Efecto del contenido de aluminio y fósforo en matrices de catalizadores fcc
En esta investigación se estudió el efecto de la modificación del contenido de aluminio y la adición de fósforo como dopante en aluminosilicatos amorfos para su uso como matrices activas en catalizadores de FCC. Se prepararon aluminosilicatos de diferente relación Al2O3/ SiO2. Las matrices sintetiza...
- Autores:
-
Navas Gómez, Kelly Johanna
- Tipo de recurso:
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- Fecha de publicación:
- 2017
- Institución:
- Universidad Industrial de Santander
- Repositorio:
- Repositorio UIS
- Idioma:
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- OAI Identifier:
- oai:noesis.uis.edu.co:20.500.14071/37553
- Palabra clave:
- Fcc
Fósforo
Aluminio
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Conversión
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En esta investigación se estudió el efecto de la modificación del contenido de aluminio y la adición de fósforo como dopante en aluminosilicatos amorfos para su uso como matrices activas en catalizadores de FCC. Se prepararon aluminosilicatos de diferente relación Al2O3/ SiO2. Las matrices sintetizadas están compuestas por 40% de aluminosilicatos y 60% de caolín (material inerte). Como fuente de aluminio se empleó el nitrato de aluminio nonahidratado, y como fuente de silicio la sílice coloidal comercial – Ludox. Las matrices frescas y desactivadas preparadas en esta investigación se evaluaron en la unidad de microactividad MAT con el craqueo catalítico de tres cargas reales colombianas, un gasóleo liviano, un gasóleo de vacío y una carga mezcla de gasóleo de vacío con fondo de vacío desasfaltado. A partir de los resultados de la evaluación se concluyó que la conversión y selectividad obtenidas no son sólo función del tipo y fortaleza de los sitios ácidos, sino que también están directamente relacionadas con la zona mesoporosa. Adicionar fósforo a la matriz incrementó la conversión de las fracciones 343 °C+ y 426 °C+ de gasóleos de vacío en donde se destaca el incremento en la conversión de la fracción 426-537 °C. Las nuevas especies de fósforo formadas pueden favorecer la presencia de una zona mesoporosa en la que la acidez es accesible a cargas pesadas con diámetros de poro superiores a 80 Å, que favorecen el pre-craqueo de las moléculas grandes de hidrocarburo sin incrementar la formación de coque. Finalmente, se estudió el efecto del fósforo en la matriz sobre la conversión de un gasóleo en catalizadores de FCC con diferente concentración de zeolita. Se concluyó que la alta concentración de zeolita en el catalizador inhibe el efecto positivo del fósforo sobre el rendimiento de productos valiosos. |
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Como fuente de aluminio se empleó el nitrato de aluminio nonahidratado, y como fuente de silicio la sílice coloidal comercial – Ludox. Las matrices frescas y desactivadas preparadas en esta investigación se evaluaron en la unidad de microactividad MAT con el craqueo catalítico de tres cargas reales colombianas, un gasóleo liviano, un gasóleo de vacío y una carga mezcla de gasóleo de vacío con fondo de vacío desasfaltado. A partir de los resultados de la evaluación se concluyó que la conversión y selectividad obtenidas no son sólo función del tipo y fortaleza de los sitios ácidos, sino que también están directamente relacionadas con la zona mesoporosa. Adicionar fósforo a la matriz incrementó la conversión de las fracciones 343 °C+ y 426 °C+ de gasóleos de vacío en donde se destaca el incremento en la conversión de la fracción 426-537 °C. Las nuevas especies de fósforo formadas pueden favorecer la presencia de una zona mesoporosa en la que la acidez es accesible a cargas pesadas con diámetros de poro superiores a 80 Å, que favorecen el pre-craqueo de las moléculas grandes de hidrocarburo sin incrementar la formación de coque. Finalmente, se estudió el efecto del fósforo en la matriz sobre la conversión de un gasóleo en catalizadores de FCC con diferente concentración de zeolita. Se concluyó que la alta concentración de zeolita en el catalizador inhibe el efecto positivo del fósforo sobre el rendimiento de productos valiosos.DoctoradoDoctor en Ingeniería QuímicaIn this research, the effect of modifying the aluminum content and the addition of phosphorus as a dopant in amorphous aluminosilicates for use as active matrices in FCC catalyst was studied. Aluminosilicates of differents Al2O3/ SiO2 ratio were prepared. The synthesized matrices are composed by 40% aluminosilicate and 60% of kaolin (inert material). Aluminum nitrate nonahydrated was used as aluminum precursor, and commercial colloidal silica, Ludox as silica precursor. The fresh and steamed matrices prepared in this research were evaluated in a microactivity unit MAT test during catalytic cracking of three real Colombian feedstocks: a light gas oil, a vacuum gas oil and a blend of vacuum gas oil with deasphalted bottom. From the evaluation results it was concluded that the obtained conversion and selectivity are not only function of the type and strength of the acid sites but also that they are directly related to the mesoporous zone. With the phosphorus addition, the conversion of the 343 °C+ and 426 °C+ fractions of vacuum gas oil were increased, and it is remarkable increment of the 426 °C+ fractions. The new formed phosphorus species could favor the presence of a mesoporous zone in which the acidity is accessible to heavy feedstocks, with pore diameters greater than 80 Å, which favor the pre-cracking of the large hydrocarbon molecules without increasing the formation of coke. Finally, the effect of phosphorus in the matrix on the gas oil conversion of FCC catalysts with different concentration of zeolite was studied. It was concluded that the high concentration of zeolite in the catalyst inhibits the positive effect of phosphorus on the yield of valuable products.application/pdfspaUniversidad Industrial de SantanderFacultad de Ingenierías FisicoquímicasDoctorado en Ingeniería QuímicaEscuela de Ingeniería QuímicaFccFósforoAluminioMatrizConversiónGasóleoFondosFccPhosphorusAluminumMatrixConversionGas OilBottomsEfecto del contenido de aluminio y fósforo en matrices de catalizadores fccEffect of aluminum and phosphorus content in matrices of fcc catalystTesis/Trabajo de grado - Monografía - Doctoradohttp://purl.org/coar/resource_type/c_db06http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcceORIGINALCarta de autorización.pdfapplication/pdf249131https://noesis.uis.edu.co/bitstreams/c17238b5-667c-4e3a-8901-9b627585b21f/download7379f75ce1182a35d9b46fa81f4a8c2fMD51Documento.pdfapplication/pdf4147565https://noesis.uis.edu.co/bitstreams/1d61d124-4897-41eb-b255-0595b095c40d/download6fe64098d1645974d1c07898100283ebMD52Nota de proyecto.pdfapplication/pdf36363https://noesis.uis.edu.co/bitstreams/632ec904-a30e-4ad1-a542-3215b7e5567c/download7cce2801f1a4d12aefb0169c27b6d1efMD5320.500.14071/37553oai:noesis.uis.edu.co:20.500.14071/375532024-03-03 18:35:07.805http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/open.accesshttps://noesis.uis.edu.coDSpace at UISnoesis@uis.edu.co |