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【Preguntas y respuestas, pregunta 232】8 de diciembre de 2016

2016-12-08View Original

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【Preguntas y respuestas, pregunta 232】8 de diciembre de 2016. ¿Cuáles son las consecuencias de un aumento excesivo de la temperatura de reacción? Después de responder, se podrán ver las respuestas de referencia; se obtendrán puntos al responder correctamente los puntos clave. El aumento de temperatura de la reacción se controla principalmente mediante la regulación de la temperatura de salida del horno de calentamiento y la cantidad de hidrógeno frío entre los lechos catalíticos. El proceso de hidrogenación es una reacción exotérmica intensa; a medida que la reacción avanza, la cantidad de calor liberado aumenta cada vez más. Por lo tanto, en las unidades de hidrogenación industrial, existe un aumento de temperatura en los lechos catalíticos a lo largo del eje del reactor. Cuando el aumento de temperatura de la reacción es excesivo y no se controla adecuadamente, pueden producirse los siguientes efectos: (1) se forma una zona de reacción a alta temperatura dentro del reactor. El flujo de reacción reacciona intensamente en la zona de alta temperatura; las macromoléculas se rompen continuamente, liberando más calor y elevando aún más la temperatura. Este ciclo vicioso conduce a accidentes por sobrecalentamiento. (2) A medida que aumenta el tiempo de funcionamiento, el catalizador se va desactivando gradualmente. Cuando se intenta compensar esto elevando la temperatura de reacción, el catalizador en las zonas de alta temperatura alcanza prematuramente su temperatura máxima de diseño, lo que obliga a detener el proceso. Y en este momento, aunque el catalizador en la zona de bajas temperaturas en la parte superior del reactor sigue teniendo una alta actividad, no se utiliza plenamente, lo que reduce la eficiencia del equipo. (3) Es perjudicial para la calidad del producto y para su selectividad. En las reacciones de hidrogenación, las reacciones de desnitrógenación por hidrogenación y de saturación de los aromáticos están sujetas al equilibrio termodinámico. Cuando la temperatura de reacción aumenta hasta cierto valor, la tasa de conversión en equilibrio disminuye, lo que a su vez reduce la eficiencia en la desnitrógenación y en la saturación de los aromáticos, y esto afecta negativamente la calidad del producto. En la reacción de hidrocraqueo, las altas temperaturas de reacción aceleran las reacciones secundarias, lo que conduce a una disminución en la selectividad del aceite de fracción intermedia y a un aumento en la producción de gases. Resumen de preguntas y respuestas del año 2016 (actualizado hasta diciembre) http://bbs.hcbbs.com/thread-1597792-1-1.html Se buscan patrocinadores para el concurso “Mejores 10 miembros de HaiChuan en 2016” http://bbs.hcbbs.com/thread-1628108-1-1.html (Fuente: Foro de Química HaiChuan)
Reply #22016-12-08
El aumento de temperatura de la reacción se controla principalmente mediante la regulación de la temperatura de salida del horno de calentamiento y la cantidad de hidrógeno frío entre los lechos catalíticos. El proceso de hidrogenación es una reacción exotérmica intensa; a medida que la reacción avanza, la cantidad de calor liberado aumenta cada vez más. Por lo tanto, en las unidades de hidrogenación industrial, existe un aumento de temperatura en los lechos catalíticos a lo largo del eje del reactor. Cuando el aumento de temperatura de la reacción es excesivo y no se controla adecuadamente, pueden producirse los siguientes efectos: (1) se forma una zona de reacción a alta temperatura dentro del reactor. El flujo de reacción reacciona intensamente en la zona de alta temperatura; las macromoléculas se rompen continuamente, liberando más calor y elevando aún más la temperatura. Este ciclo vicioso conduce a accidentes por sobrecalentamiento. (2) A medida que aumenta el tiempo de funcionamiento, el catalizador se va desactivando gradualmente. Cuando se intenta compensar esto elevando la temperatura de reacción, el catalizador en las zonas de alta temperatura alcanza prematuramente su temperatura máxima de diseño, lo que obliga a detener el proceso. Y en este momento, aunque el catalizador en la zona de bajas temperaturas en la parte superior del reactor sigue teniendo una alta actividad, no se utiliza plenamente, lo que reduce la eficiencia del equipo. (3) Es perjudicial para la calidad del producto y para su selectividad. En las reacciones de hidrogenación, las reacciones de desnitrógenación por hidrogenación y de saturación de los aromáticos están sujetas al equilibrio termodinámico. Cuando la temperatura de reacción aumenta hasta cierto valor, la tasa de conversión en equilibrio disminuye, lo que a su vez reduce la eficiencia en la desnitrógenación y en la saturación de los aromáticos, y esto afecta negativamente la calidad del producto. En la reacción de hidrocraqueo, las altas temperaturas de reacción aceleran las reacciones secundarias, lo que conduce a una disminución en la selectividad del aceite de fracción intermedia y a un aumento en la producción de gases.
Reply #32016-12-08
La última edición de este mensaje fue realizada por RSchufaqi el 8-12-2016 a las 08:08. (1) Se forma una zona de reacción a alta temperatura dentro del reactor. El flujo de reacción reacciona intensamente en la zona de alta temperatura; las macromoléculas se rompen continuamente, liberando más calor y elevando aún más la temperatura. Este ciclo vicioso conduce a accidentes por sobrecalentamiento. (2) A medida que aumenta el tiempo de funcionamiento, el catalizador se va desactivando gradualmente. Cuando se intenta compensar esto elevando la temperatura de reacción, el catalizador en las zonas de alta temperatura alcanza prematuramente su temperatura máxima de diseño, lo que obliga a detener el proceso. Y en este momento, aunque el catalizador en la zona de bajas temperaturas en la parte superior del reactor sigue teniendo una alta actividad, no se utiliza plenamente, lo que reduce la eficiencia del equipo. (3) Es perjudicial para la calidad del producto y para su selectividad. En las reacciones de hidrogenación, las reacciones de desnitrógenación por hidrogenación y de saturación de los aromáticos están sujetas al equilibrio termodinámico. Cuando la temperatura de reacción aumenta hasta cierto valor, la tasa de conversión en equilibrio disminuye, lo que a su vez reduce la eficiencia en la desnitrógenación y en la saturación de los aromáticos, y esto afecta negativamente la calidad del producto. En la reacción de hidrocraqueo, las altas temperaturas de reacción aceleran las reacciones secundarias, lo que conduce a una disminución en la selectividad del aceite de fracción intermedia y a un aumento en la producción de gases.
Reply #42016-12-08
El aumento de temperatura de la reacción se controla principalmente mediante la regulación de la temperatura de salida del horno de calentamiento y la cantidad de hidrógeno frío entre los lechos catalíticos. El proceso de hidrogenación es una reacción exotérmica intensa; a medida que la reacción avanza, la cantidad de calor liberado aumenta cada vez más. Por lo tanto, en las unidades de hidrogenación industrial, existe un aumento de temperatura en los lechos catalíticos a lo largo del eje del reactor. Cuando el aumento de temperatura de la reacción es excesivo y no se controla adecuadamente, pueden producirse los siguientes efectos: (1) se forma una zona de reacción a alta temperatura dentro del reactor. El flujo de reacción reacciona intensamente en la zona de alta temperatura; las macromoléculas se rompen continuamente, liberando más calor y elevando aún más la temperatura. Este ciclo vicioso conduce a accidentes por sobrecalentamiento. (2) A medida que aumenta el tiempo de funcionamiento, el catalizador se va desactivando gradualmente. Cuando se intenta compensar esto elevando la temperatura de reacción, el catalizador en las zonas de alta temperatura alcanza prematuramente su temperatura máxima de diseño, lo que obliga a detener el proceso. Y en este momento, aunque el catalizador en la zona de bajas temperaturas en la parte superior del reactor sigue teniendo una alta actividad, no se utiliza plenamente, lo que reduce la eficiencia del equipo. (3) Es perjudicial para la calidad del producto y para su selectividad. En las reacciones de hidrogenación, las reacciones de desnitrógenación por hidrogenación y de saturación de los aromáticos están sujetas al equilibrio termodinámico. Cuando la temperatura de reacción aumenta hasta cierto valor, la tasa de conversión en equilibrio disminuye, lo que a su vez reduce la eficiencia en la desnitrógenación y en la saturación de los aromáticos, y esto afecta negativamente la calidad del producto. En la reacción de hidrocraqueo, las altas temperaturas de reacción aceleran las reacciones secundarias, lo que conduce a una disminución en la selectividad del aceite de fracción intermedia y a un aumento en la producción de gases.
Reply #52016-12-08
A medida que aumenta la temperatura, la velocidad de reacción se acelera, pero si la temperatura es demasiado alta, la tasa de conversión equilibrada en el proceso de hidrogenación disminuye
Reply #62016-12-08
Las consecuencias de un aumento excesivo de la temperatura de reacción pueden ser muy graves. En los casos leves, hay un aumento de los subproductos; en los graves, puede ocurrir una explosión.
Reply #72016-12-08
1. Puede causar la desintegración del catalizador. 2. Los componentes internos son propensos a presentar grietas.
Reply #82016-12-08
Un aumento excesivo de la temperatura de reacción puede provocar que la temperatura del lecho sea demasiado alta, lo que a su vez puede causar accidentes por sobrecalentamiento y carbonización. Además, una temperatura de operación elevada **acorta la vida útil del catalizador**.
Reply #92016-12-08
(1) Se forma una zona de reacción a alta temperatura dentro del reactor. El flujo de reacción reacciona intensamente en la zona de alta temperatura; las macromoléculas se rompen continuamente, liberando más calor y elevando aún más la temperatura. Este ciclo vicioso conduce a accidentes por sobrecalentamiento. (2) A medida que aumenta el tiempo de funcionamiento, el catalizador se va desactivando gradualmente. Cuando se intenta compensar esto elevando la temperatura de reacción, el catalizador en las zonas de alta temperatura alcanza prematuramente su temperatura máxima de diseño, lo que obliga a detener el proceso. Y en este momento, aunque el catalizador en la zona de bajas temperaturas en la parte superior del reactor sigue teniendo una alta actividad, no se utiliza plenamente, lo que reduce la eficiencia del equipo. (3) Es perjudicial para la calidad del producto y para su selectividad. En las reacciones de hidrogenación, las reacciones de desnitrógenación por hidrogenación y de saturación de los aromáticos están sujetas al equilibrio termodinámico. Cuando la temperatura de reacción aumenta hasta cierto valor, la tasa de conversión en equilibrio disminuye, lo que a su vez reduce la eficiencia en la desnitrógenación y en la saturación de los aromáticos, y esto afecta negativamente la calidad del producto. En la reacción de hidrocraqueo, las altas temperaturas de reacción aceleran las reacciones secundarias, lo que conduce a una disminución en la selectividad del aceite de fracción intermedia y a un aumento en la producción de gases.

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