Hydrocracker reactor catalyst activity model using artificial neural network
Modelo de actividad de un catalizador para un reactor de hidrocraqueo utilizando redes neuronales
La tecnología de hidrocraqueo juega un papel importante en la industria de refinación de petróleo. En esta investigación se desarrolló un modelo de red neuronal artificial (artificial neural network, ANN) para estimar la actividad del catalizador basado en la temperatura ponderada de lecho (weighted average bed temperature, WABT) y la temperatura normalizada de operación (normalized time of operation, BPP) en el reactor de hidrocraqueo. Se diseño la ANN para definir las relaciones entre WABT y BPP. Posteriormente se calculó la actividad del catalizador usando los datos experimentales de la WABT y una ecuación teórica para la actividad en términos de la WABT.
Este documento fue preparado por Ibrahim H. Alhajri (College of Technology Studies, Shuwaikh, Kuwait) y Abdolreza R. Moghadassi (Department of Chemical Engineering, Faculty of Engineering, Arak University, Arak, Irán) para el “World Congress on Engineering and Computer Science 2010” (San Francisco, CA, Estados Unidos, 20-22 de octubre de 2010), organizado por la International Association of Engineers IAENG. Fue incluido en los Proceedings de este evento.
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Pilot plant and modelling study of hydrocracking hydrodenitrogenation and hydrodesulphuration of vaccum gasoil in a trickle bed reactor
Planta piloto y estudio de modelado de la hidrodesnitrogenación e hidrodesulfuración por hidrocraqueo de gasoil de vacío en un reactor de lecho percolador
En esta investigación se llevó a cabo un hidrocraqueo a escala piloto de un gasoil de vacío a 180 bar y LHSV de 1,1 h-1 en un reactor de lecho fijo que contenía 40 cm3 de un catalizador Ni/Mo/zeolita. Se monitoreó la producción de nafta ligera, nafta pesada, queroseno y diesel en un intervalo de temperatura de 380-400ºC. Se modelaron las reacciones de hidrocraqueo utilizando una red de once pseudocomponentes. Se tomaron en cuenta los efectos de los compuestos básicos y no básicos de nitrógeno sobre las reacciones de hidrocraqueo e hidrodesulfuración. Se resolvió el modelo de tres fases del reactor de lecho percolador (trickle bed reactor) que incorporaba todas las reacciones utilizando un esquema Runge-Kutta de cuarto orden; los resultados se compararon con los datos piloto experimentales.
Este documento fue elaborado por Majid Bahmani (Faculty of Chemistry, Tarbiat Moallem University, Teherán, Irán), Reza Seif Mohadecy y Sepehr Sadighi (Catalytic Reaction Engineering Department, Catalyst Research Center, Teherán, Irán) para Petroleum & Coal (Vol. 51, No 1, 2009, 59-69), revista científica internacional producida por Slovnaft VÚRUP (Bratislava, Eslovaquia) que difunde trabajos relacionados con petroquímica, química analítica del petróleo y el carbón, ingeniería química, ecología y toxicología del petróleo.
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Mechanisms of catalytic activity in heavily coated hydrocracking catalysts
Mecanismos de actividad catalítica en catalizadores para hidrocraqueo altamente recubiertos
La desactivación de catalizadores por deposición de coque tiene un impacto directo sobre la viabilidad económica de procesos mejorados de hidrocarburos pesados, tales como licuefacción de carbón e hidroprocesamiento de residuos de petróleo. La deposición de coque es responsable de la pérdida rápida de la actividad del catalizador, que ocurre casi siempre en las primeras etapas del hidrocraqueo.
En esta investigación se estudió el efecto de la deposición carbonosa sobre la actividad catalítica de montmorillonita apilada con cromo. Asimismo, se evaluó esta actividad en el hidrocraqueo de un extracto de carbón con base en las distribuciones del punto de ebullición del alimento y de los productos obtenidas por análisis termogravimétrico y caracterizadas con cromatografía de exclusión de tamaño y espectroscopía fluorescente UV.
Este documento fue preparado por M. Millán, C. Adell, C. Hinojosa, A. A. Herod y R. Kandiyoti (Department of Chemical Engineering, Imperial College London, Londres, Reino Unido) para Oil & Gas Science and Technology (Vol. 63, No 1, 2008, 69-78), publicación bimensual del Institut Français du Pétrole Energies Nouvelles IFPEN (Rueil-Malmaison/Solaize, Francia) que trata todas las disciplinas y campos relacionados con la exploración, la producción, la refinación, los petroquímicos y el uso y economía del petróleo, el gas natural y otras fuentes de energía.
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