提高反应温度
增加气体流速
减小颗粒直径
降低反应温度
第1题:
第2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()
第3题:
理想气体流经喷管后会使()
第4题:
如何加大合成反应速度,正确的是()
第5题:
能够提高双烯选择加氢反应主反应转化率的方法是()。
第6题:
异构化装置提高负荷时,为了确保异构化反应效果,以下措施正确的是()。
第7题:
维持合成反应温度的方法有()
第8题:
在运转过程中,催化剂活性下降,可通过()来弥补。
第9题:
正常操作时要控制好反应温度,反应温度的主要调节手段为()。
第10题:
燃烧反应中,动力区主要与()有关。
第11题:
流速增加、压力增加、温度降低、比容减小
流速增加、压力降低、温度降低、比容增加
流速增加、压力降低、温度升高、比容增加
流速增加、压力增加、温度升高、比容增加
第12题:
第13题:
若反应处于动力区,则强化燃烧过程的主要手段是()。
第14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()。
第15题:
七氟丙烷的主要灭火机理有()。
第16题:
加热炉辐射出口温度升高,则()。
第17题:
能够提高脱氢反应转化率的方法是()。
第18题:
若装置所产尾油BMCI值较高,不符合蒸气裂解乙烯料的要求,该如何调整操作参数()
第19题:
在装置实际生产过程中,作为提高反应深度的最主要手段是()。
第20题:
在运转过程中,加氢催化剂活性下降,可通过()来弥补。
第21题:
当出现反应温度较高时,处理的手段有()。
第22题:
燃烧处于动力燃烧区时,为强化燃烧应提高温度;处于扩散燃烧区时应通过()或减小碳粒直径来提高燃烧速度。
第23题:
当燃烧温度低于900~1000℃时,化学反应速度小于氧气向反应表面的扩散速度
随着温度不断升高,燃烧反应速度反比于化学反应速度常数而减小
处于动力区和扩散区之间的燃烧过程是过渡区,过渡区内的化学反应速度和氧向反应表面的扩散速度相差不多
在一定条件下,可以使燃烧过程由一个区域移向另一个区域,例如,在反应温度不变的条件下,减小燃料的粒度或增加气流的相对速度,可以使燃烧过程由扩散区移向过渡区,甚至动力区
第24题:
提高反应温度
增加气体流速
减小颗粒直径
降低反应温度