Cтраница 1
Цикл поглощения при извлечении углеводородов С3 составляет от 15 до 60 мин. В общем случае продолжительность цикла адсорбции должна быть равна времени работы слоя до проскока ключевого компонента. Кроме того, время цикла зависит от скорости потока газа, высоты слоя адсорбента н времени регенерации слоя. [1]
Цикл поглощения при извлечении жидких углеводородов составляет от 15 - 20 до 60 мни. [2]
Цикл поглощения при извлечении жидких углеводородов составляет от 20 до 60 мин. В общем случае продолжительность цикла адсорбции должна быть равна времени работы слоя до выхода компонента. Кроме тога, время цикла зависит от скорости потока газа, высоты слоя адсорбента и времени регенерации слоя. В качестве адсорбента для извлечения углеводородных компонентов используют активированный уголь, силикагель и молекулярные сита. [3]
Циклы поглощения ионов из раствора, их элюирования и нерации сорбента могут непрерывно чередоваться длительное мя без снижения ионообменных свойств ионита. [4]
Продолжительность цикла поглощения в процессе осушки газа и извлечения жидких углеводородов ограничивается временем проскока поглощаемых компонентов. Время проскока пентана в обычных адсорберах составляет 12 - 20 мин. При продолжительности адсорбционного цикла до 30 - 40 мин адсорбент насыщается в основном водой, которая вытесняет все углеводороды, кроме самых тяжелых, в составе осушаемого газа. В короткоцикловых установках для извлечения воды и жидких углеводородов адсорбционный цикл обычно составляет 15 - 20 мин. [6]
За циклом поглощения следовал цикл десорбции: анионит промывали раствором 0 9 М по азотнокислому аммонию и 0 1 М по азотной кислоте. Полученные растворы содержали обычно около 8 г / л закись-окиси урана, что отвечает концентрированию металла примерно в 8 - 16 раз. [7]
Газообразный SiF4 возвращается в цикл поглощения фтористых газов, выделяющихся из суперфосфатной аппаратуры, или используется для получения других кремнефтористых солей. [8]
Активность очистной массы изменяется незначительно после восьми циклов поглощения сернистых соединений и регенерации. В твердой фазе обеспечивается сохранение кристаллической формы исходного вещества после регенерации. Это было подтверждено рентгеноструктурным анализом твердых фаз. [9]
Динамическая емкость и длина слоя адсорбента, так же как и продолжительность цикла поглощения и влажность осушаемого газа, определяют производительность адсорбера по газу. [10]
С целью рациональной организации процесса регенерации твердого реагента для последующего его использования в циклах поглощения сероводорода из газов необходимо оценить равновесие отдельных реакций, возможных в суммарном процессе окисления сульфида железа кислородом. [11]
Вымывание большей частью ведут раствором, содержащим ионы, которыми смола должна быть заряжена для цикла поглощения. В процессе вымывания концентрация иона в фильтрате быстро возрастает, а затем так же быстро снижается. [12]
![]() |
Принципиальная схема мышьяково-щелочного способа о / чистки газа от сероводорода. [13] |
Образовавшаяся элементарная сера флотационным способом отделяется от раствора оксисульфамышьяковокислого натрля, который после этого иновь возвращается в цикл поглощения сероводорода. [14]
![]() |
Адсорберы с неподвижным зернистым адсорбентом. [15] |