Главная страница

Тест по химии. 1. Интенсивность аппарата это величина, показывающая


Скачать 49.43 Kb.
Название1. Интенсивность аппарата это величина, показывающая
АнкорТест по химии
Дата14.07.2022
Размер49.43 Kb.
Формат файлаdocx
Имя файлаtest-him.docx
ТипДокументы
#630901


1. Интенсивность аппарата– это величина, показывающая:

А- производительность, отнесенная к какой-либо величине, характеризующей размеры аппарата;

Б - количество выработанного продукта в сутки;

В - количество переработанного сырья в сутки.
2. Верным является утверждение:

А - дезактивация катализатора происходит при высоких температурах вследствие потерь активного компонента;

Б - дезактивация катализатора не происходит при высоких температурах;

В - дезактивация катализатора происходит вследствие уноса активного компонента;

Г - дезактивация катализатора происходит при высоких температурах вследствие потери механической прочности
3. Типовые процессы солевой технологии:

А - окисление, восстановление, растворение;

Б - разложение, абсорбция;

В - растворение, сушка, окисление;

Г - обжиг, растворение (выщелачивание), кристаллизация (высаливание)
4. Сжижение воздуха происходит при температурах:

А – (20 – 40 К);

Б – (80 – 90 К);

В - (100 -120 К);

Г - (50 -60 К).
5. Количество холода, получаемое в детандерных циклах зависит от:

А - давления сжатия, температуры и количества воздуха;

Б - от внешнего давления, температуры в теплообменнике и количества дросселируемого воздуха;

В - давления сжатия и количества воздуха;

Г - от внешнего давления и количества дросселируемого воздуха.
6. Температура зажигания железного катализатора синтеза аммиака составляет:

А - 300 – 350 ºС;

Б - 400°С;

В - 500 °С;

Г - 250 °С.

7. На азотно-кислородных промышленных установках используется:

А - холодильный цикл высокого давления с однократным дросселированием сжатого воздуха;

Б - холодильный цикл среднего давления с расширением воздуха в детандере;

В - холодильный цикл высокого давления с расширением воздуха в турбодетандерах;

Г - холодильный цикл низкого давления с расширением воздуха в турбодетандерах.
8. Температура паро-кислородной конверсии метана (вторичный риформинг) составляет:

А - 850°С;

Б - 1000 - 1100°С;

В - 1300°С;

Г - 650°С.
9. Катализаторами конверсии метана служат:

А - оксиды железа и хрома;

Б - никелевые катализаторы на носителе;

В - сульфиды никеля и молибдена;

Г -железные катализаторы на носителе.
10. В качестве контактных аппаратов для конверсии природного газа применяют:

А - трубчатые печи, шахтные реакторы;

Б - трубчатые печи, форсуночные печи;

В - циклонные реакторы и аппараты с рубашкой;

Г - трубчатые вращающиеся печи.
11. Вторичный риформинг осуществляется:

А - в реакторе горизонтального типа;

Б - в многорядной трубчатой печи риформинга;

В - в реакторе радиального типа;

Г - в шахтном реакторе.
12.Технический кислород содержит кислорода:

А - 99,2-99,5 %;

Б - 95-98 %:

В - 99-100 %;


13. Танковые и продувочные газы производства аммиака направляются:

А - на сжигание в факельной установке;

Б - на установку выделения водорода;

В - выбрасываются в атмосферу;

Г - на сжигание в горелках печи риформинга.
14. Паровая конверсия метана является реакцией:

А - обратимой, экзотермической;

Б - необратимой, экзотермической;

В - обратимой, эндотермической;

Г -необратимой, эндотермической.


  1. Сырьем для производства аммиака являются каменный уголь, коксовый газ, природный газ и продукты электролиза воды. Наиболее рентабельным источником сырья из перечисленных является:

А - коксовый газ;

Б - электролиз воды;

В - каменный уголь;

Г - природный газ.
16. Целевой реакцией при окислении аммиака в производстве азотной кислоты является:

А - 4NH3 + 3O2 = 2N2 + 6H2O ;

Б - 4NH3 + 5O2 = 4NО + 6H2O;

В - 4NH3 + 4O2 = 2N2О + 6H2O;

Г - 4NH3 + 6NO = 5N2 + 6H2O;
17. Форма катализатора окисления аммиака представляет собой:

А - цилиндры 8 х 8 мм;

Б - кольца Рашига;

В - экструдаты;

Г - металлическую сетку.
18. В технологии нитрозного способа получения серной кислоты в качестве катализатора окисления SO2 в SO3 применяются:

А - оксиды азота;

Б - оксиды железа;

В - нитробензол;

Г - оксиды ванадия.

19. Нитрозные газы содержат :

А - NO, N2, O2, H2O;

Б - N2O, NO, O2;

В - NO, H2O, N2

Г - N2O, NO,NO2 N2 , H2O, O2;
20. Обжиговый газ должен быть очищен от:

А - углекислого газа и пыли;

Б - пыли, сернокислотного тумана, соединений мышьяка и селена;

В - углекислого газа, сероводорода, пыли, сернокислотного тумана, соединений мышьяка и селена;

Г - пыли и сернокислотного тумана.
21. Технологический процесс производства серной кислоты из элементарной серы отличается от процесса производства из колчедана следующими особенностями:

А - особая конструкция печей для получения печного газа, повышенным содержанием SO3 в печном газе, отсутствием стадии очистки печного газа;

Б - особая конструкция печей для получения печного газа, отсутствием стадии очистки печного газа;

В - особая конструкция печей для получения печного газа, пониженным содержанием SO3 в печном газе;

Г - повышенным содержанием SO3 в печном газе, отсутствием стадии очистки печного газа.
22. Методы производства фосфорной кислоты:

А - нитрозный и экстракционный;

Б - экстракционный и электротермический;

В - нитрозный и полугидратный;

Г - полугидратный и электротермический.

23. Катализаторами реакции окисления сернистого ангидрида в серный служат:

А - контактные массы на основе оксида железа;

Б - контактные массы на основе оксида ванадия;

В - платиновые контактные массы;

Г - контактные массы на основе кремнезема.

24. Двууглекислая сода это:

А – Na(OH)2

Б– Na2(CO3);

В - NaHCO3

Г - Na2(CO)3 . 10 Н2О

25. Карбонизация в производстве кальцинированной соды сопровождается выделением

А – NH3;

Б – NH3 + СО2;

В - СО2;

Г – Н2О;
26. Кальцинация в производстве кальцинированной соды это превращение NaHCO3 в

А – СаСО3;

Б – Са(ОН)2

В – Na2(CO3);

Г – СаО;
27. Кальцинированная сода это:

А – Na(OH)2

Б – Na2(CO3);

В - NaHCO3

Г - Na2(CO)3 . 10 Н2О


  1. Негашенная известь –это

А – Са(ОН)2;

Б – СаО;

В – СаСО3;

Г – СаCl2;


написать администратору сайта