JP7724216B2 - 水蒸気分解ユニットにおける使用のためにプラスチック熱分解油を処理するための方法 - Google Patents
水蒸気分解ユニットにおける使用のためにプラスチック熱分解油を処理するための方法Info
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Description
本発明は、プラスチック熱分解油を含んでいる供給原料を処理するための方法であって、少なくとも以下の工程:
a) 選択的水素化工程;反応セクションにおいて、前記供給原料および水素を含んでいるガス状流れを給送して、少なくとも1種の選択的水素化触媒の存在中、温度100~250℃、水素分圧1.0~10.0MPa(絶対)および毎時空間速度1.0~10.0h-1で行って、水素化済み流出物を得る工程;
b) 水素化処理工程;水素化処理反応セクションにおいて行い、この水素化処理反応セクションは、n個の触媒床を含有している固定床反応器を含んでおり、nは、1以上の整数であり、直列に置き、それぞれ、少なくとも1種の水素化処理触媒を含み、前記水素化処理反応セクションに、第1の触媒床のところに、工程a)から得られた前記水素化済み流出物および水素を含んでいるガス状流れを給送し、温度250~430℃、水素分圧1.0~10.0MPa (絶対)および毎時空間速度0.1~10.0h-1で用いて、水素化処理済み流出物を得る工程;
c) 分離工程;工程b)から得られた水素化処理流出物および水溶液を給送し、温度50~370℃で行い、少なくとも1種のガス状流出物、水性流出物および炭化水素流出物を得る工程
を含んでいる方法に関する。
本発明によると、「プラスチック熱分解油(plastics pyrolysis oil)」は、油であって、有利には、周囲温度において液体状の形態にあるものであり、このものは、プラスチックの熱分解、好ましくは、プラスチック廃棄物、とりわけ、収集・分別のチャネルを起源とするものの熱分解から得られる。それは、特に、炭化水素化合物の混合物、とりわけ、パラフィン、モノオレフィンおよび/またはジオレフィン、または他に場合によるナフテンおよび芳香族化合物の混合物を含み、これらの炭化水素化合物は、好ましくは、700℃未満、好ましくは550℃未満の沸点を有している。プラスチック熱分解油は、不純物、例えば、金属、とりわけ、ケイ素および鉄、およびハロゲン化化合物、とりわけ、塩素化化合物を含んでもよく、通常含んでいる。これらの不純物は、プラスチック熱分解油中に高含有率で、例えば、ハロゲン化化合物によって提供されるハロゲン元素の重量で350重量ppmまで、さらには700重量ppmまで、さらには1000重量ppmまで、金属性または半金属性の元素の重量で100重量ppmまで、さらには200重量ppmまで存在してよい。アルカリ金属、アルカリ土類金属、遷移金属、ポスト遷移金属および半金属は、金属性の性質の汚染物質にたとえられてよく、金属または金属性または半金属性の元素と称される。特に、プラスチック廃棄物の熱分解から得られた油中に含有されてよい金属または金属性または半金属性の元素は、ケイ素、鉄またはこれらの元素の両方を含む。プラスチック熱分解油は、他の不純物、例えば、硫黄化合物、酸素化合物および/または窒素化合物によってとりわけ提供されるヘテロ元素を、一般的にはヘテロ元素の重量で10000重量ppm未満、好ましくはヘテロ元素の重量で4000重量ppm未満の含有率で含んでもよい。
a) 選択的水素化工程;有利には、固定床において行い、供給原料および水素を、少なくとも1種の選択的水素化触媒の存在中で接触させ、前記選択的水素化を、有利には、直列の、少なくとも1基の反応器において、好ましくは少なくとも2基の反応器において、好ましくはPRS(Permutable Reactor system)タイプの2基の配列可変の反応器において行い、その際の温度は、100~250℃、好ましくは110~200℃、好ましくは130~180℃であり、水素の分圧は、1.0~10.0MPa(絶対)であり、毎時空間速度は、1.0~10.0h-1であり、水素化済み流出物とも称される、低減した含有率のジオレフィンを有する少なくとも1種の流出物を得る;
b) 水素化処理工程;固定床において行い、選択的水素化工程a)からの水素化済み流出物を、少なくとも1種の水素化処理触媒の存在中で水素と接触させ、少なくとも1基の固定床反応器において行い、固定床反応器は、有利には、n個の触媒床を含んでおり、nは、1以上、好ましくは2~10、好ましくは2~5の整数であり、直列に置かれ、その際の温度は、250~430℃、好ましくは280~380℃であり、その際の水素の分圧は、1.0~10.0MPa(絶対)であり、その際の毎時空間速度(hourly space velocity:HSV)は、0.1~10.0h-1、好ましくは0.1~5.0h-1、優先的には0.2~2.0h-1、好ましくは0.2~0.8h-1であり、水素を含んでいる追加のガス状流れを、有利には、第2の触媒床から各触媒床の入口に導入し、少なくとも1種の水素化処理流出物を得る;
c) 工程b)から得られた水素化処理流出物を分離する工程;洗浄/分離セクションを含み、該セクションに、工程b)から得られた水素化処理流出物および有利には水性流れを給送し、前記分離工程を行う際の温度は、50~370℃、優先的には100~340℃、好ましくは200~300℃であり、少なくとも1種のガス状流出物、少なくとも1種の水性流出物および少なくとも1種の炭化水素流出物を得る
を含んでいる、方法に関する。
本発明による方法の供給原料は、少なくとも1種のプラスチック熱分解油を含む。前記供給原料は、プラスチック熱分解油(1種または複数種)のみからなってよい。好ましくは、前記供給原料は、最低50重量%、好ましくは75重量%~100重量%のプラスチック熱分解油、すなわち、好ましくは50重量%~100重量%、好ましくは70重量%~100重量%のプラスチック熱分解油を含む。本発明による方法の供給原料は、特に、1種または複数種のプラスチック熱分解油、従来の石油ベースの供給原料を含んでよく、これは、その後、供給原料のプラスチック熱分解油と共処理される。
本発明によると、本方法は、選択的水素化工程a)を含み、これは、水素の存在中、それらが液相を維持することを可能にするような水素圧力および温度の条件下に、プラスチック熱分解油中に存在するジオレフィンの選択的水素化のためにちょうど必要である可溶な水素の量で行われる。液相中のジオレフィンの選択的水素化により、それ故に、後続の水素化処理工程の反応セクションを閉塞することができる「ガム状物」の形成、すなわち、ジオレフィンのポリマー化およびそれ故にオリゴマーおよびポリマーの形成を回避することまたは少なくとも制限することが可能となる。前記選択的水素化工程a)により、水素化済み流出物、すなわち、ジオレフィンの低減した含有率を有する、さらにはジオレフィンを含まない流出物を得ることが可能となる。
本発明によると、本処理方法は、水素および少なくとも1種の水素化処理触媒の存在中の、工程a)から得られた前記水素化済み流出物の水素化処理、有利には固定床における水素化処理の工程b)を含み、水素化処理流出物が得られる。
本発明によると、本処理方法は、分離工程c)を含む。分離工程c)は、有利には、少なくとも1個の洗浄/分離のセクションにおいて行われ、工程b)から得られた水素化処理流出物を少なくとも給送され、少なくとも1種のガス状流出物、水性流出物および炭化水素流出物を得る。
本発明による方法は、炭化水素流出物を分画して、少なくとも1種のガス状流れおよび互いに異なる沸点を有している少なくとも2種の炭化水素流れを得る工程を含んでよく、好ましくはそれを含む。前記分画工程d)は、例えば、150℃以下、特に80~150℃の沸点を有するナフサ留分、150℃超の沸点を有する炭化水素留分、または150℃以下、特に80~150℃の沸点を有するナフサ留分、150℃~385℃の沸点を有するディーゼル留分、および385℃超の沸点を有する炭化水素留分であって、重質炭化水素留分と称されるものを得ることを可能にすることができる。
- 金属性元素の全含有率:5.0重量ppm以下、好ましくは2.0重量ppm以下、優先的には1.0重量ppm以下、好ましくは0.5重量ppm以下:
- ケイ素元素(Si)の含有率:1.0重量ppm以下、好ましくは0.6重量ppm以下、および
- 鉄元素(Fe)の含有率:100重量ppb以下、
- 硫黄含有率:500重量ppm以下、好ましくは200重量ppm以下、
- 窒素含有率:500重量ppm以下、好ましくは200重量ppm以下以下、
- アスファルテン含有率:5.0重量ppm以下、
- 塩素原子の全含有率:50重量ppb以下、
- オレフィン性化合物(モノオレフィンおよびジオレフィン)の含有率:5.0重量%以下、好ましくは2.0重量%以下、好ましくは0.5重量%以下。
分離工程c)から得られた炭化水素流出物、または場合による工程d)から得られた2種の炭化水素流れのうちの少なくとも1種は、水蒸気分解工程e)に送られてよい。
種々の流れ、特に、処理されるべき供給原料および流出物の流れの特徴を決定するために用いられる分析方法および/または基準は、当業者に知られている。それらは、特に下記に列挙されている。
図1~3において参照される要素に関する情報により、本発明のより良好な理解が可能となるが、前記発明は、図1~3において例証される特定の実施形態に制限されるものではない。提示される種々の実施形態は、単独でまたは互いとの組み合わせで用いられてよく、組み合わせに対して何らの制限もない。
- プラスチックの熱分解から得られた炭化水素供給原料(1)の水素化選択的水素化の工程a);水素リッチガス(2)および流れ(3)によって供給される場合によるアミンの存在中、少なくとも1種の選択的水素化触媒を含んでいる少なくとも1基の固定床反応器中で行い、流出物(4)を得る;
- 工程a)から得られた流出物(4)の水素化処理の工程b);水素(5)の存在中、少なくとも1種の水素化処理触媒を含んでいる少なくとも1基の固定床反応器において行い、水素化処理済み流出物(6)を得る;
- 流出物(6)の分離の工程c);洗浄水溶液(7)の存在中で行い、水素を含んでいる少なくとも1種のフラクション(8)、溶解した塩を含有している水性フラクション(9)、および炭化水素液体フラクション(10)を得ることが可能となる。
(実施例1(本発明に合致する))
本方法において処理される供給原料は、プラスチック熱分解油(すなわち、前記プラスチック熱分解油100重量%を含んでいるもの)であり、表2に指し示される特徴を有している。
- それらは、オレフィン(モノオレフィンおよびジオレフィン)を全く含有していない;
- それらは、非常に低い含有率(それぞれ、未検出含有率および25重量ppbの含有率)の塩素元素を有し、それらは、水蒸気分解供給原料のために要求される限界未満(≦50重量ppb)である;
- 金属、特に鉄(Fe)の含有率も、非常に低く(金属の含有率は、PI-150℃フラクションについて検出されず、150℃+フラクションについて<1重量ppmである;Feの含有率は、PI-150℃フラクションについて検出されず、150℃+フラクションについて50重量ppbである)、これは、水蒸気分解供給原料のために要求される限界未満(金属について≦5.0重量ppm、非常に好ましくは≦1重量ppm;Feについて≦100重量ppb)である;
- 最後に、それらは、硫黄(PI-150℃フラクションについて<2重量ppmおよび150℃+フラクションについて<10重量ppm)および窒素(PI-150℃フラクションについて<0.5重量ppmおよび150℃+フラクションについて<5重量ppb)を、水蒸気分解供給原料のために要求される限界値より極めて低い(SおよびNについて≦500重量ppm、好ましくは≦200重量ppm)含有率で含有する。
この実施例では、分画化工程は、ストリッピング塔に加えて、ディーゼル留分を得るように蒸留セクションを含み、このディーゼル留分は、ディーゼルプールに直接的に統合され得る。すなわち、これは、ディーゼルに要求される仕様、特に360℃でのT90 D86の仕様に合う。
この実施例において、実施例1において用いられたものと同一の熱分解油タイプの炭化水素供給原料を、水蒸気分解工程に直接的に送る。
Claims (12)
- プラスチック熱分解油を含んでいる供給原料を処理するための方法であって、前記プラスチック熱分解油は、モノオレフィンおよび/またはジオレフィン、金属およびハロゲン化化合物を含み、少なくとも以下の工程:
a) 選択的水素化工程;反応セクションにおいて少なくとも1種の選択的水素化触媒の存在中で行い、該反応セクションに前記供給原料と、水素を含んでいるガス状流れとを給送し、前記供給原料は液相で維持され、当該工程を行う際の温度は、100~250℃であり、水素の分圧は、1.0~10.0MPa(絶対)であり、毎時空間速度は、1.0~10.0h-1であり、該反応セクションに給送するガス状流れの量は、水素カバレッジが、供給原料の容積(m 3 )当たり水素1~50Nm 3 になるようにされ、水素化済み流出物を得る;
b) 水素化処理工程;水素化処理反応セクションにおいて行い、水素化処理反応セクションは、n個の触媒床を含有している固定床反応器を含み、nは、1以上の整数であり、nが1である場合、これは、少なくとも1種の水素化処理触媒を含んでおり、nが複数である場合、これらは、直列に置かれ、それぞれ、少なくとも1種の水素化処理触媒を含んでおり、前記水素化処理反応セクションに、第1の触媒床のところに、工程a)から得られた前記水素化済み流出物と、水素を含んでいるガス状流れとを給送し、温度250~430℃、水素の分圧1.0~10.0MPa(絶対)および毎時空間速度0.1~10.0h-1で用い、水素化処理流出物を得る;
c) 分離工程;少なくとも1個の洗浄/分離のセクションにおいて行い、工程b)から得られた水素化処理流出物および水を給送し、温度50~370℃で行い、少なくとも1種のガス状流出物、水性流出物および炭化水素流出物を得、当該工程c)は、洗浄/分離セクションの上流で工程b)から得られた水素化処理流出物への水の注入を含む;
を含む方法。 - プラスチック熱分解油を含んでいる供給原料を予備処理する工程a0)を含み、該予備処理工程を、選択的水素化工程a)に先行して、吸着セクションにおいて行い、該吸着セクションに前記供給原料を給送し、少なくとも1種の吸着剤の存在中、温度0~150℃、圧力0.15~10.0MPa(絶対)で操作し、該吸着剤が有している比表面積は、100m2/g以上であり、工程a)のセクションに給送する予備処理済み供給原料を得る、請求項1に記載の方法。
- 選択的水素化工程a)を行う際の温度は、工程a)において、110~200℃である、請求項1または2に記載の方法。
- 工程a)の反応セクションは、配列可変のシステムにおいて操作する少なくとも2基の反応器を用いる、請求項1~3のいずれか1つに記載の方法。
- 前記少なくとも1種の選択的水素化触媒は、担体と、少なくとも1種の第VIII族元素および/または少なくとも1種の第VIB族元素とを含み、担体は、アルミナ、シリカ、シリカ-アルミナ、マグネシア、粘土およびその混合物からなる群から選ばれ、第VIII族元素は、ニッケルおよびコバルトからなる群から選ばれ、第VIB族元素は、モリブデンおよびタングステンからなる群から選ばれる、請求項1~4のいずれか1つに記載の方法。
- 前記少なくとも1種の選択的水素化触媒は、前記触媒の重量に相対する酸化ニッケルNiOとして表される1重量%未満かつ最低0.1重量%のニッケル、および前記触媒の重量に相対する酸化モリブデンMoO3として表される5重量%未満かつ最低0.1重量%のモリブデンを、アルミナ担体上に含む、請求項5に記載の方法。
- 水素を含んでいる追加のガス状流れを、工程b)の水素化処理反応セクションにおける各触媒床の入口のところに第2の触媒床から導入する、請求項1~6のいずれか1つに記載の方法。
- 工程b)の水素化処理反応セクションに給送するガス状流れの量は、水素カバレッジが、工程a)から得られた水素化済み流出物の容積(m3)当たり水素50~500Nm 3 になるようにされる、請求項1~7のいずれか1つに記載の方法。
- 前記少なくとも1種の水素化処理触媒は、アルミナ、シリカ、シリカ-アルミナ、マグネシア、粘土およびその混合物からなる群から選ばれる担体を含み、該水素化処理触媒の全重量に相対する酸化ニッケルNiOとして表されて0.5重量%~10重量%のニッケルおよび水素化処理触媒の全重量に相対する酸化モリブデンMoO 3 として表されて1.0重量%~30重量%のモリブデンを含む、請求項1~8のいずれか1つに記載の方法。
- 前記少なくとも1種の水素化処理触媒が有している比表面積は、250m2/g以上である、請求項1~9のいずれか1つに記載の方法。
- 工程c)に続いて分画工程d)も含んでいる、請求項1~10のいずれか1つに記載の方法。
- 工程d)に続いて水蒸気分解工程e)も含んでおり、該工程を、少なくとも1基の熱分解炉において、温度700~900℃、および圧力0.05~0.3MPa(相対)で行う、請求項1~11のいずれか1つに記載の方法。
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