Cтраница 3
Для непрерывного осуществления процесса адсорбции, необходимо иметь минимально два адсорбера для того, чтобы во время проведения процесса адсорбции в одном аппарате в другом происходила десорбция или регенерация адсорбента, и к тому моменту, когда адсорбент первого аппарата окажется насыщенным, ток газа может быть переключен; в готовый для работы второй адсорбер. [31]
Так, например, если газ содержит 40 Г / нм3 извлекаемых компонентов, то наиболее выгодным условием для проведения процесса адсорбции будет давление, равное 2 5 - гЗ ата. [32]
Все производственные установки, к которым предъявляется требование непрерывного осуществления процесса адсорбции, должны иметь по меньшей мере два адсорбера с тем расчетом, что во время проведения процесса адсорбции в одном аппарате, в другом идет десорбция или регенерация адсорбента, и к тому моменту, когда адсорбент первого аппарата придет в негодность, ток газа может быть переключен в готовый уже для работы второй адсорбер. [33]
Глубокую очистку веществ адсорбционным методом проводят обычно в динамических условиях путем пропускания очищаемого вещества через колонну со слоем адсорбента. При проведении процесса адсорбции в потоке эффективность очистки зависит не только от изотермы адсорбции, но и от скорости массообмена. [34]
![]() |
Полочный многосекционный адсорбер с неподвижными слоями адсорбента.| Однокамерный адсорбер с кипящим слоем поглотителя. [35] |
Между тем, от правильности решения подобных вопросов зависят не только технологические, но и экологические характеристики процесса очистки. Поэтому минимизация приведенных затрат на проведение процесса адсорбции позволяет рассчитать оптимальные размеры адсорбционных аппаратов. [36]
Известно, что в зависимости от условий проведения процесса адсорбции в неподвижном слое ( скорость газоносителя, вид и размер зерен адсорбента, концентрация адсорб-тива и др.) определяющей стадией может быть либо внешний мас-сообмен, либо внутренний массоперенос, либо скорость процесса лимитируется одновременно той и другой стадией. В большинстве случаев адсорбции в неподвижном слое на различных участках по длине работающего слоя процесс массообмена лимитируется одновременно внешней и внутренней диффузией, причем соотношение внешне - и внутридиффузионного сопротивлений, как будет показано ниже, изменяется по длине адсорбционной зоны. [37]
Если полное перемешивание сплошной фазы не имеет места, то необходима дополнительная информация о характере ее движения через зону контакта с дисперсным материалом. Так, в псевдоожиженном слое материала при проведении процессов адсорбции или сушки часто принимается режим полного вытеснения псевдоожижающего газа при полном перемешивании частиц. [38]
![]() |
Схема адсорбции dM Gdcd., ( 4. [39] |
Тимофеев I1 ], исследовавший процесс отработки слоя сорбента толщиной в одно зерно, показал, что при больших скоростях газового потока внешний массообмен протекает достаточно быстро и процесс массопере-дачи в данных условиях определяется внутреннедиффузионнои кинетикой. Такой случай, очевидно, будет наблюдаться и при проведении процесса адсорбции в кипящем слое сорбента, где скорости газового потока весьма значительны. [40]
Активированные угли получают нагреванием древесины, каменных и бурых углей, антрацита и некоторых других угле-родсодержащих веществ в бескислородной среде. Изготавливаются и используются активные угли в форме гранул размером 2 - 5 мм. Для проведения процессов адсорбции из жидкофазной среды активные угли обычно измельчаются до порошка с размерами частиц не менее 0 15 мм. [41]
Масса дисперсного адсорбента подается в верхнюю часть колонны, и под действием силы тяжести плотный слой адсорбента опускается вниз. Преимущество проведения процесса адсорбции в аппаратах с движущимся слоем поглотителя по сравнению с адсорбцией в неподвижном слое состоит в постоянстве концентрации адсорбтива на выходе из аппарата. [42]
![]() |
К расчету процессов непрерывной адсорбции. [43] |
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. [44]
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. [45]