理论出水量=循环量×水汽浓度

理论出水量=循环量×水汽浓度


相关考题:

还原终点的判断()。 A.累计出水量接近或达到理论出水量B.出水速率为零或小于0.2Kg/hC.合成塔进出口(H2+CO)浓度基本相等D.合成塔进出口(H2+CO)浓度基本不等

影响甘醇脱水效果的主要操作参数包括()。 A、温度、压力、流量、TEG循环量B、温度、物位、TEG浓度、TEG循环量C、温度、压力、TEG浓度、TEG循环量D、温度、压力、TEG浓度、含水量

在离子交换除盐处理实际生产中,产水比是指()之比。A、除盐系统再生剂耗量与出水量B、除盐系统出水量与再生剂耗量C、除盐系统出水量与进水量D、除盐系统进水量与出水量

压裂排液后返排率计算公式为()。A、放喷量/入地液量B、抽出水量/入地液量C、排出水量/入地液量D、排出总量/入地液量

升温还原期间,若水汽超标应采取措施()、()。大循环量,但不准()操作。

衡量触媒还原是否结束的项目指标是()A、水汽浓度B、出水量C、底层温度D、循环氢

判断氨合成催化剂的还原终点是以累计出水量应为理论出水量的90%以上,同时要求水汽浓度连续测定均低于0.2g/m3(标)。

合成升温还原时水汽浓度超标则应采取的措施是()A、增加电炉电流,提高温度,减少循环量,提高系统压力。B、减少电炉电流,降低温度,增加循环量,降低系统压力。C、恒定温度,增加循环量,恒定压力。D、降低温度,减少循环量,降低压力。

水汽通量是表示()的物理量,而水汽通量散度是表示()的物理量。A、水汽含量、输送来的水汽集中程度B、水汽输送强度、水汽饱和程度C、水汽输送强度、输送来的水汽集中程度D、水汽含量、水汽饱和程度

水汽通量散度是()。A、单位体积内辐合进来(辐散出去)的水汽量B、单位时间整个体积内辐合进来(辐散出去)的水汽量C、单位时间单位体积内辐合进来(辐散出去)的水汽量D、单位时间单位体积水汽的净流入(流出)量

以下()不能作为全部还原过程结束的条件。A、全部催化剂均达到480℃以上的温度B、出水氨含量达到50%C、累计出水量达到理论出水量的90%以上D、水汽浓度连续4小时低于0.2g/m3

触媒还原时为什么要控制水汽浓度?

实际出水量=理论出水量×95%

脱硫胺液中焦粉量较多时,操作中可采取的措施有()。A、适当提高胺液浓度并降低胺液循环量B、适当提高胺液浓度并提高胺液循环量C、适当降低胺液浓度并降低胺液循环量D、适当降低胺液浓度并提高胺液循环量

还原终点的判断()。A、累计出水量接近或达到理论出水量B、出水速率为零或小于0.2Kg/hC、合成塔进出口(H2+CO)浓度基本相等D、合成塔进出口(H2+CO)浓度基本不等

影响循环氢脱硫效果的因素包括()。A、仅溶剂浓度、循环量B、仅温度、压力、溶剂浓度C、仅压力、溶剂浓度、循环量D、仅温度、压力、溶剂浓度、溶剂循环量

循环氢的释放损失主要决定因素为()A、循环氢量B、新氢量C、系统压力D、循环氢浓度

水汽系统是在()条件下运行。A、强制循环B、自然循环C、控制循环D、不循环

在复叠式制冷装置的热力循环中,高温侧制冷剂理论体积循环量等于低温侧制冷剂理论体积循环量。

地基水汽观测系统主要观测如下要素().A、大气整层水汽总含量(大气可降水汽量)B、中性大气的总延迟量C、大气的湿延迟量D、电离层电子浓度

地基水汽遥感观测系统主要观测的要素包含()。A、大气可降水汽量B、中性大气的总延迟量C、大气的湿延迟量D、电离层电子浓度

循环水泵入口真空升高会使循环水泵出水量增大。()

多选题地基水汽观测系统主要观测如下要素().A大气整层水汽总含量(大气可降水汽量)B中性大气的总延迟量C大气的湿延迟量D电离层电子浓度

判断题在复叠式制冷装置的热力循环中,高温侧制冷剂理论体积循环量等于低温侧制冷剂理论体积循环量。A对B错

多选题地基水汽遥感观测系统主要观测的要素包含()。A大气可降水汽量B中性大气的总延迟量C大气的湿延迟量D电离层电子浓度

多选题水汽通量散度是()。A单位体积内辐合进来(辐散出去)的水汽量B单位时间整个体积内辐合进来(辐散出去)的水汽量C单位时间单位体积内辐合进来(辐散出去)的水汽量D单位时间单位体积水汽的净流入(流出)量

单选题水汽通量是表示()的物理量,而水汽通量散度是表示()的物理量。A水汽含量、输送来的水汽集中程度B水汽输送强度、水汽饱和程度C水汽输送强度、输送来的水汽集中程度D水汽含量、水汽饱和程度