克劳斯硫回收转化器温度在()条件下容易引起催化剂硫失活。A、112.8℃以下B、112.8℃以上C、444.6℃以下D、444.6℃以上

克劳斯硫回收转化器温度在()条件下容易引起催化剂硫失活。

  • A、112.8℃以下
  • B、112.8℃以上
  • C、444.6℃以下
  • D、444.6℃以上

相关考题:

克劳斯催化剂失活的原因有几方面?

催化剂与无硫的氢气接触,在温度高于150℃时,可能被还原,从而导致催化剂减活或失活。() 此题为判断题(对,错)。

硫回收转化器温度过高及过低的原因?如何处理?怎样正取操作转化器?

克劳斯硫回收工艺处理低温甲醇洗工序排出的酸性气体,从而回收硫磺。克劳斯硫回收率可以达到()。包括一个()、两个()以及()等。

克劳斯硫磺回收装置主要工艺设备有 () 、 () 、硫冷凝器、再热炉、转化器、捕集器 等设备组成。

硫回收催化剂失活的原因下列说法正确的是()。A、水热老化是可以再生的B、硫沉积是在冷凝和吸附作用下发生的C、炭沉积对催化剂的活性影响不大D、硫酸盐化只和过程气中的SO3有关

耐硫低变催化剂失活有何现象?

克劳斯催化剂失活的判断方法是()。A、反应器出口温度高B、床层温度低C、反应器出口COS与CS2含量上升D、捕集器出口温度上升

硫回收催化剂失去活性的根据是温升低,转化器出入口分析无变化。

空速对克劳斯反应的影响因素是()。A、气风比B、催化剂活性C、硫转化率D、反应器压降

在克劳斯硫回收反应过程中,空气量的不足和剩余均会使转化率降低,但空气不足对硫回收率影响更大。

克劳斯硫回收反应器床层温度的设计值一般是200~350℃。

如何判断硫回收催化剂失活()。A、转化器出口温度高B、床温低C、温升低,转化器出入口分析无变化D、温升高,转化器出入口分析有变化

如果在生产过程中装置总硫转化率,特别是有机硫水解率显著下降,床层温升下降及有温升下移趋势,反应器床层压力降明显上升时,应考虑对催化剂进行()。主要原因是()和()而引起的催化剂()失活而采取的复活措施,分别为(),()。

尾气处理采用()反应工艺,使克劳斯硫回收装置尾气中的()等转化为H2S。

斯科特工段硫回收率低原因是()。A、催化剂失活B、加氢反应器床层温度低C、克劳斯工段硫回收率低D、吸收塔温度过高

硫回收装置工艺气离开第二段克劳斯反应器的工艺气温度接近(),在下游的()内冷却到()左右,使大部分硫蒸汽冷凝下来。

硫回收装置尾气处理采用(),使克劳斯硫回收装置尾气中的()、SO2等转化为H2S,然后使用(),通过()、()工艺回收其中的H2S,最后所回收的H2S返回至克劳斯硫回收单元。

克劳斯催化剂失活的原因是()。A、碳中毒B、床层积硫C、硫酸盐中毒D、热老化

简述克劳斯催化剂失活的原因?

克劳斯回收装置配风不当会引起()。A、转化器超温B、回收率下降C、尾气灼烧炉温度上升D、以上均可能

克劳斯回收装置配风不足会引起()。A、转化器超温B、回收率下降C、尾气灼烧炉温度下降D、以上均可能

硫磺回收装置停产除硫时,通常应控制转化器温度在()以下。A、450℃B、380℃C、280℃D、200℃

要达到高的转化率,三级转化器的克劳斯制硫装置要求配风比应控制在±2%。

以下对钴鉬加氢反应叙述正确的是()A、以驰放气作氢源时,返氢量过高将形成甲烷化反应,使催化剂床层超温B、它不但可以转化有机硫,还可以脱出无机硫C、钴钼催化剂使用以前必须经过预硫化D、工作温度为300~400℃,过高过低的温度将使钴钼催化剂失活

转化反应原料气中含()ppm以上的硫化氢就可能造成转化催化剂失活,因此必须将反应物中所含的硫除去,本装置一般控制脱硫反应器出口硫化氢含量在()ppm以内。

问答题硫回收转化器温度过高及过低的原因?如何处理?怎样正取操作转化器?