一般来说,反应器器壁吸收的氢气量与温度、氢压有关。()

一般来说,反应器器壁吸收的氢气量与温度、氢压有关。()


相关考题:

在氧化锌反应器,吸收反应速度与()有明显关系。 A、反应温度B、原料配氢量C、反应压力D、原料中有机硫含量

为了保证预加氢反应器下部仍有足够的有效氢分压,应使反应器入口氢油比高于规定的氢油比一定值。() 此题为判断题(对,错)。

关于氢油比对加氢裂化反应过程影响的叙述中,下列各项不正确的是()A、当过程的氢油比较低时,会导致反应器内催化剂床层到反应器出口的氢分压与入口相比有相当大的降低B、氢油比的增加实质上是增加了加氢裂化反应过程的氢分压C、加氢裂化需要较高的氢油比的原因之一是有利于床层取热D、氢油比的大小不影响反应过程氢分压的变化。氢分压的变化仅与氢耗有关

反应器脱氢操作后,需对循环气样分析()含量A、氧含量B、氢纯度C、氮气量D、烃+氢

汽油吸附脱硫循环氢的作用包括()。 ①提高反应器内氢分压 ②使吸附剂流化 ③改善反应温度分布A、只有①B、只有②③C、只有③D、①②③

在正常操作中,反应器的压力与()有关。A、反应温度B、补充氢量C、反应藏量D、循环氢量

下列能使加氢精制反应器压降减小的是()。A、增大进料B、增大新氢C、提高反应温度D、打开循环氢旁路阀

加氢裂化反应器的氢油比与加氢精制反应器的氢油比数值相比较,()。A、应为相同B、加氢精制反应器的氢油比大于加氢裂化反应器的氢油比C、加氢裂化反应器的氢油比大于加氢精制反应器的氢油比D、无法确定

反应器的氢分压受()等主要参数决定。A、反应总压B、循环氢组成C、原料中的硫含量D、补充氢的纯度

反应器的操作变量()A、沸腾速率B、反应器床层温度C、氢分压D、催化剂活性

加氢反应器考虑高温氢腐蚀时选材时需要查“纳尔逊曲线”,主要考虑()。A、材料B、加工量C、氢分压D、介质温度

异构化反应器中循环氢纯度下降快,反应器出口物料中的PX含量正常,但非芳烃含量高时,应()。A、提高反应温度B、增大补充氢流量C、降低反应氢分压D、降低反应总压力

与反应器出口温度升高没有关系的是()。A、反应负荷下降以后没有降低反应温度B、提高了反应的氢分压C、提高了反应的氢油比D、反应负荷提高以后,提高了反应温度

与反应器出口温度升高基本没有关系的因素是()。A、反应负荷下降以后没有降低反应温度B、提高了反应的氢分压C、提高了反应的氢油比D、反应负荷提高以后,提高了反应温度

循环氢压缩机紧急停机时,应立即启动0.7MPa泄压降低反应器床层温度。

关于反应器降温脱氢过程以下说法正确的是()。A、首先降低反应器的温度至285~300℃,最大降温速率为25℃/hB、脱氢过程中置换介质为氮气C、反应器降温时,一般可通过控制进料的降温速率、进料温度及反应器的循环量,来防止反应器产生较大的温差应力D、D、系统进行脱氢时,系统内介质中氢分压不大于0.35MP,以尽可能脱除器壁中所吸附的氢

某加氢精制反应器的总压为15.0MPa,而氢气在该反应器所有气体中的体积分数为92%,而新氢纯度为95%,循环氢氢纯度为85%,则反应器中的氢分压为()MPa。A、14.25B、13.8C、13.5D、12.75

影响反应器压降的因素有()。A、进料流速B、进料温度C、循环氢量D、床层空隙率

新氢纯度高,对加氢反应的影响是()。A、循环氢纯度高B、氢分压高C、反应器温度分布均匀D、氢耗低

一般来说,反应器器壁吸收的氢气量只与温度有关,与氢压无关。()

循环氢中断,处理方法错误的是()。A、启动联锁,停止进料B、反应器紧急泄压C、引入反应器紧急氢D、停加热炉

反应器入口压力可以通过()来控制。A、反应器氢分压B、稳定塔压力C、新氢压力D、冷高分压力

为保证异构脱蜡反应的顺利进行,可通过如下方式调节反应温度()。A、反应器入口温度、急冷氢B、反应器出、入口温度C、加热炉入口温度D、循环氢

以下选项是急冷氢控制阀失灵的现象的是()。A、反应器床层温度波动B、新氢补入量波动C、急冷氢温度波动D、循环氢温度波动

以下关于异构脱蜡反应器氢油比的说法正确的是()。A、氢油比=异构脱蜡反应器入口循环气中纯氢气量(m3/h)/进料油量(m3/h)B、氢油比=标准状况下异构脱蜡反应器入口循环气中纯氢气量(Nm3/h)/进料油量(Nm3/h)C、氢油比=标准状况下异构脱蜡反应器出口循环气中纯氢气量(Nm3/h)/进料油量(Nm3/h)D、氢油比=标准状况下异构脱蜡反应器入口循环气量(Nm3/h)/进料油量(Nm3/h)

反应器的热氢汽提的目的是()。A、析出反应器器壁内的氢B、干燥催化剂C、吹扫管线内的存油D、带走反应器床层内的存油

急冷氢中断后发生的现象不包括()A、反应器入口温度下降B、冷氢流量指示归零C、反应床层温度快速上升D、反应器出口温度快速上升