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आकार (मिमी) |
छिद्र मात्रा (मिली·जी⁻¹) |
सरंध्रता (%) |
विशिष्ट सतह क्षेत्र (m²·g⁻¹) |
थोक घनत्व (किग्रा · मी⁻³) |
औसत कुचलने की शक्ति (पक्ष, एन/कण) |
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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 |
|
|
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 |
|
|
φ50 |
0.96–0.98 |
76.6 |
1423 |
720 |
1000 |
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बर्ड्स नेस्ट गार्ड उत्प्रेरक, जब रिएक्टर के शीर्ष बिस्तर में रखा जाता है, तो निम्नलिखित प्राथमिक कार्य करता है:
1.1 अशुद्धियों का निस्पंदन
यह निष्क्रिय और सक्रिय दोनों अशुद्धियों को फ़िल्टर करता है।
- अक्रिय अशुद्धियाँ:मुख्य रूप से गोंद, कार्बन कण, सिलिका जेल कण, आयरन सल्फाइड आदि शामिल हैं।
- सक्रिय अशुद्धियाँ:मुख्य रूप से तेल घुलनशील ऑर्गेनोमेटेलिक यौगिक, जैसे कैल्शियम नैफ्थेनेट, आयरन नैफ्थेनेट, आदि।
- बर्ड्स नेस्ट गार्ड का अद्वितीय त्रिकोणीय छिद्र डिजाइन और उच्च छिद्र घनत्व अत्यधिक कुशल अशुद्धता निस्पंदन को सक्षम बनाता है। इसका छिद्र आकार नियंत्रणीय है, और इसकी लोडिंग को छिद्र आकार और अशुद्धता प्रकार के आधार पर वर्गीकृत और कॉन्फ़िगर किया गया है, जिससे पूरे बिस्तर में शून्य स्थान का अधिकतम उपयोग होता है।
1.2 बिस्तर के दबाव में कमी
बर्ड्स नेस्ट गार्ड में असाधारण रूप से उच्च सरंध्रता और बेड क्रॉस {{0} अनुभागीय खुला क्षेत्र है। पारंपरिक गार्ड उत्प्रेरक की तुलना में, यह दबाव ड्रॉप को कम कर सकता है40-50% या अधिक.
1.3 प्री-डिनाइट्रोजनेशन
बर्ड्स नेस्ट गार्ड जैसे सक्रिय धातुओं से संसेचित हैनी और मो. इसका प्राथमिक उद्देश्य हाइड्रोजनीकरण स्थितियों के तहत तेल घुलनशील ऑर्गेनोमेटेलिक यौगिकों को विघटित करना है, लेकिन इसमें डिनाइट्रोजनेशन कार्यक्षमता भी है।
1.4 कम हाइड्रोजन खपत दर
बर्ड्स नेस्ट सक्रिय श्रेणीबद्ध सुरक्षा प्रणाली काफी बड़ी हैदृश्यमान विशिष्ट सतह क्षेत्रऔरकुल प्रभावी विशिष्ट सतह क्षेत्रगोलाकार, बेलनाकार, त्रिलोबल, या चतुर्भुज गार्ड उत्प्रेरक की तुलना में। यह गैस और तरल को इसकी सतह पर पूरी तरह से फैलने की अनुमति देता है। इसके अलावा, चिड़िया का घोंसला हैकई गुना अधिक गैस{{0}तरल काटने के बिंदुगोलाकार, बेलनाकार, या त्रिलोबल/चतुर्भुज गार्ड की तुलना में। यह काटने के बाद गैस तरल की सतह नवीनीकरण दर को कई गुना बढ़ा देता है क्योंकि यह उत्प्रेरक सतह पर फैलती है। नतीजतन, फीडस्टॉक तेल और उत्प्रेरक सतह के बीच संपर्क अधिक गहन हो जाता है, जोहाइड्रोजन के उपयोग को काफी हद तक बढ़ाता है और हाइड्रोजन की खपत दर को काफी कम कर देता है।

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