Вивчення кінетичних закономірностей для процесу каталітичного крекінгу в аерозолі наночасток каталізатору типу Y

Автор(и)

  • Irene Glikina Cхідноукраїнський національний університет імені Володимира Даля пр. Центральний, 59-а, м. Сєвєродонецьк, Україна, 93400, Україна https://orcid.org/0000-0002-2307-1245
  • Marat Glikin Cхідноукраїнський національний університет імені Володимира Даля пр. Центральний, 59-а, м. Сєвєродонецьк, Україна, 93400, Україна https://orcid.org/0000-0002-6502-4527
  • Sergey Kudryavtsev Cхідноукраїнський національний університет імені Володимира Даля пр. Центральний, 59-а, м. Сєвєродонецьк, Україна, 93400, Україна https://orcid.org/0000-0002-7799-714X

DOI:

https://doi.org/10.15587/1729-4061.2017.99022

Ключові слова:

каталітичний крекінг, вакуумний газойль, аерозольний нанокаталіз, віброзрідження, бензинова і дизельна фракція

Анотація

Проаналізовано поведінку цеолітвмісного каталізатора для каталітичного крекінгу вакуумного газойлю по технології аерозольного нанокаталізу. Обґрунтовано доцільність впровадження процесу. Вивчено вплив механохімічної активації на активний стан цеолітвмісного каталізатора тип Y. Розглянуті основні параметри каталітичного крекінгу за традиційної технології та технології аерозольного нанокаталізу. Показана доцільність розробки дослідно-промислової установки за технологією аерозольного нанокаталізу

Біографії авторів

Irene Glikina, Cхідноукраїнський національний університет імені Володимира Даля пр. Центральний, 59-а, м. Сєвєродонецьк, Україна, 93400

Доктор технічних наук, доцент

Кафедра хімічної інженерії та екології

Marat Glikin, Cхідноукраїнський національний університет імені Володимира Даля пр. Центральний, 59-а, м. Сєвєродонецьк, Україна, 93400

Доктор технічних наук, професор

Кафедра хімічної інженерії та екології

Sergey Kudryavtsev, Cхідноукраїнський національний університет імені Володимира Даля пр. Центральний, 59-а, м. Сєвєродонецьк, Україна, 93400

Кандидат технічних наук, доцент

Кафедра хімічної інженерії та екології

Посилання

  1. Smidovich, E. V. (1980). Tehnologija pererabotki nefti i gaza. Ch. 2. Kreking neftjanogo syr'ja i pererabotka uglevodorodnyh gazov. Moscow: Himiya, 328.
  2. Davidjanc, A. A. (1972). Proizvodstvo katalizatorov krekinga i vysokoaktivnyh silikagelej. Moscow: Himiya, 169.
  3. Glazov, A. V., Generalov, V. N., Gordenko, V. I. et. al. (2007). Novye katalizatory kataliticheskogo krekinga serii «Ljuks»: opyt razrabotki, proizvodstva i jekspluatacii na OAO «Sibneft'-Omskij NPZ». Ros. him. zh. (Zh. Ros. him. ob-va im. D. I. Mendeleeva), L1 (4), 57–59.
  4. Doronin, V. P., Lipin, P. V., Potapenko, O. V. et. al. (2014). Perspektivnye razrabotki: katalizatory krekinga i dobavki k nim. Kataliz v promyshlennosti, 5, 82–87.
  5. Kole, C., Kumar, D. S., Khodakovskaya, M. V. (Eds.) (2016). Plant Nanotechnology Principles and Practices. Springer International Publishing Switzerland, 383. doi: 10.1007/978-3-319-42154-4
  6. Schmid, G. (Ed.) (2004). Nanoparticles: From theory to application. Wiley-VCH: Verlag GmbH Weinheim, 434. doi: 10.1002/3527602399
  7. Sergeev, G. B. (2003). Nanohimiya. Мoscow: Izd-vo MGU, 288.
  8. Lin, X., Fan, Y., Shi, G., Liu, H., Bao, X. (2007). Coking and Deactivation Behavior of HZSM-5 Zeolite-Based FCC Gasoline Hydro-Upgrading Catalyst. Energy & Fuels, 21 (5), 2517–2524. doi: 10.1021/ef0700634
  9. Guisnet, M., Ribeiro, F. R. (Eds.) (2011). Deactivation and Regeneration of Zeolite Catalysts. Vol. 9. Catalytic Science Series, 360. doi: 10.1142/p747
  10. Glikin, M. A., Kudryavtsev, S. O., Glikina, I. M., Kashcheev, O. S. (2010). Zrostannia efektyvnosti katalizatoriv krekinhu vakuumnogo gazojliu za umov tekhnologii aerozolnogo nanokatalizu. Katalyz y neftekhymiya, 18, 10–16.
  11. Glikin, M. A. (2014). An alternative technology for catalytical processes. the aerosol nanocatalysis. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 5 (6 (71)), 4–11. doi: 10.15587/1729-4061.2014.27700
  12. Kashcheyev, O., Glikina, I., Glikin, M. (2013). Behavior of Y Type Zeolite Catalyst under Aerosol Nanocatalysis Conditions. Chemistry & Chemical Technology, 7 (4), 445–450.
  13. Sadeghbeigi, R. (2012). Fluid Catalytic Cracking Handbook. An Expert Guide to the Practical Operation, Design, and Optimization of FCC Units. Elsevier, 352.
  14. Tehnologicheskij reglament kombinirovannoj ustanovvki kataliticheskogo krekinga G-43-107M/1 (2008). Lisichansk, 2008.
  15. Biernat, K. (2015). Criteria for the Quality Assessment of Engine Fuels in Storage and Operating Conditions. Storage Stability of Fuels. doi: 10.5772/59801
  16. Ghosh, P., Hickey, K. J., Jaffe, S. B. (2006). Development of a Detailed Gasoline Composition-Based Octane Model. Industrial & Engineering Chemistry Research, 45 (1), 337–345. doi: 10.1021/ie050811h

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-06-08

Як цитувати

Glikina, I., Glikin, M., & Kudryavtsev, S. (2017). Вивчення кінетичних закономірностей для процесу каталітичного крекінгу в аерозолі наночасток каталізатору типу Y. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 3(6 (87), 4–8. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2017.99022

Номер

Розділ

Технології органічних та неорганічних речовин