Cтраница 2
При более высоких объемных скоростях, когда через катализатор проходит большее количество газа, может не хватить тепла, выделяющегося по реакции ( VI, 12), для поддержания температуры синтеза около 500 С. Помимо этого с ростом объемной скорости увеличивается расход энергии на перекачку газа и расход металла в связи с увеличением размеров аппаратуры. [16]
При высоких объемных скоростях нагнетания ( q 0 07см3 / сек) вода не только внедряется в малопроницаемую пористую среду, но и проникает одновременно в высокопроницаемый участок. Было установлено также, что по мере удаления фронта вытеснения от высокопроницаемого включения роль гидродинамических сил в охвате его водой возрастает. [17]
Что при высоких объемных скоростях в продуктах реакции должен находиться сероуглерод. [19]
![]() |
Схема установки магнаформинга. [20] |
Низкая температура и высокие объемные скорости в I и II ступенях риформирования позволяют без ущерба для длительности межрегенерационного цикла значительно уменьшить в этих ступенях мольное отношение водорода к сырью; в III и последующих высокотемпературных ступенях риформирования мольное отношение поддерживается на высоком уровне. С этой целью циркулирующий водородсодержащий газ разделяется после компрессора на 2 потока: часть ( примерно - Уз) смешивается с сырьем и поступает в I ступень риформирования, другой поток ( 2 / 3 общего количества) подается на вход III ступени риформирования. [21]
При работе с довольно высокими объемными скоростями ( 35000 - 40000 ч 1) побочные реакции в значительной мере подавляются, и продукт получается более чистым. [22]
Синтез ведется при высоких объемных скоростях. [23]
Проведение процесса при более высоких объемных скоростях приводит к снижение общей глубины превращения исходного сырья. При объемных скоростях около 0 6 ч происходит глубокое превращение серо - и азотсодержащих соединений. Содержание в гидрогени-зате серн составляет около 0 2 мае. [24]
В этом случае и высокая объемная скорость и температура способствуют образованию олефйнов. [26]
Достигнутая в этом процессе высокая объемная скорость, в несколько раз превосходящая таковую при работе со стационарным катализатором, лишний раз свидетельствует о том, что лимитирующим фактором в скорости процесса конверсии является подвод тепла. [27]
Стабильность работы катализатора при высокой объемной скорости ухудшается вследствие более быстрой его дегидратации газообразным пропиленом. [28]
Более активные катализаторы допускают более высокую объемную скорость. Это повышает производительность установки, делает ее работу более рентабельной. [29]
Этот вид гидроразрыва отличается высокими объемными скоростями закачки - до 10 3 м3 / мин. [30]