Cтраница 1
Тепло адсорбции состоит из скрытой теплоты испарения и теплоты смачивания, освобождающейся при контакте жидкой и твердой поверхностей. При конденсации скрытое тепло преобразуется в явное. Тепло расходуется на нагрев слоя осушителя, уходит через стенки аппаратуры и уносится воздухом. Выходящий из осушителя воздух перед подачей в кондиционируемое помещение обычно охлаждается. В ряде случаев, например при осушке подвалов, повышенная температура воздуха не является помехой и мер к его охлаждению не принимают. [2]
![]() |
Теплота смачивания активного глинозема в зависимости от насыщения ( влажности сорбента ( по данным ВНИИКИМАШа.| Влагоемкость активного глинозема в динамических условиях при дли. [3] |
Тепло адсорбции расходуется на нагревание адсорбента, осушаемого воздуха, металла адсорбера и изоляции. [4]
Относительно большое тепло адсорбции указывает на активирующее действие. Окись калия понижает адсорбционную способность и энергию адсорбции аммиака окисью алюминия. Таким образом, вследствие адсорбции аммиака, окись алюминия уменьшает скорость синтеза аммиака, в то время как окись калия уменьшает это отрицательное действие окиси алюминия. Молекулы аммиака адсорбируются преимущественно активными центрами катализатора, покрывая в то же время поверхность железа и поверхность промотора. [5]
При осуществлении отвода тепла адсорбции непосредственно в слое адсорбента змеевиками с охлаждающей водой необходимость в специальном воздухоохладителе отпадает. [7]
При осушке газа выделяется тепло адсорбции водяного пара, что приводит к повышению температуры и снижению влагоем-кости осушителя. При увеличении давления отношение массы газа к массе водяного пара пропорционально возрастает. Так как количество выделяемого тепла пропорционально количеству адсорбированной влаги, при увеличении соотношения по массе газ - водяной пар процесс осушки с ростом давления стремится к изотермическому. Если осушку проводят под давлением 1 8 - 2 0 МПа ( 18 - 20 ат), то температура слоя адсорбента повысится не более чем на 1 С. Скорость газа в этом случае не должна превышать 0 2 м / мин. [8]
При осушке газа выделяется тепло адсорбции водяного пара, что приводит к повышению температуры и снижению влагоемкости осушителя. При увеличении давления отношение веса газа к весу водяного пара пропорционально возрастает. [9]
Так как при выделении тепла адсорбции кинетическая энергия молекул увеличивается, то, как следствие, происходит затухание процесса адсорбции. Адсорбция компонентов, имеющих очень низкие парциальные давления, возможна только в области низких температур. Поэтому одним из важным факторов, влияющих на эффективность процесса низкотемпературной адсорбции, является организация теплосъема в адсорбционных аппаратах. [10]
![]() |
Зависимость динамической активности цеолитов по двуокиси углерода от скорости газового потока. [11] |
А США, с отводом части тепла адсорбции; 2 - 5А США, адиабатические; 3 - СаА, Ц-202-117, адиабатические. [12]
Обратите внимание на повышение температуры материала, вызванное выделением тепла адсорбции. [13]
Это возможно при относительно малой концентрации адсорбируемых веществ, при этом тепло адсорбции поглощается массой адсорбента. [14]
Адсорберы в виде кожухотрубчатого теплообменника еще более эффективны в организации съема тепла адсорбции. В этих адсорберах, представляющих собой пучок труб малого диаметра, трубное пространство заполнено твердым поглотителем - адсорбентом, а по межтрубному пространству циркулирует хладагент. Чередование стадий адсорбции и десорбции сопровождается значительным перепадом температур, а такие конструкции позволяют быстро охлаждать и нагревать значительное количество адсорбента и исключить температурный градиент по сечению адсорбера. [15]