Przeprowadzono badania równowagi adsorpcji izopropanolu na adsorbencie polimerowym Dowex Optipore V503 stosując metodę dynamiczną. Badania wykonano dla temperatur 293 K, 313 K, 333 K i 353 K oraz ciśnień cząstkowych par izopropanolu zawartych w przedziale 0÷4418 Pa. Do korelacji danych doświadczalnych zastosowano wielotemperaturowe modele Totha i Dubinina-Astachowa. Stosując równanie Clausiusa-Clapeyrona wyznaczono ciepło adsorpcji izopropanolu. Wyniki wykonanych badań wskazują na przydatność adsorbentu polimerowego Dowex Optipore V503 do usuwania izopropanolu z zanieczyszczonych strumieni powietrza.
EN
Adsorption eąuilibrium of isopropanol on Dowex Optipore V503 polymeric adsorbent was studied using a dynamic method. The eąuilibrium experiments were conducted at 293 K, 313 K, 333 K and 353 K, and partial pressures of isopropanol up to 4418 Pa. The experimental data were correlated using multitemperature models of Toth and Dubinin-Astakhov. The isosteric adsorption heat of isopropanol was calculated from the Clausius-Clapeyron equation. The values of isosteric adsorption heat varied with adsorbent-phase loading. It was found that Dowex Optipore V503 polymeric adsorbent is suitable for the isopropanol removal from polluted air streams.
Przedstawiono wyniki analizy teoretycznej procesu odzyskiwania izopropanolu w układzie adsorpcyjnym zmienno-temperaturowym (TSA) z nieruchomym złożem adsorbentu polimerowego. Cykl TSA składał się z trzech etapów: adsorpcji związku organicznego z powietrza, desorpcji za pomocą strumienia ogrzanego azotu oraz chłodzenia złoża z użyciem strumienia chłodnego azotu. Analizę zmian czasowych stężenia i temperatury podczas adsorpcji, desorpcji i chłodzenia wykonano za pomocą modelu matematycznego adsorpcji nieizotermicznej, nierównowagowej. Do opisu kinetyki adsorpcji zastosowano model liniowej siły napędowej (LDF). Celem przeprowadzonej analizy było zbadanie wpływu temperatury gazu na wlocie do złoża oraz na wylocie ze skraplacza podczas desorpcji na aktywność użyteczną złoża. Jako adsorbent wybrano polimer Dowex Optipore V503.
EN
Results of theoretical analysis of isopropanol recovery in the thermal swing adsorption (TSA) system with a fixed bed of polymeric adsorbent are presented. The TSA cycle consisted of three steps: adsorption of organic compound from air, desorption with hot nitrogen, and cooling of the adsorbent bed with cold nitrogen. A nonisothermal, nonequilibrium mathematical model was used to simulate temperature and concentration data for adsorption, desorption and cooling steps. The LDF-type model was used in the description of adsorption kinetics. The aim of analysis was to study an influence of gas temperatures in the bed inlet and condenser outlet during desorption on the effective activity of adsorbent bed. Dowex Optipore V503 was selected as adsorbent.
3
Dostęp do pełnego tekstu na zewnętrznej witrynie WWW
W artykule przedstawiono metodę usuwania herbicydów z roztworów wodnych w wyniku adsorpcji na polidiwinylobenzenie zmodyfikowanym w reakcji cykloaddycji Dielsa–Aldera. Zastosowane zostały adsorbenty różniące się wielkością powierzchni właściwej oraz zawartością grup umożliwiających sorpcję specyficzną, dzięki czemu określony został wpływ oddziaływań pomiędzy adsorbatem a adsorbentem na wydajność procesu.
EN
In the paper selective herbicides removal from water by adsorption using modified poly(divinylbenzene) was presented. Applied adsorbents were characterized by varied surface area and content of groups causing specific sorption. Due to that, impact of interactions between adsorbent and adsorbate on process efficiency was defined.
Przedstawiono wyniki modelowania matematycznego oraz badań doświadczalnych procesu odzyskiwania lotnych związków organicznych (VOCs) z powietrza w układzie adsorpcyjnym zmiennotemperaturowym (TSA) z nieruchomym złożem adsorbentu polimerowego. Cykl TSA składał się z trzech etapów: adsorpcji związku organicznego z powietrza, desorpcji za pomocą strumienia ogrzanego azotu oraz chłodzenia złoża z użyciem strumienia chłodnego azotu. Analizę zmian czasowych stężenia i temperatury podczas adsorpcji, desorpcji i chłodzenia wykonano za pomocą modelu matematycznego adsorpcji nieizotermicznej, nierównowagowej. Badania doświadczalne wykonano przy użyciu laboratoryjnej instalacji adsorpcyjnej. Badania wykonano dla dwóch związków organicznych: toluenu i izopropa-nolu. Jako adsorbent stosowano polimer Dowex Optipore V503. Porównano wyniki uzyskane w układach TSA z zamkniętym i otwartym obiegiem gazu.
EN
The theoretical and experimental studies on the volatile organic compound (VOCs) recovery from air in the thermal swing adsorption (TSA) systen with fixed bed of polymeric adsorbent are presented. The TSA cycle wa operated in three steps: an adsorption of organic compound from air, a de sorption step with hot nitrogen, and a cooling of adsorbent bed with coli nitrogen. A nonisothermal, nonequilibrium mathematical model was used ti simulate temperature and concentration data for adsorption, desorption am cooling steps. A bench scale fixed bed adsorption unit was used for the expe rimental study. Toluene and isopropanol were chosen as a volatile organi compounds. Dowex Optipore V503 was selected as adsorbent. The result obtained in closed-loop and open-flow TSA systems were compared.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.