Cтраница 1
Зерна адсорбента поглощают из смеси определенный компонент. После этого газовая смесь удаляется из адсорбера через выхлопной патрубок. [1]
![]() |
Влияние относитель. [2] |
Зерна адсорбента тверды и слабо просвечивают, хотя и характеризуются весьма высокой внутренней пористостью. Адсорбционная емкость, отнесенная к единице веса, практически совпадает с емкостью обычного силикагеля, но вследствие большего насыпного веса этот материал обладает несколько большей адсорбционной емкостью на единицу объема. [3]
Размер зерен адсорбента оказывает большое влияние на четкость разделения анализируемой смеси. [4]
Величина зерен адсорбента также оказывает значительное влияние на скорость адсорбции. Так, при величине зерен силикагеля 0 58 - 0 70 мм состав фаз менее чем за 5 мин приходит к равновесной концентрации. При увеличении размеров зерен адсорбента скорость адсорбции снижается. Например, при зернах адсорбента величиной 1 4 - 2 0 мм концентрация толуола в твердой фазе, равная 95 % от равновесной величины, устанавливается только через 75 мин. [5]
Перемешивание зерен адсорбента в плоскости, перпендикулярной к направлению потока жидкости, не отражается на продольном переносе адсорбируемого вещества с потокбм и поэтому не может существенно влиять на динамику адсорбции. Перемешивание же зерен в направлении потока приводит к размыванию фронта адсорбции в слое. Насыщенные адсорбированным веществом зерна из участка слоя, лежащего ниже зоны массообмена, выносятся потоком в часть слоя, лежащую выше зоны массобмена, В результате этого проскок адсорбируемого вещества в фильтрат наступает раньше, чем фронт адсорбции переместится к верхней границе псевдоожиженного слоя. Чем больше скорость потока и относительное расширение псевдоожиженного слоя, тем интенсивнее продольное перемешивание частиц адсорбента в слое и вызванное этим размывание фронта адсорбции. Все эти процессы обусловливают ухудшение использования адсорбента с увеличением отношения LB / L: Поэтому псевдоожиженный слой в процессах адсорбции должен использоваться при минимальном расширении LB / L 1 4 - f - 1 5, достаточном для перехода плотного неподвижного слоя частиц адсорбента в подвижное текучее состояние. [6]
Перемешивание зерен адсорбента в плоскости, перпендикулярной к направлению потока жидкости, не отражается на продольном переносе адсорбируемого вещества с потоком и поэтому не может существенно влиять на динамику адсорбции. Перемешивание же зерен в направлении потока приводит к размыванию фронта адсорбции в слое. Насыщенные адсорбированным веществом зерна из участка слоя, лежащего ниже зоны массообмена, выносятся потоком в часть слоя, лежащую выше зоны массобмена. В результате этого проскок адсорбируемого вещества в фильтрат наступает раньше, чем фронт адсорбции переместится к верхней границе псевдоожиженного слоя. Чем больше скорость потока и относительное расширение псевдоожиженного слоя, тем интенсивнее продольное перемешивание частиц адсорбента в слое и вызванное этим размывание фронта адсорбции. Все эти процессы обусловливают ухудшение использования адсорбента с увеличением отношения LB / L. Поэтому псевдоожиженный слой в процессах адсорбции должен использоваться при минимальном расширении LB / L 1 4 - - 1 5, достаточном для перехода плотного неподвижного слоя частиц адсорбента в подвижное текучее состояние. [7]
Величина зерен адсорбента должна быть в пределах 2 7 - 7 мм. [8]
Размер зерен адсорбентов составляет 0 1 - 0 8 мм. [9]
![]() |
Зависимость междухроматогра. [10] |
Изменяя размер зерен адсорбента, можно определить, как глубока диффундируют молекулы в глубь зерна адсорбента при определенном режиме потока. Следует предположить, что на основании подобных измерений можно сделать выводы о характере транспортных пор и вообще о диаметре пор исследуемых адсорбентов. [11]
Обычно размер зерен адсорбента имеет пределы от 0 1 до 7 0 мм в зависимости от его назначения. Таким методом получают адсорбенты корпускулярной структуры. Промежутки между сросшимися глобулами являются пора ми, размеры которых зависят от размеров частиц и плотности их упаковки. [12]
Процесс заполнения зерен адсорбента является нестационарным. Он осложняется неравноценностью условий, в которых находятся отдельные зерна в промышленных аппаратах. [13]
Предположим, что зерно адсорбента, свободного от адсорбированного газа, помещено в объем, где давление газа ро не изменяется во времени. [14]
![]() |
Зависимость Н от со для пропана при 60 С для одинаковых колонок с силикагелем с порами диаметром около 80 А со сферическими зернами различных размеров. [15] |