Peço ajuda aos especialistas: como reduzir as flutuações de pressão no sistema durante a primeira operação de produção de hidrogênio, com o uso de ciclo de alimentação contínua?
Thread Content
Este tópico foi editado pela última vez por tt12345ss em 16/05/2016, às 16:35.**Pré-requisitos:**
1) Após a conclusão do processo de sulfuração, o reator de hidrogenação é desligado para manter a pressão. O reator de dessulfuração continua com o ciclo de circulação de N2. O fluxo é o seguinte: K3001A (compressor) – F3001 (forno de pré-aquecimento) – R3001 (reator de hidrogenação) – R3002 (reator de dessulfuração) – E3005 (resfriador inicial) – D3012 (uso inicial) – K3001A.
2) Após a conclusão dos processos de conversão e redução, o fluxo é o seguinte: K3001B (compressor) – F3002 (forno de conversão) – R3002 (reator de redução) – E3002 (resfriamento) – D3004 (separação de líquidos). Em seguida, ocorre mais um processo de resfriamento e separação de líquidos – K3001B.
3) O grande ciclo do sistema é o seguinte: K3001A (compressor) – F3001 (forno de pré-aquecimento) – R3001 (reator de hidrogenação) – R3002 (reator de dessulfuração) – F3002 (forno de conversão) – R3002 (reator de redução) – E3002 (resfriamento) – D3004 (separação de líquidos). Em seguida, ocorre mais um processo de resfriamento e separação de líquidos – K3001A (compressor).
**Pergunta:** Como fazer com que os ciclos 1) e 2) operem simultaneamente, ou seja, dois ciclos ao mesmo tempo? Como transformar isso em um único ciclo, de modo a minimizar as flutuações de pressão no sistema? B: Qual é o impacto em o sistema quando se reduz primeiro a carga do reator B e depois se altera o ciclo de processo? Qual será o impacto no catalisador de conversão? C: Qual será o impacto em o sistema se primeiro mudarmos o ciclo de processo e depois reduzirmos a carga da unidade B? E qual será o impacto no catalisador de conversão? D: Peço ajuda a um especialista para um plano de alteração mais específico! !