+
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

Научные основы электрохимических и баромембранных методов очистки, выделения и получения органических веществ из промышленных стоков

Научные основы электрохимических и баромембранных методов очистки, выделения и получения органических веществ из промышленных стоков
  • Автор:

    Лазарев, Сергей Иванович

  • Шифр специальности:

    05.17.03

  • Научная степень:

    Докторская

  • Год защиты:

    2001

  • Место защиты:

    Тамбов

  • Количество страниц:

    543 с. : ил

  • Стоимость:

    700 р.

    250 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
"модели, гибкие конструкции мембранных аппаратов и способы очистки, выделения и получения органических веществ из промышленных растворов. Внедрение разработанных аппаратов и способов позволило очистить промышленные растворы до предельно допустимых концентраций, снизить энергозатраты, использовать повторно очищенную воду и дополнительно получать из промышленных стоков органические вещества. Последнее уравнение 1. Из рассмотрения основных уравнений термодинамики необратимых процессов Катальси 9 вывел соотношения, описывающие потоки вещества в мембранах. АР стЛтг 1. С.т РАСя 1. ДСИ С С5. Из приведенных уравнений видно, что в них используются три кинетических коэффициента 1р,о,Р. К сожалению, термодинамическая модель не дает надежных физических объяснений возникновения потоков вещества. Наиболее обоснованным с теоретической точки зрения уравнением переноса при электроультрафильтрации, электроосмофильтрации является уравнение 1. Однако, изза математических сложностей, возникающих при использовании его в инженерной практике, рядом исследователей предлагаются более простые по математической форме уравнения переноса. Так, Дмитриева И. В, число переноса иона в мембране. Сухов ГЛ. С поток 1го компонента при Д, Еы . Е, энергия активации транспорта потока 1 через мембрану Я универсальная газовая постоянная Т температура Г коэффициент диффузии С разность концентрации от толщина мембраны. модели, гибкие конструкции мембранных аппаратов и способы очистки, выделения и получения органических веществ из промышленных растворов. Внедрение разработанных аппаратов и способов позволило очистить промышленные растворы до предельно допустимых концентраций, снизить энергозатраты, использовать повторно очищенную воду и дополнительно получать из промышленных стоков органические вещества. Последнее уравнение 1. Из рассмотрения основных уравнений термодинамики необратимых процессов Катальси 9 вывел соотношения, описывающие потоки вещества в мембранах. АР стЛтг 1. С.т РАСя 1. ДСИ С С5. Из приведенных уравнений видно, что в них используются три кинетических коэффициента 1р,о,Р. К сожалению, термодинамическая модель не дает надежных физических объяснений возникновения потоков вещества. Наиболее обоснованным с теоретической точки зрения уравнением переноса при электроультрафильтрации, электроосмофильтрации является уравнение 1. Однако, изза математических сложностей, возникающих при использовании его в инженерной практике, рядом исследователей предлагаются более простые по математической форме уравнения переноса. Так, Дмитриева И. В, число переноса иона в мембране. Сухов ГЛ. С поток 1го компонента при Д, Еы . Е, энергия активации транспорта потока 1 через мембрану Я универсальная газовая постоянная Т температура Г коэффициент диффузии С разность концентрации от толщина мембраны.


Диссертация содержит 3 машинописные страницы, 2 рисунка, таблиц, 1 литературный источник и 3 страницы приложения. Промышленные растворы, очистка, выделения, получения, ультрафильтрация, электроультрафильтрация, обратный осмос, электроосмофильтрация, мембрана, электрохимический и баромембранный аппарат, способ, кинетические характеристики, математические модели. Объекты исследований процессы ультрафильтрации, электроультрафильтрации, обратного осмоса и электроосмофильтрационного очистки, выделения и получения органических веществ из промышленных растворов химических, биохимических и текстильных производств и технические средства их обеспечения. Цель разработать научные основы создания многофункциональных электрохимических и баромембранных методов для технологических процессов очистки, выделения и получения органических веществ из промышленных стоков, их апробировать и внедрить в различные отрасли промышленности. Методологической основой научных исследований явились системный подход, физическое и математическое моделирование.


В результате проведенных научных исследований экспериментально получены, теоретически объяснены и аналитически описаны кинетические характеристики процессов ультрафильтрации, электроультрафильтрации, обратного осмоса и электроосмофильтрации в широком диапазоне варьирования режимных параметров, разработаны универсальные математические
модели, гибкие конструкции мембранных аппаратов и способы очистки, выделения и получения органических веществ из промышленных растворов. Внедрение разработанных аппаратов и способов позволило очистить промышленные растворы до предельно допустимых концентраций, снизить энергозатраты, использовать повторно очищенную воду и дополнительно получать из промышленных стоков органические вещества. Последнее уравнение 1. Из рассмотрения основных уравнений термодинамики необратимых процессов Катальси 9 вывел соотношения, описывающие потоки вещества в мембранах. АР стЛтг 1. С.т РАСя 1. ДСИ С С5. Из приведенных уравнений видно, что в них используются три кинетических коэффициента 1р,о,Р. К сожалению, термодинамическая модель не дает надежных физических объяснений возникновения потоков вещества. Наиболее обоснованным с теоретической точки зрения уравнением переноса при электроультрафильтрации, электроосмофильтрации является уравнение 1. Однако, изза математических сложностей, возникающих при использовании его в инженерной практике, рядом исследователей предлагаются более простые по математической форме уравнения переноса. Так, Дмитриева И. В, число переноса иона в мембране. Сухов ГЛ. С поток 1го компонента при Д, Еы . Е, энергия активации транспорта потока 1 через мембрану Я универсальная газовая постоянная Т температура Г коэффициент диффузии С разность концентрации от толщина мембраны.

Рекомендуемые диссертации данного раздела

Время генерации: 0.793, запросов: 966