造气生产综合优化控制技术包括()、入炉蒸汽压力和流量、()、阶段时间优化等控制和调节。

造气生产综合优化控制技术包括()、入炉蒸汽压力和流量、()、阶段时间优化等控制和调节。


相关考题:

先进控制系统的优化模块能量管理控制,包括()。 A、循环回流量约束控制B、汽提蒸汽的调节C、塔底重沸器约束控制D、能量回收系统控制

锅炉汽包的三冲量控制是()。 A.水位、蒸汽流量和水流量B.压力、蒸汽流量和水流量C.温度、蒸汽压力和水流量D.水位、蒸汽压力和蒸汽流量

在设计阶段,对投资控制和质量控制均有作用的工作是( )。A优化设计B限额设计C技术经济分析D 在设计阶段,对投资控制和质量控制均有作用的工作是( )。A优化设计B限额设计C技术经济分析D审核概算

网络计划技术的使用有利于( )。A.实现资源优化B.实现时间成本的优化C.项目前期阶段与实施阶段的控制和管理D.确定工序的作业时间E.划分工序

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

造气的入炉蒸汽压力过高对生产的影响有()A、蒸汽消耗高B、产气量低C、气体成分差D、灰渣残碳量多

渭化气化炉黑水系统的仪表控制采用()。A、液位分成调节B、液位和流量串级调节C、流量和压力串级调节

OPT生产技术强调()。A、零库存B、保障作业C、计划和控制D、物流优化

在大型油船辅锅炉双冲量水位控制系统中.当锑炉负荷变化时,其控制过程是()A、在负荷负变化的短时间内主要按蒸汽流量控制,后按水位控制B、在负荷变化的短时间内主要按水位控制,后按蒸汽流量控制C、在负荷变化的短时间内,主要按蒸汽压力控制,后按水位控制D、在负荷变化短时间内,主要按水位控制,后按蒸汽压力控制

蒸汽压力(和温度)是机、炉之间能量平衡和机组安全、稳定的重要参数,所以在调节机组功率尽快响应电网指令的同时,保持主蒸汽压力(和温度)稳定是协调控制系统的重要控制指令。

调节锅炉汽包压力的主要手段是()A、安全阀B、进炉蒸汽流量控制阀C、蒸汽外输调节阀D、蒸汽放空阀

当转化系统压力和流量出现大的波动时,应该()A、增大原料量B、降低原料量C、不用调节,等它自行恢复D、降低入炉蒸汽

锅炉汽包的三冲量控制是()。A、水位,蒸汽流量和水流量B、压力蒸汽流量和水流量C、温度蒸汽压力和水流量

空分氧压机跳车转化应闭入转化炉氧气切断阀,开放空阀,关闭氧气入工段调节阀,用系统放空阀控制压力,用蒸汽吹扫氧气管道,焦炉气减量,引入开工蒸汽,视氧压机启车时间决定升温开车还是停车处理

气化炉黑水排放系统的仪表控制采用()。A、液位分层调节B、液位和流量串级调节C、流量和压力串级调节D、液位单回路调节

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

从控制系统的组成看,自立式控制的是()。A、压力容器自动放气的自动装置B、钟罩式液位和流量的调节装置C、杠杆式液位和流量的调节装置D、用蒸汽加热控制对象的温度调节装置

锅炉汽包的三冲量控制是()A、水位、蒸汽流量和水流量B、压力、蒸汽流量和水流量C、温度、蒸汽压力和水流量D、水位、蒸汽压力和蒸汽流量

在RT-flex型电控柴油机中,WECS-9500控制系统的主要任务包括()。①负荷程序限制;②排气阀启闭控制;③主机的状态检测;④进气和扫气优化控制;⑤伺服油共轨压力控制;⑥和外部系统进行通信A、①②③④B、②③⑤⑥C、①③④⑤D、①④⑤⑥

转化炉的优化操作,是在正常生产条件下,旨在提高催化剂和燃料利用率的综合调节方法。

天然气的()是输气过程中重要的控制参数,是监视和调节生产的依据,也是企业生产经营中经济核算的主要数据。A、温度、压力、流量B、压力、流量、液位C、流量、压力、流速D、温度、压力、流速

项目型生产计划中的进度计划优化包括时间优化、时间和费用优化、时间和资源优化。()

多选题造气的入炉蒸汽压力过高对生产的影响有()A蒸汽消耗高B产气量低C气体成分差D灰渣残碳量多

判断题项目型生产计划中的进度计划优化包括时间优化、时间和费用优化、时间和资源优化。()A对B错

填空题造气生产综合优化控制技术包括()、入炉蒸汽压力和流量、()、阶段时间优化等控制和调节。

单选题在RT-flex型电控柴油机中,WECS-9500控制系统的主要任务包括()。①负荷程序限制;②排气阀启闭控制;③主机的状态检测;④进气和扫气优化控制;⑤伺服油共轨压力控制;⑥和外部系统进行通信A①②③④B②③⑤⑥C①③④⑤D①④⑤⑥

单选题优化制氢装置需要优化制氢工艺,优化制氢工艺操作首先要()。A根据原料构成、燃料、蒸汽和需求情况,优化温度、水炭比、压力等参数B控制干气中烯烃和硫含量,降低配氢量C降低水炭比将增加原料消耗,但可降低转化炉负荷、减少原料和燃料的总耗量,并减小设备尺寸