重金属如Fe、Ni、Cu、V等在裂化催化剂上沉积,会降低催化剂的选择性。

重金属如Fe、Ni、Cu、V等在裂化催化剂上沉积,会降低催化剂的选择性。


相关考题:

平衡催化剂的物理性质分析包括:Ni含量、Cu含量、V含量、Fe含量、炭含量。() 此题为判断题(对,错)。

催化裂化新鲜催化剂的灼烧减量是指催化剂中()的含量。 A、结构水B、铵盐C、Fe2O3D、存量水

下列选项中,关于催化裂化新鲜催化剂的化学组成,叙述不正确的是()。 A、催化剂中少量结构水的存在,对于形成质子酸活性中心很重要B、催化剂中的Na2O是催化剂必要组成,含量高低对催化剂性质影响不大C、催化剂中的Fe2O3在高温下分解并沉积在催化剂上,累积到一定程度会引起催化剂中毒D、催化剂中的SO42-危害较大,应尽量降低这种杂质的含量。

沉积在催化剂上的重金属,使催化剂的活性和选择性恶化,而且不能用再生的方法恢复,这种现象称为永久性失活或催化剂中毒。

在催化裂化过程中哪种元素对催化剂影响比较严重的是()。A、V和NaB、Ni和VC、Fe和CaD、Cu和Pb

原料油性质对催化剂寿命的影响是()。A、初馏点降低,粘度小,杂质和非理想组分多,催化剂容易结焦,寿命缩短B、金属化合物(主要是Fe、V和Ni化合物)含量升高时,催化剂床层的压降加速上升,寿命缩短C、残炭含量升高,表明其易结焦物少,从而对催化剂活性发挥有利D、钠含量的升高,不会使床层结盖

烯烃在催化裂化催化剂上可发生(),(),()和()等反应。

甲烷化反应催化剂主要成分是()。A、Ni/AlB、Ni/Al/SiO2C、Cu/AlD、Cr/Al

除Fe元素外,生铁含有的主要元素组为()。A、C、Si、Ni、PB、C、Cu、Ni、SC、C、Si、Mn、P、SD、Ni、Cu、V、C、Mn

什么是催化剂暂时失活?催化原料中最常见有哪些重金属对催化裂化催化剂造成污染,其影响是什么?

低温变换催化剂的活性组分是()A、Fe3O4B、ZnOC、NiD、Cu

中温变换催化剂的活性组分是()A、Fe3O4B、ZnOC、NiD、Cu

由于重金属对平衡催化剂的污染,会大大降低催化剂的活性,但不会降低选择性。

裂化催化剂重金属污染指数=1000(14Ni+4V+F5+3u),式中金属含量的单位为()。

催化剂受重金属污染后,会影响催化剂活性和产品分布,其中()含量过高时,由于脱氢反应增加,造成干气、富气中H2含量增加。A、NiB、VC、FeD、Cu

大量重金属沉积在催化剂上,会使催化剂()A、活性提高B、中毒C、流化性能好

试验表明原料中的()在催化剂上沉积后,高温下可熔化,堵塞催化剂孔道,造成催化剂活性下降或失活。A、FeB、CuC、NaD、V

加氢裂化是重质油料在()存在下,进行加氢、异构、裂化等反应,以生产优质油料A、氢气B、催化剂C、氢气和催化剂D、高压氢气

加氢装置原料油中的金属危害有()。A、原料中的重金属,特别是Ni和V,和催化剂有强烈的亲和力,并会使催化剂中毒,能很快使催化剂失活B、原料中的铁也是有危害的污染物,它不但会使催化剂失活,而且会堵塞催化剂之间的空隙,而形成过大的床层压力降C、催化剂颗粒布满许多微孔,金属不能通过这些孔道而只能沉积于催化剂表面,这不但使催化剂表面的活性区失效,而且也阻止了油分子进入催化剂的微孔内,从而降低了加氢反应的转化率D、使催化剂粉碎

硫化亚铁在催化剂上的沉积规律不正确的是()。A、硫化铁主要沉积在催化剂之间或环状分布在催化剂表面,呈薄层状B、不在催化剂上移动,只增加铁在催化剂表面的沉积厚度,并没有渗透到催化剂内部,其影响多在表面,对催化剂孔容影响较小C、沉积量达到一定程度会使催化剂粘结在一起,在催化剂表面形成一层硬壳,导致床层压降增加和催化剂利用率降低D、向床层下部迁移

造成裂化催化剂重金属污染最严重的金属是()和()。

催化裂化催化剂重金属污染程度通常以催化干气中的()比值来判断。

在催化裂化过程中,导致干气中氢气含量增加的因素是()。A、催化剂积炭B、催化剂沉积金属C、催化剂水热稳定性变差D、催化剤跑损

重金属能使催化裂化催化剂中毒,其中毒性最强的是()。A、FeB、CuC、NiD、V

钝化剂与催化剂密切接触,并沉积在催化剂上,使锑化合物与()结合,可达到钝化目的。A、Fe和CuB、Fe和NiC、Ni和VD、Cu和V

催化剂Ni、V中毒会导致催化剂选择性变差、活性下降、干气产率上升、轻质油收率下降。

能使催化剂暂时中毒而非永久性失活的是()。A、Fe与NaB、碱性氮与焦炭C、Cu与NaD、Ni与V