Cтраница 2
Расход тепла на дегидрирование пропана, бутана и пентана до олефина составляет примерно 30 ккал / моль, для этана - 33 ккал / моль и метана - 48 ккал / моль. Тепловые эффекты сравнительно мало изменяются с повышением температуры, и для углеводородов этан - оентан наблюдаются сравнительно небольшие максимумы в пределах температур от 900 до 1100 К. Изменения свободной энергии с повышением температуры существенно уменьшаются и выражаются параллельными линиями с пересечением нулевого значения при температурах 1580, 1060, 920 и 950 К. В табл. 2 приведены эмпирические формулы зависимости теплового эффекта и изменения свободной энергии от температуры. [16]
Выведите кинетические уравнения дегидрирования пропана и - его пиролиза в этилен и метан. [17]
Проведенные опыты по дегидрированию пропана при уменьшенных объемных скоростях с вводом дополнительного водорода в зону реакции показали, что этим путем можно увеличить срок работы катализатора до 40 - 50 час. Тем более, что при высоких объемных скоростях при практическом осуществлении процесса возникают трудности, связанные с подводом тепла в зону реакции вследствие значительной эндотермичности процесса. [18]
![]() |
Влияние размер частиц катализатора на выход бутилена ( а и избирательность дегидрирования ( б. [19] |
Отметим, что при дегидрировании пропана [143] и окислении сернистого газа [227] в реакторах такого же диаметра со взвешенным слоем катализатора оптимальное отношение HID примерно равнялось этой величине. [20]
С повышением давления при дегидрировании пропана в пределах до 5 ати заметно увеличивается отложение углерода на катализаторе, снижается выход пропилена н сокращается срок работы катализатора до его регенерации. [21]
Другим способом получения пропилена является дегидрирование пропана. Пока же пропилен производится пиролизом и получается одновременно с этиленом, его технико-экономические показатели зависят от тех же факторов, что и показатели этилена. [22]
С уменьшением объемной скорости процесса дегидрирования пропана в условиях ввода дополнительного водорода в зону реакции снижается образование и отложение углерода на катализаторе, что дает возможность увеличить средний выход пропилена на 8 - 10 % объемн. [23]
![]() |
Равновесное дегидрирование пропана. [24] |
Подобно этану уменьшение давления также способствует дегидрированию пропана. [25]
Установлено, что алюмохромокалиевый катализатор К-544 может успешно проводить дегидрирование пропана, н-бутана, н-пентана и изопентана, а также этилбензола, дегидроциклизацию нормальных гексана и гептана и дегидрирование циклогексана. [26]
Установлено, что алюмохромокалиевый катализатор К-544 может успешно проводить дегидрирование пропана, н-бутана, н-пентана и изо-пентана, а также этилбензола, дегидроциклизацию к-гексана и к-гепта-на и дегидрирование циклогексана. [27]
Целью настоящей статьи является характеристика этого катализатора в реакциях дегидрирования пропана, н-пентана, а также этилбензола и ци-клогексана и в реакции дегидроциклизации н-гексана и н-гептана. [28]
Целью настоящей статьи является характеристика этого катализатора в реакциях дегидрирования пропана, к-пентана, а также этилбензола и циклогексана и в реакции дегидроциклизации и-гексана и w - гептана. [29]
О обмен Н2 на D2; П диспропорционирование циклогексена; дегидрирование пропана. [30]