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催化剂硫化时如果反应器床层温升高,应该()。

  • A、降低入口温度
  • B、停止注硫
  • C、减少注硫量

参考答案

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考题 某加氢装置在催化剂硫化过程中,反应器入口温度为180℃时开始注入DMDS温升不明显,连续注了将近1h才出现明显温升,到注硫2h发生飞温,装置紧急停止注硫并用大量冷氢才克制住温度的飞升。飞温的原因分析不正确的是( )。A.起始注硫温度低B.起始注硫量过大C.床层热电偶分布不合理

考题 催化剂硫化时如果反应器床层温升高,应该( )。A.停止注硫B.降低入口温度C.减少注硫量

考题 某加氢装置在催化剂硫化过程中,反应器入口温度为180℃时开始注入DMDS温升不明显,连续注了将近1h才出现明显温升,到注硫2h发生飞温,装置紧急停止注硫并用大量冷氢才克制住温度的飞升。飞温的原因分析不正确的是()。 A、起始注硫温度低B、床层热电偶分布不合理C、起始注硫量过大

考题 一般来说,不同铼含量的催化剂的注硫量()。 A、铼越高注硫量越小B、相同C、铼越高注硫量越大D、无法确定

考题 加氢催化剂硫化结束的标准是()。 A、硫含量入口高、出口低B、硫含量出、入口一致,无反应水生成C、出口无反应水生成D、催化剂床层无温升

考题 催化剂硫化时,如果床层温升大应该()。A、停止注硫B、降低入口温度C、减少注硫量D、提高循环量

考题 加氢催化剂预硫化过程中,一旦床层温升超过25℃,则应采取()等适当的措施。A、降低注硫量B、降低反应器入口温度C、打冷氢D、停止注硫

考题 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()。A、升高B、降低C、不变D、升高或降低

考题 若温度(),会有液硫覆盖于催化剂表面,增大床层阻力降,降低其活性。

考题 反应器床层任何部位的温度都不应低于硫的露点温度,以免造成催化剂积硫和管道堵塞。

考题 硫回收系统压差升高的原因是反应器床层结碳或积硫。

考题 如何判断硫回收催化剂失活()。A、转化器出口温度高B、床温低C、温升低,转化器出入口分析无变化D、温升高,转化器出入口分析有变化

考题 用瓦斯升温过程中,制硫燃烧炉或反应器温度偏高可以采取的措施正确的是()。A、降低瓦斯量B、减少风量C、注氮气降温D、提高风量

考题 斯科特工段硫回收率低原因是()。A、催化剂失活B、加氢反应器床层温度低C、克劳斯工段硫回收率低D、吸收塔温度过高

考题 脱硫后原料含硫量超标时,应()。A、切换合格原料气B、降低脱硫反应器床层温度C、提高脱硫反应器床层温度D、检查转化催化剂是否发生中毒现象

考题 原料中烯烃含量超高,会造成加氢反应器()A、出口烃类含量超高B、床层温度降低C、床层温度超高D、出口硫含量超高

考题 脱硫后原料含硫超标时,应()。A、切换合格原料B、降低脱硫反应器床层温度C、提高脱硫反应器床层温度D、检查转化催化剂是否发生中毒现象

考题 加氢反应器入口()不变,床层温度不断升高,这是原料中烯烃含量不断升高所致A、硫化氢量B、有机硫量C、压力D、温度

考题 现有的脱氢催化剂()。A、必须注硫B、一般不注硫C、硫想注就注D、还原的同时注硫

考题 催化剂硫化时一般控制升温炉出口温度不大于床层温度50℃,将催化剂升温至220℃恒温,待催化剂床层温度拉平后,改高硫原料气对催化剂进行等温硫化,床层最高温度≤450℃。

考题 本加氢装置催化剂预硫化时的注硫点有()个。

考题 催化剂预硫化过程中,注硫速度控制的主要依据是()。A、反应器压降B、硫化油中硫含量C、反应温升及循环氢中硫化氢含量D、含硫污水中硫含量

考题 下列可以降低床层温升的措施有()。A、降低反应器入口温度B、降低原料中烯烃含量C、注冷氢D、提高循环氢量

考题 催化剂预硫化过程中,注硫点一般在()。A、原料泵出口B、反应器入口C、原料油罐入口D、原料油泵入口

考题 乙烷炉注硫系统故障可造成甲烷化反应器床层温度升高。

考题 碳二加氢反应器催化剂中毒的原因有()。A、乙烷炉注硫泵不上量B、裂解气碱洗不合格C、反应器注粗氢过量D、催化剂需要再生

考题 加氢催化剂干法硫化时,起始的最大注硫速率可按反应器入口循环氢中H2S浓度为()来估算。A、0.2%~0.25%(V)B、0.25%~0.3%(V)C、0.3%~0.33%(V)D、0.4%~0.45%(V)