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【함께 에틸렌을 배워요】매일 5문제씩, 쉽게 에틸렌을 학습해요 13 61. ( )와 ( )는 기체를 액화시키는 효과적인 방법입니다. 62. 분해로에서 2차적으로 증기를 주입하는 목적은 ( )입니다. 63. 알칸 탈수소 반응은 ( ) 결합이 끊어지는 반응이며, 그 일반식은 ( )입니다. 64. 열분해 생성물 중 에틸렌 수율을 높이기 위해,.일반적으로 사용되는 방법은 ( ), ( ), ( )입니다. 65. 생산상의 필요에 따라 분해로의 투입량을 줄일 때, 희석용 증기의 양도 그에 맞게 ( )됩니다. 이러한 조치의 목적은 ( )입니다. 61. ( )와 ( )는 기체를 액화시키는 효과적인 방법입니다. 온도 감소, 압력 증가 62. 분해로에서 이중적으로 증기를 주입하는 목적은 ( )입니다. 대류 구역에서 원료가 가열되어 기화되는 과정에서 침전이 일어나는 것을 방지한다. 63. 알케인의 탈수소 반응은 ( ) 결합이 끊어지는 반응이며, 그 일반식은 ( )이다. C-H CnH2n+2 CnH2n+ H2 64. 열분해 생성물 중 에틸렌 수율을 높이기 위해,.일반적으로 사용되는 방법은 ( ), ( ), ( )입니다. 분해 온도를 높이고, 체류 시간을 줄이며, 탄화수소의 분압을 낮춘다. 65. 생산상의 필요에 따라 분해로의 공급량을 줄일 때, 희석용 증기의 양도 그에 맞게 ( )된다. 그 목적은 ( )이다. 공급량 감소로 인한 체류 시간 증가로 인한 2차 반응을 방지하여 향상시킵니다
61 온도 강하, 압력 증가
62 대류 구역에서 원료가 가열되어 기화될 때 탄화가 일어나는 것을 방지함
63 C—H, C2H2n+2, C2H2n+H2
64 분해 온도를 높이고, 체류 시간을 단축시켜서 탄화수소의 분압을 낮춤
65. 공급량이 줄어들어 체류 시간이 길어지는 것을 막아, 2차 반응이 일어나는 것을 방지함
61 온도 강하, 압력 증가
62 대류 구역에서 원료가 가열되어 기화될 때 탄화가 일어나는 것을 방지함
63 C—H, C2H2n+2, C2H2n+H2
64 분해 온도를 높이고, 체류 시간을 단축시켜서 탄화수소의 분압을 낮춤
65. 공급량이 줄어들어 체류 시간이 길어지는 것을 막아, 2차 반응이 일어나는 것을 방지함
61. (온도 강하)와 (압력 증가)는 기체를 액화시키는 효과적인 방법이다. 62. 분해로에서 2차적으로 증기를 주입하는 목적은 (원료가 대류 구역에서 가열되어 기화되는 과정에서 침전물이 생기는 것을 방지하기 위함)입니다. 63. 알칸 탈수소 반응은 ( ) 결합이 끊어지는 반응으로, 그 일반식은 (C—H → C2H2n+2 + H2)입니다. 64. 열분해 생성물 중 에틸렌 수율을 높이기 위해,.일반적으로 사용되는 방법은 (분해 온도를 높이는 것), (체류 시간을 단축하는 것), (탄화수소의 분압을 낮추는 것)입니다. 65. 생산 요구에 따라 분해로의 투입량이 줄어들면, 희석 증기량은 그에 맞게 (증가)합니다. 이는 투입량 감소로 인해 체류 시간이 길어져 2차 반응이 증가하는 것을 방지하기 위함입니다.
61. (온도 강하)와 (압력 증가)는 기체를 액화시키는 효과적인 방법이다. 62. 분해로에서 2차적으로 증기를 주입하는 목적은 (원료가 대류 구역에서 가열되어 기화되는 과정에서 침전물이 생기는 것을 방지하기 위함)입니다. 63. 알칸 탈수소 반응은 ( ) 결합이 끊어지는 반응으로, 그 일반식은 (C—H → C2H2n+2 + H2)입니다. 64. 열분해 생성물 중 에틸렌 수율을 높이기 위해,.일반적으로 사용되는 방법은 (분해 온도를 높이는 것), (체류 시간을 단축하는 것), (탄화수소의 분압을 낮추는 것)입니다. 65. 생산 요구에 따라 분해로의 투입량이 줄어들면, 희석 증기량은 그에 맞게 (증가)합니다. 이는 투입량 감소로 인해 체류 시간이 길어져 2차 반응이 증가하는 것을 방지하기 위함입니다.
61. (온도 강하)와 (압력 증가)는 기체를 액화시키는 효과적인 방법이다. 62. 분해로에서 2차적으로 증기를 주입하는 목적은 (원료가 대류 구역에서 가열되어 기화되는 과정에서 침전물이 생기는 것을 방지하기 위함)입니다. 63. 알칸 탈수소 반응은 (C—H) 결합이 끊어지는 반응으로, 그 일반식은 (C—H → C2H2n+2 + H2)입니다. 64. 열분해 생성물 중 에틸렌 수율을 높이기 위해,.일반적으로 사용되는 방법은 (분해 온도를 높이는 것), (체류 시간을 단축하는 것), (탄화수소의 분압을 낮추는 것)입니다. 65. 생산 요구에 따라 분해로의 투입량이 줄어들면, 희석 증기량은 그에 맞게 (증가)합니다. 이는 투입량 감소로 인해 체류 시간이 길어져 2차 반응이 증가하는 것을 방지하기 위함입니다.
61. (온도 강하)와 (압력 증가)는 기체를 액화시키는 효과적인 방법이다. 62. 분해로에서 2차적으로 증기를 주입하는 목적은 (원료가 대류 구역에서 가열되어 기화되는 과정에서 침전물이 생기는 것을 방지하기 위함)입니다. 63. 알칸 탈수소 반응은 (C—H) 결합이 끊어지는 반응으로, 그 일반식은 (C₂H₂ₙ + 2 → C₂H₂ₙ + H₂)입니다. 64. 열분해 생성물 중 에틸렌 수율을 높이기 위해,.일반적으로 사용되는 방법은 (분해 온도를 높이는 것), (체류 시간을 단축하는 것), (탄화수소의 분압을 낮추는 것)입니다. 65. 생산 요구에 따라 분해로의 투입량이 줄어들면, 희석 증기량은 그에 맞게 (증가)합니다. 이는 투입량 감소로 인해 체류 시간이 길어져 2차 반응이 증가하는 것을 방지하기 위함입니다.
61. (온도 강하)와 (압력 증가)는 기체를 액화시키는 효과적인 방법이다. 62. 분해로에서 2차적으로 증기를 주입하는 목적은 (원료가 대류 구역에서 가열되어 기화되는 과정에서 침전물이 생기는 것을 방지하기 위함)입니다. 63. 알칸 탈수소 반응은 (C—H) 결합이 끊어지는 반응으로, 그 일반식은 (C—H → C2H2n+2 + H2)입니다. 64. 열분해 생성물 중 에틸렌 수율을 높이기 위해,.일반적으로 사용되는 방법은 (분해 온도를 높이는 것), (체류 시간을 단축하는 것), (탄화수소의 분압을 낮추는 것)입니다. 65. 생산 요구에 따라 분해로의 투입량이 줄어들면, 희석 증기량은 그에 맞게 (증가)합니다. 이는 투입량 감소로 인해 체류 시간이 길어져 2차 반응이 증가하는 것을 방지하기 위함입니다.