+
Действующая цена700 499 руб.
Товаров:
На сумму:

Электронная библиотека диссертаций

Доставка любой диссертации в формате PDF и WORD за 499 руб. на e-mail - 20 мин. 800 000 наименований диссертаций и авторефератов. Все авторефераты диссертаций - БЕСПЛАТНО

Расширенный поиск

Интенсификация процесса экстрагирования гуминовых кислот в роторном импульсном аппарате

  • Автор:

    Степанов, Андрей Юрьевич

  • Шифр специальности:

    05.17.08

  • Научная степень:

    Кандидатская

  • Год защиты:

    2014

  • Место защиты:

    Тамбов

  • Количество страниц:

    214 с. : ил.

  • Стоимость:

    700 р.

    499 руб.

до окончания действия скидки
00
00
00
00
+
Наш сайт выгодно отличается тем что при покупке, кроме PDF версии Вы в подарок получаете работу преобразованную в WORD - документ и это предоставляет качественно другие возможности при работе с документом
Страницы оглавления работы


ОГЛАВЛЕНИЕ
Введение
Глава 1. Анализ закономерностей процесса экстрагирования и расчета роторного импульсного аппарата
1.1. Анализ закономерностей процесса экстрагирования
1.2. Анализ методов экстрагирования гуминовых кислот
1.3. Анализ методов расчета технологических параметров роторных импульсных аппаратов для процесса экстрагирования
1.4. Постановка задач исследования процесса экстрагирования гуминовых кислот в роторном импульсном аппарате
Глава 2. Интенсификация процесса экстрагирования гуминовых кислот в роторном импульсном аппарате
2.1. Анализ процесса экстрагирования гуминовых кислот в роторном импульсном аппарате
2.2. Расчет основных характеристик роторного импульсного аппарата для процесса экстрагирования
2.3. Расчет роторного импульсного аппарата с применением информационных технологий
2.4. Выводы по главе
Глава 3. Экспериментальные исследования процесса экстрагирования
гуминовых кислот в роторном импульсном аппарате
3.1. Описание стендов на базе роторных импульсных аппаратов для экспериментальных исследований
3.2. Экспериментальные исследования процесса экстрагирования гуминовых кислот в роторном импульсном аппарате
3.3. Статистическая обработка экспериментальных данных
3.4. Выводы по главе
Глава 4. Разработка оборудования и технологии экстрагирования
гуминовых кислот для получения жидких гуминовых удобрений
4.1. Определение направлений повышения эффективности работы роторных импульсных аппаратов
4.2. Разработка роторных импульсных аппаратов для интенсификации процессов экстрагирования
4.3. Разработка технологии получения и обеззараживания жидких гуминовых удобрений в роторном импульсном аппарате
4.4. Выводы по главе
Основные результаты и выводы
Список условных обозначений
Список использованной литературы
Приложение 1. Описание программного продукта FlexPDE
Приложение 2. Сценарий расчета потоков жидкости в одной паре каналов
ротора и статора роторного импульсного аппарата для программы FlexPDE... 149 Приложение 3. Сценарий расчета потоков жидкости в каналах роторного
импульсного аппарата для программы FlexPDE
Приложение 4. Свидетельство о государственной регистрации программы
для ЭВМ
Приложение 5. Контурные графики полей скорости и давления в каналах
ротора и статора
Приложение 6. Описание алгоритма расчета полей скорости и давления
РИА в программном продукте ANSYS
Приложение 7. Результаты вычислительных экспериментов по определению влияния геометрических и режимных параметров РИА на величины скорости, ускорения, расхода и давления потока жидкости в канале
статора
Приложение 8. Справка о практическом использовании результатов
исследований в ООО «Амальтеа-сервис»
Приложение 9. Решение о выдаче патента на полезную модель РФ № 147
Приложение 10. Решение о выдаче патента на полезную модель РФ №

Приложение 11. Справка о практическом использовании результатов
исследований в ООО «Биогумус»
Приложение 12. Протокол испытаний №169/

€, Вт/кг
Рис. 2.1.2. Зависимость коэффициента массоотдачи р от удельной энергии г.
1 -р =/(€)■ 2 - Ф) =/(е)ш
На основе анализа зависимостей е =f (соЯр, 8 р) можно сделать вывод, что уменьшение величины зазора между ротором и статором 5 и увеличение скорости совмещения канала ротора с каналом статора ыЯр приводит к увеличению величины диссипации энергии 8 и, следовательно, к увеличению коэффициента массоотдачи для процесса экстрагирования целевого компонента из твёрдой фазы в жидкость.
Интенсивный рост коэффициента массоотдачи для процесса экстрагирования происходит в интервале значений энергии диссипации 0 <8 <150 Вт/кг, что соответствует интервалу 0 <саВр <17 м/с, при 5 — 0,0001 м.
В работе [15] предложен метод определения коэффициента массопередачи в жидкой фазе при экстрагировании полисахаридов из растительного сырья импульсным методом. Уравнение массопередачи по жидкой фазе представлено в виде [15, 16]:
с1М = Ьс1с = Кс(ср -с)с15Ж , (2.1.9)

Рекомендуемые диссертации данного раздела

Время генерации: 0.105, запросов: 967