裂解炉进料温度过低对系统有何影响?

题目

裂解炉进料温度过低对系统有何影响?


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  • 第1题:

    裂解炉进料预热温度为什么不能过低?


    正确答案: 进料温度低可能导致裂解炉对流段内的进料预热管壁温度低,对流段管壁温度不能低于烟道气的露点温度,否则烟气可能在管子的外表面冷凝从而导致腐蚀问题

  • 第2题:

    高压脱丙烷塔塔釜温度控制过低或过高,对系统有何影响?


    正确答案:1.高压脱丙烷塔塔釜温度控制过低,则低压脱丙烷塔塔釜中碳三浓度上升,低压脱丙烷塔釜液流量增大,从而使双塔脱丙烷系统内循环量过大,低压脱丙烷塔将发生液泛等后果。
    2.高压脱丙烷塔塔釜温度控制过高,则可使塔顶碳三产品中碳四含量超标,并影响后系统的正常运行。

  • 第3题:

    为什么要控制温度和湿度?温度、湿度过高或过低对强度有何影响?


    正确答案: ①由于试验室和养护箱的温、湿度和养护水的温度都影响水泥强度的发展,所以为了使测得结果具有准确的可比性,必须严格控制其温度、湿度。
    ②温度过高,水泥水化速度加快,强度增长快,温度过低,水泥水化速度慢,强度增长慢,湿度过低,试体干裂,早期强度高。湿度过高,水灰比按同品种水泥固定,早期强度低。

  • 第4题:

    进料组成变化时对抽提系统有何影响?如何处理?


    正确答案: 当进料中的芳烃含量明显增加时,抽提塔的界面会逐渐上升,非芳烃即抽余油流量逐渐减少,富溶剂中的烃负荷上升,造成汽提塔的压力上升.在塔底重沸器加热量不变的情况下,汽提塔的温度会下降.如果不及时进行调整,非芳烃不能完全从塔顶汽提掉,从而影响抽提油质量,此时应适当地增加第二溶剂量以降低烃负荷,确保溶剂对芳烃的选择性,使非芳烃从汽提塔顶汽提掉。
    当进料中烃含量下降时,此时抽提塔的界面下降,抽余油的流量增加,富溶剂中的烃含量下降,汽提塔的压力也会有所下降,不过此时对操作是有利的,只有及时调整,保证抽提塔的界面平稳就可以了。

  • 第5题:

    进料温度变化对PSA有何影响?


    正确答案: 变压吸附是物理吸附过程,进料温度的高低直接影响吸附剂的吸附性能,进料温度太高,吸附剂的吸附能力下降,因而造成氢收率下降,同时还影响产品纯度和吸附剂的使用寿命。温度太低再生困难,易造成吸附剂再生不完全而形成恶性循环,导致杂质超载损害吸附剂。

  • 第6题:

    进料温度的变化对操作有何影响?


    正确答案: 进料温度降低,增加塔底重沸器的热负荷,减少塔顶冷凝器的冷负荷。进料温度升高,减少塔底重沸器的热负荷,增加塔顶冷凝器的冷负荷。进料温度变化幅度过大时通常会影响整个塔身的温度,从而改变汽液平衡组成,进料温度是影响精馏塔操作的重要因素之一。

  • 第7题:

    裂解炉排烟温度过高,过低有什么缺点?


    正确答案: 排烟温度过高,裂解炉内大量热量被烟气带走,造成裂
    解炉热量损失,热效率下降,排烟温度过低,则烟气中
    的水蒸汽会在烟道中冷凝下来,烟气中的SO与水化合形成硫酸,造成烟道、设备的
    腐蚀。

  • 第8题:

    气化炉温度过低对系统有何影响?


    正确答案: ①灰渣粘度增加,排渣困难,以堵塞渣口,造成气化炉阻力增加。②碳化率降低,影响产气量。

  • 第9题:

    问答题
    气化炉温度过低对系统有何影响?

    正确答案: ①灰渣粘度增加,排渣困难,以堵塞渣口,造成气化炉阻力增加。②碳化率降低,影响产气量。
    解析: 暂无解析

  • 第10题:

    问答题
    高压脱丙烷塔塔釜温度控制过低或过高,对系统有何影响?

    正确答案: 1.高压脱丙烷塔塔釜温度控制过低,则低压脱丙烷塔塔釜中碳三浓度上升,低压脱丙烷塔釜液流量增大,从而使双塔脱丙烷系统内循环量过大,低压脱丙烷塔将发生液泛等后果。
    2.高压脱丙烷塔塔釜温度控制过高,则可使塔顶碳三产品中碳四含量超标,并影响后系统的正常运行。
    解析: 暂无解析

  • 第11题:

    问答题
    低压脱丙烷塔塔灵敏板温度过低或过高,对系统有何影响?

    正确答案: 1.温度过低,釜液中将夹带碳三,进入脱丁烷塔,造成碳四产品中碳三超标。
    2.温度过高,双塔脱丙烷系统内循环量增大,影响操作,并可能使碳三中碳四等重组份超标,影响碳三加氢反应及丙烯精馏塔的正常运行。
    解析: 暂无解析

  • 第12题:

    问答题
    切粒水温度过高或过低对造粒有何影响?

    正确答案: 过高时易产生粘料、串料,同时粒料冷却不充分,过低时,易使模孔堵塞。
    解析: 暂无解析

  • 第13题:

    裂解气进入深冷分离系统温度应控制在多少,该温度过高或过低对分离系统有何影响?


    正确答案: 裂解气温度应控制在12~16℃。
    若该温度控制过高,分子筛将不能很好地吸附水份,而导致裂解气干燥器出口水份不合格,并可能使重组分带入分离系统,影响分离系统正常操作;若该温度控制过低,则可能使低级烃与水形成水合物晶体,而使床层阻力降上升,裂解气压缩机负荷增大;另外,若裂解气温度控制不合理,将直接影响脱乙烷塔的操作。

  • 第14题:

    病室的温度过低,对病人有何影响?


    正确答案: 室温过低,病人易着凉,肌肉易紧张。

  • 第15题:

    试分析富气温度过高或过低对气压机有何影响?


    正确答案: 1.富气温度过高,使富气量增多,增大了气压机负荷;
    2.导致出口温度升高,出口温度升到一定程度便超标,非停机不可;
    3.入口富气温度过低,除富气量减少外,还将影响气体组成,气体分子量太低,气压机出口压力低。

  • 第16题:

    润滑油温度过高或过低有何影响?


    正确答案: 油温过高,油的粘度减小,润滑效果变差。同时也加快了油的老化,以引起轴承温度升高。
    油温过低,油的粘度增加,出现对轴承不应有的摩擦,造成轴承磨损。另粘度增加,油分布不均匀,油膜不易形成,会引起轴振动。

  • 第17题:

    气化炉温度过高、过低对系统有何影响?


    正确答案: 温度过高的影响:①温度过高,灰渣年度降低,对耐火砖冲刷加剧,进而导致炉砖裂缝、或脱落甚至爆裂,降低炉砖使用寿命。②耐火砖最高耐火温度亦有限,温度太高队耐火砖德腐蚀亦有加剧。③温度太高则合成气中有效成分降低,二氧化碳含量上升,比氧耗加剧。④温度太高亦造成系统热负荷加剧,使水汽比增加。⑤温度太高渣中细灰增加,是水汽中的细小炭黑增加而难以除去,从而影响水质。温度过低影响有:①灰渣年度增加,排渣困难,以堵塞渣口,造成气化炉阻力增加。②碳化率降低,影响产气量。

  • 第18题:

    裂解炉进料量超过设计值有什么影响?


    正确答案: 若进料量提高,超过设计值,炉出口温度仍然不变,必然会增加炉子的热负荷,炉管温度也会相应提高,增大了结焦趋势,同时炉管耐温极限的限制,影响炉管寿命,因此,进料量不能超过设计值太多。

  • 第19题:

    裂解炉温度对烃的转化率有何影响,为什么说提高裂解温度更有利于一次反应和二次反应的竞争?


    正确答案: 温度对产物分布的影响主要有两方面:
    ①影响一次产物分布;
    ②影响一次反对二次反应的竞争。一次反应的活化能大于二次反应,升高温度有利于提高k1/k2的和比值,也即有利于提高一次反应对二次反应的相对速度,提高乙烯的收率。

  • 第20题:

    主汽温度过低对汽轮机有何影响?


    正确答案: 1)主汽温度过低,会使叶片反动度增加,造成轴向推力增加。
    2)主汽温度过低,影响热经济性,主汽温度每下降100C,汽耗增加1.3~1.5%。
    3)主汽温度过低,将使后几级叶片温度增大,叶片也要过负荷,使叶片发生水蚀,缩短其寿命以及损坏其它设备。

  • 第21题:

    问答题
    气化炉操作温度过高、过低对系统有何影响?

    正确答案: 温度过高影响有:
    (1)温度过高,灰渣粘度降低,对耐火砖冲刷加剧,进而导致炉砖裂纹、剥落甚至爆裂,降低炉砖使用寿命。
    (2)耐火砖最高耐温亦有限,温度太高对耐火砖的腐蚀亦加剧。
    (3)温度太高则合成气中有效成份降低,二氧化碳含量升高,比氧耗增加。
    (4)温度太高亦造成系统热负荷过大,使水气比增大。
    (5)温度太高,渣中细灰增多,使水气中的细小碳黑增多而难以除去,从而影响水质。
    温度过低影响有:
    (1)灰渣粘度增大,排渣困难,易堵塞渣口,造成气化炉阻力增大。
    (2)碳转化率降低,影响产气率。
    解析: 暂无解析

  • 第22题:

    问答题
    病室的温度过低,对病人有何影响?

    正确答案: 室温过低,病人易着凉,肌肉易紧张。
    解析: 暂无解析

  • 第23题:

    问答题
    裂解气进入深冷分离系统温度应控制在多少,该温度过高或过低对分离系统有何影响?

    正确答案: 裂解气温度应控制在12~16℃。
    若该温度控制过高,分子筛将不能很好地吸附水份,而导致裂解气干燥器出口水份不合格,并可能使重组分带入分离系统,影响分离系统正常操作;若该温度控制过低,则可能使低级烃与水形成水合物晶体,而使床层阻力降上升,裂解气压缩机负荷增大;另外,若裂解气温度控制不合理,将直接影响脱乙烷塔的操作。
    解析: 暂无解析