Cтраница 1
Защитное действие адсорберов повышается также при сокращении длительности непрерывной работы адсорберов с 15 до 10 суток и при противоточном направлении движения потока регенерирующего газа. [1]
Как результат следует отметить, что время защитного действия адсорбера 8 98 ч более чем на 10 % перекрывает необходимое время непрерывной работы аппарата, т.е. рассчитанный адсорбер полностью отвечает требованиям, поставленным в условии задачи. [2]
Методика расчета адсорберов подробно изложена в работе [2] и включает в себя определение времени защитного действия адсорбера, массу цеолита ( загружаемого в каждый из двух или трех переключающихся адсорберов) и их габариты в зависимости от диаметра труб и высоты слоя адсорбента. [3]
Расчет адсорбера обычно заключается в определении габаритных размеров, необходимого количества адсорбента, времени защитного действия адсорбера, распределения адсорбата по длине слоя адсорбента и во времени, гидравлического сопротивления, режима регенерации и энергетических затрат. [4]
![]() |
Оценка степени насыщения воздуха диоксидом углерода после подмешивания холодного газа ( Раде 0 59 МПа. [5] |
На практике оказывается, что такое разбавление петлевого потока приводит не к понижению, а к весьма существенному повышению времени защитного действия адсорбера. Это объясняется тем, что при охлаждении потока равновесная концентрация, соответствующая насыщению, резко падает. [6]
Количество циркулирующего кислорода устанавливается в зависимости от содержания взрывоопасных примесей в жидком кислороде, поступающей в конденсатор, и от защитного действия адсорбера по отношению к этим примесям. [7]
Давление насыщенных паров существенно меньшее, чем у криптона ( 20 мм рт.ст.) обогащение ими жидкого кислорода при получении криптонового концентрата должно иметь тот же порялок, если не учитывать защитного действия адсорберов и регенераторов. [8]
![]() |
Схема электрического осаждения пыли. [9] |
При проектировании или выборе конструкции адсорбера учитывают: объемный расход очищаемого газа, м3 / с, концентрацию удаляемой примеси, мг / м3, и давление отходящих газов, Па, по которым определяют необходимую массу адсорбента, конструктивные размеры, гидравлическое сопротивление аппарата и время защитного действия адсорбера. [10]
Результаты опытов позволили сделать важный вывод о том, что адсорберы комплексной очистки воздуха цеолитом NaX будут обеспечивать также очистку воздуха от ацетилена, пропилена, бутилена и других более тяжелых углеводородов при всех их практически содержащихся в воздухе концентрациях. Защитное действие адсорберов по этану, этилену, пропану и бутану ограничено. Эти углеводороды появляются в воздухе за адсорбером раньше, чем наступает время его переключения. Однако в период работы слоя цеолита NaX до проскока углеводородов С2 - С4 адсорбер обеспечивает высокую степень очистки воздуха и от них. [11]
![]() |
Бесфланцевый адсорбер ацетилена диаметром свыше 600 до 1900 мм. [12] |
В жидкости испарителя воздухораз-делительных установок наряду с ацетиленом обычно содержатся и другие углеводороды, которые также представляют опасность для установок. Изучение защитного действия адсорберов ацетилена в отношении углеводородов [8] показало, что при существующих условиях регенерации силикагеля в адсорбере последний обеспечивает защитное действие, в основном, только от ацетилена. [13]
После необходимых расчетов строят график зависимости стоимости установки от скорости потока и по точке перегиба кривой определяют оптимальную скорость процесса. Для данной высоты слоя сорбента и оптимальной скорости рассчитывают коэффициент массопередачи. Время защитного действия адсорбера определяется по уравнениям динамики сорбции. [14]