Thread Content
【一問一答 第232題】2016.12.08 反応温升が過大になるとどのような影響がありますか? 回答後に参考答案が見られ、要点を答えれば得点できます。 反応の温度上昇は、主に加熱炉の出口温度と触媒層間の冷却水素量を調整することによって制御される。水素化反応は強い発熱反応であり、反応が進むにつれて放出される熱量はますます増大する。したがって、工業用水素化装置では、反応器の軸方向に沿って触媒層の温度上昇が生じる。反応の温度上昇が過度になり、適切に制御できない場合、以下のような結果を招く可能性がある:(1)反応器内に高温の反応領域が形成される。反応流体は高温領域で激しく反応し、高分子が絶えず切断されてさらに多くの熱が放出され、温度がさらに上昇する。このような悪循環が原因で温度上昇事故が発生する。(2)運転時間が長くなるにつれて触媒は徐々に不活性化し、反応温度を上げてこれを補おうとすると、高温領域の触媒が設計上の最高温度に早期に到達してしまい、停止を余儀なくされる。このとき、反応器の上部にある低温領域の触媒は依然として高い活性を持っていたものの、十分に活用されず、装置の効率が低下した。(3)製品の品質と選択性に悪影響を及ぼす。水素化処理反応において、水素化脱窒反応および芳香族の飽和反応は熱力学的平衡によって制約される。反応温度がある一定値に達すると、平衡転化率が低下し、その結果脱窒率や芳香族の飽和率も低下して製品の品質が悪化する。水素化分解反応において、高い反応温度は二次反応を促進し、中沸点油の選択性が低下し、ガス収率が増加する。 2016年の質問と回答のまとめ投稿(12月まで更新済み)http://bbs.hcbbs.com/thread-1597792-1-1.html 「2016海川トップ10会員選出キャンペーン」のスポンサーを募集しています http://bbs.hcbbs.com/thread-1628108-1-1.html(出典:海川化工フォーラム)
反応の温度上昇は、主に加熱炉の出口温度と触媒層間の冷却水素量を調整することによって制御される。水素化反応は強い発熱反応であり、反応が進むにつれて放出される熱量はますます増大する。したがって、工業用水素化装置では、反応器の軸方向に沿って触媒層の温度上昇が生じる。反応の温度上昇が過度になり、適切に制御できない場合、以下のような結果を招く可能性がある:(1)反応器内に高温の反応領域が形成される。反応流体は高温領域で激しく反応し、高分子が絶えず切断されてさらに多くの熱が放出され、温度がさらに上昇する。このような悪循環が原因で温度上昇事故が発生する。(2)運転時間が長くなるにつれて触媒は徐々に不活性化し、反応温度を上げてこれを補おうとすると、高温領域の触媒が設計上の最高温度に早期に到達してしまい、停止を余儀なくされる。このとき、反応器の上部にある低温領域の触媒は依然として高い活性を持っていたものの、十分に活用されず、装置の効率が低下した。(3)製品の品質と選択性に悪影響を及ぼす。水素化処理反応において、水素化脱窒反応および芳香族の飽和反応は熱力学的平衡によって制約される。反応温度がある一定値に達すると、平衡転化率が低下し、その結果脱窒率や芳香族の飽和率も低下して製品の品質が悪化する。水素化分解反応において、高い反応温度は二次反応を促進し、中沸点油の選択性が低下し、ガス収率が増加する。
この投稿は、2016年12月8日08:08にRSchufaqiによって最終的に編集されました。(1)反応器内に高温反応領域が形成される。反応流体は高温領域で激しく反応し、高分子が絶えず切断されてさらに多くの熱が放出され、温度がさらに上昇する。このような悪循環が原因で温度上昇事故が発生する。(2)運転時間が長くなるにつれて触媒は徐々に不活性化し、反応温度を上げてこれを補おうとすると、高温領域の触媒が設計上の最高温度に早期に到達してしまい、停止を余儀なくされる。このとき、反応器の上部にある低温領域の触媒は依然として高い活性を持っていたものの、十分に活用されず、装置の効率が低下した。(3)製品の品質と選択性に悪影響を及ぼす。水素化処理反応において、水素化脱窒反応および芳香族の飽和反応は熱力学的平衡によって制約される。反応温度がある一定値に達すると、平衡転化率が低下し、その結果脱窒率や芳香族の飽和率も低下して製品の品質が悪化する。水素化分解反応において、高い反応温度は二次反応を促進し、中沸点油の選択性が低下し、ガス収率が増加する。
反応の温度上昇は、主に加熱炉の出口温度と触媒層間の冷却水素量を調整することによって制御される。水素化反応は強い発熱反応であり、反応が進むにつれて放出される熱量はますます増大する。したがって、工業用水素化装置では、反応器の軸方向に沿って触媒層の温度上昇が生じる。反応の温度上昇が過度になり、適切に制御できない場合、以下のような結果を招く可能性がある:(1)反応器内に高温の反応領域が形成される。反応流体は高温領域で激しく反応し、高分子が絶えず切断されてさらに多くの熱が放出され、温度がさらに上昇する。このような悪循環が原因で温度上昇事故が発生する。(2)運転時間が長くなるにつれて触媒は徐々に不活性化し、反応温度を上げてこれを補おうとすると、高温領域の触媒が設計上の最高温度に早期に到達してしまい、停止を余儀なくされる。このとき、反応器の上部にある低温領域の触媒は依然として高い活性を持っていたものの、十分に活用されず、装置の効率が低下した。(3)製品の品質と選択性に悪影響を及ぼす。水素化処理反応において、水素化脱窒反応および芳香族の飽和反応は熱力学的平衡によって制約される。反応温度がある一定値に達すると、平衡転化率が低下し、その結果脱窒率や芳香族の飽和率も低下して製品の品質が悪化する。水素化分解反応において、高い反応温度は二次反応を促進し、中沸点油の選択性が低下し、ガス収率が増加する。
温度を上げると反応速度は速くなるが、温度が高すぎると水素化の平衡転換率は低下する
反応による温度上昇が過度になると、その結果は非常に深刻になるかもしれません。軽い場合は副産物が増加し、重い場合は爆発する可能性があります。
1、触媒の粉化を引き起こしやすい。2、内部部品はひび割れが生じやすい。
反応による温度上昇が過度になると、層内温度が高くなりすぎて過熱やコーク化の事故を引き起こしやすくなります。また、運転温度が高すぎると触媒の使用寿命が短くなります。
(1)反応器内に高温反応領域が形成される。反応流体は高温領域で激しく反応し、高分子が絶えず切断されてさらに多くの熱が放出され、温度がさらに上昇する。このような悪循環が原因で温度上昇事故が発生する。(2)運転時間が長くなるにつれて触媒は徐々に不活性化し、反応温度を上げてこれを補おうとすると、高温領域の触媒が設計上の最高温度に早期に到達してしまい、停止を余儀なくされる。このとき、反応器の上部にある低温領域の触媒は依然として高い活性を持っていたものの、十分に活用されず、装置の効率が低下した。(3)製品の品質と選択性に悪影響を及ぼす。水素化処理反応において、水素化脱窒反応および芳香族の飽和反応は熱力学的平衡によって制約される。反応温度がある一定値に達すると、平衡転化率が低下し、その結果脱窒率や芳香族の飽和率も低下して製品の品質が悪化する。水素化分解反応において、高い反応温度は二次反応を促進し、中沸点油の選択性が低下し、ガス収率が増加する。