Ви є тут

Массопередача с химической реакцией в условиях самопроизвольной межфазной конвекции в процессах жидкостной экстракции

Автор: 
Ермаков Сергей Анатольевич
Тип роботи: 
Дис. д-ра техн. наук
Рік: 
2006
Артикул:
21488
179 грн
Додати в кошик

Вміст

СОДЕРЖАНИЕ
Введение.
1. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ В ОБЛАСТИ МАССООБМЕНА, ПРОТЕКАЮЩЕГО В УСЛОВИЯХ САМОПРОИЗВОЛЬНОЙ МЕЖФАЗНОЙ КОНВЕКЦИИ
1.1. Эффект Марангони и самопроизвольная межфазная конвекция
1.2. Методы обнаружения и исследования СМК
1.3. Условия возникновения самопроизвольной межфазной конвекции
1.4. Массопередача с химической реакцией в условиях СМК.
1.5. Массопередача в многокомпонентной системе
1.6. Выводы и постановка задач исследования.
2. ИССЛЕДОВАНИЕ МАСОПЕРЕДАЧИ С ХИМИЧЕСКОЙ РЕАКЦИЕЙ В УСЛОВИЯХ СМК ЧЕРЕЗ ПЛОСКУЮ ГРАНИЦУ РАЗДЕЛА ФАЗ.
2.1. Методическая часть .
2.1.1. Выбор объектов исследования.
2.1.2. Описание экспериментальной установки и методики проведения эксперимента.
2.1.3. Методика обработки экспериментальных данных по изучению массопередачи с химической реакцией в условиях СМК через плоскую границу
раздела фаз.
2.1.4. Методики обнаружения СМК при массопередаче с химической реакцией
через плоскую границу раздела фаз.
2.1.5. Выбор факторов, определяющих возникновение межфазной неустойчивости. Оценка условий возникновения межфазной неустойчивости и интенсивности СМК при массопередаче с химической реакцией
2.1.6. Выбор области протекания процесса.
2.2. Влияние физикохимических факторов на закономерности массопередачи с химической реакцией в условиях СМК
2.2.1. Влияние межфазного натяжения системы
2.2.2. Влияние концентрационного уровня переносимого вещества
2.2.3. Влияние концентрационного уровня связующего реагента
2.2.4. Влияние поверхностной активности переносимого вещества
2.2.5. Влияние вязкости отдающей и принимающей фаз.
2.2.6. Влияние принудительной конвекции
2.3. Моделирование процесса массопередачи с химической реакцией в условиях СМК через плоскую границу раздела фаз.
2.3.1. Математическое описание процесса массопередачи в условиях СМК
2.3.2. Расчет процесса массопередачи с химической реакцией в условиях СМК
через плоскую границу раздела фаз.
2.4. Выводы
3. ИССЛЕДОВАНИЕ МАССОПЕРЕДАЧИ С ХИМИЧЕСКОЙ РЕАКЦИЕЙ В УСЛОВИЯХ
СМК ЧЕРЕЗ СФЕРИЧЕСКУЮ ГРАНИЦУ РАЗДЕЛА ФАЗ.
3.1. Методическая часть
3.1.1. Выбор объектов исследования
3.1.2. Описание экспериментальной установки и методики проведения эксперимента
3.1.3. Методика обработки экспериментальных данных по изучению массопередачи с химической реакцией в условиях СМК
на сферической границе раздела фаз .
3.1.3.1. Методика обработки экспериментальных данных по массопередаче с химической реакцией в условиях СМК в период образования капли
3.1.3.2. Методика обработки экспериментальных данных по массопередаче с химической реакцией в условиях СМК в период свободного движения капли.
3.1.4. Методики обнаружения СМК при массопередаче с химической реакцией через сферическую границу раздела фаз.
3.1.5. Выбор области протекания процесса, высоты колонны и времени каплеобразован ия.
3.2. Влияние физикохимических факторов на величину концевого эффекта в период каплеобразования при массопередаче с химической реакцией в условиях СМК
3.2.1. Влияние межфазного натяжения системы на величину
концевого эффекта
3.2.2. Влияние начальной концентрации переносимого вещества на величину концевого эффекта.
3.2.3. Влияние концентрации связующего реагента на величину
концевого эффекта
3.2.4. Влияние поверхностной активности переносимого вещества на величину концевого эффекта.5 .
3.2.5. Влияние вязкости отдающей и принимающей фаз на величину
концевого эффекта.
3.2.6. Влияние направления массопередачи из капли и в каплю на величину концевого эффекта
3.3. Влияние физикохимических факторов на закономерности массопередачи с химической реакцией в условиях СМК во время свободного движения капли
3.3.1. Влияние межфазного натяжения системы
3.3.2. Влияние концентрационного уровня переносимого вещества
3.3.3. Влияние концентрационного уровня связующего реагента
3.3.4. Влияние поверхностной активности переносимого вещества
3.3.5. Влияние вязкости отдающей и принимающей фаз.
3.4. Моделирование процесса массопередачи с химической реакцией в условиях СМК через сферическую границу раздела фаз.
3.4.1. Расчет процесса массопередачи с химической реакцией в условиях СМК
в период каплеобразования.
3.4.2. Расчет процесса массопередачи с химической реакцией в условиях СМК
в период свободного движения капли
3.5. Выводы
4. ИССЛЕДОВАНИЕ МАССОПЕРЕДАЧИ С ХИМИЧЕСКОЙ РЕАКЦИЕЙ В УСЛОВИЯХ
СМК В ГРАВИТАЦИОННЫХ ЭКСТРАКТОРАХ.
4.1. Методическая часть
4.2. Исследование массопередачи с химической реакцией в условиях СМК
в распылительной колонне.
4.2.1. Описание экспериментальной установки и методики проведения эксперимента.
4.2.2. Методика обработки экспериментальных данных по изучению массопередачи с химической реакцией в условиях СМК в распылительной
колонне.
4.2.3. Закономерности массопередачи с химической реакцией в условиях СМК
в распылительной колонне
4.3. Исследование массопередачи с химической реакцией в условиях СМК
в тарельчатой колонне
4.3.1. Описание экспериментальной установки и методики проведения
эксперимента
4.3.2. Методика обработки экспериментальных данных по изучению массопередачи с химической реакцией в условиях СМК в тарельчатой
колонне
4.3.3. Закономерности массопередачи с химической реакцией в условиях СМК
в тарельчатой колонне
4.4. Исследование массопередачи с химической реакцией в условиях СМК
в диафрагменном смесителе.
4.4.1. Описание экспериментальной установки и методики проведения эксперимента
4.4.2. Закономерности массопередачи с химической реакцией в условиях СМК
в диафрагменном смесителе
4.5. Моделирование процесса массопередачи с химической реакцией в условиях СМК
в гравитационных экстракторах.
4.5.1. Постановка задачи и вывод модели для тарельчатой колонны
4.5.2. Постановка задачи и вывод модели для распылительной колонны
4.6. Выводы
5. ИНТЕНСИФИАЦИЯ ПРОЦЕССА ЭКСТРАКЦИИ ХЛОРФЕНОЛОВ
В ПРОИЗВОДСТВЕ АМИННОЙ СОЛИ 2,4 ДИХЛОРФЕНОКСИУКСУСНОЙ
КИСЛОТЫ.
5.1. Исследование совместной массопередачи веществ в многокомпонентной системе
5.1.1. Исследование кинетики совместной массопередачи микро и макрокомпонентов через плоскую границу раздела фаз в условиях СМК
5.1.2. Исследование кинетики совместной массопередачи двух компонентов с соизмеримыми концентрациями через плоскую границу раздела фаз
в условиях СМК.
5.1.3. Расчет диффузионных потоков переносимых компонентов при совместной массопередаче через плоскую границу раздела фаз в условиях СМК
5.1.4. Исследование кинетики совместной массопередачи микро и макрокомпонентов через сферическую границу раздела фаз в условиях СМК
5.1.5. Исследование кинетики совместной массопередачи двух компонентов
с соизмеримыми концентрациями через сферическую границу раздела фаз в условиях СМК.
5.1.6. Исследование кинетики совместной массопередачи двух компонентов
в условиях СМК в период каплеобразования.
5.1.7. Расчет диффузионных потоков переносимых компонентов при совместной массопередаче через сферическую границу раздела фаз в условиях СМК
5.1.8. Исследование кинетики совместной массопередачи микро и макрокомпонентов
в гравитационных экстракторах в условиях СМК.
5.1.9. Исследование кинетики совместной массопередачи компонентов с соизмеримыми концентрациями в гравитационных экстракторах
в условиях СМК.
5.1 Расчет диффузионных потоков переносимых компонентов при совместной
массопередаче в гравитационных экстракторах в условиях СМК.
5.2. Экстракционная очистка технического 2,4дихлорфеиола.
5.2.1. Экстракция 2,4ди и 2,6дихлорфснолов на лабораторной и опытнопромышленной установке
5.2.2. Промышленная установка экстракционной очистки технического 2,4дихлорфенола
5.3. Регенерация гетрахлорэтилена в производстве фенокси, крезокси и 2,4
дихлорфеиоксиуксусных кислот
5.3.1. Регенерация тстрахлорэтилена на опытнопромышленном диафрагменном
смесителе
5.4. Выводы.
Заключение
Общие выводы
Список литературы