Кипящий слой - катализатор - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 3
От жизни лучше получать не "радости скупые телеграммы", а щедрости большие переводы. Законы Мерфи (еще...)

Кипящий слой - катализатор

Cтраница 3


31 Схема каталитического крекинга в кипящем слое. / - реактор. 2 - регенератор. 3, 4 - катализато-ропроводы. 5 - трубчатая печь. 6 - колодец. 7 9 - решетки. 8 - 10 - циклоны. [31]

Крекинг в кипящем слое катализатора, получивший наибольшее распространение, осуществляется с микросферическим катализатором.  [32]

33 Принципиальная схема ката. [33]

Крекинг в кипящем слое катализатора проводится следующим образом. Измельченный до 20 - 100 мк ( микросферический) катализатор вводится в поток паров сырья и увлекается им в реактор. Пройдя реактор, пары крекинг-продукта вместе с катализатором поступают в циклон. Отработанный катализатор отделяется здесь от паров и направляется в регенератор, в который вдувается горячий воздух. Тепло катализатора компенсирует расход тепла на эндотермические реакции крекинга. Работа установки для рекинга в кипящем слое катализатора изображена на рис. 28, еде реактор и регенератор конструктивно объединены. Сырье подогревается в трубчатой печи.  [34]

35 Реактор каталитического крекинга в кипящем слое. [35]

Крекинг в кипящем слое катализатора, получивший наибольшее распространение, осуществляется на сферических гранулах катализатора. В представленной на рис. 175 схеме реактора контактный аппарат и регенератор конструктивно объединены в одном аппарате, в котором в верхней части расположен контактный аппарат, а в нижней - регенератор, соединенные между собой ка-тализаторопроводами. Сырье, выходящее из трубчатой печи ( на рис. 175 не показана), засасывает отрегенерировэнный катализатор из цилиндрического колодца и по трубе вместе с катализатором поступает на решетку контактного аппарата. Продукты крекинга освобождаются от частиц катализатора в циклоне и идут на разделение. В отпарную секцию - нижнюю часть контактного аппарата, вводится водяной пар для создания парового затвора, исключающего попадание продуктов крекинга в регенератор. Отработанный катализатор по трубе опускается в регенератор, в котором под решетку для сжигания кокса вдувается воздух.  [36]

Крекинг в кипящем слое катализатора, получивший наибольшее распространение, представлен на схеме. Сырье, выходящее из трубчатой печи, засасывает регенерированный катализатор из цилиндрического колодца 2 и по трубе поступает на решетку 7 реактора. Продукты крекинга освобождаются от частиц катализатора в циклоне 5 и идут на разделение. Отработанный катализатор по трубе 4 опускается в регенератор, в котором под решетку / для выжигания кокса вдувается воздух. Дымовые газы, образовавшиеся в результате горения, после очистки в циклонах 8 выводятся из аппарата в паровой котел, а регенерированный катализатор вновь возвращается в реактор.  [37]

38 Реактор каталитического крекинга в кипящем слое. [38]

Крекинг в кипящем слое катализатора осуществляется на сферических зернах катализатора. В представленной на рис. 69 схеме реактора контактный аппарат и регенератор конструктивно объединены в одном аппарате, в котором в верхней части расположен контактный аппарат, а в нижней - регенератор, соединенные между собой катализаторопроводами. В контактном аппарате происходит крекинг.  [39]

Процессы в кипящем слое катализатора имеют свою специфику в вопросах гидродинамики, теплообмена и особенно скорости химических процессов и связанного с ними двойного массообмена. Основным же содержанием книги является описание конкретных технологических процессов в кипящем слое катализатора и каталитических реакторов.  [40]

Процессы в кипящем слое катализатора имеют свою специфику в вопросах гидродинамики, теплообмена и особенно скорости химических процессов и связанного с ними двойного массообмена. Основным же содержанием книги является описание конкретных технологических Процессов в кипящем слое катализатбра, методов приготовления износоустойчивых катализаторов и каталитических реакторов.  [41]

В реакторе образуется кипящий слой катализатора, флюидизированного газообразным потоком.  [42]

Устойчивость гидравлического сопротивления кипящего слоя катализатора, как показано ниже, тесно связана с его способностью полностью пропускать несорбируемую пыль.  [43]

Необходимо регулировать уровень кипящего слоя катализатора в реакторе. Уровень катализатора в реакторе регулируется в зависимости от заданной степени превращения.  [44]

45 Схема к гидравлическому расчету реакторного блока установки каталитического крекинга. [45]



Страницы:      1    2    3    4    5