Cтраница 3
При фильтровании однокомпонентной системы через слой сорбента происходит перемещение фронта адсорбции вдоль фильтра, вплоть до насыщения сорбента и проскока адсорбируемого вещества за пределы слоя сорбента. Защитное действие слоя сорбента, характеризующее активность данного сорбента по отношению к удаляемому веществу, определяется динамической активностью слоя сорбента, зависящей от природы адсорбируемого вещества и сорбента, геометрической формы слоя, диаметра зерен сорбента, скорости фильтрования и концентрации. [31]
Легко видеть, что коэффициент к выражает время перемещения фронта адсорбции на единицу высоты работающего слоя. Очевидно, 1 / к выражает скорость перемещения фронта адсорбции. [32]
Анализ показывает, что если задаться некоторой условной шириной фронта адсорбции по значениям каких-либо двух концентраций [27], то расширение такого фронта при вогнутой изотерме оказывается пропорциональным текущему времени от начала процесса. [33]
При прохождении раствора через слой сорбента по мере насыщения угля фронт адсорбции постепенно перемещается вдоль оси фильтра до тех пор, пока не будет отработана вся масса угля, при этом адсорбент будет насыщен и может наступить проскок растворенного вещества за слоем сорбента. После этого слой угля следует заменить или подвергнуть регенерации. [34]
![]() |
Зависимость времени защитного действия от длины слоя поглотителя. [35] |
Время работы слоя до насыщения лобового участка называется периодом формирования фронта адсорбции. Зона адсорбции перемещается во времени по всему слою адсорбента, при этом концентрация адсорбируемого вещества в зоне адсорбции меняется плавно, но различно для лобового и для последующих уч-астков слоя. [36]
![]() |
Изменение концентрации Са на кварцевых моделях различной длины. / - 100 2 - 150 3 - 190 см. [37] |
В опытах были определены скорости движения фронта предельной адсорбции и фронта адсорбции при фильтрации раствора реагента в пористой среде. Как видно по результатам замеров ( табл. 3.4), во всех случаях скорость продвижения фронта предельной адсорбции отстает от скорости движения фронта адсорбции. Причем это отставание в большей степени проявляется на кернодержателях с карбонатной пористой средой. Так, скорость продвижения фронта адсорбции на модели с кварцевым песком длиной 190 см ( водонасыщенность 100 %) равна 1 96 см / ч, в то время как скорость фронта предельной адсорбции - 1 22 см / ч, что в 1 6 раза меньше. [38]
![]() |
Массопередача при адсорбции. [39] |
К у - объемный коэффициент массопередачи; т - время прохождения фронта адсорбции по зоне массопередачи; Д / ср - средняя движущая сила массопередачи определяемая в соответствии с общим выражением ( X, стр. [40]
![]() |
Массопередача при адсорбции. [41] |
К у - объемный коэффициент массопередачи; тм - время прохождения фронта адсорбции по зоне массопередачи; Д / ср - средняя движущая сила массопередачи определяемая в соответствии с общим выражением ( X, стр. [42]
![]() |
Изменение фронта адсорбция во времени.| Зависимость времени защитного действия inp от высоты слоя И адсорбента. [43] |
Потеря времени защитного действия слоя в основном обусловлена тем, что формирование фронта адсорбции происходит не мгновенно. Уменьшить TO можно, улучшив условия обтекания частицы адсорбента в слое парогазовым потоком. [44]
Под длиной работающего слоя здесь поннчштся ишна слоя при стационарном режиме движения фронта адсорбции. [45]