Cтраница 1
Катализатор гидроочистки работает без регенерации до отработки, затем его заменяют свежим, а катализатор риформинга подвергается регенерации в сроки, установленные технологическим регламентом на эксплуатацию. Регенерация катализатора риформинга - газовоздушная. Для проведения регенерации используется оборудование реакторного блока: теплообменник Т-6, трубчатая печь П-1, сепаратор С-7, компрессор ПК-2 - 5, холодильник Х-5, воздушные компрессоры ВК-12 и адсорбер К-5. Избыточные газы регенерации сбрасываются со щита сброса. Более подробное описание регенерации катализаторов изложено в гл. [1]
Катализатор гидроочистки работает без регенера ции; регенерации подвергается катализатор только перед выгрузкой из реактора. Для регенерации предусматривается ввод пара давлением 1 0 МПа и воздуха в трубопровод между теплообменником и печью П-602. Газы регенерации выпускаются за реактором Р-601 в атмосферу. [2]
Катализаторы гидроочистки включают гидрирующий компонент, и крекирующий носитель. Предпочитают сочетания никеля, кобальта, молибдена и вольфрама. Композиции металлов обладают большей активностью, чем отдельные металлы. С, сульфидные катализаторы более активны в реакциях гидрокрекинга. [3]
Другой массовый катализатор гидроочистки - алюмоникель-моли бденовый ( АНМ) - по активности практически равноценен АКМ при очистке средних дистиллятов, но предпочтительнее при очистке сырья с повышенным содержанием азотсодержащих соединений и полициклических ароматических углеводородов, например сырья для каталитического крекинга. [4]
Наиболее употребительным катализатором гидроочистки является алюмокобальтмолибденовый. Иногда алюмокобальтмолибденовый и алюмоникельмолибденовый окисные катализаторы называют молибдатами кобальта или никеля. Фактически они в процессе гидроочистки образуют сложные системы, содержащие Co ( Ni), Mo, кислород и серу. Данные о генезисе и природе активных компонентов этих катализаторов весьма ограниченны. [5]
Все катализаторы гидроочистки ( см. табл. 1 - 4) имеют общий объем пор, превышающий 0 4 см / г, что свидетельствует о достаточно открытой пористой структуре гранул. [6]
Восстанавливают катализатор гидроочистки в период его сушки водородсодержащим газом или в период пуска и эксплуатации гидроочистки на режиме. Специальных технологических операций по восстановлению катализатора не проводят. [7]
Все катализаторы гидроочистки довольно устойчивы к отравлению. Несколько снижает активность катализатора присутствие оксида углерода. При гидроочистке остаточных фракций активность катализатора может резко падать вследствие отложения в его порах металлов и металлоорганических соединений, содержащихся в сырье. [8]
Все катализаторы гидроочистки устойчивы к отравлению. В условиях гидроочистки под воздействием водорода окись углерода гидрируется до метана, что увеличивает расход водорода на реакцию. [9]
![]() |
Усредненные показатели работы современных катализаторов гидрообессеривания различных видов сырья на промышленных установках. [10] |
Эффективность катализаторов гидроочистки определяется как их химическим составом и структурой, так и способами приготовления и активации. [11]
Совершенствование катализаторов гидроочистки, повышение их активности и других эксплуатационных показателей достигается за счет оптимизации компонентного состава, разработки новых способов приготовления, изменения формы ( кольца Рашига, лист клевера), уменьшения размеров частиц вплоть до 0 8 - 1 5 мм. [12]
Спекание катализаторов гидроочистки и гидронитроочистки изучено недостаточно, отчасти из-за отсутствия методов тщательного определения характеристик катализаторов. Однако оно может иметь весьма большое влияние на эти специфические процессы, например в случае расплавляющего воздействия Х СЬ на катализаторы гидроочистки, используемые для переработки нефтяных остатков. При осуществлении окислительной регенерации дополнительной проблемой является катализируемое VzOs образование 5Оз, которое приводит к образованию сульфатов в носителе с последующим изменением фаз, спеканием поверхности и механическим разрушением. Однако, должно быть принято во внимание возможное влияние других минеральных веществ, содержащихся в угле. [13]
Эффективность катализаторов гидроочистки нефтепродуктов в значительной мере зависит от формы и размера гранул. На стадии формования закладывается и такой показатель качества катализаторов, как механическая прочность. Способы формования катализаторов и активного оксида алюминия аналогичны. [14]
К катализаторам гидроочистки предъявляются разнообразные требования. Промышленные катализаторы гидроочистки должны обладать следующими свойствами. [15]