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La reacción del monóxido de carbono en los reactores de hidrogenación es una reacción de metanización, así como la formación de níquel carbónico. Pero, ¿estas dos reacciones no ocurren al mismo tiempo, verdad? ¿Alguien sabe cuántos grados son exactamente?
1. Bajo la acción de catalizadores que contienen níquel o cobre, el monóxido de carbono y el dióxido de carbono reaccionan con el hidrógeno a temperaturas de 200 °C a 350 °C para formar metano, liberando al mismo tiempo una gran cantidad de calor. El calor generado por la reacción de metanización hace que la temperatura del lecho catalítico dentro del reactor aumente en exceso, lo que provoca una distribución irregular de la temperatura y genera inestabilidad en el funcionamiento del equipo. 2. El monóxido de carbono, el dióxido de carbono y el hidrógeno compiten por la adsorción en los centros activos del catalizador, lo que afecta el uso de dichos centros para la hidrogenación. El monóxido de carbono puede formar compuestos carbólicos tóxicos y volátiles con los componentes metálicos del catalizador, lo que provoca su corrosión y disminuye su actividad. 50℃ 230℃ 4CO+Ni --------- Ni(CO)4--------------Ni+4CO Dado que las reacciones mencionadas ocurren más fácilmente a bajas temperaturas, cada vez que hay monóxido de carbono en el hidrógeno en circulación, la actividad del catalizador disminuye. Debido a que, a bajas temperaturas, el monóxido de carbono reacciona con el níquel presente en el catalizador para formar níquel carbónico; al aumentar la temperatura, este níquel carbónico se evapora y sublima, dejando al descubierto el níquel metálico en la superficie del catalizador. El níquel metálico tiene una alta actividad de hidrólisis, lo que facilita enormemente la formación de coque y la inactivación del catalizador.
1. Bajo la acción de catalizadores que contienen níquel o cobre, el monóxido de carbono y el dióxido de carbono reaccionan con el hidrógeno a temperaturas de 200 °C a 350 °C para formar metano, liberando al mismo tiempo una gran cantidad de calor. El calor generado por la reacción de metanización hace que la temperatura del lecho catalítico dentro del reactor aumente en exceso, lo que provoca una distribución irregular de la temperatura y genera inestabilidad en el funcionamiento del equipo. 2. El monóxido de carbono, el dióxido de carbono y el hidrógeno compiten por la adsorción en los centros activos del catalizador, lo que afecta el uso de dichos centros para la hidrogenación. El monóxido de carbono puede formar compuestos carbólicos tóxicos y volátiles con los componentes metálicos del catalizador, lo que provoca su corrosión y disminuye su actividad. 50℃ 230℃ 4CO+Ni --------- Ni(CO)4--------------Ni+4CO Dado que las reacciones mencionadas ocurren más fácilmente a bajas temperaturas, cada vez que hay monóxido de carbono en el hidrógeno en circulación, la actividad del catalizador disminuye. Debido a que, a bajas temperaturas, el monóxido de carbono reacciona con el níquel presente en el catalizador para formar níquel carbónico; al aumentar la temperatura, este níquel carbónico se evapora y sublima, dejando al descubierto el níquel metálico en la superficie del catalizador. El níquel metálico tiene una alta actividad de hidrólisis, lo que facilita enormemente la formación de coque y la inactivación del catalizador.
¿Cómo se maneja este tipo de problema una vez que aparece?