原料油中()含量和干点上升,会加速催化剂的结焦。A、烷烃B、烯烃C、环烷烃D、芳香烃

原料油中()含量和干点上升,会加速催化剂的结焦。

  • A、烷烃
  • B、烯烃
  • C、环烷烃
  • D、芳香烃

相关考题:

原料油中()含量和干点上升,会加速催化剂的结焦。A、烷烃B、烯烃C、环烷烃D、芳香烃

下列选项中,会导致重整氢纯度上升的是( )。 A、 原料芳烃潜含量含量高B、反应压力高C、反应温度高D、催化剂硫中毒

下列选项中,可能会造成重整催化剂积炭速率突然上升的是( )。 A、 重整进料干点上升B、重整进料干点下降C、重整进料初馏点上升D、重整进料芳烃潜含量上升

下列情况下,不会加速重整催化剂结焦的是()。 A、降低精制油干点B、重整催化剂水-氯平衡失调C、提高重整反应压力D、重整进料芳烃潜含量低

下列各种情况下,会造成重整反应器压降增大的是()。 A、催化剂结焦B、催化剂中毒C、原料S、N、O等含量较高D、反应空速较低

原料油中,硫含量太低,会造成循环氢中硫化氢含量低而造成催化剂的(),最终影响其活性。

含芳烃物质的原料油在炉管中容易结焦。

原料油性质对催化剂寿命的影响是()。A、初馏点降低,粘度小,杂质和非理想组分多,催化剂容易结焦,寿命缩短B、金属化合物(主要是Fe、V和Ni化合物)含量升高时,催化剂床层的压降加速上升,寿命缩短C、残炭含量升高,表明其易结焦物少,从而对催化剂活性发挥有利D、钠含量的升高,不会使床层结盖

加氢裂化原料油的干点越高,催化剂再生的周期愈长。

加氢裂化原料要求控制最为关键的指标为(),它不仅影响催化剂的稳定性,还影响催化剂的活性。A、金属Fe离子含量B、残炭含量C、硫含量D、干点和氮含量

下列选项中会引起反应温度上升的原因是()。A、催化剂循环量增加B、催化剂循环量减少C、原料油预热温度高D、原料油预热温度低

在相同的原料转化率和温度下,原料油中硫含量上升,将会引起汽油辛烷值()。A、下降B、上升C、不变D、无法确定

关于引起轻石脑油中硫含量上升的影响因素,下列说法不正确的是()。A、原料油中硫含量上升B、裂化反应器第四床层温升不够C、原料油过滤器切换不够D、塔顶温度偏低

由于分子量大的多环芳烃在加氢饱和过程中,不仅会化学吸附在催化剂酸性中心上使之中毒,同时也是结焦中心,会使催化剂失活。因此,对处理高芳烃含量的原料油时,必须提高()。

原料中的重杂质会导致生焦而影响催化剂的使用寿命,因此要严格控制其含量,主要的控制项目是()A、氮含量及干点B、沥青含量及残碳值C、干点及沥青质含量

关于加氢裂化进料的沸程说法正确的是()。A、如果进料的沸程较高,则反应温度需增高,催化剂工作的苛刻度会较大。B、如果进料沸程较高,会原料导致如干点、沥青质、金属含量和氮含量也较高。C、如果进料沸程高,会缩短催化剂寿命。D、进料的沸程对加氢裂化反应没有显著影响

蜡油加氢裂化装置过滤器长期无法投用,会造成()。A、产品收率上升B、进料/反应产物换热器结焦C、催化剂板结和压差上升D、反应进料泵损坏

加氢装置停工时装置进行轻质馏份油置换可以避免低温下重质原料油中结焦前驱物大量沉积在催化剂表面,否则重新开工时容易致使催化剂结焦失活。

加氢原料油中的()易发生聚合反应,其聚合物易导致床层上部催化剂表面结焦,造成反应器催化剂床层压降迅速增加,缩短装置的运转周期。A、硫醇B、烯烃C、硫醚D、噻吩

加氢原料中烯烃含量上升,会产生的现象有()。A、反应温升大幅上升B、系统耗氢量增大C、加速催化剂结焦D、循环氢纯度下降、在不提高转速的情况下,循环机出口流量上升

下列选项中,关于氢油比的说法不准确的是:()。A、氢油比加大,反应器内氢分压上升,有利于提高反应深度B、氢油比增加,有助于抑制结焦前驱物的脱氢缩合反应,使催化剂表面积炭量下降C、氢油比增大,将增加反应物在催化剂床层里的停留时间D、氢油比提高,可改善氢气对原料油的雾化效果,提高原料油汽化率

原料油雾化蒸汽可以降低油气分压,避免催化剂迅速结焦。

催化剂结焦会导致反应系统压降增大

中变催化剂活性下降,会造成反应器出口二氧化碳含量上升。

以下原料性质中,不是针对催化剂性能考察的目的有()。A、原料油的含硫量B、原料油的金属含量C、原料油的总氮含量D、原料油的粘度

催化重整原料油的芳烃潜含量是指()。A、原料油中的芳烃含量B、原料油中的环烷烃含量C、原料油中的芳烃及烯烃含量之和D、原料油中可转化为芳烃的含量

下列选项中,会引起反应温度上升的原因是()。A、催化剂循环量增加B、催化剂循环量减少C、原料油预热温度高D、原料油预热温度低

填空题原料油中,硫含量太低,会造成循环氢中硫化氢含量低而造成催化剂的(),最终影响其活性。