Cтраница 4
Промотирование оксида железа щелочными металлами снижает прирост массы в конце процесса регенерации ( см. рис. 2.23), а следовательно, увеличивает скорость окисления катализатора [105] и изменяет соотношение скоростей выгорания углерода и окисления катализатора в процессе регенерации. Изменение соотношения скоростей выгорания углерода и окисления катализатора, как было показано для железока-лиевой системы [107], может быть обусловлено возрастанием энергии связи кислорода катализатора. При промотировании оксида железа литием энергия связи кислорода системы, видимо, выше оптимальной; процесс лимитируется отрывом кислорода от катализатора и реализуется уравнение: Е Е0 щ, что приводит к снижению скорости выгорания углерода и, соответственно, к увеличению времени регенерации. [46]
Для регенератора можно составить такую же систему уравнений, как и для реактора, с той лишь разницей, что в этих уравнениях необходимо учитывать тепловые эффекты трех реакций: горения топлива, горения углистых отложений и окисления катализатора. [47]
Если температура катализатора понижается, то увеличивают подачу азота или воздуха. Окисление катализатора конверсии окиси углерода считают законченным, если температура его при увеличении подачи воздуха не повышается. [48]
Восстановленный низкотемпературный катализатор пирофорен и перед, выгрузкой он должен быть окислен. Для окисления катализатора используют схему, применяемую для восстановления, и проводят окисление воздухом, дозируемым в циркулирующий азот. [49]
Катализатор приводили в исходное состояние перед каждым опытом путем ввода серии импульсов кислорода при температуре 300 С и расходе газа-носителя 30 мл / мин до состояния насыщения. Реакцию окисления катализатора кислородом специально не исследовали. [51]