Формула - катализатор - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Есть что вспомнить, да нечего детям рассказать... Законы Мерфи (еще...)

Формула - катализатор

Cтраница 1


1 Технологическая схема генератора водорода паровой конверсии бензина-рафината ( иафты. [1]

Формула катализатора для газификации жидких топлив усложняется склонностью высших углеводородов к образованию углерода. Последний может образовываться различными путями - либо гомогенно при крекинге углеводородов, либо каталитически на активной поверхности никеля или на носителе катализатора.  [2]

Формула катализатора для риформинга нафты усложняется большой склонностью высших углеводородов к образованию углерода.  [3]

Выбор формулы катализатора риформинга сильно зависит от рабочих параметров, которые, в свою очередь, определяются характером исходного сырья, подвергаемого риформингу. Вследствие повышенной тенденции к образованию углерода при риформинге нафты необходима специальная композиция, которая будет обсуждаться далее. Для катализаторов риформинга метана образование углерода не является причиной затруднений, но существует много других факторов, которые необходимо принять во внимание при разработке идеальной формулы катализатора.  [4]

Под термином формула катализатора авторы понимают полную пропись приготовления каталитической композиции.  [5]

При выборе символики и структуры формул катализатора необходимо в максимально возможной степени использовать общеизвестные обозначения катализаторов и керамических материалов.  [6]

Пример применения принятых обозначений для написания формулы катализатора приведен выше. В следующей главе даны многочисленные примеры применения предлагаемой классификации.  [7]

Наименование катализатора является частью его развернутого наименования, включающего формулу катализатора.  [8]

Вследствие высокой температуры процесса рабочая активность менее важна, однако формула катализатора должна быть такова, чтобы можно было сохранить максимальную поверхность никеля и избежать сильного спекания.  [9]

Катализатор вступает во взаимодействие с реагентами с образованием промежуточного химического соединения и освобождается в конце реакции. Таким образом, катализатор не расходуется ( или расходуется незначительно); поэтому в уравнение реакции формулу катализатора не записывают.  [10]

В каждой фасете перечислены показатели, характеризующие катализаторы в соответствующем аспекте. Эти показатели обозначены приведенными шифрами. Фасетная формула шифров является основой формулы катализатора. Тогда подстановкой в формулу одного из перечисленных в каждом фасете показателей ( эта операция показана стрелками) можно построить множество классов катализаторов, специфика которых будет выражаться сочетанием нескольких разноаспектных характеристик.  [11]

В окислительных - могут применяться все типы в зависимости от химизма системы. По-видимому, окислы n - типа более селективны в окислительных реакциях. Композиции, содержащие окислы групп С и F ( в табл. 2), повторяются в формулах катализаторов.  [12]

Рассмотренная классификация катализаторов достаточно детальна для того, чтобы послужить основой такой номенклатуры. Наименование катализатора должно отразить все выделенные в этой классификации признаки. Чтобы достигнуть наибольшей полноты такого отражения предлагается использовать развернутое наименование катализатора, состоящее из собственно наименования и формулы катализатора.  [13]

В связи с этим в настоящей работе рассмотрена возможность создания классификации и номенклатуры катализаторов. В частности, предложено классифицировать катализаторы по способам их приготовления. Предложено также обозначать катализаторы с помощью формул, в которых отражается качественный и количественный состав и основные особенности приготовления катализаторов. Формулу катализатора предложено записывать по определенным правилам, практическое значение которых состоит в том, что они исключают возникающую при этом неопределенность, приводящую к произвольным решениям.  [14]

СО N i СО2; А / / 25 с - 7 23 ккал / моль Эти реакции не являются сильноэкзотермическими, и процесс восстановления сам по себе не приводит к большому повышению температуры в слое катализатора. Целесообразно осуществлять контроль за содержанием окислов углерода во время восстановления, например, вследствие неисправности установки удаления двуокиси углерода, поскольку эти меры предосторожности сохраняют катализатор и конвертор. Дезактивация катализатора происходит при 500 - 600 С в зависимости от формулы катализатора. Максимальная проектная температура в конверторах составляет 450 С.  [15]



Страницы:      1