Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Тепловой тепловой эффект гидрирования

    При удалении примеси ацетилена из этилена тепловой эффект гидрирования обычно не велик и тепло поглощается большим объемом проходящих через реактор газов, как и в случае гидрогенизационной очистки бутенов от примеси бутадиена. [c.107]

    Однако, поскольку тепловой эффект гидрирования фенола в циклогексанон составляет 147 кДж, адиабатический разогрев даже при таком избытке водорода может быть значительным. При этом кинетика процесса такова, что основное количество тепла выделяется в первых по ходу газа слоях катализатора Охлаждение трубок реактора кипящей водой позволяет отвести тепло реакции но и в этом случае при работе с неразбавленным палладиевым катализатором ввиду его высокой активности не удается избежать перегревов. Перепад температуры по длине катализаторной труб- [c.93]


    Обычно отрицательный тепловой эффект расщепления перекрывается положительным тепловым эффектом гидрирования. Естественно, экзотермический тепловой эффект суммарного процесса тем больше, чем выше глубина гидрокрекинга (табл. 10.17). Поэтому при его аппаратурном оформлении обычно предусматривается возможность отвода избыточного тепла из зоны реакции, чтобы не допустить перегрева реакционной смеси. При использовании реакторов со стационарным катализатором последний насыпают несколькими слоями так, чтобы между ними можно было осуществить охлаждение потока (обычно частью холодного ВСГ). [c.589]

    Реакции гидрокрекинга протекают с выделением тепла. Тепловой эффект гидрокрекинга определяется соотношением отрицательного теплового эффекта реакций расщепления и положительного теплового аффекта реакций гидрирования. [c.113]

    Тепловой эффект гидрокрекинга определяется соотношением реакций гидрирования и расщепления. Обычно отрицательный тепловой эффект расщепления перекрывается положительным тепловым эффектом гидрирования. Естественно, экзотермический тепловой эффект суммарного процесса тем больше, чем выше глубина гидрокрекинга (табл. 8.16). Поэтому при его аппаратурном оформлении обычно предусматривается возможность отвода избыточного тепла из зоны реакции, [c.788]

    В отличие от реакторов гидрокрекинга и гидрирования в реакторах риформинга процесс проходит при значительных отрицательных тепловых эффектах, а это требует непрерывного подвода тепла в зону реакции. Эндотермичность процесса в реакционном объеме определила необходимость создания каскада аппаратов со ступенчатым регулированием температурного режима вместо одного аппарата с раздельными зонами. Разделение одного общего реакционного объема на несколько последовательно соединенных отдельных адиабатических реакторов с промежуточным подводом тепла в реакционные зоны от трубчатой нагревательной печи позволяет значительно уменьшить перепад температур по высоте реакционного объема в каждом аппарате до невысоких значений (15—50 °С). [c.397]

    При расчете на одну молекулу присоединяющегося водорода тепловой эффект оказывается наиболее высоким для соединений с тройной углерод-углеродной связью. Для ароматических систем он меньше, чем для олефинов, что обусловлено нарушением устойчивой системы ароматических связей. При гидрировании карбонильных групп тепловой эффект ниже, чем для двойной углерод-углеродной связи. При этом гидрирование альдегидов (реакция 4) более экзотермично, чем гидрирование кетонов (реакция 5). Близкий к ним тепловой эффект на одну молекулу присоединившегося водорода имеет гидрирование нитрилов (реакция 6). Очевидно, что эти же закономерности, но касающиеся поглощения тепла, соблюдаются для обратных процессов дегидрирования. Из двух реакций гидрирования с выделением воды (реакции 7 и 8) одна имеет самый низкий тепловой эффект, а вторая — самый высокий из всех приведенных процессов гидрирования. Деструктивное гидрирование по углерод-углеродной связи (реакция 9) сопровождается сравнительно небольшим выделением тепла. [c.460]


    Во ВНИГИ при обследовании полупромышленных установок было найдено, что первая стадия гидрокрекинга в паровой фазе продуктов жидкофазного гидрирования сырья угольного происхождения сопровождается выделением тепла в количестве до 143 ккал кг исходного сырья [108]. По данным теоретических расчетов, эта величина при очень большом содержании в сырье фенолов и других соединений, гидрирование которых сопровождается сильным тепловыделением, может достигать даже 300 ккал кг. На второй стадии гидрокрекинга облагороженного сырья с целью получения бензина тепловой эффект составлял от 40 до 60 ккал кг сырья. [c.173]

    Реакции гидрирования идут с выделением тепла, но поскольку суммарный тепловой эффект процесса невелик (20-87 кДж/кг сырья), гидроочистка бензиновых фракций не сопровождается значительным повыщением температуры в реакторе на входе в него она составляет 330-350°С, на выходе — 370-380°С. [c.132]

    Давление в ходе процесса термокрекинга поддерживают сравнительно высокое (от 2 до 4 МПа), с тем чтобы сократить реакционный объем и обеспечить при этом определенное время пребывания. Кроме того, давление определенным образом влияет на ход, направление и скорость реакций. При крекинге тяжелого сырья в диапазоне сравнительно низких температур 420-470°С давление на скорости и направление реакций сказывается незначительно. Однако как только образуются продукты распада или исходное сырье переходит в паровую фазу, роль давления повышается. С увеличением давления возрастает скорость вторичных реакций, в которые вступают продукты распада (полимеризация, циклизация, алкилирование, гидрирование). С повышением давления снижается выход газообразных продуктов крекинга, увеличивается выход продуктов уплотнения. При термическом крекинге реакции сопровождаются тепловым эффектом. Реакции расщепления идут с поглощением тепла, реакции уплотнения и конденсации — с его выделением. Суммарный (итоговый) тепловой эффект процесса зависит от преобладания тех или иных реакций. Суммарный тепловой эффект термического крекинга отрицателен, и для проведения этого процесса тепло надо затратить не только на нагрев сырья до температуры реакции, но и на саму реакцию. Тепловой эффект крекинга мазута составляет 1250-1670 кДж/кг бензина, висбрекинга тяжелых остатков — 117-234 кДж/кг сырья. [c.13]

    Затем процесс превращения может идти в двух направлениях. Молекулы, обогащенные водородом, распадаются на более простые молекулы, составляющие жидкую часть пластической массы угля. Молекулы, объединенные водородом, в результате дегидрирования превращаются в полукокс и кокс. В своей книге [11] К. П. Медведев в защиту этих предложений о взаимном дегидрировании — гидрировании при 270—300° С, протекающем с выделением тепла, приводит данные термографического анализа углей. Согласно этим данным при 300° С на термограмме наблюдается экзотермический эффект. Нами при термографическом изучении углей было установлено, что этот пик не является результатом экзотермического эффекта, а получается вследствие начала эндотермического эффекта и вызванного им изгиба восходящей кривой (гл. 1 разд. II). Не вдаваясь в дискуссию по поводу концепции К. П. Медведева, мы отметили лишь неправильную трактовку им данных термографического анализа углей. [c.187]

    Блок предварительного гидрирования обычно состоит из трех-четырех реакционных колонн, печей для нагревания сырья, двух теплообменников, сепаратора, холодильника и соответствующих агрегатов высокого давления, обеспечивающих циркуляцию газа и жидких продуктов. На стадии предварительного гидрирования суммарный тепловой эффект таков, что процесс можно проводить без подвода тепла извне. Очень важно следить за тем, чтобы концентрация СО в циркуляционном газе не превышала 0,1% (об.) в противном случае интенсивно протекает реакция метанирования и выделяется значительное количество тепла, что приводит к местным перегревам. Вследствие этого печь необходима лишь для запуска установки и компенсации возможных неполадок в системе. [c.212]

    Процесс гидроочистки, связанный с гидрированием сернистых, азотсодержащих, кислородсодержащих, непредельных и отчасти ароматических соединений, имеет положительный тепловой эффект. Для прямогонных легких фракций (бензин, керосин, дизельное топливо) он равен 53—84 кДж на 1 кг сырья, а для тяжелых топлив, содержащих большие количества непредельных и сернистых соединений, составляют 250— 500 кДж/кг. В промышленных установках реакционное тепло снимают циркулирующим холодным газом. [c.239]

    Основным требованием, предъявляемым к исходному сырью, является постоянство химического и фракционного состава. Они должны иметь начало кипения 70—80°С и конец кипения 200—220 °С, поскольку в более легких фракциях практически не содержится соединений, способных превращаться в ароматические углеводороды. Поэтому поступающее на установку сырье подвергают предварительной дистилляции с целью отделения легкокипящей фракции (выкипающей до 70—80 °С). Процесс ароматизации является суммарно эндотермическим, причем тепловой эффект колеблется от 335 кДж на 1 кг сырья, богатого парафинами, до 628 кДж на 1 кг сырья, содержащего в основном циклопарафины. Давление водорода влияет на тепловой эффект реакции — по мере увеличения давления уменьшается количество вводимого тепла за счет нарастания реакций гидрирования, протекающих с выделением тепла. В большинстве случаев исходным сырьем для ароматизации служит [c.241]


    Таким образом, мы видим, что каучукоподобный полимер — полиизобутилен растворяется в собственном гидрированном мономере с нулевым тепловым эффектом, а растворение полистирола в этилбензоле сопровождается выделением тепла, что связано с жесткостью цепей полистирола и их неплотной упаковкой. [c.266]

    Гидрокрекинг - процесс экзотермический, протекает с большим выделением тепла, которое зависит от природы сырья, глубины превращения, состава продуктов. Для парафинистого сырья тепловой эффект гидрокрекинга обычно составляет 290-420 кДж/кг. При переходе от парафинистого сырья к ароматизированному возрастает роль реакций гидрирования и, как следствие, увеличивается тепловой эффект, который достигает для высокоароматизированного сьфья 840 кДж/кг. Тепловой эффект (кДж/моль) может быть достаточно точно рассчитан по уравнению  [c.64]

    Выбор схемы определяется задачами предстоящих исследований и характером протекания реакций. При этом необходимо знать хотя бы некоторые особенности предстоящих реакций отрицательный тепловой эффект реакций расщепления гидрокрекинга, как правило, перекрывается положительным эффектом реакций гидрирования, следовательно, в процессе гидрокрекинга обогащенного водородом сырья иногда, возможно, не потребуется отвод тепла. При гидрокрекинге вторичных остатков, которые бедны водородом, должны протекать реакции преимущественно экзотермические, и необходим отвод тепла и т.п. [c.70]

    Реакция эта обратима и сопровождается выделением большого количества тепла. Экспериментальные результаты по изучению равновесия этой реакции показывают, что при атмосферном давлении и температуре ниже 200° С процесс идет практически полностью слева направо тот же эффект достигается при давлении водорода 50 ат и температуре 300° С. Данные по равновесному составу продуктов гидрирования при разных температурах приведены в табл. VII. 2. [c.204]

    Процесс синтеза экзотермичен. При полном превращении СОп-Н., выделяется 600 А л ал/лг или 23% теплоты сгорания исходных веществ. Если проводить процесс без отвода выделяющегося тепла, температура синтез-газа могла бы достигнуть 1500. Тепловой эффект этого процесса выше, чем при любом друго п каталитическом процессе. Отвод такого большого количества тепла представлял одно из наибольших затруднений при осуществлении процесса гидрирования окиси углерода в промышленных масштабах, и решение этой проблемы является крупным техническим достижением. [c.152]

    Процесс ароматизации бензина является процессом эндотермическим. Поэтому требуется подвод тепла извне. Количество подводимого тепла зависит от химической природы бензина. Так, для бензина, полученного при гидрировании каменного угля, расходуется 150 ккал/кг, для бензина, полученного при гидрировании бурого угля, расходуется 80 ккал/кг. Отрицательный тепловой эффект реакции увеличивается с уменьшением давления водорода И уменьшается с повышением давления, так как повышение давления водорода способствует реакции гидрирования, которая сопровождается положительным тепловым эффектом. [c.312]

    Реакция гидрирования сульфолена экзотермическая (тепловой эффект равен 27 ккал/моль). При неполном отводе тепла в системе возникают локальные перегревы, в результате чего в объеме или на поверхности катализатора происходит термический распад ненасыщенного сульфона и возникновение контактных ядов. Часть ядов содержится в исходном сырье [690]. [c.238]

    В гидрогенизационных процессах нефтехимических производств используются высокоактивные никелевые катализаторы, металл которых не переходит в сульфидную форму. Окислы углерода над такими катализаторами гидрируются с образованием метана и воды. Наличие в техническом водороде СО2 в этом случае не только понижает парциальное давление На, но приводит к его расходованию и загрязнению образующимся СН4. Гидрирование окислов углерода сопровождается выделением тепла. В процессах же гидрирования, идущих с положительным тепловым эффектом, отвод тепла требует принятия специальных мер выделение дополнительного, подчас значительного тепла при гидрировании окислов углерода усложняет ведение процесса и его аппаратурное оформление. Гидрирование над катализаторами, не содержащими сульфиды металлов, имеет место и на второй ступени гидрокрекинга нефтепродуктов. В связи с этим при использовании водорода для гидрокрекинга содержание двуокиси углерода не должно превышать 0,1—0,2%, а в некоторых процессах нефтехимии и до тысячных долей проценФа. [c.22]

    В промышленности гидрирование ароматических углеводоро, используют в основном для получения циклогексана и тетрал (аналогичные технологические схемы могут быть использовг для получения метилциклогексана и других продуктов). Извес [40—44] несколько вариантов оформления процесса в зависимо от применяемого катализатора и схемы отвода тепла экзотер ческой реакции гидрирования. Тепловой эффект гидрирования б зола до циклогексана составляет 49 ккал/моль. [c.271]

    Реакции гидрогенизации высокоэкзотермичны, а реакции расщепления эндотермичны. При гидрокрекинге отрицательный тепловой эффект реакций расщепления перекрывается положительным тепловым эффектом реакций гидрирования. Следовательно, в процессе гидрокрекинга обогащенного водородом сырья, где требуется меньшее насыщение водородом продуктов превращения, в отдельных случаях, возможно, почти не будет необходимости в отводе тепла. При гидрокрекинге вторичных остатков, которые бедны водородом, должны протекать преимущественно экзотермичные реакции и потребуется отвод тепла. [c.170]

    Реакциц гидрокрекинга сернистых соединений экзотермичны однако ввиду малых количеств этих соединений в сырье тепловым эффектом можно пренебречь. При значительном содержании непредельных соединений в сырье в результате их гидрирования повышается температура процесса- Так, при содержании в нефтезаводском газе 2,5% этилена температура газа на выходе из. реактора гидрирования повьппается на 25 °С. В том случае, если гидрированию подвергают газ, содержащий более 4% непредельных углеводородов, во избежание значительного перегрева катализатора необходимо обеспечить отвод выделяющегося тепла из реактора. [c.65]

    Тепловой эффект реакции. Реакция гидрирования непредельных, ароматических и сернистых соединений сопровождается выделением тепла. При гидроочистке легких прямогокных топлив — бензина, керосина, дизельного топлива — тепловой эффект реакции сравнительно невелик и составляет 70—80 кДж/кг сырья. При гидроочистке топлив с высоким содержанием непредельных, а также тяжелых топлив тепловой эффект реакции достигает 260— [c.271]

    Проведены промышленные опыты по совместной очистке бензинов термокрекинга и прямой перегонки в различных соотношениях с целью получения компонента, пригодного для последующего каталитического риформинга. Качественное сырье для каталитического риформинга можно получить при умеренных температурах и сравнительно невысоком выделении тепла реакции [17]. Например, при гидрировании бензина термического крекинга (н. к. 180 °С) тяжелых остатков сернистых нефтей в смеси с прямфр нным бензином в соотношении 1 1 температура в верхней зоне реактора равнялась 330—355 °С, а общий перепад ее составлял 30—50 °С. При гидрировании смеси бензинов в соотношении 1 3 перепад температур в реакторе достигал 25—30 °С. Как показали расчеты, тепловой эффект реакции при облагораживании бензина термического крекинга составляет 400—500 кДж, при облагораживании смеси 1 1 и 1 3 он равен соответственно 188—210 и 105 кДж на 1 кг бензина. [c.77]

    На фиг. 69 и 70 показаны примеры имеющихся зависимостей для процессов гидрирования алкенов и гидроформинга нафтеновых бензинов. В простейших случаях выделения или поглощения реакционного тепла прямо пропорциональны достигнутой степени превращения (фиг. 69). При параллельных и последовательных реакциях зависимости усложняются и в зоне больших глубин превращений может происходить даже переход от отрицательных значений к положительным тепловым эффектам или наобо- [c.249]

    Результаты оценки противоусталостной эффективности масел на установке ЦКУ показывают, что масла гидрокрекинга и синтетические масла примерно вдвое уступают минеральным маслам, среди которых предпочтительнее нафтеновое масло. Как видно из табл. 2, химически и поверхностно-инертные минеральные масла повышают усталостную долговечность металла по отношению к воздуху за счет снижения механических напряжений в поверхностных слоях металла, лучшего отвода тепла, изоляции от коррозионно-агрессивных компонентов и влаги воздуха, тогда как большинство синтетических и гидрированные масла в сравнении с воздухом снижает усталостную долговечность стали за счет проявления поверхностной или химической активности на границе с металлом, стимулирования процессов зарождения и развития усталостных трещин. Критерием проявления поверхностной активности является полярность, диэлектрическая проницаемость жидкой среды, отражающая степень влияния эффекта Ребиндера. Вероятно, именно этот эффект определяет низкую противоусталостную эффективность полярных эфирных масел. Среди испытанных на установке ЦКУ присадок высокий противоусталостный эффект был отмечен для триксиленилфосфата, диэтаноламида, ионола, ингибиторов коррозии КСК, КП, АКОР-1. Отрицательное влияние на усталостную долговечность, как и в условиях фреттинга, показали химически активные противозадирные присадки. 5 целом результаты оценки эффективности масел и присадок в условиях фреттинг-коррозии и циклической коррозионной усталости во многом совпадают, что, как указывалось вьше, отражает близкий характер процессов, определяющих механизм действия смазочных материалов в условиях различных видов коррозионно-механического износа. В основе всех этих видов износа лежит процесс зарождения и развития трещин в металле, сопровождаемый образованием кислого электролита в вершине [c.49]

    Начальная концентрация раствора выбрана не из условий оптимума. Она определяется условиями теплоотвода. Реакция гидрирования протекает с большим тепловым эффектом. ( ( = 237- р2 ), Так как размещение теплообменных поверхностей внутри слоя катализатора значительно усложняет конструкцию рэактора, теплоотвод выгоднее осуществить при помощи потоков реагентов, причем основная часть тепла доляна отводиться потоком жидкости. [c.235]

    Разбавление бензинов дизельным топлив(И позволяет избежать чрезмерного повышения температуры, вызываемого экзотерническим эффектом реакции гидрирования непредельных углеводородов и исключает необходимость в специальных мерах для съема избыточного тепла. [c.25]

    Для всех схем жидкофазного гидрирования характерна система циркуляции водорода через подогреватели, колонны гидрирования, холодильники и сепаратор высокого давления с помощью циркуляционного компрессора. Для малоэкзотермических реакций, осуществляемых в аппаратах, изображенных на рис. 127, г (охлаждение холодным водородом), поток циркулирующего газа разделяют на две части, но предварительно подогревают только одну. Вообще система предварительного подогрева реагентов во многом зависит от степени экзотермичности реакции и метода ее проведения— со стационарным или суспендированным катализатором. В реактор с суспендированным катализатором при большом тепловом эффекте реакции лучше подавать холодную жидкость и только немного подогретый водород, что способствует отводу тепла. При стационарном катализаторе ввиду меньшей степени перемешивания в реакторе и невозможности теплообмена между нагретыми и холодными веществами предварительный подогрев жидкости и водорода обязателен. [c.719]

    Процесс гидрогенизации представляет собой в первом приближении сумму процессов гидрирования и крекинга. Тепло реакции гидрогенизации слагается из теплот двух этих процессов. При л<идкс фазной гидрогенизации твердого сырья сюда добавляется еще его теплота растворения. Определение этих составляю-П1ИХ в большинстве случаев практически неосуществимо, особенно для жидкой фазы. Поэтому приходится ограничиваться определением суммарного теплового эффекта реакции. Для того чтобы подсчитать эту величину, составляют тепловой и материальный [c.381]


Смотреть страницы где упоминается термин Тепловой тепловой эффект гидрирования: [c.294]    [c.29]    [c.96]    [c.273]    [c.199]    [c.61]    [c.67]    [c.443]    [c.635]    [c.548]   
Синтез углеводородов из окиси углерода и водорода (1954) -- [ c.2 , c.18 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Эффект тепловой

Эффект тепловой, Тепловой эффект



© 2025 chem21.info Реклама на сайте