一般当塔板数为10~20块或塔高在5 ~ 10m时,应设置一个()。A、加强圈B、填料C、降液管D、人孔

一般当塔板数为10~20块或塔高在5 ~ 10m时,应设置一个()。

  • A、加强圈
  • B、填料
  • C、降液管
  • D、人孔

相关考题:

精馏塔塔高10m 时塔体不垂直度≤( )mm。A.5 10B.10 20C.15 20D.20 25

分馏塔内件不包括( )。A、塔板B、降液管C、溢流堰D、填料

全精馏制氩实现氧、氩完全分离是因为()A、规整填料当量塔板阻力小B、填料塔操作压力低C、当量塔板数多D、液气比大

填料塔填料的尺寸选择一般根据塔的()选择。A、塔高B、塔径C、操作温度D、操作压力

单考虑塔径大小来选塔的型式,一般塔径大选用填料塔,塔径小选用有降液管板式塔。

下列有关降液管叙述错误的是()。A、板式塔内以塔板作为气、液两相接触传质的基本构件B、安装出口堰是为了保证气、液两相在塔板上有充分的接触时间C、降液管是塔板间液流通道,也是溢流液中所夹带气体的分离场所D、降液管与下层塔板的间距应大于出口堰的高度

化工生产中常见的萃取塔有填料塔和板式塔,不属于板式塔的内件组成部分的有:()。A、塔板B、降液管C、溢流郾D、拉西环

填料塔中气、液在填料的润湿表面上进行接触,其组成沿塔高连续的变化。

为使塔内液体从上一块塔板进入下一块塔板,设置()。A、降液管B、溢流堰C、受液盘

当降液管中液面超过上层踏板的堰口而与上层塔板上液面相连时,就会阻碍液体在降液管中的正常下流,造成液体在塔内积累而形成()现象。A、沟流B、偏流C、液泛D、溢流

下面哪个不是填料塔的附属结构()A、支承板B、降液管C、液体分布器D、除沫装置

某筛板精馏塔在操作一段时间后,分离效率降低,且全塔压降增加,其原因及应采取的措施是()。A、塔板受腐蚀,孔径增大,产生漏液,应增加塔釜热负荷B、筛孔被堵塞,孔径减小,孔速增加,雾沫夹带严重,应降低负荷操作C、塔板脱落,理论板数减少,应停工检修D、降液管折断,气体短路,需要更换降液管

精馏塔塔降液板上设泪孔的目的是()。A、提高塔板效率B、停车时倒尽塔板上的物料C、停车时排尽降液槽内的液体同时在一定程度上提高其板效率D、便于安装

填料塔由塔体、液体分布装置、填料、()、栅板、以及气、液的进出口管等构成。A、降液管B、再分布器C、溢流堰D、隔板

发生漏液的区域为()。A、塔板中央B、降液管C、塔板液体入口D、塔板紧固点附近

筛板塔每层塔板的液面高度由()决定。A、无孔区B、塔板开孔滤C、溢流堰D、降液管

双组分连续精馏塔的工艺计算包括()等。A、物料衡算B、塔板数或填料层高度的计算C、塔高和塔径的计算D、热量衡算

在带有降液管的塔板上开若干大孔(标准孔径为39mm),每孔装有一个可以上下()的阀片,由阀孔上升的气流经过阀片和塔板形成的间隙,与塔板上横流的液体充分接触,进行传质传热的交换。A、浮动B、晃动C、装卸D、摇动

在板式塔塔板中,()的作用是使液体由上一层塔板流到下一层塔板。A、降液管B、入口堰C、出口堰D、浮阀孔

塔板效率高,在一定的分离要求下,需要的塔板数少,降低塔高。

在精馏塔设计中,可先确定塔高,再计算理论塔板数。

当塔板开孔率过大时,易发生()。A、漏液B、阻力降增大C、雾沫夹带D、传热差

单选题当首尖舱舷侧为纵骨式且舱深超过10m时,应在适当位置设置一层或多层(),或在每根强肋骨处设置一道或多道()。A开孔平台;强胸横梁B强胸横梁;开孔平台C升高肋板;开孔平台D强肋板;升高肋板

单选题某筛板精馏塔在操作一段时间后,分离效率降低,且全塔压降增加,其原因及应采取的措施是()A塔板受腐蚀,孔径增大,产生漏液,应增加塔釜热负荷B筛孔被堵塞,孔径减小,孔速增加,雾沫夹带严重,应降低负荷操作C塔板脱落,理论板数减少,应停工检修D降液管折断,气体短路,需更换降液管

单选题当塔板开孔率过大时,易发生()。A漏液B阻力降增大C雾沫夹带D传热差

单选题塔板开孔率过大,会引起()A降液管液泛B漏液严重C板压降上升D雾沫夹带过量

填空题在塔板设计中,一般降液管底隙应()出口堰高度。