Avaliação de catalisador mesoporoso na reação de hidrocraqueamento do cumeno.

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: FÉLIX, Camila Ribeiro de Oliveira.
Data de Publicação: 2009
Tipo de documento: Dissertação
Idioma: por
Título da fonte: Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da UFCG
Texto Completo: http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/4125
Resumo: As reservas petrolíferas nos lençóis mais externos estão entrando em um processo de esgotamento e, conseqüentemente, a descoberta de petróleo em camadas mais profundas exigirá novas técnicas de extração e de refino. Assim as refinarias de petróleo estão processando, cada vez mais, cargas pesadas, devido a mudanças na composição do petróleo. O crescente rigor de novas legislações ambientais tem gerado uma grande demanda para o desenvolvimento de novos catalisadores de Hidrorrefino (HDR), em especial aos de Hidrocraqueamento Catalítico (HCC), com desempenho superior aos empregados até o momento. O desenvolvimento de novos catalisadores de HDR exige a análise de novas fases ativas, novos promotores ou novos suportes. A família de M41S e outras peneiras mesoporosas têm área superfície extremamente elevadas (»1000 m2/g) e volume de poros (» 1,0 cm3/g), o que fornece novas possibilidades para obter catalisadores que possuem elevada capacidade de dispersão do MoO3 em MCM-41, quando comparada com zeóltas do tipo NaZSM-5 e NaY. O MCM-41 foi sintetizado utilizando-se baixas concentrações de surfactante, à temperatura ambiente, o que torna essa metodologia simples e economicamente interessante. Como resultado obteve-se o suporte MCM-41 bem ordenado a 500°C por 4 horas. As impregnações com Níquel promoveram uma redução na intensidade dos picos característicos por DRX, no entanto pela técnica de MET, pode-se observar a distribuição uniforme dos canais do MCM-41. Pela análise da determinação da área e volume de poro observou-se uma área do suporte superior ao relatado na literatura. Após as impregnações pode-se observar a diminuição da área e volume em função do aumento do teor de metal utilizado. Os catalisadores em estudo mostraram-se estáveis para a reação de HCC do cumeno durante as sete horas de reação. Nas condições operacionais utilizadas, os resultados de atividade catalítica apresentados pelos catalisadores MCM-41 Ni1Mo10 e MCM-41 Ni2Mo10 foram superiores ao comparar com o de referência. A atividade e conversão diminuíram com o acréscimo do teor de metal impregnado. O catalisador de referência apresentou seletividade a HID.
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A família de M41S e outras peneiras mesoporosas têm área superfície extremamente elevadas (»1000 m2/g) e volume de poros (» 1,0 cm3/g), o que fornece novas possibilidades para obter catalisadores que possuem elevada capacidade de dispersão do MoO3 em MCM-41, quando comparada com zeóltas do tipo NaZSM-5 e NaY. O MCM-41 foi sintetizado utilizando-se baixas concentrações de surfactante, à temperatura ambiente, o que torna essa metodologia simples e economicamente interessante. Como resultado obteve-se o suporte MCM-41 bem ordenado a 500°C por 4 horas. As impregnações com Níquel promoveram uma redução na intensidade dos picos característicos por DRX, no entanto pela técnica de MET, pode-se observar a distribuição uniforme dos canais do MCM-41. Pela análise da determinação da área e volume de poro observou-se uma área do suporte superior ao relatado na literatura. Após as impregnações pode-se observar a diminuição da área e volume em função do aumento do teor de metal utilizado. Os catalisadores em estudo mostraram-se estáveis para a reação de HCC do cumeno durante as sete horas de reação. Nas condições operacionais utilizadas, os resultados de atividade catalítica apresentados pelos catalisadores MCM-41 Ni1Mo10 e MCM-41 Ni2Mo10 foram superiores ao comparar com o de referência. A atividade e conversão diminuíram com o acréscimo do teor de metal impregnado. O catalisador de referência apresentou seletividade a HID.The reserves of petrol in the more external layers of oil are beginning to exhaust and, consequently, the finding of petrol in deeper layers will demand new techniques of extraction and refinement. For that reason, the refineries of petrol are processing increasingly heavier loads, due to changes in the composition of petrol. The growing severity of the new environmental laws has caused a great demand for de development of new hydrorefinement catalyzers (HDR), specially the catalytic hydrocracking ones with a performance superior than the ones employed up to now. The development of new HDR catalyzers demands the analysis of new active phases, new promoters or supports. The M41S family and other mesoporous sieves have a wide superficial area (»1000 m2/g) and pore volume (» 1,0 cm3/g), which gives new possibilities to obtain catalyzers that have a high dispersion capacity of the MoO3 in MCM-41, when compared to the zeolites of the kind NaZSM-5 and NaY. The MCM-41 was synthesized using low concentrations of surfactant at the room temperature, which makes this methodology simple and economically interesting. As a result, the support (MCM-41) was regularly obtained at the temperature of 500°C for 4 hours. The impregnations with nickel promoted a reduction in the intensity of the characteristic peaks by DRX. However, by the technique of MET, one can observe the uniform distribution of the MCM-41 channels. By the analysis of the area and pore volume definition, an area of support superior to the one observed in the literature was observed. After the impregnations, the lowering of area and volume in function of the metal percentage used was observed. The catalyzers under investigation showed stability in the cumene hydrocracking reaction during seven hours of reaction. In the used operational conditions, the results of catalytic activity presented by the catalyzers MCM-41 Ni1Mo10 and MCM-41 Ni2Mo10 were superior when compared to the one catalyzer used as a reference. The activity and conversion decreased with the raising of the impregnated metal percentage. The reference catalyzer presented selectivity to HID.Submitted by Lucienne Costa (lucienneferreira@ufcg.edu.br) on 2019-06-04T16:58:24Z No. of bitstreams: 1 CAMILA RIBEIRO DE OLIVEIRA FÉLIX – DISSERTAÇÃO (PPGEQ) 2009.pdf: 8916688 bytes, checksum: fc3fdefd36e137021b641a1ab7e04bc0 (MD5)Made available in DSpace on 2019-06-04T16:58:24Z (GMT). No. of bitstreams: 1 CAMILA RIBEIRO DE OLIVEIRA FÉLIX – DISSERTAÇÃO (PPGEQ) 2009.pdf: 8916688 bytes, checksum: fc3fdefd36e137021b641a1ab7e04bc0 (MD5) Previous issue date: 2009-07-31CapesUniversidade Federal de Campina GrandePÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA QUÍMICAUFCGBrasilCentro de Ciências e Tecnologia - CCTEngenharia QuímicaCatalisador MesoporosoReação Hidrocraqueamento do CumenoPetróleo - RefinamentoAtividade e SeletividadeActivity and SelectivityMesoporous CatalystCumene Hydrocracking ReactionOil - RefinementAvaliação de catalisador mesoporoso na reação de hidrocraqueamento do cumeno.Evaluation of mesoporous catalyst in the cumene hydrocracking reaction.2009-07-312019-06-04T16:58:24Z2019-06-042019-06-04T16:58:24Zhttp://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/4125FÉLIX, C. R. de O. Avaliação de catalisador mesoporoso na reação de hidrocraqueamento do cumeno. 2009. 91 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Química) – Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química, Centro de Ciências e Tecnologia, Universidade Federal de Campina Grande, Paraíba, Brasil, 2009. 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