Cтраница 2
В аппаратах с неподвижным катализатором невозможна его непрерывная регенерация, необходимая для многих процессов технологии органических веществ. [16]
В аппаратах с неподвижным катализатором хорошо сорбируемые яды отравляют контактную массу последовательно по ходу газа сверху вниз. Небольшого количества яда достаточно, чтобы отравить верхние слои катализатора, сместить реакцию сверху вниз и при этом совершенно нарушить установленный температурный режим. [17]
Для установок с неподвижным катализатором, исходя же одновременное полной замены катализатора на установке. [18]
Двухпроходный, на неподвижном катализаторе, - газойль или более тяжелый дистиллят подвергается каталитическому крекингу. Полученная при этом бензиновая фракция повторно крекируется на таком же катализаторе. [19]
Трехпроходный, на неподвижном катализаторе, - лигроин или керосин после двухпроходного процесса подвергается повторному крекингу в тех же условиях на таком же катализаторе. [20]
В первом случае применяются неподвижные катализаторы, а во втором - непрерывно циркулирующие между реактором и регенератором. [21]
В процессе работы частицы неподвижного катализатора спекаются и слеживаются, вследствие чего повышается гидравлическое сопротивление аппарата, нарушается равномерность распределения газа и снижается каталитическая активность катализатора. [22]
Внутреннее оборудование реакторов для неподвижного катализатора зависит от условий протекания основной и побочных реакций и регенераций. [23]
![]() |
Кривые изменения выхода продукта экзотермиче-ской реакции и температуры для трубчатого контактного аппарата. [24] |
В процессе работы частицы неподвижного катализатора спекаются и слеживаются, вследствие чего повышается гидравлическое сопротивление аппарата, нарушается равномерность распределения газа и снижается каталитическая активность катализатора. [25]
![]() |
Комбинирование в контактном аппарате полок и трубок с катализатором. / - полка. 2-катализатор. 3 - трубка с катализатором. [26] |
В процессе работы частицы неподвижного катализатора спекаются и слеживаются, вследствие чего повышается гидравлическое сопротивление апларата и снижается саталитическая активность катализатора. [27]
Вторая схема оксосинтеза с неподвижным катализатором в последнее время получает широкое распространение в США. По этому методу реактор высокого давления заполняется твердым катализатором, содержащим 10 - 15 % кобальта на кизельгуре. Через реактор пропускают одновременно смесь окиси углерода с водородом и олефином, в котором растворен нафтенат кобальта для компенсирования потерь кобальта твердым катализатором. [28]
В контактных аппаратах с неподвижным катализатором нельзя применять водяные холодильники, так как вследствие весьма низкой теплопроводности пористых гранул ванадиевого катализатора ( порядка 2 4 кДж / ( м-ч - С) ] у теплообменных поверхностей происходит резкое падение температуры ниже температуры зажигания катализатора. Кроме того, на холодных поверхностях теплообменных труб может конденсироваться серная кислота, что вызывает быструю их коррозию и порчу контактной массы, находящейся в зоне теплообменников. Теплопередача от кипящего слоя к воде, протекающей в трубах водяного холодильника, происходит много интенсивнее, чем в газовых теплообменниках, которые устанавливают между слоями аппаратов с неподвижным катализатором; коэффициент теплопередачи возрастает в среднем в 10 раз. Движущая сила процесса теплопередачи At ( разность температур) также увеличивается примерно в 2 раза. Таким образом, площадь теплообмена в контактных аппаратах КС при переработке концентрированного газа уменьшается по сравнению с неподвижным слоем примерно в 20 раз. При переработке концентрированного газа представляется возможность использовать теплоту реакции для получения водяного пара. [29]
![]() |
Технологическая схема установки гидроформинга с неподвижным катализатором. [30] |