催化剂发生中毒的表现,首先是催化剂层()温度下降,热点温度略有上升,然后下降;并且热点温度下移,整个反应下降,系统压力升高。
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在停工之前,必须用()冲洗催化剂床层,脱除残留在催化剂空隙之间的石蜡,消除蜡结晶应力破损催化剂的现象发生。如短期停工,可不用冲洗,但必须保持反应器床层温度高于蜡的熔点。为此,采用热壁反应器最为有利,可以在器壁保温层内安装蒸汽保温盘管。
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催化剂的()由于外来微量物质的存在而下降,称为中毒。
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由于水能能使催化剂发生永久性中毒,因此催化剂一旦发生水中毒是不可以再生的。()
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一些金属如砷、铝、铜、铁、钠等沉积在催化剂表面引起的活性下降是()性中毒。
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脱硫不合格时会引起转化催化剂的硫中毒,中毒首先发生在()的转化催化剂上。
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催化剂中毒是指在使用过程中,由于某些物质牢固地吸附在活性表面上,使其()大大下降的现象。
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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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主要生油阶段是()在温度、压力作用下发生热催化降解和聚合加氢等作用生成烃类。
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转化催化剂的活性下降、炉管阻力上升、上段出现热斑、热带时,这些现象是转化催化剂结炭的现象。
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重整催化剂停工热氢循环脱硫的控制温度是()。
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氨合成塔中催化剂层温度分布是均匀的。
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无论是暂时性中毒后的再生,还是高温烧积炭后的再生,均不会引起固体催化剂结构的损伤,活性也不会下降。
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转化催化剂中毒后活性下降,转化炉出口会出现()
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变换工序正常操作情况下,()会导致催化剂层温度下降。
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无论是暂时中毒后的再生还是高温积炭后的再生,均不会引起固体催化剂结构的损伤,活性也不会下降。
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甲烷化炉催化剂层温度是通过调节甲烷化炉进口温度来控制的。
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催化剂层温度下降的原因()
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变换催化剂温度尚未下降时,严禁降低系统压力,防止变换各泵发生汽蚀。
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催化剂中毒会使轻油收率下降,应加入()或()。
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在工业上控制最适宜温度是指控制催化剂层的()温度而言。
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转化催化剂硫中毒初期,表现为床层上部温度的升高,吸热区的下移,转化出口甲烷含量升高。
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()是催化剂层温度突然下降的处理方法
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在催化剂中毒后,可采用尽量加大电炉接点,提高循环气中H2含量,并适当提高催化剂层温度5~10℃,适当降低压力,并加大循环量和塔后适当放空(加强置换)等办法,使催化剂毒物解析()
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由于某些原因导致反应物流从催化剂床层携带出的热量()加氢裂化的反应热时,将会发生温度飞温现象。
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