Cтраница 4
![]() |
Влияние условий гидроочистки на физико-химические свойства гидроочищенного петролатума № I. [46] |
В табл. 3 приведены результаты гидроочистки образца петролатума № 2, полученного при различных температуре, давлении и кратности циркулирующего водородсодержащего газа. Из этих данных также видно влияние изменения температуры процесса на качество гидроочищенного петролатума. В то же время эти данные не позволяют сделать каких-либо выводов о влиянии изменения давления или кратности циркулирующего газа на свойства гидроочищенного петролатума. [47]
Уравнение (11.33) представляет собой решенный вариант соотношения, выведенного в 1858 г. немецким физиком Г. Р. Кирхгофом ( 1824 - 1887); оно вошло в науку под названием уравнения Кирхгофа. Согласно последнему, изменение теплового эффекта реакции при изменении температуры процесса зависит от изменения теплоемкости системы, происходящего в результате реакции. Знак изменения теплового эффекта реакции определяется знаком сомножителя ЛСР, называемого в технологической практике температурным коэффициентом теплового эффекта реакции. Если АСр 0, то тепловой эффект экзотермической реакции при повышении температуры уменьшается, а эндотермической - увеличивается. Если АСр 5 0, то тепловой эффект экзотермической реакции при повышении температуры возрастает, а эндотермической - убывает. Тогда, когда теплоемкость системы в ходе реакции не изменяется, тепловой эффект реакции не зависит от температуры. [48]
Таким образом, кинетические закономерности растворения С60 имеют существенные различия в зависимости от температуры процесса. При растворении С60 в ЧХУ и толуоле изменение скорости растворения С60 и величин их растворимости носит симбатный характер при изменении температуры процесса. Показано, что повышение температуры растворителя от комнатной до температуры кипения является причиной не только уменьшения величины растворимости С60, но и скорости их растворения. По-видимому, термодинамический фактор процесса растворения С60, обусловливающий аномалию температурной зависимости растворимости данного вида фуллеренов, оказывает непосредственное влияние на кинетический фактор данного процесса. [49]
Такая же зависимость выхода газа от изменения температуры процесса наблюдается и при крекинге с другими катализаторами. На рис. 1, а изображены кривые для различных катализаторов и для различных скоростей подач сырья, устанавливающие зависимость выхода газа от изменения температуры процесса. [50]
В последнем случае была использована методика АзНИИ НП, которая заключается в создании условий значительного перепада температур между зоной кипящего слоя и свободным пространством ( верхом) реактора, в результате чего имеет место внутренняя рециркуляция остатка непрореагировавшего сырья. Как видно из табл. 94, изменение весовой скорости подачи мазута от 0 3 до 0 5 почти не сказывается на количественной и качественной стороне процесса, это, по-видимому, связано с незначительным изменением толщины пленки коксуемого мазута при данной температуре при изменении весовой скорости подачи мазута. Изменение температуры процесса до 575 С ведет к пропорциональному росту выходов как газа, так и светлых продуктов, дальнейшее же повышение температуры до 600 С ( и, как будет показано дальше, до 620 С) резко изменяет соотношение роста выходов газа и светлых, причем выход последних имеет тенденцию к падению по сравнению с температурой 575 С. Так, например, выход газа с повышением температуры от 550 до 600 С возрастает от 8 2 до 20 1 вес. С) и далее, падает до 24 5 вес. [51]
Метод управления температурным режимом следует рассматривать в связи с изменением рабочих концентраций компонентов. Действительно, количество поглощенного или выделенного за единицу времени тепла зависит от скорости реакции. Поэтому изменение рабочих концентраций вызывает изменение температуры процесса, а регулирование температуры влияет на концентрацию. [52]