氧化氮分离器的稀酸浓度大约是()。A、20%B、34%C、45%D、65%

氧化氮分离器的稀酸浓度大约是()。

  • A、20%
  • B、34%
  • C、45%
  • D、65%

相关考题:

氧化氮分离器的作用是分离工艺气体中的(),防止进入氧化氮压缩机气体带液。A、冷凝水B、硝酸镁C、氧化氮D、稀硝酸

氧化氮分离器液位上涨,可能存在的原因是()。A、排酸槽向氧化氮分离器排料速度快B、低压反应水冷器喷水量大C、氧化氮分离器喷水量大D、仪表失灵

氧化氮分离器液位上涨时可能丰硕存在的原因是()。A、排酸槽向氧化氮分离器排料速度快B、低压反应水冷器喷水量大C、氧化氮分离器喷水量大D、仪表失灵

氧化氮分离器液位偏低易使稀酸泵()。A、气缚B、汽蚀C、回流D、超负荷运转

可以打入吸收塔,用于吸收的有()。A、浓硝的酸性水B、氧化氮分离器的稀酸C、开工酸槽的稀酸D、循环水

预处理清洗规定:CIP稀酸稀碱罐至少()排空一次进行清洗,浓度要求:酸浓度要求(),碱浓度要求()。

两个不同浓度的同种弱酸,较浓的酸的电离度比较稀的酸的电离度(),而较浓的酸比较稀的酸H+浓度()

氧化氮分离器的作用是()。A、分离低压反应水冷却器中产生的稀酸B、预热工艺气体C、提高酸的浓度D、减少稀酸的产生

氨氧化率低容易产生较多铵盐,所以应该()。A、增加氧化氮压缩机喷蒸汽的频率B、增加氧化氮分离器的喷水C、低压反应水冷器喷水D、增加稀酸出口酸的分析

稀酸泵打不上量,应检查()。A、氧化氮分离器液位B、回流阀C、出口阀开度D、泵电源

氧化氮分离器内的稀酸可分别被送到吸收塔第()层。A、5~7B、8~9C、6、14、24D、16、17、18

氧化氮分离器出口酸浓度偏低影响()。A、成品酸浓度B、吸收塔液位C、漂白塔液位D、氨蒸发器液位

断氨后,氧化氮分离器液位到()时,稀酸泵停。A、10%~15%B、20%~30%C、30%~40%D、50%以上

停车操作中,进行吸收塔排净时,可以通过()排向()。A、漂白塔;开工酸槽B、氧化氮分离器;排酸槽C、氧化氮分离器;开工酸槽D、开工酸槽;成品酸储罐

稀硝酸装置的连锁有()。A、氨过热器出口温度超低B、氨过热器出口压力超高C、氨空比超高D、氧化氮分离器出口稀硝温度超高

氧化氮分离器的稀硝酸通过()打入吸收塔。A、稀酸泵B、酸性水泵C、锅炉水循环泵D、锅炉给水泵

稀硝酸装置属于锅炉系统的设备是()。A、汽包B、氧化氮分离器C、氨蒸发器D、吸收塔

氧化氮分离器的稀硝可以打入吸收塔第()层。A、5B、6C、9D、5,6,7,8,9

当开工酸槽中的稀硝酸通过开工酸泵可将酸打入()。A、吸收塔B、成品酸罐C、氧化氮分离器D、补充水槽设备

正常生产时,氧化氮分离器内稀酸通过稀酸泵打入()。A、漂白塔B、排酸槽C、开工酸槽D、吸收塔

稀酸泵将氧化氮分离器中稀酸打至吸收塔()层塔板。A、5~7B、8~9C、24D、32

正常生产时,氧化氮分离器气相温度上升,应首先查找()。A、机组问题B、氧化炉运行状况C、低压反应水冷器循环水压力D、稀酸泵出口压力

稀酸泵回流阀阀芯被腐蚀,可导致()。A、出口压力高B、氧化氮分离器液位上涨C、出口压力下降D、出口调节阀阀位波动

与氧化氮分离器连接的设备是()。A、氧化氮压缩机B、低压反应水冷器C、稀酸泵D、漂白塔

进入氧化氮分离器的稀酸来自()。A、氧化炉B、低压反应水冷器的冷凝酸C、地下酸槽D、稀酸泵回流

低压反应水冷器泄漏判定方法有()。A、循环水PH7B、氧化氮分离器液位上升过快C、氧化氮分离器酸浓度低于正常值D、P104A/B泵故障

填空题预处理清洗规定:CIP稀酸稀碱罐至少()排空一次进行清洗,浓度要求:酸浓度要求(),碱浓度要求()。