Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  polymeric adsorbents
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
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.
PL
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.
PL
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.
4
EN
In this study dependences of the adsorption equilibrium of 1,2-dichloropropane in aqueous solution for six activated carbons (A, AG, AG5, DTO, WD-ekstra, CWZ-22) and four polymeric adsorbents (XE-563, XE-572, XE-340, XE-348) were presented. All the adsorption isotherms onto activated carbons were described by the Freundlich equation. To analyze the isotherms on the polymeric adsorbents the Langmuir-Freundlich equation was used. It was found that in the low range of the concentrations the adsorptive properties of the activated carbons are reduced in the following direction DTO>WD-ekstra>CWZ-22>AG>A>AG5. Reducing the adsorptive properties of the polymeric adsorbents states was carried out in the following order: XE-340> XE-572>XE-563>XE-348. The adsorbents XE-340, XE-572 and XE-563 have much more higher adsorptive properties than the applied activated carbons. Lower adsorptive properties of XE-348 are the result of its high surface polarity.
EN
The paper deals with the experimental and theoretical study of a cyclic fixed bed thermal swing adsorption (TSA) system for volatile organic compounds (VOCs) removal from air. The TSA system consists of an adsorption column with the fixed bed of polymeric adsorbent. Toluene is chosen as a volatile organic compound. Dowex Optipore V503 is selected as adsorbent.
EN
Modem sample preparation techniques should be characterized by low chemicals consumption. Exemplary techniques are solid phase extraction (SPE) and supercritical fluid extraction (SFE). The latter method often uses solid traps to prevent the loss of the analytes. Therefore, both SFE and SPE require adsorbent selection during the development of extraction procedure. This contribution presents sorbent selection based on adsorption isotherms analysis performed for phenols and PAHs using phenol and naphtalene as model compounds. Obtained results allowed to build SPE-SPE and SFE-SPE couplings and use them for real samples analysis (water and sediment).
PL
Współczesne techniki przygotowania próbek powinny charakteryzować się małym zużyciem odczynników. Takimi technikami są: ekstrakcja do fazy stałej (SPE) i ekstrakcja płynem w stanie nadkrytycznym (SFE). W tej ostatniej, wykorzystuje się również odbieralnik ze stałym adsorbentem w celu zapobieżenia stratom analitów. Dlatego, zarówno SFE jak i SPE wymagajądoboru adsorbentu w czasie opracowywania procedury ekstrakcji. Wybór adsorbentu, w przypadku ekstrakcji fenoli i wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, polegał na wyznaczeniu izoterm adsorpcji fenolu i naftalenu jako reprezentantów tych grup związków. Otrzymane wyniki pozwoliły zbudować połączenia SPE-SPE i SFE-SPE, które zastosowano do analizy próbek środowiskowych (wody i osadu dennego).
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.