降低温度和压力有利于MDEA吸收二氧化碳。()
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采用稀薄燃烧技术,过量的空气可以吸收更多的热量,提高燃烧的温度和压力,极大降低Nox排放。()
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脱碳吸收操作压力越大,越有利于二氧化碳的溶解。
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吸收可燃物氧化过程中放出热量,降低其温度到燃点以下,这种灭火的方法被称为()。
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少量加入MgO、MnO等()性氧化物,能降低炉渣的熔化温度,降低粘度,有利于脱硫。
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一氧化碳变换反应是一个可逆的体积减小的放热反应,故提高压力和降低温度均可提高一氧化碳的平衡转化率。
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吸收塔内温度降低,有利于()。
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吸收塔内的PH值降低有利于二氧化硫的吸收,也不易结垢。()
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当温度一定时,增高压力则气相中二氧化碳分压会增加,有利于吸收。
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提高反应压力有利于()的饱和,降低反应压力有利于烷烃进行脱氢反应生成烯烃和烯烃环化生成芳烃,在压力较低温度又较高时,还会发生缩合反应直至生成焦碳。
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二氧化碳吸收塔()严重时,MDEA会随工艺气带出系统,危害甲烷化炉正常运行。
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压力(),温度(),将有利于吸收的进行。
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根据MDEA法脱除二氧化碳的工艺原理,提高(),降低(),有利于二氧化碳气体的()。
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由氨合成反应特点可知,提高温度、降低压力有利于氨的生成。
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采用稀薄燃烧技术,过量的空气可以吸收更多的热量,提高燃烧的温度和压力,极大降低Nox的排放。()
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在塔底通过重沸器起到了加热和降低硫化氢、氨和二氧化碳分压的双重作用,当温度升高时,溶解度(),当压力降低时,溶解度(),促使它们从液相转入气相,从而达到净化()的目的。
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温度升高和压力降低对解吸有利。
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压力和温度分别()有利于吸收进行。
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根据MDEA法脱除二氧化碳的工艺原理,提高(),降低(),有利于二氧化碳气体的溶解
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提高吸收塔的压力和温度,有利于吸收过程的进行。()
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降低脱碳液循环量及工艺气进口温度,二氧化碳吸收塔出口二氧化碳含量()。
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降低温度有利于吸收,为防止甲铵结晶,吸收温度一定要高于该甲铵液组成下的露点。()
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降低(),提高压力有利于MDEA吸收二氧化碳。
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低温有利与吸收,但如果再吸收塔温度太低,会使轻柴油粘度上升,反而降低吸收效果。()