在加氢裂化操作中,随着反应压力的降低,只要保证转化率的前提下,油品的质量就可以保证
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加氢裂化过程中,反应压力越高,则加氢裂化产品中的芳烃含量越低。
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对于加氢裂化装置所用新氢而言,氢气纯度最低不能小于90%,氢纯度过低会降低反应的氢分压和装置操作成本
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反应压力是加氢裂化工艺过程的重要参数。反应压力越高对加氢裂化工艺过程越有利,所以我们在日常操作中尽可能选择高的系统压力
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在日常操作中,降低()可以在不改变反应压力和温度的前提下使加氢的深度增大
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来自不同文献的研究结果均表明,温度对加氢裂化反应转换率的影响关系是:在一定的转化率范围内,温度与转化率呈()关系。
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加氢裂化过程中,随着转化率的升高,喷气燃料的烟点将()。
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对烷烃的加氢裂化反应来说,低温低转化率的情况下,正构烷烃加氢异构化反应占优,随着温度升高,加氢异构化达到一最大值后开始下降,而加氢裂化反应增加。
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在加氢装置停车过程中,分馏系统压力随着退料而压力降低,当低于操作压力后,可引入氮气充压。
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加氢裂化过程中,反应压力的改变对加氢裂化产品分布有很大影响。
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加氢裂化装置的转化率增大,硫化氢汽提塔的塔顶温度会降低
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加氢裂化尾油的相关指数值随着转化率的提高而呈()。
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加氢裂化的空速与反应温度在一定范围内是互补的,当提高空速而要保持一定的转化深度时,可以用提高反应温度来进行补偿。
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加氢裂化反应温度对转化率的影响为()关系。
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只要氢分压足够高,加氢裂化过程不会有脱氢反应发生。
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在温度和压力不变时,改变空速()加氢裂化的反应深度
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在温度和压力不变时,改变空速()加氢裂化的反应深度。
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加氢裂化反应的反应温度与转化率的关系为线性关系,即反应温度升高转化率升高。
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加氢裂化在降低操作负荷的情况下,关于加热炉的操作,下列说法正确的是()。
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在加氢裂化反应器中如果存在着严重的返混、沟流、径向温差较大等反应工程问题,则操作参数对反应过程的影响将变得很小
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降低()可以在不改变反应压力和温度的前题下使加氢和裂化的深度均增大
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对于给定的反应温度和水比,乙苯的转化率随着反应压力的降低而()。
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加氢裂化各产品馏分油的密度随着转化率的增加而降低,航煤的烟点和柴油的十六烷值将提高。
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加氢裂化过程中,随着转化率的增大,柴油的十六烷值将增大,但当转化率大于()时柴油的十六烷值将不再增加。
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加氢裂化过程中,随着转化率的升高,喷气燃料收率将()
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