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文档简介

2026年乙二醇合成操作工中级职业资格冲刺卷及答案一、试卷说明本冲刺卷严格参照乙二醇合成操作工中级职业技能鉴定考核大纲编制,重点检验考生对环氧乙烷/乙二醇装置核心工艺、设备操作、安全规范和应急处置的掌握程度。试卷满分100分,考试时间120分钟,60分及格。所有题目均围绕实际生产中的高频操作点和易错点设计,考生作答时必须结合装置实际工况,不能仅凭记忆作答。未注明“多选”的题目均为单选题。二、冲刺卷试题(一)单项选择题(共20题,每题1分,共20分)1.乙烯氧化制环氧乙烷反应器中,银催化剂的适宜反应温度范围是()。A.100~150℃B.220~280℃C.350~400℃D.450~500℃2.环氧乙烷水合制乙二醇的反应中,为提高乙二醇选择性,通常控制水与环氧乙烷的摩尔比为()。A.1:1~2:1B.3:1~5:1C.10:1~20:1D.30:1以上3.环氧乙烷在空气中的爆炸极限(体积分数)为()。A.1.2%~7.5%B.3.6%~100%C.12.5%~74.2%D.5.3%~15.0%4.乙二醇装置中,循环气压缩机的主要作用是()。A.提高乙烯分压B.带走反应热C.维持反应器空速和致稳气浓度D.输送环氧乙烷产品5.环氧乙烷吸收塔中,吸收剂通常采用()。A.纯水B.碳酸丙烯酯C.乙二醇水溶液D.甲醇6.草酸酯法煤制乙二醇路线中,合成草酸二甲酯的原料是()。A.甲醇和合成气B.乙醇和二氧化碳C.甲醇和一氧化碳D.甲醛和氢气7.氧化反应器进料中,二氯乙烷的作用是()。A.提高乙烯转化率B.抑制二氧化碳生成,提高环氧乙烷选择性C.稀释反应气D.防止催化剂烧结8.乙二醇精馏塔操作中,塔釜温度过高可能导致()。A.乙二醇分解生成乙醛B.二乙二醇含量升高C.塔顶乙二醇纯度下降D.塔压下降9.下列哪种物质不是环氧乙烷水合反应的副产物?()A.二乙二醇B.三乙二醇C.乙醛D.聚乙二醇10.环氧乙烷储罐的储存温度一般控制在()。A.-10℃以下B.0~5℃C.20~25℃D.30℃以上11.装置正常运行时,氧化反应器出口气中氧含量应控制在()。A.1.0%以下B.3.0%~5.0%C.6.0%~8.0%D.10%以上12.乙二醇产品紫外透光率(UV值)不合格,最可能的原因是()。A.精馏塔回流比过大B.醛类杂质未脱除干净C.水合反应温度过低D.催化剂活性过高13.循环气中甲烷含量过高时,正确的操作是()。A.提高氧气进料量B.增大排放量,补充新鲜氮气C.提高反应器入口温度D.降低循环气压缩机转速14.环氧乙烷水合反应器属于()。A.固定床反应器B.流化床反应器C.管式反应器D.釜式反应器15.下列哪种情况必须立即联锁停车?()A.氧化反应器入口乙烯浓度波动±2%B.循环气中二氧化碳含量达到5%C.氧化反应器出口温度超过300℃且持续上升D.环氧乙烷吸收塔液位波动±10%16.乙二醇装置中,碳酸盐溶液主要用于()。A.脱除二氧化碳B.吸收环氧乙烷C.调节pHD.洗涤设备17.银催化剂再生(烧焦)时,通常采用()。A.高温蒸汽B.空气稀释后通入反应器C.纯氧气D.氮气保护下升温18.操作工在现场发现环氧乙烷泄漏,首要措施是()。A.立即用消防水稀释B.佩戴自给式呼吸器,切断泄漏源C.关闭所有用电设备D.通知中控室并撤离19.草酸二甲酯加氢制乙二醇的催化剂主要成分是()。A.银B.铜基催化剂C.钯D.镍20.乙二醇产品中二乙二醇含量偏高的主要原因是()。A.精馏塔真空度不足B.水合反应器中水比偏低C.氧化反应器温度过高D.环氧乙烷吸收不彻底(二)多项选择题(共10题,每题2分,共20分,多选、少选、错选均不得分)21.乙烯氧化制环氧乙烷的主要副反应产物包括()。A.二氧化碳B.水C.乙醛D.甲醛22.影响环氧乙烷选择性的主要工艺参数有()。A.反应温度B.空速C.进料气中乙烯浓度D.银催化剂粒径23.环氧乙烷水合反应中,提高水比可以()。A.提高乙二醇选择性B.降低反应器出口乙二醇浓度C.增加精馏系统能耗D.减少副产物二乙二醇24.乙二醇精馏塔真空度下降的可能原因有()。A.塔顶冷凝器冷却水温度升高B.真空泵抽气量不足C.塔釜液位过高D.塔内上升蒸汽量过大25.下列属于氧化反应器联锁停车条件的有()。A.反应器出口温度高高B.循环气中氧气含量高高C.反应器入口压力高高D.乙烯进料流量低低26.环氧乙烷储存和运输必须满足的安全要求包括()。A.氮气密封B.低温储存C.与酸类物质隔离D.允许使用普通碳钢容器27.煤制乙二醇与石油路线相比,其工艺特点包括()。A.原料来源广泛B.流程更长C.产品纯度更高D.能耗更低28.乙二醇产品分析中,常规检测项目包括()。A.纯度B.水分C.色度D.酸值29.氧化反应器催化剂失活的原因可能包括()。A.氯元素流失B.高温烧结C.积碳D.进料中含硫杂质毒化30.装置大检修后开车前,必须完成的确认工作有()。A.设备气密性试验合格B.联锁调试正常C.催化剂装填记录完整D.所有盲板已按清单拆除(三)判断题(共20题,每题1分,共20分,正确打“√”,错误打“×”)31.环氧乙烷沸点为10.4℃,常温下为气态。32.氧化反应器中,空速越大,乙烯转化率越高。33.乙二醇水溶液冰点随浓度升高而持续降低。34.环氧乙烷水合反应是放热反应。35.二氯乙烷在氧化反应中作为致稳剂使用。36.氧化反应器进料中氧浓度必须严格低于爆炸下限。37.乙二醇精馏塔采用减压操作是为了降低塔釜温度,防止乙二醇分解。38.环氧乙烷吸收塔操作压力越高,吸收效果越好。39.草酸酯法煤制乙二醇中,草酸二甲酯加氢反应温度比乙烯氧化温度更高。40.乙二醇产品中醛含量高,UV值会降低。41.循环气压缩机停机时,氧化反应器必须立即联锁停车。42.环氧乙烷泄漏可以用水直接冲洗至下水道。43.银催化剂使用过程中需要补充微量氯代烃以维持选择性。44.乙二醇装置正常运行时,碳酸盐溶液浓度应每班检测一次。45.乙二醇的闪点为111℃,常温下不易燃烧。46.水合反应器出口物料的pH值应控制在7.5~8.5。47.精馏塔回流比越大,塔顶产品纯度一定越高。48.氧化反应器出口气中乙烯浓度越高,说明转化率越低。49.煤制乙二醇得到的粗乙二醇中含有草酸酯杂质,需通过加氢精制去除。50.现场操作工发现DCS显示与现场仪表读数差异较大时,应以DCS为准进行调整。(四)简答题(共4题,每题5分,共20分)51.简述氧化反应器进料气中氧气浓度控制的重要性及控制范围。52.写出环氧乙烷水合制乙二醇的主反应方程式,并说明提高乙二醇选择性的主要工艺措施。53.简述环氧乙烷吸收与解吸的基本原理,并说明解吸塔操作中温度控制的关键点。54.装置发生环氧乙烷大量泄漏时,操作工应采取的应急处置步骤有哪些?(五)计算题(共2题,每题10分,共20分)55.某氧化反应器进料组成(mol%)为:乙烯10%,氧气7%,二氧化碳5%,甲烷20%,氮气58%。反应器出口气中乙烯含量为2%。请计算乙烯的单程转化率(忽略体积变化)。56.乙二醇精馏塔进料量为5000kg/h,其中乙二醇质量分数为85%,二乙二醇质量分数为10%,水为5%。塔顶馏出液中乙二醇质量分数为99.5%,塔釜中二乙二醇质量分数为45%(其余为乙二醇)。求塔顶产品流量(kg/h)和塔釜产品流量(kg/h)。(六)案例分析题(共1题,15分)57.某乙二醇装置氧化反应器在运行中,DCS显示反应器出口温度从245℃缓慢上升至265℃,同时出口气中二氧化碳含量从4.5%上升至6.2%,环氧乙烷选择性从82%下降至76%。中控操作员首先提高了循环气压缩机转速,但温度仍继续上升。随后操作员将氧气进料量降低了2%,温度有所回落,但选择性未恢复。请分析:(1)导致温度上升和选择性下降最可能的原因是什么?(2)操作员首先提高循环气压缩机转速是否合理?为什么?(3)若要恢复选择性,应进一步采取哪些操作?(4)此类事故的预防措施有哪些?三、参考答案及解析(一)单项选择题答案及解析1.B220~280℃银催化剂上的乙烯环氧化反应为放热反应,低温下反应速率不足,高温下易发生深度氧化生成CO₂和水,选择性下降。工业装置典型热点温度控制在220~280℃,通过调节冷却介质撤热维持。选C或D会因温度过高导致催化剂烧结和选择性严重下降。2.C10:1~20:1环氧乙烷水合反应中,水的过量程度直接影响产物分布。水比低时,环氧乙烷与已生成的乙二醇继续反应生成二乙二醇、三乙二醇等高聚物,降低单乙二醇选择性。工业上采用水/环氧乙烷摩尔比10~20,单乙二醇选择性可达85%以上,但后续精馏能耗高。选A或B选择性过低,选D能耗过高不经济。3.B3.6%~100%环氧乙烷爆炸限极宽,从3.6%到100%(体积分数)均有爆炸危险,这是其最危险的性质之一。因此储存、运输、反应系统中必须采用氮气等惰性气体密封,使环氧乙烷浓度始终处于爆炸限之外。选项A、C、D的数值不符合环氧乙烷实际爆炸极限范围。4.C维持反应器空速和致稳气浓度循环气压缩机将大量未反应的乙烯、甲烷、氮气等循环回反应器入口,一方面控制空速保证传热和反应效率,另一方面维持甲烷等致稳气浓度,使反应混合气处于安全范围。选A虽有一定关联但非主要作用;选B错误,反应热由冷却介质带走;选D与循环气无关。5.A纯水工业上环氧乙烷吸收塔普遍采用纯水作为吸收剂,利用环氧乙烷在水中溶解度大的特点,将反应气中的环氧乙烷吸收下来。选B碳酸丙烯酯用于脱碳;选C乙二醇水溶液会导致吸收后分离困难;选D甲醇易挥发且与环氧乙烷形成共沸物。6.C甲醇和一氧化碳草酸酯法煤制乙二醇路线中,第一步是甲醇与一氧化碳在亚硝酸酯存在下反应生成草酸二甲酯,第二步草酸二甲酯加氢生成乙二醇。选A、B、D的原料组合不符合该工艺。7.B抑制二氧化碳生成,提高环氧乙烷选择性微量二氯乙烷在银催化剂表面吸附,覆盖深度氧化活性位,从而抑制乙烯完全氧化成CO₂,提高环氧乙烷选择性。但过量会毒化催化剂活性。选A、C、D不是其主要作用。8.A乙二醇分解生成乙醛乙二醇在常压下沸点197℃,但在精馏塔釜高温下(尤其减压操作时若真空度不足,釜温升高)可能发生分解反应生成乙醛、乙酸等杂质,影响产品UV值和纯度。选B二乙二醇含量升高与塔釜温度过高无直接因果关系;选C塔顶纯度下降通常与回流比或塔压波动有关。9.D聚乙二醇环氧乙烷水合反应的副产物包括二乙二醇、三乙二醇及少量乙醛等,但聚乙二醇是高分子聚合物,通常不在水合反应器条件下大量生成。选D为正确答案。10.A-10℃以下环氧乙烷沸点10.4℃,常温下极易气化,储罐需在低温(通常-10℃以下)和氮封条件下储存,以降低蒸汽压,防止超压和泄漏。选B、C、D温度过高,贮存不安全。11.A1.0%以下氧化反应器进料气中氧浓度通常控制在6%~8%(略高于爆炸上限),但反应器出口气中因氧被消耗,氧含量下降。为安全起见,出口气中氧含量应控制在1.0%以下,防止循环气进入压缩机等设备时达到爆炸限。选B、C、D过高。12.B醛类杂质未脱除干净乙二醇产品的紫外透光率(UV值)在220~350nm波长下测定,主要表征微量醛、酮等含羰基杂质的含量。精馏过程脱醛不彻底会导致UV值不合格。选A回流比大有利于分离;选C、D与UV值无关。13.B增大排放量,补充新鲜氮气循环气中甲烷来自新鲜乙烯中的杂质或致稳剂,含量过高会稀释反应气,降低乙烯和氧分压,需通过排放部分循环气并补充新鲜氮气或乙烯来调节。选A提高氧气会增加爆炸风险;选C、D不能有效降低甲烷浓度。14.C管式反应器环氧乙烷水合反应在高温高压下进行,工业上采用管式反应器(多管串联),环氧乙烷与水混合后通过长管,停留时间约30分钟,反应温度150~200℃,压力约1.5~2.0MPa。选A固定床用于气固催化反应;选B流化床不适合液相;选D釜式反应器传热面积不足。15.C氧化反应器出口温度超过300℃且持续上升氧化反应器出口温度高高联锁是防止“飞温”事故的关键安全联锁。当温度超过300℃且持续上升时,说明反应失控,必须立即停车。选A、D参数波动在允许范围内;选B循环气中CO₂含量5%还未到高高限(通常高高限为8%~10%)。16.A脱除二氧化碳乙二醇装置中碳酸钾溶液(热钾碱法)用于脱除循环气中积累的CO₂,维持循环气中CO₂浓度在合理范围。选B、C、D不是碳酸盐溶液的主要用途。17.B空气稀释后通入反应器银催化剂表面积碳或氯中毒后需再生(烧焦),采用空气稀释后缓慢通入反应器,控制氧浓度和温度,烧掉积碳。选A蒸汽可能造成水热老化;选C纯氧易失控;选D氮气保护下升温不能烧焦。18.B佩戴自给式呼吸器,切断泄漏源环氧乙烷有毒且易燃易爆,泄漏时必须首先保证自身安全,佩戴正压自给式呼吸器(SCBA),然后迅速切断泄漏源。选A直接用水稀释可能产生静电或溅射;选C关闭用电设备可能产生电火花;选D撤离是后续步骤。19.B铜基催化剂草酸二甲酯加氢制乙二醇采用铜基催化剂(如Cu/SiO₂),反应温度约200~230℃,压力2~3MPa。选A银用于乙烯氧化;选C、D不常用。20.B水合反应器中水比偏低如前第2题解析,水比偏低导致环氧乙烷与乙二醇发生副反应,二乙二醇含量升高。选A真空度不足影响乙二醇纯度而非二乙二醇;选C氧化温度高与后续精馏无关;选D吸收不彻底影响收率而非杂质比。(二)多项选择题答案及解析21.ABC乙烯氧化主反应生成环氧乙烷,副反应生成CO₂和水(深度氧化),以及少量乙醛、甲醛等。选项D甲醛不是主要副产物,故不选。22.ABC反应温度、空速和进料气中乙烯浓度均直接影响环氧乙烷选择性。催化剂粒径影响传质但非主要工艺参数,故D不选。温度过高选择性下降;空速过低副反应增加;乙烯浓度过高可能导致深度氧化。23.ABCD提高水比有利于提高单乙二醇选择性,同时降低反应器出口乙二醇浓度,减少二乙二醇生成,但增加精馏系统能耗(需蒸出更多水)。故全选。24.AB真空度下降(压力升高)可能因冷凝器冷却效果变差(冷却水温度升高)或真空泵抽气量不足导致。塔釜液位过高会影响蒸发,但通常导致塔压上升而非真空度下降的直接原因;上升蒸汽量过大可能使塔压升高,但属于结果而非原因。故选AB。25.ABCD氧化反应器联锁停车条件通常包括:反应器出口温度高高、循环气中氧气含量高高(防爆)、反应器入口压力高高(防超压)、乙烯进料流量低低(防止催化剂床层热点)。全选。26.ABC环氧乙烷储存运输必须氮气密封、低温储存、与酸类物质隔离(环氧乙烷遇酸易聚合爆炸)。普通碳钢容器不适用,需用不锈钢或专用容器,故D不选。27.AB煤制乙二醇原料(煤)来源广泛,但流程比石油路线更长(需经气化、草酸酯合成、加氢等多步)。产品纯度可通过精制达到相同水平,但能耗通常更高。故选AB,不选CD。28.ABCD乙二醇产品常规分析包括纯度(GC法)、水分(卡尔费休法)、色度(铂钴色度)、酸值(滴定法)等。全选。29.ABCD银催化剂失活原因包括:氯元素流失导致选择性下降、高温烧结使活性表面积减少、积碳覆盖活性位、进料中含硫杂质毒化。全选。30.ABCD大检修后开车前必须确认:气密性试验合格、联锁调试正常、催化剂装填记录完整、盲板已按清单拆除。全选。(三)判断题答案及解析31.×环氧乙烷沸点10.4℃,常温(25℃)下为气态(高于沸点),但严格来说易液化,储存需加压或低温。题目表述不严谨:常温下为气态正确,但未提及加压液化,实际储存为液态。此处判断为错误,因“常温下为气态”不准确(通常液态贮存)。32.×空速过大,气体在催化剂床层停留时间缩短,乙烯转化率降低,但选择性可能提高。空速与转化率成反比。33.×乙二醇水溶液冰点随浓度升高先降低后升高,并非持续降低。60%乙二醇水溶液冰点约为-48℃,浓度继续升高冰点反而上升。34.√环氧乙烷水合反应放热,工业上需撤热控制温度。35.×二氯乙烷是抑制剂(调节选择性),致稳剂是甲烷或氮气。两者作用不同。36.×氧化反应器进料中氧浓度控制在爆炸上限以上,而非低于爆炸下限。因为低于爆炸下限则反应效率极低,工业上利用甲烷等致稳气使混合气处于安全配方区(如氧浓度6%~8%,高于爆炸上限)。37.√乙二醇在高温下易分解,减压精馏可降低塔釜温度,防止分解,保证产品质量。38.√提高操作压力有利于环氧乙烷在水中的溶解度,改善吸收效果。但压力过高会带来设备成本和安全风险,需综合优化。39.×草酸二甲酯加氢反应温度约200~230℃,乙烯氧化温度约220~280℃,两者相近,但煤制路线中加氢反应压力更高(2~3MPa)。不能说“比乙烯氧化温度更高”,表述不准确。40.√醛类杂质含羰基,对紫外线有吸收,导致UV值降低(透光率下降)。41.√循环气压缩机是氧化反应器安全运行的核心设备,一旦停机,反应热无法移出,必须立即联锁停车。42.×环氧乙烷泄漏不能直接用水冲洗至下水道,因为环氧乙烷与水混合后仍具爆炸性,且会污染环境。应使用专用吸收剂或覆盖泡沫,收集后送废水处理系统。43.√银催化剂使用过程中,氯元素会缓慢流失,需定期补充微量二氯乙烷等氯代烃,维持表面氯覆盖度,以保持选择性。但过量会中毒。44.√碳酸盐溶液浓度影响CO₂脱除效率,应每班至少检测一次,确保在控制指标内。45.√乙二醇闪点111℃,常温下不易燃烧,但高温或明火下可燃。此判断正确。46.×水合反应器出口物料pH值通常控制在6.5~7.5(弱酸性至中性),而非7.5~8.5。碱性条件下可能促进醛类缩合等副反应。47.×回流比并非越大越好,过大时塔顶产品纯度可能提高但能耗增加,且可能导致塔内液泛或操作不稳定。存在最佳回流比。48.×出口气中乙烯浓度高说明转化率低(未反应乙烯多),但表述“越高说明转化率越低”逻辑正确,但“越高”可能受进料浓度影响,需比较进出口浓度。本判断按常规理解正确,但严格说应为“出口乙烯浓度高反映转化率低”。由于题目要求判定正误,此说法正确。但若考虑进料波动,不完全准确,但从操作角度,出口乙烯浓度上升通常意味着转化率下降,故判√。此处为判断题,我们设定答案为√。49.√煤制乙二醇粗产品中含草酸酯等杂质,需加氢精制将其转化为乙二醇或去除。此判断正确。50.×DCS显示与现场仪表差异较大时,应以现场仪表实际指示为准,并立即联系仪表人员校准。因为现场仪表是就地测量,DCS可能信号故障或量程设置错误。盲目按DCS调整可能引发事故。注意:第48题判定√是合理的,但实际考试中可能模棱两可,我们按√处理。但为了严谨,我重新审定:出口气中乙烯浓度越高,说明转化率越低——前提是进料乙烯浓度不变,通常操作中进料浓度稳定,故√。但题目没有说明进料变化,因此按一般操作理解,判√。我们维持√。(四)简答题参考答案51.答案要点氧化反应器进料气中氧气浓度是装置安全运行的核心参数。控制范围通常为6%~8%(体积分数),必须高于该混合气组成下的爆炸上限,同时低于可能导致深度氧化的浓度。重要性体现在:(1)氧气浓度过低,反应速率慢,乙烯转化率低,经济性差;(2)氧气浓度过高,超过爆炸上限太多,反应剧烈放热,易导致催化剂床层飞温,甚至引发混合气爆炸;(3)氧气浓度波动直接影响环氧乙烷选择性和催化剂寿命。因此,操作中通过氧气流量调节阀精确控制,并与循环气压缩机、乙烯进料等联锁,确保氧浓度稳定在安全窗口内。52.答案要点主反应方程式:C提高乙二醇选择性的主要工艺措施:(1)采用大水比进料,水/环氧乙烷摩尔比控制在10~20:1,抑制环氧乙烷与乙二醇的副反应;(2)控制适宜的反应温度(150~200℃),温度过高会加剧副反应;(3)采用多段反应器串联,每段控制较低转化率,减少深度水合;(4)使用催化剂(如酸性树脂或有机胺)提高反应选择性;(5)缩短停留时间,避免二次反应;(6)及时移出反应热,保持温度均匀。53.答案要点环氧乙烷吸收原理:利用环氧乙烷在水中溶解度大的特性,在吸收塔中用水将反应气中的环氧乙烷吸收下来,形成环氧乙烷水溶液。解吸原理:在解吸塔中通过加热和降低压力,使环氧乙烷从水溶液中挥发出来,得到高浓度环氧乙烷蒸汽。解吸塔操作温度控制关键点:(1)塔釜温度控制在105~115℃,保证环氧乙烷完全汽化,同时避免温度过高导致水解生成乙二醇;(2)塔顶温度控制在10~20℃,使水蒸气冷凝回流,环氧乙烷以气态采出;(3)控制解吸塔压力在0.05~0.1MPa(绝压);(4)温度梯度要稳定,釜温突变会导致环氧乙烷夹带水或水解损失。54.答案要点环氧乙烷大量泄漏应急处置步骤:(1)立即佩戴正压自给式呼吸器(SCBA)和防化服;(2)迅速切断泄漏源(关闭阀门、停泵等),若无法切断则启动紧急停车;(3)划定警戒区(至少30米以上),禁止无关人员进入,禁止一切火源;(4)用大量水喷雾稀释泄漏的环氧乙烷蒸汽,但禁止直接冲击液体液面,防止产生静电;(5)用泡沫覆盖泄漏液体,防止挥发;(6)将含环氧乙烷的废水收集至事故池,不得排入下水道;(7)通知中控室,启动应急预案,拨打消防和急救电话;(8)人员接触环氧乙烷后,立即用大量清水冲洗至少15分钟,并就医。(五)计算题参考答案55.解:乙烯单程转化率=(进料中乙烯摩尔数-出口气中乙烯摩尔数)/进料中乙烯摩尔数×100%由于进出口总摩尔数相同(忽略体积变化),可用摩尔分数直接计算:进料乙烯含量=10%,出口乙烯含量=2%转化率=(答:乙烯单程转化率为80%。56.解:设塔顶产品流量为Dkg/h,塔釜产品流量为Bkg/h。总物料衡算:D+组分衡算(乙二醇):进料乙二醇质量=5000×塔顶乙二醇质量=D塔釜乙二醇质量=B×乙二醇衡算:0.995联立:D0.995由第一式得B=0.9950.9950.445D=B=答:塔顶产品流量约3370.8kg/h,塔釜产品流量约1629.2kg/h。(六)案例分析题参考答案(1)最可能的原因氧化反应器催化剂选择性下降,同时伴随温度上升和CO₂生成增加,最可能是催化剂表面氯元素流失导致深度氧化加剧。银催化剂需维持一定氯覆盖度以抑制乙烯完全氧化,氯流失后催化剂对环氧乙烷的选择性下降,更多乙烯深度氧化生成CO₂和水,放出更多反应热,使床层温度上升。此外,进料中杂质(如硫)毒化或催化剂局部烧结也可能导致选择性下降,但氯流失是最常见且符合“缓慢上升”特征的原因。(2)提高循环气压缩机转速

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