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由于(),反应温度可以达到480℃左右,足以发生热裂化反应,引起“飞温”。

  • A、冷氢中断
  • B、原料中断
  • C、设备和仪表故障
  • D、误操作

参考答案

更多 “由于(),反应温度可以达到480℃左右,足以发生热裂化反应,引起“飞温”。A、冷氢中断B、原料中断C、设备和仪表故障D、误操作” 相关考题
考题 当原料中烯烃含量较高时,一旦配氢中断,正确的处理方法是()。 A、维持原料量,开机循环配氢B、进行紧急停车C、提高加氢反应器温度D、降低加氢反应器温度

考题 原料中断时,反应器入口温度降低。( )

考题 循环气压缩机出口法兰泄露着火会导致循环氢中断,使反应器飞温。()

考题 原料进料中断,下列处理不正确的是( )。A、高压进料泵故障导致进料中断,应确认反应加热炉联锁熄火B、高压进料泵故障导致进料中断,不用降温,只要快速的启备泵C、高压进料泵故障导致进料中断,应确认泵出口低流量联锁阀已联锁关闭D、新鲜原料中断,由于原料缓冲罐能维持一段时间,可以降温降量等待恢复进料

考题 丁烯加料中断的主要原因有()。A、仪表故障B、丁烯泵停C、反应器压力高D、反应温度高

考题 吸附剂循环中断时,反应器应采取措施有()。A、降低再生风量B、降低原料进料量C、降低循环氢量D、降低反应温度

考题 加氢裂化原料油中断是指()。A、罐区原料供给中断B、原料油进料泵发生故障停运C、第一路原料油泵发生故障停运D、紧急泄压

考题 加氢裂化所生产的尾油的相关指数(BMCI)偏高,不符合蒸汽裂解乙烯原料的要求,应()A、提高反应温度,减小氢油比B、提高反应温度和压力,增大氢油比C、降低反应温度,减小氢油比D、降低反应温度,增加氢油比

考题 影响加氢裂化反应压力的因素包括()。A、反应深度变化B、新氢机故障C、原料含水量增加D、反应超温

考题 由于设备故障引起催化剂床层温度超高时,应()。A、增加原料油量B、降低原料油量C、启动2.1MPa/min紧急泄压系统D、增加冷氢流量

考题 影响加氢裂化反应循环氢纯度的因素包括()。A、新氢纯度低B、反应温度上升C、原料S、N含量D、废氢排放低

考题 在补充氢部分中断时,反应系统的压力下降速度与()的大小有关。A、系统容量B、原料进料量C、循环氢量D、反应温度

考题 加氢裂化所生产尾油的芳烃指数(BMCI)偏高,不符合蒸汽裂解乙烯原料的要求,应()。A、提高反应温度,减小氢油比B、提高反应温度和压力,增大氢油比C、降低反应温度,减小氢油比D、降低反应温度,增加氢油比

考题 发生原料油中断时应()。A、确保反应器进口温度不变B、确保反应器进口温度比正常值低C、用最大急冷氢量降低反应器进口温度D、关小反应加热炉燃料气火嘴开度,以降低加热炉炉出口温度

考题 乙烯加料中断的主要原因有()。A、仪表故障B、乙烯压缩机停C、反应器压力高D、反应温度高

考题 当循环氢压缩机吸入温度高时正确的处理方法是()。A、降低裂化反应温度B、调整空冷降低反应流出物温度C、降低原料中硫含量

考题 关于影响加氢裂化反应的因素,下列说法错误的是()。A、原料组成B、反应温度和反应压力C、反应系统压降D、空速和氢油比

考题 以下哪个不会引起加氢裂化反应器进料中断()A、循环油中断B、P-105停C、P-101出口切断阀关闭D、SR-101故障

考题 如果新氢中断,各反应器应降低温度,同时应切断()。A、原料油B、循环油C、循环氢

考题 加氢裂化低压蒸汽中断对()产生影响。A、设备和管线伴热B、仪表伴热C、原料过滤器的冲洗D、润滑油油箱加热

考题 装置开工必须注意的问题有“飞温”,因为加氢裂化反应是强放热反应,反应速度受温度影响强烈,反应温度控制不当会使加氢裂化反应器在短时间内出现“飞温”。

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 下列选项中,不会造成反应床层超温的是()A、反应注水泵停运B、循环氢压缩机停运C、急冷氢中断D、反应进料泵停运

考题 装置运行过程中,仪表风中断后,会出现()。A、加热炉超温B、反应压力升高C、进料中断D、原料罐液位下降

考题 反应床层超温时,下列操作不正确的是()。A、如果有迹象表明床层超温的原因是由于原料性质变化造成的,则切换原料罐B、调节温升异常点所处床层冷氢调节阀,多打冷氢C、停止系统新氢供给D、如反应床层任一点温度超过正常操作温度28℃,应大幅度降炉出口温度

考题 以下哪个选项不是反应注水中断的原因()。A、液控阀仪表故障液位减空B、注水泵故障C、除氧水冷却器内漏D、注水管线阀误操作关闭

考题 急冷氢中断后发生的现象不包括()A、反应器入口温度下降B、冷氢流量指示归零C、反应床层温度快速上升D、反应器出口温度快速上升