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淺談高溫防爆多點熱電偶在加氫反應器床層中的應用

更新時間:2018-09-26      點擊次數:482
  高溫防爆多點熱電偶具有數多、響應快、安全可靠、安裝靈活的特點為全面準確地反映反應器的溫度提供了好的選擇,并在實際應用中取得良好的效果。在固定床加氫裝置中,反應物流從反應器頂部進入,在催化劑的作用下物料間發生化學反應,放出熱量,因此沿反應器軸向存在催化劑床層溫升。當催化劑床層入口分配器設計不好、催化劑部分床層結構損壞、有大的工藝條件變動等情況下,床層的某一橫斷面上不同位置的溫度也有可能不同,即催化劑床層徑向溫升。當反應溫升過高而不加以控制時,可能導致如下后果:
  1、反應器內形成高溫反應區。反應物流在高溫區內激烈反應,放出更多的反應熱,使反應溫度更高,如此惡性循環,可能損壞催化劑,甚至可能引起催化劑床層飛溫,引發事故。
  2、催化劑隨著運轉時間的推移逐漸失活。當提高反應溫度加以彌補時,將使靠近反應器下部高溫區的催化劑過早地達到設計的高操作溫度,而被迫停工。而處于反應器上部低溫區的催化劑仍有較高的活性,沒有得到利用,因而影響裝置經濟效益。
  3、對產品質量和選擇性不利。在加氫處理反應中,當反應溫度提高到某一數值后,平衡轉化率下降,使脫氮率、芳烴飽和率下降,產品質量下降。在加氫裂化反應中,過高的反應溫度會加速二次裂解反應,導致餾分選擇性下降,氣體產量增加。因此對反應器的軸向溫度和徑向溫度都要進行檢測,測溫點數分布越均勻、越詳細越能全面地反映反應器內床層溫度的變化。
  高溫防爆多點熱電偶準確測量反應器床層的溫度是控制的關鍵。由于反應器既存在軸向溫差又存在徑向溫差,為了全面準確地反映反應器的溫度變化,同一高度床層測溫點平均分布,按設備直徑大小及工藝要求,一般反應器床層入口為3~4點或6~10點,出口為6~10點或12~24點,測溫點越多反應的床層溫度越全面。測量熱電偶在每個催化劑床層按上下兩層或上中下三層設置,通過測量不同高度但同一圓周方位的床層溫度,了解床層中反應的程度。通過觀察在同一高度但不同圓周方位的床層溫度,了解反應物流分布均勻程度,反應器物流分布不均可通過觀察反應器同一截面溫差來判別。
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