A process for the catalytic conversion of hydrocarbons

C - Chemistry – Metallurgy – 10 – G

Patent

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C10G 11/05 (2006.01) B01J 29/072 (2006.01) B01J 29/076 (2006.01) B01J 29/40 (2006.01) B01J 29/80 (2006.01)

Patent

CA 2662082

A process for catalytic converting a hydrocarbon feed includes the following steps: catalytic cracking the hydrocarbon feed in a reactor by contacting with a catalyst system, and fractionating the reaction product from the reactor to obtain low carbon olefins, gasoline, diesel, heavy oil and other low molecular saturated hydrocarbons. The catalyst system comprises 1-60wt% zeolite mixture, 5-99wt% refractory inorganic oxide and 0-70wt% clay, based on the total weight of the catalyst. The zeolite mixture includes 1-75wt% beta zeolite modified by phosphorus and transition metal M, 25-99wt% zeolite with MFI structure and 0-74wt% large pore size zeolite based on the total weight of the zeolite mixture. The anhydrous composition of the beta zeolite modified by phosphorus and transition metal M expressed as a weight percentage based on oxide is given by: (0-0.3) Na2O·(0.5-10) Al2O3·(1.3-10) P2O5·(0.7-15) MxOy·(64-97) SiO2, wherein M is selected from the group consisting of Fe, Co, Ni, Cu, Mn, Zn and Sn, x represents the molecular number of M, and y represents the number needed for the oxidation state of M. The process for catalytic converting hydrocarbons of this invention can achieve enhanced ability of converting hydrocarbons, and increased yield of low carbon olefins, especially increased yield of propylene.

L'invention porte sur un procédé de conversion catalytique d'une charge d'hydrocarbures qui comprend les étapes suivantes : on procède au craquage catalytique de la charge d'hydrocarbures dans un réacteur en mettant la charge en contact avec un système catalyseur, et on procède au fractionnement du produit réactionnel issu du réacteur pour obtenir des oléfines à faible teneur en carbone, de l'essence, du gazole, du pétrole lourd et autres hydrocarbures saturés à faible poids moléculaire. Le système catalyseur précité comprend de 1 à 60% en poids d'un mélange de zéolites, de 5 à 99% en poids d'un oxyde inorganique réfractaire et de 0 à 70% en poids d'argile, par rapport au poids total du catalyseur. Le mélange de zéolites comprend de 1 à 75% en poids d'une bêta zéolite modifiée par du phosphore et un métal de transition M, de 25 à 99% en poids d'une zéolite à structure MFI et de 0 à 74% en poids d'une zéolite à grande taille de pores, par rapport au poids total du mélange de zéolites. La composition anhydre de bêta zéolite modifiée par le phosphore et le métal de transition M, exprimée en pourcentage en poids par rapport à l'oxyde, est donnée par : (0-0.3) Na2O·(0.5-10) Al2O3·(1.3-10) P2O5·(0.7-15) MxOy·(64-97) SiO2, où M est choisi dans le groupe composé de Fe, Co, Ni, Cu, Mn, Zn et Sn, x représente le nombre moléculaire de M, et y représente le nombre nécessaire pour que M se trouve à l'état d'oxydation. Le procédé de conversion catalytique d'hydrocarbures de l'invention permet d'obtenir une conversion améliorée d'hydrocarbures, un rendement augmenté d'oléfines à faible teneur en carbone, et en particulier un rendement augmenté de propylène.

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