粗氢气与()换热,使用冷流调节甲烷化反应气体的入口温度A、工业氢B、中变气C、转化气D、低变气

粗氢气与()换热,使用冷流调节甲烷化反应气体的入口温度

  • A、工业氢
  • B、中变气
  • C、转化气
  • D、低变气

相关考题:

铁钼触媒超温原因是什么?() A.入口气体中O2含量高。B.气体成份的变化,不饱和烃及CO增加使烯烃饱和反应及甲烷化反应加剧,致使反应热增加。C.入口气体温度过高。D.系统负荷大E.系统压力高

铁钼触媒超温的原因()。 A.入口气体中O2含量超过0.5%B.气体成份的变化,不饱和烃及CO增加使烯烃饱和反应及甲烷化反应增加C.入口气体温度过高D.入口气量增大

提高粗氢气质量的正确方法是()。 A、提高甲烷化反应温度B、提高变换反应压力C、提高溶液的转化度D、提高溶液的再生度

甲烷化催化剂还原时,升温介质可采用()。 A、氮气B、任何气体C、水蒸汽D、粗氢气

粗氢气与()换热,使用冷流调节甲烷化反应气体的入口温度。 A、工业氢B、中变气C、转化气D、低变气

换热顺一般地说总是将冷流先与温度()的热源换热,然后再与温度()的换热,但要考虑热源的()及()情况。

转化气与废热锅炉换热器的换热效果差、调节阀失灵、中变入口温度测量值偏低,会使中变反应器入口温度过高。() 此题为判断题(对,错)。

甲烷化反应消耗了有用的氢气,生产了对合成氨无用的惰性气体甲烷,因此,要求进入甲烷化的原料气中CO+CO2含量()。

甲烷化炉入口气体温度通过调节HC-17来控制。

已知换热器热流入口温度58摄氏度,出口温度90摄氏度,冷流入口间温度50摄氏度,出口温度123摄氏度,换热平均温度差为()摄氏度。

外补氢气的温度对斯科特反应入口温度有影响,而外补氢气的流量对斯科特反应入口温度无关。

斯科特反应器入口温度调节方法中最常用的是()。A、调节氢气流量B、调节氢气温度C、调节克劳斯尾气量D、调节克劳斯尾气换热温度

加氢尾气氢气含量偏小最简单的调节方法是()。A、降低装置处理量B、降低加氢反应器入口温度C、增加氢气流量D、提高加氢反应器入口温度

增加氢气流量后必须注意调节(),否则容易出现入口温度偏低,反应深度低。A、尾气换热量B、克劳斯尾气量C、斯科特尾气量D、尾气焚烧炉风量

斯科特尾气氢气含量偏小最简单的调节方法是()。A、降低装置处理量B、降低斯科特反应器入口温度C、增加氢气流量D、提高斯科特反应器入口温度

转化气与废热锅炉换热器的换热效果差、调节阀失灵、高变入口温度测量值偏低,会使高变反应器入口温度过高。

逆流换热时,冷流体出口温度的最高极限值是()。A、热流体出口温度B、冷流体出口温度C、冷流体进口温度D、热流体进口温度

合成氨制氢装置变换气加热器是变换气和()换热,来提高甲烷化入口温度。A、精脱硫气B、转化气C、甲烷化气D、合成气

铁钼触媒超温的原因()。A、入口气体中O2含量超过0.5%。B、气体成份的变化,不饱和烃及CO增加使烯烃饱和反应及甲烷化反应增加。C、入口气体温度过高。D、入口气量增大

铁钼触媒超温原因是什么?()A、入口气体中O2含量高。B、气体成份的变化,不饱和烃及CO增加使烯烃饱和反应及甲烷化反应加剧,致使反应热增加。C、入口气体温度过高。D、系统负荷大E、系统压力高

氢气纯度升高会造成甲烷化反应器床层温度升高。

甲烷化反应主反应是反应()。A、甲烷与氢气B、甲烷与一氧化碳C、一氧化碳、二氧化碳与氢气D、乙烯与氢气

甲烷化反应过程中发生的反应有()。A、一氧化碳与氢气反应B、二氧化碳与氢气反应C、乙烯与氢气反应D、一氧化碳与甲烷反应

由于甲烷化反应器的升温速度较慢,因此在氢气中的乙烯含量合格之前,用热氮对甲烷化反应器进行预热,当氢气合格后,一进入床层即可开始反应。

甲烷制冷压缩机进出料换热器换热状况变差会导致甲烷制冷压缩机入口温度低,此时应切换进出料换热器。

甲烷化反应是氢气中的一氧化碳与氢气在镍型催化剂作用下反应生成甲烷和水的过程。

造成甲烷化反应器床层温度高的原因是()。A、反应起始温度高B、反应起始温度低C、氢气中乙烯含量高D、氢气纯度高

填空题换热顺一般地说总是将冷流先与温度()的热源换热,然后再与温度()的换热,但要考虑热源的()及()情况。