HCBBS Forum (العربية)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

【سؤال وجواب، السؤال رقم 232】 8 ديسمبر 2016

2016-12-08View Original

Thread Content

【سؤال وجواب، السؤال رقم 232】 8 ديسمبر 2016: ما هي تأثيرات ارتفاع درجة حرارة التفاعل بشكل كبير؟ يمكن رؤية الإجابات المرجعية بعد الرد، ويمكن الحصول على الدرجات بالإجابة على النقاط الرئيسية. يتم التحكم في ارتفاع درجة حرارة الاستجابة بشكل أساسي عن طريق تعديل درجة حرارة مخرج فرن التسخين وكمية الهيدروجين البارد بين طبقات المحفز. عملية الهيدروجنة هي تفاعل يطلق كمية كبيرة من الحرارة، ومع تقدم التفاعل، تزداد كمية الحرارة المطلقة. لذلك، في أجهزة الهيدروجنة الصناعية، يحدث ارتفاع في درجة حرارة طبقة المحفز على طول المحور الطولي للمفاعل. عندما يرتفع درجة حرارة التفاعل بشكل كبير ولا يتم السيطرة عليه، قد يؤدي ذلك إلى النتائج التالية: (1) تكوّن منطقة تفاعل عالية الحرارة داخل المفاعل. تتفاعل تيارات المادة الردية بشكل عنيف في المنطقة ذات درجة الحرارة العالية، حيث تنقسم الجزيئات الكبيرة باستمرار، مما يؤدي إلى إطلاق المزيد من الحرارة وارتفاع درجة الحرارة أكثر، وهكذا يخلق هذا الدوران السلبي حوادث ارتفاع شديد في درجة الحرارة. (2) مع زيادة وقت التشغيل، يفقد الحفاز تدريجيًا فعاليته، وعند محاولة تعويض ذلك برفع درجة حرارة التفاعل، يصل الحفاز في المنطقة ذات الحرارة العالية إلى أقصى درجة حرارة مخطط لها مبكرًا، مما يؤدي إلى توقف التشغيل. وفي هذه الحالة، على الرغم من أن العوامل المساعدة في المنطقة ذات درجة الحرارة المنخفضة في الجزء العلوي من المفاعل لا تزال تتمتع بنشاط عالٍ، إلا أنه لم يتم استغلالها بشكل كامل، مما أدى إلى انخفاض كفاءة الجهاز. (3) ضار بجودة المنتج وقدرته على الاختيار. في تفاعلات المعالجة بالهيدروجين، يخضع تفاعل إزالة النيتروجين وتشبع الهيدروكربونات الأروماتية لقوانين التوازن الديناميكي. وعندما يرتفع درجة حرارة التفاعل إلى قيمة معينة، ينخفض معدل التحول في حالة التوازن، مما يؤدي إلى انخفاض معدلات إزالة النيتروجين وتشبع الهيدروكربونات الأروماتية، وبالتالي ينخفض جودة المنتج. في تفاعل الهدرجة والتكسير، يؤدي ارتفاع درجة حرارة التفاعل إلى تسريع التفاعلات الثانوية، مما يؤدي إلى انخفاض انتقائية الزيوت ذات الدرجة المتوسطة، وزيادة كمية الغازات المنتجة. ملخص الأسئلة والأجوبة لعام 2016 (محدث حتى ديسمبر~~~~) http://bbs.hcbbs.com/thread-1597792-1-1.html طلب تقديم رعاة لـ “فعالية اختيار أفضل عشرة أعضاء في هايتشوان لعام 2016” http://bbs.hcbbs.com/thread-1628108-1-1.html (المصدر: منتدى هايتشوان الكيميائي)
Reply #22016-12-08
يتم التحكم في ارتفاع درجة حرارة الاستجابة بشكل أساسي عن طريق تعديل درجة حرارة مخرج فرن التسخين وكمية الهيدروجين البارد بين طبقات المحفز. عملية الهيدروجنة هي تفاعل يطلق كمية كبيرة من الحرارة، ومع تقدم التفاعل، تزداد كمية الحرارة المطلقة. لذلك، في أجهزة الهيدروجنة الصناعية، يحدث ارتفاع في درجة حرارة طبقة المحفز على طول المحور الطولي للمفاعل. عندما يرتفع درجة حرارة التفاعل بشكل كبير ولا يتم السيطرة عليه، قد يؤدي ذلك إلى النتائج التالية: (1) تكوّن منطقة تفاعل عالية الحرارة داخل المفاعل. تتفاعل تيارات المادة الردية بشكل عنيف في المنطقة ذات درجة الحرارة العالية، حيث تنقسم الجزيئات الكبيرة باستمرار، مما يؤدي إلى إطلاق المزيد من الحرارة وارتفاع درجة الحرارة أكثر، وهكذا يخلق هذا الدوران السلبي حوادث ارتفاع شديد في درجة الحرارة. (2) مع زيادة وقت التشغيل، يفقد الحفاز تدريجيًا فعاليته، وعند محاولة تعويض ذلك برفع درجة حرارة التفاعل، يصل الحفاز في المنطقة ذات الحرارة العالية إلى أقصى درجة حرارة مخطط لها مبكرًا، مما يؤدي إلى توقف التشغيل. وفي هذه الحالة، على الرغم من أن العوامل المساعدة في المنطقة ذات درجة الحرارة المنخفضة في الجزء العلوي من المفاعل لا تزال تتمتع بنشاط عالٍ، إلا أنه لم يتم استغلالها بشكل كامل، مما أدى إلى انخفاض كفاءة الجهاز. (3) ضار بجودة المنتج وقدرته على الاختيار. في تفاعلات المعالجة بالهيدروجين، يخضع تفاعل إزالة النيتروجين وتشبع الهيدروكربونات الأروماتية لقوانين التوازن الديناميكي. وعندما يرتفع درجة حرارة التفاعل إلى قيمة معينة، ينخفض معدل التحول في حالة التوازن، مما يؤدي إلى انخفاض معدلات إزالة النيتروجين وتشبع الهيدروكربونات الأروماتية، وبالتالي ينخفض جودة المنتج. في تفاعل الهدرجة والتكسير، يؤدي ارتفاع درجة حرارة التفاعل إلى تسريع التفاعلات الثانوية، مما يؤدي إلى انخفاض انتقائية الزيوت ذات الدرجة المتوسطة، وزيادة كمية الغازات المنتجة.
Reply #32016-12-08
تم تعديل هذا المنشور آخر مرة بواسطة RSchufaqi في تاريخ 2016-12-8 الساعة 08:08 (1)، حيث تتكون منطقة تفاعل عالية الحرارة داخل المفاعل. تتفاعل تيارات المادة الردية بشكل عنيف في المنطقة ذات درجة الحرارة العالية، حيث تنقسم الجزيئات الكبيرة باستمرار، مما يؤدي إلى إطلاق المزيد من الحرارة وارتفاع درجة الحرارة أكثر، وهكذا يخلق هذا الدوران السلبي حوادث ارتفاع شديد في درجة الحرارة. (2) مع زيادة وقت التشغيل، يفقد الحفاز تدريجيًا فعاليته، وعند محاولة تعويض ذلك برفع درجة حرارة التفاعل، يصل الحفاز في المنطقة ذات الحرارة العالية إلى أقصى درجة حرارة مخطط لها مبكرًا، مما يؤدي إلى توقف التشغيل. وفي هذه الحالة، على الرغم من أن العوامل المساعدة في المنطقة ذات درجة الحرارة المنخفضة في الجزء العلوي من المفاعل لا تزال تتمتع بنشاط عالٍ، إلا أنه لم يتم استغلالها بشكل كامل، مما أدى إلى انخفاض كفاءة الجهاز. (3) ضار بجودة المنتج وقدرته على الاختيار. في تفاعلات المعالجة بالهيدروجين، يخضع تفاعل إزالة النيتروجين وتشبع الهيدروكربونات الأروماتية لقوانين التوازن الديناميكي. وعندما يرتفع درجة حرارة التفاعل إلى قيمة معينة، ينخفض معدل التحول في حالة التوازن، مما يؤدي إلى انخفاض معدلات إزالة النيتروجين وتشبع الهيدروكربونات الأروماتية، وبالتالي ينخفض جودة المنتج. في تفاعل الهدرجة والتكسير، يؤدي ارتفاع درجة حرارة التفاعل إلى تسريع التفاعلات الثانوية، مما يؤدي إلى انخفاض انتقائية الزيوت ذات الدرجة المتوسطة، وزيادة كمية الغازات المنتجة.
Reply #42016-12-08
يتم التحكم في ارتفاع درجة حرارة الاستجابة بشكل أساسي عن طريق تعديل درجة حرارة مخرج فرن التسخين وكمية الهيدروجين البارد بين طبقات المحفز. عملية الهيدروجنة هي تفاعل يطلق كمية كبيرة من الحرارة، ومع تقدم التفاعل، تزداد كمية الحرارة المطلقة. لذلك، في أجهزة الهيدروجنة الصناعية، يحدث ارتفاع في درجة حرارة طبقة المحفز على طول المحور الطولي للمفاعل. عندما يرتفع درجة حرارة التفاعل بشكل كبير ولا يتم السيطرة عليه، قد يؤدي ذلك إلى النتائج التالية: (1) تكوّن منطقة تفاعل عالية الحرارة داخل المفاعل. تتفاعل تيارات المادة الردية بشكل عنيف في المنطقة ذات درجة الحرارة العالية، حيث تنقسم الجزيئات الكبيرة باستمرار، مما يؤدي إلى إطلاق المزيد من الحرارة وارتفاع درجة الحرارة أكثر، وهكذا يخلق هذا الدوران السلبي حوادث ارتفاع شديد في درجة الحرارة. (2) مع زيادة وقت التشغيل، يفقد الحفاز تدريجيًا فعاليته، وعند محاولة تعويض ذلك برفع درجة حرارة التفاعل، يصل الحفاز في المنطقة ذات الحرارة العالية إلى أقصى درجة حرارة مخطط لها مبكرًا، مما يؤدي إلى توقف التشغيل. وفي هذه الحالة، على الرغم من أن العوامل المساعدة في المنطقة ذات درجة الحرارة المنخفضة في الجزء العلوي من المفاعل لا تزال تتمتع بنشاط عالٍ، إلا أنه لم يتم استغلالها بشكل كامل، مما أدى إلى انخفاض كفاءة الجهاز. (3) ضار بجودة المنتج وقدرته على الاختيار. في تفاعلات المعالجة بالهيدروجين، يخضع تفاعل إزالة النيتروجين وتشبع الهيدروكربونات الأروماتية لقوانين التوازن الديناميكي. وعندما يرتفع درجة حرارة التفاعل إلى قيمة معينة، ينخفض معدل التحول في حالة التوازن، مما يؤدي إلى انخفاض معدلات إزالة النيتروجين وتشبع الهيدروكربونات الأروماتية، وبالتالي ينخفض جودة المنتج. في تفاعل الهدرجة والتكسير، يؤدي ارتفاع درجة حرارة التفاعل إلى تسريع التفاعلات الثانوية، مما يؤدي إلى انخفاض انتقائية الزيوت ذات الدرجة المتوسطة، وزيادة كمية الغازات المنتجة.
Reply #52016-12-08
يزداد معدل التفاعل مع ارتفاع درجة الحرارة، لكن عندما تكون درجة الحرارة مرتفعة جدًا، فإن معدل التحويل المتوازن في عملية الهيدروجنة ينخفض
Reply #62016-12-08
قد تكون عواقب ارتفاع درجة حرارة التفاعل خطيرة للغاية. الخفيف يؤدي إلى زيادة المنتجات الثانوية، أما الثقيل فقد ينفجر.
Reply #72016-12-08
1. يسبب تفتت مسحوق العامل المحفز. 2. من السهل أن تتكون شقوق في المكونات الداخلية.
Reply #82016-12-08
يمكن أن يؤدي ارتفاع درجة حرارة التفاعل بشكل كبير إلى ارتفاع درجة حرارة طبقة المادة الكيميائية، مما يسبب حوادث الحرارة الزائدة وتكوّن الجُمر. كما أن درجة الحرارة المرتفعة أثناء التشغيل تُقصّر من عمر الحفاز.
Reply #92016-12-08
(1) يتكون منطقة تفاعل عالية الحرارة داخل المفاعل. تتفاعل تيارات المادة الردية بشكل عنيف في المنطقة ذات درجة الحرارة العالية، حيث تنقسم الجزيئات الكبيرة باستمرار، مما يؤدي إلى إطلاق المزيد من الحرارة وارتفاع درجة الحرارة أكثر، وهكذا يخلق هذا الدوران السلبي حوادث ارتفاع شديد في درجة الحرارة. (2) مع زيادة وقت التشغيل، يفقد الحفاز تدريجيًا فعاليته، وعند محاولة تعويض ذلك برفع درجة حرارة التفاعل، يصل الحفاز في المنطقة ذات الحرارة العالية إلى أقصى درجة حرارة مخطط لها مبكرًا، مما يؤدي إلى توقف التشغيل. وفي هذه الحالة، على الرغم من أن العوامل المساعدة في المنطقة ذات درجة الحرارة المنخفضة في الجزء العلوي من المفاعل لا تزال تتمتع بنشاط عالٍ، إلا أنه لم يتم استغلالها بشكل كامل، مما أدى إلى انخفاض كفاءة الجهاز. (3) ضار بجودة المنتج وقدرته على الاختيار. في تفاعلات المعالجة بالهيدروجين، يخضع تفاعل إزالة النيتروجين وتشبع الهيدروكربونات الأروماتية لقوانين التوازن الديناميكي. وعندما يرتفع درجة حرارة التفاعل إلى قيمة معينة، ينخفض معدل التحول في حالة التوازن، مما يؤدي إلى انخفاض معدلات إزالة النيتروجين وتشبع الهيدروكربونات الأروماتية، وبالتالي ينخفض جودة المنتج. في تفاعل الهدرجة والتكسير، يؤدي ارتفاع درجة حرارة التفاعل إلى تسريع التفاعلات الثانوية، مما يؤدي إلى انخفاض انتقائية الزيوت ذات الدرجة المتوسطة، وزيادة كمية الغازات المنتجة.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.