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サイズ(mm) |
細孔容積 (ml・g⁻¹) |
気孔率 (%) |
比表面積 (m²・g⁻¹) |
かさ密度(kg・m⁻³) |
平均圧壊強度(側面、N/粒子) |
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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 |
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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 |
|
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φ50 |
0.96–0.98 |
76.6 |
1423 |
720 |
1000 |
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鳥の巣ガード触媒は、反応器の上部床に配置されると、次の主な機能を果たします。
1.1 不純物の濾過
不活性不純物と活性不純物の両方をろ過します。
- 不活性不純物:主にガム、カーボン粒子、シリカゲル粒子、硫化鉄などが含まれます。
- 活性不純物:主にナフテン酸カルシウム、ナフテン酸鉄などの油溶性有機金属化合物-。
- 鳥の巣ガードのユニークな三角形の細孔設計と高い細孔密度により、高効率の不純物ろ過が可能になります。その細孔サイズは制御可能であり、その充填量は細孔サイズと不純物の種類に基づいて段階的に設定され、ベッド全体の空隙スペースの利用を最大化します。
1.2 ベッド圧力損失の低減
ツバメの巣ガードは、非常に高い気孔率とベッド断面の開口面積を備えています。-従来のガード触媒と比較して、圧力損失を低減できます。40~50%以上.
1.3 事前の脱窒素
鳥の巣ガードには、次のような活性金属が含浸されています。ニとモ。その主な目的は、水素化条件下で油溶性有機金属化合物を分解することですが、脱窒素機能も備えています。-
1.4 水素消費率の低減
Bird's Nest アクティブ段階的保護システムは、大幅に大規模な目に見える比表面積そして総有効比表面積球形、円筒形、三葉形、または四葉形のガード触媒よりも優れています。これにより、気体と液体がその表面に沿ってより完全に広がることができます。さらに、鳥の巣には、数倍の気体-液体切断点球形、円筒形、または三葉/四葉状のガードよりも優れています。これにより、切断後の気液が触媒表面に沿って広がる際の表面更新速度が倍増します。{1}その結果、原料油と触媒表面との接触がより完全になり、水素利用を大幅に向上させ、水素消費率を大幅に削減します。

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