Прогнозирование работы промышленного реактора в процессе переработки газовых конденсатов в моторные топлива с учетом дезактивации цеолитных катализаторов тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 05.17.08, кандидат технических наук Ровенская, Светлана Анатольевна

  • Ровенская, Светлана Анатольевна
  • кандидат технических науккандидат технических наук
  • 2007, Томск
  • Специальность ВАК РФ05.17.08
  • Количество страниц 121
Ровенская, Светлана Анатольевна. Прогнозирование работы промышленного реактора в процессе переработки газовых конденсатов в моторные топлива с учетом дезактивации цеолитных катализаторов: дис. кандидат технических наук: 05.17.08 - Процессы и аппараты химической технологии. Томск. 2007. 121 с.

Оглавление диссертации кандидат технических наук Ровенская, Светлана Анатольевна

Раздел Стр.

Введение

Глава 1 Литературный обзор.

1.1 Основные тенденции и проблемы развития катализа на цеолитах.

1.1.1 Структура и специфические свойства синтетических цеолитов.

1.1.2 Применение цеолитных систем в различных процессах.

1.2 Новые технологии получения моторных топлив.

1.3 Механизм превращения углеводородов на цеолитах. Физико-химические основы.

1.4 Дезактивация цеолитных катализаторов. Особенности коксообразования на цеолитах.

1.5 Моделирование дезактивации и регенерации цеолитных катализаторов.

1.6 Обобщение, выводы и постановка задачи работы.

Глава 2 Кинетическая модель процесса ароматизации бензиновых фракций на цеолитах.

2.1 Анализ экспериментальных данных.

2.2 Выбор схемы превращения основных компонентов.

2.3 Термодинамика основных химических реакций.

2.4 Формулировка модели.

2.5 Оценка чувствительности модели к сырью различного состава.

Глава 3 Кинетическая модель дезактивации цеолитных катализаторов.

3.1 Анализ экспериментальных данных.

3.2 Модель дезактивации.

3.3 Описание экспериментов.

3.4 Уравнения коксообразования на цеолитных катализаторах.

Глава 4 Моделирование процесса в промышленном реакторе.

4.1 Выбор типа реактора и задач прогнозирования.

4.2 Технологические особенности процесса.

4.3 Состав сырья и продуктов.

4.4 Математическая модель трубчатого реактора.

4.5 Настройка параметров модели по данным промышленной установки.

4.6 Влияние технологических параметров.

4.6.1 Изотермический реактор с неподвижным слоем катализатора.

4.6.2 Влияние адиабатических условий.jqq

4.6.2.1 Модель адиабатического реактора.

4.6.2.2 Профили по длине слоя.

Определение оптимальных условий процесса «Цеоформинг».

Выводы.

Рекомендованный список диссертаций по специальности «Процессы и аппараты химической технологии», 05.17.08 шифр ВАК

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Прогнозирование работы промышленного реактора в процессе переработки газовых конденсатов в моторные топлива с учетом дезактивации цеолитных катализаторов»

Переработка газовых конденсатов в моторные топлива является задачей особенно актуальной в Сибири. Она обусловлена недостатком моторных топлив в местах добычи нефти и газа.

Проблема успешно решается при использовании цеолитных катализаторов, позволяющих получать неэтилированные товарные бензины из низкооктановых углеводородных фракций (газовый конденсат, ШФЛУ, газовый бензин) без использования водорода.

Дезактивация катализатора является ключевым аспектом технологии таких процессов и определяет общую их эффективность. Поэтому надежные знания закономерностей дезактивации цеолитного катализатора и возможность ее прогнозирования являются весьма актуальными.

Для реализации описанного процесса в промышленном масштабе требуются высокоэффективные цеолитные катализаторы, устойчивые к закоксованию. Основной путь подбора таких катализаторов заключается в экспериментальном исследовании протекающего процесса на лабораторных и пилотных установках. Поскольку элементарный акт химического превращения не зависит от размера реакционного аппарата, а скорость процессов переноса массы и энергии реагентов в зоне реакции определяется гидродинамическим режимом и, соответственно, размерами аппаратов, такой путь подбора катализаторов является недостаточно эффективным. Это делает необходимым применение метода математического моделирования на основе физико-химических закономерностей протекающих процессов на зерне —* в слое —» реакторе в целом.

Полное математическое описание процесса с учетом нестационарности его протекания, основанное на анализе механизма и кинетики основных реакций и дезактивации позволит объективно прогнозировать поведение катализатора в условиях промышленного процесса, что, в свою очередь, служит основой для проектирования промышленной установки переработки газовых конденсатов с оптимальными технологическими и конструктивными характеристиками.

Цель работы - разработка комплексной математической модели процесса ароматизации бензиновых фракций на цеолитах и ее применение для прогнозирования работы промышленного реактора в условиях дезактивирующегося во времени катализатора.

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи:

1. Предложена групповая схема превращений основных компонентов, удобная с точки зрения технологических особенностей процесса;

2. Созданы модели наблюдаемой кинетики основных реакций и дезактивации катализатора;

3. Описана динамика состава продуктов превращения вследствие дезактивации катализатора и изменения температуры;

4. Получены модифицированные уравнения коксообразования для двух типов кокса, образующихся на активных центрах цеолитного катализатора;

5. Описана динамика накопления кокса на образце промышленного катализатора ИК-30-1 при различных режимах проведения процесса;

6. Разработаны моделирующие программы для расчета основных технологических характеристик процесса переработки бензиновых фракций в моторные топлива в трубчатом реакторе и реакторе с адиабатическим слоем катализатора.

Похожие диссертационные работы по специальности «Процессы и аппараты химической технологии», 05.17.08 шифр ВАК

Заключение диссертации по теме «Процессы и аппараты химической технологии», Ровенская, Светлана Анатольевна

Выводы:

1) Модели наблюдаемой кинетики основных реакций и дезактивации, разработанные на основе формализованной схемы превращений углеводородного сырья на цеолитных катализаторах, позволяют с достаточной точностью описать выход основных продуктов при вариации состава сырья и катализаторов.

2) Учет адсорбционного влияния олигомеров на кинетику реакций и дезактивации обеспечивает наиболее достоверное описание экспериментальных данных по активности и стабильности цеолитсодержащих катализаторов.

3) Определенные решением обратной кинетической задачи величины констант скоростей как целевых, так и дезактивирующих реакций для различных экспериментов показывают, что при значительных вариациях состава сырья или смене типа катализатора кинетические параметры должны быть скорректированы.

4) С помощью разработанной нестационарной кинетической модели исследуемого процесса количественно оценены скорости превращения углеводородов в зависимости от времени реакций, состава исходной смеси, температуры.

5) Установлено, что наблюдаемые реакции в условиях процесса протекают в кинетической области (г|>0.9), это позволило использовать квазигомогенную модель при расчете промышленного реактора процесса переработки газовых конденсатов в моторные топлива.

6) Предложенная методика расчета трубчатого реактора, подобного используемому на Нижневартовском ГПЗ для процесса «Цеоформинг» на основе полученных кинетических закономерностей и критериального анализа обеспечивает обоснованный выбор модели идеального вытеснения в качестве гидродинамической модели реактора (расчетный PeL>104)

7) Использование разработанных программ для моделирования и оптимизации процесса получения автобензинов позволяет проводить анализ существующих и проектирование новых реакторов процесса. Определены режимные показатели процесса:

- входная температура Т0 = 420 °С (начало цикла) - 460 °С (конец цикла)

- весовая скорость W= 2 ч"1 (начало цикла) - 1.5 ч"1 (конец цикла).

8) Установленный оптимальный режим проведения процесса «Цеоформинг» в трубчатом реакторе для производительности установки 5000 т/год по сырью, позволяет увеличить выход целевого продукта (ароматических углеводородов) на 30 %, при выходе бензина > 65 % масс.

Список литературы диссертационного исследования кандидат технических наук Ровенская, Светлана Анатольевна, 2007 год

1. Д. Брек. Цеолитовые молекулярные сита: Пер. С англ. М.: Мир, 1976.-781с.

2. Жданов С.П., Хвощев С.С., Самулевич Н.Н. Синтетические цеолиты -М.: Химия, 1981.- 264с.

3. Нефедов Б.К., Коновальчиков Л.Д., Ростантин Н.Н. Катализаторы нефтепереработки и нефтехимии на основе высококремнеземных цеолитов.// Темат. обзор.- М.: ЦНИИТЭнефтехим, 1987.- 60с

4. Топчиева К.В., Хошитхоанг. Активность и физико-химические свойства ВК-цеолитов и ЦТ-содержащих катализаторов.- Изд-во МГУ, 1976.- С.332.

5. Eastwood S.C., Drew R.D., Hartzell F.D.//Oil Gaz. J.- 1962.- 60.- P.152

6. Еркин B.H. и др. //Нефтепереработка и нефтехимия.-1971. №2.- С.3-7

7. Пигузова Л.И. Высококремнеземные цеолиты и их применение в нефтепереработке и нефтехимии.- М.: Химия, 1974.- С.116

8. Chen N.Y., Garwood W.E.// Ind.Eng.Chem.Progress Des. Devel.- 1978. -V.17. -No.4. -P.513

9. Ireland H.R., Redem E.// Hydrocarbon Process.- 1979. -V.58. -No5. -P.l 19-122

10. Катализаторы нефтепереработки, носители и адсорбенты. ВНИИ НП. М.: ЦНИИТЭНефтехим. 1986.- Вып. 50.-С. 5,50,62

11. Цеолитный катализ в решении экологических проблем// Тез. докл. Междунар. встречи.- Новосибирск: Институт катализа СО АН СССР, 1991.- 225с

12. Frilette V.J., Rubin N.E.// J.Catalysisysis.- 1965.- V.4. No.2.- Р.310-311

13. Сулимов А.Д., Бычков Д.М., Лощенкова И.Н. Методы исследований и испытаний катализаторов. ВНИИ НП,- Сб. Науч. тр.- М.: ЦНИИТЭнефтехим. 1986.- Вып.51.- С. 105

14. Weisz Р.В.// Pure Appl.Chem.- 1980.- No.52.- Р.2103

15. Smieskova A., Uhlikova M., Sebik R. Ropa a uhie.- 1984.- 26. № 12.- P.704-711

16. Ribeiro F., Travers C., Raatz F. Zeolites: Facts, Figures, Future: Proc. 8th Int. Zeolite Conf., Amsterdam.- 1989.- P.1349-1356

17. Бабу Г.П. Сантра М., Ширалкар В.Р. Изомеризация и диспропорционирование алкилароматических углеводородов С8 на цеолитах ZSM-5.// Перв. Сов.-индийск. семинар по катализу на тему катализ и прогресс в хим. технологии.- Новосибирск, 1984.- С.20-27

18. Патриляк К.И. Алкилирование на цеолитах// Тез. докл.- Киев: Ин-т нефтехимического синтеза, 1990.- С.118

19. Ростанина Е.Д., Коновальчиков Л.Д. и др. Разработка цеолитного катализатора алкилирования бензола высшими олефинами. Применение цеолитов в катализе// Тез. докл. 4 Всес. конф.- М., 1989.- С. 114-116

20. Пат. 5118896 США, МКИ С07СС 2/66. Способ алкилирования ароматических соединений с использованием цеолитного катализатора с малым размером частиц и большим удельным объемом пор/ Steigelmann Edward F., Marker Terry L., AmocoCorp., № 606100

21. Исаков Я.И., Миначев X.M.// Нефтехимия.- 1967,- т.7. №4.- С.561-568

22. Исаков Я.И., Миначев Х.М.// Нефтехимия.- 1970.- т. 10. №6.- С.805-812

23. Скорникова С.А., Латышева Л.Е. Синтез высококремнистых цеолитных компонентов катализаторов превращений ароматических углеводородов// Тез. докл. 2 Всес. совещ,- Минск, 1989.- С.267-268

24. Дорогочинский А.З. Проскурин А.Л. и др. Ароматизация низкомолекулярных парафиновых углеводородов на цеолитных катализаторах.// Темат. обзор. М.: ЦНИИТЭнефтехим, 1989.- 82с

25. Пат. 2030376 Россия, МКИ С07С 15/02, С07С 2/76. Способ получения ароматических углеводородов/ Нахшунов B.C., Макаров П.А. (Фирма ТАУ)

26. Восьмериков А.В., Величкина Л.М. Ароматизация октана и прямогонной бензиновой фракции на цеолите типа пентасила// Нефтепереработка и нефтехимия.- 1999. №2.- С.30-34

27. Окружнов A.M., Набережнова Г.Н. и др. Превращение олефинсодержащих газов на ВК-цеолитах// Тез. Докл. Всес. конф., посвящ. памяти A.M. Бутлерова.- Казань, 1986.- С.113

28. Окружнов A.M., Набережнова Г.Н. Разработка технологии конверсии нефтезаводских олефинсодержащих газов на ВК-цеолитном катализаторе// Тез. Докл. Всес. совещ. Грозный, 1990.- С.4

29. Воробьев Б.JI., Кошелев Ю.Н., Харченко А.А. Каталитические свойства высококркмнистых алюмосиликатов в реакции ароматизации этилена и пропилена// Нефтепереработка и нефтехимия.- 1990. №9.- С. 16-19

30. Yocho Ono. Transformation of Lower Alkanes into Aromatic Hydrocarbons over ZSM-5 Zeolites.- Catalysis. Rev.-1992.- V.34.- No.3- P.179-226

31. Коновальчиков Jl.Д., Радченко Е.Д. и др. Каталитическая переработка отходящих нефтезаводских газов в высокооктановый бензин// Нефтепереработка и нефтехимия.- 1987. №2.- С.3-5

32. Johnson J.A. et. al. Dehydrocyclodimerization, Converting LPG to Aromatics. Paper AM-84-85, NPRA annual meeting, San Antonio, 1984

33. Che S.C., Minet R.G., Tsai F.Q. Chem. Eng. Progrp.-1985.- V.81.- No.5.- P.45

34. Chen N. J., Jan T.J. Ing. Chem. Proc. Dec. Dev.-1986.- V.25.- No.l.- P.151

35. Нефедов Б.К., Коновальчиков Л.Д., Ростантин H.H. Катализаторы нефтепереработки и нефтехимии на основе высококремнеземных цеолитов//Темат. обзор.-М.: ЦНИИТЭнефтехим, 1987.- С.22

36. Meisel S.L. Methane convers.: Proc. Symp. Prod. Fuels and Chem. Natur. Gas.-Amsterdam,1987.- P. 17-37

37. Получение ароматических углеводородов из сжиженного нефтяного газа// Нефтепереработка и нефтехимия,- 1994. №11.- С.3-6

38. Martindale D.C., Kuchar F.J., Olson R.K.// Amer. Inst. Chem. Eng., 1988.- s.l

39. Боресков Г.К., Гриценко А.И., Степанов В.Г., Ионе К.Г. Каталитический способ получения моторных топлив// Газовая промышленность.- 1985. №1.- С.43

40. Снытникова Г.П., Степанов В.Г., Дударев С.В. и др. Каталитическая переработка бензиновых фракций газовых конденсатов// Синтез и исследование катализаторов, Новосибирск, 1988.- С.123-129

41. Агабалян Л.Г., Роговская Н.Х., Ярошенко И.И. Цеоформинг новая технология получения высокооктановых топлив на малогабаритных блочных каталитических установках// Сб. Науч. Тр. Грозн. НефтНИИ, 1990. №43.- С.75-84

42. Степанов В.Г., Гетингер А.Я., Снытникова Г.П. и др. Каталитическое облагораживание газового бензина Нижневартовского ГПЗ на цеолитсодержащем катализаторе// Нефтепереработка и нефтехимия.- 1988. №12.- С.3-6

43. Гельман М. Российский "клондайк" моторных топлив// Рынок нефтегазового оборудования СНГ, 1996. №1.- С.72-75

44. Снытникова Г.П., Радченко М.Н., Степанов В.Г., Ионе К.Г. Получение высокооктановых бензиновых фракций// Газовая промышленность.- 1988. №4.- С.54-55

45. Степанов В.Г., Ионе К.Г. Цеоформинг перспективный процесс производства неэтилированных автомобильных бензинов// Химия и технология топлив и масел.- 2000, №1,- С.8-12

46. Пат. 2103322 Россия, МКИ C10g35/095. Способ получения бензиновых фракций и ароматических углеводородов/ Ечевский Г.В., Степанов В.Г., Ионе К.Г. Опубл.27.01.98, Бюл.ЖЗ

47. Ясьян Ю.П., Колесников А.Г., Крахмалева И.С. и др. Облагораживание прямогонных бензиновых фракций на модифицированных цеолитах// Химия и технология топлив и масел.- 2001, №5.- С.37-39

48. Мысов В.М., Токтарев А.В., Степанов В.Г., Ионе К.Г. Исследование превращения углеводородных фракций на бифункциональных цеолитсодержащих катализаторах// Матер. 3 Междунар. конф. по химии нефти.-Томск, 1997.- С. 179-181

49. Фалькевич Г.С., Ростанин Н.Н., Виленский JI.M. и др. Новые технологии ООО «САПР-Нефтехим» переработки углеводородного сырья с использованием цеолитсодержащих катализаторов// Катализ в промышленности.- 2002. №2.- С.44-50

50. Ечевский Г.В., Климов О.В., Кихтянин О.В. и др. Новая энерго- и ресурсосберегающая технология получения высококачественных моторных топлив из средних дистиллятов и газовых конденсатов-БИМТ// Катализ в промышленности.- 2003. № 2.- С. 60-66

51. Климов О.В., Аксенов Д.Г., Коденев Е.Г. и др. Разработка технологии БИМТ-Аркон для комплексной переработки углеводородного сырья// Катализ в промышленности.- 2005. № 1.- С. 18-25

52. Leftin Н.Р. Carbonium-ions on the Surface of Acid Catalysisysts.- In: Carbonium-ions//Ed. By G. Olah and P.V.R.Schlyer. V.I.- 1972.- ch.10

53. Anderson J.R. et. kill J. Catalysisysis.-1979. No.58.- P.l 14

54. Брагин O.B., Васина T.B., Преображенский A.B// Изв. АН СССР, сер. Хим.- 1984. №1.- С.66

55. Haag W.O., Dessau R.M// Proc. 8th Int. Congress on Catalysis. Berlin.- 1984. V.2.- P.305

56. Kitagava H., Sendoda G.// J. Catalysisysis.- 1986.- V.l01. No. 1 P. 12

57. Миначев X.M. и др// Доклады АН СССР.- 1988.- Т. 300.- С. 155

58. Овчаров С.Н.- Материалы конференции молодых ученых и специалистов. Грозный.- 1985.- С.53

59. Крупина Н.Н., Дорогочинский А.З. и др.// Изв. Вузов, нефть и газ.- 1987. №9.- С.46

60. Dimitrov С., Leach H.F. Studies of n-Butene Isomerisation over Sodium X Zeolite and Copper X Zeolite// J. Catalysisysis.- 1989.- V.14.- P.336-347

61. Харламов B.B. Тагиев Д.Б. и др. Изомеризация олефинов на Н-формах цеолитов//Изв. АН СССР сер. Хим.- 1976. №4.- С. 850-853

62. Жаворонков М.Н., Проскурин A.JI., Дорогочинский А.З. Превращение гексена-1 в присутствии катионных форм цеолитов типа Y// Нефтехимия,-т.10.№1.-С.46-49

63. Mochida J., Ikeda Y., Fujitzu H. Ion-Exchanged Zeolite Catalysisysts for Conversion of Propylene to Acetylene and Butadiene// Ind. Eng. Chem. Prod. Res. Develop.- 1977.- V.16. №3.- P.227-232

64. Weeks T.J., Bolton A.B. Dimerisation and Cracking of C13-But-l-ene with Deamminated Ammonium Exchanged Type Zeolite// J. Chem. Soc. Farad.-1974.- V.70.- P. 1676-4684

65. Ионе К.Г. Полифункциональный катализ на цеолитах.- Новосибирск: Наука, Сибирское отделение, 1982.- С.41-4272. Там же, С.44

66. Dejaifve P.// J.Catalysisysis.- 1980.- V.83.- No2.- Р.331

67. Mole Т.//J.Catalysisysis.- 1983.- V.84.- Р.423

68. Ono J., Kitagawa H., Sendoda J.// J. Chem. Soc., Faraday Trans. 1.- 1987.-V.83.- No.9.- P.2913

69. Степанов В.Г., Литвиненко Н.Г., Ионе К.Г. Цеоформинг прямогонных бензиновых фракций Херсонского НПЗ// Нефтепереработка и нефтехимия,- 1992. №10.- С. 14-22

70. Химия цеолитов и катализ на цеолитах, т.2./ Под ред. Дж. Рабо.-М.: Мир, 1980.-420с

71. Слинкин А.А., Брагина Г.О. и др. Текстура, электороноакцепторные, кислотно-основные и каталитические свойства модифицированных цеолитов типа ZSM. III. Исследование процесса коксообразования// Кинетика и катализ.- 1995. 36. №3.- С.440-449

72. Karge H.G. Introduction to zeolite science and practice. Stud, in Surf. sci. and Catalysisysis. / van Bekkum H. et al. Eds. Amsterdam: Elsevier, 1991.- V.58.-P.531

73. Guisnet M., Magnoux P. Zeolite Microporous Solids: Synthesis, structure and reactivity./ Derouane E. et al. Eds. Dordrecht- Boston-L.: Kluwer Acad. Publ., 1992.- V.352.- P.437

74. Rollman L.D., Walsh D.E.//J. Catalysisysis.- 1979,- V.56. No.l- P.139

75. Froment G.P., De Meyer J., Derouane E.G.// J. Catalysisysis.- 1990.- V.124.-P.391

76. Han Ming-han, Lin Shi-Xiong, Chen Shu// Shiyou-huagong=Petrochem. Technol. 1999.- 28. №2.- P.73-77

77. Manos G., Hofman НУ/ Chem.- ZTG.-1990.- 114. №6.- c.183-190

78. DejaifVe P., Auroux A., Gravelle P.C. et al.// J.Catalysisysis.- 1981.- V.70. No.l.- P. 123

79. Слинкин A.A, Кучеров A.B., Кондратьев Д.А. и др.// Кинетика и катализ.1986.- т.27.-вып. 2.- С.370

80. Ечевский Г.В. Закономерности коксообразования на цеолитах в реакциях синтеза и пребращения углеводородов. Создание стабильного цеолитного катализатора: Дис. на соиск. уч. ст. докт. хим. наук. Новосибирск, 1996

81. Guisnet М., Magnoux P.// Appl. Catalysis.- 1989.- V.54.- P.l

82. Ечевский Г.В., Харламов Г.В., Полубояров В.А. и др. Коксообразование на цеолитах типа пентасил в процессе конверсии метанола в углеводороды II. Механизм формирования коксовых отложений// Кинетика и катализ.1987.-т. 28.- вып. 6.-С. 1462

83. Ечевский Г.В., Харламов Г.В., Полубояров В.А. и др. Коксообразование на цеолитах типа пентасил в процессе конверсии метанола в углеводороды

84. I. О возможности образования коксовых отложений внутри каналов цеолитов// Кинетика и катализ.- 1988.- т. 29.- вып. 1.- С. 241-244

85. Anderson J.R., Dong Q.-N., Chang Y.-F., Western R.J.// J. Catalysis.- 1991.-V.127.- P.113

86. Moljord K., Magnoux P., Guisnet M. Coking adding and regeneration of zeolites// Appl. Catalysis.- 1995.- 122. №1.- P.21-32

87. Liu Shang-Bin, Prasads Wu Jin-Fu. Formation of Coke in the disproportionation of n-propylbenzene on zeolites.// J.Catalysis.- 1993.- 142.- №2.- P.664-671

88. Doka Nassionou G.A., Magnoux P., Guisnet M. Comarative study of coking and regeneration of HEMT and HFAU zeolites// Microporous and Mesoporous Mater.- 1998.- 22. №1-3,- C.389-398

89. Guisnet M., Magnoux P, Martin D. Roles of acidity and pore structure in the deactivation of zeolites by carbonacedis deposits// Stud. Surface Sci. and Catalysis.- 1997.-111.- P.l-20

90. Henrigues C.A., Monteiro J.L. Characterization of the coke formed during o-xylen isomerization over mordenites at various temperatures// J. Catalysis.-1997.- 172. No.2.- P. 436-445

91. Wang D.-Z., Lu X.-Y. et al.// Appl. Catalysis.- 1990.- V.59- P.75

92. Ernst H., Pfeifer H. ZJI Phys. Chem. (Leipzig).- 1990.- B.271.- S. 1145

93. Karge H.G., Boldingh E.P.// Catalysis. Today.- 1988.- V.3.- P.53

94. Lowe A. Strategien kinetischer Experimente mit dezaktivirenden Katalyzatoren.// Chem.-Ing.-Techn.- 1980,- 52. No. 10.- S. 777-783

95. Буянов P.А. Закоксование катализаторов. Новосибирск: Наука СО АН СССР, 1983.- 208 с.

96. Слинько М.Г. Эвенчик Н.С. Математическое моделирование химических процессов на пористом зерне катализатора// Химическая промышленность.- 1980. N11.- С.665-661

97. Иванчина Э.Д., Кравцов А.В., Варшавский О.М. Физико-химические основы моделирования гетерогенно-каталитических процессов с учетом дезактивации и старения катализаторов// Химическая промышленность.-1995. N1.- С.34-37

98. Beskov V.S. Kinetics and modeling of Catalysisytic processing of multicomponent mixtures in petrochemical industry// Межд. шк. повыш. квалиф. "Инж.-хим. наука для перед, технол.".- Казань, 1997. Тр.З сес.: CESAT-З/ НИФХИ им. Карпова.- М, 1997.-С.258

99. Островский Н.М. Кинетика дезактивации катализаторов. Математические модели и их применение.- М.: Наука, 2001.- 334 с.

100. Кошелев Ю.Н., Воробьев Б.Л., Хворова Е.П. Анализ вариантов описания дезактивации катализатора при ароматизации пропана и бутанаУ/ Журнал прикл. Химии.- 1995.- т.68. N3.- С.425-428

101. Воробьев Б.Л., Кошелев Ю.Н., Тришин ГТ.Ю. и др. Моделирование дезактивации катализатора в процессе ароматизации алканов С3-С4.// Журнал прикл. Химии.- 1995.- т.68. N3.- С.429-433

102. Воробьев Б.Л., Кошелев Ю.Н., Тришин П.Ю., Хворова Е.П. Коксоотложение и дезактивация цеолитсодержащего катализатора в процессе ароматизации олефинов С3-С4// Журнал прикл. Химии.- 1997.-T.70.N3.- С.1508-1511

103. Froment G.F., Bischoff К.В.// Chem. Eng. Sci.- 1962.- v. 17. No. 1, P. 105-114

104. Фрома Г.Ф. Коксование и дезактивация в сложных каталитических процессах//Химическая промышленность.- 1997. N7.- С.457

105. Косогоров С.Б., Кузнецов Ю.И. Кинетическая модель процесса ароматизации газоконденсата на цеолитном пентасилсодержащем катализаторе// Химическая промышленность.- 1995. № 1.- С. 40-41

106. Косогоров С.Б., Кузнецов Ю.И. Изменение активности и регенерации цеолитного пентасилсодержащего катализатора в процессе ароматизации алканов Сб-С».//Химическая промышленность.- 1995. № 1.- С. 47-48

107. Guo X.-Y., Liu Zh.-W. Monte-Carlo simulation of coke formation in zeolites// Microporous and Mesoporous Mater.- 1998. 23. No.3-4.- P.203-209

108. Dadyburjor Dady. Constant-Coke Arrhenius Plots: A Diagnostic Tool// J. Catalysis.- 1983.- 79. No.l, P.222-226

109. Kimura Shoichi, Kamisuna Akihiko, Tone Setsuji. Experimental study of Catalysisyst deactivation and active acid site concentration// J. Chem. Eng. Jap.-1981.-14. No.l P.49-53

110. Nam In-Sik, Kittrel J.R. Use of Catalysisyst coke content in deactivation modeling.// Ind. Eng. Chem. Process Des. and Dev.- 1984.- v. 23. No. 2.- P. 237-242

111. Schulz J., Banderman F. Conversion of Ethanol over Zeolite H-ZSM-5// Chem. Eng. Technol.- 1994.-v. 17.-P. 179-186.

112. Schipper P.H., Krambeck F.J. A Reactor Design with reversible and irreversible Catalysisyst deactivation// Chem. Eng. Sci.- 1986.- v. 41. No. 4.-P.1013-1019

113. Масагутов P.M., Морозов Б.Ф., Кутепов Б.И. Регенерация катализаторов в нефтепереработке и нефтехимии М.: Химия, 1987.- 135 с.

114. Капустин М.А., Нефедов Б.К. Технологические процессы получения высокооктанового бензина из метанола// Тематический обзор,- М.: ЦНИИТЭнефтехим, 1982.- 47 с.

115. Butt J.B.// Front. Chem. React. Eng.- 1984.-V. 1. New Delhi- P. 176-194

116. Li Zai-Cong, Hong Ying-er. Кинетика и математическая модель процесса регенерации катализатора на основе молекулярного сита.// J. Catalysis.-1986.- v. 7. No. 4.-P. 350-356

117. Liu Jinxiang, Wang Qinxia, Yang Lixin// Thermochim. Acta.- 1988.- V. 135.-P. 391-396

118. Шевцова Т.А., Курина JI.H., Коваль Л.М. Кинетика регенерации цеолитиного катализатора конверсии метанола.// Изв. Вузов. Химия и хим. технология- 1988.- т.31. № 7,- С. 45-48

119. Samoilov N.A. Kinetics of oxidative regeneration of zeolites// React. Kinet. Catalysis. Lett.- 1984.- V.26. No.3-4.- P. 303-309

120. Степанов В.Г., Ионе К.Г. Производство моторных топлив на заводах малой и средней мощности с применением нового каталитического процесса «Цеоформинг»// Катализ в промышленности.- 2003. № 2.- С.49-60

121. Stepanov V.G., lone K.G., Snytnikova G.P. // SSSC, v.100: Catalysis, in Refin. and Petrochem.- 1995, Amsterdam, Elsevier.- P. 477-482

122. Агабалян Л.Г., Хаджиев C.H., Роговская H.X., Голод А.Л., Ионе К.Г., Степанов В.Г.//Химия и технология топлив и масел.- 1988. № 5.- С. 6-7.

123. Брагин О.В., Нефедов Б.К., Васина Т.В.// Докл. АН СССР, сер. Хим.- 1980.1.- С. 103

124. Martindale D.C., Kychar P.J., Olson R.K. // UOP Technology Conference, Moskow.- 1988.

125. Svetlana A. Rovenskaja, Nikolaj M. Ostrovski «Aromatization of LIGHT naphtha fractions on Zeolites. 1. Kinetic model»// Chemical Industry.- 2003.-V. 57. №9.- P. 399-403

126. Б. Банди. Методы оптимизации,- M.: Радио и связь, 1988.- 84 с.

127. Новиков В.А., Новиков Е.А. Препринт № 5-84. Два эффективных алгоритма численного решения задачи коши для системы обыкновенных дифференциальных уравнений,- Новосибирск, 1984.- С. 4-5.

128. С.А. Ровенская, Н.М. Островский «Кинетическая модель процесса ароматизации бензиновых фракций на цеолитах»// Матер.И Всероссийской Науч. Конф. «Химия и химическая технология на рубеже тысячелетий».- Томск, 2002.- том 2.- С. 252-254

129. С.А. Ровенская, Н.М. Островский «Кинетическая модель процесса превращения сырья различного состава на цеолитах в условиях «Цеоформинга»// Омский научный вестник.- 2003. №1 (22).- С.31-33

130. Den Hollander М.А., Makkee М., Moulijn J.A.// Catalysis Today, 46 (1998).-P.27-35.

131. Wolf E.E., Alfani F. // Catalysis. Rev. Sci. Eng., 24 (1982).- P.329-371.

132. Echevskii G.V., Kalinina N.G., Anufrienko V.F., Poluboyarov V.A. // React. Kinet. Catalysis. Lett., 33 (1987).-P.305-310.

133. Ахметов А.Ф., Каратун O.H.// Нефтепереработка и нефтехимия.- 2001. №1.- С. 23-26

134. Ostrovski N.M. In: New Challenges in Catalysisysis - II, Ed. by P.Putanov, Novi Sad, (1999).- P. 99-108.

135. C.A. Ровенская, H.M. Островский «Моделирование дезактивации цеолитных катализаторов в процессе повышения октановых чисел прямогонных бензиновых фракций»// Омский научный вестник.- 2004. №1(26).- С.80-83

136. N.M. Ostrovski, S.A. Rovenskaja, G.V. Echevski «Aromatization of Light Naphtha Fractions on Zeolites. 2. Model of Catalysisyst Deactivation»// Chemical Industry.- 2004.- V. 58. No. 3.- P. 104-108

137. C.A. Ровенская, H.M. Островский «Кинетика дезактивации цеолитных катализаторов в процессе ароматизации бензиновых фракций»// Матер. III Всероссийской науч. конф. «Химия и химическая технология на рубеже тысячелетий»,- Томск, 2004.- С. 353-354

138. Методы моделирования каталитических процессов на аналоговых и цифровых вычислительных машинах,- Новосибирск: Наука, 1972.- С.88.

Обратите внимание, представленные выше научные тексты размещены для ознакомления и получены посредством распознавания оригинальных текстов диссертаций (OCR). В связи с чем, в них могут содержаться ошибки, связанные с несовершенством алгоритмов распознавания. В PDF файлах диссертаций и авторефератов, которые мы доставляем, подобных ошибок нет.