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操作压力不是实际意义上的操作参数,因为此量是在工艺设计阶段设定的 操作压力有关的关键参数是氢分压 高的氢分压可以改善煤的热解反应 高的氢分压可以降低聚合反应以及焦碳沉积
降低尾氢排放量 提高反应系统压力 提高循环氢的纯度 降低氢气纯度
原料组成 反应温度和反应压力 反应系统压降 空速和氢油比
裂化生成的低分子烃进入气相 化学氢耗 床层压力下降使出口压力降低 反应放热升温影响气化率
当氢油比较低时,会导致反应器出口的氢分压与入口相比有相当大的降低 氢油比的增加实质上是增加了加氢反应过程的氢分压 加氢需要较高的氢油比的原因之一是有利于床层取热 氢油比的大小不影响反应过程氢分压的变化,氢分压的变化仅与氢耗有关
降低反应床层温度,来维持转化率稳定 增加废氢排放,维持系统氢分压 关闭废氢排放,维持系统氢分压 分馏无需调整操作
循环氢流量 反应放热升温影响气化率度 床层压力降使出口压力降低 化学氢耗
循环氢纯度 循环氢压缩机出口压力 氢分压 系统压降
当过程的氢油比较低时,会导致反应器内催化剂床层到反应器出口的氢分压与入口相比有相当大的降低 氢油比的增加实质上是增加了加氢裂化反应过程的氢分压 加氢裂化需要较高的氢油比的原因之一是有利于床层取热 氢油比的大小不影响反应过程氢分压的变化。氢分压的变化仅与氢耗有关
床层温升的变化 循环氢总流量的变化 新氢流量的变化 反应系统压力的变化
裂化生成的低分子烃进入气相 化学氢耗 床层压力下降使出口压力降低 反应放热升温影响气化率
提高补充氢量 提高反应系统压力 提高循环氢的纯度 提高新鲜氢气纯度