Cтраница 2
При окислении кокса во внутренней диффузионной области концентрация кислорода на внешней поверхности гранул близка к концентрации в потоке, поступающем на окисление, причем внутри пор она постепенно снижается до нуля. [16]
При окислении кокса в кинетической области зависимость скорости окисления от температуры удовлетворяет закону Аррениуса. Скорость окисления кокса, выраженная в единицах веса окисленного кокса в единицу времени, пропорциональна степени закоксованности, другими словами, время окисления определенной части кокса не зависит от количества отложенного кокса. Кроме того, для данной области характерна независимость хода процесса от фракционного состава катализатора. [17]
При окислении кокса во внутренней диффузионной области согласно уравнению ( 2) время регенерации возрастает пропорционально квадрату диаметра шариков катализатора и пропорционально степени закоксованности катализатора. При этом скорость окисления кокса возрастает с увеличением радиуса пор катализатора. [18]
При окислении кокса во внутренней диффузионной области концентрация кислорода на внешней поверхности гранул близка к концентрации в потоке, поступающем на окисление, причем внутри пор она постепенно снижается до нуля. [19]
При окислении кокса в кинетической области зависимость скорости окисления от температуры удовлетворяет закону Аррениуса. Скорость окисления кокса, выраженная в единицах веса окисленного кокса в единицу времени, пропорциональна степени закоксованности, другими словами, время окисления определенной части кокса не зависит от количества отложенного кокса. Кроме того, для данной области характерна независимость хода процесса от фракционного состава катализатора. [20]
При окислении кокса во внутренней диффузионной области согласно уравнению ( 2) время регенерации возрастает пропорционально квадрату диаметра шариков катализатора и пропорционально степени закоксованности катализатора. При этом скорость окисления кокса возрастает с увеличением радиуса пор катализатора. [21]
Следовательно, окисление кокса при расходе воздуха 1500 об / об катализатора в 1 час в интервале температур от 451 до 504 протекает в кинетической области. [22]
![]() |
Влияние гранулометрического состава катализатора на процесс окисления кокса. [23] |
При глубине окисления кокса выше 75 - 80 % наблюдается отклонение от прямолинейной зависимости. Это связано с ростом влияния внутренних диффузионных и кинетических факторов с углублением процесса. [24]
Расчетная глубина окисления кокса отвечает данным, полученным исходя из представления кривой на рис. 4 в виде интегральной функции нормального распределения. [25]
Даются условия окисления кокса и серы на катализаторах и примеры расчета процесса. [26]
Зависимость скорости окисления кокса от закоксованности микросферического цеолитсодержащего катализатора, по данным [77], представлена на рис. 4.48. При содержании кокса на катализаторе более 1 % ( масс.) скорость его окисления изменяется незначительно. В интервале содержания кокса от 1 до 0 % ( масс.) скорость регенерации резко снижается и имеет наименьшее значение при выжиге остаточных количеств кокса. [27]
![]() |
Зависимость времени окисления от исходного содержания кокса. [28] |
При глубине окисления кокса выше 75 - 80 % наблюдается отклонение от прямолинейной зависимости. Это связано с ростом влияния внутренних диффузионных и кинетических факторов с углублением процесса. [29]
Порядок реакции окисления кокса на алюмосиликатных катализаторах по кислороду ( по данным авторов) при концентрации кислорода в газе ниже 30 % является первым, при более высоких концентрациях - дробным. [30]