反应容器有时需要通过控制液位来实现控制反应速度。()
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控制火焰温度可以通过改变()来确定或(),因在投料前燃烧空气量是恒定的,原料油量也是需要以一定的速率喷入反应炉,结论:增加风油比会获得()温度。
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一般通过调节()来控制脱氢反应器降温速度。
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汽轮机启动中,控制金属温升速度通过()来实现。
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反应容器操作过程中要严格控制反应温度,注意投料量、投料速度。当()超过规定时,如是放热反应则会引起物料温度剧增,而发生事故。
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费托合成反应器的温度控制是通过直接调节汽包补水量来控制反应器温度。
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脱气塔塔釜液位是通过()来实现控制的。
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回收尾气吸收系统液位是通过()来实现控制的。
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反应系统的压力控制是通过调节()来实现的。
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滗析器苯乙烯的液位是通过()来实现控制的。
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反应器催化剂补加速度一般通过进入反应器器壁球阀开度来控制。()
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催化剂器内再生过程的温度,是通过严格控制反应器入口温度和反应器入口循环气中的()来实现的。
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对于反应压力容器,必须严格按照规定的工艺要求控制升温速度,对投料顺序也必须严格按照规定进行。
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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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脱氧塔贮水罐的液位控制是通过()来实现自动调节
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在日常生产中通过调节()来实现对反应系统压力的控制。
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催化剂还原时不需要控制反应器升温速度。
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中变反应器入口温度的高低,是通过()的手段来实现控制的
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对于可逆反应可以()来破坏平衡,以利于反应向正反应方向进行,即通过加大某一反应物的投料量或移出生成物来控制反应速度,通常加大()、()的投料量。
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反应压力容器严格控制工艺参数(指温度、压力、流量、液位、流速及物料配比等)是至关重要的。()
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闪蒸槽的液位是通过()来实现控制的。
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当加氢反应器中反应平均温度过高时,通过注入()来实现温度的控制。
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反应容器在操作过程中要严格控制温度,()可能会造成系统容器超压而导致爆炸事故发生;()可能造成反应速度减慢或停滞。
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反应系统压力是控制通过()和()实现。
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氯苯的合成中,可以通过控制()来控制反应产物组成