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Operación de reacción de hidrólisis durante la parada de hidrogenación

2016-09-29View Original

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Operaciones de hidrólisis durante la parada para hidrogenación: ¿cuáles son los puntos clave? Parámetros como presión y temperatura, y aspectos a tener en cuenta
Reply #22016-09-29
Se debe seguir el principio de bajar la presión arterial primero y luego la temperatura. Las medidas para reducir la presión se realizan mediante un ajuste múltiple del nuevo generador de hidrógeno. La disminución de la temperatura se controla reduciendo la carga del horno y ajustando la cantidad de hidrógeno en circulación. Cuando la reducción en la carga del horno es la misma, cuanto mayor sea la cantidad de hidrógeno en circulación, mayor será la velocidad de disminución de la temperatura; cuanto menor sea esa cantidad, más lenta será la velocidad de disminución. En los sistemas que operan con hidrógeno, durante el proceso de producción ocurre la penetración del hidrógeno en el acero. Es decir, cuando la temperatura del sistema supera los 135 °C, la estructura cristalina del metal se vuelve lo suficientemente grande como para permitir que las moléculas de hidrógeno entren y salgan libremente de dicha estructura. Por lo tanto, durante los períodos de parada del sistema, la velocidad de enfriamiento no debe ser demasiado alta, a fin de garantizar que las moléculas de hidrógeno puedan salir gradualmente de la estructura cristalina. De lo contrario, estas moléculas no podrán salir completamente, lo que causará la formación de burbujas de hidrógeno. Por lo tanto, la velocidad de enfriamiento se establece en 30 °C/h, pero la temperatura del sistema que está en contacto con el hidrógeno no debe ser inferior a 135 °C. Al comenzar el proceso, se puede aumentar primero la presión y luego la temperatura. La fragilidad por hidrógeno se refiere a la reacción que ocurre cuando el hidrógeno penetra en el acero y reacciona con el carbono presente en él, generando metano. Esto provoca la formación de burbujas de hidrógeno y, como consecuencia, la fragilidad del acero. Pasos para detener el proceso: Detener la producción y eliminar el aceite, manteniendo constante la presión, siguiendo el principio de primero reducir la temperatura y luego la cantidad. El ciclo de hidrógeno caliente lleva el aceite, expulsándolo hacia afuera desde la alta presión. Por lo general, se mantiene una presión no inferior a 20 kilogramos y una temperatura no inferior a 150 °C; la extracción con aceite finaliza cuando el tanque de alta presión se queda sin aceite. Se realiza una evacuación del vacío y se reemplaza el aire por nitrógeno; luego, se aumenta la temperatura y la presión. El nitrógeno caliente provoca la descomposición del hidrógeno, hasta que el contenido de hidrógeno y hidrocarburos en el nitrógeno caliente no supere el 0,5% y deje de aumentar. Dado que las moléculas de hidrógeno tienen una gran capacidad de penetración, es necesario realizar un proceso de deshidrogenación del reactor cuando se detiene la producción, a fin de evitar que las moléculas de hidrógeno penetren en el acero cromo-molibdeno y causen fragilidad por hidrógeno o burbujas de hidrógeno. Se reduce la temperatura de la reacción a 275 grados a una velocidad de 20 grados por hora, manteniendo esta temperatura durante 12 horas. La presión de la reacción se reduce a 4,0 MPa. La razón para reducir la presión es que el peso molecular de las moléculas de hidrógeno es mucho menor que el de las moléculas de nitrógeno; el peso molecular del nitrógeno es 14 veces mayor que el del hidrógeno. De lo contrario, la salida del compresor de hidrógeno superaría la temperatura adecuada. Durante el proceso de reducción de presión, se mantiene una velocidad de rotación del compresor de 8000 rpm. Se añade nitrógeno mediante un nuevo compresor para mantener la presión. Si la presión no puede mantenerse, se reduce adecuadamente la velocidad de rotación del compresor ; Análisis del contenido de oxígeno en el nitrógeno
Reply #32016-09-30
¿Se puede aumentar primero la presión y luego la temperatura al iniciar el funcionamiento? El autor lo ha hecho al revés, ¿no?
Reply #42016-09-30
¿Podría indicarme si se debe seguir el principio de bajar la presión arterial primero y luego la temperatura? ----------Detener la producción y retirar el aceite, manteniendo la presión constante, siguiendo el principio de primero reducir la temperatura y luego la cantidad: ¿no es eso contradictorio?
Reply #52016-09-30
Primero reducimos la cantidad, la presión se mantiene más o menos constante; además, sigue siendo necesario utilizar hidrógeno caliente con aceite. Es cierto que el horno de calentamiento primero debe enfriarse y luego disminuir la cantidad

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