Cтраница 2
Высокая стабильность полиметаллических катализаторов и хорошая регенерационная способность обеспечивают большие сроки их службы. [16]
При использовании полиметаллических катализаторов на установках со стационарным катализатором мольное отношение водород: сырье, равное 5 - 6, обеспечивает длительность межрегенерационного цикла до 12 месяцев. [18]
![]() |
Соотношение вода. хлор в зоне катализа и содержание хлора в катализаторе по патентным данным. [19] |
Максимальная селективность полиметаллического катализатора KP - I0B в риформинге фракции 85 - 180 С под давлением 1 5 Ша достигается при содержании в нем около 1 % мае. А в условиях риформинга бензиновой фракции 90 - 190 С максимальный выход ароматических углеводородов при минимальном коксообразова-нии наблюдается при содержании хлора в платинорениевом катализаторе 1 1 / 6 мае. [20]
Каталитические свойства полиметаллических катализаторов зависят от условий их эксплуатации, что в наибольшей степени проявляется в начальный пусковой период. Работу контакта предопределяют условия его восстановления, качество применяемого при восстановлении водородсодержащего газа, методы его обработки после восстановления. При дальнейшей эксплуатации установки важно поддерживать оптимальные количества хлора в катализаторе и концентрацию влаги в зоне реакции, минимальное содержание серы в сырье. Длительность и эффективность работы контакта зависят и от методов регенерации, которые должны обеспечить многократное восстановление его активности. [21]
Би - и полиметаллические катализаторы, не содержащие рения, имеют по сравнению с плативорениевнми более высокую селективность, но их активность ниже. [22]
Как известно, полиметаллические катализаторы отличаются высокой стабильностью и способны выдерживать многочисленные регенерации без ухудшения каталитических свойств. Основной причиной является специфическое поведение рения или других активных компонентов, позволяющее избегать агрегации частиц металла в процессе промышленной эксплуатации. [23]
Оценивая предполагаемую роль полиметаллических катализаторов в нынешней и развивающейся нефтяной и нефтехимической технологии, необходимо рассмотреть достижения, сделанные в этой области, и осветить те аспекты, которые, по-видимому, оказывают влияние на каталитическую переработку угля. [24]
Существенным недостатком би-и полиметаллических катализаторов является высокая чувствительность к каталитическим ядам, поэтому при использовании указанных катализаторов требуется тщательная предпусковая подготовка системы и глубокая очистка сырья от воды, серы и других примесей. [25]
Среди других преимуществ полиметаллических катализаторов следует отметить возможность работы при пониженном содержании платины и хорошую регенерируемость. [26]
Сушка и восстановление полиметаллических катализаторов серии КР должны проводиться водородсодержащим газом, с лимитированным содержанием в нем сероводорода, углеводородов С4 - Св и влаги ( см. гл. [27]
Разработано большое число полиметаллических катализаторов риформинга повышенной активности, селективности и с продолжительным сроком службы. Согласно данным [119-124], полиметаллические контакты помимо традиционных благородных металлов имеют в своем составе ряд других металлов. [28]
Созданные в Советском Союзе полиметаллические катализаторы серии КР позволили значительно углубить дегидроциклизацию парафинов при снижении давления до 1 4 - 2 0 МПа. Снижение давления позволяет получить в катализате не менее половины ароматических углеводородов за счет парафинов. [29]
![]() |
Физические свойства серосодержащих веществ. [30] |