A、操作壓力不是實際意義上的操作參數,因為此量是在工藝設計階段設定的
B、操作壓力有關的關鍵參數是氫分壓
C、高的氫分壓可以改善煤的熱解反應
D、高的氫分壓可以降低聚合反應以及焦碳沉積
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A、首先降低反應器的溫度至285~300℃,最大降溫速率為25℃/h
B、脫氫過程中置換介質為氮氣
C、反應器降溫時,一般可通過控制進料的降溫速率、進料溫度及反應器的循環(huán)量,來防止反應器產生較大的溫差應力
D、系統進行脫氫時,系統內介質中氫分壓不大于0.35MPA、,以盡可能脫除器壁中所吸附的氫
A、用水沖洗
B、氮氣封閉
C、保持溫度,使設備干燥
D、中和堿洗
A、入口壓力低低﹤8.7MpA
B、1#氣缸﹥TSHH140℃
C、曲軸油溫度高高﹥95℃
D、注油器流量低低﹤2滴/S
A、一級入口壓力L:1.77MpA;LL:1.52MpA
B、二級入口壓力L:4.03MpA;LL:3.59MpA
C、三級入口壓力L:8.86MpA;LL:8.27MpA
D、一級入口溫度H:52℃;三級入口溫度H:54℃
E、一級出口壓力H:6.9MpA;級出口壓力H:13.1MpA;三級出口壓力H:21.2MpA
A、高分液面變化
B、高分壓力變化
C、熱低分壓力變化
D、儀表失靈或調節(jié)閥故障
最新試題
煤直接液化工藝中的主要工藝變量是()、()、()、溶劑與煤之比、溶劑質量及催化劑添加率。
當氣液比提高時,液相的()更多地進入氣相中,而氣體在反應器內的停留時間遠低于液相停留時間,這樣就減少了小分子的液化油繼續(xù)發(fā)生裂化反應的可能性,卻增加了液相中大分子的瀝青烯和前瀝青烯在反應器內的(),從而提高了它們的轉化率。另外,氣液比的提高會增加液相的(返混程度),這對反應也是有利的。
本設計中采用氮氣作為煤粉收集器的清煤粉氣源。
所謂反應停留時間是指反應器內液相的()。在其他條件不變的前提下,增加反應停留時間,對增加反應深度是有利的。
新氫壓縮機的作用是將煤制氫裝置來的()MPA、氫氣通過三級壓縮升壓到()MPA、后與膜氫壓縮機的出口氫氣混合后為煤液化反應提供合格的氫氣。
循環(huán)氫分子量等于循環(huán)氫中各氣體分子的()乘以各氣體所占氣體()之和。
質檢報粒度分析時只記錄小于5um和大于90um的值就可以。
煤液化反應共設置()臺加熱爐,其中()臺()加熱爐,()臺氫氣加熱爐。
煤液化反應總體是()熱反應。
液化備煤精煤倉的有效容積為520m3,可貯存精煤460t,可供磨煤機生產9個小時。