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参考答案和解析
正确答案:当提高反应温度时,由于分解反应(产生烯烃)和芳构化反应的反应的反应速率常数比氢转移反应的大,因而前两类反应的速率提高得快,于是汽油的烯烃和芳烃含量有所增加,烷烃含量降低,汽油的辛烷值提高,柴油的十六烷值降低,残炭值和汽、柴油的胶质含量增加。
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  • 第1题:

    操作温度如何影响催化裂化的产品质量和产品分布?


    正确答案: 当提高反应温度时,由于分解反应(产生烯烃)和芳构化反应的反应的反应速率常数比氢转移反应的大,因而前两类反应的速率提高得快,于是汽油的烯烃和芳烃含量有所增加,烷烃含量降低,汽油的辛烷值提高,柴油的十六烷值降低,残炭值和汽、柴油的胶质含量增加。

  • 第2题:

    影响加氢裂化产品质量的最重要的参数是()

    • A、反应温度
    • B、空速
    • C、氢分
    • D、流体分布

    正确答案:C

  • 第3题:

    反应压力提高对产品质量,产品分布,能耗等有何影响?


    正确答案: 提高操作压力,能增加处理量及转化率。因单程转化率提高,轻油收率提高但对产品质量影响不明显。装置能耗未增或略有下降,催化剂单耗可由此得到改善。

  • 第4题:

    简单分析反应温度,反应压力对转化率和产品质量的影响?


    正确答案: 提高反应温度、加强反应速度,提高转化率(若反应温度过高会降低汽油收率)汽油辛烷值稍有提高,但汽油感铅性能变差,柴油十六烷值有所下降;
    提高反应压力是反应器内油气分压增大是转化率提高(焦碳产率有所增加),但汽油辛烷值会下降,气体中丙烯收率下降。

  • 第5题:

    反应温度、压力对转化率、产品分布及质量有什么影响?


    正确答案: 提高反应温度,能加快反应速度,提高转化率,气体产率及汽油产率往往增加,则柴油产率下降。由于提高反应温度对分解反应和芳构化反应速度的提高要超过氢转移速度的提高,因此使得汽油辛烷值增加但其安定性降低,柴油的十六烷值降低,而且气体中的稀烃含量提高。若降低反应温度则与上述相反。提高反应压力的实质就是提高混合油气中反应产物的分压,相当增加反应时间,有利于提高转化率,特别是有利于提高叠合、缩合反应,焦炭产率明显提高,汽油产率有所下降。产品中烯烃含量减少,烷烃增加,特别是气体产品中烯烃产率下降较明显,汽油辛烷值有所下降,但安定性提高。

  • 第6题:

    合成反应温度高不会影响产品质量。()


    正确答案:错误

  • 第7题:

    在操作中反应温度对产品质量的影响?


    正确答案:反应温度超过427℃,脱硫率将会下降,而反应温度较高,对抑制烯烃加氢反应有利,反应温度过低会造成汽油辛烷值的损失,过高又会造成脱硫率的降低所以反应温度控制在399~438℃的范围内。

  • 第8题:

    以下关于原料性质对异构脱蜡反应的影响说法正确的是()。

    • A、当原料较重时,改变异构脱蜡反应温度对产品质量无影响
    • B、当原料较重时,需降低异构脱蜡反应温度
    • C、当原料较重时,需提高异构脱蜡反应温度
    • D、当原料较轻时,需提高异构脱蜡反应温度

    正确答案:C

  • 第9题:

    试分析催化裂化反应中停留时间对产品分布的影响。


    正确答案:催化裂化反应中,停留时间是一个重要的操作参数,一般随着停留时间的延长,转化率增加,气体和焦炭的产率增加,汽油和柴油的产率先增加后减少,但二者的最高产率点不同。

  • 第10题:

    影响催化裂化反应转化率的主要操作因素有哪些?转化率对产品分布、质量有何影响?


    正确答案: 1.原料油的性质
    原料油性质主要是其化学组成。原料油组成中以环烷烃含量多的原料,裂化反应速度较快,气体、汽油产率比较高,焦炭产率比较低,选择性比较好。对富含芳烃的原料,则裂化反应进行缓慢,选择性较差。另外,原料油的残炭值和重金属含量高,会使焦炭和气体产率增加。
    2、反应温度
    反应温度对反应速度、产品分布和产品质量都有很大影响。在生产中温度是调节反应速度和转化率的主要因素,不同产品方案,选择不同的反应温度来实现,对多产柴油方案,采用较低的反应温度(450℃~470℃),在低转化率高回炼比下操作。对多产汽油方案,反应温度较高(500℃~530℃);采用高转化率低回炼比。
    3.反应压力
    提高反应压力的实质就是提高油气反应物的浓度,或确切地说,油气的分压提高,有利于反应速度加快。提高反应压力有利于缩合反应,焦炭产率明显增高,气体中烯烃相对产率下降,汽油产率略有下降,但安定性提高。提升管催化裂化反应器压力控制在0.3MPa~0.37MPa
    4、空速和反应时间
    在提升管反应器中反应时间就是油气在提升管中的停留时间。反应时间延长,会引起汽油的二次分解,同时因为分子筛催化剂具有较高的氢转移活性,而使丙烯、丁烯产率降低。提升管反应器内进料的反应时间要根据原料油的性质,产品的要求来定,一般约为1秒~4秒。
    5.油剂比
    影响:提高反应温度,能加快反应速度,提高转化率,气体产率及汽油产率往往增加,则柴油产率下降。由于提高反应温度对分解反应和芳构化反应速度的提高要超过氢转移速度的提高,因此使得汽油辛烷值增加但其安定性降低,柴油的十六烷值降低,而且气体中的稀烃含量提高。若降低反应温度则与上述相反。
    提高反应压力的实质就是提高混合油气中反应产物的分压,相当增加反应时间,有利于提高转化率,特别是有利于提高叠合、缩合反应,焦炭产率明显提高,汽油产率有所下降。产品中烯烃含量减少,烷烃增加,特别是气体产品中烯烃产率下降较明显,汽油辛烷值有所下降,但安定性提高。

  • 第11题:

    装置的操作条件如反应温度、时间、压力以及剂油比对催化裂化反应有何影响?


    正确答案: 剂油比,C/OC/O反映了单位催化剂上有多少原料进行了反应并在其上沉积焦炭;C/O上升,单位催化剂上积炭下降,催化剂活性下降慢;C/O大,原料与催化剂接触更充分,有利于提高反应速度。反应温度,对于床层反应器,反应温度用反应器床层温度;对于提升管反应器,用提升管出口温度表示;提高反应温度,则反应速度增加。时间,单位催化剂上焦炭沉积量主要与催化剂在反应器内的停留时间有关,时间越长积碳越多,反应活性越低。

  • 第12题:

    反应温度对催化裂化反应有什么影响?


    正确答案: 1)提高反应温度,反应速度加快,反应温度每提高10-20%,反应速度也增加10-20%。
    2)随着反应温度上升,热裂化反应的速度加快,产品中表现出热裂化产品的特征,气体中C1、C2增多,产品不饱和度增加。但即使这样的高温下,主要的反应仍是催化裂化反应。
    3)反应温度上升时,汽油→气体的反应速度加速最多,原料→汽油反应次之,原料→焦炭反应速度增加最少,因此反应温度提高,在转化率不变的情况下,汽油产率下降,气体产率增加,焦炭产率略有下降
    4)反应温度提高时,分解反应和芳构化反应比氢转移反应增加的快,汽油中烯烃和芳烃含量增加,汽油辛烷值上升。

  • 第13题:

    什么是催化裂化的特有反应?它对产品质量有何影响?


    正确答案:氢转移反应。氢转移反应的结果是一方面某些烯烃转化成烷烃,另一方面,给出氢的化合物转化成为多烯烃及芳烃或缩合程度更高的分子,直至形成焦炭。氢转移反应造成催化裂化汽油饱和度较高的主要原因。

  • 第14题:

    说明温度对焦化反应深度、产品分布的影响?


    正确答案:对于同一种原料,提高加热炉出口温度,反应深度将加大,气体、汽油、柴油的产率增加,蜡油产率减小。焦碳中的挥发分由于温度的升高而降低,焦碳产率因此而降低。反之则相反。

  • 第15题:

    反应温度对产品质量的影响?


    正确答案: 提高反应温度对分解反应和芳构化反应的反应速度的提高要超过对氢转移反应的提高,因此,提高反应温度后,汽油的辛烷值增加,而汽油的安定性降低,柴油的十六烷值降低,但安定性提高。

  • 第16题:

    反应温度、压力对产品质量的影响?


    正确答案: 提高反应温度对分解反应和芳构化反应速度的提高超过了氢转移反应速度的提高,因此提高反应温度后,汽、柴油中烯烃、芳烃含量增加;使汽油辛烷值增加,柴油十六烷值降低而汽、柴油安定性降低。气体中所含烯烃增加。提高反应压力,产品、气体中烯烃减少,烷烃增加,汽油辛烷值下降,但安定性提高。

  • 第17题:

    蜡油加氢裂化反应器最后一床层温度变化对产品质量有何影响?


    正确答案: 在加氢裂化产物离开裂化床层后,其所存在的极少量烯烃还会与H2S反应生成硫醇使产品腐蚀增加,因此必须通过后精制段进行脱除。裂化反应后部温度过低,造成脱硫醇效果差,直接影响轻石脑,重石脑油等产品腐蚀不合格。

  • 第18题:

    加氢原料带水严重时,将造成反应器床层温度的大幅波动,对产品质量产生较大的影响。()


    正确答案:正确

  • 第19题:

    提高反应温度,有利于提高产品质量,所以反应温度应当控制越高越好。


    正确答案:错误

  • 第20题:

    反应温度对催化裂化产品分布和产品质量有何影响?


    正确答案: 当反应温度提高时,热裂化反应的速度提高得比较快;当反应的温度提高得很高时,热裂化的反应逐渐趋重要。于是裂化的产品中反映出热裂反应产物的特征,例如气体中C1和C2增加,产品的不饱和度增大等。但是,即使在这样的高温下,主要的反应仍是催化裂化反应而不是热裂化反应。
    当反应温度提高以后,汽油转换成气体的反应速度加快最多,原料向汽油的转化次之,而原料转化成焦炭的反应速度加快得最慢。因此反应温度提高,如果转化率不变,则汽油产率降低,气体的产率增加,而焦碳产率略有下降。
    当反应温度提高时,分解反应和芳构化反应比氢转移反应增加得快,于是汽油中的烯烃和芳烃的含量有所增加,汽油的辛烷值有所提高。

  • 第21题:

    根据催化裂化反应机理,说明催化裂化产品特点?


    正确答案: 正碳离子学说被公认为是解释催化裂化反应机理的比较好的一种学说
    所谓正碳离子是指缺少一对价电子的碳所形成的烃离子
    正碳离子学说解释了催化裂化反应中的许多现象
    (1)裂化气中C1、C2少而C3、C4多
    (2)裂化产物中异构烃多
    (3)异构烷烃、烯烃、环烷烃、带侧链的芳烃的反应速度高
    正碳离子可以发生氢或烷基转移的异构化反应,趋于成为更加稳定的正碳离子。碳骨架结构的异构化是催化裂化特有的反应,这导致催化裂化产物中异构烷烃的含量较多,有利于汽油辛烷值的提高。
    正碳离子能够裂解生成烯烃以及含碳数较少的正碳离子,这种断裂发生在正电荷所在碳的β位的C-C键上。所形成的正碳离子进一步异构化和β断裂,这就导致催化裂化气体中的C3、C4含量很高。

  • 第22题:

    根据催化裂化反应机理,说明催化裂化产品分布和产品特点?


    正确答案: 正碳离子学说被公认为是解释催化裂化反应机理的比较好的一种学说
    所谓正碳离子是指缺少一对价电子的碳所形成的烃离子。
    正碳离子学说解释了催化裂化反应中的许多现象
    (1)裂化气中C1、C2少而C3、C4多
    (2)裂化产物中异构烃多
    (3)异构烷烃、烯烃、环烷烃、带侧链的芳烃的反应速度高
    正碳离子可以发生氢或烷基转移的异构化反应,趋于成为更加稳定的正碳离子。碳骨架结构的异构化是催化裂化特有的反应,这导致催化裂化产物中异构烷烃的含量较多,有利于汽油辛烷值的提高。
    正碳离子能够裂解生成烯烃以及含碳数较少的正碳离子,这种断裂发生在正电荷所在碳的β位的C-C键上。所形成的正碳离子进一步异构化和β断裂,这就导致催化裂化气体中的C3、C4含量很高。

  • 第23题:

    催化裂化反应中最重要的影响因素是()。

    • A、反应温度
    • B、反应压力
    • C、催化剂
    • D、进料量

    正确答案:C