()是环氧乙烷洗涤塔吸收水水温高的原因之一。A、解吸塔液位高B、环氧乙烷解吸塔蒸汽量过大C、解吸塔塔顶出口温度低D、解吸塔回流量大

()是环氧乙烷洗涤塔吸收水水温高的原因之一。

  • A、解吸塔液位高
  • B、环氧乙烷解吸塔蒸汽量过大
  • C、解吸塔塔顶出口温度低
  • D、解吸塔回流量大

相关考题:

()不是环氧乙烷吸收系统发泡时的现象。A、洗涤塔液位下降B、洗涤塔分离罐液位上升C、解吸塔液位下降D、洗涤塔压差上升

解析塔塔顶冷凝器的主要作用是()。A、为解吸塔提供回流水B、分离解吸塔塔顶气中的水C、防止再吸收塔物料倒回解吸塔D、分离解吸塔塔顶气中的乙烯

环氧乙烷精制塔塔顶脱除的环氧乙烷产品中的轻组分去向是()。A、环氧乙烷汽提塔B、环氧乙烷再吸收塔C、环氧乙烷解吸塔D、环氧乙烷吸收塔

环氧乙烷解吸塔解吸所需的热源来自()。A、贫吸收液B、直接蒸汽C、间接蒸汽D、直接蒸汽和间接蒸汽

环氧乙烷吸收系统加入消泡剂后要调整的参数有()。A、洗涤塔液位B、洗涤塔釜温C、解吸塔液位D、解吸塔釜温

引发解吸塔出气温度高的主要因素有()。A、解吸塔加人蒸汽过多B、解吸塔顶回流液控制不当C、解吸进料温度高D、解吸塔操作压力低

解吸塔超压原因,正确的是()A、解吸塔蒸汽开的小B、氨水浓度小或解吸量小C、解吸气相组分稀D、回流冷凝液位槽超压

正常操作中,()可降低环氧乙烷解吸塔塔釜温度。A、增大塔釜采出量B、增大塔釜蒸汽用量C、降低塔釜液位D、减少塔釜回流量

环氧乙烷解吸塔塔釜温度与()无关。A、再沸器蒸汽用量大B、塔釜采出量小C、贫液中醇含量高D、塔顶采出量低

造成环氧乙烷吸收工艺循环水中乙二醇浓度高的原因有()。A、解吸塔釜温高B、解吸塔釜温过低C、解吸塔顶温高D、解吸塔塔顶冷凝器出口温度过高

环氧乙烷解吸塔塔釜温过高通常通过()调节。A、降低塔压B、提高回流量C、降低加热蒸汽量D、提高塔顶冷却器出口温度

环氧乙烷解吸塔下塔釜温由()控制。A、塔釜采出流量B、塔釜回流量C、塔釜液位D、蒸汽加入量

环氧乙烷解吸塔塔釜温度与釜液中()含量高有关。A、醇B、水C、环氧乙烷D、碱

不会造成解吸塔塔釜温度高的原因是()。A、直接蒸汽过多B、再沸器蒸汽过多C、蒸汽系统压力上升D、塔顶回流温度低

环氧乙烷解吸塔的压力不受()的压力影响。A、环氧乙烷吸收塔B、膜回收系统C、解吸塔塔顶缓冲罐D、尾气压缩机入口分离罐

环氧乙烷解吸塔塔釜温度与进料中的环氧乙烷浓度无关。

环氧乙烷解吸塔上塔釜温高与()无关。A、直接蒸汽加入量大B、解吸塔负荷大C、解吸塔塔顶压力低D、解吸温度高

氧化投料前环氧乙烷吸收系统应该具备的条件是()。A、洗涤塔吸收水流量达到设计值B、洗涤塔与解吸塔热运正常C、再吸收塔釜温应大于114℃D、解吸塔蒸汽引到塔前

环氧乙烷吸收解吸系统停车,当解吸塔塔釜中环氧乙烷含量为()时可以停蒸汽。A、0%B、0.05%C、0.1%D、0.2%

环氧乙烷洗涤塔吸收水泵发生故障,塔釜泵均无法及时恢复,环氧乙烷吸收解吸系统应()。A、现场切断洗涤塔与解吸塔之间的手阀,防止串料B、降低再吸收塔吸收水,调整再吸收塔操作C、停循环压缩机D、全关解吸塔加热蒸汽,解吸塔降温

环氧乙烷解吸塔压力高,利于塔内的EO解吸出来。

提高环氧乙烷解吸塔解吸效果的因素有()。A、降低塔釜温度B、增加直接蒸汽量C、增加塔压D、增加回流量

生产中水解-解吸系统的解吸出气温度超高的工艺处理方法之一是在稳定蒸汽量和()。A、降低水解塔水解气入解吸塔的温度,改变塔内温度合理分布B、降低水解塔水解液入解吸塔的温度,改变塔内温度合理分布C、增加解吸塔顶部的加料量或回流量,调节解吸塔顶部温度在合理范围D、增加解吸的排液量,以带走塔内的热量

尿素装置引发解吸塔外排废水中含NH3超高的原因之一是解吸塔下部温度过低,处理方法是()。A、调整解吸塔的气/液比,使解吸塔下部温度为该压力沸点温度B、提高水解塔流人解吸塔水解液的温度C、加大解吸塔回流液量D、减负荷

抽出液塔顶液中的C9A含量超标,塔底解吸剂中PX含量低于控制指标的可能原因是()。A、解吸剂中的C9A含量超标B、抽出液塔的回流比低C、抽出液塔的温差高D、抽出液塔进料中的解吸剂含量高

环氧乙烷解吸塔塔釜温度低的正确处理方法是()。A、开大塔顶回流B、开大间接蒸汽量C、增大塔釜循环量D、提高氧化反应负荷

脱碳工序贫液来自(),半贫液来自()。A、吸收塔塔底;吸收塔中部B、吸收塔中部;吸收塔塔底C、解吸塔塔底;解吸塔中部D、解吸塔中部;解吸塔塔底