Cтраница 3
Существенную роль в оптимизации динамических режимов адсорбционных аппаратов играет математическое описание процессов функционирования в стадиях процесса. [31]
Технологическая схема адсорбционно-ионообменной установки доочистки сточных вод. [32] |
Из резервуаров сточная вода насосами 3 подается в адсорбционные аппараты 4 снизу, равномерно распределяется по сечению колонны с помощью блока решеток и проходит через слой активного угля, поддерживая его в псевдоожиженном состоянии. [33]
Полученная парогазовая смесь поступает в один из трех адсорбционных аппаратов 2, заполненных цеолитом, где происходит адсорбция н-парафинов. Выходящую из адсорбера смесь охлаждают в холодильнике 3, а в сепараторе 4 отделяют обеспара-финенный конденсат от газа-носителя, который возвращают на смешение с исходной фракцией. [34]
Как видно из приведенных соотношений, для расчета адсорбционного аппарата необходимо знать значения коэффициента внешнего массобмена 3 при заданном гидродинамическом режиме движения потока. [35]
Как видно из приведенных соотношений, для расчета адсорбционного аппарата необходимо знать значения коэффициента внешнего массобмена ( 3 при заданном гидродинамическом режиме движения потока. [36]
Модель LUB. [37] |
Длина зоны массопередачи является решающим критерием для расчета адсорбционного аппарата, так как для эффективного адсорбционного процесса необходимо, чтобы адсорбционная зона находилась в слое. [38]
Следует отметить, что основным методом оценки надежности любого адсорбционного аппарата является использование вероятностно-статистических методов. [39]
Анализ и расчеты показывают, что изменение некоторых параметров адсорбционных аппаратов оказывает влияние на характеристики других аппаратов адсорбционной установки, а также на некоторые показатели химико-технологической схемы в целом. При этом возникают ситуации, когда такие изменения приводят к прямо противоположным эффектам. В этом случае для оптимизации целесообразно использовать комплексные критерии качества. При решении подобных задач, возникающих на практике, целесообразно сводить выбор параметров аппаратов и установки к решению задачи векторной оптимизации. [40]
Рассмотрим кратко основные характеристики потока отказов на примере отказов циклического адсорбционного аппарата. [41]
Адсорбция порошкообразным активированным углем происходит в несколько ступеней в адсорбционных аппаратах с мешалками. На каждой ступени осуществляется перемешивание угля со сточными водами и реагентом ( полиэлектролитом), хлопьеобразо-вание и отстаивание. Сточные воды из отстойника последней ступени фильтруются через песчаный фильтр для задержания активированного угля, который невозможно отделить отстаиванием. [42]
При выпуклых изотермах адсорбции нет необходимости в большом числе ступеней адсорбционных аппаратов независимо от глубины очистки сточной воды. [43]
Определяем расход активного угля, который зависит от числа секций адсорбционного аппарата. Рассмотрим определение расхода активного угля при расходе жидкости 7 10 м / ч в двух - и трехсекционном аппарате. [44]
Было также проведено моделирование процесса адсорбции с получением математической детерминированной модели адсорбционного аппарата. [45]