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【Pergunta e Resposta Pergunta 088】17/07/2016: Após a interrupção do fornecimento de água na reação, mesmo que as condições de operação permaneçam inalteradas, qual será o impacto na profundidade da reação? Por quê? Após responder, as respostas corretas serão exibidas; basta acertar os pontos-chave para ganhar pontos. A profundidade da reação diminui. Como o nitrogênio presente no hidrogênio em ciclo não pode ser removido, a atividade do catalisador é inibida.
Após a interrupção do fornecimento de água, mesmo que as condições de operação permaneçam inalteradas, a profundidade da reação também diminui. Isso acontece porque o catalisador de hidrocraqueamento é um catalisador bifuncional, que possui tanto a capacidade de hidrogenação quanto a de craqueamento. A função de craqueamento é realizada pelos centros ácidos presentes no catalisador. Esses centros ácidos absorvem facilmente o NH3, que tem natureza alcalina. Após a interrupção da reação, a concentração de amônia no hidrogênio em circulação aumenta significativamente. Uma grande quantidade de NH3 se liga aos centros ácidos do catalisador, reduzindo assim o número de centros ácidos efetivamente disponíveis para reagir com os óleos. Isso faz com que a atividade geral do catalisador diminua. Se a temperatura do leito do catalisador não for aumentada, a profundidade da reação também será reduzida. Ao mesmo tempo, a presença de amônia inibe o ocorrer de reações secundárias, reduzindo assim a geração de produtos gasosos.
Após a interrupção do fornecimento de água, mesmo que as condições de operação permaneçam inalteradas, a profundidade da reação também diminui. Isso acontece porque o catalisador de hidrocraqueamento é um catalisador bifuncional, que possui tanto a capacidade de hidrogenação quanto a de craqueamento. A função de craqueamento é realizada pelos centros ácidos presentes no catalisador. Esses centros ácidos absorvem facilmente o NH3, que tem natureza alcalina. Após a interrupção da reação, a concentração de amônia no hidrogênio em circulação aumenta significativamente. Uma grande quantidade de NH3 se liga aos centros ácidos do catalisador, reduzindo assim o número de centros ácidos efetivamente disponíveis para reagir com os óleos. Isso faz com que a atividade geral do catalisador diminua. Se a temperatura do leito do catalisador não for aumentada, a profundidade da reação também será reduzida. Ao mesmo tempo, a presença de amônia inibe o ocorrer de reações secundárias, reduzindo assim a geração de produtos gasosos
A profundidade da reação diminui. Como o nitrogênio presente no hidrogênio em ciclo não pode ser removido, a atividade do catalisador é inibida.
Aumentar; Porque a concentração de hidrogênio aumentou.
Após a interrupção do fornecimento de água para a reação, mantendo-se as condições operacionais inalteradas, como será a profundidade da reação?; Após a interrupção do fornecimento de água, mesmo que as condições de operação permaneçam inalteradas, a profundidade da reação também diminui ;
Após a interrupção do reabastecimento de água, mesmo que as condições de operação permaneçam inalteradas, a profundidade da reação também diminuirá. Isso acontece porque o catalisador de hidrocraqueamento é um catalisador bifuncional, que possui tanto a capacidade de hidrogenação quanto a capacidade de catalisar reações. A função de craqueamento é realizada pelos centros ácidos presentes no catalisador. Esses centros ácidos absorvem facilmente o amônia, que tem natureza alcalina. Após a interrupção da reação, a concentração de amônia no hidrogênio em circulação aumenta significativamente. Uma grande quantidade de amônia se liga aos centros ácidos do catalisador, reduzindo assim o número de centros ácidos efetivamente disponíveis para reagir com os óleos. Isso faz com que a atividade geral do catalisador diminua. Se a temperatura do leito do catalisador não for aumentada, a profundidade da reação também será reduzida. Ao mesmo tempo, a presença de amônia inibe o ocorrer de reações secundárias, reduzindo assim a produção de produtos gasosos.
Queda. Isso acontece porque o catalisador de hidrocraqueamento é um catalisador bifuncional, que possui tanto a capacidade de hidrogenação quanto a de craqueamento. A função de craqueamento é realizada pelos centros ácidos presentes no catalisador. Esses centros ácidos absorvem facilmente o NH3, que tem natureza alcalina. Após a interrupção da reação, a concentração de amônia no hidrogênio em circulação aumenta significativamente. Uma grande quantidade de NH3 se liga aos centros ácidos do catalisador, reduzindo assim o número de centros ácidos efetivamente disponíveis para reagir com os óleos. Isso faz com que a atividade geral do catalisador diminua. Se a temperatura do leito do catalisador não for aumentada, a profundidade da reação também será reduzida. Ao mesmo tempo, a presença de amônia inibe o ocorrer de reações secundárias, reduzindo assim a geração de produtos gasosos
Reduzir; Porque é preciso água constantemente para resfriar, não é?
Inalterado: durante a produção normal, a adição de água na reação tem como objetivo remover os sais de amônio gerados pela reação. Geralmente, antes do resfriamento da reação, quando a eficiência de troca de calor diminui, a adição de água é interrompida antes do reator de troca de calor. Isso pode causar uma pressão excessiva na reação, afetando assim a qualidade do produto! O entupimento grave das tubulações causa paralisação da operação; mantendo a temperatura e a pressão da reação constantes, não haverá grande impacto na profundidade da reação
Acho que a sua resposta não está correta. Tenho algumas dúvidas: o processo de remoção de impurezas consiste principalmente na eliminação de sais de amônio e hidrogênio sulfídrico. Após passar pelo reator de hidrogenação, são formados sais de amônio. Como então pode haver nitrogênio no hidrogênio em ciclo? O sistema de hidrogênio em ciclo possui um sistema de dessulfuração, mas não há necessidade de se ter um sistema de denitrogenação!
Após a interrupção do fornecimento de água para a reação, qual será a profundidade da reação, mesmo que as condições operacionais permaneçam inalteradas? Por quê? Resposta: Queda.
A profundidade da reação diminui. Após a interrupção do fornecimento de água, à medida que a reação prossegue, os teores de hidrogênio sulfídrico e amônia no hidrogênio em circulação aumentam gradualmente, o que reduz a pureza do hidrogênio. Isso, por sua vez, afeta indiretamente a relação hidrogênio/óleo
A profundidade da reação diminui. A interrupção do fornecimento de água impede a cristalização dos sais de amônio, o que afeta a eficiência da troca de calor. Além disso, a temperatura da matéria-prima utilizada na reação diminui, e a profundidade da reação também é reduzida
Após a interrupção do fornecimento de água, mesmo que as condições de operação permaneçam inalteradas, a profundidade da reação também diminui. Isso acontece porque o catalisador de hidrocraqueamento é um catalisador bifuncional, que possui tanto a capacidade de hidrogenação quanto a de craqueamento. A função de craqueamento é realizada pelos centros ácidos presentes no catalisador. Esses centros ácidos absorvem facilmente o NH3, que tem natureza alcalina. Após a interrupção da reação, a concentração de amônia no hidrogênio em circulação aumenta significativamente. Uma grande quantidade de NH3 se liga aos centros ácidos do catalisador, reduzindo assim o número de centros ácidos efetivamente disponíveis para reagir com os óleos. Isso faz com que a atividade geral do catalisador diminua. Se a temperatura do leito do catalisador não for aumentada, a profundidade da reação também será reduzida. Ao mesmo tempo, a presença de amônia inibe o ocorrer de reações secundárias, reduzindo assim a geração de produtos gasosos.
A profundidade diminuirá. A pureza do hidrogênio em ciclo diminuirá, e a atividade do catalisador será inibida.
Nos dispositivos de hidrocraqueamento, a profundidade da reação diminui. Isso acontece porque, com o aumento da concentração de moléculas de amina na região de reação, o catalisador fica desativado, o que inibe a reação de craqueamento. Por isso, é necessário aumentar a temperatura para compensar essa redução na profundidade da reação.
O catalisador de hidrocraqueamento de descida é um catalisador bifuncional, que possui tanto a função de hidrogenação quanto a função de craqueamento