- L'ensemble du système doit être nettoyé, dégraissé, soufflé et répond à toutes les exigences de qualité.
- Le conteneur en contact avec les catalyseurs doit être dédié et dérangé.
Remarque: Ce n'est que une fois les procédures ci-dessus terminées que le chargement du catalyseur peut démarrer.
- Le chargement est interdit par les jours pluvieux et enneigés.
- Le chargement est interdit à Sandy Days.
- Le chargement est interdit si le nettoyage n'est pas effectué ou non soigneusement effectué.
3.3.1. Installation du réacteur à support de catalyseur
Les grilles de support prenant en charge les catalyseurs en résine sont généralement traitées par le fabricant d'équipements dans une combinaison de forme carrée. Avant de charger le catalyseur, chaque grille carrée doit être fixée avec trois couches de maille en acier inoxydable. Les couches supérieures et inférieures sont de 20 mesh et la couche moyenne est de 80 maille. (La situation réelle est soumise à la conception du design Institute), le maillage en acier inoxydable doit être fait de matériau contenant du titane. 0cr18ni9ti, 0cr18ni10ti, 0cr18ni11ti peut être utilisé. Le maillage en acier inoxydable est compacté avec de l'acier plat en acier inoxydable et fixé sur la grille carrée avec des vis en acier inoxydable. Les lacunes entre les grilles et les grilles et le réacteur doivent être remplies de bandes d'amiante d'une largeur d'environ 6 mm ou de maille en acier inoxydable à 80 maux et tamponnées d'une pelle plate et d'un marteau. Il ne devrait pas y avoir de lacunes pour éviter les fuites du catalyseur.
3.3.2. Chargement de boules en céramique inerte
Une fois la grille de support du catalyseur installé en fonction de l'étape ci-dessus, une boule céramique inerte de 100 à 150 mm d'épaisseur doit être placée dessus. La boule en céramique doit être nettoyée sans poussière à la surface. Il est préférable de le tremper dans de l'acide chlorhydrique à 5 à 10% pendant 24 heures à l'avance, puis de le laver à l'eau pure jusqu'à ce qu'il soit neutre, puis de le charger dans le réacteur et de l'étaler.
3.3.3. Chargement de vrac catalyseurs de résine
1) Veillez à ne pas mettre le certificat, le sac intérieur, la corde et d'autres pâteries dans le réacteur.
2) Les catalyseurs ne peuvent pas être rincés avec de l'eau non désalivée.
3) Les catalyseurs dispersés sur le sol et mélangés avec de la boue, du sable, de la rouille et d'autres débris ne peuvent pas être chargés dans le réacteur.
4) Une fois les catalyseurs chargés dans le réacteur, il doit être trempé dans du méthanol immédiatement. Le temps des résines humides contenant de l'eau dans le réacteur ne doit pas dépasser 48 heures. Si les conditions de trempage de méthanol sont immatures, la charge de catalyseur dans le réacteur doit être retardée.
5) Les catalyseurs sont strictement interdits de contacter le métal et l'eau non désalivée.
6) Les opérateurs et le personnel d'installation doivent respecter strictement les règlements de sécurité. Des plaques aveugles doivent être ajoutées aux brides liées aux lignes d'azote pour empêcher la suffocation et les blessures dans le réacteur.
7) Toutes sortes d'outils entrant dans le réacteur doivent être lavés avec de l'eau ramollis et les outils métalliques ne doivent pas être en contact avec les catalyseurs.
8) Les catalyseurs sont chargés dans le réacteur depuis l'entrée. La surface supérieure doit être aplatie après avoir atteint la hauteur prédéterminée.
9) Sceller et tester la tendre. Préparez-vous pour le prétraitement.
3.4.1 Schéma de prétraitement des catalyseurs en résine
- Les catalyseurs en résine ont déjà été lavés à l'eau pure avant de quitter l'usine et n'ont pas besoin d'être lavés à nouveau avec de l'eau après avoir été chargé dans le réacteur. Il n'y a pas de mal si l'utilisateur veut laver les catalyseurs, mais s'il doit être lavé à nouveau, il doit être lavé avec de l'eau déminéralisée. L'eau ramolli ne doit pas être utilisée pour le lavage.
- Il existe des groupes d'acide sulfonique hydrophile dans les catalyseurs de résine, ils doivent donc être stockés dans un état contenant de l'eau et doivent être prétraités avec du méthanol avant utilisation. Profitant de la solubilité mutuelle du méthanol et de l'eau, selon le principe de l'action de concentration, le méthanol et l'eau peuvent former une solution d'eau de méthanol avec une certaine concentration, de sorte que l'eau contenue dans le catalyseur de résine peut être retirée de la réaction système. Le méthanol remplit le réacteur à partir de la ligne de prétraitement ou de la ligne de processus et peut être laissé à tremper (légèrement plus) ou établir une circulation dynamique avec le tumot de méthanol. Le temps de prétraitement au méthanol est généralement de 12 ~ 24 heures (minimum au moins 6 ~ 8 heures), et la concentration finale de solution de traitement au méthanol est de préférence de 80 à 85%.
- Utilisez de l'azote pour épuiser le méthanol à la tour de récupération pour la récupération, et le prétraitement du catalyseur dans le réacteur est terminé.
La catalyse est l'accélération d'une réaction chimique par une substance qui n'est pas consommée elle-même. Lorsqu'un produit chimique est placé avec un catalyseur compatible, il y a une réduction de l'énergie requise pour que le produit chimique atteigne l'état de transition pour cette réaction particulière.
En règle générale, sur la base de la nature et de l'état physique de la substance utilisée dans la réaction chimique, la catalyse chimique peut être divisée en trois types; Catalyse homogène, catalyse hétérogène et autocatalyse.
La catalyse homogène est un type de catalyse dans laquelle le catalyseur fonctionne dans la même phase que les réactifs - généralement dissous dans un solvant. Les études mécanistes des catalyseurs homogènes sont généralement plus faciles que celles des catalyseurs hétérogènes, ce qui facilite l'optimisation.
La catalyse hétérogène, en revanche, est la catalyse où la phase des catalyseurs diffère de celle des réactifs ou des produits.
Une seule réaction chimique est appelée autocatalytique si l'un des produits de réaction est également un catalyseur pour la même réaction ou une réaction couplée. Une telle réaction est appelée réaction autocatalytique.
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