Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Адсорбер непрерывного действия

Рис. V. 26, Схема адсорбера непрерывного действия с перемешиванием адсорбента с помощью цепного транспортера Рис. V. 26, <a href="/info/329968">Схема адсорбера непрерывного действия</a> с <a href="/info/329969">перемешиванием адсорбента</a> с <a href="/info/329970">помощью цепного</a> транспортера

Рис. 12. Схема адсорбера непрерывного действия с псевдоожиженным слоем активированного угля Рис. 12. <a href="/info/329968">Схема адсорбера непрерывного действия</a> с <a href="/info/326539">псевдоожиженным слоем активированного</a> угля
Рис. 15-17. Адсорбер непрерывного действия с кипящим слоем на тарелках охлаждения — адсорбции и с десорбцией в движущемся слое Рис. 15-17. Адсорбер непрерывного действия с кипящим слоем на тарелках охлаждения — адсорбции и с десорбцией в движущемся слое
Рис. У-12. К расчету многоступенчатого адсорбера непрерывного действия с псевдоожиженным слоем. Рис. У-12. К <a href="/info/330223">расчету многоступенчатого адсорбера</a> <a href="/info/22388">непрерывного действия</a> с псевдоожиженным слоем.
    АДСОРБЕРЫ НЕПРЕРЫВНОГО ДЕЙСТВИЯ С ДВИЖУЩИМСЯ СЛОЕМ ЗЕРНИСТОГО АДСОРБЕНТА (РАЗДЕЛЕНИЕ ГАЗОВЫХ СМЕСЕЙ МЕТОДОМ ГИПЕРСОРБЦИИ) [c.731]

    АДСОРБЕРЫ НЕПРЕРЫВНОГО ДЕЙСТВИЯ С ЦИРКУЛИРУЮЩИМ КИПЯЩИМ СЛОЕМ АДСОРБЕНТА [c.732]

    Пример 4.2. Рассчитать одноступенчатый адсорбер непрерывного действия с псевдоожиженным слоем активного угля марки СКТ для поглощения паров бензола из паровоздушной смеси при следующих исходных данных  [c.216]

    На рис. 15-17 представлен адсорбер непрерывного действия с кипящим слоем на тарелках охлаждения — адсорбции и с десорбцией в движущемся слое. Мелкозернистый адсорбент поступает из сепаратора на верхнюю ситчатую тарелку и по перетокам спускается вниз к выходу из последней тарелки в десорбционную секцию. [c.401]

    Расчет адсорберов непрерывного действия. Процесс адсорбции в аппаратах непрерывного действия является установившимся и к нему применимы общие уравнения массопередачи, изложенные в главе X. [c.543]

    Приведенные уравнения используются для определения массы адсорбента дд, загруженного в периодически действующий адсорбер, или для нахождения удельного расхода адсорбента (кратности циркуляции адсорбента) дд/Со для адсорбера непрерывного действия с движущимся слоем адсорбента, а также для определения массы вещества Сд, извлекаемого при адсорбции. В случае периодически действующего адсорбера со стационарным слоем адсорбента количество извлекаемого компонента Сд соответствует продолжительности стадии адсорбции Тд. [c.282]


Рис. У.6. Секционированный адсорбер непрерывного действия. Рис. У.6. Секционированный адсорбер непрерывного действия.
    Непрерывно действующие адсорберы. Определение диаметра О адсорбера непрерывного действия производят по уравнению (XIV, 10). Входящую в это уравнение фиктивную скорость паро-газовой смеси находят исходя из необходимости обеспечить заданный гидродинамический режим, например для адсорбера с кипящим слоем — устойчивое псевдоожижение слоя зерен адсорбента. Для адсорберов с кипящим слоем скорость смеси может быть определена из критерия Ке,,, рассчитанного по уравнению (11,140). [c.579]

    Адсорберы непрерывного действия с псевдоожиженным [c.894]

    Расчет адсорбера непрерывного действия с несколькими КС может быть проведен [45] на основе общего уравнения массопередачи типа (5.140). При этом считается, что достаточно определить общий объем адсорбента в аппарате, задать по гидродинамическим соображениям высоту каждого КС, и тогда делением общего объема адсорбента на объем одного слоя может быть определено число необходимых КС. [c.301]

    Экспериментальное определение численных значений Ро в адсорберах непрерывного действия, как и при работе в периодическом режиме, затруднительно. Уравнение материального баланса для элемента высоты слоя может быть записано в виде  [c.213]

    Численные значения коэффициентов массообмена при адсорбции в односекционном адсорбере непрерывного действия с псевдоожиженным слоем получены в работе [26]. Отмечено, что коэффициент массообмена значительно уменьшается с насыщением. [c.213]

Рис. 145. Адсорбер непрерывного действия, в котором адсорбция п десорбция осуществляются в псевдоожиженном слое поглотителя с частичной регенерацией сорбента Рис. 145. Адсорбер непрерывного действия, в котором адсорбция п <a href="/info/1569846">десорбция осуществляются</a> в <a href="/info/1441854">псевдоожиженном слое поглотителя</a> с <a href="/info/305980">частичной регенерацией</a> сорбента
    Адсорберы непрерывного действия с псевдоожиженным слоем адсорбента. Фиктивную скорость находят как скорость псевдоожижения при порозности слоя, лежащей в пределах 0,5-0,65. [c.207]

    Расчет адсорбера непрерывного действия с псевдоожиженным слоем поглотителя. Наиболее перспективен в настоящее время непрерывный процесс в противоточном [c.104]

    Адсорберы непрерывного действия с плотно движущимся слоем адсорбента. Фиктивную скорость газа принимают несколько меньшей скорости начала псевдоожижения. Расход адсорбента и высоту [c.207]

    Адсорберы непрерывного действия обычно конструируют в виде колонн с провальными или беспровальными тарелками и решетками. В таких аппаратах организуется противоточное движение адсорбента и обрабатываемых газов. В колоннах с провальными тарелками адсорбент опускается с верхней ступени на нижнюю через все отверстия тарелки, а с беспровальными - через специальные переточные штуцера. [c.387]

    Адсорберы непрерывного действия с движущимся слоем сорбента....................................................................................................................................................................1171 [c.894]

    На рис. V. 26 изображена схема адсорбера непрерывного действия, в котором транспортировка адсорбента осуществляется с помощью цепного транспортера. Адсорбент помещается в камеры 1 с проницаемыми стенками, выполненными из перфорированного металла или сетки. Камеры являются звеньями цепи, перемещающейся в корпусе 2 от ведущей звездочки 3. Разделяемая газовая смесь подается через штуцер 5 в зону адсорбции / и проходит ее противотоком адсорбенту. Непоглощенный газ отводится через штуцер 4. Затем адсорбент поступает в зону десорбции //, где обрабатывается водяным паром, подаваемым через штуцер 7. Пар с десорбированными веществами выводится через штуцер 6. Далее следует зона III сушки адсорбента горячим воздухом и зона IV охлаждения холодным воздухом. [c.520]

    Для адсорбции паров бензола, метанола и этанола из воздуха активными углями АГ-3, СКТ-Д, КАУ и АГК-1 в адсорбере непрерывного действия с пятью псевдоожиженными слоями обработкой опытных данных по величинам коэффициента o, V, отнесенного к единице объема слоя, получено корреляционное соотношение [c.211]

    Технологический расчет адсорбера непрерывного действия может быть произведен по общему уравнению массопередачи на основе системы уравнений, в которую входят также уравнения материального баланса  [c.234]

    Расчет адсорбера непрерывного действия с несколькими псевдоожиженными слоями может быть проведен [22] также на основе общего уравнения массопередачи (4.83). При этом полагается, что достаточно определить необходимый общий объем адсорбента в аппарате, по гидравлическим соображениям задать высоту каждого псевдоожиженного слоя, после чего делением общего объема адсорбента на объем одного слоя может быть определено число требующихся слоев. [c.235]


Рис. 132. Адсорбер непрерывного действия без регенерации поглотителя Рис. 132. Адсорбер непрерывного действия без регенерации поглотителя
Рис. 136. Адсорбер непрерывного действия со стационарными слоями поглотителя, находящимися во вращающейся части аппарата (условный разрез кольцевого пространства, развернутый на плоскость) Рис. 136. Адсорбер непрерывного действия со <a href="/info/66400">стационарными слоями</a> поглотителя, находящимися во вращающейся <a href="/info/828715">части аппарата</a> (условный разрез кольцевого пространства, развернутый на плоскость)
    А. с движущимся слоем адсорбента. Вертикальный адсорбер непрерывного действия, в котором зернистый слой ад- [c.12]

    В большинстве случаев адсорберы и десорберы — колонные аппараты. Наиболее сложны адсорберы непрерывного действия с движущимся зернистым слоем адсорбента и с кипящим слоем адсорбента. [c.147]

    Адсорберы непрерывного действия с движущимся слоем адсорбента [c.286]

    Пример 9-6. Через адсорбер непрерывного действия диаметром D — 0,32 м проходит в 1 ч 120 м парогазовой смеси. Поступающий в зону адсорбции активированный уголь содержит ai = == 4 кг/м адсорбируемого компонента при выходе из нее содержание адсорбируемого компонента доходит до Дд = 30 кг/м . Концентрация парогазовой смеси, поступающей в адсорбер Сд = 0,105 кг/м , покидающей адсорбер i = 0,0065 кг/мЗ. Коэффициент массопередачи адсорбируемого компонента в условиях работы адсорбера р = = 5 с-1. Изотерма адсорбции известна (рис. 9-1). Определить скорость движения и высоту слоя активированного угля. [c.398]

    Адсорберы с псевдоожиженным и плотно движущимся слоем адсорбента. Периодичность работы каждого адсорбера в установках, включающих аппараты с неподвижным слоем, делает их громоздкими (за исключением короткоцикловых) и создает трудности при их автоматизации. Этих недостатков лишены адсорберы непрерывного действия с псевдоожиженным и плотным движущимся слоем адсорбента. Внедрение этих установок в промышленность сдерживается из-за недостаточной прочности адсорбентов, подвергающихся в псевдоожиженном и движущемся слоях интенсивному измельчению. [c.205]

    Адсорбционные установки непрерывного действия со стационарным слоем поглотителя. В изображенном на рис. 135 [IH-37] адсорбере непрерывного действия процесс поглощения происходит в стационарном слое сорбента. Неподвижная труба 1 л<естко связана с корпуса- [c.290]

    Определить скорость движения угля и высоту слоя его в адсорбере непрерывного действия, через который проходит в час 80 ж паровоздушной смеси. Начальная концентрация смеси = 0,08 кгс1м концентрация смеси на выходе из адсорбера = 0,008 кгс/м (в кгс поглощаемого компонента на 1 л инертного газа). Концентрация поглощаемого вещества в адсорбенте Х = 4 кгс на 1 л поступающего активированного угля. Диаметр колонны = 250 мм. Изотерма адсорбции известна (фиг. 127). Задаемся конечной концентрацией поглощаемого вещества в выходящем угле Эта концентрация на 10—20% меньше равновесной. По кривой равновесия при = 0,08 кгс/м Хр = 50 кгс м . [c.294]


Смотреть страницы где упоминается термин Адсорбер непрерывного действия: [c.625]   
Расчеты аппаратов кипящего слоя (1986) -- [ c.301 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Адсорберы



© 2025 chem21.info Реклама на сайте