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【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)
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.
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.
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.
Aumentar a temperatura acelera a velocidade da reação, mas, se a temperatura for muito alta, a taxa de conversão equilibrada da hidrogenação diminui
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.
1. Pode causar a desintegração do catalisador. 2. Os componentes internos tendem a desenvolver rachaduras.
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**.
(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.