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Größe (mm) |
Porenvolumen (ml·g⁻¹) |
Porosität (%) |
Spezifische Oberfläche (m²·g⁻¹) |
Schüttdichte (kg·m⁻³) |
Durchschnittliche Druckfestigkeit (Seite, N/Partikel) |
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φ3 |
0.49–0.55 |
57.6 |
837 |
900 |
150 |
|
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φ6 |
0.53–0.60 |
59.8 |
953 |
850 |
200 |
|
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φ10 |
0.62–0.75 |
61.3 |
1032 |
820 |
450 |
|
|
φ13 |
0.68–0.82 |
65.7 |
1175 |
820 |
700 |
|
|
φ19 |
0.73–0.86 |
71.4 |
1196 |
800 |
800 |
|
|
φ25 |
0.83–0.92 |
72.8 |
1241 |
760 |
900 |
|
|
φ50 |
0.96–0.98 |
76.6 |
1423 |
720 |
1000 |
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Vogelnestwächter-KatalysatorWenn es im oberen Bett eines Reaktors platziert wird, erfüllt es die folgenden Hauptfunktionen:
1.1 Filtration von Verunreinigungen
Es filtert sowohl inerte als auch aktive Verunreinigungen.
- Inerte Verunreinigungen:Dazu gehören hauptsächlich Gummi, Kohlenstoffpartikel, Kieselgelpartikel, Eisensulfid usw.
- Aktive Verunreinigungen:Hauptsächlich öllösliche metallorganische Verbindungen wie Calciumnaphthenat, Eisennaphthenat usw.
- Das einzigartige dreieckige Porendesign und die hohe Porendichte des Bird's Nest Guard ermöglichen eine hocheffiziente Filterung von Verunreinigungen. Seine Porengröße ist kontrollierbar und seine Beladung wird je nach Porengröße und Verunreinigungstyp abgestuft und konfiguriert, wodurch die Nutzung des Hohlraums im gesamten Bett maximiert wird.
1.2 Reduzierung des Bettdruckabfalls
Der Vogelnestschutz verfügt über eine außergewöhnlich hohe Porosität und einen offenen Bettquerschnitt. Im Vergleich zu herkömmlichen Schutzkatalysatoren kann der Druckabfall um ein Vielfaches reduziert werden40–50 % oder mehr.
1.3 Vor-Entstickung
Der Vogelnestschutz ist mit aktiven Metallen wie z.B. imprägniertNi und Mo. Sein Hauptzweck besteht in der Zersetzung öllöslicher metallorganischer Verbindungen unter Hydrierungsbedingungen, es verfügt aber auch über eine Denitrierungsfunktion.
1.4 Geringerer Wasserstoffverbrauch
Das aktive abgestufte Schutzsystem von Bird's Nest ist deutlich größersichtbare spezifische OberflächeUndgesamte effektive spezifische Oberflächeals sphärische, zylindrische, trilobale oder quadrilobale Schutzkatalysatoren. Dadurch können sich Gase und Flüssigkeiten besser über die Oberfläche verteilen. Darüber hinaus hat das Vogelnestum ein Vielfaches mehr Gas-Flüssigkeitsschneidpunkteals kugelförmige, zylindrische oder trilobale/quadrilobale Schutzvorrichtungen. Dies vervielfacht die Oberflächenerneuerungsrate der Gas-Flüssigkeit nach dem Schneiden, während sie sich entlang der Katalysatoroberfläche ausbreitet. Dadurch wird der Kontakt zwischen dem Ausgangsöl und der Katalysatoroberfläche viel gründlicherverbessert die Wasserstoffnutzung erheblich und reduziert den Wasserstoffverbrauch erheblich.

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