|
Главная -> Словарь
Катализатора некоторые
Истинной плотностью катализатора называется масса единицы объема плотного материала, не содержащего
Удельным объемом пор катализатора называется отношение суммарного объема пор внутри частиц навески к ее массе :
порошкообразный катализатор пс трубопроводу снизу вверх, его разбавля-1 ют парами сырья, водяным паром или воздухом. Такое состояние порошкообразного катализатора называется „разбавленной" фазой. На фиг. 3 показана схема движения катализатора в „разбавленной" фазе из регенератора в реактор по транспортной линии 4.
Активностью катализатора называется количество превращенного исходного вещества в единицу времени на единицу массы катализатора.
Гранулометрический состав катализатора. Гранулометрическим составом катализатора называется распределение его частиц по размерам. В зависимости от крупности частиц исследуемого катализатора для определения его гранулометрического состава пользуются ситовым или дисперсионным методом .
Восстановление активности катализатора называется регенерацией. Способы регенерации различны. Углистые и смолистые отложения выжигают с поверхности катализатора в токе воздуха. Окисленные катализаторы восстанавливают действием водорода при определенной температуре. Катализаторы, содержащие редкие элементы , регенерируют химическим путем. Редкий элемент извлекают из отработанного катализатора и вновь используют для приготовления свежих порций этого же катализатора.
Современный процесс с подвижным слоем катализатора называется -«Гудрифлоу» . В основном он аналогичен процессу термофор, в котором используется движущийся слой сравнительно больших зерен катализатора, но несколько отличается по конструкциям печи и реактора. Реактор размещается непосредственно над регенератором, и, следовательно, катализатор транспортируется только один раз из нижней части регенератора в верхнюю часть реактора. Этот подъем осуществляется по трубе дымовым газом и водяным паром. Отношение катализатор: сырье достигает 7.
Истинной плотностью катализатора называется масса едищщы объема плотного материала, не содержащего
Удельным объемом пор катализатора называется отношение суммарного объема пор внутри частиц навески к ее массе :
4 Определе ни е удельной поверх-н о с т и пористого катализатора. Удельной поверхностью катализатора называется поверхность его, приходящаяся на 1 е. Упрощенно она определяется в рассчитывается по степени адсорбции толуола из раствора его в изооктане. Навеску катализатора 1,5—2,0 г аомещают в ампулу и заливают раствором толуола в изооктане. Предварительно рефрактометром определяют показатель преломления этого раствора. После трехчасового контакта с растертым в порошок образцом ката-пизатора снова определяют показатель преломления равновесного раствора. По разности величин показателей преломления рассчитывают количество толуола, адсорбированного катализатором, и, принимая определенный размер площадки, занимаемой молекулой толуола, определяют величину удельной поверхности.
4. При работе с естественным катализатором для достижения одинаковой степени превращения сырья требуется более высокая температура крекинга, чем при использовании синтетического катализатора. Некоторые виды сырья о большим содержанием сернистых и азотистых соединений быстро отравляют естественный
Некоторые примеси, содержащиеся в исходном веществе, могут оказывать сильное влияние на реакцию гидрирования. Так, например, следы азотистых или галоидных соединений могут ингибировать реакцию вследствие отравления никелевого катализатора. Этим еще раз подчеркивается важность тщательной очистки всех исходных веществ.
Регенерация катализатора на установке изомеризации не предусмотрена, что требует наличия на установке резервной аварийной загрузки катализатора. Некоторые показатели процесса бутамер на катализаторе 14 приведены в табл. 3.4.
Некоторые исследования были направлены на изучение реакции метильных радикалов, образованных термическим разложением метана, с катализаторами MoO3;/SiO2 и V2O5/SiO2. Методом ЭПР показано, что ионы У"5 на V2O5/SiO2 восстанавливаются до Vм. По данным ИКС, СН3-радикалы на поверхности образуют меток-сильные группы:
Рассмотрение взаимодействия компонентов тяжелого нефтяного сырья с водородом показывает, что все виды гетеросоединений и все группы углеводородов могут подвергаться глубоким химическим превращениям в процессе каталитической переработки под давлением водорода. При переработке различных видов сырья глубина превращения каждого из компонентов в значительной мере зависит от состава сырья, т. е. от присутствия в зоне реакции других компонентов. Взаимное влияние присутствующих в сырье соединений связано с их различной способностью адсорбироваться «а поверхности катализатора. Некоторые соединения, например серо- и азотсодержащие, ароматические углеводороды , обладают -повышенной адсорбционной способностью. При этом их устойчивость в условиях реакции и скорость взаимодействия с водородом весьма различны. В результате наиболее устойчивые и медленно реагирующие соединения с повышенной адсорбционной способностью могут блокировать поверхность катализатора и препятствовать превращениям других компонентов сырья. Глубина превращения компонентов сырья и направление основных реакций определяются условиями процесса и видом катализатора.
Рассмотрение взаимодействия компонентов тяжелого нефтяного сырья с водородом показывает, что все виды гетеросоединений и все группы углеводородов могут подвергаться глубоким химическим превращениям в процессе каталитической переработки под давлением водорода. При переработке различных видов сырья глубина превращения каждого из компонентов в значительной мере зависит от состава сырья, т. е. от присутствия в зоне реакции других компонентов. Взаимное влияние присутствующих в сырье соединений связано с их различной способностью адсорбироваться «а поверхности катализатора. Некоторые соединения, например серо- и азотсодержащие, ароматические углеводороды , обладают повышенной адсорбционной способностью. При этом их устойчивость в условиях реакции и скорость взаимодействия с водородом весьма различны. В результате наиболее устойчивые и медленно реагирующие соединения с повышенной адсорбционной способностью могут блокировать поверхность катализатора и препятствовать превращениям других компонентов сырья. Глубина превращения компонентов сырья и направление основных реакций определяются условиями процесса и видом катализатора.
Некоторые причины старения алюмосиликатного катализатора.
В реакторах с аксиальным вводом газовой смеси применение шарикового катализатора вызывает увеличение гидравлического сопротивления, поэтому здесь более уместно использование черенкового катализатора. Некоторые зарубежные фирмы продолжают отдавать предпочтение экструдатам независимо от конструкции реакторов риформинга.
Некоторые исследования были направлены на изучение реакции метильных радикалов, образованных термическим разложением метана, с катализаторами MoO3/SiO2 и V2O5/SiO2. Методом ЭПР показано, что ионы Vs"5 на V2O5/SiO2 восстанавливаются до V+4. По данным ИКС, СН3-радикалы на поверхности образуют меток-си льные группы:
и закоксовывание катализатора. Некоторые установки включают систему цирку-
Проведенные ранее, а особенно в последнее время исследования показывают, что лучшим методом введения катализатора является пропитка угля заранее приготовленным раствором катализатора. Некоторые сопоставительные данные по гидрогенизации угля с катализатором, введенным в виде порошка или путем предварительной пропитки измельченного угля раствором катализатора, показывают бесспорное преимущество последнего способа введения катализатора. Концентратов асфальтенов. Концентратов содержащих. Концентрат содержащий. Конденсация ароматических. Конденсации ацетальдегида.
Главная -> Словарь
|
|