TEG脱水装置中,要想贫液的浓度达到98%,重沸器的操作温度一般控制在()左右。A、180℃B、200℃C、206℃D、208℃

TEG脱水装置中,要想贫液的浓度达到98%,重沸器的操作温度一般控制在()左右。

  • A、180℃
  • B、200℃
  • C、206℃
  • D、208℃

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

在天然气甘醇脱水装置的日常操作中,降低干气露点的主要方法是()。 A、降低装置处理量B、提高甘醇贫液浓度C、降低甘醇循环量D、提高装置背压

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

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

在天然气甘醇脱水装置中,重沸器内甘醇液位应比火管顶部高()。 A、50mmB、100mmC、150mmD、200mm

在天然气甘醇脱水装置中,重沸器的火管形状一般为()。 A、“L”型B、“M”型C、“N”型D、“U”型

在天然气甘醇脱水装置中,甘醇回收前的浓度应达到()以上。 A、97%B、98%C、99%D、100%

在天然气甘醇脱水装置开车操作中,重沸器的升温速度应控制在()。 A、15℃/hB、25℃/hC、35℃/hD、45℃/h

在天然气甘醇脱水装置开车操作中,甘醇浓度达到()即完成热循环。 A、97%B、98%C、99%D、100%

在天然气甘醇脱水工艺过程中,降低甘醇再生后贫液入泵温度的主要方法是()。 A、降低重沸器再生温度B、利用管线的沿程散热进行冷却C、利用干气—贫液换热器进行换热D、利用水浴对贫液进行冷却

天然气甘醇脱水装置中,重沸器的火管形状一般为() A、L形B、M形C、N形D、U形

天然气甘醇脱水装置开车操作中,甘醇浓度达到()即完成热循环 A、97℅B、98℅C、99℅D、100℅

天然气甘醇脱水装置开车装置中,重沸器的升温速度应控制在() A、15℃/hB、25℃/hC、35℃/hD、45℃/h

在天然气甘醇脱水装置中,重沸器火管设计时应考虑()的影响。 A、甘醇对火管的浮力B、甘醇对重沸器的浮力C、火管的自身重力D、重沸器的自身重力

在两列再生塔底均有()重沸器,其中半贫液走壳程,蒸汽走管程。

溶剂再生塔底重沸器半贫液出口温度控制为()℃。

决定TEG脱水深度最重要的因素是贫TEG浓度

三甘醇脱水再生时通常要加入干气汽提,其主要目的是()。A、提高TEG浓度B、降低TEG温度C、降低TEG浓度D、提高TEG温度

脱硫系统中溶液浓度不断下降,以下可能的原因有()。A、贫液冷却器管壳程串漏B、重沸器管壳程串漏C、酸气水冷器管壳程串漏

在TEG再生过程中,采用共沸蒸馏法再生后贫TEG的浓度质量分数最高可达到()。A、99.5%B、99.97%C、99.99%D、100%

投用脱氢氰酸塔再沸器贫水过程中,各阀操作次序十分重要。在脱氢氰酸塔再沸器贫水入口阀、出口阀未打开前,不可关闭脱氢氰酸塔再沸器的贫水旁路。()

贫液中H2S含量高的原因,以下哪项不正确()。A、再生塔顶部温度高B、再生塔压力高C、富液中CO2含量偏高D、重沸器壳程液位过高

循环量和塔板数固定时,提高天然气露点的最有效途径是()。A、提高脱水塔操作压力B、降低脱水塔操作温度C、提高TEG浓度D、降低TEG温度

决定TEG脱水深度最重要的因素是()A、循环量B、吸收压力C、吸收温度D、贫TEG浓度

脱硫贫液中硫化氢含量超标的原因是()。A、富液酸性气负荷过小B、再生塔重沸器气阻C、再生蒸汽压力低D、再生塔底重沸器管束漏

再生塔重沸器的作用之一是()A、冷却粗氢气B、冷却低变气C、冷却贫液D、冷却富液

气体分馏装置蒸汽加热的重沸器的自动调节控制阀一般采用装在重沸器出口凝液管路上,这样有利于()。A、调节灵敏B、调节方便C、节能D、美观