Thread Content
تم تعديل هذا المنشور آخر مرة بواسطة liuquan1100 في تاريخ 2017-1-11 الساعة 20:29. معالجة النفط الخام بالهيدروجين، ومعالجة الديزل المستخلص عن طريق التقطير المباشر بالهيدروجين (بدون تقليل نقطة التكثف)، لماذا يجب إيقاف مضخة التغذية بعد توقف المضخة الضاغطة؟ بعد توقف الضاغط، يمكن إطفاء فرن التسخين، وإذا استمر تزويد المواد، فسيؤدي ذلك إلى انخفاض درجة حرارة التفاعل أكثر. لماذا يجب إيقاف مضخة التغذية في منطق الأمان؟ منع التسخين الزائد وتكوّن الكربون؟ ؟ ؟ إذا كان بالإمكان خفض درجة الحرارة، فهل من الممكن أن ترتفع أكثر من اللازم؟ تصميم للهيدروجينة في البنزين والديزل والفحم،
يتوقف المضخة، مما يؤدي إلى دخول كميات كبيرة من الزيت الخام إلى نظام التفاعل. وبما أن تدفق الهيدروجين في حالة توقف، فإن الحرارة الناتجة عن التفاعلات لا يمكن التخلص منها، مما يؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة. وهذا بدوره يزيد من شدة التفاعلات مع المواد الخام الجديدة، مما يسبب تكون ترسبات على الحفازات
يدخل الزيت الخام المستخدم في تحضير المواد الأساسية إلى مبدل حرارة المنتجات الناتجة عن التفاعل، مما يؤدي بسهولة إلى ارتفاع أو انخفاض حاد في درجة الحرارة وبالتالي حدوث تسربات
أولاً، لمنع التكتل، وثانياً، في غياب الهيدروجين، يميل الزيت الخام إلى البقاء في طبقة المحفز، مما يؤثر على المحفز، خاصة مع الزيوت الخام ذات الجودة المنخفضة.
بعد توقف آلة تدوير الهيدروجين، لا يمكن إخراج حرارة التفاعل، ولا يحدث خلط للهيدروجين، مما قد يؤدي إلى عدم توزيع المواد الزيتية بشكل متساوٍ في طبقة الحفاز~~~~ والسبب الرئيسي هو عدم إمكانية إخراج الحرارة، مما يؤدي إلى تكون الكتل على الحفاز
بعد توقف الضاغط، يمكن إطفاء فرن التسخين؛ فالاستمرار في إدخال المواد سيؤدي إلى انخفاض درجة حرارة التفاعل أكثر
يجب إيقاف مضخة التغذية بعد توقف الضاغط
عند توقف المضخة، لا يحدث تدوير طبيعي للنظام، فالحرارة نفسها تُولد بفضل تدوير الهيدروجين. توقفت آلة الدوران وفرن التسخين، لكن مضخة التغذية لا تزال تعمل. أولاً، هناك خطر حدوث تسرب في مبادلات الحرارة عند مدخل ومخرج مفاعل الهيدروجنة. بالإضافة إلى ذلك، فإن الزيت الداخل إلى المفاعل يكون في حالة سائلة، مما يؤدي إلى تكون الكربون على الحفاز، كما يضر بقوة الحفاز نفسه
إذا استمر تزويد المواد، فسيظل هناك هيدروجين متبقٍ في النظام، وإذا بلغت درجة الحرارة الشروط المطلوبة للتفاعل، فسيستمر التفاعل الهيدروجيني وينتج حرارة. لكن في غياب الهيدروجين الدائري، لن يتسنى إزالة الحرارة المحلية، مما قد يؤدي إلى ارتفاع شديد في درجة الحرارة أو حتى انفجارها.