Cтраница 1
Процесс окисления кокса при регенерации катализаторов крекинга представляет собой совокупность последовательных реакций образования и распада углерод-кислородных комплексов с вьшелением продуктов окисления. Однако образующийся СО может реагировать с избытком кислорода, превращаясь в СО2 с выделением дополнительного количества тепла. [1]
Для описания процесса окисления кокса в кинетической области Д. И. Орочко [1], Г. М. Панченковым и Н. В. Головановым [9] были предложены теоретически выведенные уравнения. Однако эти уравнения недостаточно удобны для практического пользования. Ниже приводится вывод упрощенного уравнения для окисления кокса в кинетической области. [2]
Для действующих аппаратов особенностью процесса окисления кокса является нестационарный характер протекания его, так как содержание кокса на неорганических носителях ( или уменьшение веса шарика кокса - теплоносителя) и кислорода в газовом потоке меняется по длине слоя и во Времени. [3]
![]() |
Изменение содержания кокса на катализаторе во времени при 600 С.| Зависимость удельного коксосъема от содержания кокса на пылевидном катализаторе. [4] |
Установленные зависимости подтверждают переход процесса окисления кокса из кинетической в диффузионную область. [5]
Авторы предполагают также что, процесс окисления кокса идет через образование промежуточного комплекса. [6]
В соответствии с существующими предложениями процесс окисления кокса протекает через ряд стадий. [7]
Следовательно, для определения кинетических параметров процесса окисления коксов можно пользоваться измерениями начальной скорости окисления, что упрощает методику исследования. [8]
![]() |
Зависимость длительности выжига 50 % отложенного кокса от количества металла, добавленного к катализатору. [9] |
В соответствии с существующими представлениями [92, 244], процесс окисления кокса протекает через ряд стадий. [10]
Однако, при повышении температура ОПЫТА в процессе окисления кокса может наблюдаться рост температуры в его свое. [11]
Следовательно, приведенное выше уравнение с достаточной точностью описывает процесс окисления кокса на поверхности катализатора и может быть положено в основу кинетического расчета промышленных регенераторов. [12]
![]() |
Кинетические кривые горения кокса при разных температурах. [13] |
При выборе оптимальных условий процесса регенерации катализатора очень важно установить границы перехода процесса окисления кокса из одной области в другую. [14]
Наши исследования по изучению первой стадии этой схемы и известные литературные данные по изучению второй реакции позволяют моделировать процесс окисления кокса в нагревателях различных конструкций. [15]