Cтраница 1
Вытеснительная десорбция осуществляется с помощью контакта насыщенного адсорбента с иным газом или паром, который поглощается данным адсорбентом лучше, чем целевой компонент. При этом десорбирующий газ ( пар) вытесняет исходный целевой компонент из адсорбента. Так, например, повышенная адсорбционная активность цеолитов по отношению к парам воды позволяет проводить вытеснительную десорбцию иных адсорбтивов из цеолитов с помощью паров воды. Вытеснительная десорбция обычно происходит при изотермических условиях, поскольку необходимая для десорбции теплота фазового перехода адсорбтива обеспечивается теплотой адсорбции вытесняющего компонента. [1]
![]() |
Сзема односекционного адсорбера псевдоожиженного слоя. [2] |
При вытеснительной десорбции для регенерации адсорбента аппарат должен содержать также зону термической или изотермической десорбции. [3]
Метод вытеснительной десорбции был использован Хаммаром [223] и Клафом [224] при создании ими приборов для анализа углеводородных газов. [4]
При вытеснительной десорбции легколетучие вещества ( например, этиловый спирт, бензол, толуол) и газы ( например, углекислый, сернистый, цианистый водород) удаляются обычно высокотемпературной десорбцией в парогазовой фазе. В качестве десорбирующего агента применяют воздух, инертные газы, острый насыщенный или перегретый водяной пар, пары органических веществ. При использовании воздуха температура, как правило, не превышает 120 - 140 С, в случае перегретого пара 200 - 300 С и дымовых инертных газов 300 - 500 С. [5]
![]() |
Сзема односекционного адсорбера псевдоожиженного слоя. [6] |
При вытеснительной десорбции для регенерации адсорбента аппарат должен содержать также зону термической или изотермической десорбции. [7]
На примерах вытеснительной десорбции в процессе адсорбционного разделения ксилолов и гидроочистки среднедистиллят-ной нефтяной фракции показано влияние конструкции устройств для ввода сырьевого потока в слой катализатора на эффективность процесса. [8]
![]() |
Схема адсорбционной установки.| Схема адсорбера с перфорированными шнеками. [9] |
Из зоны вытеснительной десорбции адсорбент поступает в десорбционную зону III ( термической десорбции), представляющую собой трубчатый теплообменник, обогреваемый горячим теплоносителем. В некоторых случаях десорбцию осуществляют острым паром. Смесь десорбированных таким образом продуктов ( и пара, если он применен) образует так называемую тяжелую фракцию и отводится из-под четвертой тарелки. [10]
![]() |
Схема адсорбционной установки.| Схема адсорбера с перфорированными шнеками. [11] |
Из зоны вытеснительной десорбции адсорбент поступает в десорбционную зону / / / ( термической десорбции), представляющую собой трубчатый теплообменник, обогреваемый горячим теплоносителем. В некоторых случаях десорбцию осуществляют острым паром. Смесь десорбированных таким образом продуктов ( и пара, если он применен) образует так называемую тяжелую фракцию и отводится из-под четвертой тарелки. [12]
Расчет процесса вытеснительной десорбции при а Ф приводит к различным составам неадсорбированной и адсорбированной фаз. [13]
Существенным недостатком процесса вытеснительной десорбции наиболее сильно адсорбирующимися веществами является трудность выделения их из молекулярных сит с целью дальнейшего использования последних в цикле адсорбции. В случае водяного пара, например, необходима длительная сушка адсорбента при 350 - 400 С под вакуумом. [14]
![]() |
Зависимость количества десорбируемого растворителя от времени и количества пара. [15] |