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  • 第1题:

    催化剂对反应速度影响很小,很多反应只有在催化剂的作用下才能迅速进行。催化剂同时加快了正逆反应速度,且增加的倍数相同,它只能缩短达到平衡的时间,而不能改变平衡状态,同时催化剂还具有选择性,不同的工艺采用不同的催化剂。


    正确答案:错误

  • 第2题:

    以下为HMDA工艺与MDBA工艺的区别()

    • A、使用催化剂不同
    • B、使用的溶剂的不同
    • C、操作的工艺条件不
    • D、两者溶剂在反应中作用的差异

    正确答案:A,B,C,D

  • 第3题:

    氯化反应的特点是,();取代氯化是连串反应;氯化是强放热反应。

    • A、取代氯化反应机理不同,反应条件和催化剂不同
    • B、都必须使用催化剂
    • C、催化剂都能加快反应速度

    正确答案:A

  • 第4题:

    超级克劳斯工艺最后一级转化器用的催化剂是()。

    • A、加氢催化剂
    • B、选择性氧化催化剂
    • C、还原催化剂

    正确答案:B

  • 第5题:

    转化催化剂还原时,采用不同的还原方式,具有不同的还原终结判断标准。


    正确答案:正确

  • 第6题:

    使用不同催化剂,甲烷蒸气转化反应速度是()。


    正确答案:不相同

  • 第7题:

    转化催化剂还原时配入水蒸汽有何作用?


    正确答案: 水蒸汽的作用,一是有利于提高催化剂床层入口的温度,以保障催化剂还原所需要的最低温度;二是增大气流量,保证还原介质在每根转化炉管内分配均匀;三是防止还原介质中少量烃类裂解析碳。

  • 第8题:

    加氢脱硫反应的加氢和氢解反应在催化剂的()活性中心进行。

    • A、依据催化剂类型不同而异
    • B、相同
    • C、无法判别
    • D、不同

    正确答案:D

  • 第9题:

    蒸汽转化催化剂为何要分为上下两段不同尺寸的颗粒装填?


    正确答案: 一般在转化管中,上段装小颗粒催化剂,下段装大颗粒催化剂,这是根据转化反应和工艺上的需要来决定的。
    大量的转化反应是在上段完成的,所以要求上段有较多的催化活性中心,而转化反应又主要在催化剂颗粒的外表面的薄层内进行,所以催化剂的外表面积相对越大,则越有利于转化反应,而小颗粒催化剂提供了相对较大的外表面积;小颗粒的可以装得较密实,空隙率低,气流所受扰动大,也有利于传热和扩散,有利于反应;另外,转化管上段温度较低,总气流量较少,通过空隙率较小的床层时不至于形成太大的压降。
    处于高温的下段催化剂主要承担进一步完成转化反应,使达到平衡组成的任务,活性表面可以少一些,要求强度较高,大颗粒催化剂正好可满足其要求;再者,下段温度高,气体膨胀率大,总气量也多,大颗粒催化剂空隙率较高,也使得气体流过下段时不会形成很大的压降。

  • 第10题:

    转化炉前压力急剧波动对转化催化剂有何危害?


    正确答案: 转化炉前压力急剧波动会引起脉冲进料,使水碳比失去控制,严重时导致转化催化剂结炭。由配氢压力急剧变化引起的波动最危险。当配氢压力大幅度下降时,油气在脱硫系统积累起来,此时只有蒸汽大量进转化,后部系统压力大降,当配氢压力猛升时,会将油/氢比很高的油气大量扫到转化系统,甚至将蒸汽顶住,使水蒸汽量锐减,短时间内使水碳比降得很低、烃类进料量又大幅增加的局面,引起转化催化剂积炭。转化炉前压力大波动,形成脉冲进料,又引起后部压力大变,前后相互影响,使脉冲进料持续下去,这对转化催化剂和转化炉的操作都有严重危害。

  • 第11题:

    工艺参数的选择对转化催化剂的影响?


    正确答案: (1)压力的选择:转化反应是一个体积增大的反应,增加压力不但于转化平衡不利,还会引起催化剂积碳。
    (2)温度的选择:温度增加有利于转化平衡,但受转化炉管材质的制约。温度低则转化不完全,将会发生重烃穿透导致下段催化剂床层积碳。
    (3)水碳比的选择:水碳比增加,催化剂积碳危险减小,水碳比太高,催化剂将被钝化,水碳比减小,积碳反应的可能性增大,还会发生一氧化碳的歧化反应,造成严重的热力学积碳。
    (4)氢油比的选择:较高的氢油比有保护炉顶部催化剂的还原态及缓和积碳的作用,但氢油比过大,耗氢多,不经济,以及高氢分压对于管材的氢腐蚀严重。

  • 第12题:

    转化、中变催化剂升温脱水的小循环流程是什么?


    正确答案: D4101-K4101-D4102-F4101-F4102-ER4102-R4103-E4105-E4101/1,
    2-D4103-E4102-D4104-A4101-D4105-D4101。

  • 第13题:

    在有()存在的条件下,使重质油受热后通过裂化反应转化为轻质油的加工工艺为加氢裂化。

    • A、催化剂和氧化剂
    • B、催化剂
    • C、氢气
    • D、催化剂和氢气

    正确答案:D

  • 第14题:

    以下为HMDA工艺与MDBA工艺的区别()

    • A、使用催化剂不同
    • B、使用的溶剂的不同
    • C、操作的工艺条件不同
    • D、两者溶剂在反应中作用的差异

    正确答案:A,B,C,D

  • 第15题:

    简述一段炉催化剂颗粒不同的意义。


    正确答案: 因为小催化剂的表面活性好,表面积大,内扩散好,活性高,也有利于热量的传递。一段炉是顶烧炉,炉管顶部的温度高,为了使反应在高温区有效地进行,防止炉管顶部超温,所以顶部装小颗粒的催化剂,但是小颗粒催化剂的阻力大。在炉管的下部反应已接近完全,反应的速度可以降低,内扩散对反应的影响不大,所以下部装入大颗粒的催化剂,对反应的影响不大,但是压降可以大大降低。

  • 第16题:

    在转化系统还没有具备联脱硫系统的条件时,可以先建立脱硫系统开工循环升温,以()

    • A、缩短开工时间
    • B、提高催化剂活性
    • C、延长催化剂寿命
    • D、保护设备

    正确答案:A

  • 第17题:

    烃类蒸汽转化催化剂为何要分为上下两段不同尺寸的颗粒装填?


    正确答案: 转化管上段装小颗粒催化剂下段装大颗粒催化剂是根据转化反应和工艺需要决定的。由于转化反主要在上段完成而反应又主要集中在催化剂的外表面上进行所以催化剂的外表面积越大对转化反应就越有利而小颗粒的催化剂恰能提供相对较大的外表面积且小颗粒催化剂堆密度大孔隙率低气流所受扰动大也有利于传热。另外由于炉管上段温度较低总气量较少通过孔隙率较低的小颗粒催化剂时也不至于形成太大的压降。下段催化剂主要承担进一步反应有使反应达到平衡的任务。活性表面可以少一些但强度一定要高大颗粒催化剂正好可以满足其要求。另外炉管下段温度高总气量多气体膨胀率大通过孔隙率较大的大颗粒催化剂时也不会形成很大的压降。

  • 第18题:

    催化剂升温还原效果对催化剂使用有何影响?


    正确答案: 催化剂升温还原效果的好坏对日后催化剂的使用寿命起决定作用,还原质量好的催化剂其晶粒小,内部空隙多,表面积大,这种催化剂投入正常生产后具有反应活性高、床层温度分布均匀,使用寿命长等优点。
    359、分离器液位过高或过低的后果?
    分离器液位过高,会造成液体带到循环气压缩机,造成液击,损坏叶轮。同时也会造成合成塔入口温度下降。液体进入燃料气管网会造成管道液击,同时造成其它工序尾气憋压,严重时进入锅炉会造成锅炉爆燃。
    分离器液位过低,会造成V-022001高压窜V-022002低压,安全阀起跳。严重时损坏低压设备

  • 第19题:

    在原始开车或转化炉退出蒸汽时间较长时,炉膛和转化催化剂及管道的温度较低,直接用蒸汽升温有冷凝液产生,冷凝液带入转化炉内会浸泡催化剂或发生液击,故必须用氮气循环升温至蒸汽露点以上导入蒸汽。


    正确答案:正确

  • 第20题:

    转化催化剂中毒和结炭的表现有何不同?如何处理?


    正确答案: 对于轻油转化催化剂来讲,中毒和积炭是影响催化剂正常使用的主要因素。在催化剂应用过程中,没办法取出催化剂进行检测,所以只能靠经验观察分析转化炉操作情况来判断。
    催化剂中毒一般是硫、氯、砷等毒物引起的,较为常见的是硫、氯中毒。催化剂中毒往往首先从转化炉上部开始,首先表现为转化炉上部床层和壁温升高,而后导致整个炉管壁温升高。中毒一般来讲是普遍性的,不是个别炉管的现象,即整个转化炉内的炉管不同程度出现上述现象。再一个特征就是催化剂活性下降导致转化气中甲烷升高,芳烃穿透量急剧上升,在转化出口气中,甚至高变气中出现芳烃。中毒初期转化炉的阻力没有明显上升,如果严重中毒使催化剂失活引起床层积炭后,转化炉阻力会随之升高。最近几年已发现有多家制氢装置发生因原料净化或水蒸汽质量不好引起转化催化剂中毒的实例,催化剂中毒失活的问题应高度重视。
    催化剂积炭主要是工况波动,原料变化引起。特别是水碳比失调很容易引起积炭,也可能是在苛刻的操作条件下长期积累所致。表现形式主要有炉管出现花斑和红管现象,多数情况花斑和红管不是普遍性的,而是炉膛内某个部位或某些炉管。催化剂积炭的第二个主要特征是催化剂床层阻力降升高。结炭导致的催化剂失活没有中毒那么明显,但床层阻力会持续升高或迅速升高;催化剂微量积炭引起少数炉管出现花斑时,催化剂失活现象不太明显,转化气中芳烃穿透和甲烷上升没有中毒时表现的突出。只有当催化剂严重积炭才导致催化剂失活。严重积炭引起催化剂粉碎造成红管。
    中毒、积炭的处理办法基本相同,一般采用停止烃类进料,蒸汽脱毒、烧炭方法。即在纯水蒸汽气氛下,在操作温度条件下运行数小时乃至数天时间,以达到脱毒烧炭的目的。一般情况下,硫中毒和较轻程度的积炭可以用蒸汽再生催化剂,而严重积炭或氯、砷中毒则难以使催化剂再生。
    防止催化剂中毒的措施包括:严格控制轻油原料中的硫、氯、砷等毒物含量,随时监控加氢脱硫床层温度、配氢量、空速等工艺条件,严防加氢脱硫床层超温,引起结炭,导致失活。经常计算氧化锌床层硫容并及时更换。严格控制工艺水蒸汽中的氯含量,防止水蒸汽中带进毒物。
    防止催化剂积炭的措施包括:防止水碳比、空速、压力、温度等工艺参数波动;保持进料组成的稳定,严防轻油原料与其他油品的串混,坚持轻油原料贮运和输送系统专用。严格执行因突然停电或设备事故而导致紧急停车时转化炉的操作程序。

  • 第21题:

    转化催化剂床层温度分布对转化反应有何影响?


    正确答案: 转化催化剂床层温度分布应根据不同催化剂的性能有所不同。由于转化反应是一种强吸热的反应过程,提高上部床层的温度有利于转化反应的进行,但同时也加快了吸热的裂解反应的速度,从而使结炭增加。对于低温活性和抗结炭性能不同的催化剂,床层上部的温度应有所不同,例如Z403H催化剂床层三米处的温度应不高于630℃,而对于Z402、Z409、等催化剂床层三米处的温度可控制的高一些。
    实际上,床层温度的分布和空速、水碳比是互相联系的,在床层出口的残余甲烷含量符合工艺要求的前提下,可根据具体的空速和水碳比进行调节,但在较高空速下,出口温度不宜降得太低,否则会引起整个床层温度偏低,从而导致上部床层转化不好,高级烃穿透至下部床层引起结炭。

  • 第22题:

    正确装填转化催化剂的目的是要保证工艺气流均匀地分配到全部转化炉炉管中去充分发挥转化催化剂的整体效能,延长催化剂和炉管的使用寿命。


    正确答案:正确

  • 第23题:

    转化停车可对转化催化剂进行还原气保护,防止催化剂氧化,开车时不需要重新还原,升温达到进油条件即可进油。


    正确答案:正确