甲烷化炉入口工艺气中一氧化碳0.35%,二氧化碳0.1%,当其入口温度为280℃时,催化剂床层出口温度为多少?(注:不计出口气中的CO和CO2含量,反应1%CO温升72℃,1%CO2温升60℃)

甲烷化炉入口工艺气中一氧化碳0.35%,二氧化碳0.1%,当其入口温度为280℃时,催化剂床层出口温度为多少?(注:不计出口气中的CO和CO2含量,反应1%CO温升72℃,1%CO2温升60℃)


相关考题:

某加氢装置在催化剂硫化过程中,反应器入口温度为180℃时开始注入DMDS温升不明显,连续注了将近1h才出现明显温升,到注硫2h发生飞温,装置紧急停止注硫并用大量冷氢才克制住温度的飞升。飞温的原因分析不正确的是( )。A.起始注硫温度低B.起始注硫量过大C.床层热电偶分布不合理

当空分氧气纯度下降时,气化炉实际氧煤比(),气化炉反应段温度(),合成气中CO含量(),CO2含量()。

低变反应器床层温度过高的原因是()。 A、入口气体中甲烷含量过高B、入口气体中二氧化碳含量过高C、入口气体中一氧化碳含量过高D、中变气-粗氢换热器内漏

催化剂再生合格的标准是()。 A、再生气中CO2含量小于1%B、反应器压差降低C、催化剂床层无温升D、床层温度达到480℃

某加氢装置在催化剂硫化过程中,反应器入口温度为180℃时开始注入DMDS温升不明显,连续注了将近1h才出现明显温升,到注硫2h发生飞温,装置紧急停止注硫并用大量冷氢才克制住温度的飞升。飞温的原因分析不正确的是()。 A、起始注硫温度低B、床层热电偶分布不合理C、起始注硫量过大

关于预加氢原料带水的现象,下列描述错误的是()。 A、反应加热炉出口温度下降B、预加氢反应入口温度突然下降C、催化剂床层温度突然下降D、预加氢反应温升突然上升

加氢催化剂硫化结束的标准是()。 A、硫含量入口高、出口低B、硫含量出、入口一致,无反应水生成C、出口无反应水生成D、催化剂床层无温升

在甲烷化反应中,每1%CO反应温升大约为()℃。A、59B、72C、159

补充气中的CO和CO2含量高会出现催化剂活性降低,催化剂床层温度迅速下降,系统压力升高等催化剂中毒现象

甲烷化塔温度急剧上升的原因是醇后气CO、CO2含量升高

催化剂硫化时,如果床层温升大应该()。A、停止注硫B、降低入口温度C、减少注硫量D、提高循环量

气化炉出口煤气中CO2升高,CO降低,说明炉内温度()

加氢催化剂预硫化过程中,一旦床层温升超过25℃,则应采取()等适当的措施。A、降低注硫量B、降低反应器入口温度C、打冷氢D、停止注硫

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

甲烷化反应是强放热反应,每1%二氧化碳床层温升是()A、59B、72C、83D、40

计算题:甲烷化炉入口工艺气中一氧化碳0.35%,二氧化碳0.1%,当其入口温度为280℃时,催化剂床层出口温度为多少?(注:不计出口气中的CO和CO2含量,反应1%,CO温升72℃.1%.CO2温升60℃)

中变反应为放热反应,每1%(vol)的CO变换后会引起()℃的温升,为防止床层温度超温损坏中变催化剂,同时又保证反应的速度,需对()进行控制。

低变床层无温升的原因可能是()A、温控失灵,低变入口温度低,导致催化剂水泡失活B、催化剂中毒C、中变气CO2含量超标D、中变气CH4含量超标

甲烷化炉超温主要原因是()。 A、CO2升高B、CO2C、溶液泵停转D、混入N2

甲烷化炉入口工艺中CO和CO2含量应小于()。A、1%B、0.7%C、2%D、0.5%

甲烷化岗位在开停车和正常操作时,要严格控制入口CO和H2O含量以防温升烧坏触媒。

下述关于新氢中限制CO和CO2含量的表述不正确的是()A、新氢中含有CO和CO2,对加氢反应均不利,CO在反应中能消耗氢气,并能产生温升,对床层催化剂不利B、CO2进入反应系统后会积聚,能降低循环氢的氢纯度C、与反应生成物NH3结合生成碳酸氢铵会堵塞换热器,影响换热效果和增加系统压降D、限制目的主要是防止发生窒息

下列可以降低床层温升的措施有()。A、降低反应器入口温度B、降低原料中烯烃含量C、注冷氢D、提高循环氢量

当碳二加氢反应器出口乙炔超标,床层温升逐渐下降,乙烯精馏塔塔压频繁超驰,提高入口温度,仍不见好转时,可判断催化剂中毒。

碳二加氢反应器再生时,空气烧焦一般根据()来调节。A、再生气入口温度B、再生气出口温度C、床层温度D、再生气出口与入口温升

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

气化炉出口煤气中CO2升高,CO降低,说明炉内温度低。