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수소화와 관련된 몇 가지 문제들

2016-07-20View Original

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디젤 수소화 장치에서 반응 온도는 탈황 효과를 얻기 위한 주요 수단으로 사용됩니다.제가 묻고 싶은 것은, 탈황율을 높이고 반응 깊이를 증가시키기 위해 온도를 높일 때 일반적으로 어느 부분의 온도를 올리는지입니다반응기의 입구 온도인가요?그렇다면, 단 한 층의 온도만 상승할 것이고, 아래쪽의 여러 층들은 냉수소로 제어되기 때문에 온도가 오르지 않을 것입니다. 그렇다면 반응기 입구의 온도를 높이는 것만으로 좋은 효과가 있을까요?반응기의 층들은 첫 번째 층부터 아래로 내려갈수록 온도 그라디언트가 있어야 합니다. 그렇다면 이 그라디언트는 보통 어느 정도여야 할까요?
Reply #22016-07-20
수소화 반응은 발열 반응이므로, 냉각 수소를 주입하지 않으면 아래로 갈수록 온도가 높아집니다. 온도를 높이고 싶다면 냉각 수소의 주입량을 줄이면 됩니다.온도를 높인다는 것은 반응기 입구 온도를 높이는 것을 의미합니다
Reply #32016-07-20
수소화 반응은 발열 반응이므로, 냉각 수소를 주입하지 않으면 아래로 갈수록 온도가 높아집니다. 온도를 높이고 싶다면 냉각 수소의 주입량을 줄이면 됩니다.온도를 높인다는 것은 반응기 입구 온도를 높이는 것을 의미합니다
Reply #42016-07-20
반응기 입구 온도를 높이는 동시에 침상층 온도도 함께 올려야 한다는 말이죠?
Reply #52016-07-20
반응 온도란 침상층의 가장 높은 지점의 온도를 말하며, 로의 출구 온도를 높임으로써 가장 직접적으로 온도를 제어할 수 있다. 온도를 높인 후에는 충분한 반응 시간이 필요하다
Reply #62016-07-21
이해합니다. 제 생각은 이렇습니다. 만약 반응기 입구의 온도를 높인다면, 다른 층들의 온도는 어떻게 되는 걸까요?아래쪽의 몇 개의 층의 온도는 차가운 수소에 의해 조절되어야 하기 때문입니다. 만약 제가 반응기 출구의 온도만 조절한다면, 첫 번째 층의 온도는 분명히 상승할 것이고, 그렇게 되면 탈황 효과도 더욱 증가할 것입니다.하지만 아래쪽의 몇 개의 층들은 냉수소의 온도가 안정된 이후로는 온도에 변화가 없을 텐데, 그렇다면 그 층들은 사실상 아무런 역할을 하지 않는 것인가요? 다시 말해, 만약 반응기의 입구 온도를 높인다면, 가장 큰 효과를 보이는 것은 첫 번째 층이고, 나머지 층들은 여전히 이전과 같은 탈황 효과만을 보이는 건가요?
Reply #72016-07-21
당신의 반응기는 등온 조건에서 작동해야 하나요?만약 단순히 탈황을 위해 입구 온도를 높인다면, 반응 온도가 상승하여 침상층의 냉수소 제어가 필요해집니다
Reply #82016-07-21
높아지는 것은 반응기 입구 온도이며, 급냉 수소는 층간 온도 차를 조절합니다.반응으로 인해 발열이 일어나므로 급냉 수소를 투입해야 합니다
Reply #92016-07-21
온도는 제품의 샘플 및 품질 요구사항에 따라 조절해야 합니다. 공급 온도를 조절하는 것이 가장 일반적인 제어 방법이며, 냉수소는 과열 상태에서만 사용됩니다. 순환량이 충분하다면 수소 정제 과정에서 과열 현상은 일어나지 않을 것입니다. 게다가 과열이 되지 않는다면 냉수소를 조절할 필요도 없습니다.
Reply #102016-07-21
온도를 올리는 즉시 반응이 일어나길 원하는 건가요? 분명히 반응에 시간이 필요하죠. 게다가 온도는 마음대로 올릴 수 있는 것도 아니고, 원료의 성질이나 촉매의 활성도, 장비의 재질 등 여러 요소가 있습니다. 물론 가장 중요한 것은 제품의 품질과 같은 문제들입니다.
Reply #112016-07-21
제 표현에 문제가 있는 건지 모르겠어요.제 말은 이런 거예요: 우리가 온도를 높이는 것은 주로 반응의 깊이를 더하기 위해서입니다.평소 정상적으로 운전할 때는 냉수소가 층온도를 조절해야 하는데, 정상 운전 중에 냉수소가 공급되지 않을 리는 없죠.예를 들어, 1층의 온도는 330℃, 2층은 335℃, 3층은 340℃, 4층은 345℃입니다.1~2층 사이, 2~3층 사이, 그리고 3~4층 사이에도 냉수소가 공급되어, 앞서 말한 온도로 온도를 안정적으로 유지합니다.그렇다면, 반응기의 입구 온도를 높이면 한 층의 온도는 분명히 상승할 것입니다. 그리고 한 층에서는 온도가 상승함에 따라 반응 깊이도 증가할 것입니다. 하지만 다른 층들의 온도는 여전히 차가운 수소에 의해 조절됩니다. 만약 층별 설정 온도를 변경하지 않는다면, 2층부터 4층까지의 온도는 변하지 않을 것입니다. 설령 잠시 동안 온도가 상승하더라도, 차가운 수소가 그 온도를 다시 설정된 값으로 낮춰줄 것입니다.그렇다면 제 질문은, 온도를 높일 때 만약 입구 온도만 높인다면 단 한 층의 온도만 상승하여 반응 깊이는 증가하지만 2층부터 4층까지의 온도는 변하지 않으므로 효과가 없을 것 같은데, 왜 반응기 입구 온도를 높이는 것이 반응 깊이를 높이는 주요 수단이라고 할 수 있는 걸까요?
Reply #122016-07-21
아마도 우리의 조작 방식이 다를 수 있겠죠. 설계상으로는 각 층의 온도가 일정 수준 이하로 유지되도록 되어 있으니, 설계된 값을 초과하지 않는 한 냉수소를 사용할 필요는 없습니다. 냉수소는 보통 사고 상황이나 층의 온도가 설계값을 초과했을 때만 사용됩니다. 만약 마지막 층의 온도가 350이고, 그 층의 설계된 온도가 360이라면 냉수소를 사용할 필요가 없겠죠. 게다가 온도가 상승하면 반응의 깊이도 당연히 증가하는데, 이는 냉수소의 양과는 관련이 없습니다. 또한 일반적으로 반응기 출구에는 반응 생성물과 원료를 교환하는 열교환기가 있으니, 냉수소를 사용하면서 동시에 반응기의 부하를 높이는 것은 모순이 아닐까요?
Reply #132016-07-21
게다가 온도를 높여서 반응의 깊이를 증가시킨다고 했는데, 왜 다시 원래의 온도로 설정하는 건가요? 당신의 개념에 문제가 있어 보입니다. 온도를 높인다면, 그건 통제 가능한 범위 내에서 함께 높여야 하는 것 아닌가요? 만약 온도를 높일 수 없다면, 그건 촉매가 이미 수명을 다한 것이므로 재생해야 하거나, 혹은 원료의 성질이 너무 나쁜 것입니다.
Reply #142016-07-21
당신의 사고방식에 문제가 있어요. 제가 차근차근 설명해 드릴게요.설화 효과를 높이기 위해 반응 입구 온도를 높인 것은 타당합니다.반응 입구 온도가 상승하고, 반응 깊이가 심해지며, 반응은 발열 반응이므로 층의 온도가 상승한다.여기까지는 당신의 사고 과정이 혼란스럽지 않군요. 계속 말해보겠습니다: 반응기 내에서 먼저 변하는 것은 상부 층의 온도로, 이 온도는 상승합니다. 그리고 급냉 수소의 양이 변하지 않는 상황에서는 하부 층의 온도도 시간이 지남에 따라 상승하다가 어느 평형점에 도달하면 온도가 안정됩니다. 이는 마치 반응기 내부의 온도가 전반적으로 상승하는 것과 같으며, 이는 바로 온도를 높여 황을 제거하는 효과와 일치합니다. 왜 당신은 하부 층의 온도가 변하지 않는다고 생각하는 걸까요? 혹시 당신의 회사에 하부 층의 온도를 특정 범위 내로 유지해야 한다는 규정이 있나요?제 답변이 궁금증을 풀어드리길 바랍니다.
Reply #152016-07-21
탈황 효과를 높이기 위해 반응 온도, 즉 반응 입구 온도를 높이는 것은 문제가 없습니다.제 경험상, 탈황 반응은 대부분 쉽게 진행되며, 첫 번째 층에서 이미 대부분의 반응이 일어나기 때문에 첫 번째 층의 온도 상승폭은 다른 층들보다 훨씬 큽니다.첫 번째 층에서 반응하지 않은 소량의 물질들은, 아마도 반응할 시간이 없었거나, 반응 온도가 적절하지 않아 다른 층에서 반응하게 된 것으로 보입니다.인위적으로 온도를 비교적 낮은 수준으로 일정하게 유지하면, 제품에 문제가 생길 수 있습니다.냉수소 문제에 관해서는, 제가 이해하기로는 온도를 조절하는 것이며, 생산이 시작된 초기에 활성도가 안정적일 때는 반드시 냉수소가 사용될 것입니다.후기 단계에서는 냉수소도 수소를 보충하는 역할을 할 수 있습니다(아래층으로 갈수록 수소 농도가 낮아집니다). 제 생각인데, 도움이 되길 바랍니다
Reply #162016-07-21
생산할 때 수입 온도는 언급하지 않고 특정 층의 온도만 언급한 적이 있나요?어떻게 하면 되나요? 그냥 냉수소의 양을 조금 줄이는 것 아닌가요?
Reply #172016-07-21
우리가 정상적으로 생산할 때에도 냉수소가 있습니다. 만약 냉수소가 없다면, 첫 번째 층의 온도만으로 조절이 가능하겠지만, 그 아래의 층들은 어떻게 할까요? 어떤 방법을 사용해야 할까요? 첫 번째 층의 온도가 상승하지 않는다면, 그 아래의 층들도 분명히 온도가 상승하지 않을 것이라고 장담할 수 있을까요? 설령 온도가 상승하지 않는다 하더라도, 그 아래의 층들의 온도를 그냥 내버려 두는 것이 과연 옳은 일일까요?
Reply #182016-07-21
생산할 때, 만약 제가 국5 수준의 디젤을 생산한다면, 디젤의 황 함량을 국5 수준으로 낮출 필요가 있을까요? 굳이 그럴 필요는 없습니다. 단지 품질을 기준 범위 내로 유지하기만 하면 됩니다. 반응 온도를 조금 낮추는 것이 촉매에 더 좋지 않을까요? 그렇다면 한 층의 온도가 상승하면 아래층의 온도는 그렇게 높을 필요가 없으며, 그렇게 하면 품질도 합격 기준을 충족할 수 있을 것입니다. 그러니 굳이 아래쪽의 촉매층을 고온 상태로 유지할 필요는 없겠죠. 그렇다면 온도를 어떻게 낮출 수 있을까요? 차가운 수소를 사용해야 하지 않을까요?우리의 용광로는 정상적으로 가동될 때는 꺼져 있습니다. 우리는 연료를 추가하여 가동시킵니다
Reply #192016-07-21
분명히 냉수소를 써야 해.제 답변을 다시 봤는데, 저온 수소가 필요 없다고는 안 썼어요:)
Reply #202016-07-21
위층에서 누군가가 당신의 궁금증을 풀어준 것을 봤어요. 그렇게 낮은 황 함량이 필요하지 않다면, 왜 온도를 높이려는 건가요?전반적으로 보면 당신의 사고방식에는 분명 문제가 있어요. 온도를 높이는 것은 반응의 깊이를 더하기 위한 것인데, 그렇게 깊은 반응 깊이가 필요하지 않다면 굳이 온도를 높일 필요가 있나요? 스스로 제기한 질문을 다시 한 번 고민해보세요. 게다가, 설령 난로를 사용하지 않는다고 해도, 그건 고효율 열교환 기능 덕분에 반응기 입구의 온도를 유지할 수 있기 때문입니다. 온도를 조절할 때는 열교환기의 보조 라인을 사용해야 합니다. 그렇지 않으면 어떻게 온도를 조절하는지 이해할 수 없습니다. 보조 라인을 통한 조절과 난로를 통한 조절은 효과가 같습니다. 마지막으로: 반응 온도를 높이면 반응 깊이가 증가하는데, 그렇게 높은 깊이까지는 필요 없으니 입구 온도만 올리면 되는 것 아닌가요? 당신의 작업 방식이 도대체 무엇을 의미하는지 정말 이해할 수 없습니다
Reply #212016-07-21
온도가 상승하지 않는다면 왜 냉수소를 주입해야 하나요?온도가 높고 정제된 경유의 황 함량이 낮다면, 입구 온도를 직접 낮추면 됩니다. 경유의 수소화는 수소화 분해나 슬래그 오일의 수소화와 달리, 원료의 특성상 온도 상승 폭이 그리 크지 않습니다

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