MIP工艺第二反应区设计,主要是为了增加()反应,抑制二次裂化反应,采用较低的反应温度和较长的反应时间。A、裂化B、氢转移C、芳构化D、异构化

MIP工艺第二反应区设计,主要是为了增加()反应,抑制二次裂化反应,采用较低的反应温度和较长的反应时间。

  • A、裂化
  • B、氢转移
  • C、芳构化
  • D、异构化

相关考题:

催化裂化主要的二次反应是()。 A、氢转移反应B、环化反应C、裂化反应D、烷基化反应

在MIP-CGP工艺的第二反应区,汽油烯烃发生氢转移、异构化反应和适度的二次裂化反应,从而降低汽油烯烃和增加液化气产率和丙烯产率() 此题为判断题(对,错)。

两段提升管催化裂化工艺技术,能提高反应过程中催化裂化反应的比重,减少热裂化反应和不利的二次反应,降低催化汽油中的烯烃含量,增加催化汽油中的异构烃和芳烃含量() 此题为判断题(对,错)。

MGD工艺技术,通过粗汽油在密相床上行床的二次反应,一方面使其裂化成低碳烯烃,另一方面通过调节新鲜裂化原料的反应环境和苛刻度,增加柴油馏分的生成率() 此题为判断题(对,错)。

MIP工艺采用串联提升管反应器型式,将反应系统分为二个反应区() 此题为判断题(对,错)。

MIP-CGP的工艺特点,是调变催化剂的裂化反应活性和氢转移反应活性,以增加(),从而提高丙烯产率和降低汽油烯烃。 A、汽油产率B、液化气产率C、液化气中的丙烯含量D、液化气中的丙烷含量

MIP-CGP工艺技术的特点,是采用提升管反应器型式的新型反应系统,优化催化裂化的一次反应和二次反应,从而减少()产率,有利于产品分布的改善。 A、汽油B、液态烃C、干气D、焦炭

由剂油比增加引起的催化裂化过裂化反应属于( )。 A、过度热反应B、过度裂化反应C、过度催化反应D、过度分解反应

MIP工艺第二反应区设计,主要是为了增加()反应,抑制二次裂化反应,采用较低的反应温度和较长的反应时间。 A、裂化B、氢转移C、芳构化D、异构化

MIP的设计思想,是既保留提升管反应器具有高反应强度的特点,同时又能够进行某些二次反应,以多产()。 A、烯烃B、环烷烃C、异构烷烃D、芳烃

下列选项中,可以降低汽油烯烃含量的新型催化裂化工艺是()。 A、MGD工艺B、MIP工艺C、MIO工艺D、FDFCC工艺

MIP-CGP工艺相对于MIP工艺第一反应区反应温度( ),反应时间更长。 A、低B、相当C、高D、无法确定

MIP工艺第二反应区采用比较合适的反应状态是( )型式。 A、稀相输送B、鼓泡流化床C、湍动流化床D、快速流化床

MIP-CGP工艺设计的两个反应区,第一反应区是以( )反应为主,第二反应区是以氢转移反应和异构化反应为主,适度二次裂化反应。 A、裂化B、氢转移C、芳构化D、异构化

原料油在MIP-CGP工艺的第一反应区内一次裂化反应深度增加,生成更多富含( )的汽油和富含丙烯的液化气。 A、烷烃B、烯烃C、环烷烃D、芳烃

MIP工艺第一反应区以一次裂化反应为主,采用较高的反应强度,即较高的反应温度和较大的剂油比,裂解较重质的原料油并生产较多的( )。 A、烷烃B、烯烃C、环烷烃D、芳烃

下列选项中,可以提高装置柴汽比的催化裂化工艺是( )。 A、MGD工艺B、MIP工艺C、MIO工艺D、MGG工艺

下列选项中,属于国外专利的催化裂化工艺是( )。 A、MIP工艺B、MSCC工艺C、DCC工艺D、MGG工艺

临氢减粘裂化工艺中氢的作用包括抑制自由基链增长、抑制缩合反应。()

下列____不符合催化裂化汽油降烯烃的分区反应原理。A、辅助提升管改质降烯烃技术B、MIP技术C、MIP-CGP技术D、FDFCC技术

反应温度高,裂化快.转化率高,回炼比低,抑制了缩合反应,干气,汽油产增加反应温度温度低,回炼比高,轻柴油收率增加。

加氢裂化工艺过程中存在的主要反应类型有裂化反应、氢分解反应、加氢反应、异构化反应以及()

催化裂化的主要二次反应有哪些?

提升管出口设置快速分离装置是避免()。A、二次裂化反应B、氢转移反应C、二次反应D、缩合反应

MIP反应器第二反应区通过()降低反应温度,抑制二次裂化反应,通过()的方式降低油气和催化剂流速,延长反应时间。

简述催化裂化工艺原理,催化裂化的主要反应类型有哪些?

MIP催化裂化装置,反应二区藏量用()控制。A、循环待生塞阀B、待生塞阀C、循环待生滑阀D、再生滑阀

单选题烃类SRT型热解炉双程分支变径管,其结构是为了更好适应以下的工艺特征是()。A裂解反应体积变大的反应B增加阻力降C增加烃类分压D增加二次反应