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反応深度の変化は分別システムのマテリアルバランスに影響を与える要因は何ですか?なぜ
反応の深さは変換率で表されます: (ガス + ガソリン + ディーゼル + コークス) t/h 変換率 =------------------------------------- × 100% 原料油の t/h 分子は生成物で構成されます。ガス、ガソリン、ディーゼル、コークスの合計4種類があります。分母は原料油です。分母が変わらない場合、4 つの生成物の量の合計が大きいほど、変換率は大きくなります。つまり、反応深度は大きくなります。この4製品のうち、コークスは確かに私たちにとっては必要のない製品であり、残りの3製品はそれぞれ生産計画に応じて選択するものであり、先ほども述べたようにガソリン計画、ディーゼル計画、ガス計画という3つの異なる生産計画がある。どのような生産スキームを使用する場合でも、コークスの収量を最小限に抑えたいと考えていることに注意してください。 反応の深さは本質的に化学反応の激しさです。当社の接触分解反応では、反応条件が厳しいほど、原料油分子の結合がより多く切断されます。接触分解のさまざまな化学反応を分析することで、さまざまな反応深度で得られる製品収率が異なる理由を理解できます。しかし、これらの化学反応は非常に複雑で理解しにくいため、初心者が丸暗記するのには適していません。したがって、私たちは可能な限り物事を単純化するよう努めます。仮想の炭素数 28 の直鎖アルカン分子を使用して原料油分子を表現し、それが 3 つの異なる反応深さでどのように結合を切断するかを確認します。 1. 反応深さが浅い。このとき、長い炭素結合は途中で切れます。中央の結合エネルギーが最も小さいため、これは合理的です。このとき、長い炭素結合は 2 つの炭素 14 に切断されます。炭素 14 は灯油の成分ですが、灯油を製造できないため、ディーゼルに圧縮されます。これは、反応深さが浅い場合、ディーゼル生成量が比較的多くなるということを示しています。 2. 反応深度は中程度です。このとき、長い炭素結合はまだ途中で切れています。しかし、反応が激しくなったため、破壊後に生成された 1 つの炭素 14 が再び破壊され、2 つの炭素 7 が生成されます。カーボンセブンはガソリンの成分です。これは、反応深さが中程度である場合、ガソリンの収率がそれに応じて高くなるということを示しています。私たちの接触分解の主な生産目的は、高オクタン価ガソリンを得ることであることを忘れないでください。 3. 反応深さが大きすぎます。現時点では、反応はより厳しいものになります。前の状況で 2 つの結合が切断された後、炭素 7 の 1 つが 2 つの異なる位置で同時に結合を切断します。これにより、炭素 3 が 1 つと炭素 2 が 2 つ生成されます。炭素 3 は液体炭化水素で、炭素 2 は乾燥ガス、つまりエチレンまたはエタンです。これは、反応深さが深くなると、液体炭化水素と乾燥ガスの生成が増加することを示しています。 コークスは主に凝縮芳香族炭化水素の凝縮によって形成されることに留意すべきである。その反応機構はまだ完全には理解されていません。覚えていればいいだけです:反応深さが深くなるほど、コークス収量は増加しますが、これは問題ありません。
何も問題ありません。反応深さが変化すると、生成物の分布も異なります。分別の機能は各フラクションを切り出すだけなので、分別の物質バランスは依然として反応に依存します。