Cтраница 3
Процессы дегидрирования очень тесно связаны с процессами гидрирования, и, по существу, они являются системой обратимых превращений. [31]
Процесс дегидрирования проводят в неподвижном слое гранулированного катализатора в среде водорода. В качестве промоторов добавляют щелочные металлы. [32]
Процесс дегидрирования всегда сопровождается побочными реакциями образовании СО2, СО, СН4 и С2Н4, вследствие чего удельный выход ацетальдепида понижается. [33]
![]() |
Принципиальная схема одноступенчатого процесса дегидрировании. [34] |
Процесс дегидрирования продолжается не более 15 мин. Регенерация производится путем подачи в реактор горячего воздуха и выжигания отложившегося на катализаторе кокса. По окончании регенерации оставшийся в реакторе воздух удаляют, присоединяя аппарат к линии вакуума, и реактор вновь переводят на контактирование ( дегидрирование) бутан-бутиленовой смеси. [35]
Процесс дегидрирования продолжается не более 15 мин. Регенерация производится путем подачи в реактор горячего воздуха и выжигания отложившегося на катализаторе кокса, По окончании регенерации оставшийся в реакторе воздух удаляют, присоединяя аппарат к линии вакуума, и реактор вновь переводят на контактирование ( дегидрирование) бутан-бутилено-вой смеси. [36]
![]() |
Общий вид цеха этилбензола. Ряд алкилаторов ( реакторов для получения этилбензола. [37] |
Процесс дегидрирования происходит над катализатором при температуре около 630 С и давлении, близком к нормальному. [38]
Процессы дегидрирования, как ясно из высказанных выше соображений, нужно проводить при относительно высокой температуре, которая для разных технологических процессов меняется от 200 до 600 - 650 С. Она зависит от типа исходного вещества и во многом определяется термодинамическими особенностями реакции. Так, дегидрирование спиртов и аминов, которые более склонны к этой реакции, проводят при 200 - 400 С, в то время как при получении олефинов, диенов и арилолефинов требуется температура 500 - 650 С. Это предопределяет осуществление всех процессов дегидрирования в газовой фазе. При дегидрировании ввиду отщепления водорода всегда происходит увеличение объема газов, и, следовательно, повышению степени конверсии благоприятствует низкое давление. [39]
Процессы дегидрирования, как правило, проходят с высоким выходом продукта и увеличением объема реакционной смеси; они характеризуются также эндотермичностью. Большая часть таких процессов проводится при одном прохождении газа чере слой катализатора под атмосферным давлением или даже в вакууме. Так, необратимый процесс одновременного каталитического дегидрирования и дегидратации этанола в производстве бутадиена происходит в промышленных условиях в одном слое трубчатого реактора под разрежением 66 5 - 10а Па ( 50 мм рт. ст.), при непрерывном подводе теплоты для компенсации эндотермического эффекта. Для проведения такого процесса в изотермическом кипящем слое, по-видимому, целесообразно применение трубчатого реактора. [40]
Процесс дегидрирования проводят в адиабатическом реакторе, с неподвижным слоем гранулированного катализатора, вводят в него перегретый пар, что способствует смещению равновесия в сторону образования стирола. Вводимый перегретый пар выполняет также роль теплоносителя для компенсации эндотермического эффекта реакции. [41]
![]() |
Схема автоматизации отделения дегидрирования бутилена в бутадиен. [42] |
Процесс дегидрирования характеризуется экстремальной зависимостью содержания бутадиена в контактном газе от температуры и подачи бутиленов в реактор. При этом для обеспечения максимального выхода бутадиена 33 % ( масс.) в расчете на пропущенные бутилены необходим экстремальный регулятор, корректирующий задание регуляторов температуры в реакторе и расхода бутадиенов. [43]
Процесс дегидрирования в силу обратимости каталитических реакций противоположен реакциям гидрирования. [44]
![]() |
Зависимость удельной ак. [45] |