反应器内催化剂局部结焦,有可能造成反应器床层温升增加。()
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循环氢纯度与催化剂床层内的氢分压有关,保持较高的循环氢纯度,则可以保证较高的氢分压,有利于加氢反应,同时还可减少油品在催化剂表面缩合结焦,起到保护催化剂表面,的作用,有利于提高()和()。
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合成氨是一放热反应,氨净值增加1%,床层温升约为()。
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加氢催化剂在使用中应尽量防止反应器下部床层催化剂过早地进入高温操作,即尽量控制催化剂床温升不要过大。()
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反应温升主要是通过调节加热炉出口温度和催化剂床层间的()来进行控制。
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加氢催化剂硫化结束的标准是反应器床层无温升。
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甲烷化催化剂还原反应是强放热反应,还原过程本身会引起催化剂床层大的温升。
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加氢原料油中的()易发生聚合反应,其聚合物易导致床层上部催化剂表面结焦,造成反应器催化剂床层压降迅速增加,缩短装置的运转周期。
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加氢裂化催化剂钝化过程中,在氨穿透反应器前任一床层温升不应超过()℃,若超过该值,则立即停止升温。
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裂解汽油加氢反应系统进料中的硫、氧、氮、氯组分含量增加,二段加氢催化剂床层温升将()。
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裂解汽油加氢反应系统进料中的单烯烃组分含量增加,二段加氢催化剂床层温升将()。
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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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为减少烯烃、芳烃的加氢饱和,需严格控制各催化剂床层温升。由于加氢脱硫反应总放热量不大,床层温升主要来自(),因此尽可能避免烯烃加氢反应最为重要。
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当原料油的比例发生变化时,,反应催化剂的床层温升也会发生变化。
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裂解汽油加氢反应系统进料中的碳五组分含量增加,一段加氢催化剂床层温升将()。
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反应器床层温升过大,有可能引起催化剂床层“飞温”,引发事故。()
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炉管结焦后,焦质被带入反应器,积存在反应器床层上部,可能造成反应器床层压降上升。()
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裂解汽油加氢反应系统进料中的双烯烃组分含量增加,一段加氢催化剂床层温升将()。
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催化剂预硫化过程中,要严格控制反应温升,反应床层温升不能超过()℃。
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催化剂钝化时,随着反应的进料,反应床层会有温升。
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催化剂超温结焦是造成反应器床层压降增大的原因之一。()
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正常操作中,通过反应器床层压降和床层温升或()来判断床层结焦情况。
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加氢原料烯烃含量增加是造成反应器床层温升降低的原因之一。()
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全馏分加氢工艺中,反应器床层温升高,催化剂选择性低。
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为减少烯烃、芳烃的加氢饱和,需严格控制各催化剂床层温升。由于加氢脱硫反应总放热量不大,床层温升主要来自烯烃饱和反应 ,因此尽可能避免烯烃加氢反应最为重()