Thermodynamic stability of coke-generating compounds formed on the surface of platinum dehydrogenation catalysts in their oxidation with water; Petroleum Chemistry; Vol. 53, iss. 4
| Parent link: | Petroleum Chemistry Vol. 53, iss. 4.— 2013.— [P. 267-275] |
|---|---|
| Corporate Author: | Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ) Институт природных ресурсов (ИПР) Кафедра химической технологии топлива и химической кибернетики (ХТТ) |
| Other Authors: | Kravtsov A. V. Anatoly Vasilyevich, Ivanchina E. D. Emilia Dmitrievna, Ivashkina E. N. Elena Nikolaevna, Frantsina E. V. Evgeniya Vladimirovna, Kiseleva S. V., Romanovskiy R. V. Rostislav Vladimirovich |
| Summary: | Title screen Results of thermodynamic analysis and mathematical simulation of the deactivation of a platinum dehydrogenation catalyst by coke-generating compounds are presented. An approach to increasing the catalyst on-stream time has been proposed, suggesting implementation of a procedure for calculating the optimal flow rate of water fed to the reactor to maintain the conditions of thermodynamic equilibrium of the coke formation reaction and oxidation of intermediate condensation products with water. Режим доступа: по договору с организацией-держателем ресурса |
| Language: | English |
| Published: |
2013
|
| Subjects: | |
| Online Access: | http://dx.doi.org/10.1134/S0965544113040099 |
| Format: | Electronic Book Chapter |
| KOHA link: | https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=655753 |
Similar Items
Термодинамическая устойчивость коксогенных соединений, образующихся на поверхности платиносодержащих катализаторов дегидрирования, при окислении их водой; Нефтехимия; Т. 53, № 4
Published: (2013)
Published: (2013)
Determination of the Optimal Operation Mode of the Platinum Dehydrogenation Catalysts; Advanced Materials Research : Advanced materials, synthesis, development and application; Vol. 880 : Prospects of Fundamental Sciences Development (PFSD-2013)
Published: (2014)
Published: (2014)
Comparative analysis of catalyst operation in the process of higher paraffins dehydrogenation at different technological modes using mathematical model; Petroleum Science and Technology; Vol. 36, № 20
Published: (2018)
Published: (2018)
Modeling of the catalytic cracking: Catalyst deactivation by coke and heavy metals; Fuel Processing Technology; Vol. 200
Published: (2020)
Published: (2020)
Improving the Efficiency of Dehydrogenation Catalyst Resource while Reducing the H[2] Gas Circulation Rat; Procedia Chemistry; Vol. 10 : Chemistry and Chemical Engineering in XXI century
Published: (2014)
Published: (2014)
The quantity and amorphicity determination of oxidable coke on the zeolite-containing catalysts of cracking; Petroleum and Coal; Vol. 61, iss. 5
Published: (2019)
Published: (2019)
Коксообразование в процессах каталитического дегидрирования углеводородов
by: Буянов Р. А.
Published: (Москва, ЦНИИТЭнефтехим, 1967)
by: Буянов Р. А.
Published: (Москва, ЦНИИТЭнефтехим, 1967)
Activity and Stability of Platinum Reforming Catalysts.Computer Evaluation and Prediction; Chemistry and Technology of Fuels and Oils; Vol. 40, iss. 3
Published: (2004)
Published: (2004)
Deactivation patterns of zeolite-containing catalysts of catalytic cracking; Проблемы геологии и освоения недр; Т. 2
by: Nazarova G. Yu. Galina Yurievna
Published: (2018)
by: Nazarova G. Yu. Galina Yurievna
Published: (2018)
A Model of Catalytic Cracking: Catalyst Deactivation Induced by Feedstock and Process Variables; Catalysts; Vol. 12, iss. 1
Published: (2022)
Published: (2022)
A Model of Catalytic Cracking: Product Distribution and Catalyst Deactivation Depending on Saturates, Aromatics and Resins Content in Feed; Catalysts; Vol. 11, iss. 6
Published: (2021)
Published: (2021)
An integrated criterion of efficiency for Pt catalysts in the dehydrogenation of higher n-paraffins; Catalysis in Industry; Vol. 2, iss. 4
Published: (2010)
Published: (2010)
Влияние кратности циркуляции водородсодержащего газа на процесс гидрокрекинга вакуумного газойля; Вестник технологического университета; Т. 27, № 6
by: Белинская Н. С. Наталия Сергеевна
Published: (2024)
by: Белинская Н. С. Наталия Сергеевна
Published: (2024)
Анализ регенерационных циклов установки каталитического риформинга ЛЧ-35-11/1000 ООО "Кинеф"; Химия и химическая технология в XXI веке
by: Дунаф Т. В.
Published: (2009)
by: Дунаф Т. В.
Published: (2009)
Анализ работы промышленного катализатора гидроочистки вакуумного газойля; Химия и химическая технология в XXI веке; Т. 2
by: Гриценко Е. Ф. Елизавета Федоровна
Published: (2023)
by: Гриценко Е. Ф. Елизавета Федоровна
Published: (2023)
Kinetic studies of methanol dehydrogenation. Part I: copper-silica catalysts; Reaction Kinetics, Mechanisms and Catalysis; Vol. 120, iss. 2
by: Shelepova E. V. Ekaterina Vladimirovna
Published: (2017)
by: Shelepova E. V. Ekaterina Vladimirovna
Published: (2017)
Modelling of catalytic cracking taking into account the catalyst deactivation by coke and heavy metals; Chemical Reactors (CHEMREACTOR-23)
Published: (2018)
Published: (2018)
Разработка математической модели реактора каталитического крекинга с учетом функции дезактивации катализатора коксом; Проблемы геологии и освоения недр; Т. 2
by: Назарова Г. Ю. Галина Юрьевна
Published: (2017)
by: Назарова Г. Ю. Галина Юрьевна
Published: (2017)
Моделирование процесса каталитического крекинга с учетом превращений сернистых соединений; Химия и химическая технология в XXI веке; Т. 2
by: Безруких П. Д.
Published: (2023)
by: Безруких П. Д.
Published: (2023)
Прогнозирование степени дезактивации катализатора крекинга при переработке вакуумного газойля и его смесей с легким газойлем коксования и остатками масляного производства; Энергия молодежи для нефтегазовой индустрии
Published: (2021)
Published: (2021)
Дезактивация катализаторов гидрокрекинга вакуумного газойля коксом; Технологии нефти и газа; № 5
by: Белинская Н. С. Наталия Сергеевна
Published: (2024)
by: Белинская Н. С. Наталия Сергеевна
Published: (2024)
Исследование процесса дегидрирования н-парафинов на катализаторе DEH-15; Химия и химическая технология в XXI веке; Т. 2
by: Селезнева М. Н.
Published: (2011)
by: Селезнева М. Н.
Published: (2011)
Моделирование процесса регенерации Pt-катализаторов риформинга бензинов и дегидрирования высших парафинов; Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]; Т. 319, № 3 : Химия
Published: (2011)
Published: (2011)
Разработка формализованного механизма дегидрирования высших парафинов C10-C13 на Pt-катализаторах; Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]; Т. 309, № 5
Published: (2006)
Published: (2006)
Theoretical predictions on dehydrogenation of methanol over copper-silica catalyst in a membrane reactor; Catalysis Today; Vol. 331
by: Shelepova E. V.
Published: (2019)
by: Shelepova E. V.
Published: (2019)
Прогнозирование работы установки каталитического крекинга вакуумного дистиллята с применением нестационарной математической модели; Мир нефтепродуктов; № 6
Published: (2021)
Published: (2021)
Raising the efficiency of higher alkanes dehydrogenation process; IFOST 2012; Vol. 1
Published: (2012)
Published: (2012)
Developing a method for increasing the service life of a higher paraffin dehydrogenation catalyst, based on the nonstationary kinetic model of a reactor; Catalysis in Industry; Vol. 4, iss. 2
Published: (2012)
Published: (2012)
Ignition of droplets of coal–water–oil mixtures based on coke and semicoke; Coke and Chemistry; Vol. 60, iss. 1
by: Vershinina K. Yu. Kseniya Yurievna
Published: (2017)
by: Vershinina K. Yu. Kseniya Yurievna
Published: (2017)
Modelling of regeneration process of zeolite-containing cracking catalysts; Petroleum and Coal; Vol. 60, iss. 6
Published: (2018)
Published: (2018)
Green aerobic oxidation of n-octanol with Au supported catalysts; Энерго-ресурсоэффективность в интересах устойчивого развития
Published: (2018)
Published: (2018)
Modeling the process of dehydrogenation of higher paraffins; Химия и химическая технология в XXI веке; Т. 2
by: Trusov A.
Published: (2011)
by: Trusov A.
Published: (2011)
Simulation of the catalytic hydrocarbons dehydrogenation reactor under reduced H2 pressure; Chemical Reactors (CHEMREACTOR-22)
Published: (2016)
Published: (2016)
Cr[2]O[3]/Al-Al[2]O[3] composite catalysts for hydrocarbons dehydrogenation prepared from aluminum nanopowder; AIP Conference Proceedings; Vol. 1772 : Prospects of Fundamental Sciences Development (PFSD-2016)
Published: (2016)
Published: (2016)
Cobalt embedded in nitrogen-doped porous carbon as a robust heterogeneous catalyst for the atom-economic alcohol dehydrogenation to carboxylic acids; Carbon; Vol. 174
Published: (2021)
Published: (2021)
Ethanol dehydrogenation over copper supported on carbon macrofibers; Mendeleev Communications; Vol. 27, iss. 2
Published: (2017)
Published: (2017)
Оптимизация процессов регенерации катализаторов риформинга, дегидрирования, гидроочистки в аппаратах циркуляционных контуров: диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук; спец. 05.17.08
by: Занин И. К. Игорь Константинович
Published: (Томск, 2016)
by: Занин И. К. Игорь Константинович
Published: (Томск, 2016)
Оптимизация аппаратурного оформления процесса дегидрирования высших алканов с использованием метода математического моделирования; Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]; Т. 320, № 3 : Химия
Published: (2012)
Published: (2012)
“Dehydrogenation Kinetic Model of Heavy Paraffins”: Comments on the article by H. Jiang et al.; AIChE Journal; Vol. 65, iss. 1
Published: (2019)
Published: (2019)
Оптимизация процессов регенерации катализаторов риформинга, дегидрирования, гидроочистки в аппаратах циркуляционных контуров: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук; спец. 05.17.08
by: Занин И. К. Игорь Константинович
Published: (Томск, 2016)
by: Занин И. К. Игорь Константинович
Published: (Томск, 2016)
Similar Items
-
Термодинамическая устойчивость коксогенных соединений, образующихся на поверхности платиносодержащих катализаторов дегидрирования, при окислении их водой; Нефтехимия; Т. 53, № 4
Published: (2013) -
Determination of the Optimal Operation Mode of the Platinum Dehydrogenation Catalysts; Advanced Materials Research : Advanced materials, synthesis, development and application; Vol. 880 : Prospects of Fundamental Sciences Development (PFSD-2013)
Published: (2014) -
Comparative analysis of catalyst operation in the process of higher paraffins dehydrogenation at different technological modes using mathematical model; Petroleum Science and Technology; Vol. 36, № 20
Published: (2018) -
Modeling of the catalytic cracking: Catalyst deactivation by coke and heavy metals; Fuel Processing Technology; Vol. 200
Published: (2020) -
Improving the Efficiency of Dehydrogenation Catalyst Resource while Reducing the H[2] Gas Circulation Rat; Procedia Chemistry; Vol. 10 : Chemistry and Chemical Engineering in XXI century
Published: (2014)