Cтраница 1
![]() |
Зависимость степени регенерации катализатора от фиктивного времени подачи воздуха. [1] |
Интенсификация процесса регенерации может быть достигнута и при меньшем числе секций, как следует из исследовательских данных и промышленной практики. [2]
Для интенсификации процесса регенерации рукавов и устранения недостатков, присущих посекционной продувке, разработана поэлементная система регенерации рукавов двух модификаций: струйная и импульсная. [4]
Кроме того, интенсификация процесса регенерации позволяет повысить нагрузки на ткань и использовать в этих фильтрах плотные фильтрующие материалы ( например, войлоки), которые в фильтрах с посекционной t продувкой регенерировать трудно или невозможно. [5]
Одним из путей интенсификации процессов регенерации является применение активаторов девулканизации. Все основные активаторы процессов окислительной деструкции являются активаторами девулканизации. [6]
В связи с интенсификацией процесса регенерации температура в регенераторе была поднята до 650 - 700 С, а давление воздуха до 0 2 - 0 3 МПа. [7]
В связи с интенсификацией процесса регенерации температура в регенераторе поднята до 650 - 700 С, давление воздуха до 0 2 - 0 3 МПа. [8]
Одним из возможных путей интенсификации процесса регенерации катализатора является увеличение количества воздуха, подаваемого в регенератор. Однако в настоящее время увеличение подачи воздуха в регенератор ограничивается появлением значительного выноса катализатора из регенератора с дымо выми газами. Для предупреждения этого явления необходимо исключить следующие недостатки существующей конструкции газовыводного устройства. [9]
В работе [314] с целью интенсификации процесса регенерации травильных растворов в кипящем слое инертного материала ( фарфоровые шарики диаметром 3 - 15 мм) предложено увеличить скорость потока горячих газов на выходе из кипящего слоя в 3 5 - 6 5 раз по сравнению со скоростью на входе. Раствор 25 % - ного FeCl2 нагревают до температуры не выше 450 - 500 С. Основными преимуществами процесса являются его высокая интенсивность и низкая температура, что значительно сокращает энергозатраты. [10]
В лабораторных условиях В. Р. Грунвальдом и др. изучены различные способы интенсификации процесса регенерации рас - твора гидроксида натрия. Ряд результатов опытов приведен в табл. 4.23. По первому способу ( рис. 4.14) десорбция тиолов производилась с кипячением раствора и его упариванием на 15 - 50 %, а по второму раствор предварительно разбавлялся водой-15 - 20 % от его объема. [11]
В лабораторных условиях В. Р. Грунвальдом и др; изучены различные способы интенсификации процесса регенерации раствора гидроксида натрия. Ряд результатов опытов приведен в табл. 4.23. По первому способу ( рис. 4.14) десорбция тиолов производилась с кипячением раствора и его упариванием на 15 - 50 %, а по второму раствор предварительно разбавлялся водой -: 15 - 20 % от его объема. [12]
Регенерации алюмосиликатного шарикового катализатора ( изучению кинетики процесса и получению необходимых данных для расчета промышленных регенераторов) посвящено значительное количество работ. Всесторонне изучена проблема интенсификации процесса регенерации. Однако при увеличении скорости выжига кокса могут быть превышены допустимые для частицы алюмосиликатного катализатора тепловые нагрузки и катализатор выйдет из строя либо из-за спекания, либо из-за разрушения. В настоящем сообщении анализируется влияние условий выжига кокса на катализаторе на теплонапряженность зоны горения. [13]
Регенерации алюмосиликатного шарикового катализатора ( изучению кинетики процесса и получению необходимых данных для расчета промышленных регенераторов) посвящено значительное количество работ. Всесторонне изучена проблема интенсификации процесса регенерации. Однако при увеличении скорости выжига кокса могут быть превышены допустимые для частицы алюмосиликатного катализатора тепловые нагрузки и катализатор выйдет из строя либо из-за спекания, либо из-за разрушения. В настоящем сообщении анализируется влияние условий выжига кокса на катализаторе на теплонапряженноеть зоны горения. [14]
![]() |
Влияние расхода абсорбента на степень очистки газа от Нг5 и СО2. [15] |