从热力学角度分析,煤气中CO在上升过程中,当温度降低400~600℃时可发生2CO=CO2+C反应。

从热力学角度分析,煤气中CO在上升过程中,当温度降低400~600℃时可发生2CO=CO2+C反应。


相关考题:

富氧时高炉煤气成份中CO2升高,CO升高而N2()。A.不变B.降低C.升高

从热力学角度分析,煤气中CO在上升过程中,当温度降低400~600℃时可发生2CO=CO2+C反应。此题为判断题(对,错)。

下列符合图4所示含义的是(  )。 A.随pH从5升高到7,酶的活性逐渐降低B.随pH从5升高到7,酶的最适温度不变C.温度从0~A变化过程中.酶的活性逐渐降低D.该酶的最适pH为7

在空气+蒸汽的气化过程中,气化剂的混合温度是多少?炉出口煤气温度及CO2含量各保持何值?灰锁温度最大值是多少?

评价电厂热经济方法,从热力学的角度分析有几种方法?

气化炉出口煤气中CO2升高,CO降低,说明炉内温度()

随着气化温度的升高,粗煤气中各成份中的CO2和CH4降低CO和H2升高

从热力学的角度看,下列特性中不适合制冷剂的是()。A、临界温度远低于环境温度B、液体比热小C、沸点低D、凝固点低

从热力学角度出发,下列说法正确的是()。A、减小fo有利于脱碳B、增大fo利于脱碳C、降低[%O]利于脱碳D、增加气相中CO分压利于脱碳

甲烷化炉入口工艺气中一氧化碳0.35%,二氧化碳0.1%,当其入口温度为280℃时,催化剂床层出口温度为多少?(注:不计出口气中的CO和CO2含量,反应1%CO温升72℃,1%CO2温升60℃)

富氧时高炉煤气成分中CO2升高,CO降低,N2()。A、不变B、降低C、升高

高风温操作后,煤气中CO利用率提高,原因在于()。A、间接还原区扩大B、焦比降低C、炉身温度升高D、料柱透气性差,煤气在炉内停留时间延长

富氧时高炉煤气成份中CO2升高,CO升高而N2()。A、不变B、降低C、升高

焦比高时()。A、煤气中的N2含量升高B、煤气中的CO+CO2含量增加C、煤气中的CO含量减少D、煤气利用率降低

炉缸中煤气中CO2含量最高处其煤气温度()。

从热力学角度分析,煤气中CO在上升过程中,当温度降低到()时可发生2CO=CO2+C反应A、200~300℃B、300~400℃C、400~600℃D、500~700℃

高炉炼铁过程中煤气温度上升过程中不断()。A、降低B、升高C、不变

计算题:甲烷化炉入口工艺气中一氧化碳0.35%,二氧化碳0.1%,当其入口温度为280℃时,催化剂床层出口温度为多少?(注:不计出口气中的CO和CO2含量,反应1%,CO温升72℃.1%.CO2温升60℃)

从热力学角度考虑,提高反应温度有利于一次反应和二次反应的进行。

下列哪项不是粗煤气中CO2含量超标的原因()A、汽氧比增大B、煤水分降低C、T507、T508温度升高D、煤气产量,大幅度波动

未饱和空气在上升(下降)过程中,单位距离的温度降低值()为()。

炼焦过程中,从炭化室出来的荒煤气温度为()。A、400-550℃B、450-600℃C、650-800℃D、800-950℃

气化炉出口煤气中CO2升高,CO降低,说明炉内温度低。

气化炉出口粗煤气半分析内容包括()A、煤气中CO2与O2含量B、煤气中CO2与CH4含量C、煤气中CO与O2含量D、煤气中CO与H2含量

热力学中规定:气体吸热,温度升高,内能();气体放热,温度降低,内能()。

填空题粘胶纤维生产工艺中,磺化反应属于()。从反应热力学角度考虑,应降低温度从而提高反应程度;但从反应动力学角度考虑,提高温度有利于提高反应速度。

单选题炼焦过程中,从炭化室出来的荒煤气温度为()。A400-550℃B450-600℃C650-800℃D800-950℃