SU744321A1 - Sorption process monitoring method - Google Patents
Sorption process monitoring method Download PDFInfo
- Publication number
- SU744321A1 SU744321A1 SU782672798A SU2672798A SU744321A1 SU 744321 A1 SU744321 A1 SU 744321A1 SU 782672798 A SU782672798 A SU 782672798A SU 2672798 A SU2672798 A SU 2672798A SU 744321 A1 SU744321 A1 SU 744321A1
- Authority
- SU
- USSR - Soviet Union
- Prior art keywords
- sorbent
- temperature
- sorption
- sorption process
- monitoring method
- Prior art date
Links
Landscapes
- Separation Of Gases By Adsorption (AREA)
Description
зирустс . Момент установлени стабнльной тенперат ры можно считать временем окончанн процесса сорбцин.zyrusts. The moment of the establishment of the stable tenperture can be considered the time of the sorbcin process.
П р п м е р. Провод т обезвоживание B;ia KHOi-o материала в вакууме при разрежении 0,7 мм рт. ст. и температуре окружгноидсн среды 20° С. В качестве ноглотител (десублиматора - сорбента) используют с.юн гранулированного цеолита СаА толщипоА 25 мм. Сорбеит располагают иепосредственно иа поверхности влажного матер и а; а.PREMIER The B; ia KHOi-o material is dehydrated under vacuum at a vacuum of 0.7 mm Hg. Art. and ambient temperature of 20 ° C. As a noglotitel (desublimator - sorbent) use s.yu granulated CaA zeolite with a thickness of 25 mm. Sorbite is located directly on the surface of the wet mater and a; but.
В слой сорбента на рассто нии 10 мм от верхней кромки устанавливают датчик температуры - медь-констаитанова термопапа . В ироцессе оиыта через каждые 10 мин провод т отключениеКамеры и взвеШ1- ание сло сорбента. По увеличению веса сорбента определ ют стенеги. его наеыа- G-, - G,At a distance of 10 mm from the upper edge of the sorbent layer, a temperature sensor, a copper-thermocouple thermoset, is installed. In the process of testing, the Camera and weighting of the sorbent layer are disconnected every 10 min. By increasing the weight of the sorbent, stenages are determined. his nayea- G-, - G,
(.крива I),(.kriva I),
щенн влагой сpuff moisture with
G,,G ,,
астенень иасвицепп сопоепта; а,,astheneni andasvicceps sopoepta; but,,
С- - вес увлажненного С0|рбента в данный кошфетныи момент времени; GO - вее абсолютно сухого сорбента.C- is the weight of the moistened C0 | rbent at a given kosfetny point of time; GO - a completely dry sorbent.
Параллельно провод т запись температуры сло сорбеита (крива 2). На чертеже также приведена зависимость, характерн-чующа изменение скорости насьицени In parallel, the temperature of the sorbite layer is recorded (curve 2). The drawing also shows the dependence, a characteristic change in the speed of the nasicene
dodo
(крива 3).(curve 3).
Анализ кривых показывает, что процесс сорбции иаиболее интенсивно протекает в первые 10 лшн. При этом температура сорбента равна 65° С. Затем происходит постеиенное снижение скорости со.рбцин, чему соответствует и уменьшение температуры сорбента. В 280 мин наступает полное насыщение сорбента, скорость сорбции стремитс к нулю, а температура сорбента стабилизируетс и становитс равной 20° С.Analysis of the curves shows that the process of sorption and most intensively proceeds in the first 10 lshn. At the same time, the temperature of the sorbent is equal to 65 ° C. Then there is a decrease in the rate of co-rbcin, which corresponds to a decrease in the temperature of the sorbent. At 280 minutes, the sorbent is fully saturated, the sorption rate tends to zero, and the temperature of the sorbent stabilizes and becomes equal to 20 ° C.
Р1сиользование предлагаемого способа контрол процесса сорбции ио сравнению с существуюи1,им в насто щее врем методом расчета длительности со1рбции имеет неоспоримое иреиму1цество, так :как позвол ет с высокой точностью и надеж Юстыо осуигеств .1 ть контроль во врем течени самого ироцесеа е учетом специфических особенностей (, структуры и состо ни цоверх1-;ости сорбеита, физических свойств поглощаемого раствора, виешних условий и отличаетс предельной проетотой.Using the proposed method of controlling the sorption process and comparing with the existing1, they currently have an undeniable method for calculating the duration of the sorption, because it allows control and reliability during the course of the process itself to take into account specific features ( , the structure and state of the top 1 ;; the awnings of sorbite, the physical properties of the absorbed solution, the above conditions and is characterized by the utmost complexity.
По еравнению с прототипом изобретеиие имеет то преим -щество, что позвол ет судить о молтенте насыщени сорбента, и, следовательно , может быть использовано дл управлени ироиессом сорбции.By comparison with the prototype, the invention has the advantage that it is possible to judge about the saturation of the sorbent moltenta, and, therefore, can be used to control the sorption process.
Таким образом, применение предлагае юго способа контрол новысит интенсивность сорбциоиных ироцеесов, что в свою очередь окажет пололсительное вли ние иа качествоThus, the application of the proposed method of control of the south increases the intensity of sorption crystals and, in turn, will have a positive effect and quality
Формула и 3 о б р е т е и п Formula and 3 about b ete e and p
Способ контрол ироцееса сорбции иутем измерени температуры сорбента, отл и чающийс тем, что, с целью определени момента насыщени сорбента нрн непрерывном пропускании через него потока сорбируемого вещества, фиксируют уменьшение темнсратуры сорбента на выходеThe method of controlling sorption orceses and measuring the temperature of the sorbent, differing from the fact that, in order to determine the moment of saturation of the sorbent nrn by continuously passing a stream of sorbable substance through it, the decrease in the sorbent darkness
сло и ио мол1енту стабилизации температуры суд т о насыщении сорбента.the temperature stabilization layer is judged on the saturation of the sorbent.
Источники информации, прин тые во виимаиие при экспертизе;Sources of information taken during the examination;
1. Серпионова В, Н. Промышленна адсорбци газов и паров. М., 1969, с. 96.1. Serpionova V., N. Industrial adsorption of gases and vapors. M., 1969, p. 96
2. Патент США XQ 35Э5918, кл. G 01 N 31/06, 1971 (прототип). 2. US patent XQ 35E5918, cl. G 01 N 31/06, 1971 (prototype).
Claims (1)
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
SU782672798A SU744321A1 (en) | 1978-10-09 | 1978-10-09 | Sorption process monitoring method |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
SU782672798A SU744321A1 (en) | 1978-10-09 | 1978-10-09 | Sorption process monitoring method |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
SU744321A1 true SU744321A1 (en) | 1980-06-30 |
Family
ID=20788809
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
SU782672798A SU744321A1 (en) | 1978-10-09 | 1978-10-09 | Sorption process monitoring method |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
SU (1) | SU744321A1 (en) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2498288C2 (en) * | 2012-02-07 | 2013-11-10 | Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие ОКБА" | Method of controlling filling of coulometric sensitive element with sorbent |
-
1978
- 1978-10-09 SU SU782672798A patent/SU744321A1/en active
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2498288C2 (en) * | 2012-02-07 | 2013-11-10 | Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие ОКБА" | Method of controlling filling of coulometric sensitive element with sorbent |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
ES463266A1 (en) | Adsorbent fractionator with fail-safe automatic cycle control and process | |
WO2021135309A1 (en) | Rock wettability evaluation method | |
US20230114287A1 (en) | Hybrid sensor method | |
SU1153812A3 (en) | Method of drying air | |
US20220187265A1 (en) | Interferent and baseline drift correcting sensor system | |
SU744321A1 (en) | Sorption process monitoring method | |
DE3373983D1 (en) | Adsorbent fractionator with automatic temperature-sensing cycle control and process | |
JP3584863B2 (en) | Continuous gas analyzer | |
CN110646577A (en) | Water activity detection method | |
SU710598A1 (en) | Method of obtaining sorbent for drying air and purifying same from organic microimpurities | |
SU443308A1 (en) | Method of gas analysis | |
JPS52128897A (en) | Desulfurization of flue gas by wet line-gypsum process | |
SU1495711A1 (en) | Method for material quality control for optical ceramics | |
RU2032899C1 (en) | Method of analysis of sulfur-containing gases | |
SU866701A1 (en) | Piezquartz pickup | |
Gunther et al. | Evaluating concentrations of spectrally absorbing vapors in dynamic systems | |
SU674272A1 (en) | Sorbent for isolating sulfur dioxide from gas mixtures | |
RU1782977C (en) | Process for producing humidity-sensing membrane | |
SU199485A1 (en) | Method of preparation of thin layers of sorbents | |
JPS55155726A (en) | Oxygen dryer | |
SU566616A1 (en) | Method of obtaining a drying agent | |
SU919985A1 (en) | Method of detecting gaseous fluorides | |
SU572692A1 (en) | Device for measuring humidity of gas | |
JPS6038639A (en) | Apparatus for simultaneously measuring fat amount and moisture content | |
SU1518820A1 (en) | Method of reproducing relative air humidity |