Cтраница 1
Реакция окисления нафталина идет с большим выделением теплоты и в то же время требует тонкого регулирования температуры; отклонение температуры от оптимальной на 4 - 6 С уже вызывает существенное нарушение процесса. [1]
Схема производства фталевого ангидрида окислением нафталина. [2] |
Реакция окисления нафталина во фталевый ангидрид имеет первый порядок по кислороду и от нулевого до первого по нафталину. Тепловой эффект реакции ( - ДЯ 98) равен 432 ккал / моль. [3]
Реакции окисления нафталина имеют большое промышленное значение. [4]
Реакция окисления нафталина идет с большим выделением теплоты и в то же время требует тонкого регулирования температуры; отклонение температуры от оптимальной на 4 - 6 С уже вызывает существенное нарушение процесса. [5]
Реакции окисления нафталина, сопровождающиеся атакой кислорода на С - Н - связь ядра, в принципе должны приводить, подобно реакциям окисления бензола, к нафтолам и нафтохи-нонам. Однако до сих пор, насколько известно, методов получения нафтолов прямым окислением нафталина не существует. Происхождение некоторых небольших количеств яафтолов в каменноугольной смоле, вероятно, можно объяснить целым рядом косвенных путей их образования, а не прямым окислением нафталина. В отличие от нафтолов, нафтохиноны являются часто наблюдаемыми продуктами окисления нафталина. [6]
Реакцию окисления нафталина во фталевый ангидрид обычно осуществляют в псевдоожиженном слое из-за большой экзо - термичности процесса и необходимости строгого соблюдения температурного режима во избежание взрывов. Однако существующие отечественные реакторы малопроизводительны и работают с весьма низкой нагрузкой на катализатор, что обусловлено недостаточно тесным контактом газа с катализатором. [7]
Механизм реакции окисления нафталина кислородом воздуха заключается в присоединении кислорода по двойной связи нафталина и образовании нестойкого 1 2-нафтохинона. Эти процессы протекают в контактном аппарате. [8]
Исследование кинетики реакции окисления нафталина в нестационарных условиях / / Докл. [9]
Схема конвертора с ртутной баней. [10] |
Тепловой эффект реакции окисления нафталина во фталевый ангидрид очень значителен, но он ниже теплового эффекта окисления нафталина в малеиновый ангидрид или, тем более, в углекислый газ и воду. Поэтому важно удержать реакцию окисления на стадии образования фталевого ангидрида, так как с возрастанием теплового эффекта процесса повышается температура катализатора и вследствие этого увеличивается полное окисление нафталина. [11]
Для отвода тепла реакции окисления нафталина во фталевый ангидрид в конве рторах с псевдоожиженным слоем катализатора в качестве хладоагента применяют кипящую воду, находящуюся под избыточным давлением 0 - б ат. Поэтому в этих условиях режим процесса неустойчив. Это повышает требования к регулирующим устройствам: кроме стабилизации заданных параметров, они должны в данном случае воздействовать на технологический процесс. Таким образом, неустойчивость процесса в псевдоожиженном слое катализатора на практике характеризует повышенные требования к качеству и надежности систем контроля и регулирования. [12]
Реакция окисления бензола в малеиновый ангидрид и реакции окисления нафталина и о-ксилола во фталевый ангидрид ускоряются катализаторами различного типа на основе пятиокиси ванадия. Эти реакции положены в основу важных промышленных процессов и изучались они в основном с точки зрения получения кинетических данных для конструирования подходящих каталитических реакторов. [13]
При прохождении нафталино-воздушной смеси через слой катализатора происходит реакция окисления нафталина во фталевый ангидрид при температуре 380 - 425, причем выделяется большое количество тепла, так как реакция экзотермическая. [14]
V и VI групп периодической системы, катализируют реакцию окисления нафталина. [15]