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1.
通过对大港减压渣油超临界萃取(SFEF)窄馏分在FCC催化剂与SiO2模型催化剂中有效扩散系数的研究,得到了催化剂孔径对有效扩散系数的影响和催化剂的扩散受阻因子。结果表明,SFEF窄馏分在FCC催化剂中的扩散受阻因子均小于1,为受限扩散,在大孔FCC催化剂中的扩散受阻因子是参比催化剂中的2~3倍。当扩散分子直径小于1.8nm时,SFEF窄馏分在孔径大于5.6nm的SiO2模型催化剂中的扩散受阻因子均大于1;当扩散分子直径大于1.8nm时,SFEF窄馏分在孔径为5.6~7.9nm的模型催化剂中的扩散为受限扩散。SiO2模型催化剂的曲折因子为2.87,在经验值范围内。当平均孔径相近时,SFEF窄馏分在模型催化剂中的有效扩散系数比大孔FCC催化剂中大两个数量级,说明有效扩散系数不仅与扩散分子直径与催化剂孔径的比值A有关,还与催化剂的孔结构密切相关,仅用λ来关联扩散受限程度是不准确的。采用SiO2模型催化剂研究有效扩散系数与孔径的关系更为准确合理。  相似文献   
2.
 利用正硅酸乙酯水解缩合反应,制备了粒径为293nm的单分散二氧化硅球形颗粒。将二氧化硅悬浮液在重力场中沉降、干燥,在800℃煅烧后,得到直径为4mm的模型催化剂小球。根据模型催化剂和渣油的特点进行假设,通过物料衡算建立了球形模型催化剂中的扩散数学模型,经Laplace变换求得解析解,模型简单,求解容易。采用大港减压渣油抽提油,以球形模型催化剂进行扩散实验,根据模型求解,得到大港7#抽提油在模型催化剂中的有效扩散系数为1.72×10-10 m2/s,结果准确可靠。  相似文献   
3.
利用正硅酸乙酯水解缩合反应,制备了直径为23~293 nm的单分散SiO2球形颗粒.通过SiO2颗粒的有序堆积,在800℃煅烧后,得到直径为4 mm的球形模型催化剂和10~20目筛分(粒径0.85~1.68 mm)的模型催化剂.建立了球形模型催化剂巾的扩散数学模型,通过Laplace变换求得解析解.采用大港减压渣油超临界流体萃取7#(DG-7)抽提油和制备的SiO2模型催化剂进行扩散实验,得到DG-7抽提油在模型催化剂中的有效扩散系数的数量级在10-11~1010m2/s范围,且有效扩散系数随模型催化剂的孔径增加而增大.当模型催化剂孔径由8 nm增加到15 nm时,有效扩散系数增加了1个数量级,说明DG-7抽提油在孔径小于8 nm的模型催化剂孔道中的扩散受到孔径的限制.  相似文献   
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