Cтраница 1
Расход сорбента на единицу сорбируемого вещества зависит от характера последнего и его концентрации в очищаемой сточной жидкости. [1]
Для восполнения расхода сорбента периодически ( один-два раза в месяц) осуществляется загрузка бункера свежим твердым хлористым кальцием. Для этого кран 6 переводится в закрытое положение, а кран 2 - в открытое, из бункера стравливается газ и погрузчиком 15 через воронку 1 в бункер загружается свежий гранулированный хлористый кальций. [2]
Последняя зависит от расхода сорбента или его времени пребывания в аппарате. Поэтому значение времени защитного действия также меняется по секциям. [4]
В целях снижения расхода сорбента следует применять установки с несколькими последовательно работающими ступенями. Это позволяет производить поочередную их регенерацию по мере полного использования емкости поглощения сорбента каждой ступени. [5]
ММР фракций полистирола NBS-706, полученных при препа-ратпвпоц ГПХ на колонках ( 8 колонок. 600 X 21 мм со смесью и-стиро-гелей Юв, 10 и 10 ( 61. 18. 21. [6] |
L с соответствующим уменьшением расхода сорбента ( правда, с заменой дешевого сорбента на более дорогой), растворителя и времени эксперимента. [7]
Схема очистки фенольных. [8] |
С повышением температуры очищаемой воды возрастает расход сорбента для извлечения одного и того же количества загрязнителя воды. [9]
По формуле ( 1) величина расхода сорбента также зависит от исходной концентрации целевого компонента в смеси. По мере уменьшения исходной концентрации также уменьшается минимальный расход сорбента при одинаковой высоте аппарата. [10]
Рабочие линии изображаются в зависимости от выбираемого расхода сорбента прямыми АВ, АС или OD. Их построение наглядно указывает на легкость маневрирования конечными концентрациями поглощаемого газа в газовой смеси в случае адсорбции. Так, например, при абсорбции конечная концентрация сорб-тива в уходящей из аппарата газовой смеси не может быть выбрана меньше той, которая изображается на диаграмме точкой Л, ибо в противном случае было бы необходимо иметь аппарат ( абсорбер) бесконечно больших размеров. В случае же адсорбции конечная концентрация может быть выбрана равной нулю ( в результате больших значений движущей силы) при применении аппаратуры весьма небольших размеров. [11]
Графическое изображение сорбционных процессов. [12] |
Направление рабочих линий находится в зависимости от выбираемого расхода сорбента и они изображаются прямыми АВ, АС или OD. Их построение наглядно указывает на легкость маневрирования конечными концентрациями поглощаемого газа в газовой смеси в случае адсорбции. [13]
Гидродинамическое сопротивление колонки при этом не изменяется, однако расход сорбента и растворителя увеличивается. К этим же результатам приводит увеличение S, а увеличение Kd, S и S повышает расход только элюента. Рост величины S снижает селективность колонки. Поэтому оптимизация препаративной хроматографии должна проводиться с учетом относительной ценности сорбента, растворителя и времени эксперимента. Перегрузка колонки при препаративной хроматографии может быть получена не только при введении избыточной массы вещества, но и при большом объеме пробы. [14]
Известно, что увеличение числа рабочих секций адсорбера свыше 4 - 5 незначительно уменьшает расход сорбента, поэтому промышленные аппараты имеют 3 - 5 секций. [15]