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【Preguntas y respuestas, pregunta 097】26 de julio de 2016. Efecto de la temperatura en el proceso de desulfuración. Se pueden ver las respuestas correctas después de responder; basta con indicar los puntos clave para obtener puntos. La reacción de hidrogenación es una reacción exotérmica; por lo tanto, desde el punto de vista termodinámico, aumentar la temperatura es desfavorable para dicha reacción. Sin embargo, desde el punto de vista cinético, aumentar la temperatura puede acelerar la velocidad de la reacción. Dado que la hidrólisis de los azufres y nitruros a las temperaturas habituales de operación en el proceso de hidrogenación es una reacción irreversible, que no está sujeta a las limitaciones del equilibrio termodinámico, la velocidad de la reacción aumenta a medida que aumenta la temperatura. Por lo tanto, elevar la temperatura de reacción puede acelerar el proceso de hidrogenación, mejorar su profundidad y reducir las impurezas presentes en el aceite obtenido. Sin embargo, si la temperatura es demasiado alta, es fácil que se produzcan demasiadas reacciones de craqueo, lo que aumenta la acumulación de carbono en el catalizador. Como resultado, disminuye la tasa de obtención de producto líquido e incluso aumenta el contenido de olefinas en el mismo. La temperatura de reacción en la refinación por hidrogenación está directamente relacionada con el consumo energético del equipo y con la cantidad de hidrógeno necesario. La temperatura de reacción óptima es aquella que permite que las propiedades del producto cumplan con los requisitos establecidos.
Para evitar la formación de condensación, la temperatura del gas debe estar por encima del punto de rocío
Aumentar la temperatura tiene un efecto notable en la desulfuración, y también mejora significativamente la desnitrificación.
Para más detalles, cabe señalar que la reacción de hidrogenación es una reacción exotérmica. Por lo tanto, desde un punto de vista termodinámico, aumentar la temperatura es desfavorable para esta reacción. No obstante, desde un punto de vista cinético, el aumento de la temperatura puede acelerar la velocidad de la reacción. Dado que la hidrólisis de los azufres y nitruros a las temperaturas habituales de operación en el proceso de hidrogenación es una reacción irreversible, que no está sujeta a las limitaciones del equilibrio termodinámico, la velocidad de la reacción aumenta a medida que aumenta la temperatura. Por lo tanto, elevar la temperatura de reacción puede acelerar el proceso de hidrogenación, mejorar su profundidad y reducir las impurezas presentes en el aceite obtenido. Sin embargo, si la temperatura es demasiado alta, es fácil que se produzcan demasiadas reacciones de craqueo, lo que aumenta la acumulación de carbono en el catalizador. Como resultado, disminuye la tasa de obtención de producto líquido e incluso aumenta el contenido de olefinas en el mismo. La temperatura de reacción en la refinación por hidrogenación está directamente relacionada con el consumo energético del equipo y con la cantidad de hidrógeno necesario. La temperatura de reacción óptima es aquella que permite que las propiedades del producto cumplan con los requisitos establecidos.
1. La temperatura de los gases de escape es alta; en condiciones similares, la resistencia específica en el campo eléctrico del precipitador electrostático es mayor, lo que reduce la eficiencia de eliminación de partículas. Esto hace que aumente la cantidad de ceniza en los gases de escape, y por lo tanto, disminuye la eficiencia de desulfurización. 2. Los equipos ubicados en las chimeneas pueden verse afectados por las altas temperaturas de los gases de escape; esto aplica a dispositivos como los ventiladores de presión regulables que se encuentran en la entrada de la torre de absorción, así como a los analizadores de gases de escape. 3. La solubilidad del dióxido de azufre disminuye con altas temperaturas, lo que reduce la eficiencia en su eliminación. 4. La evaporación del agua en la torre de absorción se acelera, lo que aumenta la humedad del gas de escape. Esto puede causar obstrucciones en el GGH; en ausencia de GGH, se produce lluvia de yeso.
Impacto: La reacción de hidrogenación es una reacción exotérmica. Por lo tanto, desde un punto de vista termodinámico, aumentar la temperatura es desfavorable para esta reacción. No obstante, desde un punto de vista cinético, el aumento de la temperatura puede acelerar la velocidad de la reacción. Dado que la hidrólisis de los azufres y nitruros a las temperaturas habituales de operación en el proceso de hidrogenación es una reacción irreversible, que no está sujeta a las limitaciones del equilibrio termodinámico, la velocidad de la reacción aumenta a medida que aumenta la temperatura. Por lo tanto, elevar la temperatura de reacción puede acelerar el proceso de hidrogenación, mejorar su profundidad y reducir las impurezas presentes en el aceite obtenido. Sin embargo, si la temperatura es demasiado alta, es fácil que se produzcan demasiadas reacciones de craqueo, lo que aumenta la acumulación de carbono en el catalizador. Como resultado, disminuye la tasa de obtención de producto líquido e incluso aumenta el contenido de olefinas en el mismo. La temperatura de reacción en la refinación por hidrogenación está directamente relacionada con el consumo energético del equipo y con la cantidad de hidrógeno necesario. La temperatura de reacción óptima es aquella que permite que las propiedades del producto cumplan con los requisitos establecidos.
1. La temperatura de los gases de escape es alta; en condiciones similares, la resistencia específica en el campo eléctrico del precipitador electrostático es mayor, lo que reduce la eficiencia de eliminación de partículas. Esto hace que aumente la cantidad de ceniza en los gases de escape, y por lo tanto, disminuye la eficiencia de desulfurización. 2. Los equipos ubicados en las chimeneas pueden verse afectados por las altas temperaturas de los gases de escape; esto aplica a dispositivos como los ventiladores de presión regulables que se encuentran en la entrada de la torre de absorción, así como a los analizadores de gases de escape. 3. La solubilidad del dióxido de azufre disminuye con altas temperaturas, lo que reduce la eficiencia en su eliminación.
Con una cantidad de alimentación, una relación hidrógeno-aceite y una presión constantes, cuanto mayor es la temperatura, mejor es el efecto de desulfuración