научная статья по теме Evaluation of modernization process of catalytic reforming methods Биология

Текст научной статьи на тему «Evaluation of modernization process of catalytic reforming methods»

ния серебра с образованием оксида серебра составляет 83,2 %. Для сравнения результатов проведен электролиз при постоянном токе. Полученные результаты при анодном растворении серебра постоянным током показывают, что процесс растворения металла протекает с очень низкой скоростью, чем при поляризации переменным током. Максимальный выход по току растворения серебра в растворе сульфата натрия не превышает 31,4 %.

Также было изучено влияние концентрации и температуры электролита, продолжительность электролиза и частоты переменного тока. Установлены оптимальные параметры растворения металла (iTi = 100 кА/м2, iAg = 400 кА/м2, C = 0,5 моль/л, t = 20 - 25 0C, т = 0,25 час, v = 50 Гц).

Полученный электрохимическим путем оксид серебра (I) исследовали методом рентгенофазово-го анализа на установке марки ДРОН-3 и ИСП-30 при интервале углов 9 - 640. Наличие на рентгенограмме оксида серебра (I) дифракционных линий с параметрами межплоскостных расстояний: 2,73 А0; 2,37 А0; 1,67 А0 соответствует значениям американской картотеки ASTM. Указанные дифракционные максимумы характерны для кристаллической решетки оксида серебра (I).

Разработанный способ получения оксида серебра, рекомендуются использовать в авиационной и космической технике, электротехнике при изготовлении аккумуляторов, при приготовлении металли-зационных паст на скипидарно-канифольной основе, в системах очищения воздуха помещений подземных автомобильных гаражей и стоянок.

Список использованных источников

1. Баешов А.Б., Сарбаева Г.Т., Баешова А.К., Журинов М.Ж. Электрохимическое поведение свинца в водных растворах при поляризации промышленным переменным током. // "Поиск", №1. - Ал-маты, 1996. - С.7-13.

2. Жылысбаева Г.Н., Баешов А.Б., Баешова А.К., Бейбитова А. Исследование электрохимических процессов при поляризации медных электродов переменным током в кислых растворах. // КИМС, № 6. - Алматы, 1996. - С. 34-38.

3. Баешов А.Б., Сулейманова Д.З., Сарбаева Г.Т. Растворение биполярного титанового электрода при поляризации переменным током. // Вестник КазГУ. - Алматы, 1995. - С. 22-28.

D.D. Uvarkina

Tomsk Polytechnic University Tomsk, Russia

EVALUATION OF MODERNIZATION PROCESS OF CATALYTIC REFORMING METHODS

One of the ways of oil refining is the process of catalytic reforming. This work presents how to modernize reforming as well as the goal and tasks of further investigating the process of reforming with continuous catalyst regeneration with the creation of a computer program.

The petroleum-refining industry of Russia faces now a number of serious problems. One of them is a low depth of oil refining in comparison with foreign countries.

Catalytic reforming is one of the basic processes of oil refining used for manufacture of higher octane components of motor petroleum as well as aromatic hydrocarbons and hydrogen.

At reforming the main objective is converting low octane petrol components into higher octane. The process is usually applied to paraffin fractions of direct distillation. In the process of reforming there is converting initial raw materials, both a heat, and catalysts at simultaneous influence on it.

In modern process of catalytic reforming basically the bifunctional and polymetallic catalysts possessing high activity and selectivity are used. The duality of functions of the catalyst is explained by its structure: on the basis possessing acid function (more often aluminium oxide), one or several metals possessing the basic function are put (these metals are platinum, rhenium and others) [1-2].

Target reactions of process run basically with absorption of heat and at low pressure. The elevated pressure is used for suppression of collateral reactions and delay of processes of catalysts poisoning.

In this connection, for deepening the processes of oil refining there is a necessity of modernization of process reforming: pressure reduction, increase of octane numbers of catalysate and improvement of work of installations.

There are some possibilities of modernization of the process:

1. To modernize existing reforming installation, having increased total amount of the catalyst or using the catalyst of bigger activity, providing a high product yield.

2. To reconstruct reforming installation with a stationary layer with introduction of the scheme "Dual-forming" or "CycleX" as an effective solution with low capital and operational expenses to increase hydrogen

and reformate obtaining. Dualforming is one of the forms of modernization of existing catalytic reforming installation with a stationary layer by introduction to operation of a new moving-bed reactor of the catalyst. One of the advantages of dualforming is a maximum use of the equipment which is available in a traditional technological scheme of installation with a stationary layer of the catalyst. In this version average pressure in the reactor decreases from 2,6 MPa to 1,5 MPa, that increases reformate and hydrogen obtaining, increases octane number of catalysate, duration of an interreclaiming cycle of the catalyst of reactors with a stationary layer.

3. To modernize reforming installation with a stationary layer of the catalyst to platforming installation with continuous regeneration of the catalyst with lowered working pressure to increase hydrogen and reformate obtaining. Feature of the process is movement of the catalyst from reactor to reactor due to gravity.

The qualitative analysis of work of operating installation and calculations of various variants of reconstruction are necessary for definition of an optimum direction of modernization. The method of mathematical modeling allows to analyze various variants of reforming process without much time and material inputs.

The purpose of our research is modeling process of catalytic reforming in a moving-bed reactor for the further estimation of efficiency of various technological schemes of reforming process.

To achieve the given purpose the analysis of literature on subjects had been carried out and the following tasks were put:

1. Analysis of existing mathematical models for the moving-bed reactor of the catalyst;

2. Drawing up a mathematical description for the reactor of catalytic reforming of gasoline with continuous regeneration of the catalyst;

3. Approbation of the model with the use of initial data from plants, definition of adequacy of calculations;

4. Working out a computer program for calculations of reforming process of gasoline with a moving-bed reactor of the catalyst.

The solution of the given problems is a priority direction of work for the nearest future.

Process perfection of reforming has been proceeding for a long time and does not stop at present. Working out new catalysts and perfection of their structure to increase activity and selectivity in the process of a target product obtaining proceeds. There is a perfection of technological schemes of enterprises, leaving installations with a stationary layer for dualforming and the process of continuous regeneration. Thus there is a reconstruction of reactors that reduces expenses in comparison with building of new enterprises of the given branch.

References

1. Reforming as a way to obtain benzene with improved characteristics. http://www.ref.by/refs/97/4058071.html

2. D. I. Kiryanov, M. D. Smolikov, V. V. Pashkov, A. G. Proskura, E. V. Zatolokina, I. E. Udras, and A. S. Belyi Modern State of the Catalytic Reforming of Petrol Fractions. Experience of Manufacture and Industrial Exploitation of Reforming Catalysts of the PR Series // Russian Journal of General Chemistry, Vol. 77, No. 12, pp. 2255-2264 (2007).

3. Akhmetov S.A. Technology of deep oil and gas refining: Course book for university students. - Ufa: Gilem, 2002. - 672p.

4. Manovyan А.К. Natural energy carriers refining. - М.: Chemistry, KolosS, 2004.- 456 p. УДК 543.48:544.015.5

Е.А. Хорохордина, О.Б. Рудаков

Воронежский государственный архитектурно-строительный университет

г. Воронеж, Россия

ОБОБЩЕННЫЙ КРИТЕРИЙ ОПТИМАЛЬНОСТИ РАСТВОРИТЕЛЕЙ ДЛЯ ЖИДКОСТНОЙ ЭКСТРАКЦИИ И ЖИДКОСТНОЙ ХРОМАТОГРАФИИ ФЕНОЛОВ

С помощью обобщенного критерия, включающего 8 частных критериев (стоимость, предельно допустимая концентрация, температура вспышки, самовоспламенения и кипения, давление пара над растворителем, предел прозрачности в УФ-свете, коэффициент распределения фенола) проведен рейтинг 200 индивидуальных и смешанных растворителей, испытанных в качестве экстрагентов фенола из водных и водно-солевых сред

В настоящее время имеется большая база данных по коэффициентам распределения фенолов между водной (водно-солевой) и органической фазой [1,2]. Однако этот массив информации не проанализирован с точки зрения целесообразности и оптимизации применения того или иного варианта

Для дальнейшего прочтения статьи необходимо приобрести полный текст. Статьи высылаются в формате PDF на указанную при оплате почту. Время доставки составляет менее 10 минут. Стоимость одной статьи — 150 рублей.

Показать целиком