Cтраница 2
Результатом этого и является некоторое сходство с условиями адсорбции из потока плотным слоем гранул адсорбента, следовательно, и потеря времени защитного действия слоя. С ростом скорости потока интенсивность перемешивания частиц в слое возрастает, а время, необходимое для их полного перемешивания, сокращается. [17]
К 1 / и - коэффициент защитного действия слоя, причем Кшг const; Я - высота слоя адсорбента; т0 - потеря времени защитного действия слоя; и - скорость движения фронта равных концентраций в слое; w, - скорость парогазового потока. [18]
График, из которого могут быть получены отдельные величины уравнения, строится по опытным данным. Тангенс угла наклона прямолинейной части кривой равен коэффициенту защитного действия слоя tga / C; отрезок, отсекаемый продолжением прямой на оси фронта, равен потере времени защитного действия слоя. [19]
Отдельные величины уравнения могут быть получены из графика, построенного по опытным данным. Тангенс угла наклона прямолинейной части кривой равен коэффициенту защитного действия слоя tg a / C; отрезок, отсекаемый продолжением прямой на оси фронта, равен потере времени защитного действия слоя. [20]
Из рис. 13.4 следует, что зависимость времени защитного действия слоя тпр от высоты слоя Н выражается плавной кривой, которая в период параллельного переноса фронта адсорбции переходит в прямую линию. Очевидно, при других условиях ( другой скорости парогазовой смеси, другой начальной концентрации ад-сорбтива) угол наклона зависимости тпр ДЯ) будет иным. Таким образом, изменение условий проведения процесса адсорбции может привести к уменьшению потери времени защитного действия слоя. [21]
![]() |
К расчету процессов непрерывной адсорбции. [22] |
Из рис. 13.4 следует, что зависимость времени защитного действия слоя тпр от высоты слоя Н выражается плавной кривой, которая в период параллельного переноса фронта адсорбции переходит в прямую линию. Очевидно, при других условиях ( другой скорости парогазовой смеси, другой начальной концентрации ад-сорбтива) угол наклона зависимости тПр / ( Я) будет иным. Таким образом, изменение условий проведения процесса адсорбции может привести к уменьшению потери времени защитного действия слоя. [23]
Для изучения влияния относительного расширения на интенсивность перемешивания частицчадсорбента при псевдоожижении слоя в потоке жидкости в работе [212] был использован метод введения в псевдоожиженный слой частиц активного угля, меченных оксидом железа, и анализа распределения этих частиц по высоте псевдоожиженного слоя через различные промежутки бремени. С увеличением LB / L симбатно возрастает и скорость перемешивания частиц актирного угля в слое. В результате, при LB / L 2 время защитного действия псевдоожиженного слоя активного угля становится прямо пропорциональным высоте слоя, начиная с некоторой минимальной его длины, которая сокращается с ростом LB / L, так что потеря времени защитного действия слоя падает практически до нуля. [24]
Для изучения влияния относительного расширения на интенсивность перемешивания частиц адсорбента при псевдоожижении слоя в потоке жидкости в работе [212] был использован метод введения в псевдоожиженный слой частиц активного угля, меченных оксидом железа, и анализа распределения этих частиц по высоте псевдоожиженного слоя через различные промежутки времени. С увеличением LB / L симбатно возрастает и скорость перемешивания частиц активного угля в слое. В результате, при LB / L 2 время защитного действия псевдоожиженного слоя активного угля становится прямо пропорциональным высоте слоя, начиная с некоторой минимальной его длины, которая сокращается с ростом LB / L, так что потеря времени защитного действия слоя падает практически до нуля. [25]