[go: up one dir, main page]

RU2613087C1 - Способ получения неэтилированного авиабензина б-92/115 - Google Patents

Способ получения неэтилированного авиабензина б-92/115 Download PDF

Info

Publication number
RU2613087C1
RU2613087C1 RU2015154909A RU2015154909A RU2613087C1 RU 2613087 C1 RU2613087 C1 RU 2613087C1 RU 2015154909 A RU2015154909 A RU 2015154909A RU 2015154909 A RU2015154909 A RU 2015154909A RU 2613087 C1 RU2613087 C1 RU 2613087C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
xylene
fraction
gasoline
monomethylaniline
alkylate
Prior art date
Application number
RU2015154909A
Other languages
English (en)
Inventor
Олег Сергеевич Ведерников
Валерий Александрович Головачёв
Николай Владимирович Карпов
Андрей Владимирович Клейменов
Михаил Александрович Ершов
Никита Александрович Климов
Вячеслав Евгеньевич Емельянов
Олег Германович Белявский
Александр Витальевич Глазов
Александр Васильевич Панов
Дмитрий Валерьевич Храпов
Наталья Владимировна Короткова
Original Assignee
Акционерное общество "Газпромнефть - Омский НПЗ"
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 Акционерное общество "Газпромнефть - Омский НПЗ" filed Critical Акционерное общество "Газпромнефть - Омский НПЗ"
Priority to RU2015154909A priority Critical patent/RU2613087C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2613087C1 publication Critical patent/RU2613087C1/ru

Links

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C10PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
    • C10KPURIFYING OR MODIFYING THE CHEMICAL COMPOSITION OF COMBUSTIBLE GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE
    • C10K1/00Purifying combustible gases containing carbon monoxide
    • 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 OR C10K; LIQUIFIED PETROLEUM GAS; USE OF ADDITIVES TO FUELS OR FIRES; FIRE-LIGHTERS
    • 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 OR C10K; LIQUIFIED PETROLEUM GAS; USE OF ADDITIVES TO FUELS OR FIRES; FIRE-LIGHTERS
    • C10L1/00Liquid carbonaceous fuels
    • C10L1/10Liquid carbonaceous fuels containing additives
    • C10L1/14Organic compounds
    • C10L1/16Hydrocarbons
    • 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 OR C10K; LIQUIFIED PETROLEUM GAS; USE OF ADDITIVES TO FUELS OR FIRES; FIRE-LIGHTERS
    • C10L1/00Liquid carbonaceous fuels
    • C10L1/10Liquid carbonaceous fuels containing additives
    • C10L1/14Organic compounds
    • C10L1/22Organic compounds containing nitrogen
    • C10L1/222Organic compounds containing nitrogen containing at least one carbon-to-nitrogen single bond
    • C10L1/223Organic compounds containing nitrogen containing at least one carbon-to-nitrogen single bond having at least one amino group bound to an aromatic carbon atom

Landscapes

  • Production Of Liquid Hydrocarbon Mixture For Refining Petroleum (AREA)

Abstract

Изобретение раскрывает способ получения неэтилированного авиационного бензина, включающий компаундирование алкилата, изомеризата, ароматических углеводородов каталитического риформинга и монометиланилина, характеризующийся тем, что в качестве основы используют фракцию алкилата 40-135°C, которую получают ректификацией из широкой фракции алкилбензина, в качестве ароматических углеводородов используют толуол и ксилол, при следующем соотношении компонентов, % масс.:
Фракция алкилата 40-135°C 40,0-70,0 Толуол и ксилол 20,0-34,0 Изомеризат 5,0-35,0 Монометиланилин 1,0-2,5,
при этом массовое соотношение ксилола и монометиланилина находится в интервале от 1:1 до 5:1. Технический результат заключается в повышении детонационной стойкости, достижении необходимой сортности авиабензина Б-92/115 с октановым числом не менее 92,0 ед. по моторному методу, снижении содержания фактических смол, стабильности при хранении. 2 з.п. ф-лы, 4 пр., 2 табл.

Description

Изобретение относится к области нефтепереработки и может быть использовано для получения авиационного бензина Б-92/115, соответствующего требованиям ГОСТ 1012-2013.
В соответствии с существующими требованиями ГОСТ 1012-2013 «Бензины авиационные. Технические условия», бензин Б-91/115 должен иметь детонационную стойкость на бедной смеси 91,0 и «сортность» на богатой топливовоздушной смеси 115, а также оптимальный фракционный состав, низкую температуру кристаллизации, малое содержание смолистых веществ и сернистых соединений, высокую теплоту сгорания и химическую стабильность при хранении. Содержание тетраэтилсвинца (ТЭС) в этих бензинах достигает 2,5 г/дм3. Однако государственное ограничение оборота этиловой жидкости и нежелание НПЗ соприкасаться с высокотоксичными компонентами приостановили производство авиабензина на территории СНГ.
В США в 2009 году были разработаны стандарты АСТМ Д 7547 -91UL и АСТМ Д 7592 - 94UL на неэтилированные авиабензины, а ведущие производители поршневых авиационных двигателей (Lycoming, Continental Motors и др.) провели сертификацию некоторых двигателей на эти сорта авиабензина и проектируют ряд новых моделей для работы на данном топливе.
Согласно ГОСТ 1012-2013 авиабензин Б-91/115 изготавливают из продуктов прямой перегонки нефти, выкипающих в пределах 30-85°C, с октановым числом по моторному методу 60-75, бензина каталитического крекинга с октановым числом по моторному методу 90-92 с добавлением высокооктановых компонентов - алкилата, изомеризата, технического изооктана, этиловой жидкости и антиокислителей (Чулков П.В., Чулков И.П. Краткий Словарь-справочник по нефтепродуктам. - М.: Политехника, 1997 г. - с. 16, 17).
Известен способ получения этилированного авиабензина Б-92, согласно которому 30-90% масс. бензина каталитического риформинга прямогонной бензиновой фракции 75-180°C подвергают фракционированию с выделением фракций, выкипающих в интервалах 35-150°C и 100-190°C, далее смешивают их с алкилбензином и головной прямогонной фракцией, при следующем соотношении компонентов, % масс.:
Фракция бензина риформинга 35-150°C 55,0-80,0
Фракция бензина риформинга 100-190°C 5,0-15,0
Алкилбензин 10,0-20,0
Головная прямогонная фракция 5,0-15,0
Затем в полученную основу авиабензина добавляют присадки: тетраэтилсвинец до 2,0 г на 1 кг; антиокислители: агидол - 1 до 0,01% масс. или 4-оксидифениламина до 0,05% масс.; красители (органический жирорастворимый зеленый 6Ж или органический зеленый антрахиноновый) 6±0,1 мг на 1 кг (Патент РФ №2009168, 1994).
Эти композиции авиационного бензина обладают существенным недостатком: являются токсичными из-за наличия тетраэтилсвинца.
Добавление ТЭС в авиабензин было самым дешевым и практически единственным способом повышения детонационной стойкости авиационного бензина, а что наиболее важно - его сортности. Определение сортности авиационного бензина проводится по ГОСТ 3338-68, который характеризует детонационную стойкость авиационного бензина на богатой смеси. Сущность метода заключается в сравнении мощности двигателя, ограниченной начальной детонацией, при работе на испытуемом и эталонном топливах в стандартных условиях испытания на установке ИТ9-1. При отказе от использования тетраэтилсвинца, проблема получения необходимой сортности оказалась труднодостижимой, так как в состав авиабензинов приходится вовлекать значительные количества новых антидетонаторов («аминных», металлосодержащих) и других высокооктановых компонентов (мезителен, оксигенаты и др.), ранее не использовавшихся в производстве авиабензинов. При этом выяснилось, что для достижения нужной сортности для неэтилированных авиабензинов, необходим некоторый запас по показателю октановое число моторный метод, приблизительно 2-3 пункта для аналогов Б-100/130 и до ~1.0 пункта, для Б-91/130 по ГОСТ 1012-2013.
Наиболее близкой к предлагаемому техническому решению является композиция авиационного неэтилированного бензина, содержащая узкую прямогонную бензиновую фракцию 62-85°C, бензин каталитического риформинга, алкилбензин, метил-трет-бутиловый эфир (МТБЭ), толуол и антидетонационную присадку - монометиланилин при следующем соотношении компонентов, % масс.:
алкилбензин 15,0-25,0
толуол 10,0-20,0
прямогонная бензиновая фракция 62-85°C, 20,0-35,0
монометиланилин 1,5-3,0
метил-трет-бутиловый эфир 5,0-10,0
бензин каталитического риформинга остальное
(Патент РФ №2547151, 2015 г.).
Однако совместное использование ароматических аминов (монометиланилина) и оксигенатов (МТБЭ) приводит к повышенному смолообразованию при хранении, потемнению и осадкообразованию авиабензинов. Кроме того, к недостаткам следует отнести относительно невысокую детонационную стойкость - с октановым числом 91 ед. по моторному методу, т.е. отсутствие какого-либо необходимого запаса по октановому числу для обеспечения сортности и неизбежное снижение теплоты сгорания для композиций, содержащих оксигенаты в значительных количествах (5-10%).
Задачей настоящего изобретения является создание топливной композиции авиационного неэтилированного бензина с октановым числом не менее 92,0 ед. по моторному методу и удовлетворяющей всем основным требованиям, предъявляемым к авиационному бензину Б-91/115 по ГОСТ 1012-2013.
Технический результат заключается в повышении детонационной стойкости, достижении необходимой сортности авиабензина Б-92/115 с октановым числом не менее 92,0 ед. по моторному методу, снижении содержания фактических смол, стабильности при хранении.
Для решения поставленной задачи с достижением указанного технического результата, предлагаемый способ получения авиационного неэтилированного бензина включает получение фракции алкилата 40-135°C методом ректификации из широкой фракции алкилбензина и последующее компаундирование ее с толуолом и ксилолом, изомеризатом и монометиланилином, при следующем соотношении компонентов, % масс.:
Фракция алкилата 40-135°C 40,0-70,0
Толуол и ксилол 20,0-34,0
Изомеризат 5,0-35,0
Монометиланилин 1,0-2,5
Причем соотношения ксилола и монометиланилина выбирается в диапазоне от 1:1 до 5:1. Соотношения изопентанового и гексанового изомеризата выбирается в диапазоне от 0:1 до 1:0. В качестве ксилола возможно использование нефтяного ксилола.
Авиабензин может содержать присадки: антиокислительные, антикоррозионные, антистатические и другие, а также красители разрешенные стандартом на авиационный бензин.
Производство основного компонента - фракции алкилата 40-135°C осуществляют ректификацией из широкой фракции 30°C -202°C алкилбензина, получаемой в процессе сернокислотного алкилирования изобутана с бутиленами или пропилен-бутиленовой фракцией.
Выделение фракции алкилата 40-135°C необходимо для максимального увеличения октанового числа этого компонента, стабилизации показателей качества «давление насыщенных паров» и «фракционный состав».
Использование ксилолов (как индивидуальных, так и их смеси, например «нефтяной ксилол по ГОСТ 9410-78» - смесь трех изомеров ксилола и этилбензола) снижает температуру конца кипения авиабензина, содержащего высококипящий компонент - монометиланилин, летучесть последнего увеличивается при содержании эквивалентных или больших (до 1:5) количеств ароматических углеводородов C8 и выше.
Изомеризат производится на установке изомеризации парафиновых углеводородов C5-C6, при этом выделяются фракции изопентанового и гексанового изомеризата. Изомеризат гексановый снижает температуру перегонки 50% авиабензина, выравнивает фракционный состав. Изомеризат изопентановый обеспечивает выполнение требований качества авиабензина по показателю «давление насыщенных паров».
Предлагаемый способ позволяет получить авиабензин, обладающий высокой стабильностью с необходимым запасом по детонационной стойкости, обеспечивающий достижение показателя «сортность» в соответствие с ГОСТ 1012-2013.
Примеры 1-4
В качестве примеров предлагаемого изобретения было приготовлено 4 образца неэтилированного авиационного бензина. Основные характеристики компонентов, использованных для приготовления образцов авиационного неэтилированного бензина, представлены в таблице 1. Составы образцов и результаты испытаний авиабензинов представлены в таблице 2.
Широкую фракцию алкилбензина загружают в колбу, снабженную ректификационной колонной с эффективностью 10 т.т., и последовательно выделяют фракции:
1. 29 (нк) - 40°C, в количестве 3,0% масс.;
2. 40-135°C, в количестве 91,8% масс.;
3. 135-205°C (к.к.), в количестве 5,2% масс.
Фракции №1 и №3 соединяют и испытывают на установке УИТ-85, октановое число по моторному методу равно 86,5 (в дальнейшем они могут быть использованы в качестве компонента автомобильного бензина АИ-92/95).
К фракции №2 добавляют толуол, ксилол, изомеризаты, монометиланилин, антиокислитель - агидол (для всех примеров в концентрации 16 мг/кг), краситель жирорастворимый зеленый 6Ж или аналогичный зеленый краситель (для всех примеров в концентрации 5 мг/кг).
По показателям качества образцы полностью соответствуют требованиям ГОСТ 1012-2013, по октановому числу, удельной низшей теплоте сгорания и содержанию фактических смол образцы имеют существенный запас качества по сравнению с нормами, установленными для этилированных авиабензинов Б-91/115.
Figure 00000001
Figure 00000002
Figure 00000003

Claims (5)

1. Способ получения неэтилированного авиационного бензина, включающий компаундирование алкилата, изомеризата, ароматических углеводородов каталитического риформинга и монометиланилина, отличающийся тем, что в качестве основы используют фракцию алкилата 40-135°C, которую получают ректификацией из широкой фракции алкилбензина, в качестве ароматических углеводородов используют толуол и ксилол, при следующем соотношении компонентов, мас.%:
Фракция алкилата 40-135°C 40,0-70,0 Толуол и ксилол 20,0-34,0 Изомеризат 5,0-35,0 Монометиланилин 1,0-2,5,
при этом массовое соотношение ксилола и монометиланилина находится в интервале от 1:1 до 5:1.
2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что в качестве изомеризата используют изопентановый и/или гексановый изомеризат в соотношении 0-1:1-0, соответственно.
3. Способ по п. 1 или 2, отличающийся тем, что в качестве ксилола может быть использован нефтяной ксилол.
RU2015154909A 2015-12-21 2015-12-21 Способ получения неэтилированного авиабензина б-92/115 RU2613087C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015154909A RU2613087C1 (ru) 2015-12-21 2015-12-21 Способ получения неэтилированного авиабензина б-92/115

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015154909A RU2613087C1 (ru) 2015-12-21 2015-12-21 Способ получения неэтилированного авиабензина б-92/115

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2613087C1 true RU2613087C1 (ru) 2017-03-15

Family

ID=58458098

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015154909A RU2613087C1 (ru) 2015-12-21 2015-12-21 Способ получения неэтилированного авиабензина б-92/115

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2613087C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2802183C1 (ru) * 2022-10-27 2023-08-22 Публичное акционерное общество "Газпром нефть" (ПАО "Газпром нефть") Топливная композиция авиационного неэтилированного бензина
WO2024091146A1 (ru) * 2022-10-27 2024-05-02 Публичное акционерное общество "Газпром нефть" Топливная композиция авиационного неэтилированного бензина

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2002040620A2 (en) * 2000-09-01 2002-05-23 Chevron U.S.A. Inc. Aviation gasoline containing reduced amounts of tetraethyl lead
EP1313825B1 (en) * 2000-08-24 2004-12-29 Shell Internationale Research Maatschappij B.V. Gasoline composition
RU2530901C1 (ru) * 2013-07-02 2014-10-20 Открытое акционерное общество "ИВХИМПРОМ" (ОАО "ИВХИМПРОМ") Топливная композиция авиационного бензина
US9035114B1 (en) * 2013-10-31 2015-05-19 Shell Oil Company High octane unleaded aviation gasoline
RU2569311C1 (ru) * 2015-02-27 2015-11-20 Открытое акционерное общество "Всероссийский научно-исследовательский институт по переработке нефти" (ОАО "ВНИИ НП") Топливная композиция авиационного неэтилированного бензина

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP1313825B1 (en) * 2000-08-24 2004-12-29 Shell Internationale Research Maatschappij B.V. Gasoline composition
WO2002040620A2 (en) * 2000-09-01 2002-05-23 Chevron U.S.A. Inc. Aviation gasoline containing reduced amounts of tetraethyl lead
WO2002040620A3 (en) * 2000-09-01 2002-08-01 Chevron Usa Inc Aviation gasoline containing reduced amounts of tetraethyl lead
RU2530901C1 (ru) * 2013-07-02 2014-10-20 Открытое акционерное общество "ИВХИМПРОМ" (ОАО "ИВХИМПРОМ") Топливная композиция авиационного бензина
US9035114B1 (en) * 2013-10-31 2015-05-19 Shell Oil Company High octane unleaded aviation gasoline
RU2569311C1 (ru) * 2015-02-27 2015-11-20 Открытое акционерное общество "Всероссийский научно-исследовательский институт по переработке нефти" (ОАО "ВНИИ НП") Топливная композиция авиационного неэтилированного бензина

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2802183C1 (ru) * 2022-10-27 2023-08-22 Публичное акционерное общество "Газпром нефть" (ПАО "Газпром нефть") Топливная композиция авиационного неэтилированного бензина
WO2024091146A1 (ru) * 2022-10-27 2024-05-02 Публичное акционерное общество "Газпром нефть" Топливная композиция авиационного неэтилированного бензина

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2671218C2 (ru) Высокооктановый неэтилированный авиационный бензин
RU2665561C2 (ru) Высокооктановый неэтилированный авиационный бензин
RU2665559C2 (ru) Высокооктановый неэтилированный авиационный бензин
RU2665556C2 (ru) Высокооктановый неэтилированный авиационный бензин
RU2665563C2 (ru) Высокооктановый неэтилированный авиационный бензин
RU2671220C2 (ru) Высокооктановый неэтилированный авиационный бензин
RU2659780C2 (ru) Высокооктановый неэтилированный авиационный бензин
RU2530901C1 (ru) Топливная композиция авиационного бензина
RU2613087C1 (ru) Способ получения неэтилированного авиабензина б-92/115
RU2600112C1 (ru) Топливная композиция авиационного неэтилированного бензина
RU2547151C1 (ru) Неэтилированный авиационный бензин
RU2569311C1 (ru) Топливная композиция авиационного неэтилированного бензина
RU2614764C1 (ru) Способ получения неэтилированного авиабензина
CA2828180C (en) Liquid hydrocarbon fuel mixture
RU2556692C1 (ru) Способ получения авиационного бензина б95/130
RU2574034C2 (ru) Способ получения авиационного бензина б-100/130
RU2802183C1 (ru) Топливная композиция авиационного неэтилированного бензина
BR112017027947B1 (pt) Composições de gasolina com número de octano melhorado
RU2554938C1 (ru) Топливная композиция авиационного бензина
RU2710265C1 (ru) Топливная композиция авиационного бензина
RU2581829C1 (ru) Композиция авиационного бензина для карбюраторных авиационных двигателей
RU2572242C2 (ru) Топливная композиция авиационного бензина
WO2024091146A1 (ru) Топливная композиция авиационного неэтилированного бензина
CN113845944A (zh) 一种100号超低铅航空汽油及其生产方法
UA125999C2 (uk) Композиція для отримання високооктанового бензину для двигунів з іскровим запалюванням із використанням біодобавок