Thread Content
【Frage und Antwort, Frage 164】01.10.2016: Welche Quellen für CO und CO2 gibt es im System? Was sind die Hauptgefahren für Hydrokrakkierungskatalysatoren? Nach der Beantwortung sind die Lösungen sichtbar; es reicht aus, die Schlüsselpunkte zu nennen, um Punkte zu erhalten. Antwort: Hauptsächlich stammt es aus der Zufuhr von außen, also aus neuem Wasserstoff. CO + CO2 ergeben unter dem Einfluss von Katalysatoren bei hohen Temperaturen und hohem Druck Methan und geben dabei Wärme ab; diese Wärme beschleunigt die Inaktivierung des Katalysators.
Neues Wasserstoffzufuhr. Hauptsächlich kommt es durch die Methanisierungsreaktion zur Wärmeentwicklung, wodurch der Katalysator verkohlt
Wasserstoff ist die Hauptquelle! Hauptsächlich handelt es sich um Inertgase; ihr hoher Anteil verringert den Wasserstoffdruck. Kohlenmonoxid reagiert mit Wasserstoff zu Methan – es handelt sich dabei um eine exotherme Reaktion, die dazu führen kann, dass der Reaktor überhitzt!
Verursacht Katalysatorvergiftung und erzeugt hochgiftige Stoffe
Im zirkulierenden Wasserstoff sind Verunreinigungen enthalten. Der Katalysator kohlet, wodurch C mit Wasser reagiert – außerdem entsteht Methan durch die Zersetzung der Rohstoffe. Dabei wird viel Wärme freigesetzt, wodurch die Temperatur im Katalysatorbett zu hoch wird.
Verbrennung, Reaktion; Die Gefahr besteht in der Möglichkeit eines Brandes oder einer Explosion
Zufuhr von außen, also neues Wasserstoff. CO + CO2 ergeben unter dem Einfluss von Katalysatoren bei hohen Temperaturen und hohem Druck Methan und geben dabei Wärme ab; diese Wärme beschleunigt die Inaktivierung des Katalysators.
Entziehung des aktiven Zentrums des Katalysators, was die Reaktionsaktivität verringert. Die Carbonylierungsreaktion ist stark exotherm und kann zu einer Überhitzung führen.