甲烷化炉入口温度显示应该是TR-()。A、4.17B、4.18C、4.19D、4.16

甲烷化炉入口温度显示应该是TR-()。

  • A、4.17
  • B、4.18
  • C、4.19
  • D、4.16

相关考题:

因工业氢中甲烷含量过高,造成工业氢质量不合格时,应采取的措施是()。 A、降低转化炉出口温度B、提高转化炉出口温度C、降低转化炉水碳比D、提高甲烷化反应温度

甲烷化催化剂因活性衰减,使甲烷化反应速度降低,应提高入口温度,使床层热点温度保持在()℃。 A、280B、310C、350D、380

转化气中甲烷含量与转化炉出口温度的关系是()。 A、炉出口温度越高,甲烷含量越低B、炉出口温度越高,甲烷含量越高C、炉出口温度越低,甲烷含量越低D、无关

能使转化炉出口甲烷含量增高的因素是()。 A、负荷突然减小B、水碳比过高C、转化炉管入口气温度过高D、触媒结碳

粗氢气与()换热,使用冷流调节甲烷化反应气体的入口温度。 A、工业氢B、中变气C、转化气D、低变气

加热炉燃料气中断的现象有()。 A、加热炉炉膛温度迅速下降B、加热炉燃料气无流量显示C、各反应器入口温度迅速下降D、燃料气分液罐带液严重

甲烷化炉入口压力调节阀是PV-22。

甲烷化炉入口气体温度通过调节HC-17来控制。

甲烷化炉催化剂层温度是通过调节甲烷化炉进口温度来控制的。

甲烷化炉入口二氧化碳含量设计值是()PPMA、1800B、1500C、800D、400

甲烷化炉入口工艺气中一氧化碳0.35%,二氧化碳0.1%,当其入口温度为280℃时,催化剂床层出口温度为多少?(注:不计出口气中的CO和CO2含量,反应1%CO温升72℃,1%CO2温升60℃)

甲烷化炉入口二氧化碳含量设计值是()PPM。

甲烷化炉入口设计值是()摄氏度A、200B、360C、300D、270

甲烷化塔温度急剧上升如何处理,正确的是()A、启用甲烷化塔的冷激阀B、启动循环机C、处理甲醇化运行中的故障D、醇后气放空或甲烷化入口切气

计算题:甲烷化炉入口工艺气中一氧化碳0.35%,二氧化碳0.1%,当其入口温度为280℃时,催化剂床层出口温度为多少?(注:不计出口气中的CO和CO2含量,反应1%,CO温升72℃.1%.CO2温升60℃)

甲烷化炉设置温度高联锁的目的是?

甲烷化炉设置温度高联锁的目的是为了防止()。

甲烷化炉入口工艺中CO和CO2含量应小于()。A、1%B、0.7%C、2%D、0.5%

甲烷化炉设计入口温度是()℃。A、288B、300C、200D、250

合成氨制氢装置变换气加热器是变换气和()换热,来提高甲烷化入口温度。A、精脱硫气B、转化气C、甲烷化气D、合成气

如何控制转化炉的氧气添加量()A、转化炉加入氧气量的多少,可直接影响转化炉的反应温度和出口气体的温度及组成B、当氧气加入量少时,燃烧放热量小,不足以支持甲烷转化所需热量,触媒床层温度下降,转化炉出口温度下降,转化炉出口甲烷含量升高C、当氧气加入量大时,转化炉温度上升,转化反应平衡向右移动,出口甲烷含量下降D、转化炉出口温度一般不低于880℃、转化炉触媒床层最高温度点不得超1050℃

转化气中甲烷含量与转化气出口温度的关系是()。A、甲烷含量越高,炉出口温度越低B、甲烷越高,炉出口温度越高C、甲烷含量的高低,与炉出口温度无关D、甲烷含量高,炉出口温度不变

裂解汽油加氢装置加热炉联锁停炉的原因可能是加热炉()。A、入口温度过高B、入口温度过低C、出口温度过高D、出口温度过低

乙烷炉注硫系统故障可造成甲烷化反应器床层温度升高。

以下()项不是转化结碳的现象A、转化出入口压差增大B、炉出口甲烷升高C、转化管0~3米温度升高D、中变出口温度升高

有机热载体炉出口的气相或液相有机热载体输送管道上,在截止阀前靠近有机热载体炉的地方应安装温度显示和记录仪表:有机热载体热功率不超过()时,可只装温度显示仪表,在液相炉回路的( )处应装温度显示仪表。A、0.7MWB、1.4MWC、2.8MWD、入口

炉内发生有甲烷化反应,为什么说甲烷的生成可以减少氧耗?