A、 操作员站、工程师站;
B、 通信网络;
C、 图形及编程软件;
D、 控制器。
答案:ABCD
解析:题目询问的是DCS(Distributed Control System,分布式控制系统)的组成部分。DCS是一种用于工业过程控制的系统,它通过分散在不同位置的多个控制器来管理生产过程。
解析如下:
A. 操作员站、工程师站:操作员站是供操作人员监视和控制生产过程的工作站;工程师站则是工程师用来配置系统参数、进行系统维护的地方。这两者都是DCS的重要组成部分。
B. 通信网络:通信网络是连接DCS中各个组件的纽带,它使得数据能够在不同站点之间传输,是DCS运行的基础。
C. 图形及编程软件:图形界面用于显示系统的状态以及帮助操作人员更好地理解和控制生产过程。编程软件则用于配置控制逻辑,实现特定的过程控制策略。
D. 控制器:控制器直接与生产设备相连,负责执行控制算法,调整设备工作状态以维持生产过程稳定。
综合以上分析,正确答案是ABCD,因为这些选项涵盖了构成一个完整DCS系统的主要元素。
A、 操作员站、工程师站;
B、 通信网络;
C、 图形及编程软件;
D、 控制器。
答案:ABCD
解析:题目询问的是DCS(Distributed Control System,分布式控制系统)的组成部分。DCS是一种用于工业过程控制的系统,它通过分散在不同位置的多个控制器来管理生产过程。
解析如下:
A. 操作员站、工程师站:操作员站是供操作人员监视和控制生产过程的工作站;工程师站则是工程师用来配置系统参数、进行系统维护的地方。这两者都是DCS的重要组成部分。
B. 通信网络:通信网络是连接DCS中各个组件的纽带,它使得数据能够在不同站点之间传输,是DCS运行的基础。
C. 图形及编程软件:图形界面用于显示系统的状态以及帮助操作人员更好地理解和控制生产过程。编程软件则用于配置控制逻辑,实现特定的过程控制策略。
D. 控制器:控制器直接与生产设备相连,负责执行控制算法,调整设备工作状态以维持生产过程稳定。
综合以上分析,正确答案是ABCD,因为这些选项涵盖了构成一个完整DCS系统的主要元素。
A. 限制通过SCR催化剂的烟气SO₂/SO₃的转换率
B. 控制SCR出口的NH₃泄漏量;
C. 增大氨空比;
D. 降低SCR入口NOx浓度。
解析:这是一道关于防止硫酸氢氨对空气预热器造成影响措施的选择题。我们需要根据发电集控和环保化学的知识,分析每个选项的有效性和合理性。
A. 限制通过SCR催化剂的烟气SO₂/SO₃的转换率:
解析:硫酸氢氨的形成与SO₃有关,而SO₃往往是通过SCR(选择性催化还原)催化剂将SO₂氧化而来。因此,限制这种转换率可以有效减少SO₃的生成,进而减少硫酸氢氨的生成,这对防止空气预热器受硫酸氢氨影响是有效的。
B. 控制SCR出口的NH₃泄漏量:
解析:NH₃(氨气)可以与SO₃反应生成硫酸氢氨。控制SCR出口的NH₃泄漏量可以减少硫酸氢氨的生成,因此这也是一个有效的措施。
C. 增大氨空比:
解析:增大氨空比意味着在SCR反应中增加氨气的浓度,这可能会增加NH₃的泄漏量,反而促进硫酸氢氨的生成。因此,这个选项不仅不能防止硫酸氢氨对空气预热器的影响,反而可能加剧这种影响。
D. 降低SCR入口NOx浓度:
解析:虽然降低SCR入口的NOx浓度可以减少SCR反应中氨气的消耗,但它并不直接影响SO₂到SO₃的转换,也不直接影响NH₃的泄漏量。因此,这个措施对于防止硫酸氢氨的生成没有直接作用。
综上所述,正确的答案是A和B,因为它们直接针对硫酸氢氨生成的关键因素(SO₃的生成和NH₃的泄漏)采取了有效的控制措施。
因此,答案是AB。
A. 人员吸入液氨时,应迅速转移至空气新鲜处,保持呼吸通畅;
B. 人员吸入液氨时,呼吸困难或停止,立即进行人工呼吸,并迅速就医;
C. 皮肤接触液氨时,立即脱去污染的衣物,用医用硼酸或大量清水彻底冲洗,并迅速就医;
D. 眼睛接触液氨时,立即提起眼睑,用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟,并迅速就医。
解析:这道题考察的是在发生液氨泄漏事故时,如何正确地对受伤人员进行紧急处理。以下是各选项的解析以及选择该答案的原因:
A. 人员吸入液氨时,应迅速转移至空气新鲜处,保持呼吸通畅;
解析:液氨是有毒气体,吸入后会对呼吸道造成刺激甚至损伤。将暴露者转移到新鲜空气中可以帮助减少进一步的吸入伤害,并有助于恢复正常的呼吸功能。
选择原因:这是基本的急救措施之一。
B. 人员吸入液氨时,呼吸困难或停止,立即进行人工呼吸,并迅速就医;
解析:如果吸入液氨导致呼吸困难或停止,需要立即采取人工呼吸等心肺复苏措施来维持生命体征,同时寻求专业医疗救助。
选择原因:这是处理严重中毒情况下的必要急救步骤。
C. 皮肤接触液氨时,立即脱去污染的衣物,用医用硼酸或大量清水彻底冲洗,并迅速就医;
解析:液氨可以灼伤皮肤,脱掉受污染的衣服并使用清水或适当的中和剂(如硼酸)冲洗可以减轻烧伤程度。
选择原因:这是处理皮肤接触化学品的标准程序。
D. 眼睛接触液氨时,立即提起眼睑,用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟,并迅速就医。
解析:眼睛是非常敏感的器官,液氨溅入眼睛会导致严重的化学性灼伤。长时间的冲洗可以帮助去除污染物,减少损害。
选择原因:这是对于眼睛接触化学品后的标准应急处理方法。
答案是ABCD,因为上述四个选项都是在面对液氨泄漏事故时正确的紧急处理措施。
A. 槽车司机;
B. 押运员;
C. 第一负责人;
D. 质检员。
解析:这是一道关于液氨运输单位人员资质要求的选择题。我们需要根据题目要求,判断哪些人员必须具有地方政府颁发的危险化学品从业人员资格证书。
首先,理解题目背景:液氨属于危险化学品,其运输单位必须严格遵守相关法规,确保运输安全。因此,涉及液氨运输的关键人员需要具备相应的从业资格。
接下来,分析各个选项:
A选项(槽车司机):槽车司机是直接操作运输车辆的人员,对运输安全负有直接责任,因此必须持有危险化学品从业人员资格证书。
B选项(押运员):押运员负责监督运输过程,确保货物安全,同样需要具备相应的从业资格。
C选项(第一负责人):虽然第一负责人对整个运输过程负有管理责任,但题目中并未明确要求第一负责人必须持有危险化学品从业人员资格证书,而是强调了直接参与运输的人员(如司机和押运员)的资质要求。
D选项(质检员):质检员主要负责货物的质量检验,与运输过程中的安全操作无直接关系,因此不是必须持有该证书的人员。
综上所述,根据液氨运输的安全要求和法规规定,槽车司机和押运员是直接参与运输的关键人员,他们必须持有地方政府颁发的危险化学品从业人员资格证书。因此,正确答案是A(槽车司机)和B(押运员)。
A. 废水;
B. 废气;
C. 废热;
D. 废渣。
解析:这道题考查的是工业三废的基本概念。工业三废指的是在工业生产活动中所产生的三种主要废弃物,它们对环境具有潜在的危害。
选项解析如下:
A. 废水:这是指在工业生产过程中产生的受污染的水体,通常含有各种有机或无机污染物,需要处理后才能排放到自然环境中。
B. 废气:这是指工业生产过程中排放出的含有污染物的气体,如二氧化硫、氮氧化物等,这些气体如果未经处理直接排放,会对大气造成污染。
C. 废热:虽然工业生产中确实会产生大量的热量,但这通常不是我们所说的“三废”之一。废热通常是通过冷却系统来处理,并且有时可以回收利用。
D. 废渣:这是指工业生产过程中产生的固体废物,如矿业中的尾矿、燃煤后的灰渣等,这些固体废物需要妥善处理以防止对土壤和水源造成污染。
正确答案是ABD,因为废水、废气和废渣是公认的工业三废,而废热虽然也是工业生产中的一个问题,但它并不包含在这三个主要的工业废弃物之中。
A. 冲洗面积和覆盖率;
B. 冲洗喷嘴的形式;
C. 冲洗水质量;
D. 冲洗时间和频率。
解析:这是一道关于除雾器冲洗系统性能影响因素的选择题。我们需要分析各个选项,以确定哪些因素真正影响除雾器冲洗系统的性能。
A. 冲洗面积和覆盖率:
冲洗面积和覆盖率直接影响到除雾器能否有效清除沉积物。面积不足或覆盖率不够,会导致沉积物无法被有效冲洗掉,从而影响除雾器的性能。因此,A选项是正确的。
B. 冲洗喷嘴的形式:
喷嘴的形式决定了冲洗水的喷射方式和覆盖范围。不同形式的喷嘴对冲洗效果有显著影响。如果喷嘴设计不合理,可能会导致冲洗不均匀或冲洗效果不佳。因此,B选项也是正确的。
C. 冲洗水质量:
冲洗水质量(如水质、水温、水压等)对冲洗效果有直接影响。水质差可能导致喷嘴堵塞,水温过低可能影响冲洗效率,水压不足则无法有效冲洗沉积物。因此,C选项是正确的。
D. 冲洗时间和频率:
冲洗时间和频率决定了冲洗操作的持续性和周期性。过短的冲洗时间或过低的冲洗频率可能无法彻底清除沉积物,而过长的冲洗时间或过高的冲洗频率则可能造成水资源的浪费。因此,D选项同样是正确的。
综上所述,A、B、C、D四个选项都是影响除雾器冲洗系统性能的主要因素。因此,正确答案是ABCD。
A. 烟气量和二氧化硫的浓度;
B. 循环浆液量;
C. 喷淋层数和喷淋覆盖面积;
D. 吸收剂的反应活性。
解析:这道题目考察的是对吸收塔设计参数的理解,吸收塔主要用于烟气脱硫系统中去除二氧化硫(SO2)。吸收塔的设计需要考虑多个因素以确保其有效运行。下面是对每个选项的解析及选择此答案的原因:
A. 烟气量和二氧化硫的浓度;
解析:烟气量决定了需要处理的气体总量,而SO2浓度则影响了所需的脱硫效率。较大的烟气量或较高的SO2浓度可能要求更大的吸收塔来保证足够的接触时间和表面积,从而实现有效的脱硫。
B. 循环浆液量;
解析:循环浆液是用于吸收SO2的主要介质,其流量直接影响到SO2的吸收效率。较大的循环浆液量通常需要更大的空间来容纳,并且可能需要调整吸收塔的高度或直径以保持适当的液体停留时间。
C. 喷淋层数和喷淋覆盖面积;
解析:喷淋系统的设计直接影响到烟气与浆液的接触效率。更多的喷淋层以及更大的喷淋覆盖面积可以提高脱硫效果,因此吸收塔的尺寸必须能够适应这些设计需求。
D. 吸收剂的反应活性;
解析:吸收剂的活性决定了其与SO2反应的速度。如果吸收剂具有高反应活性,则可能不需要太大的塔体就能实现良好的脱硫效果;反之,则可能需要增加塔的尺寸来延长反应时间。
因此,吸收塔的直径和高度确实与上述所有因素有关,所以正确答案是ABCD。这些因素共同决定了吸收塔的设计规格,以确保最佳的脱硫性能。
A. 尿素溶解水品质差;
B. 雾化空气品质差;
C. 人为原因将高流量循环泵入口滤网去掉;
D. 雾化空气压力不够。
解析:这是一道关于尿素热解系统中喷枪喷雾效果差的原因分析题。我们需要从提供的选项中找出可能导致喷雾效果差的所有可能原因。
首先,理解尿素热解系统及其工作原理是关键。尿素热解通常涉及尿素的溶解、喷雾、热解等步骤,其中喷雾效果直接影响到尿素的分解效率和系统的整体性能。
接下来,我们逐一分析选项:
A. 尿素溶解水品质差:如果溶解尿素的水质不好,含有杂质或硬度过高,可能会影响尿素的溶解度和溶解速度,进而影响喷雾效果。因此,这是一个合理的原因。
B. 雾化空气品质差:雾化空气是用于将尿素溶液雾化为细小颗粒的关键。如果雾化空气中含有灰尘、油污等杂质,可能会影响喷雾的均匀性和细度,从而降低喷雾效果。所以,这也是一个可能的原因。
C. 人为原因将高流量循环泵入口滤网去掉:滤网的存在是为了防止杂质进入循环系统,保护泵和喷嘴等部件。如果人为地去掉了滤网,杂质可能会进入循环系统,堵塞喷嘴或影响喷雾效果。因此,这个选项也是合理的。
D. 雾化空气压力不够:雾化空气的压力对喷雾效果有直接影响。如果压力不足,可能无法将尿素溶液充分雾化,导致喷雾效果不佳。所以,这也是一个可能的原因。
综上所述,A、B、C、D四个选项都是可能导致尿素热解系统中喷枪喷雾效果差的原因。
因此,答案是ABCD。
A. 空气预热器前后及尾部烟道负压大幅波动;
B. 空气预热器出口风温不正常升高,排烟温度不正常升高;
C. 在燃烧部位不严密处向外冒烟和火星;
D. 烟囱入口温度升高。
解析:这道题考查的是对SCR(选择性催化还原)脱硝系统中催化剂层发生二次燃烧现象的理解。
A选项:空气预热器前后及尾部烟道负压大幅波动。这是正确的,因为二次燃烧会导致局部温度上升,产生不正常的气流分布,从而引起负压波动。
B选项:空气预热器出口风温不正常升高,排烟温度不正常升高。这也是正确的,因为二次燃烧会导致热量增加,从而提高风温和排烟温度。
C选项:在燃烧部位不严密处向外冒烟和火星。这也正确,因为在燃烧区域如果有泄漏点,那么过热的气体或未完全燃烧的物质可能会通过这些地方泄露出来。
D选项:烟囱入口温度升高。虽然二次燃烧会导致整体温度升高,但是烟囱入口温度升高并不是一个直接且显著的二次燃烧迹象,因为它可能受到其他因素的影响,如主燃烧调整等,并不能明确指示二次燃烧的发生。
因此,根据题意和分析,答案应为ABC。这三个选项都直接反映了二次燃烧时系统内部异常变化的特征。
解析:### 什么是热力循环?
热力循环是指工质(通常是气体或液体)在一个封闭的系统中,从一个初始状态出发,经过一系列的状态变化,最终又回到初始状态的过程。这个过程可以分为几个步骤,每一步都涉及到热能和机械能的转换。
### 正向热力循环与逆向热力循环
1. **正向热力循环**:这是指热能转化为机械能的过程。一个经典的例子是**蒸汽机**。在蒸汽机中,水被加热成蒸汽,蒸汽膨胀并推动活塞,从而产生机械能。这个过程可以总结为:
- 加热水(吸收热能)
- 水变成蒸汽(状态变化)
- 蒸汽推动活塞(转化为机械能)
- 蒸汽冷却并凝结成水(回到初始状态)
2. **逆向热力循环**:这是指机械能转化为热能的过程。一个常见的例子是**冰箱**。冰箱的工作原理是通过压缩机将制冷剂(工质)压缩,产生高温高压气体,然后通过冷凝器释放热量,最后在蒸发器中吸收热量,从而降低内部温度。这个过程可以总结为:
- 压缩制冷剂(输入机械能)
- 制冷剂变为高温高压气体(状态变化)
- 在冷凝器中释放热量(转化为热能)
- 制冷剂在蒸发器中吸热(降低内部温度)
### 生动的例子
想象一下你在夏天的海滩上,阳光灿烂,你决定用一个简单的水泵来给你的游泳池加水。
- **正向热力循环**:你把水泵放在海水中,启动水泵,海水被抽上来,流入游泳池。这个过程就像正向热力循环,水泵(机械能)将海水(热能)转移到游泳池中。
- **逆向热力循环**:现在想象一下,你在游泳池里游泳,感到有点热,于是你用一个风扇来给自己降温。风扇的电机(机械能)将空气流动(热能)带走,让你感到凉爽。这就像逆向热力循环,风扇把周围的热量带走,给你带来凉爽的感觉。
### 总结
解析:### 1. 能量守恒的概念
首先,能量守恒定律是指在一个孤立系统中,能量既不会凭空产生,也不会凭空消失,只会从一种形式转化为另一种形式。热力学第一定律正是这一原则在热力学领域的应用。
### 2. 热力学第一定律的表述
热力学第一定律通常可以用以下公式表示:
\[ \Delta U = Q - W \]
其中:
- \( \Delta U \) 是系统内能的变化;
- \( Q \) 是系统吸收的热量;
- \( W \) 是系统对外做的功。
这个公式说明了系统内能的变化是由热量的输入和系统做功的输出共同决定的。
### 3. 实质与说明的问题
热力学第一定律的实质在于它揭示了热能与机械能之间的相互转换关系。例如,当你用一个热水壶加热水时,电能转化为热能,水的内能增加,温度升高。这就是能量从一种形式(电能)转化为另一种形式(热能)的过程。
### 4. 生动的例子
为了更好地理解这个概念,我们可以用一个简单的例子来说明:
想象一下你在冬天用手握住一个金属杯,杯子里装着热水。你的手会感到温暖,因为热水的热量通过杯子传递给了你的手。这时,热水的内能(热能)在减少,而你的手的内能在增加。这个过程符合热力学第一定律,因为热量从热水转移到了你的手,能量在不同物体之间转移,但总能量是守恒的。
再比如,考虑一个蒸汽机。蒸汽机通过燃烧燃料产生热量,这些热量使水变成蒸汽,蒸汽推动活塞做功。这里,化学能(燃料的能量)转化为热能,再转化为机械能(活塞的运动)。这个过程同样体现了热力学第一定律。
### 5. 总结
热力学第一定律不仅是能量守恒的具体应用,它还帮助我们理解能量在不同形式之间的转换关系。通过具体的例子,我们可以看到这一原则在日常生活和工业应用中的重要性。