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煤化工技术专业教学资源库加氢裂化反应的主要影响因素主讲教师:郭 丽 目 录反应压力(氢气分压)01反应温度02空速03氢油比04 反应压力(氢气分压)011. 反应压力对加氢裂化的影响 反应压力的影响是通过氢气分压来体现的; 氢气分压增大有利于加氢反应的进行; 氢气分压增大提高催化剂的活性。 反应压力(氢气分压)012. 反应压力的确定根据原料组成不同,反应压力不同; 催化剂不同,反应压力也不同;催化剂的活性越低,要求反应压力越高;反应压力提高,抑制了缩合反应,催化剂的使用周期延长;反应压力提高,加氢裂化产品异构化程度下降。反应压力不仅是一个操作因素,还关系到工艺设备投资和能量消耗,操作方便以及生产安全,在加氢裂化工艺中应谨慎确定并在生产中严格控制。 反应温度02 提高反应温度会加快裂化的反应速度加快 加氢裂化反应是放热反应,升高温度不利于加氢 生产中应综合考虑,选择适宜的反应温度。 加氢裂化选用的温度范围在260-440℃之间,具体操作温度通常由催化剂性能、原料性质和产品要求来确定。 空速031. 空速的概念空速是指单位时间内通过单位催化剂的原料油气量。空速是加氢裂化深度的一个参数,空速的大小反映了装置处理能力的高低。原料油气产 物 空速032. 空速对加氢裂化反应的影响进料量增加,空速增大,原料油在催化剂上的停留时间短,反应深度浅,装置处理能力增大; 进料量减小,空速降低,反应时间长,反应深度深,床层温度 升高,氢耗量增加,装置处理能力下降; 降低空速对提高加氢反应的转化率有利 氢油比041. 氢油比的概念氢油比是指在加氢裂化过程中单位时间内进入反应器的气体流量与原料油量的比值。 空速033. 空速的确定实际生产中改变空速也和改变反应温度一样,是调节产品分布的一个主要手段。具体空速应综合考虑装置的处理能力及加氢反应的转化率等因素。 氢油比042. 氢油比对加氢裂化反应的影响提高氢油比能提高反应深度,延长催化剂寿命,及时导走反 应热,易于控制反应温度; 提高氢油比能改善液体分布,提高转化率; 氢油比增大,反应物在催化剂床层里的停留时间缩短,反应 时间减少,不利于加氢反应的进行; 氢油比过大,系统压降增大,动力消耗增加,投资增多。在生产中应综合考虑,选择合适的氢油比。 谢谢观看!主讲教师:郭 丽
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