Cтраница 2
Зоны В и С в процессе конверсии метанола подвергаются гидротермальной обработке. Исходя из этого, можно выделить три фактора, изменяющие селективность и стабильность цеолитных катализаторов: уменьшение объема работающего катализатора за счет отложения кокса в зоне В, коксообразование в зоне С и термопаровая обработка. [16]
Исследовано влияние реакционной воды, выделяющейся в конверсии метанола, на селективность образования продуктов на высококремнеземных цеолитах. Основные изменения в селективности со временем работы катализатора связаны с гидротермальной обработкой водой, выделяющейся при конверсии метанола. Проведение процесса конверсии метанола по двухреакторной схеме с промежуточным отделением воды позволяет получать высокий выход аренов на протяжении всего цикла работы катализатора. [17]
Исследовано влияние реакционной воды, выделяющейся в конверсии метанола, на селективность образования продуктов на высококремнеземных цеолитах. Основные изменения в селективности со временем работы катализатора связаны с гидротермальной обработкой водой, выделяющейся при конверсии метанола. Проведение процесса конверсии метанола по двухреакторной схеме с промежуточным отделением воды позволяет получать высокий выход аренов на протяжении всего цикла работы катализатора. [18]
При исследовании каталитических свойств ВКЦ в процессе конверсии метанола образуются газообразные углеводороды Сх - С4, смесь жидких алифатических и ароматических углеводородов. [19]
Разрабатываются процессы получения аренов Св - С8 конверсией метанола или этанола на высокоселективных цеолитных катализаторах. [20]
Так, например, составлены математические описания процессов конверсии метанола в формальдегид в производстве формалина. Для этого были применены методы регрессионного анализа с проведением расчетов на электронной вычислительной машине. [21]
В работе [348] обсуждается механизм разложения диацетонового спирта, конверсии метанола и дегидрирования кумола на образцах MgO, промотированных NaOH и металлическим натрием. [22]
С повышением температуры до 290 С выход формальдегида и конверсия метанола возрастают, но не превышают соответственно 3 6 % и 4 6 % мол. Содержание в абгазах диоксида углерода увеличивается, а проскок кислорода снижается. [24]
В работе [348] обсуждается механизм разложения диацетонового спирта, конверсии метанола и дегидрирования кумола на образцах MgO, промотированных NaOH и металлическим натрием. [25]
Чем больше кислорода содержится в смеси, тем полнее конверсия метанола в формальдегид. Такая величина показывает на более полное превращение ( конверсию) метилового спирта в формальдегид. [26]
Процесс состоит из стадий получения метанола из синтез-газа, конверсии метанола в формальдегид, превращения формальдегида в гликолевый альдегид и последнего в этиленгликоль. [27]
![]() |
Состав продуктов конверсии метанола на высококремнеземных цеолитах. [28] |
В начале процесса ( 2 ч) основными продуктами конверсии метанола на Кт-1 являются арены ( 99 4 %) в жидкой фазе и нормальные алканы ( 90 %) в газовой фазе. [29]
Одним из таких процессов является каталитический процесс - производства формальдегида конверсией метанола. Процесс состоит из трех стадий: приготовления спирто-водо-воздушной смеси; контактирования; поглощения. [30]