Cтраница 4
Наибольшее увеличение скорости окисления кокса должно происходить при повышении температуры. Учитывая, что современные марки цеолитсодержащих катализаторов стабильны до 720 - 730 С [205], разработаны процессы высокотемпературной окислительной регенерации каталитического крекинга. Обеспечивается содержание монооксида углерода в дымовых газах регенерации менее 0 1 % ( об.) и остаточное содержание кокса на регенерированном катализаторе менее 0 1 % ( масс.), что позволяет увеличить глубину превращения сырья и выход бензина за счет снижения выхода кокса или ( при неизменной глубине превращения сырья) повысить производительность. [46]
![]() |
Регенерация катализатора. [47] |
Этот процесс называется окислением кокса и напоминает сжигание древесного угля в брикетах, потому что в обоих случаях углерод соединяется с кислородом, и при этом образуется диоксид углерода ( ССу и иногда монооксид углерода ( СО), а также выделяется большое количество тепла. Тепло в виде горячего потока СО и СС2 обычно используют в какой-либо части процесса, например, чтобы нагреть сырье в теплообменнике. В более старых моделях поток СО / СО2 отправляют в печь, где СО доокисляется до СС2, прежде чем СО2 наконец отправляется в атмосферу. [48]
![]() |
Регенерация катализатора. [49] |
Этот процесс называется окислением кокса и напоминает сжигание древесного угля в брикетах, потому что в обоих случаях углерод соединяется с кислородом, и при этом образуется диоксид углерода ( СО2) и иногда монооксид углерода ( СО), а также выделяется большое количество тепла. Тепло в виде горячего потока СО и СО2 обычно используют в какой-либо части процесса, например, чтобы нагреть сырье в теплообменнике. В более старых моделях поток СО / СО2 отправляют в печь, где СО доокисляется до СО2, прежде чем СО2 наконец отправляется в атмосферу. [50]
![]() |
Выжит кокса с узкопористого. [51] |
А, при окислении кокса во внутренней диффузионной области скорость окисления должна возрастать прямо пропорционально диаметру пор. [52]
Рассмотрим математические выражения для окисления кокса в предельных режимах. [53]
Рассмотрим математические выражения для окисления кокса в предельных режимах. [54]
Время, затрачиваемое на окисление кокса, обратно пропорцио - j нально удельному - расходу теплоносителя, использующегося для снятия избыточной теплоты горения. Во избежание чрезмерного увеличения времени горения кокса минимально допустимое удельное количество теплоносителя ( на 1 м2 катализатора) не должно быть ниже 250 м3 / ч при газовоздушном способе регенерации и 300 мэ / ч при паровоздушном. [55]
Для построения кинетической модели окисления кокса недостаточно знать начальные скорости реакции WH, как уже говорилось выше. Значение скорости следует определить для различных моментов ( времени. [56]
Изучение механизма и кинетики окисления кокса весьма важно, так как от правильного понимания этих вопросов зависит надежность выбираемых методов регулирования процесса и конструкций аппаратуры. [57]
Изучение механизма и кинетики окисления кокса имеет важное значение и потому, что от правильного понимания этих вопросов зависит надежность выбираемых методов регулирования процессов и конструкций аппаратуры. [58]
![]() |
Выждг кокса с узкопористого. [59] |
А, при - окислении кокса во внутренней диффузионной области скорость окисления должна возрастать прямо пропорционально диаметру пор. [60]