A 减小启动功率 B 提高泵出口压力 C 防止系统压力突变 D 防止吸入管线突然抽空
35. 增大往复泵的行程,其排出流量将(A),减小往复次数其流量将(A)。
螺杆泵启动时(A)将出口阀关死,(A)用出口阀调节流量。 A 不能...不能 B 不能..能 C 能...能 D 能..不能
36. 压缩机轴承温度高于(C)℃时将发出高温报警信号。 A 100 B 90 C 80 D 120 37. GB-201润滑油泵型式是(B)。
A 螺杆式 B 离心式 C 往复式
38. 液体在管线内做稳定流动时,当管径缩小1倍其流速将增加(B)倍。
A 2 B 4 C 8 D 1/2
39. 离心泵的扬程与升扬高度(B),泵的升扬高度是指泵将液体从低处送到高处的垂直高度。泵正常运转时其升扬高度值一定(B)扬程。 A 相同...等于 B 不同...小于 C 不同...大于
40. 离心泵的泵壳也称泵体,其主要作用是汇集由叶轮周圈甩出的液体,并将液体的一部份(B)转换为(B)。 A 静压能...动能 B 动能...静压能
41. 裂解气的压缩过程基本属于( B )过程,气体压力升高的同时温度随之(B)。
A 等温...升高 B 绝热...升高 C 绝热...降低
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42. 离心式压缩机吸入气体压力相同,则(A)。 A 吸入密度大的气体可产生较高的最终压力。 B 吸入密度小的气体可产生较高的最终压力。 C 吸入气体的密度与终压无关。
D 吸入密度大的气体可产生较低的最终压力。
43. 乙烯或丙烯制冷系统的一段吸入压力设计为正压操作的原因是(B )。
A 防喘振 B 防止空气漏入 C 提高出口压力 44. 离心式压缩机的平衡盘设在(B)。 A 压缩机入口端 B 压缩机排出端
45. 离心式压缩机转速愈高,防喘振流量愈(大)。 A 大 B 小
46. 启动离心泵前关闭泵出口阀的目的是(A)。
A 减小启动功率 B 提高泵出口压力 C 防止系统压力突变 D 防止吸入管线突然抽空
47. 压缩机发生喘振时与其相连的管线会发生一种(B)频(B)振幅的脉动。
A 高...低 B 低...高 C 低...低 D 高...高
48. 压缩机发生喘振时,振动的频率和振幅的大小与气体储量的大小有关。储量愈大则频率(A),振幅(A)。
A 愈低...愈大 B 愈大...愈低 C愈低...愈低D 愈大...愈大 49. 压缩机发生喘振时,由于出口管线装有止逆阀使其振幅减小,但
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脉动频率却随之(B)。
A 减小 B 增加 C 不变
50. 裂解气的压缩过程基本属于(B)过程,气体压力升高的同时温度随之(B)。
A 等温...升高 B 绝热...升高 C 绝热...降低 51. 裂解气碱洗前加热的目的是( B )。
A 提高反应温度 B 防止裂解气温度低于其露点而冷凝 C 脱除黄油
52. 裂解气压缩系统中碱洗塔的作用是( B)。 A 调节PH B 脱除酸性气体 C 脱除黄油
53. GB-201N系统五段排出水冷器旁通线(热线)的作用是( A )。
A 提高“五返四”裂解气温度 B 换热器堵塞时走旁通线 C 负荷增大时走旁通线
54. 离心式压缩机发生喘振时,管线设备溶积愈大,其振幅愈(大),频率愈(小)。
A 大...小 B 大...大 C 小...小 D 小...大
55. 离心式压缩机排出温度一般不能大于(B)℃,否则将破坏压缩机的(B)。
A 100...动平衡 B 120...静平衡 C 120..静平衡 D 100...静平衡
56. 离心式压缩机转速愈高,防喘振流量愈(大)。
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A 大 B 小
57. 离心式压缩机(B )临界转速。 A 都有 B 不一定有 C 均没有 58. 碱洗法脱除酸性气体过程中可以除掉(C )。
A 无机硫 B 有机硫 C 无机硫和部分有机硫 59. 提高碳二加氢的入口温度可以( A C )。 A 提高催化剂的活性 B 降低催化剂的活性 C 降低催化剂的选择性 D 提高催化剂的选择性 60. 分子筛吸附容量随着(B)。
A 温度高则吸附量高 B 温度高则吸附量低 61. 分子筛应在(C)下进行脱水,在(C)下进行再生。 A 低温、低压..高温、高压 B 高温、低压...低温、高压 C 低温、高压..高温、低压 C 高温、高压...低温、低压 62. 脱甲烷塔在一定温度、压力条件下塔顶气体中乙烯含量随H2与CH4的分子比增大而(B)。
A 减小 B 增大 C 不变 D 无关
63. (A)指裂解气经脱甲烷塔塔顶分离出H2、CH4后,H2、CH4再进入冷箱进一步分离出(A)%以上的H2的工艺。 A 后冷...80 B 后冷...95 C 前冷...80 D 前冷...95
64. 在裂解气分离过程中,分离温度最低、冷量消耗最大、乙烯损失最高的是(B)。
A 乙烯精馏塔 B 脱甲烷塔 C 脱乙烷塔 D 冷箱
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