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。
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对于动物性食品,降低温度可抑制微生物的生长,减弱酶的催化作用和氧化反应速度。
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糖皮质激素的作用机制是抑制炎症反应,抑制免疫反应,抑制醛固酮和血管升压素分泌,降低肾小球基底膜通透性
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MIP工艺第二反应区采用比较合适的反应状态是()型式。
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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。
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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。
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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()。
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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。
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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。
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在剂油比不变的情况下,MIP装置提升管反应二区的温度控制可采用()来控制。
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MIP催化裂化装置,反应二区藏量用()控制。
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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()。
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装置进行MIP改造后,在其它因素相对不变的条件下,()在一定范围内不影响提升管反应一区出口温度。
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MIP反应二区藏量是通过调节(),控制待生催化剂循环量来实现的。
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在催化反应区内,温度降低转化率增大,压力升高转化率也随之增大。
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还原带的温度越高还原反应越剧烈,因此,降低还原带的温度,选用反应性低而块度大的焦炭,将有利于抑制还原反应的进行。
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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。
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通过提高泥浆的(),使其与硫化氢产生中和反应,抑制并降低硫化氢与铁发生化学及电化学反应的能力,氢脆的破坏性随之减小。
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在热反应区内,温度升高转化率增大,压力升高转化率降低。
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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。
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通过提高泥浆的pH值即提高泥浆的碱性,使其与硫化氢产生中和反应,抑制并降低硫化氢与铁发生化学及电化学反应的能力,氢脆的破坏性随之减小。
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通过()泥浆的pH值,使其与硫化氢产生中和反应,抑制并降低硫化氢与铁发生化学及电化学反应。
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有效客户反应(ECR)策略中,()是指通过第二次包装等手段,提高货物的分销效率,使库存及商店空间的使用率最优化。
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灭火剂主要是通过降低可燃物浓度、冷却反应区燃烧物、隔离反应物和()等作用来达到灭火的目的。
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MIP第二反应区反应温度()、油剂接触时间(),烯烃转化异构烷烃和芳烃。