Cтраница 3
Исследовано влияние регенерации на селективность и стабильность высококремнеземных цеолитов типа ZSM-5 в процессе конверсии метанола. Регенерация кислородом воздуха при 773 К полностью удаляет кокс из катализатора. Изменение селективности и стабильности под действием воды, выделяющейся в конверсии метанола в углеводороды, приводит к обратимой дезактивации цеолита за счет перехода одних типов кислотных центров в другие и необратимой - полной потере активности вследствие деалюминирования катализаторов. [31]
Технологический процесс прямого окисления отличается от ранее описанного процесса окислительного дегидрирования высокой степенью конверсии метанола ( 0 99), селективностью по формальдегиду, достигающей 96 % и высокой экзотермич-ностью. Поэтому для окисления метанола в нем используют трубчатые реакторы с интенсивным охлаждением циркулирующей в межтрубном пространстве водой или другими хладоаген-тами. К достоинствам метода относятся также низкие расходные коэффициенты по сырью и энергии. На рис. 13.2 представлена технологическая схема производства формальдегида прямым окислением метанола. [32]
Исследовано влияние регенерации на селективность и стабильность высококремнеземных цеолитов типа ZSM-5 в процессе конверсии метанола. Регенерация кислородом воздуха при 773 К полностью удаляет кокс из катализатора. Изменение селективности и стабильности под действием воды, выделяющейся в конверсии метанола в углеводороды, приводит к обратимой дезактивации цеолита за счет перехода одних типов кислотных центров в другие и необратимой - полной потере активности вследствие деалюминирования катализаторов. [33]
![]() |
Выход формалина в зависимости от температуры контакта. [34] |
Этот катализатор имеет громадную поверхность кристалликов серебра с большим количеством граней их, которые наиболее активно содействуют конверсии метанола в формальдегид. Но так как пемза очень плохой проводник тепла, то избыток тепла не отводится наружу и температура в контактном аппарате в случае конверсии больше 50 - 55 % получается слишком высокой. [35]
Теперь рассмотрим некоторые данные, относящиеся уже не к активности, а к селективности катализаторов в реакции конверсии метанола. Как указано в разделе 3.1, интенсивность образования метана по реакциям ( VII) и ( VIII) зависит от природы катализатора. В табл. 3 приведены результаты детального анализа отходящего газа, из которых видно, что в случае тио - и селенохромитов, независимо от применяемого металла-катиона, образуются большие количества метана. Для большинства тио - и селенохромитов содержание окиси углерода в газах остается высоким. [36]
Таким образом, основные изменения в селективности со временем работы катализатора связаны с гидротермальной обработкой водой, выделяющейся при конверсии метанола. Проведение конверсии метанола по двухреакторной схеме с промежуточным отделением воды подтверждает предположение о большом дезактивирующем влиянии реакционной воды и позволяет получать высокий выход аренов на протяжении всего цикла работы при сохранении времени стабильного действия катализатора. [37]
Таким образом, основные изменения в селективности со временем работы катализатора связаны с гидротермальной обработкой водой, выделяющейся при конверсии метанола. Проведение конверсии метанола по двухреакторной схеме с промежуточным отделением воды подтверждает предположение о большом дезактивирующем влиянии реакционной воды и позволяет получать высокий выход аренов на протяжении всего цикла работы ири сохранении времени стабильного действия катализатора. [38]
В этих данных не учтена потребность в метаноле для производства высокооктанового бензина по способу фирмы Мобил и низших олефинов конверсией метанола. [39]
Здесь во время прохождения воздушно-спиртовой смеси через слой серебряного катализатора 10 ( помещенного между слоями кварца 11) осуществляется прЪцесс конверсии метанола при заданной температуре. [40]
Исследовано формирование высококремнеземного цеолита из алюмоси-ликатной системы, содержащей гексаметилендиамин, определены оптимальные области его кристаллизации и каталитические свойства в конверсии метанола в углеводороды. По данным рентгенографического анализа, полученный цеолит относится к типу ZSM-5. Показано влияние термопаровой обработки на кислотные и каталитические свойства цеолита в реакции конверсии метанола. [41]
Известно более 50 типов высококремнеземных цеолитов ( ВКЦ) семейства ZSM [1-3], которые обладают высокими каталитическими свойствами в процессах конверсии метанола, синтез-газа, алкилирования и ароматизации углеводородов. [42]
![]() |
Зависимость изменения каталитической активности ( количество прореагировавшего СН3ОН % МоОз-катализаторов в импульсном микрореакторе от температуры прокаливания. [43] |
На рис. 4 показана активность чистой Мо03, определенная с помощью импульсного микрореактора в отсутствие кислорода в газовой фазе и выраженная конверсией метанола при стандартных условиях, описанных ранее. Результаты подобны тем, которые получены с помощью дифференциального реактора. [44]
![]() |
Структура производства формальдегида за рубежом [ 13, 1. [45] |