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【함께 에틸렌을 배워요】매일 5문제씩, 쉽게 에틸렌을 배우기 05 26. 순수한 수증기를 이용한 탄소 제거 반응의 화학식은 ( )입니다. 27. 최근 들어, 에틸렌을 생산하는 국가들은 새로운 공정과 기술을 도입하여 기존의 설비를 개선하고 확장함으로써, ( )을 향상시키고 생산 능력을 높이며, 원료의 ( )을 확대하고, ( )와 ( )를 줄이고자 하고 있습니다. 28. 분해 원료의 우수성을 평가할 때는, 첫째로 에틸렌, 프로필렌과 같은 목표 생성물의 ( )를 살펴보아야 하며, 둘째로는 분해로의 운전 ( )을 고려해야 합니다.에틸렌, 프로필렌 등의 수율이 ( ), 보일러의 운전 주기가 ( )일수록, 해당 원료의 분해 성능은 더욱 우수해집니다. 29. 열분해로의 증기탱크에서 연속적으로 오염물질을 제거하는 역할은 ( )입니다. 30. 밸브의 기본 파라미터는 ( ), ( ), ( )입니다. 26. 순수한 증기를 이용한 탄소 제거 반응식은 ( )입니다. C + H2O → CO + H2 – Q
27. 최근 들어, 에틸렌을 생산하는 국가들은 새로운 공정과 기술을 도입하여 기존의 설비를 개선하고 확장함으로써, ( )을 향상시키고, 생산 능력을 높이며, 원료의 ( )을 확대하고, ( )와 ( )를 줄이고자 하고 있습니다. 에틸렌 수율, 유연성, 물질 소비량, 에너지 소비량. 28. 분해 원료의 우수성을 평가할 때는, 첫째로 에틸렌이나 프로필렌과 같은 목표 생성물의 ( )를 살펴보아야 하며, 둘째로는 분해로의 작동 ( )도 고려해야 합니다.에틸렌, 프로필렌 등의 수율이 ( ), 보일러의 운전 주기가 ( )일수록, 해당 원료의 분해 성능은 더욱 우수해집니다. 수율과 주기는 값이 높을수록 길어집니다. 29. 열분해로의 증기탱크에서 연속적으로 오염물을 제거하는 작용은 ( )입니다. 보일러 물의 품질을 유지하고 유해 물질의 축적을 방지합니다. 30. 밸브의 기본 파라미터는 ( ), ( ), ( )입니다. 명목 직경 명목 압력 적용 매체
26. 순수 증기를 이용한 탄소 제거 반응식은 (C + H2O → CO + H2 + Q)입니다. 27. 최근 들어, 각 에틸렌 생산국들은 (에틸렌 수율)을 높이고, 생산 능력을 확대하며, 원료의 (유연성)을 향상시키기 위해 기존 설비를 개조하거나 확장하는 등 새로운 공정과 기술을 도입하고 있습니다. 또한, (물질 소비량)과 (에너지 소비량)을 줄이는 것도 목표로 하고 있습니다. 28. 분해 원료의 우열을 평가할 때는, 첫째로 에틸렌, 프로필렌과 같은 목표 생산물의 (수율)을 살펴보아야 하며, 둘째로는 분해로의 가동 (주기)를 고려해야 한다.에틸렌, 프로필렌 등의 수율(높을수록), 용광로의 가동 주기(길수록)가 길어질수록 해당 원료의 분해 성능은 더욱 우수해집니다. 29. 분해로의 스팀배스 연속 배출 기능은 (로수의 수질을 유지하고, 유해 물질이 축적되는 것을 방지하는 것입니다). 30. 밸브의 기본 파라미터는 (명목 직경), (명목 압력), (적용 매체)입니다.
26. 순수 증기를 이용한 탄소 제거 반응식은 (C + H2O → CO + H2 + Q)입니다. 27. 최근 들어, 각 에틸렌 생산국들은 (에틸렌 수율)을 높이고, 생산 능력을 확대하며, 원료의 (유연성)을 향상시키기 위해 기존 설비를 개조하거나 확장하는 등 새로운 공정과 기술을 도입하고 있습니다. 또한, (물질 소비량)과 (에너지 소비량)을 줄이는 것도 목표로 하고 있습니다. 28. 분해 원료의 우열을 평가할 때는, 첫째로 에틸렌, 프로필렌과 같은 목표 생산물의 (수율)을 살펴보아야 하며, 둘째로는 분해로의 가동 (주기)를 고려해야 한다.에틸렌, 프로필렌 등의 수율(높을수록), 용광로의 가동 주기(길수록)가 길어질수록 해당 원료의 분해 성능은 더욱 우수해집니다. 29. 분해로의 스팀배스 연속 배출 기능은 (로수의 수질을 유지하고, 유해 물질이 축적되는 것을 방지하는 것입니다). 30. 밸브의 기본 파라미터는 (명목 직경), (명목 압력), (적용 매체)입니다.
26. 순수 증기를 이용한 탄소 제거 반응식은 (C + H2O → CO + H2 + Q)입니다. 27. 최근 들어, 각 에틸렌 생산국들은 (에틸렌 수율)을 높이고, 생산 능력을 확대하며, 원료의 (유연성)을 향상시키기 위해 기존 설비를 개조하거나 확장하는 등 새로운 공정과 기술을 도입하고 있습니다. 또한, (물질 소비량)과 (에너지 소비량)을 줄이는 것도 목표로 하고 있습니다. 28. 분해 원료의 우열을 평가할 때는, 첫째로 에틸렌, 프로필렌과 같은 목표 생산물의 (수율)을 살펴보아야 하며, 둘째로는 분해로의 가동 (주기)를 고려해야 한다.에틸렌, 프로필렌 등의 수율(높을수록), 용광로의 가동 주기(길수록)가 길어질수록 해당 원료의 분해 성능은 더욱 우수해집니다. 29. 분해로의 스팀배스 연속 배출 기능은 (로수의 수질을 유지하고, 유해 물질이 축적되는 것을 방지하는 것입니다). 30. 밸브의 기본 파라미터는 (명목 직경), (명목 압력), (적용 매체)입니다.
26. 순수 증기를 이용한 탄소 제거 반응식은 (C + H2O → CO + H2 + Q)입니다. 27. 최근 들어, 각 에틸렌 생산국들은 (에틸렌 수율)을 높이고, 생산 능력을 확대하며, 원료의 (유연성)을 향상시키기 위해 기존 설비를 개조하거나 확장하는 등 새로운 공정과 기술을 도입하고 있습니다. 또한, (물질 소비량)과 (에너지 소비량)을 줄이는 것도 목표로 하고 있습니다. 28. 분해 원료의 우열을 평가할 때는, 첫째로 에틸렌, 프로필렌과 같은 목표 생산물의 (수율)을 살펴보아야 하며, 둘째로는 분해로의 가동 (주기)를 고려해야 한다.에틸렌, 프로필렌 등의 수율(높을수록), 용광로의 가동 주기(길수록)가 길어질수록 해당 원료의 분해 성능은 더욱 우수해집니다. 29. 분해로의 스팀배스 연속 배출 기능은 (로수의 수질을 유지하고, 유해 물질이 축적되는 것을 방지하는 것입니다). 30. 밸브의 기본 파라미터는 (명목 직경), (명목 압력), (적용 매체)입니다.
26. 순수 증기를 이용한 탄소 제거 반응식은 (C + H2O → CO + H2 + Q)입니다. 27. 최근 들어, 각 에틸렌 생산국들은 (에틸렌 수율)을 높이고, 생산 능력을 확대하며, 원료의 (유연성)을 향상시키기 위해 기존 설비를 개조하거나 확장하는 등 새로운 공정과 기술을 도입하고 있습니다. 또한, (물질 소비량)과 (에너지 소비량)을 줄이는 것도 목표로 하고 있습니다. 28. 분해 원료의 우열을 평가할 때는, 첫째로 에틸렌, 프로필렌과 같은 목표 생산물의 (수율)을 살펴보아야 하며, 둘째로는 분해로의 가동 (주기)를 고려해야 한다.에틸렌, 프로필렌 등의 수율(높을수록), 용광로의 가동 주기(길수록)가 길어질수록 해당 원료의 분해 성능은 더욱 우수해집니다. 29. 분해로의 스팀배스에서 연속적으로 오염물을 제거하는 것은 (로수의 품질을 유지하고, 유해 물질이 축적되는 것을 방지하기 위함입니다). 30. 밸브의 기본 파라미터는 (명목 직경), (명목 압력), (적용 매체)입니다.