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

Особенности реакции денитрификации при гидрокрекинге

2018-12-21View Original

Thread Content

Функция гидротермического денитрификации заключается в следующем: во-первых, удалять азот из сырья до уровня, соответствующего требованиям технологического процесса, чтобы обеспечить полное использование функций катализатора для гидрокракинга; II. Производство продукции, соответствующей спецификациям (показатели стабильности нефтепродуктов и другие характеристики использования связаны с содержанием азота). Константы скорости реакций денитрификации щелочных нитридов практически не отличаются друг от друга (разница составляет один порядок величины); наибольшая скорость наблюдается при денитрификации хинолина. По мере увеличения количества ароматических кольцев скорость снижается. Различные нитриды подвержены воздействию пространственных барьеров примерно одинаково. В процессе денитрификации нитриды адсорбируются на поверхности катализатора не через атомы азота, а через π-связи ароматических кольцев. Перед гидролизом C–N связей сначала происходит гидрогенизация гетероциклов. Следовательно, процесс денитрификации должен начинаться с гидрогенизации и насыщения ароматических кольцев, а затем — с их разрыва и денитрификации. Поэтому затраты на водородную денитрификацию выше, чем на водородную десульфурацию. Характеристикой активности гидрогенизации азотсодержащих соединений является следующее: активность гидрогенизации однокольцевых нитридов: пиридин > пиррол ≈ анилин > бензольное кольцо ; Многокольцевые нитриды: многокольцевые > двухкольцевые > однокольцевые ; Гетероциклы > ароматические циклы. Термодинамической особенностью процесса гидрирования азотсодержащих соединений является то, что в обычных температурных диапазонах константа равновесия для этого процесса мала. Кроме того, гидрирование гетероциклов представляет собой экзотермический процесс; повышение температуры негативно сказывается на процессе гидрирования и насыщения гетероциклов ; Однако гидролиз и денитрификация гетероциклических нитридов в этом диапазоне температур являются термодинамически выгодными. В общем, при работе при более низких температурах реакции равновесие склоняется в пользу циклической гидрогенизации, однако в этом случае скорость гидролитической реакции снижается, в результате чего общая скорость гидрогенизационной денитрификации также снижается ; По мере повышения температуры реакции с одной стороны увеличивается скорость азотолиза, что способствует повышению скорости денитрификации. С другой стороны, снижается константа равновесия гидрогенирования, в результате чего уменьшается концентрация продуктов гидрогенирования гетероциклов, что приводит к снижению общей скорости денитрификации. Следовательно, с повышением температуры общая скорость гидродесазотирования достигает максимума; до этого момента реакция контролируется кинетикой, а после — термодинамикой. В некоторых случаях термодинамический баланс между гетероциклическими азидами и их продуктами гидрирования может ограничивать и влиять на общую скорость гидроденитрификации. В качестве примера можно взять пиридин: по мере повышения температуры реакции скорость гидролиза промежуточных продуктов, образующихся в результате гидрогенизации пиридина, увеличивается. Однако при достижении определенной высокой температуры влияние снижения равновесной концентрации превышает влияние увеличения скорости гидролиза; в результате этого общая скорость процесса гидрогенизационного денитрификации снижается. Температура, при которой достигается максимальный коэффициент преобразования, зависит от рабочего давления: чем выше давление, тем выше и температура, необходимая для достижения максимального коэффициента преобразования. Эта особенность весьма схожа с характеристиками гидрогенизации полициклических ароматических углеводородов. Только при довольно высоком давлении можно игнорировать ограничения равновесия между пиридином и **. Низкая температура и высокое давление способствуют реакции денитрификации гетероциклических нитридов. Влияние наличия других примесных атомов на процесс гидродегидрогенизации обусловлено тем, что константа равновесия адсорбции нитридов на активных центрах значительно выше, чем у других примесных атомов. Воздействие последних на процесс гидродегидрогенизации минимально. Напротив, наличие тиофена и сероводорода при высоких температурах способствует гидролизу C–N связей. В качестве примера можно привести влияние тиофена на процесс денитрификации пиридина: при низких температурах из-за конкурентного адсорбирования процесс гидрогенизации пиридина подвергается умеренному торможению ; При высоких температурах образование сульфида водорода в результате реакции HDS способствует ускорению разрыва связей C–N, что в свою очередь приводит к увеличению общей скорости реакции HDN. Однако эффекты самоблокировки и взаимной блокировки между нитридами значительно сильнее.

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.