转化炉温度控制,适宜用对流段入口烟气温度与燃料气压力进行串级控制,这种串级控制方式,有利于达到控稳炉温的目的。

转化炉温度控制,适宜用对流段入口烟气温度与燃料气压力进行串级控制,这种串级控制方式,有利于达到控稳炉温的目的。


相关考题:

转化炉温度控制一般采用,对流段入口烟气温度与()串级控制。 A、转化进料压力B、燃料气流量C、转化出料压力D、燃料气压力

转化炉温度控制,必须满足()要求。 A、转化炉入口温度B、烟气温度C、水碳比D、锅炉产汽量

转化炉温度控制,适宜用对流段入口烟气温度与燃料气压力进行串级控制,这种串级控制方式,有利于达到控稳炉温的目的。() 此题为判断题(对,错)。

为什么不能采用转化炉温度与燃料气流量进行串级控制?

在进行加热炉被加热物料出口温度串级控制系统设计时,当主要干扰来自于燃料油或燃料气的热值波动时,应选择()作为串级控制系统的副变量 A、燃料流量B、燃料阀后压力C、炉膛温度

转化炉温度控制一般采用对流段人口烟气温度与()串级控制。 A、转化进料压力B、燃料气流量C、转化出料压力D、燃料气压力

减压进料加热炉烘炉时,通过减压炉出口温度串级控制减压炉燃料气( )调节阀实现。A、流量B、压力C、压差D、温度

加热炉采用出口温度—燃料油阀后压力串级控制系统,当()时,采用此方案易产生误动作。

加热炉的温度-燃料油流量串级控制系统的优点是什么?

加热炉出口温度控制中,由于燃料气压力波动引起炉膛温度发生变化,进而影响到炉出口温度,在串级调解系统设计中,应将()参考选作负变量。A、炉出口温度B、炉膛温度C、燃料气压力D、原料温度

我装置加热炉设计是采用串级控制来调节反应器入口温度

加热炉炉出口温度与()实现串级控制。A、燃料气压力B、燃料气流量C、燃烧空气压力D、燃料油压力

转化炉熄火后,当对流段入口烟气温度降至200℃时,不应()A、打开看火孔B、全开烟道挡板C、关闭燃料总阀D、停引风机

高变反应入口温度高,使温度下降的控制方法是()。A、降低转化炉出口温度B、增大高变入口热流量C、降低转化气锅炉压力D、减少高变入口热流量

转化炉温度控制,适宜用对流段入口烟气温度与燃料气压力进行串级控制,这种串级控制方式,有利于达到控稳炉温的目的。

原料预热炉温度,是使用()温度与燃料气流量或压力,进行串级控制的A、原料预热炉对流段入口B、炉膛C、脱硫反应器入口D、原料预热炉原料出口

停工过程中,转化炉已熄火,当对流段入口烟气温度低于(),就可以停引风机A、300℃B、250℃C、100℃D、50℃

控制好预热炉出口温度,调节好空气与燃料气比例及炉膛压力。

为保证加热炉燃料气压力及二段加氢反应器入口温度稳定,保护催化剂,裂解汽油加氢装置设置了加氢加热炉燃料气压力和加热炉出口温度串级系统。

装置燃料气中断,下列说法正确的是()。A、燃料气压力升高B、烟气氧含量变小C、各加热炉炉膛温度下降D、烟气温度升高

反应加热炉燃料气控制采用的是()。A、串级控制B、分程控制C、温度控制D、压力控制

减压进料加热炉烘炉烘炉时,通过减压炉出口温度串级控制减压炉燃料气()调节阀实现。A、流量B、压力C、压差D、温度

停工过程中,转化炉已熄火,当对流段入口烟气温度低于()℃,就可以停引风机。A、300B、250C、100D、50

催化装置加热炉出口温度控制采用炉出口温度与炉膛温度串级控制的方案。

在加热炉出口温度控制系统中,若燃料油部分的干扰较大,加热炉所需燃料油量及其输送管道较小时,流量测量较困难时应采用()控制系统最为合适。A、出口温度—炉膛温度串级控制系统B、出口温度—燃料油流量串级控制系统C、出口温度—燃料油阀后压力串级控制系统D、单回路控制系统

加热炉出口温度控制中,由于燃料气压力波动引起炉膛温度发生变化,进而影响到炉出口温度,在串级调节系统设计中,应将()参考选作副变量。A、炉出口温度B、炉膛温度C、燃料气压力D、燃料气流量

填空题加热炉采用出口温度—燃料油阀后压力串级控制系统,当()时,采用此方案易产生误动作。

单选题在加热炉出口温度控制系统中,若燃料油部分的干扰较大,加热炉所需燃料油量及其输送管道较小时,流量测量较困难时应采用()控制系统最为合适。A出口温度—炉膛温度串级控制系统B出口温度—燃料油流量串级控制系统C出口温度—燃料油阀后压力串级控制系统D单回路控制系统