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Este tópico foi editado pela última vez por liuquan1100 em 30/05/2016, às 11:28. 【Perguntas e Respostas – Pergunta nº 040】Por que, em um reator, a elevação da temperatura na segunda camada ocorre mais rapidamente do que na temperatura da primeira camada, durante um determinado período de tempo? 30/05/2016 Após responder, as respostas corretas serão exibidas; basta acertar os pontos-chave para ganhar pontos. I. Devido à grande diferença de temperatura radial entre as camadas, pode ocorrer um fluxo desigual do catalisador, o que resulta em uma reação insuficiente. Somente na segunda camada é que a reação se torna mais intensa. II. Como a temperatura da primeira coluna não é alta, a reação ainda não atingiu a temperatura ideal para ocorrer. Somente quando a temperatura chega ao nível desejado na segunda coluna é que a reação começa de fato.
O catalisador de duas camadas tem uma quantidade maior do que o de uma única camada; a reação gera mais calor intenso, e a temperatura na entrada da segunda camada é maior do que na primeira
Causa: 1. Interrupção do hidrogênio frio; 2. A pureza do hidrogênio frio é muito baixa. 3. O termômetro não está funcionando
①Como a reação de hidrogenação é uma reação exotérmica, o resultado da reação pode elevar a temperatura dos materiais envolvidos. O método de cálculo da elevação de temperatura da reação é o seguinte: Elevação de temperatura = Temperatura no ponto mais alto do leito do reator – Temperatura na entrada do reator. A elevação de temperatura da reação reflete diretamente a qualidade das matérias-primas e o grau de hidrogenação. Portanto, a elevação da temperatura deve ser controlada dentro de certos limites. Uma elevação excessiva da temperatura pode causar a sinterização do leito catalítico, danificando o catalisador; em casos graves, isso pode até danificar os equipamentos. A elevação da temperatura pode ser controlada aumentando a quantidade de hidrogênio em circulação e utilizando hidrogênio para resfriamento; se necessário, a temperatura da reação pode ser reduzida. ②Fatores que influenciam o aumento da temperatura de reação: a. Mudanças nas propriedades do óleo bruto (valor de bromo, teor de enxofre e nitrogênio, etc.); b. Presença de água no óleo bruto (o que reduz o aumento da temperatura); c. Alterações na quantidade de matéria-prima utilizada na reação; d. Mudanças na velocidade de fluxo do gás (quando a velocidade aumenta, a temperatura também aumenta); e. Flutuações na temperatura na entrada do reator; f. Fluxo anormal de gás pelo reator ou pelo trocador de calor (o que reduz o aumento da temperatura); g. Formação de carbonização no catalisador, sua intoxicação ou perda de atividade (o que reduz o aumento da temperatura); h. Mudanças na pressão do sistema (quando a pressão aumenta, a temperatura também aumenta); i. Alterações na quantidade ou pureza do hidrogênio utilizado na reação (quando a pureza aumenta, a temperatura diminui; quando o fluxo aumenta, a temperatura também diminui); j. Alterações no fluxo ou pureza do novo hidrogênio utilizado (quando a pureza ou o fluxo aumentam, a temperatura aumenta); k. Alterações na quantidade de hidrogênio utilizado para resfriamento rápido (quando a quantidade de hidrogênio para resfriamento aumenta, a temperatura diminui). ③Métodos de tratamento: a. Entrar em contato com a área de tanques para ajustar a composição da matéria-prima utilizada na reação. Se o ajuste não for possível após um certo período de tempo, então é necessário aumentar a velocidade do ciclo operacional do equipamento; b. Aumentar a remoção de água da matéria-prima; c. Ajustar a temperatura de entrada no reator de acordo com a quantidade de matéria-prima utilizada na reação; d. Garantir que o fornecimento de matéria-prima seja estável; e. Melhorar o funcionamento do forno de aquecimento, a fim de manter a temperatura de entrada no reator estável; f. Decidir se é necessário interromper a operação, dependendo das propriedades do óleo produzido; g. Se a elevação da temperatura de entrada no reator não for suficiente, decidir se é necessário interromper a operação para realizar a regeneração ou substituição do catalisador; h. Manter a pressão do sistema estável; i. Manter o fluxo de hidrogênio em circulação estável; j. Manter o fluxo de novo hidrogênio estável; k. Manter o fluxo de hidrogênio para resfriamento rápido estável. ④Uso de hidrogênio frio: a. O hidrogênio frio é um meio importante para retirar o calor gerado pela reação e controlar o aumento da temperatura no leito reacional. O objetivo principal do uso do hidrogênio frio é evitar aumentos excessivos de temperatura, assim como prolongar a vida útil do catalisador; b. A quantidade de hidrogênio frio utilizada deve ser suficiente para atender às necessidades de resfriamento. Hidrogênio frio em excesso não apenas reduz a quantidade de hidrogênio em circulação, mas também diminui demais a temperatura do material na saída do reator. Isso dificulta a recuperação de calor por meio da troca térmica, aumentando assim o consumo energético do equipamento.
I. Devido à grande diferença de temperatura radial entre as camadas, pode ocorrer um fluxo desigual do catalisador, o que resulta em uma reação insuficiente. Somente na segunda camada é que a reação se torna mais intensa. II. Como a temperatura da primeira coluna não é alta, a reação ainda não atingiu a temperatura ideal para ocorrer. Somente quando a temperatura chega ao nível desejado na segunda coluna é que a reação começa de fato.
Uma camada não reage bem; a temperatura na entrada de outra camada é baixa
Está relacionado à quantidade de catalisador utilizado no reator de segunda camada
Este tópico foi editado pela última vez por wangld em 31/05/2016, às 07:56. 1. Devido à grande diferença de temperatura radial entre as camadas, pode ocorrer um fluxo desigual do catalisador, o que resulta em uma reação insuficiente. A reação só se torna mais intensa quando a matéria-prima chega à segunda camada. 2. Como a temperatura da primeira coluna não é alta, a reação ainda não atingiu a temperatura ideal para ocorrer. Somente quando a temperatura chega ao nível desejado na segunda coluna é que a reação começa de fato.
A alta temperatura de reação se deve, simplesmente, ao aumento da quantidade de calor liberado ou à diminuição da quantidade de hidrogênio frio. Qualquer um desses fatores pode causar uma temperatura mais elevada.
As mudanças nas composições dos materiais de partida fazem com que a reação em uma única camada seja menos intensa do que a reação exotérmica que ocorre em duas camadas
Não entendo sobre a produção de hidrogênio; participe ativamente e veja as respostas (acho que os componentes ficaram mais pesados)
Está relacionado à temperatura de entrada da reação. Se a temperatura de entrada da reação for baixa, a elevação de temperatura em uma das camadas também será menor. Porém, se a temperatura de reação na segunda camada for alta, a reação acelera, e a elevação de temperatura fica maior naturalmente
Aumento de temperatura na segunda cama aqui é sempre maior que na primeira