Cтраница 2
Высушенный адсорбент охлаждается холодным воздухом, движущимся по тому же пути, что и водяной пар, после чего цикл поглощения повторяется снова. [16]
![]() |
Зависимость емкости аниоиита АП-2Ф по иону CNS от рН среды. [17] |
Площадь гребешка над прямой, изображающей содержание иона CNS - в исходном растворе, показывает количество вытесненного иона CNS - в течение цикла поглощения. Роль вытесняющего выполняет ион S20 j -, который лучше задерживается анионитом. [18]
При испытании ионообменного метода на растворе, содержащем, мг / л: 150CNPB06; 450CN06m; lOOCu; 40Zn и 13Fe, в процессе 19 циклов поглощения и элюирозания ( з динамических условиях) было достигнуто полное извлечение ионов CN -, как простых, так и связанных з комплексные анионы. [19]
![]() |
Схема эксперимента по охлаждению и пленению атомов в оптической мелассе ( Phillips, Gould and Lett, 1988. [20] |
Хотя выражение (15.8.1) и связанные с ним рассуждения объясняют в общих чертах явления замедления и пленения атомов, важно помнить, что оно относится только к среднему передаваемому импульсу, усредненному по многим циклам поглощения и испускания. Вследствие того, что спонтанные испускания имеют случайные направления, они вносят большие флуктуации в движение атома. [21]
Поскольку среднеквадратичная скорость v ( З & вТ / М) 1 / 2, где & в - постоянная Больцмана, равна 800м / с при Т 600 К, требуется приблизительно v / Av 13000 циклов поглощения и испускания фотонов для уменьшения скорости до значений, близких к нулевым. В этом случае спектральная ширина атомной линии уменьшается от значения доплеровского уширения до значения естественного уширения. Если интенсивность возбуждающего света достаточно высока для того, чтобы насытить атомный переход, то при радиационном времени жизни 7 верхнего состояния, равном 2 не, время одного цикла поглощения и спонтанного испускания получается близким к 4 не. Следовательно, требуется минимум ( v / Av) Ti - 60 мкс для того, чтобы охладить атом до температуры, близкой к нулю и фактически привести его в состояние покоя. [22]
![]() |
Схема установки очистки газов от диоксида серы аммиачно-автоклав-ньш методом. [23] |
Образовавшиеся кристаллы сульфида магния отделяют от воды центрифугированием и обжигают во вращающихся с получением диоксида серы и оксида магния. Оксид возвращают в цикл поглощения, а диоксид серы на переработку в триоксид серы и серную кислоту. [24]
Кристаллический сульфит магния подвергается сушке ихбжигу с получением сернистого ангидрида и окиси магния. Окись магния возвращается в цикл поглощения, a SO2 поступает на дальнейшую переработку. [25]
Продукты полимеризации и серная кислота из реактора-полимеризатора поступают в отстойник 10, где углеводородная часть отделяется от серной кислоты. Серная кислота из отстойника направляется в цикл поглощения изобутилена. [26]
![]() |
Периодически действующая адсорбционная установка. [27] |
В установках такого типа, применяемых для улавливания ( рекуперации) паров летучих растворителей, сушку адсорбента иногда производят исходной паровоздушной смесью, предварительно нагреваемой в теплообменнике 6 ( на рис. 21 - 6 показан пунктиром), а охлаждение - холодной паровоздушной смесью. Таким путем совмещают сушку и охлаждение адсорбента с циклом поглощения, что позволяет сократить продолжительность процесса. [28]
Для регенерации угля использовали н-бутиловый и изобутиловый спирты, расход растворителя составлял 12 - 15 л / кг сорбента, а содержание некаля в растворителе составляло 1 3 - 1 5 % вес. Поглотительная способность углей резко снижалась по мере увеличения числа циклов поглощения и регенерации. [29]
![]() |
Адсорбционная установка периодического действия. [30] |