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催化剂的活性 补充氢的流量 进料流量 反应器内催化剂的装填量
乙苯转化率 C8A收率 催化剂寿命 对二甲苯异构化率
处于最佳状态 下降速度加快 因为物料与催化剂的接触时间短,有利于延长催化剂的活性 对催化剂的活性没有影响
提高乙苯的转化率 防止催化剂表面积炭 减慢催化剂表面的积炭速度 提高PX的异构化平衡率
增加催化剂的结焦速度 降低催化剂的活性与选择性 降低催化剂的寿命 循环氢纯度下降
高温下,脱烷基和裂解反应容易进行 温度升高,催化剂积炭速度加快,催化剂的活性下降速度加快 由于异构化反应是微放热反应,因此升高温度后,对二甲苯的平衡浓度变化不大 二甲苯异构化反应是吸热反应,降低反应温度,对反应有利
消除催化剂表面的积炭 清除催化剂表面的油气 提高催化剂的活性 及时移走催化剂表面因副反应产生的热量,防止超温
催化剂的金属功能下降 催化剂的酸性功能下降 催化剂的活性下降 反应的氢分压低
反应产物中EB含量高 反应床层温差升高 反应床层压降高 反应产物中PX浓度下降
提高乙苯的异构化率 防止催化剂表面积炭 减慢催化剂表面的积炭速度 提高PX的转化率
活性上升速度加快 提温、提压速度加快 选择性提高 活性下降速度加快