Cтраница 3
Влияние концентрации кислоты на скорость изменения активности катализатора с течением времени точно не установлено, но имеются качественные указания, что при очень высоких концентрациях кислоты продолжительность срока службы катализатора сокращается. Известно, что фосфорная кислота концентрации 106 % обеспечивает удовлетворительный срок службы катализатора. [31]
Авторы работ [17, 20] обращают внимзние на изменение активности катализаторов в процессе работы. Это проявляется в резком повышении активности в начальный период работы катализатора, затем активность стабилизируется на некотором уровне и постепенно снижается. [32]
![]() |
Изменение константы скорости реакции превращения дивинила kn в течение рабочего пе - Рассмотрим теперь причины измене - риода. [33] |
Можно было бы думать, что изменение активности катализатора К-16 относительно реакции разложения дивинила определяется только зауглероженностью. При справедливости такого предположения константа скорости изменялась бы обратно пропорционально величине Ати, поскольку скорость углеот-ложения описывается уравнением этого - 5ВО с вида. Изменение кон - снижения активности катализатора в реак-станты скорости реакции ВДи разложения дивинила. [34]
Можно было бы полагать, что изменение активности катализатора К-16 в отношении реакции разложения бутадиена определяется только зауглероженностью. При справедливости такого предположения константа скорости изменялась бы обратно пропорционально величине At, поскольку скорость углеотложения описывается уравнением такого вида. Значит, зауглероженность - не единственная причина снижения активности катализатора в реакции разложения бутадиена. [35]
Более важна и интересна другая форма изменения активности катализатора, - когда скорость падения активности зависит от локальной скорости процесса в данной точке; такое изменение называют утомлением. Это явление наиболее ярко выражено при необратимом отравлении или блокировании активной поверхности продуктами реакции. При этом скорость падения активности обычно весьма велика и наиболее сильно ощущается нестационарный характер процесса. Рассмотрим простой и практически важный случай. [36]
![]() |
Кривые активности скелетного никель-алюминиевого катализатора, промотирован. [37] |
На рис. 5.1 приведены кривые, характеризующие изменение активности катализаторов с изменением содержания титана, и катализатора, промотированного хромом. В течение ряда лет скелетный никель-алюминиевый катализатор, промотированный 3 % титана, применяется на заводах, вырабатывающих ксилит. [38]
![]() |
Статические характеристики для выходов бензина и кокса.| График изменения активности катализатора. [39] |
На рис. 111 - 17 приведен график изменения активности катализатора в процессе эксперимента. [40]
Рассмотрим оптимальное распределение нагрузки при различном характере изменения активности катализатора. [41]
Тогда в линейном приближении ыозкно написать уравнение изменения активности катализатора. [42]
Резюмируя вышесказанное, можно сделать вывод, что изменение активности катализатора под влиянием сернистого соединения в общем случае объясняется образованием поверхностного комплекса с участием электронов сернистого соединения и катализатора. [43]
Процесс описывается двумя уравнениями: кинетическим и уравнением изменения активности катализатора. [44]
Важным моментом при моделировании реактора здесь является учет изменения активности катализатора в кинетических зависимостях. [45]