Thread Content
【일문일답 제232문】2016.12.08 반응 온도 상승이 심하면 어떤 영향이 있나요? 답변*한* 후*에* 참고*답안을* 볼* 수* 있으며, 핵심*포인트를* 맞히면* 점수를* 얻을* 수* 있습니다. 반응 온도 상승은 주로 가열로 출구 온도와 촉매층 사이의 냉수소량을 조절함으로써 제어됩니다.수소화 과정은 강한 발열 반응이며, 반응이 진행될수록 방출되는 열량이 점점 더 많아집니다.따라서 산업용 수소화 장치에서는 반응기 축 방향을 따라 촉매층의 온도가 상승한다.반응 온도가 과도하게 상승하여 제어되지 않을 경우, 다음과 같은 결과가 발생할 수 있습니다: (1) 반응기 내에 고온 반응 구역이 형성됩니다.반응 유체는 고온 영역에서 격렬하게 반응하여 대분자들이 지속적으로 파괴되면서 더 많은 열이 방출되어 온도가 더욱 상승합니다. 이러한 악순환이 계속되면 온도 폭주 사고가 발생합니다.(2) 운전 시간이 길어짐에 따라 촉매는 점차 비활성화된다. 이를 보완하기 위해 반응 온도를 높이면, 고온 구역의 촉매가 설계된 최고 온도에 너무 일찍 도달하여 가동을 중단해야 한다.이때 반응기 상부의 저온 영역에 있는 촉매는 여전히 높은 활성을 가지고 있었지만, 제대로 활용되지 못해 설비의 효율이 저하되었습니다.(3) 제품의 품질과 선택성에 악영향을 미친다.수소화 처리 반응에서는 수소화 탈질 반응과 방향족 화합물의 포화 반응이 열역학적 평형에 의해 제한됩니다. 반응 온도가 일정 수준 이상으로 상승하면 평형 전환율이 감소하여 탈질 및 방향족 화합물의 포화율도 낮아지고, 그 결과 제품의 품질도 저하됩니다.수소화 분해 반응에서 높은 반응 온도는 2차 반응을 촉진하여 중질유의 선택성이 저하되고 가스 생산량은 증가합니다. 2016년 질의응답 요약 게시물 (12월까지 업데이트됨~~~~) http://bbs.hcbbs.com/thread-1597792-1-1.html “2016 해천 10대 회원 선정 행사”의 후원사 모집 http://bbs.hcbbs.com/thread-1628108-1-1.html (출처: 해천화공 포럼)
반응 온도 상승은 주로 가열로 출구 온도와 촉매층 사이의 냉수소량을 조절함으로써 제어됩니다.수소화 과정은 강한 발열 반응이며, 반응이 진행될수록 방출되는 열량이 점점 더 많아집니다.따라서 산업용 수소화 장치에서는 반응기 축 방향을 따라 촉매층의 온도가 상승한다.반응 온도가 과도하게 상승하여 제어되지 않을 경우, 다음과 같은 결과가 발생할 수 있습니다: (1) 반응기 내에 고온 반응 구역이 형성됩니다.반응 유체는 고온 영역에서 격렬하게 반응하여 대분자들이 지속적으로 파괴되면서 더 많은 열이 방출되어 온도가 더욱 상승합니다. 이러한 악순환이 계속되면 온도 폭주 사고가 발생합니다.(2) 운전 시간이 길어짐에 따라 촉매는 점차 비활성화된다. 이를 보완하기 위해 반응 온도를 높이면, 고온 구역의 촉매가 설계된 최고 온도에 너무 일찍 도달하여 가동을 중단해야 한다.이때 반응기 상부의 저온 영역에 있는 촉매는 여전히 높은 활성을 가지고 있었지만, 제대로 활용되지 못해 설비의 효율이 저하되었습니다.(3) 제품의 품질과 선택성에 악영향을 미친다.수소화 처리 반응에서는 수소화 탈질 반응과 방향족 화합물의 포화 반응이 열역학적 평형에 의해 제한됩니다. 반응 온도가 일정 수준 이상으로 상승하면 평형 전환율이 감소하여 탈질 및 방향족 화합물의 포화율도 낮아지고, 그 결과 제품의 품질도 저하됩니다.수소화 분해 반응에서 높은 반응 온도는 2차 반응을 촉진하여 중질유의 선택성이 저하되고 가스 생산량은 증가합니다.
이 게시물은 마지막으로 RSchufaqi가 2016-12-8 08:08에 수정했습니다. (1) 반응기 내부에 고온 반응 구역이 형성됩니다.반응 유체는 고온 영역에서 격렬하게 반응하여 대분자들이 지속적으로 파괴되면서 더 많은 열이 방출되어 온도가 더욱 상승합니다. 이러한 악순환이 계속되면 온도 폭주 사고가 발생합니다.(2) 운전 시간이 길어짐에 따라 촉매는 점차 비활성화된다. 이를 보완하기 위해 반응 온도를 높이면, 고온 구역의 촉매가 설계된 최고 온도에 너무 일찍 도달하여 가동을 중단해야 한다.이때 반응기 상부의 저온 영역에 있는 촉매는 여전히 높은 활성을 가지고 있었지만, 제대로 활용되지 못해 설비의 효율이 저하되었습니다.(3) 제품의 품질과 선택성에 악영향을 미친다.수소화 처리 반응에서는 수소화 탈질 반응과 방향족 화합물의 포화 반응이 열역학적 평형에 의해 제한됩니다. 반응 온도가 일정 수준 이상으로 상승하면 평형 전환율이 감소하여 탈질 및 방향족 화합물의 포화율도 낮아지고, 그 결과 제품의 품질도 저하됩니다.수소화 분해 반응에서 높은 반응 온도는 2차 반응을 촉진하여 중질유의 선택성이 저하되고 가스 생산량은 증가합니다.
반응 온도 상승은 주로 가열로 출구 온도와 촉매층 사이의 냉수소량을 조절함으로써 제어됩니다.수소화 과정은 강한 발열 반응이며, 반응이 진행될수록 방출되는 열량이 점점 더 많아집니다.따라서 산업용 수소화 장치에서는 반응기 축 방향을 따라 촉매층의 온도가 상승한다.반응 온도가 과도하게 상승하여 제어되지 않을 경우, 다음과 같은 결과가 발생할 수 있습니다: (1) 반응기 내에 고온 반응 구역이 형성됩니다.반응 유체는 고온 영역에서 격렬하게 반응하여 대분자들이 지속적으로 파괴되면서 더 많은 열이 방출되어 온도가 더욱 상승합니다. 이러한 악순환이 계속되면 온도 폭주 사고가 발생합니다.(2) 운전 시간이 길어짐에 따라 촉매는 점차 비활성화된다. 이를 보완하기 위해 반응 온도를 높이면, 고온 구역의 촉매가 설계된 최고 온도에 너무 일찍 도달하여 가동을 중단해야 한다.이때 반응기 상부의 저온 영역에 있는 촉매는 여전히 높은 활성을 가지고 있었지만, 제대로 활용되지 못해 설비의 효율이 저하되었습니다.(3) 제품의 품질과 선택성에 악영향을 미친다.수소화 처리 반응에서는 수소화 탈질 반응과 방향족 화합물의 포화 반응이 열역학적 평형에 의해 제한됩니다. 반응 온도가 일정 수준 이상으로 상승하면 평형 전환율이 감소하여 탈질 및 방향족 화합물의 포화율도 낮아지고, 그 결과 제품의 품질도 저하됩니다.수소화 분해 반응에서 높은 반응 온도는 2차 반응을 촉진하여 중질유의 선택성이 저하되고 가스 생산량은 증가합니다.
온도를 높이면 반응 속도가 빨라지지만, 온도가 너무 높으면 수소화의 평형 전환율이 감소한다
반응 온도 상승이 과도할 경우 그 결과는 매우 심각할 수 있습니다.가벼운 경우는 부산물이 증가하고, 심한 경우에는 폭발이 일어날 수 있습니다.
1. 촉매가 분쇄되기 쉽습니다.2. 내부 부품에 균열이 생기기 쉽습니다.
반응 온도 상승이 과도하면 침상층의 온도가 너무 높아지게 되어 과온 및 침전 사고가 발생할 수 있으며, 작동 온도가 너무 높으면 촉매의 수명이 단축됩니다.
(1) 반응기 내에 고온 반응 구역이 형성된다.반응 유체는 고온 영역에서 격렬하게 반응하여 대분자들이 지속적으로 파괴되면서 더 많은 열이 방출되어 온도가 더욱 상승합니다. 이러한 악순환이 계속되면 온도 폭주 사고가 발생합니다.(2) 운전 시간이 길어짐에 따라 촉매는 점차 비활성화된다. 이를 보완하기 위해 반응 온도를 높이면, 고온 구역의 촉매가 설계된 최고 온도에 너무 일찍 도달하여 가동을 중단해야 한다.이때 반응기 상부의 저온 영역에 있는 촉매는 여전히 높은 활성을 가지고 있었지만, 제대로 활용되지 못해 설비의 효율이 저하되었습니다.(3) 제품의 품질과 선택성에 악영향을 미친다.수소화 처리 반응에서는 수소화 탈질 반응과 방향족 화합물의 포화 반응이 열역학적 평형에 의해 제한됩니다. 반응 온도가 일정 수준 이상으로 상승하면 평형 전환율이 감소하여 탈질 및 방향족 화합물의 포화율도 낮아지고, 그 결과 제품의 품질도 저하됩니다.수소화 분해 반응에서 높은 반응 온도는 2차 반응을 촉진하여 중질유의 선택성이 저하되고 가스 생산량은 증가합니다.