在分子筛运行到加热步骤时分子筛()输出一个信号启动再生气加热炉A、可编程控制器PLCB、燃烧器控制箱C、微机D、燃烧器

在分子筛运行到加热步骤时分子筛()输出一个信号启动再生气加热炉

  • A、可编程控制器PLC
  • B、燃烧器控制箱
  • C、微机
  • D、燃烧器

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分子筛纯化系统的再生有哪些主要步骤( )。A.降压B.冷吹C.加热D.升压

分子筛再生时,出口温度先(),然后再逐渐()。

分子筛纯化系统的再生有哪些主要步骤()。A、降压B、冷吹C、加热D、升压

分子筛吸附净化流程的空分设备在启动操作时应注意什么问题?

分子筛再生气温度偏低的原因有()。A、冷吹阀门内漏B、换热器效率偏低C、加热器冷凝液排出阀故障D、电加热器故障

装置停运过程中,发现分子筛再生气源进口温度较高时应该()。A、切断蒸汽阀降低进气温度B、待吸附器正常再生冷吹完成后停运C、切断再生气源D、可停运分子筛程序

在使用周期不变的条件下,启动阶段使用的分子筛纯化器和正常运行时的纯化器加热再生时的加热速度相比()。A、一样B、要快C、要慢D、可能快也可能慢

分子筛再生可分4个步骤,即泄压、加热、冷吹、升压,其中加热温度一般控制在()℃。

如果深冷装置分子筛吸附剂被加热到232℃时(用纯净的气体做再生气),吸附剂中的水分会全部被除去。

分子筛再生时,加热温度不能太高,易造成()破碎,必须有一个适当的温度。

分子筛纯化器再生时,加热氮气出加热炉的温度一般控制在()。A、280~320度B、240度C、180度D、450度

分子筛电加热器投运前应先开加热器的(),倒入(),再接通电源启动。

当进分子筛污氮流量(),加热器出口再生温度()时,停加热器。

在使用周期不变的条件下,为什么启动阶段使用的一台分子筛纯化器要比正常运转时使用的一台加热速度快?

如何防止分子筛纯化器的加热炉发生爆炸事故?

在再生气加热炉运行前和进行过程中报警停炉时应()A、先关燃气阀,再给燃烧器一个停炉信号,并发出声光报警B、先给燃烧器一个停炉信号,再关燃气阀,发出声光报警C、先给燃烧器一个停炉信号,并发出声光报警,再关燃气阀D、先发出声光报警,再关燃气阀,并给燃烧器一个停炉信号

()共用一个KF2通讯转换器,将数据传送至中控进行监视A、热媒加热炉系统和分子筛干燥再生控制系统B、直接加热炉系统和再生气加热炉系统C、再生气加热炉系统和分子筛干燥再生控制系统D、热媒加热炉系统和再生气加热炉系统

在分子筛含量超过()%时,再增加分子筛的含量,转化率的提高就缓慢得多。A、4B、6C、8D、10

液氮洗分子筛再生时加热温度越高越好。

氮洗分子筛再生气压力一般控制在0.45Mpa。

如果分子筛吸附剂被加热到180℃时(用纯净的气体做再生气),吸附剂中的水分会全部被除去。

若是报警停炉后再次启动再生气加热炉,须先()A、对分子筛PLC复位B、对微机复位C、对燃烧器复位D、燃烧器控制箱

()共用一个KF2通讯转换器,将各自的数据传送至中控进行监视A、热媒加热炉系统和分子筛干燥再生控制系统B、热媒加热炉系统和直接加热炉系统C、直接加热炉系统和再生气加热炉系统D、热媒加热炉系统和再生气加热炉系统

若有燃烧器故障报警停炉后再次启动再生气加热炉,则须先(),再对微机复位A、对分子筛PLC复位B、对灭火系统复位C、对燃烧器复位D、燃烧器控制箱

分子筛脱水再生控制器装置主要由()组成A、PANELVIEW 1400E触摸式操作显示终端,PLC—5/11系统,再生气加热炉及正压防爆系统B、PLC—5/11系统,再生气加热炉及正压防爆系统C、PANELVIEW 1400E触摸式操作显示终端,再生气加热炉及正压防爆系统D、PANELVIEW 1400E触摸式操作显示终端,PLC—5/11系统

单选题在使用周期不变的条件下,启动阶段使用的分子筛纯化器和正常运行时的纯化器加热再生时的加热速度相比()。A一样B要快C要慢D可能快也可能慢

多选题分子筛纯化系统的再生有哪些主要步骤()。A降压B冷吹C加热D升压