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

【پرسش و پاسخ، سؤال شماره ۲۳۲】۸.۱۲.۲۰۱۶

2016-12-08View Original

Thread Content

【پرسش و پاسخ، سؤال شماره ۲۳۲】۸.۱۲.۲۰۱۶ افزایش بیش از حد دمای واکنش چه تأثیراتی دارد؟ پس از پاسخ دادن، می‌توانید به پاسخ‌های مرجع مراجعه کنید؛ با پاسخ دادن به نکات کلیدی، امتیاز کسب خواهد شد. افزایش دمای واکنش عمدتاً از طریق تنظیم دمای خروجی کوره گرمایشی و مقدار هیدروژن سرد بین لایه‌های کاتالیزور کنترل می‌شود. فرآیند هیدروژناسیون یک واکنش با تخلیه گرمای زیاد است؛ با پیشرفت واکنش، مقدار گرمای آزاد شونده نیز افزایش می‌یابد. بنابراین، در تجهیزات هیدروژن‌زنی صنعتی، افزایش دمای لایه کاتالیزور در طول محور راکتور وجود دارد. هنگامی که افزایش دمای واکنش بیش از حد شود و کنترل آن صورت نگیرد، می‌تواند منجر به پیامدهای زیر شود: (۱) تشکیل یک ناحیه واکنشی با دمای بالا در داخل راکتور. جریان واکنش‌دهنده در ناحیه دمای بالا به شدت واکنش نشان می‌دهد؛ مولکول‌های بزرگ به طور مداوم تجزیه شده و گرمای بیشتری تولید می‌کنند که باعث افزایش دما می‌شود. چنین چرخه منفی‌ای منجر به حوادث ناشی از افزایش بیش از حد دما می‌گردد. (۲) با افزایش زمان کارکرد، کاتالیست به تدریج غیرفعال می‌شود؛ هنگامی که برای جبران این موضوع دمای واکنش افزایش می‌یابد، کاتالیست در مناطق دارای دمای بالا، زودتر به حداکثر دمای طراحی‌شده می‌رسد و مجبور به توقف فعالیت می‌شود. در این هنگام، کاتالیست‌های موجود در ناحیه با دمای پایین بخش بالایی راکتور، اگرچه هنوز فعالیت بالایی دارند، اما به طور کامل مورد استفاده قرار نمی‌گیرند؛ این امر باعث کاهش کارایی تجهیزات می‌شود. (۳) بر کیفیت محصول و انتخاب‌پذیری منفی است. در واکنش‌های هیدروژناسیون، واکنش‌های حذف نیتروژن و اشباع آروماتیک‌ها تحت کنترل تعادل ترمودینامیکی قرار دارند؛ هنگامی که دمای واکنش به مقداری خاص برسد، نرخ تبدیل در تعادل کاهش می‌یابد، در نتیجه نرخ حذف نیتروژن و اشباع آروماتیک‌ها نیز کاهش یافته و کیفیت محصول پایین می‌آید. در واکنش هیدروکراکینگ، دمای بالای واکنش باعث تسریع واکنش‌های فرعی می‌شود که منجر به کاهش انتخاب‌پذیری روغن‌های با درجه حرارت متوسط و افزایش میزان گازهای تولید شده می‌گردد. خلاصه پرسش‌وپاسخ سال ۲۰۱۶ (به‌روزرسانی شده تا دسامبر~~~~) http://bbs.hcbbs.com/thread-1597792-1-1.html جذب حامیان برای «رقابت انتخاب ده عضو برتر هایچوان در سال ۲۰۱۶» http://bbs.hcbbs.com/thread-1628108-1-1.html (منبع: فروم صنایع شیمیایی هایچوان)
Reply #22016-12-08
افزایش دمای واکنش عمدتاً از طریق تنظیم دمای خروجی کوره گرمایشی و مقدار هیدروژن سرد بین لایه‌های کاتالیزور کنترل می‌شود. فرآیند هیدروژناسیون یک واکنش با تخلیه گرمای زیاد است؛ با پیشرفت واکنش، مقدار گرمای آزاد شونده نیز افزایش می‌یابد. بنابراین، در تجهیزات هیدروژن‌زنی صنعتی، افزایش دمای لایه کاتالیزور در طول محور راکتور وجود دارد. هنگامی که افزایش دمای واکنش بیش از حد شود و کنترل آن صورت نگیرد، می‌تواند منجر به پیامدهای زیر شود: (۱) تشکیل یک ناحیه واکنشی با دمای بالا در داخل راکتور. جریان واکنش‌دهنده در ناحیه دمای بالا به شدت واکنش نشان می‌دهد؛ مولکول‌های بزرگ به طور مداوم تجزیه شده و گرمای بیشتری تولید می‌کنند که باعث افزایش دما می‌شود. چنین چرخه منفی‌ای منجر به حوادث ناشی از افزایش بیش از حد دما می‌گردد. (۲) با افزایش زمان کارکرد، کاتالیست به تدریج غیرفعال می‌شود؛ هنگامی که برای جبران این موضوع دمای واکنش افزایش می‌یابد، کاتالیست در مناطق دارای دمای بالا، زودتر به حداکثر دمای طراحی‌شده می‌رسد و مجبور به توقف فعالیت می‌شود. در این هنگام، کاتالیست‌های موجود در ناحیه با دمای پایین بخش بالایی راکتور، اگرچه هنوز فعالیت بالایی دارند، اما به طور کامل مورد استفاده قرار نمی‌گیرند؛ این امر باعث کاهش کارایی تجهیزات می‌شود. (۳) بر کیفیت محصول و انتخاب‌پذیری منفی است. در واکنش‌های هیدروژناسیون، واکنش‌های حذف نیتروژن و اشباع آروماتیک‌ها تحت کنترل تعادل ترمودینامیکی قرار دارند؛ هنگامی که دمای واکنش به مقداری خاص برسد، نرخ تبدیل در تعادل کاهش می‌یابد، در نتیجه نرخ حذف نیتروژن و اشباع آروماتیک‌ها نیز کاهش یافته و کیفیت محصول پایین می‌آید. در واکنش هیدروکراکینگ، دمای بالای واکنش باعث تسریع واکنش‌های فرعی می‌شود که منجر به کاهش انتخاب‌پذیری روغن‌های با درجه حرارت متوسط و افزایش میزان گازهای تولید شده می‌گردد.
Reply #32016-12-08
آخرین بار، این پست توسط RSchufaqi در تاریخ ۸-۱۲-۲۰۱۶ ساعت ۰۸:۰۸ ویرایش شد. (۱) در داخل راکتور، منطقه‌ای با دمای بالا برای واکنش‌ها ایجاد می‌شود. جریان واکنش‌دهنده در ناحیه دمای بالا به شدت واکنش نشان می‌دهد؛ مولکول‌های بزرگ به طور مداوم تجزیه شده و گرمای بیشتری تولید می‌کنند که باعث افزایش دما می‌شود. چنین چرخه منفی‌ای منجر به حوادث ناشی از افزایش بیش از حد دما می‌گردد. (۲) با افزایش زمان کارکرد، کاتالیست به تدریج غیرفعال می‌شود؛ هنگامی که برای جبران این موضوع دمای واکنش افزایش می‌یابد، کاتالیست در مناطق دارای دمای بالا، زودتر به حداکثر دمای طراحی‌شده می‌رسد و مجبور به توقف فعالیت می‌شود. در این هنگام، کاتالیست‌های موجود در ناحیه با دمای پایین بخش بالایی راکتور، اگرچه هنوز فعالیت بالایی دارند، اما به طور کامل مورد استفاده قرار نمی‌گیرند؛ این امر باعث کاهش کارایی تجهیزات می‌شود. (۳) بر کیفیت محصول و انتخاب‌پذیری منفی است. در واکنش‌های هیدروژناسیون، واکنش‌های حذف نیتروژن و اشباع آروماتیک‌ها تحت کنترل تعادل ترمودینامیکی قرار دارند؛ هنگامی که دمای واکنش به مقداری خاص برسد، نرخ تبدیل در تعادل کاهش می‌یابد، در نتیجه نرخ حذف نیتروژن و اشباع آروماتیک‌ها نیز کاهش یافته و کیفیت محصول پایین می‌آید. در واکنش هیدروکراکینگ، دمای بالای واکنش باعث تسریع واکنش‌های فرعی می‌شود که منجر به کاهش انتخاب‌پذیری روغن‌های با درجه حرارت متوسط و افزایش میزان گازهای تولید شده می‌گردد.
Reply #42016-12-08
افزایش دمای واکنش عمدتاً از طریق تنظیم دمای خروجی کوره گرمایشی و مقدار هیدروژن سرد بین لایه‌های کاتالیزور کنترل می‌شود. فرآیند هیدروژناسیون یک واکنش با تخلیه گرمای زیاد است؛ با پیشرفت واکنش، مقدار گرمای آزاد شونده نیز افزایش می‌یابد. بنابراین، در تجهیزات هیدروژن‌زنی صنعتی، افزایش دمای لایه کاتالیزور در طول محور راکتور وجود دارد. هنگامی که افزایش دمای واکنش بیش از حد شود و کنترل آن صورت نگیرد، می‌تواند منجر به پیامدهای زیر شود: (۱) تشکیل یک ناحیه واکنشی با دمای بالا در داخل راکتور. جریان واکنش‌دهنده در ناحیه دمای بالا به شدت واکنش نشان می‌دهد؛ مولکول‌های بزرگ به طور مداوم تجزیه شده و گرمای بیشتری تولید می‌کنند که باعث افزایش دما می‌شود. چنین چرخه منفی‌ای منجر به حوادث ناشی از افزایش بیش از حد دما می‌گردد. (۲) با افزایش زمان کارکرد، کاتالیست به تدریج غیرفعال می‌شود؛ هنگامی که برای جبران این موضوع دمای واکنش افزایش می‌یابد، کاتالیست در مناطق دارای دمای بالا، زودتر به حداکثر دمای طراحی‌شده می‌رسد و مجبور به توقف فعالیت می‌شود. در این هنگام، کاتالیست‌های موجود در ناحیه با دمای پایین بخش بالایی راکتور، اگرچه هنوز فعالیت بالایی دارند، اما به طور کامل مورد استفاده قرار نمی‌گیرند؛ این امر باعث کاهش کارایی تجهیزات می‌شود. (۳) بر کیفیت محصول و انتخاب‌پذیری منفی است. در واکنش‌های هیدروژناسیون، واکنش‌های حذف نیتروژن و اشباع آروماتیک‌ها تحت کنترل تعادل ترمودینامیکی قرار دارند؛ هنگامی که دمای واکنش به مقداری خاص برسد، نرخ تبدیل در تعادل کاهش می‌یابد، در نتیجه نرخ حذف نیتروژن و اشباع آروماتیک‌ها نیز کاهش یافته و کیفیت محصول پایین می‌آید. در واکنش هیدروکراکینگ، دمای بالای واکنش باعث تسریع واکنش‌های فرعی می‌شود که منجر به کاهش انتخاب‌پذیری روغن‌های با درجه حرارت متوسط و افزایش میزان گازهای تولید شده می‌گردد.
Reply #52016-12-08
با افزایش دما، سرعت واکنش تسریع می‌شود، اما در صورت بیش از حد بودن دما، نرخ تبدیل تعادلی هیدروژناسیون کاهش می‌یابد
Reply #62016-12-08
پیامدهای افزایش بیش از حد دمای واکنش ممکن است بسیار جدی باشد. در موارد خفیف، افزایش محصولات جانبی رخ می‌دهد؛ در موارد شدید، امکان وقوع انفجار وجود دارد.
Reply #72016-12-08
۱. منجر به خرد شدن کاتالیست می‌شود. ۲. قطعات داخلی به راحتی دچار ترک می‌شوند.
Reply #82016-12-08
افزایش بیش از حد دمای واکنش، می‌تواند منجر به افزایش بیش از حد دمای لایه کاتالیست شود؛ این امر خطراتی مانند دمای بیش از حد و تشکیل کک را به همراه دارد. همچنین، دمای عملیاتی بالا می‌تواند **عمر کاتالیست را کوتاه کند.**
Reply #92016-12-08
(۱) درون راکتور، منطقه واکنش با دمای بالا ایجاد می‌شود. جریان واکنش‌دهنده در ناحیه دمای بالا به شدت واکنش نشان می‌دهد؛ مولکول‌های بزرگ به طور مداوم تجزیه شده و گرمای بیشتری تولید می‌کنند که باعث افزایش دما می‌شود. چنین چرخه منفی‌ای منجر به حوادث ناشی از افزایش بیش از حد دما می‌گردد. (۲) با افزایش زمان کارکرد، کاتالیست به تدریج غیرفعال می‌شود؛ هنگامی که برای جبران این موضوع دمای واکنش افزایش می‌یابد، کاتالیست در مناطق دارای دمای بالا، زودتر به حداکثر دمای طراحی‌شده می‌رسد و مجبور به توقف فعالیت می‌شود. در این هنگام، کاتالیست‌های موجود در ناحیه با دمای پایین بخش بالایی راکتور، اگرچه هنوز فعالیت بالایی دارند، اما به طور کامل مورد استفاده قرار نمی‌گیرند؛ این امر باعث کاهش کارایی تجهیزات می‌شود. (۳) بر کیفیت محصول و انتخاب‌پذیری منفی است. در واکنش‌های هیدروژناسیون، واکنش‌های حذف نیتروژن و اشباع آروماتیک‌ها تحت کنترل تعادل ترمودینامیکی قرار دارند؛ هنگامی که دمای واکنش به مقداری خاص برسد، نرخ تبدیل در تعادل کاهش می‌یابد، در نتیجه نرخ حذف نیتروژن و اشباع آروماتیک‌ها نیز کاهش یافته و کیفیت محصول پایین می‌آید. در واکنش هیدروکراکینگ، دمای بالای واکنش باعث تسریع واکنش‌های فرعی می‌شود که منجر به کاهش انتخاب‌پذیری روغن‌های با درجه حرارت متوسط و افزایش میزان گازهای تولید شده می‌گردد.

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.