Thread Content
【پرسش و پاسخ، سؤال شماره ۰۸۸】۱۷.۰۷.۲۰۱۶: پس از متوقف کردن ورود آب به واکنش، حتی با برقرار ماندن شرایط عملیاتی، عمق واکنش چگونه خواهد بود؟ چرا؟ پس از پاسخ دادن، پاسخهای نمونه قابل مشاهده خواهد بود؛ کافی است نکات کلیدی را پاسخ دهید تا امتیاز کسب کنید. عمق واکنش کاهش مییابد. به دلیل عدم امکان حذف عنصر نیتروژن از هیدروژن چرخشی، فعالیت کاتالیزور محدود میشود.
پس از قطع آب در واکنش، حتی با برقرار ماندن شرایط عملیاتی، عمق واکنش کاهش مییابد. دلیل آن این است که کاتالیست هیدروژناسیون-فرآوری، کاتالیستی دوکاره است که هم عملکرد هیدروژناسیون و هم عملکرد فرآوری را دارد؛ عملکرد فرآوری توسط مراکز اسیدی موجود روی کاتالیست انجام میشود. این مراکز اسیدی به راحتی میتوانند NH3 که دارای خاصیت قلیایی است را جذب کنند. پس از توقف واکنش، میزان آمونیاک در هیدروژن چرخشی به طور چشمگیری افزایش مییابد و مقدار زیادی از NH3 به مراکز اسیدی کاتالیست جذب میشود. در نتیجه، تعداد مراکز اسیدی مؤثر برای واکنش با روغنها کاهش مییابد و این امر باعث کاهش فعالیت کلی کاتالیست میشود. اگر دمای لایه کاتالیست افزایش نیابد، عمق واکنش نیز کاهش خواهد یافت. در عین حال، وجود آمونیا مانع از وقوع واکنشهای فرعی میشود و باعث کاهش تولید محصولات گازی میگردد.
پس از قطع آب در واکنش، حتی با برقرار ماندن شرایط عملیاتی، عمق واکنش کاهش مییابد. دلیل آن این است که کاتالیست هیدروژناسیون-فرآوری، کاتالیستی دوکاره است که هم عملکرد هیدروژناسیون و هم عملکرد فرآوری را دارد؛ عملکرد فرآوری توسط مراکز اسیدی موجود روی کاتالیست انجام میشود. این مراکز اسیدی به راحتی میتوانند NH3 که دارای خاصیت قلیایی است را جذب کنند. پس از توقف واکنش، میزان آمونیاک در هیدروژن چرخشی به طور چشمگیری افزایش مییابد و مقدار زیادی از NH3 به مراکز اسیدی کاتالیست جذب میشود. در نتیجه، تعداد مراکز اسیدی مؤثر برای واکنش با روغنها کاهش مییابد و این امر باعث کاهش فعالیت کلی کاتالیست میشود. اگر دمای لایه کاتالیست افزایش نیابد، عمق واکنش نیز کاهش خواهد یافت. در عین حال، وجود آمونیا مانع از رخ دادن واکنشهای فرعی میشود و باعث کاهش تولید محصولات گازی میگردد
عمق واکنش کاهش مییابد. به دلیل عدم امکان حذف عنصر نیتروژن در هیدروژن چرخشی، فعالیت کاتالیزور محدود میشود.
بزرگتر کردن; چون غلظت هیدروژن افزایش یافته است.
پس از قطع آب در واکنش، با حفظ شرایط عملیاتی، عمق واکنش چگونه خواهد بود؟; پس از قطع آب در واکنش، حتی با برقرار ماندن شرایط عملیاتی، عمق واکنش کاهش مییابد ;
پس از توقف آبرسانی واکنش، حتی با بدون تغییر شرایط عملیاتی، عمق واکنش کاهش مییابد. دلیل این امر این است که کاتالیستهای هیدروکراکینگ، کاتالیستهای دوکارهای هستند؛ یعنی هم دارای عملکرد هیدروژناسیون و هم عملکرد کاتالیزوری میباشند. عملکرد کراکینگ توسط مراکز اسیدی موجود روی کاتالیست انجام میشود؛ این مراکز اسیدی به راحتی میتوانند آمونیاک که دارای خاصیت قلیایی است را جذب کنند. پس از توقف واکنش، میزان آمونیاک در هیدروژن چرخشی به طور چشمگیری افزایش مییابد؛ مقدار زیادی از آمونیاک به مراکز اسیدی کاتالیست جذب میشود. در نتیجه، تعداد مراکز اسیدی مؤثر برای واکنش با روغنها کاهش مییابد و این امر باعث کاهش فعالیت کلی کاتالیست میشود. اگر دمای لایه کاتالیست افزایش نیابد، عمق واکنش نیز کاهش خواهد یافت. در عین حال، وجود آمونیا مانع از رخ دادن واکنشهای فرعی میشود و تولید محصولات گازی را کاهش میدهد.
کاهش. دلیل آن این است که کاتالیست هیدروژناسیون-فرآوری، کاتالیستی دوکاره است که هم عملکرد هیدروژناسیون و هم عملکرد فرآوری را دارد؛ عملکرد فرآوری توسط مراکز اسیدی موجود روی کاتالیست انجام میشود. این مراکز اسیدی به راحتی میتوانند NH3 که دارای خاصیت قلیایی است را جذب کنند. پس از توقف واکنش، میزان آمونیاک در هیدروژن چرخشی به طور چشمگیری افزایش مییابد و مقدار زیادی از NH3 به مراکز اسیدی کاتالیست جذب میشود. در نتیجه، تعداد مراکز اسیدی مؤثر برای واکنش با روغنها کاهش مییابد و این امر باعث کاهش فعالیت کلی کاتالیست میشود. اگر دمای لایه کاتالیست افزایش نیابد، عمق واکنش نیز کاهش خواهد یافت. در عین حال، وجود آمونیا مانع از رخ دادن واکنشهای فرعی میشود و باعث کاهش تولید محصولات گازی میگردد
کاهش; چون مدام به آب برای خنک کردن نیاز است، درسته؟
بدون تغییر؛ در زمان تولید عادی، ورود آب به واکنش برای حذف نمکهای آمینی تولید شده است. معمولاً، پیش از خنکسازی هوایی واکنش، هنگامی که کارایی انتقال حرارت کاهش مییابد، ورود آب متوقف میشود. این کار در مدت طولانی منجر به افزایش بیش از حد فشار در واکنش شده و بر کیفیت محصول تأثیر منفی میگذارد! انسداد شدید لولهکشی باعث توقف فرآیند میشود؛ حفظ دما و فشار واکنش، تأثیر چندانی بر عمق واکنش نخواهد داشت
فکر میکنم پاسخ شما درست نباشد؛ کمی تردید دارم. هدف اصلی فرآیند حذف گازهای آمونیوم و هیدروژن سولفید است؛ پس از عبور از راکتور هیدروژناسیون، دوباره آمونیوم تولید میشود. پس چطور میتواند نیتروژن در هیدروژن چرخشی وجود داشته باشد؟ در سیستمهای هیدروژن چرخشی، سیستمهای حذف گوگرد وجود دارد، اما الزامی برای نصب سیستم حذف نیتروژن وجود ندارد!
پس از قطع آب در واکنش، حتی با برقرار ماندن شرایط عملیاتی، عمق واکنش چگونه خواهد بود؟ چرا؟ پاسخ: کاهش.
عمق واکنش کاهش مییابد؛ پس از توقف ورود آب، با پیشرفت واکنش، میزان هیدروژن سولفید و آمونیا در هیدروژن چرخشی به تدریج افزایش یافته و خلوص هیدروژن کاهش مییابد؛ این امر به طور غیرمستقیم منجر به تغییر نسبت هیدروژن به روغن میشود
عمق واکنش کاهش مییابد. توقف تزریق آب، رسوب نمکهای آمینی را متوقف کرده و بر کارایی انتقال حرارت تأثیر میگذارد؛ در نتیجه دمای ورودی مواد واکنشی کاهش یافته و عمق واکنش نیز کمتر میشود
پس از قطع آب در واکنش، حتی با برقرار ماندن شرایط عملیاتی، عمق واکنش کاهش مییابد. دلیل آن این است که کاتالیست هیدروژناسیون-فرآوری، کاتالیستی دوکاره است که هم عملکرد هیدروژناسیون و هم عملکرد فرآوری را دارد؛ عملکرد فرآوری توسط مراکز اسیدی موجود روی کاتالیست انجام میشود. این مراکز اسیدی به راحتی میتوانند NH3 که دارای خاصیت قلیایی است را جذب کنند. پس از توقف واکنش، میزان آمونیاک در هیدروژن چرخشی به طور چشمگیری افزایش مییابد و مقدار زیادی از NH3 به مراکز اسیدی کاتالیست جذب میشود. در نتیجه، تعداد مراکز اسیدی مؤثر برای واکنش با روغنها کاهش مییابد و این امر باعث کاهش فعالیت کلی کاتالیست میشود. اگر دمای لایه کاتالیست افزایش نیابد، عمق واکنش نیز کاهش خواهد یافت. در عین حال، وجود آمونیا مانع از وقوع واکنشهای فرعی میشود و باعث کاهش تولید محصولات گازی میگردد.
عمق کاهش خواهد یافت. خلوص هیدروژن چرخشی کاهش مییابد و فعالیت کاتالیزور مهار میشود.
در دستگاههای فتوکراکینگ هیدروژنی، عمق واکنش کاهش مییابد؛ زیرا با افزایش غلظت مولکولهای آمین در بخش واکنش، کاتالیست خنثی شده و واکنش فتوکراکینگ مهار میگردد. بنابراین برای جبران کاهش عمق واکنش، لازم است دما را بهطور مناسب افزایش داد.
کاتالیست فتوکراکینگ کاهشدهنده، یک کاتالیست دوکاره است که هم عملکرد هیدروژناسیون و هم عملکرد فتوکراکینگ را دارد