Национальный цифровой ресурс Руконт - межотраслевая электронная библиотека (ЭБС) на базе технологии Контекстум (всего произведений: 635213)
Контекстум
Руконтекст антиплагиат система
Нефтехимия  / №2 2017

ГЛУБОКИЙ КАТАЛИТИЧЕСКИЙ КРЕКИНГ МОДЕЛЬНЫХ СОЕДИНЕНИЙ РАЗЛИЧНЫХ КЛАССОВ ЛЕГКИХ УГЛЕВОДОРОДОВ НА МЕЗОПОРИСТОМ КАТАЛИЗАТОРЕ НА ОСНОВЕ ЦЕОЛИТА ZSM-5 (200,00 руб.)

0   0
Первый авторВанг
АвторыЛиу Х.И., Лиу З.С., Менг Кс.Х.
Страниц7
ID593808
АннотацияПроведен сравнительный анализ каталитического крекинга модельных соединений – легких углеводородов (гексен-1, н-октан, изооктан, этилциклогексан и этилбензол) – на мезопористом катализаторе на основе цеолита ZSM-5 с использованием лабораторной установки с реактором с неподвижным слоем катализатора. Исследовано влияние температуры реакции и среднечасовой массовой скорости (WHSV) на степень превращения исходных соединений и выход этилена и пропилена. Полученные результаты позволяют сделать вывод, что рост температуры реакции приводит к монотонному увеличению степени превращения исходных соединений. Так, для гексена-1 степень превращения была близка к 100% при температуре выше 660°С, суммарный выход этилена и пропилена для н-октана, изооктана и этилциклогексана непрерывно возрастал, в то время как в случае гексена- 1 и этилбензола зависимость выхода продуктов от температуры реакции носила экстремальный характер и имела максимум при определенной температуре. С ростом величины WHSV суммарный выход этилена и пропилена для крекинга этилбензола непрерывно увеличивался, в то время как для других модельных соединений непрерывно снижался. Показано, что максимальная степень превращения была достигнута при крекинге гексена-1, чуть меньшие значения были получены для н-октана и этилциклогексана, а изооктан и этилбензол показали наихудшие результаты с точки зрения конверсии.
УДК54.057
ГЛУБОКИЙ КАТАЛИТИЧЕСКИЙ КРЕКИНГ МОДЕЛЬНЫХ СОЕДИНЕНИЙ РАЗЛИЧНЫХ КЛАССОВ ЛЕГКИХ УГЛЕВОДОРОДОВ НА МЕЗОПОРИСТОМ КАТАЛИЗАТОРЕ НА ОСНОВЕ ЦЕОЛИТА ZSM-5 / И.Д. Ванг [и др.] // Нефтехимия .— 2017 .— №2 .— С. 31-37 .— URL: https://rucont.ru/efd/593808 (дата обращения: 09.05.2024)

Предпросмотр (выдержки из произведения)

149–155 УДК 54.057 ГЛУБОКИЙ КАТАЛИТИЧЕСКИЙ КРЕКИНГ МОДЕЛЬНЫХ СОЕДИНЕНИЙ РАЗЛИЧНЫХ КЛАССОВ ЛЕГКИХ УГЛЕВОДОРОДОВ НА МЕЗОПОРИСТОМ КАТАЛИЗАТОРЕ НА ОСНОВЕ ЦЕОЛИТА ZSM-5 © 2017 г. Ж. Л. Лиу, И. Д. Ванг, Р. <...> Менг* Китайский нефтяной институт, Ключевая государственная лаборатория по переработке тяжелой нефти, Пекин, Китай *E-mail: mengxh@cup.edu.cn Поступила в редакцию 25.03.2016 г. Проведен сравнительный анализ каталитического крекинга модельных соединений – легких углеводородов (гексен-1, н-октан, изооктан, этилциклогексан и этилбензол) – на мезопористом катализаторе на основе цеолита ZSM-5 с использованием лабораторной установки с реактором с неподвижным слоем катализатора. <...> Исследовано влияние температуры реакции и среднечасовой массовой скорости (WHSV) на степень превращения исходных соединений и выход этилена и пропилена. <...> Полученные результаты позволяют сделать вывод, что рост температуры реакции приводит к монотонному увеличению степени превращения исходных соединений. <...> Так, для гексена-1 степень превращения была близка к 100% при температуре выше 660°С, суммарный выход этилена и пропилена для н-октана, изооктана и этилциклогексана непрерывно возрастал, в то время как в случае гексена1 и этилбензола зависимость выхода продуктов от температуры реакции носила экстремальный характер и имела максимум при определенной температуре. <...> С ростом величины WHSV суммарный выход этилена и пропилена для крекинга этилбензола непрерывно увеличивался, в то время как для других модельных соединений непрерывно снижался. <...> Показано, что максимальная степень превращения была достигнута при крекинге гексена-1, чуть меньшие значения были получены для н-октана и этилциклогексана, а изооктан и этилбензол показали наихудшие результаты с точки зрения конверсии. <...> DOI: 10.7868/S0028242117020125 Этилен и пропилен являются важным базовыми органическими соединениями, используемыми в различных производствах в качестве сырья [1–3]. <...> Производственная емкость пиролиза <...>