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【一緒にエチレンを学ぼう】毎日5問、楽しくエチレンを学ぶ17

2016-06-20View Original

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【一緒にエチレンを学ぼう】毎日5問、楽しくエチレンを学ぶ17 81. 裂解に影響を与える要因には、裂解条件として( )、( )があり、裂解炉の( )や( )も関係している。その中でも( )が最も重要な役割を果たす。 82. 分解炉の炉管などで起こるコークス化反応には主に2種類あり、1つは( )、もう1つは( )です。 83. 一般的なコークス除去方法には、( )、( )、( )、( )などがある。 84. 放射段の炉管が破断する主な原因は( )、( )、( )、( )です。 85. 管廊上に並んだ配管は、一般的に導線で接続されるが、その目的は( )。 81. 裂解に影響を与える要因には、裂解条件である( )、( )、裂解炉の( )、および( )があり、その中でも( )が最も重要な役割を果たす。 分解温度 滞留時間 炭化水素分圧 構造と型式 原料の特性 原料の特性 82. 分解炉の炉管などで起こるコークス化反応には主に2種類あり、1つは( )、もう1つは( )です。 小分子の不飽和炭化水素は高温下で重合や脱水反応を起こし、芳香族炭化水素は稠環化重合反応を起こす。83. 一般的なコーク除去方法には、( )、( )、( )、( )などがある。 空気・蒸気による焼き付き 純蒸気による清掃 水力による清掃 機械的な清掃 84. 放射状に配置された炉管が破断する主な原因は( )、( )、( )、( )です。 クリープ 浸炭 熱衝撃 熱疲労 85. パイプラインホール内に並んだ配管は、一般的に導線で接続されるが、その目的は()。 静電気を放つ
Reply #22016-06-20
81 分解温度 滞留時間 炭化水素分圧 構造と形態 原料の特性 82 小分子の不飽和化合物は高温下で重合や脱水反応を起こす ;芳香族炭化水素の縮環重合反応 83 空気-蒸気による焼結 純蒸気による清掃 水力による清掃 機械的な清掃 84 クリープ カーボン浸透 熱衝撃 熱疲労 85 静電気の放出
Reply #32016-06-20
81. 分解に影響を与える要因には、分解条件である(分解温度)、(滞留時間)、分解炉の(炭化水素分圧)、および(構造と形態)があり、その中でも(原料の特性)が最も重要な役割を果たす。 82. 細分化炉の炉管などで起こるコーク生成反応には主に2つのタイプがあり、1つは(低分子の不飽和炭化水素が高温下で重合・脱水素反応を起こすもの)、もう1つは(芳香族炭化水素が縮環重合反応を起こすもの)である。 83. よく用いられるコークス除去方法には、(空気-蒸気による焼却)、(純蒸気によるコークス除去)、(水力によるコークス除去)、(機械的なコークス除去)などがある。 84. 放射状セクションの炉管が破断する主な原因は、(くり返し応力による変形)、(浸炭)、(熱衝撃)、(熱疲労)である。 85. 管廊上に並んだ配管は、一般的に導線で接続されるが、その目的は(静電気の防止)である。
Reply #42016-06-20
81. 分解に影響を与える要因には、分解条件である(分解温度)、(滞留時間)、分解炉の(炭化水素分圧)、および(構造と形態)があり、その中でも(原料の特性)が最も重要な役割を果たす。 82. 細分化炉の炉管などで起こるコーク生成反応には主に2つのタイプがあり、1つは(低分子の不飽和炭化水素が高温下で重合・脱水素反応を起こすもの)、もう1つは(芳香族炭化水素が縮環重合反応を起こすもの)である。 83. よく用いられるコークス除去方法には、(空気-蒸気による焼却)、(純蒸気によるコークス除去)、(水力によるコークス除去)、(機械的なコークス除去)などがある。 84. 放射状セクションの炉管が破断する主な原因は、(くり返し応力による変形)、(浸炭)、(熱衝撃)、(熱疲労)である。 85. 管廊上に並んだ配管は、一般的に導線で接続されるが、その目的は(静電気の防止)である。
Reply #52016-06-20
81. 分解に影響を与える要因には、分解条件である(分解温度)、(滞留時間)、分解炉の(炭化水素分圧)、および(構造と形態)があり、その中でも(原料の特性)が最も重要な役割を果たす。 82. 細分化炉の炉管などで起こるコーク生成反応には主に2つのタイプがあり、1つは(低分子の不飽和炭化水素が高温下で重合・脱水素反応を起こすもの)、もう1つは(芳香族炭化水素が縮環重合反応を起こすもの)である。 83. よく用いられるコークス除去方法には、(空気-蒸気による焼却)、(純蒸気によるコークス除去)、(水力によるコークス除去)、(機械的なコークス除去)などがある。 84. 放射状セクションの炉管が破断する主な原因は、(くり返し応力による変形)、(浸炭)、(熱衝撃)、(熱疲労)である。 85. 管廊上に並んだ配管は、一般的に導線で接続されるが、その目的は(静電気の防止)である。
Reply #62016-06-20
81. 分解に影響を与える要因には、分解条件である(分解温度)、(滞留時間)、分解炉の(炭化水素分圧)、および(構造と形態)があり、その中でも(原料の特性)が最も重要な役割を果たす。 82. 細分化炉の炉管などで起こるコーク生成反応には主に2つのタイプがあり、1つは(低分子の不飽和炭化水素が高温下で重合・脱水素反応を起こすもの)、もう1つは(芳香族炭化水素が縮環重合反応を起こすもの)である。 83. よく用いられるコークス除去方法には、(空気-蒸気による焼却)、(純蒸気によるコークス除去)、(水力によるコークス除去)、(機械的なコークス除去)などがある。 84. 放射状セクションの炉管が破断する主な原因は、(くり返し応力による変形)、(浸炭)、(熱衝撃)、(熱疲労)である。 85. 管廊上に並んだ配管は、一般的に導線で接続されるが、その目的は(静電気の防止)である。
Reply #72016-06-20
81. 分解に影響を与える要因には、分解条件である(分解温度)、(滞留時間)、分解炉の(炭化水素分圧)、および(構造と形態)があり、その中でも(原料の特性)が最も重要な役割を果たす。 82. 細分化炉の炉管などで起こるコーク生成反応には主に2つのタイプがあり、1つは(低分子の不飽和炭化水素が高温下で重合・脱水素反応を起こすもの)、もう1つは(芳香族炭化水素が縮環重合反応を起こすもの)である。 83. よく用いられるコークス除去方法には、(空気-蒸気による焼却)、(純蒸気によるコークス除去)、(水力によるコークス除去)、(機械的なコークス除去)などがある。 84. 放射状セクションの炉管が破断する主な原因は、(くり返し応力による変形)、(浸炭)、(熱衝撃)、(熱疲労)である。 85. 管廊上に並んだ配管は、一般的に導線で接続されるが、その目的は(静電気の防止)である。

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