电解制氢过程中氢侧调节阀不开启()A、氧气压力升高B、氢气纯度降低C、氢液位降低

电解制氢过程中氢侧调节阀不开启()

  • A、氧气压力升高
  • B、氢气纯度降低
  • C、氢液位降低

相关考题:

加氢装置循环氢压缩机排气量降低原因可能是( )升高。 A、压缩机转速B、系统压力C、氢气纯度

裂解汽油加氢装置在运行过程中二段反应器压差增大的原因可能是()。 A、循环氢纯度降低,使循环氢流量增加B、循环氢纯度增大,使循环氢流量增加C、循环氢纯度降低,使循环氢流量减小D、循环氢纯度增大,使循环氢流量减小

补充氢减少对反应系统的影响,下列说法正确的是( )。A、循环氢纯度下降,系统压力升高B、循环氢纯度下降,系统压力下降C、循环氢纯度升高,系统压力下降D、循环氢纯度升高,系统压力升高

制氢设备中氢气纯度应不低于99.5%,氧气纯度应不大于0.5%。A对B错

水电解制氢、氧过程中,电解产生的氧气和氢气体积相等。A对B错

水电解制氢、氧过程中,电解产生的氧气和氢气体积相等。

从水电解制氢的角度分析影响氢气纯度的因素有哪些?

综合分析水电解制氢时氢气纯度低的原因?

电解制氢时氧气直接排入大气,纯度低不影响制氢设备运行。

电解制氢时,电解液中加五氧化二钒的作用()。A、加强水的导电性B、降低电解小室电压C、提高氢气纯度

电解水制氢时,碱液浓度明显降低最明显的显示()A、氢气纯度降低B、电解电流下降C、电解槽温度高

电解制氢设备正常运行中氢氧液位的平衡调节()A、氢气调节阀开度B、氧气调节阀开度C、槽温调节阀开度

电解制氢时氧侧调节阀不开启()A、氢液位高B、槽温升高C、压力上限报警

电解水制氢,当电解液浓度降低时,电解槽的()、()和()都会降低。

电解水制氢时,当电解液浓度降低时有何影响?

当气液分离罐顶温度较高时()。A、进入循环氢压缩机的其他非氢类物质将上升B、循环氢压缩机负荷增加C、可降低回流液温度D、循环氢气纯度上升

电解制氢设备正常运行中槽温的调节()A、氢气调节阀开度B、氧气调节阀开度C、槽温调节阀开度

电解制氢设备正常运行中氢压的平衡调节是靠()A、氢气调节阀开度B、氧气调节阀开度C、冷却水调节阀开度

对于加氢裂化装置所用新氢而言,氢气纯度最低不能小于90%,氢纯度过低会降低反应的氢分压和装置操作成本

为了提高加氢反应的深度,可适当提高氢分压,提高氢分压的正确方法有()。A、降低尾氢排放量B、提高反应系统压力C、提高循环氢的纯度D、降低氢气纯度

加氢装置循环氢压缩机排气量降低原因可能是()。A、压缩机转速升高B、系统压力升高C、氢气纯度升高D、氢气纯度降低

当产品氢气纯度降低时,为了提高产品氢纯度可以()。A、降低PSA压力B、减小吸附时间C、增大吸附时间D、增大PSA进料量

密封油空、氢侧窜油量越大,氢气纯度降低越快。

异构化反应器中循环氢纯度下降快,且补充氢流量大时,操作人员应()。A、增大补充氢气流量B、增大补充氢,同时增大排放氢流量C、适当降低反应温度D、适当降低反应压力

制氢设备中氢气纯度应不低于99.5%,氧气纯度应不大于0.5%。

单选题降低氢气成本的关键措施是()。A优化制氢原料B优化制氢工艺C优化制氢工艺操作

多选题氢气系统优化的最终目标是降低全厂制氢装置能耗,遵循的框架步骤有()。A应降低用氢装置的氢气需求B提高副产氢量C氢气网络系统优化匹配及氢气资源回收利用D优化制氢装置E提高关键设备的效率