己内酰胺萃取塔内直径2m,高23m,塔腔内部构件总体积约为7.7m3,若用硫萃塔的苯己来填充,苯己流量为8.6m3/h,充料时间约为()。A、6hB、7.5hC、12hD、15h

己内酰胺萃取塔内直径2m,高23m,塔腔内部构件总体积约为7.7m3,若用硫萃塔的苯己来填充,苯己流量为8.6m3/h,充料时间约为()。

  • A、6h
  • B、7.5h
  • C、12h
  • D、15h

相关考题:

己内酰胺萃取塔充料时,应根据()来判断塔是否已充满。A、充料时间B、苯己泵槽液位C、塔底部静压力D、塔顶部温度

己内酰胺生产工艺中,硫铵汽提塔的气相管与()及冷凝液汽提塔相连。A、己内酰胺苯萃取塔B、硫铵萃取塔C、水萃取塔D、苯汽提塔

()是影响水萃取塔顶部苯中含己的因素之一。A、己内酰胺萃取塔残液己内酰胺含量B、萃取系统循环苯中的己内酰胺含量C、萃取温度D、进料苯己液的浓度

硫胺萃取塔出料的苯己浓度会影响到己内酰胺萃取塔的苯己出料浓度。

当己内酰胺萃取停车而()运行时,苯己出料泵必须保持运行。A、硫萃B、反萃C、苯蒸馏D、冷凝液汽提

反萃取塔脉冲罐液位过高,在脉冲罐液位计及脉冲罐高液位报警故障的情况下可通过()判断。A、反萃塔顶部界面B、脉冲系统声音异常C、反萃塔出料苯中己内酰胺含量D、反萃塔出料己水浓度

萃取出料电导高主要是己水中含()较多。A、苯B、硫铵C、己内酰胺D、环己酮肟

倒空的反萃塔,可用()来填充。A、30%的己水B、20%的苯己C、工艺冷凝液D、一定比例的苯己和工艺冷凝液来填充作萃取剂。

下列己内酰胺苯萃取残液含己高的处理正确的是()。A、降低转盘转速B、将含己高的苯进行水洗C、提高己萃界面D、加大粗油/苯的配比

己内酰胺苯萃取出料苯己浓度过高的原因是:()。A、进料配比低B、进料配比高C、苯中含己高D、萃取温度高

硫铵萃取塔顶部4%苯己溶液从己内酰胺萃取塔的第68块塔盘处进入,因为该点组成同样为含己4%。

硫铵萃取塔出料苯己浓度过高将导致()。A、硫铵流失过多B、苯消耗大C、己内酰胺苯萃取出料苯己浓度高D、己内酰胺苯萃取残液含己高

己内酰胺装置中如果苯中含己高,会导致()。A、硫铵萃取塔硫铵含己高B、己内酰胺萃取塔残液含己高C、己内酰胺萃取乳化D、水萃取夹带

硫铵萃取塔硫铵/苯进料配比低可能造成()。A、硫铵出料浓度高B、硫铵出料含己高C、出料苯己含己低D、出料苯己含己高

己内酰胺萃取塔直径2m,高25m,有效容积50m3,若用硫萃塔的苯己来填充,苯己流量为8.6m3/h,充料时间约为()。A、6hB、7.5hC、12hD、15h

设己萃苯流量为23m3/h,密度为0.856kg/L,硫萃出4wt%的苯己流量为8.6m3/h,密度为0.86kg/L,己萃出料苯己含己为21.5%,密度为0.896kg/L,忽略残液含苯,忽略苯己中含水,则苯己出料流量为()m3/h。A、31.2B、34.1C、38.1D、42.6%

己内酰胺萃取乳化的现象有()。A、己萃界面下降或消失B、己萃顶部出料静置后分层C、己萃温度上升D、苯己液浓度下降

己内酰胺装置苯的损耗主要体现在()。A、苯罐底层液的流失B、己萃塔残液夹带C、反萃塔己水出料夹带D、汽提塔控制不稳

己内酰胺装置水萃取塔苯己进料流量计为()。A、转子流量计B、节流孔板流量计C、涡轮流量计D、电磁流量计

倒空的水萃取塔,可用()来填充。A、30%的己水B、20%的苯己C、工艺冷凝液D、一定比例的苯己和工艺冷凝液

怀疑己内酰胺苯萃取塔苯己夹带残液时,应在()取样观察夹带情况。A、苯萃取塔残液管B、苯萃取塔顶部苯己出料管C、苯己泵槽底部D、苯萃取塔底部

下列操作中能降低己内酰胺萃取塔残液的含己的是()。A、加大苯/粗油配比B、将苯贮槽中含己高的苯水洗C、提高转盘转速D、将萃取温度从45℃降到35℃

己内酰胺萃取塔清洗的时候,塔中的苯己应()。A、在底部排净B、用工艺水顶入苯己泵槽C、送入冷凝液汽提塔处理D、用虹吸管吸出装槽车

己内酰胺装置苯蒸馏后精苯与()来的杂苯混合送往己内酰胺萃取和硫铵萃取。A、苯己罐B、苯罐C、苯水分离器D、苯汽提塔

倒空的己内酰胺苯萃取塔,开车前可用()来填充。A、苯B、粗己内酰胺油C、工艺水D、硫铵萃取塔来的苯己

下列情况中苯贮槽需要进行水洗的是()。A、己内酰胺萃取塔残液含己高B、苯贮槽中苯的含己高C、反萃开车时短时间出苯含己高D、反萃出苯长时间含己高

如果己内酰胺萃取进料配比低,将导致()。A、苯己浓度低B、残液含己低C、苯己浓度高D、苯己出料少