JP2000256681A - 灯油及びその製造方法 - Google Patents
灯油及びその製造方法Info
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Abstract
り時間およびタール分付着量、蒸留性状95%点、煙
点、色(セイボルト)、銅板腐食が優れた灯油及びその
製造方法の提供。 【解決手段】 常圧蒸留して得られる直留灯油留分を水
素化処理して製造される脱硫灯油留分99〜70容量%
及び直接重油脱硫装置より得られる直脱軽油低沸点留分
(沸点範囲130℃〜330℃留分)1〜30容量%を
含有する灯油及びその製造方法。
Description
接重油脱硫装置より得られる直脱軽油低沸点留分とを含
有する灯油及びその製造方法に関する。
ている灯油は家庭用の灯火用および暖厨房用として広く
用いられている。上記JIS K 2203の1号は、
一般に原油を常圧蒸留して得られる直留灯油留分をNi
/Mo系触媒又はCo/Mo系触媒等を用いて水素化処
理して製造される灯油である。従来の灯油の増産方法と
しては、常圧蒸留して得られる直留灯油留分の蒸留カッ
ト温度範囲を拡大し軽油留分の一部を取り込む方法、重
質軽油や減圧軽油留分をアモルファス触媒又はゼオライ
ト触媒を用いて高温高圧下で水素と反応させ軽質留分に
分解する水素化分解装置により灯油得率を上げる方法、
あるいは灯油留分得率の多い原油を用いて製造する方法
等が一般的である。しかしながら、蒸留範囲を広げた場
合には軽油の得率が減少し更には低温流動性悪化の懸念
もあるなど、これらの増産効果には自ずと限界がある。
一方、石油製品の需要構造はますます軽質化の方向にあ
り、重油需要の減少に相反し、灯油については依然堅調
な需要が見込まれる状況にある。
は、前記の従来の手段によっては解決できなかった技術
的課題を解決し、こうした需要構造の変化に対応すべ
く、新規な灯油の製造方法を提供し、またその方法によ
り新規な灯油を提供するものである。
について様々な研究開発を鋭意繰返した結果、従来は灯
油の基材として用いることのできなかった重油を直接脱
硫装置により処理し、そこで得られた特定の直脱軽油低
沸点留分を特定量利用することにより、前記課題を解決
でき、従来にはない観点で灯油の増産を図ることができ
ることを見出した。
留分を水素化処理して製造される脱硫灯油留分99〜7
0容量%と、直接重油脱硫装置より得られる直脱軽油低
沸点留分(沸点範囲130℃〜330℃留分)1〜30
容量%とを含有する灯油に関し、また常圧蒸留して得ら
れる直留灯油留分99〜70容量%と、直接重油脱硫装
置より得られる直脱軽油低沸点留分(沸点範囲130℃
〜330℃留分)1〜30容量%とを配合して、水素化
処理した灯油に関し、更に上記2つのそれぞれの灯油に
おいて、直接重油脱硫装置より得られる直脱軽油低沸点
留分の沸点範囲が150〜280℃留分である灯油に関
する。
る直留灯油留分を水素化処理して製造される脱硫灯油留
分99〜70容量%に、直接重油脱硫装置より得られる
直脱軽油低沸点留分(沸点範囲130℃〜330℃留
分)を1〜30容量%配合する灯油の製造方法に関し、
また常圧蒸留して得られる直留灯油留分99〜70容量
%に、直接重油脱硫装置より得られる直脱軽油低沸点留
分(沸点範囲130℃〜330℃留分)を1〜30容量
%配合して水素化処理する灯油の製造方法に関し、更に
上記2つの製造方法のそれぞれにおいて、直接重油脱硫
装置より得られる直脱軽油低沸点留分の沸点範囲が15
0〜280℃留分である灯油の製造方法に関する。
に説明する。本発明に主基材として用いる脱硫灯油留分
とは、常圧蒸留装置から得られる直留灯油留分を水素化
処理して製造される灯油であり、その性状はJIS K
2203の1号規格をも満たすものとする。JIS
K 2203の1号灯油はつぎの表のとおりである。
性状]
直接重油脱硫装置から得られる軽油低沸点留分のことで
あり、その沸点範囲は130〜330℃、好ましくは沸
点範囲が150〜280℃留分である。ここでの沸点範
囲とは、ASTMD2892のTBP蒸留試験方法によ
る蒸留装置のトップ温度カット範囲を示す。
て得られる直留灯油留分、又は、常圧蒸留して得られる
直留灯油留分と直脱軽油低沸点留分の混合物をNi/M
o系触媒又はCo/Mo系触媒等の触媒存在下で、2.
9〜4.9MPaの圧力下で、300〜370℃の温度
の条件下で水素化精製を行い、硫黄化合物を始め、窒素
化合物あるいは酸素化合物などの不純物を除去すること
であるが、これらの条件は特に限定されるものではな
い。
は減圧残油をアルミナ担持Co−Mo触媒、アルミナ担
持Ni−Mo触媒等の触媒存在下で、10〜25MP
a,好ましくは14〜20MPaの圧力下、350〜4
50℃、好ましくは360〜420℃の温度で、LHS
V0.1〜1.0/h、好ましくは0.2〜0.5/h
の条件下で水素化を行う装置であるが、これらの条件は
特に限定されるものではない。
る、クマリン(識別剤)(添加量1ppm)及び2,6
−ジ第3ブチル−4−メチルフェノール、6−第3ブチ
ル2,4−ジメチルフェノール、2,6−ジ第3ブチル
フェノール等の酸化防止剤(添加量1〜20ppm程
度)を添加することができる。
より更に詳しく説明するが、本発明はこれらの例によっ
て限定されるものではない。実施例1〜5及び比較例1
において、灯油、直脱軽油低沸点留分の引火点はJIS
K2265、蒸留性状はJISK2254、煙点はJI
SK2537、色はJISK2580、密度はJISK
2249、銅版腐食は、JISK 2513に記載され
た方法で試験した。
3時間、午後4時間の1日7時間燃焼させ、150時間の
燃焼試験を行い、試験中の火廻り時間と試験終了後のし
んに付着したタール分の重量を測定した。火廻り時間と
は、しんに火が着いてからしん全体に火が廻るまでの時
間のことをいい、1日2回測定し、150時間燃焼迄の
平均時間で比較した。タール分とは、しんの付着物をア
セトン/トルエン溶液で抽出して、溶媒除去後の残留物
のことをいい重量比で比較した。脱硫灯油留分でのター
ル分および火廻り時間の結果を1として比較した結果を
表3に示す。
留分を基材1、沸点範囲180〜200℃の直脱軽油低
沸点留分を基材2、直留灯油留分80容量%と沸点範囲1
30〜330℃の直脱軽油沸点留分20容量%の混合物を
水素化処理した留分を基材3、および沸点範囲130〜
330℃の直脱軽油沸点留分を基材4として、各基材の
性状を表2に示す。表3に実施例1〜4および比較例1
を示す。直脱軽油低沸点留分の配合割合が30容量%以
下である実施例1〜4においては、JISK2203の
1号規格を満たすと同時に、燃焼試験による平均火廻り
時間およびタール分付着量も、従来の製造法による灯油
製品である基材1とほぼ同等である。しかし、比較例1
に示すように、直脱軽油低沸点留分の配合割合が30容
量%を超えると蒸留性状95%点、煙点、色(セイボル
ト)、銅板腐食がJISK2203の1号規格から外
れ、燃焼試験による平均火廻り時間およびタール分付着
量も基材1より大きく悪化する。
産という時代的背景から、特に冬季の灯油不足を解消す
る手段として、従来灯油の基材として思いもつかなかっ
た直接重油脱硫装置より得られる直脱軽油低沸点留分を
灯油の基材として活用する灯油の製造方法、及びそれに
より得られる灯油を提供することができ、かつこれによ
り灯油の供給量を増加させる本発明の技術的意義及び社
会的意義は大きい。
Claims (6)
- 【請求項1】 常圧蒸留して得られる直留灯油留分を水
素化処理して製造される脱硫灯油留分99〜70容量%
及び直接重油脱硫装置より得られる直脱軽油低沸点留分
(沸点範囲130℃〜330℃留分)1〜30容量%を
含有する灯油。 - 【請求項2】 常圧蒸留して得られる直留灯油留分99
〜70容量%と、直接重油脱硫装置より得られる直脱軽
油低沸点留分(沸点範囲130℃〜330℃留分)1〜
30容量%とを配合して、水素化処理した灯油。 - 【請求項3】 直接重油脱硫装置より得られる直脱軽油
低沸点留分の沸点範囲が150〜280℃留分である請
求項1または2の灯油。 - 【請求項4】 常圧蒸留して得られる直留灯油留分を水
素化処理して製造される脱硫灯油留分99〜70容量%
に、直接重油脱硫装置より得られる直脱軽油低沸点留分
(沸点範囲130℃〜330℃留分)を1〜30容量%
配合する灯油の製造方法。 - 【請求項5】 常圧蒸留して得られる直留灯油留分99
〜70容量%に、直接重油脱硫装置より得られる直脱軽
油低沸点留分(沸点範囲130℃〜330℃留分)を1
〜30容量%配合して水素化処理する灯油の製造方法。 - 【請求項6】 直接重油脱硫装置より得られる直脱軽油
低沸点留分の沸点範囲が150〜280℃留分である請
求項4または5の灯油の製造方法。
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| JP06487699A JP4039760B2 (ja) | 1999-03-11 | 1999-03-11 | 灯油及びその製造方法 |
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