当反应器床层入口温度(TI-3024、TI-3025和TI-3041A、TI-3041B.为()℃时,即可着手乙苯投料。
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甲烷化催化剂因活性衰减,使甲烷化反应速度降低,应提高入口温度,使床层热点温度保持在()℃
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在硫化过程中,当硫化氢还没有穿过催化剂床层时,反应器内任一点的温度不能超过()
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当反应器床层温度升至150℃以上时,反应系统的气密检查采取()的方法
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加氢催化剂干燥结束后,当反应器床层最高点温度低于导致催化剂氢气还原的最低温度后,才能将氢气引进系统。
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当碳二加氢反应器出口乙炔超标,床层温升逐渐下降,乙烯精馏塔塔压频繁超驰,提高入口温度,仍不见好转时,可判断催化剂中毒。
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正常停工时当脱氢反应器入口温度在()℃左右时停注水。
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湿式硫化过程中,当所有反应器在230℃时硫化氢已穿透后,以一定的升温速率将反应器入口温度升至最终温度为()℃
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脱氢反应停车时,当反应器入口温度降至250℃时,停(),转入氮气降温。
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加氢反应器入口()不变,床层温度不断升高,这是原料中烯烃含量不断升高所致
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二段反应器入口温度不变的情况下,二反系统循环氢中氢分压低会导致床层温升()。
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反应器床层温度为什么会高于入口温度?
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加氢反应器(R-2201)在控制床层出口温度不小于()℃的前提下,尽量控制较低的入口温度,但为达到催化剂烯烃饱和起始温度,入口温度应控制不小于()℃。
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已知:重整一、二、三、四反应器催化剂装填比为8.5:13.5:28:50,重整一、二、三、四反入口温度分别为490℃、493℃、495℃、498℃,出口温度分别为419℃、449℃、469℃、486℃,求重整反应加权平均床层温度WABT。
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在正常生产时,应尽可能地控制好加氢裂化反应器各催化剂床层的入口温度,使它们()。
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当提高碳二加氢反应器入口温度后,反应器出口乙炔仍超标,此时应判断反应器应该进行再生。
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急冷氢是用来控制反应器下一床层入口温度的,是未经过换热器、加热炉加热的那部分混合氢。
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当提高反应器入口温度和氢炔比,反应器出口乙炔仍超标,此时应判断()。
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当切断进料时,高压换热器的热交换处于不平衡状态,为避免温度过高,应在加氢裂化反应器()床层通入冷氢。
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加氢裂化操作中,对单段串联和分子筛裂化催化剂,当床层入口温度提高1℃,则出口温度将增加()左右。
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反应系统停工退油后,当床层温度降至40℃,压缩机停机泄压置换,系统中氢+烃不大于()%(体积)为合格
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当加氢装置外来新氢中断后,会导致加氢反应器入口温度下降。
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加氢催化剂干燥结束后,当反应器床层最高点温度低于()时,才能将氢气引进系统。
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在绝热催化反应器中进行二氧化硫氧化反应,入口温度为 420℃,入口气体中SO2摩尔浓度为7%;出口温度为590℃,出口气体中SO2摩尔含量2.1%, 在催化剂床层内 A,B 两点进行测定:测得 A 点的温度为 620℃ ,测得 B 点的转化率为 80%。请判定结果的可信性。 ( )
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当反应器加压水入口温度达到时开始导乙炔()
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