Thread Content
【Pergunta e resposta – Pergunta 147】14/09/2016: Após a interrupção do fornecimento de água na reação, mantendo-se as condições operacionais inalteradas, como será afetada a profundidade da reação? Por quê? Após responder, as respostas corretas serão exibidas; basta acertar os pontos-chave para ganhar pontos. O principal objetivo da injeção de água na reação é dissolver os sais de amônio presentes nos tubos de resfriamento a ar e removê-los. Se a injeção de água for interrompida, parte do hidrogênio sulfídrico e a maior parte do amônio não poderão ser absorvidos, sendo assim levados de volta ao reator. Isso causa envenenamento por nitrogênio nos catalisadores utilizados na purificação e na craqueação, fazendo com que sua atividade diminua. Além disso, a temperatura do leito do reator também diminui, e a profundidade da reação fica reduzida. A interrupção do fornecimento de água por um longo período faz com que o teor de nitrogênio no óleo refinado, na saída do reator de refino, aumente. O nitrogênio presente no óleo não consegue ser removido.
Após a interrupção do fornecimento de água, mesmo que as condições de operação permaneçam inalteradas, a profundidade da reação também diminui. Isso se deve ao fato de que o catalisador de hidrocraqueamento é um catalisador bifuncional, que possui tanto a função de hidrogenação quanto a função de craqueamento...
Não tem grande impacto na reação. O objetivo da adição de água é remover os sais de amônia e reduzir a queda de pressão no sistema.
Quando o fornecimento de água é interrompido, os sais que se formam não podem ser levados pela água. Isso afeta a eficiência da troca de calor, fazendo com que a temperatura de entrada do reator diminua e a profundidade da reação diminua também
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 é uma substância 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.
Redução; a queda de pressão do sistema aumenta, e a pureza do hidrogênio em circulação diminui
A profundidade da reação aumentará, pois a adição de água faz com que a temperatura de troca térmica diminua. Quando a adição de água é interrompida, a temperatura sobe, e essa troca térmica faz com que a temperatura do reator também aumente. Claro, isso faz com que a profundidade da reação aumente ainda mais
O principal objetivo da injeção de água na reação é dissolver os sais de amônio presentes nos tubos de resfriamento a ar e removê-los. Se a injeção de água for interrompida, parte do hidrogênio sulfídrico e a maior parte do amônio não poderão ser absorvidos, sendo assim levados de volta ao reator. Isso causa envenenamento por nitrogênio nos catalisadores utilizados na purificação e na craqueação, fazendo com que sua atividade diminua. Além disso, a temperatura do leito do reator também diminui, e a profundidade da reação fica reduzida. A interrupção do fornecimento de água por um longo período faz com que o teor de nitrogênio no óleo refinado, na saída do reator de refino, aumente. O nitrogênio presente no óleo não consegue ser removido.
O principal objetivo da injeção de água na reação é dissolver os sais de amônio presentes nos tubos de resfriamento a ar e removê-los. Se a injeção de água for interrompida, parte do hidrogênio sulfídrico e a maior parte do amônio não poderão ser absorvidos, sendo assim levados de volta ao reator. Isso causa envenenamento por nitrogênio nos catalisadores utilizados na purificação e na craqueação, fazendo com que sua atividade diminua. Além disso, a temperatura do leito do reator também diminui, e a profundidade da reação fica reduzida. A interrupção do fornecimento de água por um longo período faz com que o teor de nitrogênio no óleo refinado, na saída do reator de refino, aumente. O nitrogênio presente no óleo não consegue ser removido.
Após a interrupção do fornecimento de água, mesmo com as condições de operação inalteradas, a profundidade da reação diminui. Isso acontece porque o catalisador de hidrocraqueamento é um catalisador bifuncional, que possui tanto a capacidade de hidrogenar quanto a de craquear. 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 nitrogênio no hidrogênio em circulação aumenta significativamente. 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 catalítico não for aumentada, a profundidade da reação também será reduzida. Ao mesmo tempo, a presença de amônia inibe o ocorrer de reações secundárias, reduzindo a formação de produtos gasosos.
Redução: após a injeção de água, a pureza do hidrogênio em circulação diminui; há muitos resíduos nos tubos, o que causa obstruções, e a queda de pressão aumenta