除了以上五种主要反应之外,还有烯烃饱和以及缩合生焦的反应。烃类的裂化、缩合反应生成焦炭,沉积在催化剂表面上使催化剂失活。重整催化剂有很强的加氢活性,从而在氢压下使缩合反应受到抑制,但它对催化剂的活性总会带来影响,不容忽视。
以上反应中,前三种都是生成芳烃的反应,这无论对生产芳烃还是生产高辛烷值汽油都是有利的。这三种反应的反应速度有很大差别,六元环烷脱氢反应进行得最快;五元环烷的异构脱氢比六元环烷脱氢反应速度慢得多,通常只能一部分转化为芳烃。在重整原料中,五元环烷烃常常占环烷烃中相当大的比例,因此,如何提高这一类反应的速度是一个重要问题;烷烃脱氢环化反应速度最慢,一般在重整过程中,烷烃转化成芳烃的转化率很低。后来的研究和实践证明,铂一铼等双金属及多金属催化剂具有促进烷烃脱氢环化的作用,大大提高芳烃产率,扩大了重整原料来源。
异构化反应对五元环异构脱氢生成芳烃具有重要意义;对烷烃来说,异构化反应可提高汽油的辛烷值。
加氢裂化反应生成较小的烃分子,使液体产品收率下降,尽管在加氢裂化的同时伴随有异构化反应和汽油辛烷值的提高,但还是应当控制加氢裂化反应的发生。
六元环烷的脱氢、五元环烷的异构脱氢以及烷烃的环化脱氢都是强吸热反应,又是体积增大的可逆反应,因此,升高温度时,反应向吸热方向进行,转化率增大;当温度恒定,升高压力,则平衡转化率下降。
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