Cтраница 1
Повышение температуры слоя при регенерации увеличивает скорость десорбции двуокиси углерода как в случае вакуумирования, так и в случае применения отдувочного газа. На основании анализа опытных данных нами установлено, что при вакуум-термической регенерации для цеолитов типа NaX оптимальной температурой, обеспечивающей полную десорбцию двуокиси углерода при достаточной скорости ее ( при времени, не превосходящем цикла адсорбции и охлаждения), является температура 65 - 80 С. Для цеолитов типа СаА эта температура несколько выше и составляет 100 - 120 С. Такой же порядок температур регенерации остается и в случае применения сухого и свободного от двуокиси углерода продувочного газа. Здесь могут применяться два способа нагрева адсорбента. Первый, когда подвод тепла осуществляется через стенки адсорбера, на практике применяется редко, так как в промышленных условиях диаметр адсорбера довольно большой, а Цеолиты обладают низкой теплопроводностью; второй, когда подвод тепла осуществляется с помощью продувочного газа, нагретого до определенной температуры, применяется чаще. В промышленных условиях довольно редко-имеется в достаточном количестве сухой ( точка росы порядка - 60 С) и не содержащий двуокиси углерода газ. Наиболее часто для целей регенерации используют природный газ или атмосферный воздух. Влажность воздуха меняется в более широких пределах, чему природного газа. В этом случае для удаления двуокиси углерода из цеолитов типа NaX температуру в период десорбции следует иметь 100 - 120 С, а для цеолита СаА - 150 - 180 С. Однако, поскольку требуется удаление не только двуокиси углерода, но и паров воды, температура регенерации должна быть выше. В процессе получения защитных атмосфер, если влажность отдувочного газа составляет 5 - 7 г / м3, нагрев цеолита СаА должен быть проведен до 230 - 250 С. [1]
Это способствует повышению температуры слоя, интенсифицирует процесс подсушки и само горение в слое. Кроме того, улучшаются и условия догорания газов в топочном пространстве. [2]
Знак - означает, что повышение температуры слоя происходит в результате поглощения им тепла и уменьшения величины теплового потока. [3]
Согласно ( 10 - 32) повышение температуры слоя приводит к необычному результату - снижению числа Нус-сельта, что - в J7L 32 ] объясняется более быстрым изменением с ростом Тсл коэффициента Яэф, чем коэффициента теплообмена асл. [4]
По термической теории Кнут-Винтерфельда решающую роль играет повышение температуры внутри анолитного слоя. Эта теория едва ли применима к глянцеванию или полированию при комнатной температуре в хорошо проводящем растворе и при пользовании промышленными ваннами, на которых работают при 70 или 90 С. [5]
Второй период характеризуется уменьшением скорости сушки и повышением температуры слоя материала. [6]
Схема сушилки непрерывного действия ( Tt - температура псевдоожиженного слоя. i - влажные частицы. 2 - сухие частицы. [7] |
Уравнение же ( XIII48) показывает, что повышение температуры слоя увеличивает скорость сушки влажных частиц, снижая тем самым необходимое время сушки. [8]
В результате возрастает сила трения, что вызывает повышение температуры слоя смазки вследствие усиленного выделения тепла и в конечном счете вязкость смазки снижается ниже допустимого предела. [9]
Время нагрева под закалку - время, необходимое для повышения температуры слоя на глубине хк до закалочной. При выбранной частоте тока время закалки в большинстве случаев определяет глубину закаленного слоя. Кроме того, оно является единственным параметром режима нагрева, который точно дозируется при помощи реле времени и легко контролируется непосредственным измерением. Поэтому время нагрева может быть принято в практике в качестве основного параметра режима нагрева. [10]
Влияние температуры и давления на активность адсорбента.| Адсорбционная способность адсорбентов при разной скорости газа. [11] |
Увеличение влажности воздуха снижает активность адсорбента при адиабатическом процессе ( за счет повышения температуры слоя) и повышает ее при изотермическом процессе. Малая скорость может привести, к неравномерному распределению потока газа по сечению адсорбера. [12]
В работе [538] рассмотрен метод регенерации насыщенного адсорбента путем помещения его между электродами и пропускания электрического тока, приводящего к повышению температуры слоя адсорбента. Для устранения этого недостатка в работе [540] предложено изменение формы электродов с уменьшающимся от центра к периферии живым сечением. [13]
В работе [520] рассмотрен метод регенерации насыщенного адсорбента путем его помещения между электродами и пропускания электрического тока, приводящего к повышению температуры слоя адсорбента. Для устранения этого недостатка в работе [522] предложено изменение формы электродов с уменьшающимся от центра к периферии живым сечением. [14]
Следует особо подчеркнуть, что для правильного и однозначного ответа на вопрос, произойдет ли усиление или ослабление пульсаций с повышением температуры слоя, необходимо обязательно оговаривать условия сопоставления. [15]