งแต่ประมาณ 0.5 ถึงประมาณ 400
TH8401000183A 1984-04-23 ขบวนการตัดโมเลกุลโดยใช้ไฮโดรเจน TH403B (th)

Publications (2)

Publication Number Publication Date
TH2414A true TH2414A (th) 1985-05-01
TH403B TH403B (th) 1986-07-03

Family

ID=

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP0083203B1 (en) Method for the regeneration of solid adsorbents used to remove undesired compounds from a hydrocarbon stream
KR100608474B1 (ko) 아세틸렌계 물질의 흡착 및 흡착제의 재생에 의한 올레핀 정제 방법
KR840008679A (ko) 수첨분해공정
US4605812A (en) Process for removal of arsenic from gases
US6111162A (en) Process for removing oxygenated contaminants from hydrocarbon streams
JPH0328295A (ja) 液体炭化水素化合物中の水銀の除去方法
EP0964904B1 (en) Olefin purification by adsorption of acetylenics and regeneration of adsorbent
WO1997039994A1 (en) Process for removing nitrogenated and sulfurated contaminants from hydrocarbon streams
US3812652A (en) Process for regenerating metal oxides used in the removal of arsenic from gaseous streams
Bowker et al. Molecular beam studies of ethanol oxidation on Pd (110)
EP0399851A3 (en) Purification of hydrocarbonaceous fractions
US3782076A (en) Process for reducing the arsenic content of gaseous hydrocarbon streams by use of supported lead oxide
JP2591663B2 (ja) 液相不飽和炭化水素留分からの砒素およびオキシ硫化炭素の同時除去方法
EP2318482B1 (en) Process to purify ethylene-containing off-gas feed streams
KR101089886B1 (ko) 파라핀 스트림으로부터 옥시게네이트를 제거하는 방법
TH2414A (th) ขบวนการตัดโมเลกุลโดยใช้ไฮโดรเจน
TH403B (th) ขบวนการตัดโมเลกุลโดยใช้ไฮโดรเจน
JPS59232169A (ja) 炭化水素へのメタノ−ルの変換
US4093703A (en) Removal of ethylene from gases
CS273619B2 (en) Method of gas cleaning
EP0195534B1 (en) Process for removing carbonyl sulphide from liquid propylene
US5132020A (en) Sorption of alcohols using zeolite beta
SU1444307A1 (ru) Способ концентрировани нефтепродуктов из водных сред
KR100736987B1 (ko) 산업 폐가스의 청정화 방법
SU1691410A1 (ru) Способ очистки продуктов риформинга от олефиновых углеводородов