对于加氢异构的反应温度来说,温度增加,中间基础油的收率()。A、降低B、增加C、先增加后降低D、与反应温度没有关系

对于加氢异构的反应温度来说,温度增加,中间基础油的收率()。

  • A、降低
  • B、增加
  • C、先增加后降低
  • D、与反应温度没有关系

相关考题:

对于轻烃异构化,反应温度越高,异构烷烃的比例越大,产物辛烷值越高。()

基础油的色度主要取决于异构反应的效果,跟加氢精制反应没有什么关系。( )

对于加氢反应器还存在回火脆性问题,当操作温度在()℃范围,金属在冷却后脆性增加,因此在再次升压时必须严格遵守()规则,300×104吨/年直馏柴油加氢装置要求的最小升压温度为℃

反应温度高,裂化快.转化率高,回炼比低,抑制了缩合反应,干气,汽油产增加反应温度温度低,回炼比高,轻柴油收率增加。

脱硫反应器反应温度升高,下列说法正确的是()。A、随着温度的升高,加氢反应也加强B、加氢反应是吸热的C、温度升高会降低辛烷值的损失D、温度升高会增加辛烷值的损失

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

加氢可以采用较低的反应温度,这样能够有较高的液体收率。

加氢裂化所生产的尾油的相关指数(BMCI)偏高,不符合蒸汽裂解乙烯原料的要求,应()A、提高反应温度,减小氢油比B、提高反应温度和压力,增大氢油比C、降低反应温度,减小氢油比D、降低反应温度,增加氢油比

润滑油加氢装置是将原料经过加氢裂化反应、加氢异构化反应和加氢后精制反应,再经过分馏后得到高品质的润滑油基础油,同时副产柴油、煤油、石脑油和干气等产品。

加氢裂化所生产尾油的芳烃指数(BMCI)偏高,不符合蒸汽裂解乙烯原料的要求,应()。A、提高反应温度,减小氢油比B、提高反应温度和压力,增大氢油比C、降低反应温度,减小氢油比D、降低反应温度,增加氢油比

加氢尾气氢气含量偏小最简单的调节方法是()。A、降低装置处理量B、降低加氢反应器入口温度C、增加氢气流量D、提高加氢反应器入口温度

斯科特工段硫回收率低原因是()。A、催化剂失活B、加氢反应器床层温度低C、克劳斯工段硫回收率低D、吸收塔温度过高

能够提高双烯选择加氢反应主反应转化率的方法是()。A、增加氢气进料量B、增加反应压力C、提高反应温度D、降低反应温度

对异构化反应来说()不是真正的变量。A、反应温度B、H/HCC、空速D、反应压力

异构化反应温度指的是()。A、反应器进口温度B、反应器出口温度C、反应器进、出口平均温度D、反应器中间床层温度

加氢裂化塔底产品(减三线)合格后,改进异构脱蜡进料缓冲罐,此时异构脱蜡反应炉出口温度要升到320℃。

通过对反应温度变化对加氢裂化的产品分布影响的研究表明,随着反应转化率的提高,()馏分的收率会持续升高,而()馏分的收率随转化率的增加在达到一个最大值后,柴油收率开始下降。

反应温度在80℃以下,催化剂收率随着聚合反应温度的增加而()。A、降低B、先增加后降低C、增加D、先降低后增加

加氢反应温度过高不但降低液体产品收率,而且加速催化剂失活。

加氢操作用()来判断加氢反应温度分布是否均匀、反应是否正常以及加氢深度变化的标志。A、床层温度B、反应器入口温度C、炉出口温度D、反应器出口温度

正常操作时要控制好反应温度,反应温度的主要调节手段为()。A、控制加热炉出口温度B、提高烯烃加氢反应C、增加原料换热器的换热温度D、提高循环氢流量

以下关于反应温度对异构脱蜡反应的影响说法正确的是()。A、反应温度是控制基础油倾点的唯一手段B、反应温度是异构脱蜡反应唯一的控制参数C、反应温度的上升会降低反应速率D、反应温度的上升会进一步提高反应速率

以下属于加氢精制反应器第一床层温度波动的首选调节方法的是()。A、调节异构脱蜡反应产物与进料换热器换热负荷B、调节加氢精制反应器第一、二床层间急冷氢注入量C、调节急冷氢注入温度D、调节反应进料加热炉出口温度

加氢后精制的反应温度是控制基础油产品的色度和氧化安定性的重要工艺参数。

对烷烃的加氢裂化反应来说,低温低转化率的情况下,正构烷烃加氢异构化反应占优,随着温度升高,加氢异构化达到一最大值后开始下降,而加氢裂化反应增加。

对环烷烃的加氢裂化反应来说,在高温下易发生先异构化,在开环的加氢反应。

多选题有关加氢反应的叙述正确的是()。A乙炔加氢反应平衡常数很大B加氢反应随着温度升高,其平衡常数显著降低C温度升高,加氢反应速率增加D增加压力,加氢反应速率增加E加氢反应是一个吸热反应