Cтраница 2
При высокой степени превращения получающийся тяжелый газойль является сравнительно низкокачественным сырьем каталитического крекинга. Поэтому тяжелый газойль гидрокрекинга может быть направлен на рециркуляцию в реактор установки гидрооил для дальнейшей переработки. В результате гидрокрекинга можно получить только тяжелый остаток и дистилляты, кипящие ниже 315 - 343 С. Возможным вариантом работы установки с рециркуляцией является переработка всего тяжелого крекинг-газойля в реакторах установ ки до полного превращения во фракцию, кипящую ниже 343 С. Таким образом, весь тяжелый газойль можно превратить во фракции средних дистиллятов и более легкие и небольшое количество смолистого остатка. [16]
Область высоких степеней превращения имеет первостепенное значение, так как высокомолекулярный полимер, как будет показано в разд. Для практики область кинетической кривой, соответствующая низким конверсиялг, малоинтересна. [17]
Для высоких степеней превращения возникают два экстремума: один при низкой селективности ( Q [ 1000, см. рис. IV-41 и IV-42), дающий одну S-образную кривую и другой - при высокой селективности ( Q 1000, см. рис. IV-43), дающий двойную - образную кривую. [19]
Помимо высокой степени превращения, важным достоинством нестационарного процесса является отказ от подогрева газа перед его подачей в реактор. Это позволяет снизить число теплообменников в схеме и улучшить энергетические показатели процесса. [20]
Обеспечивает высокую степень превращения энергии ионизирующих частиц в фотоны. Прозрачен к собственному излучению и может быть получен в виде монокристаллов больших размеров. [21]
При высоких степенях превращения, применяющихся на практике, когда концентрация полимера достигает очень больших величин, передача цепи играет важную роль и может привести к образованию сильно разветвленных полимеров. [22]
При высоких степенях превращения скорость полимеризации возрастает. Одновременно наблюдается увеличение молекулярного веса полимера. Это обусловлено увеличением вязкости среды и вызванным этим уменьшением вероятности обрыва за счет рекомбинации макрорадикалов. Указанное явление называется гель-эффектом. Пунктирная линия на этом рисунке показывает изменение молекулярного веса полимера. [23]
При высоких степенях превращения образовавшиеся макромолекулы ( и макрорадикалы) могут подвергаться воздействию подвижных свободных радикалов. [24]
При высоких степенях превращения ( более 80 - 90 %) наряду с основными реакциями изомеризации протекают побочные реакции - деструктивная гидрогенизация, в результате которой образуются предельные и непредельные углеводороды меньшего-молекулярного веса, и полимеризация непредельных углеводородов. Следует отметить, что последние реакции имеют самостоятельное значение в нефтехимической промышленности и используются для получения высококачественных бензинов ( полимер-бензины) и для получения многих полимерных материалов. [25]
При высоких степенях превращения скорость реакции невелика и соответственно мал теоретически необходимый тепло-отвод. Диаграмма t - х показывает, что при адиабатическом повышении степени превращения с 92 до 96 % процесс не выходит за пределы зоны со скоростями не меньше 0 9 от максимально возможной. Этим и определяется возможность проведения последнего этапа контактирования в отдельном слое без теплообмена. [26]
При высоких степенях превращения скорость реакции невелика и соответственно мал теоретически необходимый тепло-отвод. Диаграмма t - x показывает, что при адиабатическом повышении степени превращения с 92 до 96 % процесс не выходит за пределы зоны со скоростями не меньше 0 9 от максимально возможной. Этим и определяется возможность проведения последнего этапа контактирования в отдельном слое без теплообмена. [27]
При высоких степенях превращения ( более 80 - 90 %) наряду с основными реакциями изомеризации протекают побочные реакции - деструктивная гидрогенизация, в результате которой образуются предельные и непредельные углеводороды меньшего-молекулярного веса, и полимеризация непредельных углеводородов. Следует отметить, что последние реакции имеют самостоятельное значение в нефтехимической промышленности и используются для получения высококачественных бензинов ( полимер-бензины) и для получения многих полимерных материалов. [28]
![]() |
Схема установки, включающей реактор с насадкой для проведения газожидкостных процессов. [29] |
Для достижения высоких степеней превращения и селективности применяются каскады реакторов смешения, причем для организации противоточного движения фаз в этом случае необходима установка между реакторами отстойников. [30]