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【Frage und Antwort, Frage 221】27.11.2016: Welche Faktoren beeinflussen die Aktivität von Wasserstoffisomerisierungskatalysatoren? Nach der Antwort sind die Referenzen sichtbar**, es reicht aus, die Schlüsselpunkte zu nennen, um Punkte zu erhalten. 1. Verunreinigungen in den Reaktionsstoffen können den Katalysator vergiften und seine Aktivität zerstören. 2. Während des Gebrauchs führt das Koksieren der Katalysatoroberfläche sowie der Kohlenstoffablagerungen dazu, dass die nutzbare Oberfläche des Katalysators abnimmt, was wiederum zu einer Verringerung seiner Aktivität führt. 3. Die langfristige Verwendung eines Katalysators bei hohen Temperaturen führt dazu, dass die Kristalle der aktiven Bestandteile des Katalysators wachsen, die Oberflächenfläche abnimmt und die Aktivität des Katalysators sinkt. Zusammenfassung der Fragen und Antworten aus dem Jahr 2016 (aktualisiert bis November~~~~) http://bbs.hcbbs.com/thread-1597792-1-1.html. Suche nach Sponsoren für die „Auswahl der zehn besten Mitglieder von HaiChuan im Jahr 2016“ http://bbs.hcbbs.com/thread-1628108-1-1.html (Quelle: HaiChuan Chemie-Forum)
1. Eigenschaften der Rohstoffe, Metallgehalt, gummiartige Asphalten usw.
2. Wasserstoff-Öl-Verhältnis, Reinheit des Wasserstoffs, Wasserstoffdruck usw.
3. Luftstromgeschwindigkeit
4. Reaktionstemperatur
Eigenschaften der Rohstoffe, Luftstromgeschwindigkeit, Wasserstoff-Öl-Verhältnis, Reinheit des zirkulierenden Wassstoffs, Wassstoffdruck, Grad der Katalysatorverkohlung
Gute oder schlechte Vorvulkanisierungsstufe, Qualität der Katalysatorbeladung, Kontrolle des Wasserstoff-Öl-Verhältnisses, Kontrolle des Reaktionsdrucks, Temperaturkontrolle!
Laufzeit, Koksbildung – und was noch?
(1) Es ist ein Gerüst mit bestimmten strukturellen Komponenten erforderlich. Bei der Verwendung von festen Katalysatoren sorgen die Größe der Partikel sowie ihre gute mechanische Festigkeit dafür, dass die hydrodynamischen Eigenschaften des Katalysators den Anforderungen des Katalyseprozesses entsprechen. (2) Erhöhung der Ausnutzungsrate der aktivierbaren Gruppen. Es verleiht den aktiven Bestandteilen eine große Oberfläche, was der Diffusion – Adsorption – Oberflächenreaktion der Reaktantmoleküle sowie dem Desorptions- und Diffusionsprozess der Produktmoleküle in multiphasenkatalytischen Reaktionen zugutekommt. (3) Erhöhung der thermischen Stabilität des Katalysators. Die einzeln vorhandenen aktiven Bestandteile unterliegen dem thermodynamischen Trend zur Verringerung der Oberflächenenergie und weisen eine starke Tendenz zur Aggregation auf. Der Träger weist eine gute thermische Stabilität auf und wirkt als Trennungsebene für die Bewegung sowie Annäherung der hochdispersierten Partikel der aktiven Komponenten, wodurch die Temperatur erhöht wird, bei der eine Sinterung der aktiven Komponenten eintritt. Fortschritte in der Erforschung der Faktoren, die die Aktivität von Hydrodesulfurierungskatalysatoren beeinflussen _ Dokument herunterladen http://www.wenku*azai.com/doc/47547e166c175f0e7cd137e4.html
1. Die Temperatur hat einen großen Einfluss auf die Aktivität des Katalysators. Bei zu niedriger Temperatur ist die Aktivität des Katalysators sehr gering, wodurch die Reaktionsgeschwindigkeit sehr langsam ist. Mit steigender Temperatur nimmt die Reaktionsgeschwindigkeit allmählich zu. Doch sobald eine maximale Geschwindigkeit erreicht ist, beginnt sie wieder abzunehmen. Die überwiegende Mehrheit der Katalysatoren hat einen bestimmten Aktivitätsbereich bei Temperatur. Wenn die Temperatur zu hoch ist, kann es dazu kommen, dass der Katalysator zersetzt wird und seine Aktivität verliert. 2. Katalysatorverkohlung, die die Aktivität des Katalysators verringert. Mit zunehmender Reaktionszeit nimmt die Kohlenstoffbildung im Katalysator zu, wodurch seine Aktivität weiter abnimmt. 3. Eine Zunahme der Nebenreaktionen verringert ebenfalls die Aktivität des Katalysators.
Katalysatorvergiftung, thermische Inaktivierung bei hohen Temperaturen, Kohlenstoffablagerung.
1. Eigenschaften der Rohstoffe; 2. Eigenschaften der Katalysatorpartikel ; 3. Gehalt und Verteilung an aktiven Metallen ; 4. Reaktionstemperatur ; 5. Reaktionsdruck ; 6. Luftgeschwindigkeit ; 7. Oberflächenbereich ; 8. Ladeeffekt.
Temperatur, Eigenschaften des Öls, Reinheit des zirkulierenden Wassstoffs
1. Reaktionstemperatur 2. Luftstromrate 3. Wasserstoff-Öl-Verhältnis 4. Wasserstoffdruck