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【Preguntas y respuestas, pregunta 040】30.05.2016

2016-05-30View Original

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La última edición de este mensaje fue realizada por liuquan1100 el 30-5-2016 a las 11:28. [Preguntas y respuestas, pregunta n.º 040] 30-05-2016: ¿Por qué, durante un período de inactividad del reactor, la temperatura en la segunda capa aumenta más que la temperatura en la primera capa? Después de responder, se podrán ver las respuestas correctas; basta con responder los puntos clave para obtener puntos. I. Debido a la gran diferencia de temperatura radial entre las capas, el catalizador puede sufrir fenómenos como el flujo desviado, lo que provoca una reacción insuficiente. La reacción se vuelve más intensa solo cuando los materiales ingresan en la segunda capa. II. Dado que la temperatura en la primera cámara no es alta, la reacción aún no ha alcanzado la temperatura óptima para que tenga lugar. Solo cuando se llega a la segunda cámara y la temperatura aumenta, comienza una reacción intensa.
Reply #22016-05-30
El catalizador de dos capas tiene una cantidad mayor que el de una sola capa; la reacción genera más calor, y la temperatura en la entrada de la capa superior es más alta que en la de la capa inferior
Reply #32016-05-30
Causa: 1. Interrupción del hidrógeno frío; 2. La pureza del hidrógeno frío es demasiado baja. 3. El termómetro no funciona
Reply #42016-05-30
  ①Dado que la reacción de hidrogenación es una reacción exotérmica, su resultado permite elevar la temperatura de los materiales que participan en la reacción. El método para calcular el aumento de temperatura en la reacción es el siguiente: Aumento de temperatura = Temperatura en el punto más alto del lecho del reactor – Temperatura de entrada al reactor. El aumento de temperatura refleja directamente la calidad de las materias primas y el grado de hidrogenación. Por lo tanto, la elevación de temperatura debe mantenerse dentro de ciertos límites. Una temperatura excesiva puede causar la sinterización del lecho catalítico, dañando el catalizador; en casos graves, incluso puede dañar el equipo. La temperatura puede aumentarse mediante el aumento de la cantidad de hidrógeno en circulación y el uso de hidrógeno refrigerante; si es necesario, se puede reducir la temperatura de reacción.   ②Factores que afectan el aumento de temperatura en la reacción: a. Cambios en las propiedades del aceite crudo (valor de bromo, contenido de azufre y nitrógeno, etc.); b. Presencia de agua en el aceite crudo (lo que disminuye el aumento de temperatura); c. Cambios en la cantidad de material que entra en la reacción; d. Cambios en la velocidad de flujo del gas (cuanto mayor es la velocidad de flujo, mayor es el aumento de temperatura); e. Fluctuaciones en la temperatura de entrada al reactor; f. Flujo anómalo de fluido dentro del reactor o circuito de intercambio de calor (lo que disminuye el aumento de temperatura); g. Carbonización del catalizador, su envenenamiento o disminución de su actividad (lo que disminuye el aumento de temperatura); h. Cambios en la presión del sistema (cuanto mayor es la presión, mayor es el aumento de temperatura); i. Cambios en la cantidad o pureza del hidrógeno utilizado en el proceso (cuanta mayor es la pureza, menor es el aumento de temperatura; cuanto mayor es el flujo, menor es la temperatura); j. Cambios en la cantidad o pureza del hidrógeno nuevo utilizado (cuanta mayor sea la pureza o el flujo, mayor será el aumento de temperatura); k. Cambios en la cantidad de hidrógeno utilizado para el enfriamiento rápido (cuanta mayor sea la cantidad de hidrógeno utilizado para el enfriamiento rápido, menor será el aumento de temperatura).   ③Métodos de tratamiento: a. Contactar al área de tanques para ajustar la composición de la materia prima que se utiliza en la reacción. Si no es posible realizar los ajustes en un plazo razonable, entonces se debe aumentar el tamaño del sistema de circulación. b. Mejorar el proceso de deshidratación de la materia prima. c. Ajustar la temperatura de entrada del reactor según la cantidad de materia prima utilizada en la reacción. d. Garantizar una alimentación estable. e. Mejorar el funcionamiento del horno de calentamiento, con el fin de mantener estable la temperatura de entrada del reactor. f. Decidir si es necesario detener la operación, dependiendo de las propiedades del aceite producido. g. Si, incluso al aumentar la temperatura de entrada del reactor, no se logra un aumento significativo en la temperatura, entonces se debe decidir si es necesario detener la operación para regenerar o reemplazar el catalizador. h. Mantener estable la presión del sistema. i. Mantener estable el flujo de hidrógeno en circulación. j. Mantener estable el flujo de hidrógeno nuevo. k. Mantener estable el flujo de hidrógeno para enfriamiento rápido.   ④Uso del hidrógeno frío: a. El hidrógeno frío es un medio importante para llevarse el calor generado por las reacciones y así regular el aumento de temperatura en la capa de catalizador. El objetivo principal de utilizar hidrógeno frío es evitar un aumento excesivo de temperatura y, de este modo, prolongar la vida útil del catalizador. b. La cantidad de hidrógeno frío que se utiliza debe ser suficiente para satisfacer las necesidades de enfriamiento. Una cantidad excesiva de hidrógeno frío no solo reduce la cantidad de hidrógeno en circulación, sino que también disminuye en exceso la temperatura del material en la salida del reactor. Esto dificulta la recuperación de calor mediante intercambio térmico, lo que aumenta el consumo energético del equipo.
Reply #52016-05-30
I. Debido a la gran diferencia de temperatura radial entre las capas, el catalizador puede sufrir fenómenos como el flujo desviado, lo que provoca una reacción insuficiente. La reacción se vuelve más intensa solo cuando los materiales ingresan en la segunda capa. II. Dado que la temperatura en la primera cámara no es alta, la reacción aún no ha alcanzado la temperatura óptima para que tenga lugar. Solo cuando se llega a la segunda cámara y la temperatura aumenta, comienza una reacción intensa.
Reply #62016-05-30
Una capa no reacciona bien; la temperatura de entrada en una capa es baja
Reply #72016-05-30
Está relacionado con la cantidad de catalizador cargado en el reactor de segunda capa
Reply #82016-05-31
La última edición de este mensaje fue realizada por wangld el 31-5-2016 a las 07:56. 1. Debido a las grandes diferencias de temperatura radial en una sola capa, es posible que el catalizador sufra corrientes desviadas, lo que provoca una reacción insuficiente. La reacción se vuelve más intensa solo cuando los materiales ingresan en la segunda capa. 2. Dado que la temperatura en la primera cámara no es alta, la reacción aún no ha alcanzado la temperatura óptima para que tenga lugar; solo cuando se llega a la segunda cámara y la temperatura aumenta, comienza una reacción intensa.
Reply #92016-05-31
La alta temperatura de reacción se debe, nada más y nada menos, a un aumento en la cantidad de calor liberado o a una disminución en la cantidad de hidrógeno frío; cualquier causa que pueda provocar estos dos factores puede llevar a una temperatura elevada.
Reply #102016-05-31
Los cambios en los componentes de la materia prima hacen que la reacción en una sola capa sea menos intensa que la reacción exotérmica que ocurre a temperatura de dos capas
Reply #112016-05-31
No entiendo la producción de hidrógeno; participa activamente y mira las respuestas (supongo que los componentes se han vuelto más pesados)
Reply #122016-05-31
Está relacionado con la temperatura de entrada de la reacción. Si la temperatura de entrada es baja, el aumento de temperatura en la primera capa también es menor. Pero si la temperatura de reacción en la segunda capa es alta, la reacción se acelera y, por lo tanto, el aumento de temperatura es mayor
Reply #132016-05-31
Por aquí, la elevación de temperatura en la segunda cama siempre es mayor que en la primera

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