Cтраница 2
Одним из основных условий успешной работы реактора гидрооил является точное определение уровня катализатора в реакторе, который служит показателем того, что количество циркулирующего продукта достаточно для поддержания катализатора в состоянии кипения, но не настолько велико, чтобы вызвать унос катализатора через верх реактора. [16]
Снижение интенсивности излучения, обнаруживаемое детектором излучения, указывает на понижение уровня катализатора в реакторе, поскольку плотность катализатора выше, чем плотность реакционной жидкости и, следовательно, поглощающая способность выше. [17]
Продолжительность контактирования зависит от скорости прохождения паров н-бутана через реактор и от уровня катализатора в нем. Скорость паров определяется разностью давлений в ачале и конце газового тракта. С целью поддержания этой разности на определенном значении давления газа контактирования после реактора 4 и паров н-бутана после сепаратора стабилизируют. Постоянный уровень катализатора обеспечивается изменением расхода воздуха в линию катализатора. [18]
За уровнем катализатора в загрузочных бункерах должно быть обеспечено наблюдение; падение уровня катализатора ниже установленного недопустимо. [19]
Понижение давления в линии технологического воздуха от воз-духонагнетателя может привести к снижению уровня катализатора в регенераторе и созданию взрывоопасной концентрации внутри аппарата. При падении давления воздуха от воздухонагнетателя должна прекратиться подача топливного газа в регенератор; для этого предусматривают электрозадвижку. [20]
Время контактирования зависит от скорости прохождения паров н-бутана через реактор и от уровня катализатора в нем. Постоянный уровень катализатора обеспечивается подачей воздуха в линию катализатора системы реактор-регенератор. [21]
Разрабатывавшиеся в свое время конструкции распределительных устройств с телескопическими трубами для регулирования высоты уровня катализатора без остановки реактора не получили практического применения. И без этого имеется достаточное число факторов для эффективного регулирования процесса крекинга. [22]
![]() |
Зависимость работы выхода электрона и каталитических свойств от состава системы МоОз.| Зависимость тока термоэмиссии положительных ионов от величины работы выхода электрона. [23] |
Согласно широко принятым представлениям, в качестве слагаемого в величину энергии поверхностного взаимодействия входит положение уровня Ферми катализатора. Сопоставление полученных данных с результатами кинетического исследования ( рис. 4) указывает на отсутствие простого вида связи между положением уровня Ферми, определяемым по работе выхода электрона, и каталитическими свойствами контактов Мо03 - Bi203 разного состава. [24]
![]() |
Установка с пневмомеханическим датчиком для измерения уровня сыпучих материалов. [25] |
Уровень катализатора в бункерах нефтеперерабатывающих заводов измеряют пневмомеханическими датчиками положения уровня сыпучих материалов, позволяющими определять уровень сыпучего катализатора в пределах до 1800 мм. [26]
Для измерения уровня катализатора в бункерах нефтеперерабатывающих заводов применяют пневмомеханические датчики положения уровня сыпучих материалов, позволяющие определять уровень сыпучего катализатора в пределах до 1800 мм. [27]
Другой причиной уменьшения выноса с увеличением скорости движения слоя является то, что увеличение скорости движения слоя препятствует повышению уровня катализатора под желобами. Как отмечалось выше, воздух поступающий под желоб, вносит с собой частицы зернистого материала, что способствует нарастанию слоя под желобом. При увеличении скорости движения слоя возрастает количество зернистого материала, уходящего из-под желоба в единицу времени, вследствие чего уровень слоя под желобами снижается, что в свою очередь уменьшает вынос из модели. [28]
Количество выводимого из отпарной колонны 10 катализатора регулируется установленной на стояке 11 задвижкой 17, обычно управляемой от измерителя уровня катализатора в реакторе. [29]
![]() |
Схема двухступенчатой каталитической крекинг-установки флюид. [30] |