HCBBS Forum (Bahasa Melayu)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

[Soalan Harian] 20161215 – Penjelasan istilah dalam proses kraking katalitik: Jumlah katalis yang digunakan dalam kitaran (soalan mudah)……

2016-12-15View Original

Thread Content

Untuk memperkukuh pertukaran teknologi di kalangan pengguna, serta mewujudkan suasana yang lebih dinamik dalam proses katalitik dan reformasi minyak, pengumuman ini dibuat. Setiap peserta akan mendapat 4 mata kekayaan, manakala mereka yang menjawab soalan dengan betul akan mendapat 10 mata kekayaan! ! ! Diumumkan dua hari kemudian **tidak akan ada penilaian lagi. (Penjelasan istilah katalisis cracking) Jumlah katalis yang beredar: Jumlah katalis yang mengalir dari regenerator ke reaktor setiap jam dikenali sebagai jumlah katalis yang beredar. ==============================
Reply #22016-12-15
Baidu tidak dapat mencarinya, tunggulah sahaja **
Reply #32016-12-15
Salah satu parameter kawalan dalam proses kraking katalitik minyak, yang mewakili nisbah jumlah katalis yang digunakan berbanding dengan jumlah bahan mentah yang dimasukkan.
Reply #42016-12-15
Jumlah katalis yang beredar = Kelajuan pembakaran karbon (kg/jam) / { – } (kg/jam)
Reply #52016-12-15
Beberapa kaedah untuk mengira jumlah katalis yang beredar:
1. Kaedah keseimbangan haba
2. Kaedah keseimbangan karbon

Oleh kerana perbezaan kandungan karbon antara katalis yang telah diperbaharui dan katalis yang masih belum digunakan tidaklah begitu besar, maka analisis kandungan karbon perlu dilakukan dengan tepat. Sebarang ralat atau sampel yang tidak mewakili keadaan sebenar akan menyebabkan perubahan yang ketara pada hasil pengiraan. Kaedah pengiraannya adalah seperti berikut:
Jumlah katalis yang beredar = Kelajuan pembakaran karbon (kg/jam) / { – } (kg/jam)

Kaedah pengiraan kelajuan pembakaran karbon:
① Menggunakan prinsip keseimbangan nitrogen untuk mengira kelajuan pembakaran karbon: Jumlah udara yang digunakan untuk proses pemulihan × 79% = Jumlah gas buangan × (1 – CO2% – CO% – O2%) (m³/jam).
Jadi, jumlah gas buangan = (Jumlah udara yang digunakan untuk proses pemulihan × 79%) / (1 – CO2% – CO% – O2%) (m³/jam).
Kelajuan pembakaran karbon = 12/22.4 × Jumlah gas buangan × (CO2% + CO%) (kg/jam).
Di sini, 12 merupakan jisim atom karbon, manakala 22.4 (m³) merupakan isipadu 1 mol gas buangan dalam keadaan standard. Oleh kerana pembakaran arang batu menghasilkan CO dan CO2, maka jumlah molekul CO dan CO2 dalam asap tersebut adalah sama dengan jumlah molekul karbon yang boleh terbakar dalam arang batu tersebut (dengan anggapan bahawa minyak bakar tidak digunakan). ②Jumlah pengeluaran kokas boleh dianggarkan berdasarkan jumlah udara utama yang masuk ke dalam regenerator. Dengan menggunakan nilai A (meter padu/jam) untuk jumlah udara utama yang masuk ke dalam regenerator, kita dapat menganggarkan jumlah pengeluaran kokas dalam kilogram/jam. Berdasarkan data empirikal, untuk membakar 1 kilogram kokas, diperlukan udara sebanyak 10 meter padu. ∴ Pengeluaran arang aktif = A/10. Di sini, A merupakan jumlah aliran udara utama (dalam meter padu/jam), yang diperoleh daripada bacaan alat pengukur aliran udara di keluaran kipas utama. Nilai A juga disemak dengan mengambil kira suhu dan tekanan di keluaran kipas utama berbanding dengan suhu dan tekanan yang ditetapkan dalam reka bentuknya. A = Q_alat pengukur × (meter padu/jam). Alat pengukur Q pula merupakan bacaan alat pengukur aliran udara di masukan atau keluaran kipas utama. T merupakan suhu reka bentuk, dalam unit K ; T sebenar, ialah suhu sebenar dalam unit K ; P_sebenar, ialah tekanan sebenar ; Misalkan P merupakan tekanan reka bentuk. Nisbah H/C dikira menggunakan formula H/C = (CO + CO2) / kelajuan pembakaran arang. Kelajuan pembakaran arang pula dinyatakan sebagai hasil pengeluaran kokas dibahagikan dengan 1/H/C (dalam unit kg/jam). 3. Kaedah penurunan tekanan melalui injap: Nilai ΔP dapat dikira menggunakan formula ΔP = 7.65×10^-7×G²/(ρA²). Dengan nilai ini, jumlah aliran G (dalam unit tan/jam) dapat ditentukan. Dalam persamaan ini:
P – Tekanan penurunan pada injap bergerak, dalam unit kg/cm².
ρ – Ketumpatan cecair di bahagian atas injap bergerak, dalam unit kg/m³.
A – Luas permukaan aliran injap bergerak, dalam unit m²
Reply #62016-12-16
 Ia merujuk kepada kuantiti katalis yang beredar antara regenerator dan reaktor. Jumlah katalis yang beredar = Kelajuan pembakaran karbon (kg/jam) / { – }
Reply #72016-12-16
Aliran katalis melalui injap semula setiap jam
Reply #82016-12-16
Isipadu kitaran ialah isipadu bahan katalis yang beredar antara kedua-dua alat tersebut, dinyatakan dalam unit tan/jam
Reply #92016-12-16
Jumlah katalis yang mengalir ke dalam reaktor setiap jam dari regenerator dipanggil jumlah kitaran katalis.
Reply #102016-12-16
Nisbah jumlah katalis yang masuk ke dalam reaktor setiap jam berbanding dengan jumlah bahan mentah
Reply #112016-12-16
Jumlah katalis yang melalui satu penampang daripada kedua-dua alat tersebut dalam tempoh masa yang tetap. Ia biasanya dinyatakan dalam unit tan/jam.
Reply #122016-12-16
Jumlah katalis yang melalui injap pemulihan dalam setiap satuan masa; Ia merupakan cara penting untuk mengawal suhu tindak balas dan tahap kedalaman tindak balas tersebut ; Tanpa alat pengukuran, ia boleh dinilai dan dikira melalui penurunan tekanan pada injap gelincir yang digunakan untuk proses regenerasi.
Reply #132016-12-16
Jumlah katalis yang memasuki reaktor dalam satu unit masa
Reply #142016-12-16
Jumlah katalis yang beredar: Jumlah katalis yang mengalir dari regenerator ke reaktor setiap jam dikenali sebagai jumlah katalis yang beredar.
Reply #152016-12-16
Jumlah katalis yang beredar = Kelajuan pembakaran karbon (kg/jam) / { – }
Reply #162016-12-16
Jumlah katalis yang mengalir ke dalam reaktor setiap jam dari regenerator dipanggil jumlah kitaran katalis.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.