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2026年焦炉煤气净化工序考核试题含答案一、单选题(共10题,每题2分,合计20分)1.焦炉煤气净化过程中,氨水洗塔的主要作用是去除煤气中的()。A.H₂SB.CO₂C.NH₃D.H₂2.变压吸附(PSA)工艺适用于焦炉煤气中()的脱碳,其核心原理是利用吸附剂对CO₂的选择性吸附。A.H₂B.CH₄C.CO₂D.N₂3.焦炉煤气中硫化氢(H₂S)含量超标时,会导致后续设备()腐蚀加剧。A.换热器B.压缩机C.洗涤塔D.脱硝催化剂4.焦炉煤气脱硝常用的选择性催化还原(SCR)技术,其还原剂通常为()。A.O₂B.NH₃C.SO₂D.H₂O5.在焦炉煤气净化过程中,脱硫剂通常选用(),其反应产物易于处理。A.NaOHB.CaOC.Fe₂O₃D.Al₂O₃6.焦炉煤气余热回收的主要设备是(),可显著提高能源利用效率。A.电除尘器B.换热器C.洗涤塔D.脱硝反应器7.焦炉煤气净化后,焦炉煤气发电的效率主要取决于()。A.煤气成分B.发电设备性能C.余热回收程度D.环境温度8.焦炉煤气中焦油的去除通常采用(),其原理是利用焦油的沸点差异进行分离。A.脱硫剂B.催化剂C.冷凝器D.吸收液9.焦炉煤气净化过程中,CO₂脱除率受温度影响较大,适宜的反应温度通常为()。A.<100℃B.100℃~200℃C.200℃~300℃D.>300℃10.焦炉煤气净化系统的安全运行,关键在于监控()。A.压力B.温度C.气体成分D.以上都是二、多选题(共5题,每题3分,合计15分)1.焦炉煤气净化过程中,洗涤塔的主要作用包括()。A.去除H₂SB.降低煤气温度C.去除焦油D.脱除CO₂2.焦炉煤气脱硝的SCR工艺,其影响因素包括()。A.NH₃/NOₓ摩尔比B.催化剂活性C.反应温度D.煤气流量3.焦炉煤气净化系统中,常见的腐蚀问题主要发生在()。A.脱硫塔内壁B.压缩机叶轮C.换热器管束D.脱硝反应器4.焦炉煤气余热回收技术中,常用的热交换设备包括()。A.热管换热器B.热风炉C.热交换器D.热泵5.焦炉煤气发电过程中,影响发电效率的因素有()。A.煤气热值B.发电设备负荷率C.余热回收系统D.环境湿度三、判断题(共10题,每题1分,合计10分)1.焦炉煤气净化过程中,脱硫和脱硝可以同时进行。()2.焦炉煤气脱碳的主要目的是去除CO₂,提高煤气热值。()3.焦炉煤气净化后的焦油可以直接排放,不会造成环境污染。()4.焦炉煤气余热回收的主要设备是锅炉,其效率受燃料热值影响较大。()5.焦炉煤气发电通常采用内燃机或燃气轮机,其发电效率可达50%以上。()6.焦炉煤气净化过程中,洗涤塔的喷淋液通常为碱性溶液。()7.焦炉煤气脱硝的SCR工艺,其反应温度通常控制在300℃~400℃。()8.焦炉煤气净化后,焦炉煤气中CO含量通常低于1%。()9.焦炉煤气净化系统的安全运行,主要依赖于自动化控制系统。()10.焦炉煤气中硫化氢(H₂S)的去除通常采用生物脱硫技术。()四、简答题(共5题,每题5分,合计25分)1.简述焦炉煤气净化过程中脱硫的主要工艺及其原理。2.简述焦炉煤气脱硝的SCR工艺流程及其关键控制点。3.简述焦炉煤气余热回收的主要技术及其应用。4.简述焦炉煤气发电的工艺流程及其优缺点。5.简述焦炉煤气净化系统的安全运行要点。五、论述题(共2题,每题10分,合计20分)1.结合实际,论述焦炉煤气净化过程中如何提高资源利用效率,减少环境污染。2.结合实际,论述焦炉煤气净化系统的运行维护要点,如何确保长期稳定运行。参考答案及解析一、单选题1.C解析:氨水洗塔主要用于去除煤气中的氨(NH₃),通过中和反应生成硫酸铵或硫铵盐,同时副产部分H₂S。2.C解析:变压吸附(PSA)技术利用吸附剂对CO₂的选择性吸附,通过压力切换实现CO₂的富集和脱除,是目前焦炉煤气脱碳的主流技术之一。3.A解析:H₂S具有强腐蚀性,会与设备材质发生反应,导致换热器、管道等设备腐蚀。4.B解析:SCR脱硝技术通过向烟气中喷入NH₃,在催化剂作用下将NOx还原为N₂和H₂O,NH₃是还原剂。5.B解析:CaO(石灰)是常用的脱硫剂,与H₂S反应生成CaS和H₂O,反应产物易于处理。6.B解析:换热器是焦炉煤气余热回收的核心设备,可回收煤气中的热量用于发电或供暖。7.C解析:余热回收程度直接影响发电效率,通过优化换热器设计可显著提高能源利用率。8.C解析:冷凝器通过降低温度使焦油冷凝分离,是去除焦油的主要设备。9.B解析:CO₂脱除通常采用MDEA法或PSA法,适宜温度为100℃~200℃。10.D解析:安全运行需监控压力、温度、气体成分等参数,确保系统稳定。二、多选题1.A、B、C解析:洗涤塔主要用于去除H₂S、降低煤气温度和去除焦油,脱除CO₂不是其主要作用。2.A、B、C、D解析:SCR脱硝受NH₃/NOₓ摩尔比、催化剂活性、反应温度和煤气流量等因素影响。3.A、B、C解析:脱硫塔内壁、压缩机叶轮和换热器管束易受腐蚀,脱硝反应器腐蚀相对较轻。4.A、C解析:热管换热器和热交换器是常见的余热回收设备,热风炉和热泵不直接用于焦炉煤气余热回收。5.A、B、C解析:煤气热值、发电设备负荷率和余热回收系统直接影响发电效率,湿度影响较小。三、判断题1.√解析:脱硫和脱硝可同时进行,例如采用双塔吸附技术。2.√解析:脱碳可去除CO₂,提高煤气热值和燃烧效率。3.×解析:焦油需进一步处理,否则会污染环境。4.×解析:余热回收主要设备是换热器,锅炉只是部分应用场景。5.√解析:内燃机或燃气轮机发电效率可达40%以上,部分可达50%。6.√解析:洗涤塔常用碱性溶液(如NaOH、石灰水)脱除H₂S。7.√解析:SCR脱硝适宜温度为300℃~400℃。8.√解析:净化后的焦炉煤气中CO含量通常低于1%。9.√解析:自动化控制系统可实时监测和调节设备运行。10.×解析:焦炉煤气脱硫常用石灰法或MDEA法,生物脱硫较少应用。四、简答题1.脱硫工艺及其原理答:焦炉煤气脱硫常用石灰法(CaO+H₂S→CaS+H₂O)或MDEA法(用MDEA溶液吸收CO₂和H₂S)。原理是利用碱性物质或吸收剂与硫化氢反应,生成固态或液态产物,实现脱硫。2.SCR脱硝工艺流程及其关键控制点答:流程:烟气→换热器降温→喷入NH₃→SCR反应器(催化剂作用下NOx→N₂+H₂O)。关键控制点:NH₃/NOₓ摩尔比(1:1)、催化剂活性、反应温度(300℃~400℃)。3.余热回收技术及其应用答:技术:换热器(如热管换热器)、余热锅炉。应用:发电、供暖、干燥等,可降低能源消耗。4.焦炉煤气发电工艺流程及其优缺点答:流程:净化后的焦炉煤气→压缩机增压→燃烧→燃气轮机发电→余热回收。优点:提高能源利用率;缺点:设备投资高,需净化预处理。5.净化系统安全运行要点答:监控气体成分(H₂S、CO等)、设备压力温度、定期检查防腐情况、确保应急系统完好。五、论述题1.提高资源利用效率,减少环境污染答:可采取以下措施:①优化脱硫脱硝工艺,减少副产物排放;②余热回收发电,提高能源利用率;③焦炉煤气制甲醇或合成氨,实
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