Cтраница 1
Фронт адсорбции сохраняет постоянную ширину при выпуклой изотерме адсорбции и при неравновесной динамике адсорбции из потока. При линейной изотерме адсорбции в условиях неравновесной динамики ширина фронта адсорбции, или длина работающего слоя АО, пропорциональна корню квадратному из времени работы слоя адсорбента, а при вогнутой изотерме адсорбции Ln увеличивается почти пропорционально времени работы слоя. [1]
Фронт адсорбции перемещается по слою, и обогащение адсорбированной фазы неоном сопровождается - протеканием через адсорбер значительных количеств гелия. [2]
Фронт адсорбции сохраняет постоянную ширину при выпуклой изотерме адсорбции и при неравновесной динамике адсорбции из потока. При линейной изотерме адсорбции в условиях неравновесной динамики ширина фронта адсорбции, или длина работающего слоя LO, пропорциональна корню квадратному из времени работы слоя адсорбента, а при вогнутой изотерме адсорбции LO увеличивается почти пропорционально времени работы слоя. [3]
Фронт адсорбции бензола при разделении смеси бензол-н-гептан цеолитами NaX имеет S-образный характер с вытянутой хвостовой частью и перемещается с постоянной скоростью в направлении потока. [4]
![]() |
Распределение концентрации л-нитрофенола в потоке ( а и в зернах псевдоожиженного слоя активного угля ( б ( /. 0 7 м. Le / L 2. Cn 0 575X. [5] |
Если фронт адсорбции перемещается от лобового участка плотного слоя к выходу из слоя, оставляя за собой участок, в котором отработанный адсорбент насыщен практически до равновесия с концентрацией адсорбируемого вещества в потоке на входе в слой до адсорбции Со, то в псевдоожиженном слое на этом участке удельная адсорбция значительно меньше равновесной величины ао. Таким образом, безградиентный участок псевдоожиженного слоя не является отработанным слоем. [6]
![]() |
Работа регенератора в производстве кислорода. I - период охлаждения воздуха. II - период. [7] |
Для фронта адсорбции характерна S-образной формы кривая концентрация - время. [8]
Скорость продвижения фронта адсорбции возрастает с увеличенном концентрации, когда п 1, как это обычно имеет место. [9]
В слое адсорбента фронт адсорбции постоянно перемещается от входа до выхода во время всего периода адсорбции, в конце которого исходное обогащение адсорбента не гарантируется. В этом случае происходит полное насыщение слоя адсорбента поглощаемым веществом и на выходе из слоя начинается резкое увеличение концентрации этого вещества до начальной стадии, то есть происходит проскок адсорбтива. В таком случае необходимо осуществлять регенерацию адсорбента, или десорбцию. Скорость перемещения фронта адсорбции зависит от коэффициента нагрузки адсорбента адсорбируемым веществом и расхода адсорбируемого вещества. [10]
С течением времени фронт адсорбции несколько перемещается в направлении диффузионного потока, что является вполне естественным, так как перемещение вещества по поверхности, а также в порах, радиусы которых меньше средней длины свободного пробега, не тормозится потоком несорбирующегося газа. [11]
При этом точки фронта адсорбции, соответствующие большим значениям удельной адсорбции а, будут перемещаться вдоль слоя адсорбента быстрее точек на фронте адсорбции, для которых удельная адсорбция а меньше. В результате фронт адсорбции, как показано на рис. 7.3, будет сжиматься, четко ограничивая зону массообмена. [12]
В момент, когда фронт адсорбции достигает эксплуатационной галереи, ха хф. [13]
Стадия, отвечающая формированию фронта адсорбции, отвечает кривой ОА. [14]
![]() |
Поля концентраций при адсорбции в слое неподвижного зернистого адсорбента. [15] |