CO2吸收塔液位由LIC-5控制。
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将()液位控制正常后,就可将吸收塔切入与转化、变换一起循环
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在脱硫吸收塔的液位控制系统中,操作变量为()。
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控制CO2气提塔、精馏塔、尿液贮槽、二段蒸发分离器的液位于液位下限操作,对降低成品尿素的缩二脲含量()。
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按双膜理论,吸氨过程为气膜控制,吸CO2过程为液膜控制,综合吸收速度取决于()控制。
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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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吸收塔液位控制连锁的作用是为了()。
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可以通过除雾器的喷淋频率来控制吸收塔液位。
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吸收塔液位通过()控制。
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实验室中用水吸收CO2基本属于()控制,其气膜中浓度梯度()液膜浓度梯度,气膜阻力()液膜阻力。
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回收塔塔釜液位抽空将会导致()等,因此生产中必须严格控制回收塔釜液位。
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清洗周期控制与吸收塔浆液池液位、()联锁。
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用水吸收CO2属于液膜控制。
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下列选项中,()时,吸收塔下部液位无法控制
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对于因贫水/溶剂水槽液位过低引起贫水/溶剂水泵抽空,此时应立即全关贫水/溶剂水槽液控阀开度,无好转时考虑现场打开U管跨线,同时将吸收水量及溶剂水量改为手动调节,适调各部水量分布,并降低四效进料量至最低限度,控制好回收塔釜液位。()
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甲醇回收塔进水时塔釜液位应控制在()。
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吸收塔液位偏低时,如何控制吸收塔液位。
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闪蒸塔液位由()控制。
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氨吸收制冷煮沸式发生器内液位的高度应控制在发生器的()。
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对于CO2溶于水的过程而言,吸收过程的阻力主要集中于气膜,称为液膜控制过程,要想提高其吸收速率,就设法增加气相的湍动程度。
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K2CO3水溶液吸收CO2的过程中,化学反应过程为整个吸收过程的控制步骤。
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为避免回收塔塔釜液位抽空造成回收塔停车,生产中应尽可能控制回收塔釜高液位运行。()
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除雾器冲洗水量受吸收塔液位控制而不能随意加大。()
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在乙烯工程中,有一绿油吸收塔,其塔底馏出液作为脱乙烷塔的回流。正常情况下,为保证脱乙烷塔的正常操作,对塔釜馏出液的流量进行定值控制。一旦绿油吸收塔塔釜液位低于5%的极限,为保证绿油塔的正常操作,需要立即改为按绿油塔液位来进行控制。针对上述要求,试设计一选择性控制系统,并确定该系统中控制阀的气开、气关型式,控制器的正、反作用及选择器的类型。