在加氢反应中,H2S对所有的加氢饱和反应都有一定的抑制作用。
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通过对加氢脱金属反应机理的研究结果表明,加氢脱金属反应需要H2S的存在。
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在加氢过程中,当反应压力低时,芳烃的加氢饱和与转化就会受到热力学平衡的限制。
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在脱氮、脱氧、芳烃饱和、单烯烃饱和等四类加氢反应中,反应速率最慢的是()。
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对10~15MPa下的加氢裂化反应来说,循环氢中H2S的浓度(V)应保持在()为宜。
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加氢裂化过程中所有的反应均在催化剂的金属中心上发生。
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在加氢脱氮反应中含氮的芳环饱和是快速反应,而涉及到脱氮的C-N键断裂则比较缓慢,所以加氢脱氮反应是()的。
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在汽油加氢装置中,烯烃加氢饱和是不希望的,烯烃加氢反应,不仅增加氢耗,更重要的是会因为强放热,造成床层温度升高,使更多的烯烃加氢饱和,造成()大幅度下降。
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加氢精制反应是指杂原子烃中()的脱除反应以及不饱和烃的加氢饱和反应。
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反应器的入口温度是加氢装置的重要工艺参数,其它参数对反应的影响,在一定范围内都可用改变它来补偿。
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蜡油加氢裂化装置的反应注水要控制活性氧的含量不超过50PPm,是由于微量氧在反应系统容易(),对装置生产构成一定的威胁。
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加氢催化剂硫化过程中,在反应器出口测出H2S之前,不允许任何床层温度超过()。
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随着加氢脱硫反应的进行,会伴随一定的烯烃饱和反应,烯烃饱和为强放热过程,释放出的热量会引起()上升
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原料含水时,在加氢反应过程中,由于()降低了(),有可能导致油品汽化,因此使循环氢浓度下降,()下降,影响加氢反应顺利进行,因此,原料含水必须严格控制在一定范围。
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加氢反应是放热反应,提高温度对加氢反应化学平衡是不利的,但有利于脱氢和裂化反应。在一定温度范围内,提高温度可以加快反应速度。对于不同的原料、不同的催化剂反应活化能不同,提高温度反应速度的提高也不同,活化能(),提温时反应速度提高()。
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稠环芳烃加氢反应的一个特点是,逐环依次加氢饱和,并且加氢难度逐环()。
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原料中的()在加氢反应中被转化为H2S和NH3,并混合在反应产物中。
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本公司溶剂油车间正己烷精制单元,一段加氢采用()催化剂,主要用于脱除反应进料()的等杂质,同时有少量烯烃加氢饱和;二段加氢采用()催化剂,主要用于脱除反应进料中的苯等芳烃;生产过程中,催化剂床层温度通过()控制。
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碳二加氢反应器H2S中毒的基本特征是什么?
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加氢精制反应,一般指原子烃中杂原子的脱除反应,如()、()、加氢脱氧、加氢脱金属以及加氢饱和等反应。
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铁钼转化器主要是将有机硫加氢转化为H2S,并使烯烃加氢饱和,其反应式()。
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从本质上来讲,预加氢反应会产生H2S,但H2S转化的反应很快,因此在预加氢反应器中没有H2S存在()
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为减少烯烃、芳烃的加氢饱和,需严格控制各催化剂床层温升。由于加氢脱硫反应总放热量不大,床层温升主要来自烯烃饱和反应 ,因此尽可能避免烯烃加氢反应最为重()
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烃类的加氢反应 1不饱和烃的加氢饱和反应 2芳烃的加氢饱和反应()
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加氢精制反应循环氢中H2S含量控制符合的是(B,C)PPM()
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