Cтраница 3
Возрастание гидравлического сопротивления агрегата может быть обусловлено разрушением катализатора вследствие резких колебаний температуры или загрязнением перфорированных решеток, сеток и катализатора солями, присутствующими в плохо очищенном паре и конденсате. При значительном увеличении гидравлического сопротивления агрегат требуется остановить для промывки иди смены катализатора. [31]
Возрастание гидравлического сопротивления агрегата может быть вызвано разрушением катализатора вследствие резких колебаний температуры или загрязнением его солями, присутствующими в плохо счищенном паре и конденсате. В случае значительного увеличения гидравлического сопротивления требуется остановка агрегата для смены катализатора. [32]
Избыточная температура при регенерации - наиболее распространенная причина необратимого разрушения катализатора, а иногда даже и реактора. [33]
Большая разность между температурами катализатора и газов приводит к разрушению катализатора и увеличению его расхода. Поэтому эта разность температур не должна быть слишком высокой. [34]
Влияние давления на скорость реакции карбонилирования пентена-2 ( п 240 об / мин, концентрация кобальта 1 г / л.| Влияние концентрации катализатора на. [35] |
Дизельная фракция сланцевой смолы содержит какие-то вещества, которые вызывают разрушение катализатора. [36]
Нет оснований считать, что при этом будет исключена опасность разрушения катализатора под действием отложившегося углерода при переработке иранского газа. [37]
Реакция полимеризации ацетилена экзотермична, она приводит к местному перегреву и разрушению катализатора. Для уменьшения миграции последнего рекомендуется менять направление газового потока через реактор; постепенный подъем температуры по мере снижения эффективности катализатора повышает - его активность. Срок службы катализатора зависит также от степени очистки ацетилена и удаления из него фосфор - и мышьяксодержа-щих соединений. [39]
Зависимость процента кон - [ IMAGE ] Влияние температуры на. [40] |
Реакция полимеризации ацетилена экзотермична, она приводит к местному перегреву и разрушению катализатора. Для уменьшения миграции последнего рекомендуется менять направление газового потока через реактор; постепенный подъем температуры по мере снижения эффективности катализатора повышает его активность. Срок службы катализатора зависит также от степени очистки ацетилена и удаления из него фосфор - и мышьяксодержа-щих соединений. [41]
Механизм окисления тиолов в двухфазной системе. [42] |
Таким образом, в гетерогенном катализе окисления меркаптанов, во-первых, исключается разрушение катализатора в щелочной фазе, во-вторых, поверхность раздела фаз, где протекает реакция окисления, образуется развитой поверхностью носителя катализатора, а не интенсивным перемешиванием фаз, как в случае гомогенного катализа. Очевидно, что механизм реакции окисления высокомолекулярных меркаптанов на гетерогенном катализаторе не будет сильно отличаться от механизма гомогенного окисления, поэтому в этом разделе работы основное внимание будет уделено рассмотрению технологических аспектов процесса демеркаптанизации дистиллятов нефти. [43]
Повышенное содержание кокса на регенерированном катализаторе при повторном коксоотложении на нем способствует разрушению катализатора. Для более полного выжига кокса увеличивают подачу воздуха в регенератор, на короткое время повышают температуру воздуха и таким образом доводят температуру процесса регенерации до указанной в технологической карте. [44]
На поверхности катализатора возникают местные перегревы, что приводит к частичной дезактивации и разрушению катализатора. [45]