Cтраница 1
![]() |
Влияние времени работы на отношение суммы олефинов к сумме парафинов в газе ОКК мазута на различных катализаторах ( температура 600 С, объемная скорость. 25 ч. [1] |
Максимальная скорость образования СО2 при 600 С в начальный момент времени наблюдается для гидроочищенного вакуумного газойля и снижается в ряду - гидроочищенный вакуумный газойль, прямогонный вакуумный газойль, мазут, гудрон. С течением времени скорость образования СО2 снижается для всех видов сырья и выходит на сравнимый уровень. Отличие обусловлено различным содержанием сернистых соединений, являющихся сильными ингибиторами окисления. [2]
![]() |
Изменение температурного максимума при гидрировании бензола по данным А. А. Алчуджан и А. А. Введенского. [3] |
Максимальная скорость образования циклогексана при всех температурах наблюдается при стехиометрическом соотношении водород-бензол. В 1960 г. Колесниковым9 был предложен вывод уравнения кинетики реакции гидрирования бензола водородом. Обработка экспериментальных данных по уравнениям позволила ему сделать заключение, что адсорбция бензола на катализаторе велика и намного превышает адсорбцию водорода и циклогексана. [4]
Максимальная скорость образования акролеина наблюдается для катализаторов, содержащих 47 % атомн. На рис. 90 показано изменение селективности окисления пропилена на этих контактах. [6]
Максимальная скорость образования пероксида водорода в двухфазной системе ( католит предварительно насыщают кислородом) достигается при такой скорости протока, когда объем сжиженного слоя графита на 5 % превышает объем графитовой насадки без протока. [7]
Максимальная скорость образования серной кислоты составляет около 2 % в час при железном катализаторе и около 4 % в час - при марганцовом. [8]
Максимальная скорость образования серной кислоты составляет около 2 о в час при железном катализаторе и около 4 % в час - при марганцовом. [9]
Максимальная скорость образования конечного продукта D достигается в тот момент, когда прекращается нарастание концентрации продукта В. [11]
Этой максимальной скорости образования целевого продукта Wmax на рис. 2 соответствует линия б-б, которая ограничивает в реальном процессе энерготехнологический цикл справа. [12]
При этом максимальная скорость образования жидкой фазы наблюдается вблизи температуры плавления исходной смеси. Характерно, что с понижением скорости охлаждения уохл выделение жидкой фракции становится более равномерным и максимум на кривых dM / dtH / ( tH) понижается. [13]
Этот слой с максимальной скоростью образования изотопов возникает в результате взаимодействия следующих двух факторов: быстрого уменьшения потока низкоэнергичных нейтронов с уменьшением высоты и вертикального распределения плотности атмосферы. В результате образуется максимум на указанном уровне и, кроме того, именно это взаимодействие определяет скорость образования изотопов. [14]
В этом случае достигается максимальная скорость образования азотной кислоты. В дневное время в кислоту переходит не более 10 % оксидов азота от суммарного количества, и оксиды азота вместе с воздушными массами могут переноситься на большие расстояния. [15]