Cтраница 1
![]() |
Изменение ад-сорбциомной емкости адсорбентов по влаге в зависимости от температуры. [1] |
Степень осушки воздуха адсорбентами указана в табл. 9, из которой видно, что активный глинозем обеспечивает большую степень осушки, чем силикагель. Активный глинозем обладает большей механической прочностью, чем силикагель, и не разрушается от попадания на него капельной влаги. Поэтому в большинстве современных стационарных кислородных установок для осушки воздуха используют активный глинозем и в последнее время цеолиты. [2]
![]() |
Динамическая адсорбционная емкость слоя цеолита NaA, по порам воды. [3] |
Степень осушки воздуха стационарным слоем даже несколько больше, чем в случае псевдоожиженного слоя; последнее, очевидно, можно объяснить большим сопротивлением поджатого слоя. [4]
Степень осушки воздуха обеспечивает температуру точки росы ие выше минус 65 С. [6]
![]() |
Графики температуры адсорбента в различных точках по 183.| Зависимость сопротивления проходу воздуха от высоты слоя и величины зерен адсорбента. [7] |
Важными факторами, влияющими на степень осушки воздуха, являются скорость прохождения воздуха через адсорбер и отношение высоты адсорбера к его диаметру. [8]
При отлаженной работе осушительных колонн степень осушки воздуха должна соответствовать точке росы - минус 60 - 66 С. Степень осушки контролируется прибором с сигнализацией и блокировкой максимального значения влажности. При достижении точки росы выше минус 40 С работающая на осушке воздуха колонна переключается на регенерацию. Регенерация силикагеля и молекулярных сит производится нагретым воздухом при температуре 220 - 240 С, который подается воздуходувкой BW 2101A / B, предварительно нагреваясь в теплообменнике Е-2114 до температуры 185 - 240 С и поступает в верхнюю часть колонны, находящейся на регенерации, где происходит десорбция влаги. Далее влажный воздух удаляется в атмосферу. [9]
Оно зависит от качества исходного фосфора, степени осушки воздуха и других факторов. В связи с этим осушке воздуха для производства фосфорного ангидрида уделяется большое внимание. Сернокислотная осушка воздуха недостаточна, другие осушители - - фосфорная кислота, фосфорный ангидрид, силикагель, активирован - - ная окись алюминия дают лучшие результаты. В последнее время для осушки воздуха стали применять полифосфорную кислоту, эффективность которой аналогична осушающему действию Р205, но использование этой кислоты значительно упрощает технологический процесс. [10]
Составление материального баланса по влаге, определение степени осушки воздуха, а также сравнение действительного расхода адсорбента в установке с минимально необходимым, считая, что динамическая активность адсорбента 15 г / 100 мл. [11]
При этом следует учитывать необходимое избыточное давление, степень осушки воздуха, а также режим работы компрессорных установок. [12]
![]() |
Типовые кривые перепада влажности в поглотителе и в газовой фазе в период адсорбции.| Технологическая схема осушки твердым поглотителем. [13] |
Иглтон и Блисс ( Eagleton and Bliss) изучали степень осушки воздуха в неподвижных слоях активированной окиси алюминия, боксита и силикагеля [ XVI. [14]
![]() |
Типовые кривые перепада влажности в поглотителе и в газовой фазе в период адсорбции.| Технологическая схема осушки твердым поглотителем. [15] |