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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加氢裂化过程中,循环氢中的H2S的含量升高,则重石脑油产品中的芳烃含量减少。
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加氢裂化原料油的干点升高,则加氢裂化产品中含重稠环芳烃量明显增加。
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加氢裂化是炼油工业中增产航空喷气燃料和()常用的一种方法。
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采用一次通过的工艺流程时,加氢裂化的转化率在()左右时,柴油组分的收率有一最大值。
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在工业加氢裂化装置上,100%转化的加氢裂化工艺过程中,一般都控制单程转化率为60~70%,然后将未转化的尾油进行循环裂解,目的是;()
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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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随着反应转化率的提高,轻组分产品的收率将()
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催化加氢精制过程中,多环芳烃转化为(),而不发生大量裂化。
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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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在原料油100%转化的加氢裂化工艺过程中,为了提高中间馏分油的收率,一般控制单程转化率为()。
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加氢裂化过程中,循环氢中的H2S的含量升高,则重石脑油产品中的环烷烃含量()。
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加氢裂化过程中,循环氢中的NH3的含量升高,则重石脑油产品中的环烷烃含量()。
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加氢裂化过程中,循环氢中的NH3的含量升高,则重石脑油产品中的芳烃含量()。
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加氢裂化可以生成高辛烷值的汽油或安定性好、结晶点低于-60℃的喷气燃料及凝点低于-45℃的柴油,液体产品收率高达97%,产品长期储存不易变质。
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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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加氢裂化装置循环水中断,将不会引起()升高。
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如果加氢裂化反应的单程转化率过高,则二次裂解反应将加剧,中间馏分油的收率将上升。
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和加氢裂化又称轻度加氢裂化,其主要特点是以直馏VGO、HCGO或其混合油为原料,采用(),过程的裂化转化率较低,多数情况为10~40%,将重质进料部分地转化为石脑油和中间馏分油。
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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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加氢裂化技术特点:催化剂活性高、选择性好、运转周期长并可再生使用;原料适应性强;进料可全部转化;液体产品收率高;产品方案灵活;产品质量好:杂质含量低、燃烧清洁、安定性好()
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加氢裂化装置循环水中断,将引起()升高。
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