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循环氢纯度低且氢气消耗量较大,反应出口物料中的PX异构化率、乙苯转化率高,应()。

  • A、提高反应温度
  • B、增大补充氢流量
  • C、降低反应氢分压
  • D、降低反应温度

参考答案

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考题 下列影响反应深度的因素描述正确的是( )。A.反应温度升高,深度变大,反应空速增大,深度增大B.催化剂活性提高,深度增大,循环氢纯度提高,深度降低C.原料油性质变化,反应空速增大,深度减小D.反应压力增大,深度增大,循环氢纯度提高,深度降低

考题 以下属于反应系统压降增大的调节方法的是 ( )。A、降低循环氢流量B、降低循环氢纯度C、提高新氢补入量D、提高新氢纯度

考题 异构化反应中,提高反应系统氢分压会提高乙苯转化率。()

考题 在其它条件不变的情况下,()可提高异构化反应中乙苯的转化率。A、提高反应氢分压B、提高反应的氢油比C、提高反应温度D、降低反应氢分压

考题 异构化反应进、出口温差低时,应该采取的措施是()。A、提高反应温度B、提高反应压力C、提高反应进料量D、提高循环氢纯度

考题 异构化反应PX转化率低的原因是()。A、反应温度低B、反应压力低C、催化剂活性低D、反应的氢油比低

考题 循环氢纯度低,一般要通过()来提升纯度。A、提高循环氢温度B、排废氢C、降低反应温度D、降低空速

考题 下列影响反应深度的因素描述正确的是()。A、反应温度升高,深度变大;反应空速增大,深度增大。B、催化剂活性提高,深度增大;循环氢纯度提高,深度降低。C、原料油性质变化;反应空速增大,深度减小。D、反应压力增大,深度增大;循环氢纯度提高,深度降低。

考题 异构化装置进料中非芳烃含量高时,以下判断正确的是()。A、反应温差小B、乙苯转化率降低C、循环氢纯度降低D、吸附进料中的乙苯含量增加

考题 异构化装置提高负荷时,应注意的操作是()。A、先提高反应温度后提高负荷B、先提高反应负荷后提高反应温度C、必须提高氢油D、提高循环氢纯度

考题 异构化反应器中循环氢纯度下降快,反应器出口物料中的PX含量正常,但非芳烃含量高时,应()。A、提高反应温度B、增大补充氢流量C、降低反应氢分压D、降低反应总压力

考题 其它条件不变的情况下,提高异构化反应循环氢纯度,下列说法正确的是()。A、乙苯转化率提高B、催化剂酸性活性提高C、氢分压提高D、氢分压不变

考题 对异构化反应没有影响的因素是()。A、氢油比B、反应氢分压C、反应温度D、补充氢的流量

考题 异构化反应进、出口温差高时,可以该采取的措施是()。A、降低反应温度B、降低反应压力C、减少尾氢排放量D、降低循环氢纯度

考题 二甲苯异构化反应中,降低空速时应(),以延缓催化剂活性的下降速度。A、降低反应温度B、降低氢油比C、降低反应的氢分压D、提高氢油比

考题 异构化反应中,氢分压提高以后,PX、乙苯的转化率()。A、都上升B、都下降C、都不变D、PX转化率不变、乙苯的转化率上升

考题 导致异构化催化剂结焦速度加快的因素有()。A、循环氢纯度低B、氢油比高C、大幅度提高反应温度D、反应压力高

考题 异构化反应中,提高反应空速应相应()。A、提高反应温度B、提高氢纯度C、提高反应的氢分压D、提高氢油比

考题 脱庚烷塔底物料中,EB转化率低的原因是()。A、异构化反应压力低B、异构化反应氢分压低C、异构化反应氢纯度低D、异构化反应氢气纯度高

考题 异构化反应中,降低氢油比,则()。A、催化剂的积炭速度加快B、PX的转化率提高C、催化剂的副反应加快D、乙苯的转化率提高

考题 异构化反应进、出口温差低时,说明异构化反应的()。A、二甲苯转化率低B、乙苯转化率低C、环损高D、耗氢高

考题 下列措施中能提高异构化反应乙苯转化率的方法有()。A、提高循环氢的纯度B、提高反应温度、压力C、增加反应进料量D、减小循环氢流量

考题 异构化反应中,氢分压提高以后,PX异构化率、乙苯的转化率()。A、都上升B、PX异构化率受抑制、乙苯的转化率上升C、都不变D、都下降

考题 为了提高加氢反应的深度,可适当提高氢分压,提高氢分压的正确方法有()。A、降低尾氢排放量B、提高反应系统压力C、提高循环氢的纯度D、降低氢气纯度

考题 新氢纯度高,对加氢反应的影响是()。A、循环氢纯度高B、氢分压高C、反应器温度分布均匀D、氢耗低

考题 下列选项中,能够提高循环氢纯度的操作是()A、提高循环氢温度B、排废氢C、降低反应温度D、降低空速

考题 异构化反应器中循环氢纯度下降快,且补充氢流量大时,操作人员应()。A、增大补充氢气流量B、增大补充氢,同时增大排放氢流量C、适当降低反应温度D、适当降低反应压力