Ви є тут

Интенсификация процессов нагревания и выпаривания электропроводных растворов под воздействием прямого электронагрева

Автор: 
Мамонтов Виктор Васильевич
Тип роботи: 
Дис. канд. техн. наук
Рік: 
2004
Артикул:
21589
179 грн
Додати в кошик

Вміст

ВВЕДЕНИЕ.
Глава 1. Основные закономерности процесса и расчет установок прямого электронагрева.
1.1. Источники тепловой энергии и их эффективность.
1.1.1. Источники тепла и теплоносители, используемые в химических аппаратах.
1.1.2. Электроэнергия как источник тепла. Е эффективность, преимущества и недостатки.
1.1.3. Обзор методов электронагрева.
1.1.4. Эффективность преобразования первичной энергии в теплоту различными способами
1.2. Закономерности прохождения электрического тока через растворы электролитов
1.2.1. Жидкости как проводники электрического тока.
1.2.2. Электрическое сопротивление системы электродрастворэлектрод
1.2.3. Применение переменного и постоянного тока. Электролиз при прямом электронагреве.
1.3. Расчет греющих камер прямого электронагрева
1.3.1. Греющие камеры со стержневыми электродами
1.3.2. Греющие камеры с плоскопараллельными электродами
1.3.3. Греющие камеры с коаксиальными электродами
1.4. Постановка задач исследований
Глава 2. Эффективность нагревания растворов неорганических веществ в греющих камерах различного типа
2.1. Определение электропроводности растворов.
2.2. Лабораторная установка и методика эксперимента.
2.3. Результаты экспериментов.
2.4. Обсуждение результатов экспериментов.
Глава 3. Характеристики электродных греющих камер коаксиального типа и их расчет.
3.1. Взаимосвязь электрических и геометрических характеристик электродной камеры коаксиального типа
3.1.1. Выбор электродных материалов и растворов электролитов
3.1.2. Лабораторная установка и методика эксперимента.
3.1.3. Анализ полученных результатов
3.2. Расчет электродной греющей камеры коаксиального типа
3.2.1. Оценка факторов, влияющих на величину электрического сопротивления камеры.
3.2.2. Вывод расчетной формулы
3.2.3. Анализ полученных результатов
3.3. Методика расчета электродной греющей камеры с коаксиальным расположением электродов.
Глава 4. Электроконвектор электродного типа
4.1. Введение
4.2. Расчет электроконвектора
4.2.1. Конструкторская проработка.
4.2.2. Расчет греющей камеры
4.3. Работа электродной группы и коррозионные процессы.
4.3.1. Методика проведения эксперимента.
4.3.2. Работа греющей камеры на различных электродах
4.3.3. Оценка коррозионной устойчивости электродов
4.4. Работа электроконвектора с греющими камерами прямого и косвенного электронагрева
4.4.1. Методика проведения эксперимента.
4.4.2. Тепловой расчет конвектора.
4.4.3. Обсуждение результатов.
4.5. Сравнение электроконвектора электродного типа с другими электронагревательными приборами.
4.6. Выводы
Глава 5. Регенерация отработанной серной кислоты
5.1. Введение
5.1.1. Основные физикохимические свойства серной кислоты .
5.1.2. Методы концентрирования и регенерации отработанной серной кислоты.
5.2. Установка для регенерации отработанной серной кислоты
5.2.1. Особенности процесса ректификации серной кислоты с использованием прямого электронагрева
5.2.2. Выбор и испытание конструкционных материалов
5.2.3. Расчет куба колонны.
5.3. Технологическая схема установки и результаты экспериментов .
5.4. Обсуждение результатов
Глава 6. Выпаривание экстракта валерианы .
6.1. Введение
6.1.1. Основные свойства экстрактов валерианы
6.1.2. Недостатки традиционной технологии концентрирования биологически активных веществ
6.2. Установка для выпаривания экстракта валерианы с прямым электронагревом.
6.2.1. Исследование электропроводности экстрактов валерианы.
6.2.2. Выбор конструкционных материалов и расчет установки
6.2.3. Технологическая схема установки и методика проведения эксперимента.
6.3. Результаты экспериментов и их обсуждение
ВЫВОДЫ.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ