Cтраница 4
![]() |
Результаты термического гидродеалкилирования толуола в зависимости от параметров процесса. [46] |
Тетралиновые углеводороды дегидрируются в нафталиновые с последующим деалки-лированием или претерпевают деструкцию с образованием моноциклических ароматических углеводородов, которые затем гидродеалкилируются. Следовательно, при термическом гидродеалкилировании углеводородного сырья в достаточно жестких температурных условиях конечными продуктами реакции являются бензол, нафталин и газообразные углеводороды, в основном метан. [47]
![]() |
Зависимость выхода газообразных и бензиновых углеводородов от температуры гидродеалкилирования 1-метилнафта-лина. [48] |
Увеличение выхода газа в каталитическом процессе объяс-няется в основном протеканием реакций гидрообессеривания и последующим разрушением образующихся алкилбензолов. Сернистые соединения в процессе термического гидродеалкилирования практически не подвергаются разрушению и концентрируются в нафталиновой фракции. Содержание серы в нафталиновой фракции ( см. табл. 5) термического процесса приблизительно в 10 раз превышает содержание серы в соответствующей фракции каталитического процесса. [49]
Увеличение количества подаваемого водорода в реакционную зону также приводит к снижению выхода кокса. Так, в процессе термического гидродеалкилирования экстракта при давлении 40 ат, температуре 700 С и увеличении подачи циркулирующего газа с 900 до 1350 л / кг сырья выход кокса уменьшается с 3 5 до 0 1, вес. [50]
![]() |
Гидродеалкилирование 1 3 5-тринетилбензола. [51] |
Увеличение подачи водорода в реакционную зону также приводит к снижению выхода кокса. Так, в процессе термического гидродеалкилирования экстракта газойля каталитического крекинга при 4 0 МПа ( 40 кгс / см2), 700 С и увеличении подачи циркулирующего газа с 900 до 1350 л / кг сырья выход кокса уменьшается с 3 5 до 0 1 вес. [52]
![]() |
Гидродеалкилирование 1 3 5-тримстилбензола [ 10 МПа ( 100 кгс / см2. 1 5 кг / ( л-ч. мольное отношение углеводород. сырье 4 5. 1 ]. [53] |
Увеличение подачи водорода в реакционную зону также приводит к снижению выхода кокса. Так, в процессе термического гидродеалкилирования экстракта газойля каталитического крекинга при 4 0 МПа ( 40 кгс / см2), 700 G и увеличений подачи циркулирующего газа с 900 до 1350 л / кг сырья выход кокса уменьшается с 3 5 до 0 1 вес. [54]
Бензин термического проис хождения состоит преимущественно из бензола и небольшого количества толуола. Более высококипящие углеводороды в бензине термического гидродеалкилирования не содержатся. Этим и объяс-няется отсутствие в нафталиновой фракции термического происхождения углеводородов, кипящих ниже нафталина. Чтобы упростить процесс получения нафталина из легкого газойля каталитического крекинга, были поставлены опыты по гидрокрекингу этого продукта без предварительной экстракции ароматических углеводородов. Гидрокрекинг легкого газойля над окисньши катализаторами при температуре 575 - 625 С, при которой получаются срав - нительно высокие выходы нафталина, сопровождается конверсией почти половины легкого газойля в газ и высоким расходом водорода - 26 2 моль / моль образовавшегося нафталина. [55]
На основании анализа литературных данных и результатов опытов по термическому гидродеалкилированию гидроочищенных ароматических экстрактов из газойля каталитического крекинга дан метод оценки теплового эффекта процесса термического гидродеалкилирования. Показано, что на используемом сырье тепловой эффект термического гидродеалкилирования составляет около 710 ккал / кг сырья, превратившегося в газ, или 285 / скал / кг исходного сырья. [56]
![]() |
Гидродеалкилирование производных бензола и нафталина. [57] |
Из рассмотренных углеводородов наиболее устойчивыми являются бензол и нафталин. Парафиновые, нафтеновые и непредельные углеводороды в условиях термического гидродеалкилирования превращаются в газообразные углеводороды, в основном в метан и этан. [58]
В зависимости от режима гидродеалкилирования соотношение количеств нафталина и его спутников, выкипающих в интервале 200 - 230 С, различно. Содержание примесей уменьшается при увеличении жесткости процесса, причем в продуктах термического гидродеалкилирования наиболее трудноотделимые спутники вообще отсутствуют. [60]