Cтраница 2
На рис. 6.16 приведены изотермы сорбции и десорбции влаги для водорастворимого продукта. Интересно отметить, что если сорбцион-ное равновесие наступает через 5 ч при 65 % - ной влажности и через сутки при 95 % - ной, то десорбционное равновесие наступает через 5 - 7 мин. [17]
Были проведены лабораторные испытания по изучению кинетики десорбции влаги из гранул и шариков цеолита. Данные экспериментов ( рис. 9.17) показывают, что условия регенерации должны соответствовать требованию к глубине осушки газа. Для получения более глубоко осушенного газа необходимо, чтобы температура регенерации была не ниже 300 С и газ на регенерацию подавался сухим. Однако следует учитывать, что быстрое повышение температуры слоя адсорбента может вызвать растрескивание и измельчение гранул. В производственных условиях рекомендуют постепенно повышать температуру ( в течение 3 - 4 ч) и только после этого регенерацию проводить при установленной максимальной температуре. [18]
Суточные колебания влажности воздуха сопровождаются процессами сорбции и десорбции влаги в полимерных материалах. Известно, что сорбция воды в количестве 1 % увеличивает линейные размеры изделий до 0 2 %, При этом не исключено, вследствие низкого коэффициента диффузии влаги в полимеры, возникновение напряжений и деформаций, приводящих к разрушению материалов. Действие сорбированной влаги на полимерные материалы может проявляться также в эффекте Ребиндера, изменении межмолекулярного взаимодействия, пластификации - антипластификации, гидролитической деструкции. [19]
При столь ничтожных влагосодержаниях сказываются процессы сорбции и десорбции влаги в коммуникациях, клапанах и других вспомогательных элементах датчика и в системе подвода газа. Степень влияния этих процессов зависит от скорости газа и его температуры, а также от сорбционных свойств материалов, использованных в датчике и подводящей системе. [20]
Указанный режим динамики сорбции также имеет место и при десорбции влаги из силикагеля. Скорость изотермической десорбции влаги, рассчитанная по уравнению ( 9), близко совпадает с опытной величиной и составляет - 0 06 см / мин. [21]
На рис. 38 в качестве примера приведен график, характеризующий кинетику десорбции влаги из шариковых цеолитов. [22]
Из приведенных данных следует, что в период формирования температурного фронта скорость десорбции влаги резко возрастает и в начале периода перемещения фронта достигает максимального значения. При последующем перемещении температурного фронта скорость десорбции остается практически постоянной, а в период его затухания резко уменьшается. Повышение давления в системе от 0 1 до 4 5 МПа приводит к незначительному уменьшению скорости десорбции в период перемещения температурного фронта. С повышением давления эффективность процесса снижается: влагоемкость адсорбентов уменьшается, повышается точка росы осушенного газа. [23]
Из приведенных данных следует, что в период формирования температурного фронта скорость десорбции влаги резко возрастает и в начале периода перемещения фронта достигает максимального значения. При последующем перемещении температурного фронта скорость десорбции остается практически постоянной, а в период его затухания резко уменьшается. Пдаы шение давления в системе от 0 1 до 4 5 МПа приводит к незначительному уменьшению скорости десорбции в период перемещения температурного фронта. С повышением давления эффективность процесса снижается: влагоемкость адсорбентов уменьшается, повы - шается точка росы осушенного газа. [24]
Мвл - масса адсорбируемой влаги, кг; 7дес - удельная теплота десорбции влаги, равная 2788 4 кДж / кг. [25]
Тепло в процессе регенерации расходуется на нагрев адсорбента и адсорбера, на десорбцию влаги из пор адсорбента и унос ее газовым потоком из адсорбера. При проектировании теплоту десорбции воды принимают равной ее скрытой теплоте парообразования. [26]
Приводятся результаты исследований в области процессов структурообразования в торфяных системах с учетом сорбции и десорбции влаги структурой торфа. [27]
![]() |
Схема влагомера ЯМР. [28] |
Эти методы измерения влажности твердых материалов основаны на измерении параметров температурной кривой материала в процессе десорбции влаги в вакууме. [29]
![]() |
Схема установки для динамической осушки воздуха. [30] |