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这个问题与工程或工业过程中的控制有关,具体是在处理某种反应或工艺过程中,床层飞温或险情无法通过当前的控制手段(0.7Mpa/min)来有效抑制。面对这种情况,我们需要分析提供的选项,并理解它们如何影响当前的状况。 首先,我们要理解这些选项: * A. 启动2.1Mpa/min:这意味着增加压力控制的速率,可能为了更快地响应温度或过程的变化。 * B. 打开2.1Mpa/min付线:付线通常用于在主要控制手段不足时提供额外的控制能力或作为一种安全手段。打开它可能意味着引入更多的物质或能量来影响主过程。 * C. 提高循环氢压缩机的转速:这会影响循环氢的流量和可能因此影响反应速度或温度。 在控制系统中,当主控制手段不足以应对紧急情况时,通常的做法是引入额外的控制手段或提高现有控制手段的能力。在这里,0.7Mpa/min已经启动但不足以控制床层飞温或险情,因此我们需要一个更强有力的控制手段。 选项A提供了一个直接且更强有力的控制手段——增加压力控制的速率。这样做可能更快地响应床层温度的变化,从而更有效地控制它。 选项B提出了打开付线,这可能在某些情况下是一个合理的选择,因为它提供了一个额外的控制路径。然而,这需要更多的考虑,因为它可能涉及到引入额外的物质或能量,这可能会对整个系统有复杂的影响。 选项C提高循环氢压缩机的转速,这会改变循环氢的流量,可能对反应速度或温度产生影响。然而,这不是一个直接的响应,而且它可能对系统的稳定性有影响。 基于上述分析,当0.7Mpa/min不足以控制床层飞温或险情时,最直接且可能最有效的响应是增加控制速率,即选项A——启动2.1Mpa/min。这是因为它直接作用于控制系统,提高了其响应速度和能力。【参考解析】
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