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筒反催化剂床层温度控制方法有()种。

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催化剂中毒  催化剂过热  高级烷烃堵塞催化剂微孔  催化剂床层温度低  
一定是由回流量过大引起的  会造成催化剂床层温度高  催化剂活性较低时可以将压力控制的稍高些  催化蒸馏塔压力的高低与催化剂床层的反应无关系  
进油量的增加会降低催化剂床层温度。  进油量的减少会降低催化剂床层温度。  随着进油量的逐渐加大,催化剂床层温度会先升高再下降。  随着进油量的逐渐加大,催化剂床层温度会逐渐降低。  
增加催化剂装填量  改善催化剂床层液体分布  改善催化剂床层的温度分布,减少了热点  有利于延长装置开工时间  
提高中下床层催化剂的氢油比  补充中下床层反应的氢气  控制中下床层温度,防止催化剂超温过热结焦同时,可以提高上床层温度,使床层温度分布均匀,提高催化剂的利用效率  仅用于防止飞温  
一定是由回流过大引起的  会造成催化剂床层温度高  催化剂活性较低时可以将压力控制的稍微高些  催化蒸馏塔压力的高低与催化剂床层的反应无关系  
有利延长催化剂寿命  催化剂生产强度降低  若控制不当,催化剂床层温度易失控  有利于提高产品收率  
催化剂床层温度过高,可能导致温度超过催化剂允许的最高使用温度,损坏催化剂  催化剂床层温度过高,可能导致装置被迫停工  催化剂床层温度提高到某一数值后,会导致平衡转化率下降,产品质量下降  催化剂床层温度过高,则可以提高加氢脱氮的平衡转化率  
∑每床层平均温度×(单床层催化剂重量/催化剂总重量)  ∑每床层温度×(单床层催化剂重量/催化剂总重量)  ∑每床层平均温度×(单床层催化剂体积/催化剂总重体积)  

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