实践证明,任何甘醇吸收塔至少需要()块实际塔板才有良好的脱水效果。A、5B、4C、8D、10

实践证明,任何甘醇吸收塔至少需要()块实际塔板才有良好的脱水效果。

  • A、5
  • B、4
  • C、8
  • D、10

相关考题:

三甘醇脱水装置中的贫-富甘醇溶液换热器降低了()进吸收塔的温度。 A、贫液B、富液C、原料气D、富液和贫液

脱水装置吸收塔甘醇液控制回路中,测量变送装置是()。 A、甘醇流量计B、甘醇液位变送器C、压力变送器D、差压变送器

在天然气甘醇脱水装置中,甘醇耗量一般是根据()液位的变化确定的。 A、吸收塔B、闪蒸罐C、缓冲罐D、甘醇补充储罐

天然气甘醇脱水装置吸收塔主要由涤气段、传质段、甘醇冷却和()等部分组成。 A、升气管B、塔板C、溢流堰D、捕雾器

在天然气甘醇脱水装置投产过程中,吸收塔均应先建立一定的甘醇液位后,再逐步升压至工作压力,以防止甘醇低压流程超压。() 此题为判断题(对,错)。

在脱水系统中,甘醇循环泵的作用是将贫三甘醇溶液从高压升为低压并进入吸收塔。() 此题为判断题(对,错)。

在天然气甘醇脱水装置中,若吸收塔压力低于2MPa,则甘醇能量转换泵(21015PV)就无法启动。() 此题为判断题(对,错)。

在天然气甘醇脱水装置中,拆除吸收塔顶部塔盘可增加装置处理量。() 此题为判断题(对,错)。

天然气甘醇脱水装置开车操作中,吸收塔压力升至工作压力后即可进气生产。() 此题为判断题(对,错)。

在天然气甘醇脱水装置中,根据吸收塔分类,填料塔的处理量一般大于板式塔。() 此题为判断题(对,错)。

影响三甘醇脱水装置操作的主要因素是()。 A、吸收塔的操作条件、三甘醇贫液浓度和三甘醇循环量B、吸收塔进塔温度、三甘醇贫液浓度和三甘醇循环量C、吸收塔的操作条件、重沸器温度和三甘醇循环量D、吸收塔的操作条件、三甘醇贫液浓度和三甘醇PH值

脱水装置吸收塔甘醇液位控制回路中,测量变送装置是() A、甘醇流量计B、甘醇液位变送器C、压力变送器D、差压变送器

天然气甘醇脱水装置停车后,吸收塔的液位变化趋势是()。 A、升高B、降低C、不变D、不能确定

三甘醇脱水工艺中,天然气进入吸收塔的温度应维持在()。 A、15~48℃B、10~25℃C、5~35℃D、15~35℃

在天然气甘醇脱水装置中,关于板式吸收塔按塔板结构分类,下列类型错误的是()。 A、泡罩塔板B、浮阀塔板C、筛孔塔板D、折流塔板

在天然气甘醇脱水装置中,吸收塔设计时取塔板效率为25%,若计算理论塔板数为1.5,则设计塔板数应为()。 A、5B、6C、7D、8

在天然气甘醇脱水装置中,过滤分离器的安装部位应是()。 A、原料气分离器前B、吸收塔后C、吸收塔前D、干气分离器后

天然气甘醇脱水装置中,吸收塔设计时取塔板效率为25℅,若计算理论塔板数为1.5,设计塔板应为() A、5B、6C、7D、8

天然气甘醇脱水装置正常检修停车操作中,不需要回收甘醇的设备是() A、吸收塔B、再生器C、闪蒸罐D、甘醇储罐

天然气甘醇脱水装置中,关于板式吸收塔按塔板结构分类,()类型是错误的。 A、泡罩塔板B、浮阀塔板C、筛孔塔板D、折流塔板

天然气甘醇脱水装置中,吸收塔的液位变化趋势是() A、升高B、降低C、不变D、不能确定

天然气甘醇脱水工艺主要由()两部分组成。 A、天然气脱水和甘醇再生B、分离部分和脱水部分C、脱水部分和闪蒸部分D、吸收塔和再生器

对于天然气甘醇脱水工艺,甘醇再生流程中的核心设备是() A、吸收塔B、灼烧炉C、再生器D、闪蒸罐

在天然气甘醇脱水装置中,为保证甘醇闪蒸效果,进入()前的甘醇管线应进行保温处理、 A、吸收塔B、重沸器C、闪蒸罐D、循环泵

对于小型天然气甘醇脱水装置可不设的是() A、吸收塔B、重沸器C、闪蒸罐D、循环泵

已知某三甘醇脱水装置夏季操作时,吸收塔天然气进料压力为549.2kPa(绝),温度为35℃。要求吸收后干气露点温度达到-3℃,求出吸收塔干气的平衡水露点温度是多少?

已知某三甘醇脱水装置冬季操作时吸收塔天然气进料压力为549.2kPa,温度为12℃,若采用浓度为98.5%的贫三甘醇溶液为吸收剂,查得出吸收塔干气平衡水露点为-29℃。求吸收后干气露点温度可达到多少?