Cтраница 2
Расход десорбирующего агента - водяного пара или растворителя - зависит от адсорбируемости десорбируемых компонентов и растворителей, используемых в процессах, температуры десорбции и полноты извлечения десорбируемых компонентов. [16]
Удаление десорбирующего агента из слоя адсорбента и подготовка адсорбента к последующей адсорбции или, если в этом есть необходимость, к последующей окислительной регенерации. Удаление десорбирующего агента из слоя адсорбента часто сопровождается охлаждением слоя до температуры, необходимой для осуществления адсорбции. [17]
Если десорбирующим агентом является инертный газ с той же температурой, что и регенерируемый абсорбент, а количество выделяющегося газа относительно мало, то процесс десорбции можно считать изотермическим. [18]
При применении десорбирующего агента изображенная на рис. XIII. [19]
Адсорберы периодического действия с неподвижным слоем поглотителя. [20] |
В качестве десорбирующих агентов используют острый насыщенный или перегретый водяной пар, пары органических веществ, а также инертные газы. После проведения процесса десорбции слой адсорбента обычно подвергают сушке и охлаждению. [21]
Характеристика активных углей. [22] |
В качестве десорбирующих агентов обычно используют острый насыщенный пар, перегретый водяной пар, пары органических веществ, а также инертные газы. [23]
Графический расчет числа теоретических тарелок в десорбере. [24] |
Увеличение расхода десорбирующего агента приводит к уменьшению тангенса угла наклона рабочей линии ( прямая ABj) и числа теоретических тарелок в аппарате. При уменьшении удельного расхода отпаривающего агента рабочая линия перемещается ближе к линии равновесия, что приводит к увеличению числа теоретических тарелок. [25]
В качестве десорбирующих агентов используют острый насыщенный или перегретый водяной пар, пары органических веществ, а также инертные газы. После проведения процесса десорбции слой адсорбента обычно подвергают сушке и охлаждению. [26]
Уменьшение расхода десорбирующего агента при возрастании дифференциальной теплоты растворения объясняется тем, что поглотительная способность раствора при этом быстро увеличивается. В результате количество поступающей на десорбцию жидкости уменьшается в большей степени, чем возрастает дифференциальная теплота растворения. [27]
Графический расчет числа теоретических тарелок в десорбере. [28] |
Увеличение расхода десорбирующего агента приводит к уменьшению тангенса угла наклона рабочей линии ( прямая АВ) и числа теоретических тарелок в аппарате. При уменьшении удельного расхода отпаривающего агента рабочая линия перемещается ближе к линии равновесия, что приводит к увеличению числа теоретических тарелок. [29]
Циклический график Адсорбер 1 работы адсорберов. [30] |