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

【Perguntas e Respostas – Pergunta 232】08.12.2016

2016-12-08View Original

Thread Content

【Pergunta e Resposta – Pergunta 232】08/12/2016: Quais são as consequências de um aumento excessivo da temperatura de reação? Após responder, as respostas de referência ficarão visíveis; basta acertar os pontos-chave para ganhar pontos. O aumento da temperatura de reação é controlado principalmente por meio da regulação da temperatura de saída do forno de aquecimento e da quantidade de hidrogênio frio entre as camadas do catalisador. O processo de hidrogenação é uma reação exotérmica intensa; à medida que a reação avança, a quantidade de calor liberado aumenta cada vez mais. Portanto, nos equipamentos de hidrogenação industrial, existe um aumento da temperatura do leito catalítico ao longo do eixo do reator. Quando o aumento da temperatura da reação é excessivo e não controlado, podem ocorrer os seguintes resultados: (1) formação de uma área de reação a alta temperatura dentro do reator. O fluxo de reação reage intensamente na região de alta temperatura; as macromoléculas continuam se quebrando, liberando ainda mais calor, o que eleva ainda mais a temperatura. Esse ciclo vicioso pode levar a acidentes de superaquecimento. (2) À medida que o tempo de operação aumenta, o catalisador vai se desativando gradualmente. Quando se tenta compensar isso aumentando a temperatura da reação, o catalisador na região de alta temperatura atinge prematuramente sua temperatura máxima de funcionamento, sendo assim forçado a parar de funcionar. Nesse momento, embora o catalisador na região de baixa temperatura no topo do reator ainda tenha alta atividade, ele não é utilizado de forma eficaz, o que reduz a eficiência do equipamento. (3) É desfavorável para a qualidade do produto e para a sua seleção. Nas reações de tratamento por hidrogenação, as reações de remoção de nitrogênio e de saturação dos aromáticos são regidas pelo equilíbrio termodinâmico. Quando a temperatura da reação aumenta até um certo valor, a taxa de conversão em equilíbrio diminui, o que faz com que a remoção de nitrogênio e a saturação dos aromáticos também diminuam, resultando em uma redução na qualidade do produto. Na reação de hidrocraqueamento, temperaturas elevadas de reação aceleram as reações secundárias, o que resulta em uma redução na seletividade do óleo de fração média e em um aumento na produção de gases. Resumo de perguntas e respostas de 2016 (atualizado até dezembro~~~~) http://bbs.hcbbs.com/thread-1597792-1-1.html Busca-se patrocinadores para o “Concurso dos 10 Melhores Membros de HaiChuan em 2016” http://bbs.hcbbs.com/thread-1628108-1-1.html (Fonte: Fórum de Química HaiChuan)
Reply #22016-12-08
O aumento da temperatura de reação é controlado principalmente por meio da regulação da temperatura de saída do forno de aquecimento e da quantidade de hidrogênio frio entre as camadas do catalisador. O processo de hidrogenação é uma reação exotérmica intensa; à medida que a reação avança, a quantidade de calor liberado aumenta cada vez mais. Portanto, nos equipamentos de hidrogenação industrial, existe um aumento da temperatura do leito catalítico ao longo do eixo do reator. Quando o aumento da temperatura da reação é excessivo e não controlado, podem ocorrer os seguintes resultados: (1) formação de uma área de reação a alta temperatura dentro do reator. O fluxo de reação reage intensamente na região de alta temperatura; as macromoléculas continuam se quebrando, liberando ainda mais calor, o que eleva ainda mais a temperatura. Esse ciclo vicioso pode levar a acidentes de superaquecimento. (2) À medida que o tempo de operação aumenta, o catalisador vai se desativando gradualmente. Quando se tenta compensar isso aumentando a temperatura da reação, o catalisador na região de alta temperatura atinge prematuramente sua temperatura máxima de funcionamento, sendo assim forçado a parar de funcionar. Nesse momento, embora o catalisador na região de baixa temperatura no topo do reator ainda tenha alta atividade, ele não é utilizado de forma eficaz, o que reduz a eficiência do equipamento. (3) É desfavorável para a qualidade do produto e para a sua seleção. Nas reações de tratamento por hidrogenação, as reações de remoção de nitrogênio e de saturação dos aromáticos são regidas pelo equilíbrio termodinâmico. Quando a temperatura da reação aumenta até um certo valor, a taxa de conversão em equilíbrio diminui, o que faz com que a remoção de nitrogênio e a saturação dos aromáticos também diminuam, resultando em uma redução na qualidade do produto. Na reação de hidrocraqueamento, temperaturas elevadas de reação aceleram as reações secundárias, o que resulta em uma redução na seletividade do óleo de fração média e em um aumento na produção de gases.
Reply #32016-12-08
Este tópico foi editado pela última vez por RSchufaqi em 08/12/2016, às 08:08. (1) É formada uma área de reação a alta temperatura dentro do reator. O fluxo de reação reage intensamente na região de alta temperatura; as macromoléculas continuam se quebrando, liberando ainda mais calor, o que eleva ainda mais a temperatura. Esse ciclo vicioso pode levar a acidentes de superaquecimento. (2) À medida que o tempo de operação aumenta, o catalisador vai se desativando gradualmente. Quando se tenta compensar isso aumentando a temperatura da reação, o catalisador na região de alta temperatura atinge prematuramente sua temperatura máxima de funcionamento, sendo assim forçado a parar de funcionar. Nesse momento, embora o catalisador na região de baixa temperatura no topo do reator ainda tenha alta atividade, ele não é utilizado de forma eficaz, o que reduz a eficiência do equipamento. (3) É desfavorável para a qualidade do produto e para a sua seleção. Nas reações de tratamento por hidrogenação, as reações de remoção de nitrogênio e de saturação dos aromáticos são regidas pelo equilíbrio termodinâmico. Quando a temperatura da reação aumenta até um certo valor, a taxa de conversão em equilíbrio diminui, o que faz com que a remoção de nitrogênio e a saturação dos aromáticos também diminuam, resultando em uma redução na qualidade do produto. Na reação de hidrocraqueamento, temperaturas elevadas de reação aceleram as reações secundárias, o que resulta em uma redução na seletividade do óleo de fração média e em um aumento na produção de gases.
Reply #42016-12-08
O aumento da temperatura de reação é controlado principalmente por meio da regulação da temperatura de saída do forno de aquecimento e da quantidade de hidrogênio frio entre as camadas do catalisador. O processo de hidrogenação é uma reação exotérmica intensa; à medida que a reação avança, a quantidade de calor liberado aumenta cada vez mais. Portanto, nos equipamentos de hidrogenação industrial, existe um aumento da temperatura do leito catalítico ao longo do eixo do reator. Quando o aumento da temperatura da reação é excessivo e não controlado, podem ocorrer os seguintes resultados: (1) formação de uma área de reação a alta temperatura dentro do reator. O fluxo de reação reage intensamente na região de alta temperatura; as macromoléculas continuam se quebrando, liberando ainda mais calor, o que eleva ainda mais a temperatura. Esse ciclo vicioso pode levar a acidentes de superaquecimento. (2) À medida que o tempo de operação aumenta, o catalisador vai se desativando gradualmente. Quando se tenta compensar isso aumentando a temperatura da reação, o catalisador na região de alta temperatura atinge prematuramente sua temperatura máxima de funcionamento, sendo assim forçado a parar de funcionar. Nesse momento, embora o catalisador na região de baixa temperatura no topo do reator ainda tenha alta atividade, ele não é utilizado de forma eficaz, o que reduz a eficiência do equipamento. (3) É desfavorável para a qualidade do produto e para a sua seleção. Nas reações de tratamento por hidrogenação, as reações de remoção de nitrogênio e de saturação dos aromáticos são regidas pelo equilíbrio termodinâmico. Quando a temperatura da reação aumenta até um certo valor, a taxa de conversão em equilíbrio diminui, o que faz com que a remoção de nitrogênio e a saturação dos aromáticos também diminuam, resultando em uma redução na qualidade do produto. Na reação de hidrocraqueamento, temperaturas elevadas de reação aceleram as reações secundárias, o que resulta em uma redução na seletividade do óleo de fração média e em um aumento na produção de gases.
Reply #52016-12-08
Aumentar a temperatura acelera a velocidade da reação, mas, se a temperatura for muito alta, a taxa de conversão equilibrada da hidrogenação diminui
Reply #62016-12-08
As consequências de um aumento excessivo da temperatura de reação podem ser muito graves. No caso leve, há um aumento de subprodutos; no grave, pode ocorrer uma explosão.
Reply #72016-12-08
1. Pode causar a desintegração do catalisador. 2. Os componentes internos tendem a desenvolver rachaduras.
Reply #82016-12-08
Um aumento excessivo da temperatura de reação pode causar uma temperatura elevada no leito catalítico, levando a acidentes de superaquecimento e carbonização. Além disso, temperaturas operacionais muito altas **encurtam a vida útil do catalisador**.
Reply #92016-12-08
(1) É formada uma área de reação a alta temperatura dentro do reator. O fluxo de reação reage intensamente na região de alta temperatura; as macromoléculas continuam se quebrando, liberando ainda mais calor, o que eleva ainda mais a temperatura. Esse ciclo vicioso pode levar a acidentes de superaquecimento. (2) À medida que o tempo de operação aumenta, o catalisador vai se desativando gradualmente. Quando se tenta compensar isso aumentando a temperatura da reação, o catalisador na região de alta temperatura atinge prematuramente sua temperatura máxima de funcionamento, sendo assim forçado a parar de funcionar. Nesse momento, embora o catalisador na região de baixa temperatura no topo do reator ainda tenha alta atividade, ele não é utilizado de forma eficaz, o que reduz a eficiência do equipamento. (3) É desfavorável para a qualidade do produto e para a sua seleção. Nas reações de tratamento por hidrogenação, as reações de remoção de nitrogênio e de saturação dos aromáticos são regidas pelo equilíbrio termodinâmico. Quando a temperatura da reação aumenta até um certo valor, a taxa de conversão em equilíbrio diminui, o que faz com que a remoção de nitrogênio e a saturação dos aromáticos também diminuam, resultando em uma redução na qualidade do produto. Na reação de hidrocraqueamento, temperaturas elevadas de reação aceleram as reações secundárias, o que resulta em uma redução na seletividade do óleo de fração média e em um aumento na produção de gases.

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.