Cтраница 2
При достаточно малой скорости течения непосредственно перед точкой проскока и непосредственно после нее будет велик не только аргумент функции Бесселя в формуле Онзагера, но и аргумент интеграла ошибок. В точке проскока аргумент интеграла ошибок обращается в нуль. [16]
![]() |
Движение адсорбционной волны. [17] |
На рис. VIII-12, с нижняя часть адсорбционной зоны достигла нижнего основания слоя и концентрация в вытекающей из слоя жидкости внезапно поднялась до заметной величины Сс. При этом считают, что система достигла точки проскока. [18]
Следующей эксплуатационной характеристикой ионообменного материала служат так называемые кривые истощения, характерные примеры которых приведены на рис. 4.4. Эти кривые даны для катионообменных материалов, применяемых при удалении из воды ионов кальция; они отражают изменение остаточной жесткости по мере увеличения объема обработанной воды. Как видно из рис. 4.4, для некоторых материалов характерна ярко выраженная точка проскока, после которой при дальнейшей обработке исходной воды кривая остаточной жесткости круто поднимается вверх. Для других материалов кривая проскока получается более плавной. Преимущество резко выраженной точки проскока заключается в том, что она дает возможность легко установить конец стадии рабочего процесса обмена. Но, с другой стороны, если этот материал эксплуатировать за пределами этой точки, то в систему будет поступать вода, содержащая большое количество нежелательных ионов. Практически умягчение должно быть прекращено или задолго до резкого проскока ( если он имеет место), или после того, как концентрация ионов кальция в выходящей воде достигнет определенной величины, зависящей наряду с другими факторами от назначения обработанной воды. [19]
Для определения свойств ионитов, применяемых в промышленности, используются два метода - метод элюирования [11] и цикличный колоночный метод. При применении метода элюирования устойчивая обменная емкость определяется по значению общего количества обмененных ионов при насыщении ионита до точки проскока ( взятыми ионами, подлежащими обмену; при этом обычно применяются крепкие регенерационные растворы. Практически первый метод заключается в полной регенерации колонны соответствующим регенерирующим раствором. [20]
Наконец, часть площади справа от VT соответствует части фильтрующей колонны, еще неотработанной по компонентам жесткости. Поэтому на практике в соответствии с методом работы выбирают в качестве конечной точки процесса умягчения определенное конечное граничное значение ( как уже упоминалось) 0 01 - 0 1 dH, которое обозначают как точку проскока фильтра. [21]
![]() |
Кривые зависимости температуры и влажности воздуха при его кондиционировании от времени процесса. [22] |
Она всегда несколько меньше равновесн / ой адсорбционной емкости. Водяные пары появляются в осушенном газе задолго до того, как влажность поглотителя станет равновесной по отношению к поступающему газу. Точка проскока водяных паров соответствует предельной адсорбционной емкости, возможной при максимальной степени осушки. В случае необходимости получения возможно более сухого газа следует заканчивать период сушки до начала проскока водяных паров. [23]
![]() |
Кривые зависимости температуры и влажности воздуха при его кондиционировании от времени процесса. [24] |
Водяные пары появляются в осушенном газе задолго до того, как влажность поглотителя станет равновесной по отношению к поступающему газу. Точка проскока водяных паров соответствует предельной адсорбционной емкости, возможной при максимальной степени осушки. В случае необходимости получения возможно более сухого газа следует заканчивать период сушки до начала проскока водяных паров. [25]
![]() |
Схема потоков трехступенчатого, . каскада неподвижных слоев адсорбционной установки. [26] |
При ионообменной обработке воды катионо - и анионообменные смолы можно комбинировать в пропорциях, близких к эквимолярным. Полное извлечение растворенных в воде минеральных солей осуществляется в этом случае с несколько лучшим использованием смолы и с меньшими капитальными затратами на оборудование, чем в результате, примен ения двух раздельных слоев. Когда достигается точка проскока, медленной промывкой ( протйвоточной) отделяют более легкую катионообменную смолу от более плотной анио-нообменной, причем каждую очищают и регенерируют в отдельной части колонны. [27]
СОа - За точку проскока принималась концентрация удаляемого иона, равная 5 мкг-экв ] кг; для кремнекислоты - 20 мкг / кг. [28]
В некоторых случаях, в частности, для целлюлозных материалов, обладающих электронообмен ными свойствами, процесс десорбции уловленного материала крайне затруднен. Так, при сорбции тяжелых и благородных металлов более целесообразно и экономично применять ионообменные волокна однократного действия. После достижения предела динамической активности ( точки проскока) волокно сжигают и удержанный на нем металл выделяется в чистом виде. В этих случаях применяют наиболее дешевое волокно, в частности отходы производства вискозных волокон, или целлюлозную массу. [29]
NaX показано, что, в соответствии е прогнозом, уравнения динамики сорбиии, учитывающие один вид диффузионного сопротивления, могут адекватно описать лишь часть выходной кривой. Показано также, что для расчета точки условного проскока наиболее приемлемы уравнения динамики сорбции, учитывающие внешнюю диффузию как лимитируюцее диффузионное сопротивление. Детальное описание динамики сорбиии в целом требует, как правило, использования уравнений динамики, учитывающих как внешнедиффузионное, так и внутридиффузионное сопротивления. Разработанная классификация выходных кривых позволяет также выполнить анализ сорбционного процесса по виду экспе - риментальных выходных кривых, в частности, предсказать тип изотермы сорбции. [30]