答案:B
解析:解析:正确答案:精制油硫含量超标,会造成重整催化剂暂时性中毒。
答案:B
解析:解析:正确答案:精制油硫含量超标,会造成重整催化剂暂时性中毒。
A. 升高
B. 降低
C. 大幅波动
D. 不变
解析:解析:正确答案:催化重整装置开工时,待重整循环气中水含量和硫化氢含量降到规定值后,才能提至正常操作温度。
解析:解析:正确答案:重整催化剂氮中毒时,产氢量减少,氢纯度增加。
A. 根据零件加工、测量的要求而选定的基准为工艺基准。从工艺基准出发标注尺寸,把尺寸标注与零件的加工制造联系起来,使零件便于制造、加工和测量
B. 装配图中,相邻零件的剖面线方向必须相反
C. 零件的每一个方向的定向尺寸一律从该方向主要基准出发标注
D. 零件图和装配图都用于指导零件的加工制造和检验
A. 1.5
B. 1.25
C. 2
D. 1
A. 立即投用各联锁
B. 确认无联锁条件存在后投用联锁
C. 切出联锁
D. 确认无联锁条件存在,并复位后投用联锁
A. 利用蒸汽冷凝时释放的热能转化为动能,推动叶轮做功
B. 转子的作用是承受蒸汽对所有工作叶片的回转力,并带动压缩机
C. 正常时蒸汽温度越高,透平转速越高
D. 蒸汽通过透平的喷嘴或静叶片时,压力下降,体积膨胀
解析:好的,让我们一起来分析这道题,并通过一些生动的例子来帮助你理解。 ### 题目背景 蒸汽透平机是一种将蒸汽的能量转化为机械能的设备。它广泛应用于发电厂、化工厂等工业领域。 ### 选项分析 - **A: 利用蒸汽冷凝时释放的热能转化为动能, 推动叶轮做功** - **解析**:蒸汽透平机实际上是在蒸汽**膨胀**的过程中,将**热能转化为动能**,而不是在蒸汽**冷凝**时。因此,这个选项描述的过程不准确。 - **B: 转子的作用是承受蒸汽对所有工作叶片的回转力, 并带动压缩机** - **解析**:这是正确的。转子就是机器的核心部分,它承受了叶片受到的力,并且带动其他设备(如压缩机)工作。 - **C: 正常时蒸汽温度越高, 透平转速越高** - **解析**:这也是正确的。温度越高的蒸汽,其能量越大,推动透平叶片的能力也越强,进而使转速变高。 - **D: 蒸汽通过透平的喷嘴或静叶片时, 压力下降, 体积膨胀** - **解析**:这是正确的。蒸汽通过喷嘴或静叶片时,由于流道截面的变化,压力会降低,同时体积膨胀,从而获得高速度。 ### 知识点拓展 - **热能转化为动能**:想象一下,当你吹气球的时候,气球内部的压力增加。当你松开口时,气球内的空气迅速冲出,气球飞出去。这里就是气体压力的释放,产生了动能。 - **转子与叶片**:可以类比为自行车的链条与齿轮,链条相当于蒸汽,齿轮相当于叶片。链条带动齿轮转动,齿轮再带动车轮。 - **温度与速度的关系**:可以想象热水和冷水。热水蒸发得更快,因为它的分子运动更剧烈。同理,高温蒸汽中的分子运动更剧烈,推动叶片的力量更大,从而使得转速更高。 ### 结论 综上所述,选项 A 描述的过程有误,正确答案是 A。 希望这个解析对你有所帮助!
A. 减缓设备腐蚀
B. 保证催化剂的使用性能
C. 防止催化剂中毒
D. 减缓设备结垢
A. 温度
B. 流量
C. 压力
D. 液面
解析:好的,让我们一起来探讨一下这道题。题目问的是“下列参数中,适应于微分调节作用的是哪个?”答案是A:温度。 ### 什么是微分调节? 首先,我们要明白微分调节(Derivative Control)是什么。在控制系统中,微分调节是一种根据被控量的变化率来进行调节的方法。简单来说,它关注的是变化的速度,而不是变化的大小。 ### 分析选项 接下来,我们来看一下每个选项,并分析为什么温度是最合适的: 1. **温度**:温度的变化通常比较平缓,但当环境条件发生变化时,温度可能会迅速上升或下降。因此,使用微分调节可以快速检测到温度的变化趋势并作出响应,从而更精确地控制温度。 2. **流量**:流量通常是连续且相对稳定的,它的变化速度往往比较慢,不需要频繁调整。因此,微分调节对于流量控制并不是特别有效。 3. **压力**:压力虽然也会有变化,但大多数情况下,压力控制系统更注重稳定性和长期平衡,而不是快速响应变化。因此,微分调节在这里也不是最佳选择。 4. **液面**:液面的变化一般也是相对缓慢的,需要的是持续的稳定控制,而不是对变化率的快速响应。因此,微分调节在液面控制中的应用较少。 ### 生动的例子 想象一下你在开车时调整空调温度: - 当你刚打开空调时,温度可能会有一个快速的变化过程。这时,微分调节可以帮助你更快地达到舒适的温度。 - 如果你用微分调节来控制水龙头的水流速度,可能不会那么直观,因为水流速度本身变化较慢,不需要频繁调整。 - 压力调节更多是用于保持恒定的压力,而不是快速响应变化。 - 液面控制则更注重长期稳定,而不是快速响应。 综上所述,温度是一个非常适合微分调节的应用场景。希望这个解释对你有所帮助!