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控制氧化反应循环气中氧气、乙烯的浓度是为了保证反应器的安全、稳定运行。
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控制氧化反应循环气中氧气、乙烯的浓度是为了保证反应器的安全、稳定运行。
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循环气自动放空的目的主要为了防止富氧气团进入反应器()
通常氧化反应器循环气在线分析氧气含量的取样点只有一个。
通常氧化反应器循环气在线分析氧气含量的取样点只有一个()
循环气压缩机停车后氧化反应器()。
控制反应器出口温差(循环气和撤热介质之间)作用是()。
投氧前,循环气大部分经过反应器。
投氧前,循环气大部分经过反应器()
装置停工时,循环气中CO的浓度>30ppm时,反应器床层温度不得低于()℃。
如果反应器进口氧气浓度为8%,出口为5%,则氧气的转化率为37.5%(不考虑反应前后循环气体积的变化)。
如果反应器进口氧气浓度为8%,出口为5%,则氧气的转化率为37.5%(不考虑反应前后循环气体积的变化)()
乙烯原料气温度上升,若乙烯进料阀自动控制,反应器反应状况不变,则反应器进口乙烯浓度会上升。
乙烯原料气温度上升,若乙烯进料阀自动控制,反应器反应状况不变,则反应器进口乙烯浓度会上升()
控制反应器入口循环气温度的目的不是为了()。
当反应器降温到()时必须关反应器进出口循环气阀
二氧化碳脱碳系统的作用是脱除氧化反应中生成的二氧化碳,维持反应器系统循环气中二氧化碳的浓度。
二氧化碳脱碳系统的作用是脱除氧化反应中生成的二氧化碳,维持反应器系统循环气中二氧化碳的浓度()
反应器进入冷凝模式操作时,应快速增大循环气速()
氧化反应器降负荷过程中,降低乙烯氧气进料的同时应调整()加入量。
循环气中乙烷()造成氧气浓度波动。
()波动不会造成循环气中乙烯浓度波动。
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