Адсорбционная способность - адсорбент - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Если ты споришь с идиотом, вероятно тоже самое делает и он. Законы Мерфи (еще...)

Адсорбционная способность - адсорбент

Cтраница 2


Полное восстановление адсорбционной способности адсорбента достигается путем окислительной регенерации - выжигом трудно десорбируемых компонентов с его поверхности.  [16]

17 Характер восстановления активности адсорбента при регенерациях. [17]

В результате десорбции адсорбционная способность адсорбента может восстанавливаться полностью или частично в зависимости от адсорбционной способности десорбируемых компонентов, выбранного метода десорбции, рабочих параметров процесса. В ряде случаев оправдано неполное восстановление активности адсорбента, так как при этом сокращаются эксплуатационные затраты.  [18]

В процессе десорбции адсорбционная способность адсорбента может восстанавливаться полностью или частично в зависимости от адсорбционной способности десорбируемых компонентов, расхода растворителя и его адсорбционной способности.  [19]

В результате десорбции адсорбционная способность адсорбента может восстанавливаться полностью или частично в зависимости от адсорбционной способности десорбируемых компонентов, выбранного метода десорбции, рабочих параметров процесса.  [20]

Большое влияние на адсорбционную способность адсорбентов оказывает их структура. Так, структура силикагеля, его пористость зависит от метода получения и окончательно формируется в процессе его сушки.  [21]

Диэлектрическая постоянная растворителя и адсорбционная способность адсорбента 223 Длина свободного пробега молекул 154 Дозирование газов 246 ел.  [22]

В присутствии их понижается адсорбционная способность адсорбента, и потому их десорбируют пропаркой перегретым водяным паром. Для количественного определения содержания смолистых веществ в отработанном адсорбенте применяют методику, используемую для определения содержания смол в отработанной отбеливающей земле ( см. стр. Поскольку регенерируемый адсорбент всегда содержит некоторое количество растворителя, имеющего низкую температуру кипения, пропарку нельзя проводить огневым обогревом. Кубик с адсорбентом, а также пароперегреватель и парообразователь рекомендуется нагревать электричеством, а температуру регулировать лабораторным автотрансформатором. Водяной пар перегревают до температуры порядка 200 С, а максимальную температуру внутри кубика поддерживают около 150 С. Пропарка адсорбента с момента достижения в кубике температуры 150 С и впуска в него перегретого водяного пара длится 20 мин, после чего сначала отключают пароперегреватель, затем выключают обогрев кубика. Выгруженному адсорбенту дают остыть при комнатной температуре и сушат в сушильном шкафу при 100 С в течение 1 ч, а затем повышают температуру до 200 С и сушат еще 2 ч при этой температуре, после чего доводят до комнатной температуры в эксикаторе и перекладывают в склянку с притертой пробкой.  [23]

Иногда оправдывается только частичное восстановление адсорбционной способности адсорбента, что позволяет сократить расход растворителя при десорбции, снизить энергетические и эксплуатационные затраты на процесс.  [24]

Экспериментальные данные показывают, что окислительной регенерацией адсорбционная способность адсорбента может полностью восстанавливаться многократно.  [25]

26 Восстановление адсорбционной способности алюмосиликатного катализатора иеполярным растворителем. [26]

Как видно из этого рисунка, наибольшее снижение адсорбционной способности адсорбента наблюдается после первой регенерации, в дальнейшем же она снижается значительно меньше. Это объясняется тем, что с части поверхности адсорбента адсорбированные компоненты не удаляются и эта часть поверхности в дальнейшем процессе не участвует.  [27]

28 Адсорбционная установка для удаления SO. из горячих дымовых газов. 1 - адсорбер. 2 - теплообменник. 3 - десорбер. 4 - бункер. [28]

В установках непрерывного действия с подвижным слоем адсорбента полнее используется адсорбционная способность адсорбента, обеспечивается процесс десорбции, однако имеются значительные его потери за счет ударов частиц адсорбента друг о друга и истирания о стенки аппарата.  [29]

Отсюда следует, что удельная поверхность, а значит и адсорбционная способность адсорбента будут тем больше, чем больше его степень дисперсности. Последняя тем больше, чем меньше линейные размеры частиц, на которые раздроблен адсорбент.  [30]



Страницы:      1    2    3    4