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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07 31.化学工業における有害物質が引き起こす中毒は、( )、( )、( )の3つに分類される。 32. 裂解炉の出口における裂解ガスの圧力は直接制御されず、この圧力は( )と( )によって決まる。 33. カリパーの測定精度は( )です。 33. PID調節器において、積分時間が小さいほど、積分速度は()し、積分作用は()する。 34. 工業計器の2つの基本的な技術指標は( )と( )です。 35. PID制御において、P、I、Dはそれぞれ( )、( )、( )を表す。 31.化学工業における有毒物質が引き起こす中毒は、( )、( )、( )の3つに分類される。 急性 亜急性 慢性 32.分解炉の出口における分解ガスの圧力は直接制御されず、この圧力は( )と( )によって決まります。 装置の圧力降下 分解ガス圧縮機第1段の吸込み圧力 33.ダイヤルゲージによる測定精度は()。 0.1ミリメートル 33. PID調節器において、積分時間が短いほど、積分速度は()し、積分作用は()する。 大きければ大きいほど、強くなる。34. 工業計器の2つの基本的な技術指標は、( )と( )である。 精度レベル 感度 35. PID制御において、P、I、Dはそれぞれ( )、( )、( )を表す。 比例制御 積分制御 微分制御
31. 化工毒物による中毒は、(急性)、(亜急性)、(慢性)の3つに分けられる。 32. 裂解炉出口の裂解ガスの圧力は直接制御されず、この圧力は(装置の圧力降下)および(裂解器コンプレッサー第1段の吸込み圧)に依存する。 33. カリパスによる測定の精度は(0.1mm)です。 33. PID調節器において、積分時間が短いほど、積分速度(より大きく)であり、積分作用(より強く)となる。 34. 工業計器の2つの基本的な技術指標は、(精度)と(感度)です。 35. PID制御において、P、I、Dはそれぞれ(比例制御)、(積分制御)、(微分制御)を表す。
31. 化工毒物による中毒は、(急性)、(亜急性)、(慢性)の3つに分けられる。 32. 裂解炉出口の裂解ガスの圧力は直接制御されず、この圧力は(装置の圧力降下)および(裂解器コンプレッサー第1段の吸込み圧)に依存する。 33. カリパスによる測定の精度は(0.1mm)です。 33. PID調節器において、積分時間が短いほど、積分速度(より大きく)であり、積分作用(より強く)となる。 34. 工業計器の2つの基本的な技術指標は、(精度)と(感度)です。 35. PID制御において、P、I、Dはそれぞれ(比例制御)、(積分制御)、(微分制御)を表す。
31. 化工毒物による中毒は、(急性)、(亜急性)、(慢性)の3つに分けられる。 32. 裂解炉出口の裂解ガスの圧力は直接制御されず、この圧力は(装置の圧力降下)および(裂解器コンプレッサー第1段の吸込み圧)に依存する。 33. カリパスによる測定の精度は(0.1mm)です。 33. PID調節器において、積分時間が短いほど、積分速度(より大きく)であり、積分作用(より強く)となる。 34. 工業計器の2つの基本的な技術指標は、(精度)と(感度)です。 35. PID制御において、P、I、Dはそれぞれ(比例制御)、(積分制御)、(微分制御)を表す。
31. 化工毒物による中毒は、(急性)、(亜急性)、(慢性)の3つに分けられる。 32. 裂解炉出口の裂解ガスの圧力は直接制御されず、この圧力は(装置の圧力降下)および(裂解器コンプレッサー第1段の吸込み圧)に依存する。 33. カリパスによる測定の精度は(0.1mm)です。 33. PID調節器において、積分時間が短いほど、積分速度(より大きく)であり、積分作用(より強く)となる。 34. 工業計器の2つの基本的な技術指標は、(精度)と(感度)です。 35. PID制御において、P、I、Dはそれぞれ(比例制御)、(積分制御)、(微分制御)を表す。
31. 化工毒物による中毒は、(急性)、(亜急性)、(慢性)の3つに分けられる。 32. 裂解炉出口の裂解ガスの圧力は直接制御されず、この圧力は(装置の圧力降下)および(裂解器コンプレッサー第1段の吸込み圧)に依存する。 33. カリパスによる測定の精度は(0.1mm)です。 33. PID調節器において、積分時間が短いほど、積分速度(より大きく)であり、積分作用(より強く)となる。 34. 工業計器の2つの基本的な技術指標は、(精度)と(感度)です。 35. PID制御において、P、I、Dはそれぞれ(比例制御)、(積分制御)、(微分制御)を表す。