A、组成为重芳烃油
B、20℃的密度比水大
C、热稳定性好
D、有剧毒
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A、防止气相携带煤粉
B、补充减三线液位
C、降低减压塔气相负荷
D、提高减压塔处理量
A、冲洗置换管线
B、补充液位
C、降低温度
D、为泵提供封油
A、提高系统的氢分太
B、提高供氢溶剂的浓度
C、反应温度不能过高
D、降低循环油中的沥青稀含量、缩短反应时间
A、增加溶剂的供氢性能
B、提高液化系统氢气压力
C、使用高活性催化剂
D、在气相中保持一定的硫化氢深度。
A、实测CUTBACK动作后的泄压控制速率是否满足要求
B、考察紧急泄压阀互为备用的情况。即一个阀失灵后另一个阀的动作情况。以及如何实现泄压速率的控制等问题
C、检查火炬系统是否能正常使用
D、考察自保联锁系统的逻辑、动作是否准确无误
A、冷油带净水运时残留的部分水分,确保热油运时系统内不带水,为确保热油运开工,打下基础
B、在油介质条件下考核仪表、机泵的性能
C、发现装置连接部位漏点
D、锻炼操作队伍
A、易燃、可燃液体
B、易燃、可燃气体
C、固体物质
D、精密仪器、电子设备
A、反应器切线高度为33400mm,壁厚340mm
B、反应器设计压力为20.36MPA,设计温度为482℃
C、反应器切线高度为34500mm,壁厚334mm
D、反应器总高为60000mm,保温形式为披挂式
A、炉水控制:磷酸根:5~15mg/L,PH值:9~11
B、蒸汽控制:二氧化硅:<20μg/Kg,NA离子:<15mg/Kg,电导率≤0.3μs/Cm
C、炉水控制:磷酸根:<5mg/L,PH值:9~11
D、蒸汽控制:二氧化硅:<20μg/Kg,NA离子:<15μg/Kg,电导率≤0.3μs/Cm
A、碳酸钠(一级)5%
B、硝酸钠0.5%
C、表面活性剂0.05%
D、氢氧化钠0.5%
最新试题
液化备煤装置消防用气均采用氮气。
热风炉的燃料为燃料气管网来的燃料气,燃烧空气由助燃风机提供。
隔膜泵的操作与离心泵一样,启动之前必须将出口阀关闭。
当气液比提高时,液相的()更多地进入气相中,而气体在反应器内的停留时间远低于液相停留时间,这样就减少了小分子的液化油继续发生裂化反应的可能性,却增加了液相中大分子的沥青烯和前沥青烯在反应器内的(),从而提高了它们的转化率。另外,气液比的提高会增加液相的(返混程度),这对反应也是有利的。
本设计中采用氮气作为煤粉收集器的清煤粉气源。
粉约为301g/Nm3的热气体进入煤粉收集器,排放的热气体中煤粉的浓度可达到30mg/Nm3以下。
液化磨煤干燥工序采用中速辊式磨煤机,每台磨煤机正常生产每小时处理精煤为51.2t/h。
精煤仓的出料量由称重给煤机控制,称重给煤机为带式给料机。
采用氮气作为煤粉收集器的清煤粉气源,可保证煤粉收集器处于惰性气体环境下工作,也提高了整个系统安全性。
所谓反应停留时间是指反应器内液相的()。在其他条件不变的前提下,增加反应停留时间,对增加反应深度是有利的。