Cтраница 4
![]() |
Изменение фронта адсорбция во времени. [46] |
К 1 / и - коэффициент защитного действия слоя, причем Кшг const; Я - высота слоя адсорбента; т0 - потеря времени защитного действия слоя; и - скорость движения фронта равных концентраций в слое; w, - скорость парогазового потока. [47]
Полнота улавливания растворителя зависит от типа адсорбента, температуры в адсорбере, скорости пропускания воздуха и высоты слоя адсорбента. В качестве адсорбента применяют преимущественно активированные угли разных марок. Время защитного действия слоя активированного угля уменьшается обратно про порционально увеличению концентрации растворителя в воздушном потоке и температуры процесса. Равновесная емкость угля марки АР-3 при прочих равных условиях выше, чем у угля марки БАУ, и составляет при 40 С около 280 г / кг и 160 г / кг соответственно. [48]
Последняя величина особенно существенна для процессов периодической адсорбции и при определенной скорости потока тесно связана с высотой слоя адсорбента. Практически можно вычислять либо время работы слоя, задаваясь его высотой, либо высоту слоя, задаваясь временем. [49]
Зависимость степени извлечения ароматических углеводородов 95 % - ной чистоты от скорости подачи сырья в адсорбер и высоты слоя адсорбента в адсорбере показана на рис. IV.25 при разделении газойля каталитического крекинга. [50]
Для выявления адсорбционных свойств различных смол применялись колонки, содержавшие 1 - 2 г тонкозерненных катионитов при высоте слоя адсорбента в колонке 10 - 14 см или 1 - 4 г анионитов. Через колонки фильтровались со скоростью 15 - 20 капель в мин. [51]
А - равновесная влагоемкость адсорбента в рассматриваемом контактном аппарате ( определяется в процессе эксплуатации); L - высота слоя адсорбента в аппарате; / - минимально необходимая для ведения процесса высота слоя адсорбента в контактном аппарате i - й пары. [52]
С - концентрация целевого компонента в десорбирующем агенте; о - фиктивная скорость десорбирующего агента; L - высота слоя адсорбента; 8 - порозность слоя; рп - плотность паровой фазы; рт - кажущаяся плотность адсорбента; v-скорость десорбции; KHf ( t a) - константа наблюдаемой скорости десорбции. [53]
Если в момент прекращения цикла осушки фронт адсорбционной зоны находится в глубине слоя, то фактически значение 1СЛ меньше высоты слоя адсорбента. Так как ад - определяется путем деления общего количества поглощенной за цикл влаги на общую массу адсорбента, то ее величина в этом случае уменьшается. Таким образом, адсорбционная емкость слоя используется неполностью. [54]
![]() |
Зависимость процесса осушки воздуха активным глиноземом при скорости 0 2 дм3 / ( мин еж2 и 20 С. [55] |
Поглощение влаги при прохождении воздуха через слой адсорбента зависит от скорости потока воздуха, его температуры и влажности, высоты слоя адсорбента. [56]
Исследование температурных динамических характеристик большого количества промышленных установок рекуперации показало, что среднее время установления стационарного распределения температуры по высоте слоя адсорбента составляет 16 - 18 мин с момента подачи пара. Разогрев самого слоя угля высотой 0 5 м до температуры пара длится в среднем 7 - 10 мин, что составляет 10 - 14 % времени проведения стадии десорбции. Учитывая, что до разогрева слоя угля до 100 С десорбция поглощенного вещества практически отсутствует ( очень незначительна), влиянием времени установления стационарного распределения температуры по высоте слоя угля на процесс десорбции можно пренебречь и считать процесс десорбции, в первом приближении, близким к изотермическому. [57]
Исследование температурных динамических характеристик большого числа промышленных установок рекуперации показало, что среднее время установления стационарного распределения температуры по высоте слоя адсорбента составляет 16 - 18 мин с момента подачи пара. Разогрев самого слоя угля высотой 0 5 м до температуры пара длится в среднем 7 - 10 мин, что составляет 10 - 14 % времени проведения стадий десорбции. Учитывая, что до разогрева слоя угля до 100 С десорбция поглощенного вещества практически отсутствует ( очень незначительна), влиянием времени установления стационарного распределения температуры по высоте слоя угля на процесс десорбции можно пренебречь и считать процесс десорбции, в первом приближении, близким к изотермическому. [58]
![]() |
Установка УОВ-20 для осушки воздуха. [59] |
Воздух, проходя через слой адсорбента, встречает сопротивление, которое зависит от скорости прохождения воздуха, размеров зерен и высоты слоя адсорбента. На рис. 185 даны кривые, характеризующие зависимости сопротивления алюмогеля с различной крупностью зерен и высотой слоя. [60]