加氢反应温度太高,加氢效率下降,是因为氢气在己内酰胺水溶液中的溶解度()。A、下降B、不变C、上升D、无法确定

加氢反应温度太高,加氢效率下降,是因为氢气在己内酰胺水溶液中的溶解度()。

  • A、下降
  • B、不变
  • C、上升
  • D、无法确定

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关于预加氢原料泵偷停时的现象,下列描述错误的是()。 A、预加氢反应温度急剧上升B、预加氢进料量无显示C、预加氢高分液面下降D、炉膛温度急剧下降

关于预加氢原料带水的现象,下列描述错误的是()。 A、反应加热炉出口温度下降B、预加氢反应入口温度突然下降C、催化剂床层温度突然下降D、预加氢反应温升突然上升

进入双烯选择加氢反应器所有物料停止后双烯选择加氢反应器压力将()。A、上升B、下降C、保持不变D、变为0.1MPa

加氢反应温度太高,加氢效率(),是因为氢气在己内酰胺水溶液中溶解度下降。A、下降B、不变C、上升D、无法确定

加氢原料带水严重时,将导致加热炉负荷()A、增加B、下降C、不变D、无法确定

关于加氢温度与加氢效率的关系,说法正确的是()。A、加氢温度高,效率下降B、加氢温度高,效率上升C、加氢温度高,氢气在己水中溶解度下降D、加氢温度高,氢气在己水中溶解度上升

加氢岗位催化剂浓度太低,加氢效率下降,己内酰胺成品的()也将下降。A、消光值B、PM值C、色度D、挥发性碱

加氢精制反应温度升高,将使反应深度()A、不变B、增加C、减少D、无法确定

加氢反应温度过高会造成裂化反应过多,使液体产品收率()。A、不变B、低于气体产品收率C、上升D、下降

V1302压力逐渐下降的原因有()。A、重整供氢量减少B、加氢反应温度较高,使耗氢量增大C、加氢处理量减少D、原料性质改变

加氢裂化反应器的氢油比与加氢精制反应器的氢油比数值相比较,()。A、应为相同B、加氢精制反应器的氢油比大于加氢裂化反应器的氢油比C、加氢裂化反应器的氢油比大于加氢精制反应器的氢油比D、无法确定

如果新氢浓度下降(含比氢气重的组分),加氢裂化反应器的床层压降会()A、下降B、不变C、增加

转化率不变,反应温度升高,轻柴油的收率()。A、上升B、不变C、下降D、无法确定

90℃下氢气在30%己水溶液中的溶解度随压力上升而下降。

己内酰胺生产工艺中,加氢反应压力太低,液体对氢气的吸收率(),因此加氢效率下降。A、下降B、不变C、上升D、无法确定

加氢温度太低,反应速度下降,因此加氢效率降低。

加氢温度太高,加氢效率下降是因为氢气在己内酰胺水溶液中的溶解度增加。

己内酰胺生产工艺中,加氢反应温度低,反应速度下降,因此加氢效率也降低。

进料量下降,将导致加氢裂化催化剂寿命(),反应温度(),将导致催化剂寿命缩短。A、缩短;下降B、缩短;上升C、延长;上升D、延长;下降

提高加氢精制的反应温度,反应速度将()A、不变B、加快C、减慢D、无法确定

若加氢装置系统新氢中断,可能发生的现象是()。A、反应深度提高B、循环氢纯度下降C、系统压力上升D、反应温升上升

加氢装置反应系统注水中断时,循环氢中可能发生()。A、循环氢纯度上升B、硫化氢浓度下降C、甲烷含量上升D、氨浓度上升

当加氢装置外来新氢中断后,会导致加氢反应器入口温度下降。

加氢装置反应系统压力上升时,原料油进料流量在手动操作状态将()A、不变B、上升C、下降D、无法确定

加氢精制反应中,增大氢油比则原料油的加氢脱氮率()。A、下降B、先下降再升高C、升高D、先升高再下降

催化裂化反应转化率上升,反应温度()。A、上升B、不变C、下降D、无法确定

单选题若加氢装置系统新氢中断,可能发生的现象是()。A反应深度提高B循环氢纯度下降C系统压力上升D反应温升上升