分馏塔底循环油浆热流(),会使塔底温度下降。
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循环油浆塔温度降低,塔底液相温度升高。
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抽提蒸馏塔塔底温波动太大会造成传质传热条件恶化,太高会使抽余油中芳烃含量(),太低会使塔底带()。
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油浆循环量突降甚至中断,分馏塔底温度超高会造成();油气大量携带催化剂粉尘会造成()、()、堵塞。
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分馏塔底油浆温度主要靠什么控制的?
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分馏塔油浆循环量增大时,油浆在分馏塔底停留时间会()。
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开工时,使油浆泵尽快上量,塔底温度应大于()℃。
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分馏塔底液面下降,塔底温度和蒸发段温度上升。
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装置开工前,预分馏塔和汽提塔液位()的原因是:系统升温后,轻组分上升导致液位下降,若原液位较低,将会使塔底油泵抽空,双塔循环建立不起来。
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油浆返塔温度升高,分馏塔底液面()
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其他条件不变,塔底温度过低会使塔底产品不合格。
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增大油浆循环量,可以减少塔底固体含量。
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分馏塔底温度通常是油浆返塔来调节的。()
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分馏塔底温度是导致油浆系统结焦的间接原因。
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分馏塔底油浆循环上返塔流量(),会使塔底温度下降。
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油浆循环量过大或返塔温度过低,分馏塔底液面降低。
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油浆下返量增加,塔底液相温度降低。
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分馏塔底液位是油浆换热段的热平衡指示器,当反应油气带入的热量增加时,塔底温度升高,油浆馏分(),塔底液面降低。
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油浆循环回流是从()抽出,以过换热后分别由()和(塔底)()返回分馏塔。
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开工原料油循环时,因塔底温度低,油浆泵不上量,应()。
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油浆循环量增加,分馏塔底液面()
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在油浆返塔总量不变的情况下,增大上返塔量,则塔底温度()。
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循环油浆循环量变化。循环量增加分馏塔底液面()。
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分馏塔底温度过高,造成塔底结焦,会引起油浆泵抽空。
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循环油浆返塔温度降低,塔底液相温度升高。
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