加氢装置原料油泵自停时,反应器入口温度将上升。

加氢装置原料油泵自停时,反应器入口温度将上升。


相关考题:

加氢反应器入口()不变,床层温度不断升高,这是原料中烯烃含量不断升高所致。 A、硫化氢量B、有机硫量C、压力D、温度

原料预热炉是否需要提高或降低温度,是根据()温度的高低来决定的。 A、原料预热炉原料出口B、原料预热炉对流段入口C、原料预热炉原料入口D、加氢反应器床层

原料无机硫含量增加,会造成加氢反应器床层温度上升。() 此题为判断题(对,错)。

可能导致裂解汽油加氢装置加热炉联锁停炉的是()。 A、循环氢在加氢“A”加热炉出口处温度过高B、循环氢压缩机联锁停车C、二段反应器汽油进料泵停泵D、二段加氢反应器入口物料温度过高

如发现加氢原料带水严重时,装置需要切断原料改循环流程,另外还须()。 A、提高反应器入口温度B、降反应器入口温度C、降低反应压力

当原料中烯烃含量较高时,一旦配氢中断,正确的处理方法是()。 A、维持原料量,开机循环配氢B、进行紧急停车C、提高加氢反应器温度D、降低加氢反应器温度

停双烯选择加氢反应器氢气进料后反应器出、入口温差将()。A、增加B、不变C、减小D、为正值

加氢装置催化剂再生时,温升的计算方法是()。A、床层最高温度减最低温度B、床层最高温度减入口温度C、反应器入口温度减出口温度D、反应器平均温度减入口温度

原料换热器内漏的工艺现象有()A、反应温度上升B、反应温度下降C、生成油颜色变深D、反应器入口温度上升

蜡油加氢裂化装置精制反应器入口温度达到引蜡油进装置的条件为()。A、250℃B、270℃C、300℃D、315℃

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、降低斯科特反应器入口温度C、增加氢气流量D、提高斯科特反应器入口温度

控制加氢反应器床层超温最直接有效的方法是调整加氢反应器入口温度。

装置返氢位置在()A、压机入口B、中变反应器入口C、加氢反应器入口D、脱硫槽入口

原料换热器内漏可能会出现下列中的()A、反应器入口温度下降B、反应压力上升C、硫、氮含量上升D、反应器入口温度上升

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

加氢装置原料油泵停运以后,润滑油泵继续保持运转的目的是()。A、回收热量有利于净化润滑油B、润滑轴承C、冷却泵轴承温度D、防止冻凝

如发现加氢原料带水严重时,则应(),装置改闭路循环,待原料合格后,重新进料。A、降反应器入口温度B、提高反应器入口温度C、提高反应压力D、降低反应压力

关于加氢精制装置原料短时中断的处理,下列选项错误的是()A、确保反应器入口温度不变B、确保反应器入口温度比正常指低C、加大急冷氢量降低反应器床层温度D、关小反应加热炉燃料气火嘴开度,以降低加热炉出口温度

加氢装置反应器床层温度不可控时,应立即()A、停反应进料B、停往复机C、加热炉熄火D、启动紧急泄压装置

当加氢装置外来新氢中断后,会导致加氢反应器入口温度下降。

加氢装置反应系统压力上升时,原料油进料流量在手动操作状态将()A、不变B、上升C、下降D、无法确定

原料中断时,反应器入口温度降低

碳二加氢反应器开车时,需要注意的有()。A、反应器的入口温度B、反应器床层温升C、反应器的床层温度D、反应器出口温度

碳二加氢反应器正常停车前将各段入口温度降低,防止反应器飞温。

本装置正常生产中加氢反应器入口原料气是用()来加热到反应温度的。A、转化炉余热锅炉B、中变气C、转化气D、原料预热炉

装置停工时,煤柴油加氢反应器入口温度≤93℃时,反应器入口压力不能高于()MPa。蜡油加氢反应器入口温度≤150℃时,反应器入口压力不能高于()MPa。