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Kurzfrage: Welche Beziehung besteht zwischen der Korngröße von Katalysatoren zur Synthese von amorphem Ammoniak?
⑴1. 5–3,0 mm entspricht 7–10 Maschen; ⑵2. 2–3,3 mm entsprechen 6–8 Maschen ; ⑶3. 3–4,7 mm entsprechen 4–6 Maschen ; ⑷4. 7–6,7 mm entsprechen 3–4 Maschen ; ⑸6. 7–9,4 mm entsprechen 2–3 Maschen.
⑴ 1. 5–3,0 mm entspricht 7–10 Maschen; ⑵ 2. 2–3,3 mm entsprechen 6–8 Maschen ; ⑶ 3. 3–4,7 mm entsprechen 4–6 Maschen ; ⑷ 4. 7–6,7 mm entsprechen 3–4 Maschen ; ⑸ 6. 7–9,4 mm entsprechen 2–3 Maschen.
:⑴1. 5–3,0 mm entsprechen 7–10 Maschenweiten; ⑵ 2,2–3,3 mm entsprechen 6–8 Maschenweiten; ⑶ 3,3–4,7 mm entsprechen 4–6 Maschenweiten; ⑷ 4,7–6,7 mm entsprechen 3–4 Maschenweiten; ⑸ 6,7–9,0 mm entsprechen 1–3 Maschenweiten
1) 1,5–3,0 mm entsprechen 7–10 Maschen; 2) 2,2–3,3 mm entsprechen 6–8 Maschen ; 3) 3,3–4,7 mm entsprechen 4–6 Maschen ; 4) 4,7–6,7 mm entsprechen 3–4 Maschen ; 5) 6,7–9,4 mm entsprechen 2–3 Körnungen
Welche Beziehung besteht zwischen der Korngröße von Katalysatoren zur Synthese von amorphem Ammoniak? Die Katalysatorpartikel sind klein und weisen eine gleichmäßige Größenverteilung auf
Je kleiner die Korngröße des Katalysators ist, desto besser. Doch für die industrielle Verwendung von Katalysatoren können diese Anforderungen nicht unbegrenzt sein. Denn je kleiner die Korngröße des Katalysators ist, desto größer ist der Widerstand im Bed. Bei der Befüllung des axialen Turms mit Katalysator sollten am Boden sowie an der Oberseite des Turms geeignet große Katalysatorkörner platziert werden.
Die Korngröße steht in umgekehrtem Verhältnis zur Größe.