jueves, 31 de marzo de 2016

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INTRODUCCIÓN 


Desulfuración tal como se practica en las refinerías de petróleo es un proceso catalítico que se utiliza ampliamente para eliminar el azufre de las materias primas del petróleo, productos refinados del petróleo y el gas natural (Jones, 1995; Speight y Ozum, 2002; Parkash, 2003; Hsu y Robinson, 2006; Mokhatab et al, 2006;. Gary et al, 2007;. Speight, 2014). El propósito de eliminar el azufre es reducir las emisiones de azufre dióxido (SO2), que también se convierte en trióxido de azufre (SO3) en presencia de oxígeno, cuando los combustibles o productos derivados del petróleo se utilizan en los combustibles de automoción y aceites combustibles, así como combustibles para las locomotoras del ferrocarril, barcos, gas o plantas eléctricas que queman petróleo, hornos residenciales e industriales, y cualquier otra forma de la combustión de combustible. Además, el aumento en el uso de material de alimentación de alto contenido de azufre en las refinerías (y el normas que restringen la cantidad de azufre en los combustibles y otros productos) se refleja en el aumento en la capacidad durante los últimos 32 años de procesos de desulfuración de la refinería de 6,781,060 barriles / día en 1982 a 17.094.540 barriles / día a finales de 2014 (Administración de Información de Energía, 2015). Otro ejemplo de la eliminación de azufre (especialmente dentro de la refinería) es la desulfuración de la corrientes de producto (tales como nafta). El azufre, incluso en concentraciones extremadamente bajas, tiene perjudicial efectos sobre catalizadores de procesos en las unidades de reformado catalítico que se utilizan posteriormente para producir nafta de alto octanaje como una acción de mezcla para la producción de gasolina. Típicamente, se elimina el azufre por un proceso de hidrodesulfuración (Jones, 1995; Speight y Ozum, 2002; Parkash, 2003; Hsu y Robinson, 2006; Gary et al., 2007; Speight, 2014), y la refinería incluye instalaciones para la captura y la eliminación del gas resultante de sulfuro de hidrógeno (H2S). En otra parte de la refinería de petróleo, el gas H2S se luego se retira posteriormente de la corriente de gas (capítulo 11) y se convierte en el subproducto de azufre elemental o ácido sulfúrico (H2SO4). Las reacciones químicas que tienen lugar durante la actualización de petróleo pueden ser representados de manera muy sencilla como las reacciones que implican la transferencia de hidrógeno (Speight, 2000, 2014; Ancheyta y Speight, 2007). En el caso de hidrotratamiento, gran parte del hidrógeno se suministra desde una fuente externa, y la hidrogenación y varias reacciones de hidrogenolisis consumen el hidrógeno con una reducción resultante en el peso molecular del material de partida (Stanislaus y Cooper, 1994). En el caso de coquización, hidrógeno es suministrado por el material de materia prima de aromatización y reacciones de condensación, con El resultado final que algo de carbono es rechazada en el proceso. Las reacciones de aromatización producen más de carbono aromático en los productos que en el material de partida, mientras que las reacciones de condensación generalmente redistribuir la forma de carbono aromático en términos de protonada (terciario) y nonprotonated (Cuaternario) carbonos aromáticos. En ambos casos, los métodos de resonancia magnética nuclear se pueden utilizar para determinar estas formas de carbono aromático. Mediante la combinación de estado sólido-líquido y nuclear magnética técnicas de resonancia con balances elementales y de masas, los modos de hidrógeno extrínseca e intrínseca el consumo durante la actualización Residua puede ser comprobada.



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1 comentarios:

Suraj dijo...

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