Cтраница 2
![]() |
Технико-экономические показатели работы. [16] |
В процессах дегидрирования углеводородов / бутана, изобутана, изопентана / с применением пылевидных катализаторов отходящие газы необходимо очищать для возврата в производство катализаторов и предотвращения загрязнения атмосферного воздуха. На заводах СК применяемые пылевидные катализаторы восстанавливаются в регенераторах за счет сжигания в токе воздуха топливного газа. Отходящие дымовые газы очищаются в циклонах и с температурой 650 С поступают в котел-утилизатор, затем охлаждаются до 300 С, направляются в увлажнитель и далее на очистку в электрофильтры, после чего очищенные дымовые газы выбрасываются в атмосферу. [17]
Галогены способствуют дегидрированию углеводородов и в отсутствие молекулярного кислорода. [18]
Активность в дегидрировании углеводородов проявляют катионные формы не только фожазитов, но и других цеолитов. Так, в работе [209] показано, что на ионообменных формах эрионита с катионами тяжелых металлов парафиновые углеводороды подвергаются реакции дегидрокре-кинга и уплотнения. [19]
![]() |
Основные реакции дегидрокрекинга парафиновых углеводородов. [20] |
Реакции ароматизации, дегидрирования образовавшихся моноолефи-новых углеводородов до диолефинов, полимеризации, конденсации ( две последние и определяют, в основном, выход кокса) могут быть сведены к минимуму. [21]
Поскольку регенерация катализаторов дегидрирования углеводородов проводится при более высоких температурах по сравнению с процессом собственно дегидрирования, все фазовые и структурные изменения катализаторов, вызывающие в конечном счете их старение ( снижение активности), в основном протекают в период регенерации. [22]
Существенное улучшение процесса дегидрирования углеводородов может быть достигнуто путем применения галогенов, которые являются акцепторами водорода и одновременно катализируют процесс дегидрирования парафинов, олефинов, нафтенов и алкилароматических углеводородов. В качестве акцепторов могут быть использованы хлор, бром и иод. [23]
В общем трудность дегидрирования углеводородов увеличивается в ряду: циклоалкены циклоалканы алкены алканы. [24]
Рассмотренные выше реакции дегидрирования гексаметиле-новых углеводородов, реакции превращения пентаметиленовых углеводородов и реакции циклизации алканов являются основой современных каталитических процессов производства толуола и ароматизированных бензинов. [25]
Вследствие большой практической важности дегидрирование углеводородов в течение многих лет широко исследовалось как в СССР, так и за рубежом: имеется большое число статей и патентов по катализаторам, кинетике реакций и технологическому оформлению, однако накопленные результаты исследований до сих пор почти не обобщены. Целью этой работы является попытка систематического изложения научных основ технологии дегидрирования бутана и бутилена. [26]
В производстве катализаторов для дегидрирования углеводородов применяются самые разнообразные агрессивные среды, вызывающие значительную коррозию сталей. Продукты коррозии либо снижают активность катализаторов, либо полностью их отравляют. В связи с этим в данном производстве необходимо применять стойкие конструкционные и защитные материалы, из которых можно выделить хромоникелевые стали, титан ВТ-1 и его сплав ОТ-4, винипласт, полиэтилен, обкладочные резины, эмали и лаки. [27]
При конструировании реактора для дегидрирования углеводородов С4 возникают две основных проблемы: обеспечение подвода тепла реакции и соблюдение установленного времени контакта. Идеальным реактором является изотермический. Однако для создания изотермических условий требуется решение сложных задач теплопередачи и применение большого числа трубок малого диаметра, заполненных катализатором. [28]
Большое техническое значение имеет дегидрирование алифатических и али-циклических углеводородов для получения низших олефинов и аренов. Эту реакцию проводят над катализаторами, состоящими из смесей окисей хрома и алюминия или окисей железа и магния. Термически проводят лишь дегидрирование этана в этилен. [29]
Большое промышленное значение имеет дегидрирование алифатических и циклоалифатических углеводородов для получения низших олефинов и ароматических соединений. Обычно каталитическое дегидрирование проводят на катализаторах: окись хрома на окиси алюминия или окись железа на окиси магния. Однако этан до этилена дегидрируют термически. [30]