Поиск по сайту:


Адсорбция углерода диоксида

Хотя адсорбция возрастает при понижении температуры, на практике бывает неудобно применение низких температур непосредственно на месте отбора пробы, а часто возникает также опасность возможного замерзания паров воды и даже диоксида углерода. Последнее обстоятельство выводит из строя ловушку для улавливания примесей. Поэтому главные (целевые, наиболее токсичные) компоненты пробы, за исключением легколетучих соединений, должны сорбироваться с высокой эффективностью при температуре окружающей среды. Охлаждаемые ловушки с сорбентом применяют многие исследователи для улавливания низкокипящих соединений, причем степень охлаждения в зависимости от состава и температуры кипения примесей может сильно колебаться. Для извлечения из атмосферы низких концентраций углеводородов температура может колебаться от —60 до —120°С.[ ...]

Динитрофенол, адсорбция активным углем ¡112 Диоксид углерода, влияние на pH в метантанках 325 сл.[ ...]

Хемосорбция — адсорбция, сопровождающаяся химическим воздействием поглощаемого вещества с сорбентом. Хемосорбция применяется в технике при поглощении диоксида углерода, оксида азота, аммиака и т. п. Процесс осуществляется обычно в башнях, заполненных пористой насадкой, через которую фильтруется очищаемая сточная вода.[ ...]

Адсорбционные методы. Эффективные адсорбенты диоксида углерода — цеолиты. Молекулы диоксида углерода достаточно малы. Их диаметр составляет около 0,31 нм (3,1 А), что по-зволяет им проникать во внутреннюю структуру большинства цеолитов. Наиболее часто для адсорбции используют цеолит СаА. Вместе с диоксидом углерода цеолиты поглощают и пары воды. Поэтому одновременно с очисткой газов от диоксида углерода происходит их осушка. Десорбцию поглощенных компонентов осуществляют понижением давления и повышением температуры. Цеолиты исиользуют для очистки атмосферы от продуктов жизнедеятельности человеческого организма (в первую очередь влаги и диоксида углерода) в экологически замкнутых системах — космических аппаратах.[ ...]

Широко применяют локальную схему очистки методом адсорбции-десорбции и гидролизом карбамида. По этой схеме сточные воды предварительно проходят десорберы первой и второй ступеней, после которых содержание аммонийного азота в них снижается с 4 г/л до 50-100 мг/л. Затем они поступают в гидролизер, в котором содержание азота карбамида уменьшается с 10 г/л до 50-100 мг/л. Образующиеся в процессе гидролиза карбамида аммиак и диоксид углерода возвращают в процесс или сбрасывают.[ ...]

Оксид азота можно удалить из конвертированного газа адсорбцией на активированном угле при низкой температуре в процессе тонкой очистки от диоксида углерода. По этому методу N0 и С02 адсорбируются при - 40 °С и давлении до 30.105 Па (30 кгс/см2); десорбцию проводят при этой же температуре, но при атмосферном давлении.[ ...]

На рис. 3.7 в качестве иллюстрации уравнения (3.12) показана изотерма адсорбции диоксида углерода на активном угле при различной температуре.[ ...]

Основная технологическая характеристика адсорбента — его поглотительная способность, величина адсорбции. Она выражается количеством конкретного вещества, поглощаемого данным адсорбентом (г/100 г). Величина адсорбции может быть значительной. Так, активные угли различных марок, силикагели и синтетические цеолиты при давлении газа 101,3 кПа и температуре 20°С поглощают 3,8-12,7 г ацетилена и 2,0-16,8 г диоксида углерода. Адсорбция возрастает с повышением давления адсорбируемого газа, особенно при относительно низких (до 10 кПа) его значениях, и снижается при более высоких температурах. Последнее приводит к десорбции поглощенного газа.[ ...]

Многие сточные воды загрязнены летучими неорганическими и органическими примесями (сероводород, диоксид углерода и др.). При пропускании воздуха или другого инертного малорастворимого в воде газа через сточную воду летучий компонент диффундирует в газов то фазу. Наиболее интенсивно процесс десорбции веществ из сточных вод инертными газами протекает для тарельчатых колонн — в пенном режиме, а для насадочных — в режиме эмульгирования. Степень удаления летучих веществ из сточных вод увеличивается с ростом температуры газожидкостной смеси, коэффициентом массо-отдачи и поверхности контакта фаз. Десорбируемое из воды вещество направляют на адсорбцию или каталитическое сжигание.[ ...]

С целью улучшения качественных характеристик биотоплива его перед подачей потребителям желательно очистить от влаги, сероводорода и диоксида углерода, применяя методы селективной адсорбции, мембранных технологий и др.[ ...]

Компоненты воздуха с высокой температурой кипения или С02 выделяются из пробы путем вымораживания при низких температурах (жидкий воздух или азот при температуре —196 °С, твердый диоксид углерода + метанол при температуре —78 °С). Однако для проведения анализа на открытом воздухе применение хладоагента представляет неудобства. Преимущество вымораживания состоит в исключении необходимости десорбирования конденсата. Зачастую глубокое замораживание сочетают с адсорбцией.[ ...]

Адсорбционная очистка газов наиболее эффективна при обработке газов больших объемов с малым содержанием примесей, например для тонкой очистки технологических газов от сернистых соединений и диоксида углерода в производстве аммиака; очистки ацетиле!-:; , получаемого пиролизом углеводородов; очистки аспирационных газов и т. д. При удалении паров ядовитых веществ и предполагаемых канцерогенов наиболее целесообразно использовать метод адсорбции в тех случаях, когда содержание примесей необходимо уменьшить до нескольких миллионных долей и даже ниже. Так, многие загрязнители с сильным запахом можно обнаружить при содержании их в воздухе порядка 100 млрд 1, поэтому для полного удаления запаха концентрацию загрязнителя следует понизить еще больше, чего, как правило, невозможно достичь другими способами очистки, кроме адсорбции. ...[ ...]

Механизм ослабления вредных воздействий может быть как микробиологическим, так и физико-химическим. Так, при ликвидации отходов, содержавших соли бария, было показано, что основную роль играют физико-химические механизмы, в основном адсорбция. Микроорганизмы косвенно участвуют в этом процессе, так как происходит осаждение бария в виде карбоната за счет выделяемого микроорганизмами диоксида углерода, а присутствие жирных кислот существенно влияет на подвижность бария за счет образования комплексов.[ ...]

Изолирующие посадки характеризуются высокой плотностью (полосы насаждений или небольшие массивы), они создают преграду на пути загрязненного воздушного потока. При нормальных метеорологических условиях они снижают содержание газо- и парообразных продуктов (диоксида серы, оксида углерода, фенолов) на 25—35 % в результате адсорбции и эффективного перемешивания воздушных потоков.[ ...]

Основой газосборной системы полигона ТБО являются вертикальные газосборные скважины, шахтные колодцы или горизонтальные газоприемные трубопроводы, уложенные в толще отходов. Днище, борта и кровлю полигонов в участках газовыделения необходимо изолировать. Перед использованием биогаза желательно удаление из него влаги, сероводорода и диоксида углерода методами селективной адсорбции и мембранной технологии.[ ...]

При термодесорбции количество воды, попадающей в хроматографическую колонку, может быть во много раз больше количества . сконцентрированных на силикагеле примесей, поскольку силикагель интенсивно поглощает воду при отборе пробы. Это весьма нежелательно еще и по той причине, что адсорбированная вода резко понижает адсорбционную активность сорбента. Недостатком силикагеля является и неполное улавливание легких углеводородов. Так, этилен неполностью сорбируется на силикагеле даже при охлаждении лоёушки до —78 °С. В этом случае следует применять более эффективные сорбенты, например молекулярные сита, которые являются одним из лучших адсорбентов для обогащения пробы воздуха оксидом углерода. Эффективность адсорбции оксида углерода на цеолитах можно значительно увеличить введением в состав этих адсорбентов катионов серебра или меди “[77]. Селективность цеолитов по отношению к различным классам соединений и отдельным веществам позволяет целенаправленно использовать их для концентрирования оксидов ааота [78], сероводорода и диоксида серы [79]. Серьезным недостатком этих адсорбентов является трудность десорбции примесей, особенно тяжелых.[ ...]