Artigo reatores 2
Maneiras de prevenir a degradação do catalisador representa substancial desafios no projeto e operação em grande escala, processo catalítico. Existem muitos caminhos para a desativação do catalisador. Por exemplo, um catalisador pode ser envenenado por qualquer um de uma dúzia de contaminantes presentes nos alimentos, na sua superfície, poros e vazios podem ser envenenados por carbono ou coque produzido por craqueamento ou reações de condensação de hidrocarbonetos reagentes, intermédios e ou produtos. No tratamento de um gás de combustão central, o catalisador pode ser polvilhado ou corroído por está em contato com cinzas volantes. Catalisadores usados para reduzir as emissões dos motores a gasolina ou a diesel podem ser envenenado por combustíveis ou aditivos para lubrificantes e / ou motor de corrosão produtos. Se a reação catalítica é conduzida a temperaturas elevadas, a degradação térmica podem ocorrer sob a forma de crescimento das cristalites em fase ativa, colapso da transportadora (suporte) poro a estrutura e / ou de estado sólido reações da fase ativa com a transportadora ou promotores. Além disso, a presença de oxigénio ou de cloro no gás de alimentação pode levar à formação de óxidos voláteis ou cloretos de fase ativa seguido por gás transporte de fase a partir do reator. Do mesmo modo, as alterações no estado de oxidação da fase catalítica ativa pode ser induzida pela presença de gases reativos na alimentação.
Assim, os mecanismos de desativação do catalisador são muitos, no entanto, podem ser agrupados em seis mecanismos intrínsecos de desativação do catalisador: (i) envenenamento, (ii) por incrustação, (iii) degradação térmica, iv) o vapor formação composto acompanhada por transportes, (v) As reacções de vapor-sólidos e / ou sólidosólido, e (vi) por atrito ou esmagamento. Como (i), iv) e (v) são de natureza química, enquanto (ii)
e
(v)
são
mecânicos,
as
causas
de desativação são,