【一緒にエチレンを学ぼう】毎日5問、楽しくエチレン12を学ぶ
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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12 56. 裂解炉の対流部においてソーティングが必要かどうかは、( )と( )を用いて判断できる。 57. ( )は分子の平均的な機能を示す指標である。 58. 原子の質量数 = ( )数+( )数。 59. 炭化カルシウム(CaC2)からアセチレンを製造する反応式は( )です。 60. エタン原料中の硫黄の注入量は( )、分解炉出口の分解ガス中の( )の濃度を分析することによって硫黄の注入量が調整される。 56. 細分炉の対流部においてスラッジブローが必要かどうかは、( )と( )によって判断できる。 排煙温度、炉膛負圧 57. ( )は分子平均機能の指標である。 温度 58. 原子の質量数 = ( )数+( )数。 陽子 中性子 59. カルシウムカーバイド(CaC2)からアセチレンを製造する反応式は( )です。 CaC2+2H2O→C2H2↑+Ca(OH)2 60. エタン原料中の硫黄の注入量は( )、分解炉の出口にある分解ガス中の( )の濃度を分析することによって、硫黄の注入量が調節される。 50~100PPm CO+CO257. (温度)は分子の平均エネルギーの指標である。 58. 原子の質量数 = (陽子)数+(中性子)数。 59. カルシウムカーバイド(CaC2)からアセチレンを製造する反応式は、(CaC2 + 2H2O → C2H2 + Ca(OH)2)である。 60. エタン原料中の硫黄の注入量は(50—100PPm)、分解炉出口の分解ガス中の(CO+CO2)濃度を分析することによって硫黄注入量を調節する
57. (温度)は分子の平均エネルギーの指標である。 58. 原子の質量数 = (陽子)数+(中性子)数。 59. カルシウムカーバイド(CaC2)からアセチレンを製造する反応式は、(CaC2 + 2H2O → C2H2 + Ca(OH)2)である。 60. エタン原料中の硫黄の注入量は(50—100PPm)、分解炉出口の分解ガス中の(CO+CO2)濃度を分析することによって硫黄注入量を調節する
57. (温度)は分子の平均エネルギーの指標である。 58. 原子の質量数 = (陽子)数+(中性子)数。 59. カルシウムカーバイド(CaC2)からアセチレンを製造する反応式は、(CaC2 + 2H2O → C2H2 + Ca(OH)2)である。 60. エタン原料中の硫黄の注入量は(50—100PPm)、分解炉出口の分解ガス中の(CO+CO2)濃度を分析することによって硫黄の注入量を調整する。
57. (温度)は分子の平均エネルギーの指標である。 58. 原子の質量数 = (陽子)数+(中性子)数。 59. カルシウムカーバイド(CaC2)からアセチレンを製造する反応式は、(CaC2 + 2H2O → C2H2 + Ca(OH)2)である。 60. エタン原料中の硫黄の注入量は(50—100PPm)、分解炉出口の分解ガス中の(CO+CO2)濃度を分析することによって硫黄注入量を調節する