循环氢使反应系统保持高的()。由于大部分的补充氢被化学反应所消耗,如果没有循环氢则其很低。A、压力B、氢分压C、空速D、反应活性

循环氢使反应系统保持高的()。由于大部分的补充氢被化学反应所消耗,如果没有循环氢则其很低。

  • A、压力
  • B、氢分压
  • C、空速
  • D、反应活性

相关考题:

催化重整装置停低压电时,下面处理错误的是()。 A、各加热炉立即熄火B、重整反应系统保压C、重整循环氢压缩机尽量保持全量循环D、重整反应系统改柴油加氢尾氢置换

裂解汽油加氢装置在运行过程中二段反应器压差增大的原因可能是()。 A、循环氢纯度降低,使循环氢流量增加B、循环氢纯度增大,使循环氢流量增加C、循环氢纯度降低,使循环氢流量减小D、循环氢纯度增大,使循环氢流量减小

补充氢减少对反应系统的影响,下列说法正确的是( )。A、循环氢纯度下降,系统压力升高B、循环氢纯度下降,系统压力下降C、循环氢纯度升高,系统压力下降D、循环氢纯度升高,系统压力升高

裂解汽油加氢装置在运行过程中二段反应器压差增大的原因可能是()。A、二段加氢反应器进料量减小B、二段加氢反应器进料量增大C、循环氢纯度降低,使循环氢流量减小D、循环氢压缩机转速增加,使循环氢流量降低

氢分压大小取决于()。A、循环氢压力越大B、新氢补充量越大C、催化剂活性D、反应系统压力和氢纯度

在操作中,对反应压力有影响的是()。A、反应温度B、循环氢流量C、进料量D、补充氢量

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

在影响加氢裂化反应压力的因素中,如反应深度变化,导致耗氢量变化,应采取的对策是()。A、稳定压力,联系仪表处理B、联系调度稳定新氢补充量C、根据反应深度需要调整新氢补充量D、调整废氢排放量和新氢补充量,调节好循环氢纯度

新氢纯度下降,反应系统耗氢增加的主要原因是()。A、废氢排量增加B、油中溶解氢增加C、反应耗氢增加D、循环氢循环量增加

循环氢压缩机的进口流量不足,是因为()。A、反应系统压力过大B、反应器流出物空冷堵塞C、补充氢量下降D、反应系统压力偏低

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

在补充氢部分中断时,反应系统的压力下降速度与()的大小有关。A、系统容量B、原料进料量C、循环氢量D、反应温度

燃料电池能量转化效率高,燃料电池的燃料是氢和氧,由于利用化学反应同样对环境有污染,但不大。

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

循环氢纯度低且氢气消耗量较大,反应出口物料中的PX异构化率、乙苯转化率高,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、降低反应温度

异构化反应氢油比是指()。A、循环氢摩尔数与反应进料摩尔数之比B、补充氢摩尔数与反应进料摩尔数之比C、循环氢摩尔数和补充氢摩尔数之和与反应进料摩尔数之比D、循环氢流量与反应进料的流量之比

如果新氢纯度下降,反应系统的氢分压就会下降,氢气的消耗就会减少

为了提高加氢裂化反应的深度,可适当提高氢分压的正确方法有()。A、提高补充氢量B、提高反应系统压力C、提高循环氢的纯度D、提高新鲜氢气纯度

原料含S、N量升高,为保持循环氢纯度,应减少废氢排放,增加新氢补充。

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

下列关于循环氢脱硫错误的说法是()。A、通过循环氢脱硫,降低了循环氢中H2S浓度,即降低了反应混合物中H2S的浓度,有利于脱硫反应化学平衡向正反应方向移动,提高脱硫深度B、循环氢脱硫脱得越干净越好C、循环氢脱硫后,加快了脱硫反应速度D、循环氢脱硫后,循环氢中H2S不是脱干净最好,最好保持在0.03%~0.05%左右的H2S,避免反应顶层催化剂被还原

循环氢使反应系统保持较高的()。A、压力B、氢分压C、空速D、反应活性

引起反应压力增加的因素为()。A、新氢的补充量B、循环氢流量C、反应进料量D、反应接收器流化气增加

补充氢压力降低的后果,下列说法不正确的是()。A、新氢机入口压力降低,压比增大B、循环氢纯度下降,系统压力下降C、反应系统紧急泄压D、新氢机排气温度上升

补充氢压力降低,中控室观察到的现象不包括()。A、新氢系统的报警响B、新氢机入口压力下降C、系统压力下降D、循环氢纯度下降

在反应系统压力不变且没有氢气排放的情况下,反应系统的耗氢量可近似地认为与()相同A、循环氢量B、补充氢量C、冷氢量D、防喘振氢

异构化反应器中循环氢纯度下降快,且补充氢流量大时,操作人员应()。A、增大补充氢气流量B、增大补充氢,同时增大排放氢流量C、适当降低反应温度D、适当降低反应压力