判断题乙炔气中含水过高易与氯化氢形成盐酸,是转化器设备及管线受到严重腐蚀,水分还易使催化剂结块,降低催化活性,导致转化器阻力上升,流量提不上等。A对B错

判断题
乙炔气中含水过高易与氯化氢形成盐酸,是转化器设备及管线受到严重腐蚀,水分还易使催化剂结块,降低催化活性,导致转化器阻力上升,流量提不上等。
A

B


参考解析

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混合脱水原理()。 A、利用氯化氢吸湿性质,预先吸收乙炔气中的部分水,生成浓盐酸,以降低乙炔气中水分B、利用冷冻方法使混合气体中残留水分冷却,使混合气中水分进一步降低,从而达到更高的脱水要求C、进行混合脱水是为了防止大量水进入转化器使触媒结块,降低触媒活性,导致转化系统压力大,温度波动大,不易控制D、利用盐酸冰点低,将混合气深冷,以降低混合气中水蒸气分压来降低气相水含量。E、同时防止生成大量盐酸腐蚀设备及管路。

原料气中H2S的存在会造成设备、管道、阀门的腐蚀及转化催化剂、合成催化剂中毒,使触媒降低或失去活性。() 此题为判断题(对,错)。

混合器含水高时易使触媒结块,活性降低。() 此题为判断题(对,错)。

合成系统中,流量提不上来的原因有()。 A、原料气氯化氢、乙炔压力不足B、孔板流量计或导管堵C、转化器床层阻力大D、净化系统气相管堵

经过一段转化器后,氯化氢和乙炔反应生成氯乙烯,合成气的总体积会()。 A、变大B、不变C、变小D、以上都不是

转化混合气中含有()气体。 A、乙炔B、氯化氢C、氯乙烯D、氢气

油中水分过高的危害是()。 A.易产生回火;B.促使管道和设备生产严重的腐蚀;C.易使过滤器和燃烧器发生堵塞;D.着火困难。

进装置原料()超高时,易出现脱硫反应器硫穿透,使转化催化剂中毒。 A、流量B、压力C、含硫D、含水

如何降低单体中乙炔含量() A.控制乙炔与氯化氢分子配比B.控制转化器的转化率C.控制低塔操作及尾凝器的操作D.控制乙炔纯度

原料气含水高,会导致转化器() A.触媒结焦B.转换器漏C.转化器阻力大D.系统压力高

油中水分过高的危害是()A增加输送、贮存、燃烧或提炼过程中的动力和热消耗B促使管道和设备产生严重的腐蚀C易使过滤器和燃烧器发生阻塞D着火困难或易产生回火,甚至熄灭

如何降低单体中乙炔含量()A、控制乙炔与氯化氢分子配比B、控制转化器的转化率C、控制低塔操作及尾凝器的操作D、控制乙炔纯度

完成触媒活化的标准是()A、转化器进出口氯化氢纯度相同B、转化器进出口乙炔气纯度相同C、转化器放酸口无酸D、转化器活化时间超过8小时

转化器放酸的原因是()A、转化器内漏B、新触媒含水大C、氯化氢中含水

原料气含水高,会导致转化器()A、触媒结焦B、转换器漏C、转化器阻力大D、系统压力高

混合器温度过高的处理方法是()A、降低乙炔流量B、降低氯化氢流量C、关闭乙炔切断阀,充氮气D、关氯化氢切断阀,充氮气

转化器排酸口排酸量大的原因有()A、原料气中含水多B、转化器漏C、转化器温度高D、热水循环不畅

转化器新装触媒通氯化氢活化时间(),转化器出口无酸放出,出口氯化氢纯度()进口氯化氢纯度。

乙炔氯化氢法生产氯乙烯的反应原料应严格控制水分的含量,避免生成的()对设备造成腐蚀。A、盐酸B、次氯酸C、硫酸

原料气中H2S的存在会造成设备、管道、阀门的腐蚀及转化催化剂、合成催化剂中毒,使触媒降低或失去活性。

近年来,深冷装置设备和管线受到严重的酸性腐蚀。在天然气中,可以和天然气中的硫化氢、二氧化碳等酸性气体结合生成酸,形成腐蚀性液(气)体,降低管线和设备使用寿命的是()。A、钙B、铁C、铜D、水

油中水分过高的危害是()。A、易产生回火;B、促使管道和设备生产严重的腐蚀;C、易使过滤器和燃烧器发生堵塞;D、着火困难。

乙炔氯化氢法生产氯乙烯的反应原料应严格控制水分的含量,避免生成的盐酸对设备造成腐蚀。

乙炔气中含水过高易与氯化氢形成盐酸,是转化器设备及管线受到严重腐蚀,水分还易使催化剂结块,降低催化活性,导致转化器阻力上升,流量提不上等。

多选题油中水分过高的危害是()。A易产生回火;B促使管道和设备生产严重的腐蚀;C易使过滤器和燃烧器发生堵塞;D着火困难。

判断题乙炔氯化氢法生产氯乙烯的反应原料应严格控制水分的含量,避免生成的盐酸对设备造成腐蚀。A对B错

判断题乙炔气中含水过高易与氯化氢形成盐酸,是转化器设备及管线受到严重腐蚀,水分还易使催化剂结块,降低催化活性,导致转化器阻力上升,流量提不上等。A对B错

多选题油中水分过高的危害是()A增加输送、贮存、燃烧或提炼过程中的动力和热消耗B促使管道和设备产生严重的腐蚀C易使过滤器和燃烧器发生阻塞D着火困难或易产生回火,甚至熄灭