Распределение - адсорбированное вещество - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Любить водку, халяву, революции и быть мудаком - этого еще не достаточно, чтобы называться русским. Законы Мерфи (еще...)

Распределение - адсорбированное вещество

Cтраница 2


Несмотря на то что эти фотографии дают подробную карту эмиссионных свойств частично заполненной поверхности, они не позволяют без дополнительных сведений получить топографию распределения адсорбированного вещества на поверхности. В частности, усиление яркости плоскостей 111 оказывается относительным эффектом. Это явление само по себе не обязательно обусловлено различиями в поверхностной концентрации.  [16]

17 Различные случаи адсорбции гранулой бипористого адсорбента с непроницаемой боковой поверхностью.| Конечная зона адсорбционного возмущения в грануле бипористого адсорбента.. [17]

Здесь функция ер ( t) описывает кинетику адсорбции в микропористых зонах. Пунктирной линией обозначено распределение адсорбированного вещества в случае реальной сильно выпуклой изотермы.  [18]

19 Выходные кривые при поглощении стандартного эмульгатора контактного на угле АГ-3. Высота слоя угля ( см. [19]

Кривые, описывающие нарастание концентрации растворенного вещества в фильтрате, прошедшем через слой адсорбента, называются выходными кривыми адсорбции. Они, естественно, являются зеркальным отображением распределения адсорбированного вещества вдоль слоя адсорбента. Следовательно, Z / 0 22 см, но более 11 см. Различие в формах выходных кривых Зтз 4 указывает на то, что изменение скорости фильтрования в этих пределах ( от 0 6 до 0 4 м3 / м2 ч) отражаете на скорости адсорбции.  [20]

21 Выходные кривые при поглощении стандартного эмульгатора контактного на угле АГ-3. 1 - высота слоя 11 см, V0 6 м3 / м2 ч. 2 - высота слоя 22 см, V0 6 м3 / м - - ч. 3 - высота слоя 33 см, V0 6 м3 / м - ч. 4 - высота слоя 33 см, V 0 4 м.. м. ч. [21]

Кривые, описывающие нарастание концентрации растворенного вещества в растворе, прошедшем через слой адсорбента, называются выходными кривыми адсорбции. Они, естественно, являются зеркальным отображением распределения адсорбированного вещества вдоль слоя адсорбента.  [22]

23 Схема размывания полосы для различных типов изотерм. [23]

Отметим, что изображенные на рис. I. Как будет показано в главе II, из кривой распределения адсорбированного вещества может быть вычислено изменение концентрации за слоем.  [24]

Даже из этого единственного частного примера ясно, что электронный проектор и флэш-десорбция существенным образом дополняют друг друга. Электронный проектор при соответствующем проведении опытов может дать подробные сведения о распределении адсорбированного вещества по поверхности и о скорости процессов на атомарном уровне, происходящих в самом адсорбированном слое. Необходимые для этих наблюдений поля таковы, что, по-видимому, не могут создать серьезных препятствий. С другой стороны, флэш-десорбция дает прямые сведения о кинетике молекулярного переноса между газовой фазой и поверхностью. Эти данные не только чрезвычайно важны для понимания кинетики гетерогенных реакций, но и позволяют легко сделать подробные выводы об энергетике связывания газа поверхностью. Без данных по автоэлектронной эмиссии трудно связать эту информацию со структурой и свойствами поверхностного слоя. И наоборот, без сведений, получаемых из макроскопических измерений, трудно однозначно установить природу кинетических процессов, ответственных за изменения, которые наблюдаются в эмиссионном микроскопе.  [25]

Существенно уменьшить объем требуемого количества активного угля позволяют аппараты непрерывного действия с плотным движущимся-слоем адсорбента. Принцип действия аппаратов этого типа-заключается в том, что о чищаемая жидкость движется снизу вверх, а плотный слой адсорбента перемещается навстречу еа со скоростью, обеспечивающей неизменное по высоте колонны распределение адсорбированного вещества. При этом количество поступающего в аппарат свежего и отрегенерированного активного угля должно быть сбалансировано с массой отводимого на регенерацию адсорбента.  [26]

27 Распределение адсорбата в неподвижной ( а и подвижной ( б фазах при движении потока раствора через неподвижный слой адсорбента ( кривые 6, 7 отражают параллельный перенос фронта адсорбционной волны вдоль слоя. [27]

Далее, разумеется, этот начальный участок слоя в адсорбции участия не принимает и начало поглощения вещества из потока перемещается далее по слою туда, где еще зерна адсорбента не насыщены до равновесия. С этого момента все условия адсорбции из потока воспроизводятся. Длина работающего слоя становится постоянной, но его положение в слое все время перемещается в направлении потока. Кривая, изображающая распределение адсорбированного вещества вдоль слоя ( a / a0) / ( L) - фронт адсорбционной волны или фронт адсорбции - сохраняя постоянную форму, перемещается вдоль слоя параллельно самой себе. Зеркальным отражением фронта адсорбции является кривая распределения остаточной концентрации вещества в потоке вдоль слоя адсорбента или кривая нарастания концентрации вещества в фильтрате во времени. После того как длина работающего слоя LO ( или зоны массопереноса в слое) становится постоянной, время, за которое она перемещается к выходной границе слоя адсорбента, растет пропорционально удлинению слоя. Поэтому и выходная кривая адсорбции также перемещается с увеличением длины слоя адсорбента параллельно самой себе за счет увеличения времени защитного действия слоя.  [28]



Страницы:      1    2