8 (905) 200-03-37 Владивосток
с 09:00 до 19:00

Основа технологии отделения мембран III издание микрофилизации Ультрафилизация Ультрафилированная фильтрация антиосозоза, анти -линирующая от осмоса, газообразное газообразное, отделение мембраны мембраны, ионоводящая мембрана, технические книги по подготовке технической подготовки технологии.

Цена: 1 604руб.    (¥75.9)
Артикул: 623434874076

Вес товара: ~0.7 кг. Указан усредненный вес, который может отличаться от фактического. Не включен в цену, оплачивается при получении.

Этот товар на Таобао Описание товара
Продавец:文顺昌鑫图书专营店
Рейтинг:
Всего отзывов:0
Положительных:0
Добавить в корзину
Другие товары этого продавца
¥ 29.8 11.8250руб.
¥ 28 18381руб.
¥ 49.8 35.4749руб.
¥45951руб.

2109343928

Основы технологии мембранного разделения, 3-е издание

делать  Ван Чжань ждет
Конечно   цена:98
Издательское агентство:Химическая промышленность пресса
Дата публикации:1 января 2019 г.
Страница &Nbsp; номер:371
Пакет   кадр:Оплата в мягкой обложке
ISBN:9787122328076
Редакционная рекомендация

 

2109343928
Оглавление
Чжан Юлун 1
1.1 Мембрана и мембранный процесс 1
1.2 Характеристики процесса мембранного разделения 3
1.3 Классификация процессов мембранного разделения 3
Послеклассные упражнения 6
Ссылки 6
Глава 2 Определение, классификация, материалы, изготовление и применение мембран 7
2.1 Определение мембраны 7
2.2 Классификация мембран 7
2.2.1 Классификация по материалу мембраны 7
2.2.2 Классификация по конфигурации мембраны 7
2.2.3 Классификация по использованию мембран 8
2.2.4 Классификация по механизму мембранного действия 8
2.3 Мембранные материалы 9
2.3.1 Материалы полимерных разделительных мембран 9
2.3.2 Неорганические мембранные материалы 11
2.3.3 Новые мембранные материалы 12
2.4 Строение мембраны 13
2.5 Подготовка мембраны 14
2.5.1 Приготовление полимерной мембраны 14
2.5.2 Способ приготовления неорганической мембраны 19
2.6 Характеристики мембраны 23
2.6.1 Сепарационная способность мембраны 23
2.6.2 Характеристики проницаемости мембраны 23
2.6.3 Физическая и химическая стабильность мембраны 24
2.6.4 Экономическая эффективность мембраны 24
2.7 Дефекты мембраны 24
2.7.1 Микроструктура мембраны 24
2.7.2 Дефекты мембраны 24
2.8 Применение мембраны 25
2.8.1 Загрязнение и износ мембраны 25
2.8.2 Методы предотвращения износа и загрязнения мембраны 27
Послеклассные упражнения 27
Ссылки 27
Глава 3 Микрофильтрация 29
3.1 Обзор 29
3.2 Принцип микрофильтрации и режим ее работы 31
3.2.1 Процесс микрофильтрации 31
3.2.2 Механизм разделения микрофильтрацией 31
3.2.3 Режим работы «Микрофильтрация» 32
3.3 Математическое описание процесса микрофильтрации 33
3.3.1 Модель потока, основанная на адсорбции или осаждении на поверхности мембраны 33
3.3.2 Модель потока, основанная на изменении физических величин на поверхности мембраны 37
3.4 Типичные материалы мембран для микрофильтрации39
3.4.1 Эфиры целлюлозы 39
3.4.2 Полиамид 40
3.4.3 Соединения фтора 40
3.4.4 Полиолефины (кроме поливинилхлорида) 40
3.4.5 Поликарбонат 41
3.4.6 Неорганические материалы 41
3.5 Приготовление микрофильтрационной мембраны 42
3.5.1 Метод инверсии фазы 42
3.5.2 Метод растворения 45
3.5.3 Метод выщелачивания (метод разделения фаз) 45
3.5.4. Метод травления ядерных треков 46
3.5.5 Метод растяжения 47
3.5.6 Радиационная отверждение 48
3.5.7 Метод спекания 48
3.5.8 Метод анодирования 49
3.6 Хранение микрофильтрационных мембран и методы оценки эффективности мембран 50
3.6.1 Хранение микрофильтрационных мембран 50
3.6.2 Общие характеристики микрофильтрационной мембраны50
3.6.3 Характеристика морфологии и основных свойств микрофильтрационной мембраны 51
3.6.4 Коммерческие мембраны для микрофильтрации 54
3.7 Устройство (оборудование) микрофильтрации и его применение 54
3.7.1 Устройство микрофильтрации (оборудование) 54
3.7.2 Применение технологии микрофильтрации 56
Упражнения после занятий 62
Ссылки 62
Глава 4 Ультрафильтрация 65
4.1 Обзор 65
4.2 Принцип ультрафильтрационного разделения и режим работы 66
4.2.1 Характеристики процесса ультрафильтрации 66
4.2.2 Механизм разделения ультрафильтрацией 67
4.2.3 Режимы работы ультрафильтрации 67
4.3 Математическое описание процесса ультрафильтрации 69
4.3.1 Феноменологическая модель 69
4.3.2 Модель отверстия 69
4.3.3 Модель суперпозиции сопротивления 69
4.3.4 Модель концентрационной поляризации и модель геля 69
4.4 Мембранные материалы для ультрафильтрации 71
4.4.1 Органические полимерные материалы 71
4.4.2 Неорганические материалы 72
4.4.3 Современное состояние и тенденции развития ультрафильтрационных мембранных материалов 72
4.5 Приготовление ультрафильтрационной мембраны 73
4.5.1 Приготовление ультрафильтрационной мембраны из органического полимера 73
4.5.2 Приготовление неорганической ультрафильтрационной мембраны 74
4.5.3 Процесс приготовления и оборудование ультрафильтрационной мембраны 76
4.5.4 Способ хранения ультрафильтрационной мембраны 77
4.5.5 Современное состояние и тенденции развития ультрафильтрационных мембран 78
4.6 Структурная характеристика и определение характеристик ультрафильтрационной мембраны 78
4.6.1 Структурные характеристики ультрафильтрационной мембраны 78
4.6.2 Структурная характеристика ультрафильтрационных мембран 79
4.6.3 Измерение производительности ультрафильтрационной мембраны 81
4.7 Загрязнение и очистка ультрафильтрационной мембраны 83
4.7.1 Механизм загрязнения ультрафильтрационной мембраны 83
4.7.2 Факторы, влияющие на загрязнение ультрафильтрационной мембраны, и стратегии контроля 84
4.7.3 Методы очистки ультрафильтрационной мембраны 88
4.8 Ультрафильтрационные мембранные компоненты и устройства 88
4.8.1 Классификация и характеристики компонентов ультрафильтрационных мембран 88
4.8.2 Расположение мембранных модулей ультрафильтрации 90
4.8.3 Вспомогательное оборудование и технологическая схема установки ультрафильтрации 90
4.8.4 Мероприятия по повышению эффективности разделения процесса ультрафильтрации 91
4.9 Применение и перспективы развития технологии ультрафильтрации 92
4.9.1 Применение технологии ультрафильтрации 92
4.9.2 Перспективы развития технологии ультрафильтрации 98
Упражнения после занятий 99
Рекомендации 99
Глава 5. Нанофильтрация 104
5.1 Обзор 104
5.1.1 История развития нанофильтрации 104
5.1.2 Характеристики нанофильтрации 106
5.2 Принципы нанофильтрации 106
5.2.1 Оценка эффективности нанофильтрационных мембран 106
5.2.2 Математическая модель процесса нанофильтрации 108
5.3. Материалы нанофильтрационных мембран 116
5.3.1. Полимерные нанофильтрационные мембранные материалы 116
5.3.2 Неорганические мембранные материалы для нанофильтрации 119
5.4. Подготовка мембран для нанофильтрации 119
5.4.1. Изготовление асимметричной мембраны 119
5.4.2 Подготовка композитной мембраны 120
5.4.3 Приготовление рыхлой нанофильтрационной мембраны 122
5.4.4 Приготовление неорганической мембраны 123
5.4.5 Модификация мембраны 123
5.5 Процесс и применение нанофильтрации 124
5.5.1. Компоненты и оборудование мембран для нанофильтрации 124
5.5.2 Промышленное применение технологии нанофильтрации 124
5.6 Будущие тенденции развития технологии нанофильтрации 129
После -класс упражнения 130
Ссылки 130
Глава 6 Обратный осмос 132
6.1 Обзор 132
6.1.1 История развития глобальной технологии обратного осмоса 132
6.1.2 История развития технологии обратного осмоса в Китае 133
6.1.3 Обзор рынка технологии обратного осмоса 134
6.2 Основные принципы обратного осмоса 134
6.2.1 Осмос и процесс обратного осмоса 134
6.2.2 Осмотическое давление и метод его расчета 135
6.2.3 Механизм мембранного разделения обратного осмоса и правила разделения 137
6.3 Термодинамика процесса обратного осмоса 137
6.3.1 Классическая термодинамика 137
6.3.2 Необратимая термодинамика 138
6.3.3 Математическое описание необратимых процессов 138
6.3.4 Основные уравнения термодинамики необратимых процессов 139
6.4 Механизм массообмена и модель процесса обратного осмоса 140
6.4.1 Теория растворения-диффузии 140
6.4.2 Теория преимущественного адсорбционно-капиллярного течения 142
6.4.3 Теория образования водородных связей 148
6.4.4 Другие теории массообмена 149
6.5 Получение и механизм формирования пленки обратноосмотической мембраны 153
6.5.1 Типичные материалы мембран обратного осмоса 153
6.5.2 Выбор пленочной жидкости 156
6.5.3 Процесс изготовления асимметричной мембраны обратного осмоса 158
6.5.4 Процесс изготовления композитной обратноосмотической мембраны 163
6.5.5 Новые материалы мембран обратного осмоса и методы прогнозирования характеристик мембран 168
6.5.6 Хранение и использование обратноосмотической мембраны 170
6.6 Структурная характеристика и оценка эффективности обратноосмотической мембраны 171
6.6.1 Структурная характеристика мембраны обратного осмоса 171
6.6.2 Оценка эффективности обратноосмотической мембраны 172
6.7 Загрязнение и меры по предотвращению загрязнения обратноосмотической мембраны 173
6.7.1 Классификация мембранного загрязнения 173
6.7.2 Причины и механизм образования мембранных загрязнений 173
6.7.3 Меры по предотвращению загрязнения мембраны 177
6.7.4 Очистка, дезинфекция и регенерация обратноосмотической мембраны 182
6.8 Устройство обратноосмотического разделения и механическое устройство для формирования мембраны 186
6.8.1 Лабораторные устройства мембранного разделения 186
6.8.2 Устройства мембранного разделения промышленного масштаба 186
6.8.3 Оборудование для формирования пленки промышленного масштаба 192
6.9 Схема и конструкция процесса мембранного разделения 194
6.9.1 Разработка процесса предварительной обработки 194
6.9.2 Понятия о секциях и стадиях и определение расположения и комбинирования мембранных модулей 195
6.9.3 Система доочистки обратного осмоса 199
6.9.4 Вспомогательное оборудование и основные компоненты 202
6.9.5 Эксплуатация и техническое обслуживание оборудования 203
6.9.6 Экономический анализ 203
6.10 Случаи применения обратного осмоса 204
6.10.1 Опреснение 204
6.10.2 Опреснение солоноватой воды 205
6.10.3 Производство чистой и сверхчистой воды 205
6.10.4 Обезвоживание и концентрирование исходной жидкости 211
6.10.5 Очистка и повторное использование промышленных сточных вод 213
6.10.6 Очистка питьевой воды 215
6.11 Тенденции развития технологии обратного осмоса 215
Упражнения после занятий 216
Ссылки 216
Глава 7. Позитивное проникновение 220
7.1 Обзор прямого осмоса 220
7.2 Принцип прямого осмоса 220
7.3 Мембранный процесс прямого осмоса 221
7.3.1 Характеристики мембранного процесса прямого осмоса 222
7.3.2 Внутренняя концентрационная поляризация и внешняя концентрационная поляризация 222
7.4 Типичные материалы для мембран прямого осмоса и методы их приготовления 224
7.4.1 Мембрана прямого осмоса из ацетата целлюлозы 225
7.4.2 Полиамидная композитная мембрана прямого осмоса 226
7.4.3 Мембрана прямого осмоса из полибензимидазола 226
7.4.4 Другие материалы для мембран прямого осмоса 227
7.5 Мембранный модуль прямого осмоса 228
7.5.1 Пластинчато-рамочный мембранный модуль 228
7.5.2 Мембранный модуль со спиральной намоткой 228
7.5.3 Трубчатый мембранный модуль 229
7.5.4 Мешок для воды прямого осмоса 229
7.6 Структурная характеристика и определение характеристик мембраны прямого осмоса 230
7.6.1 Морфологическая и структурная характеристика мембраны прямого осмоса 230
7.6.2 Структурные параметры и характеристики мембраны прямого осмоса 230
7.6.3 Рабочие параметры и определение мембраны прямого осмоса 231
7.7 Раствор для экстракции методом прямого осмоса 232
7.7.1 Неорганическая экстракционная жидкость 233
7.7.2 Органический экстракционный раствор 233
7.7.3 Летучая экстракционная жидкость 233
7.7.4 Магнитная экстракционная жидкость 233
7.7.5 Гидрогели 234
7.8 Применение мембранного процесса прямого осмоса 234
7.8.1 Затухание 234
7.8.2 Концентрация 235
7.8.3 Комбинация биореактора прямого осмоса и мембраны 235
7.8.4 Энергия 235
7.9 Перспективы развития мембранного процесса прямого осмоса 236
После -класс упражнения 236
Ссылки 236
Глава 8. Первапорация 239
8.1 Обзор первапорации 239
8.1.1 История развития и применение первапорации 239
8.1.2 Разработка и применение технологии первапорации в Китае 240
8.2 Основные принципы первапорации 240
8.2.1 Механизм первапорационного разделения 240
8.2.2 Режим работы «Первапорация» 241
8.3 Математическое описание процесса первапорации 243
8.3.1 Модель растворения-диффузии 243
8.3.2 Модель течения в отверстиях 245
8.4. Характеристики первапорационных мембран 245
8.5 Типичные материалы первапорационной мембраны 246
8.5.1 Полимерная первапорационная мембрана 246
8.5.2 Органическая/неорганическая гибридная первапорационная мембрана 248
8.5.3 Первапорационная мембрана молекулярного сита 249
8.6 Способ приготовления первапорационной мембраны 250
8.7 Промышленное применение и перспективы развития первапорации 251
8.7.1 Устройство первапорации 251
8.7.2 Применение первапорации 252
8.7.3 Проблемы в приложениях первапорации 254
Упражнения после занятий 255
Ссылки 255
Глава 9 Мембраны для разделения газов 258
9.1 Обзор газоразделительных мембран 258
9.2 Механизм разделения и математическое описание газоразделительной мембраны 259
9.2.1 Механизм разделения пористых мембран 259
9.2.2 Механизм разделения непористой мембраны 261
9.3 Типичные материалы газоразделительных мембран 263
9.3.1 Органические полимерные материалы 263
9.3.2 Неорганические материалы 268
9.3.3 Металлоорганические каркасные соединения 269
9.3.4 Органические/неорганические гибридные материалы 270
9.4 Приготовление газоразделительных мембран 271
9.5 Оценка газоразделительных мембран 273
9.5.1 Коэффициент растворимости 273
9.5.2 Коэффициент проницаемости 274
9.5.3 Коэффициент диффузии 275
9.5.4 Коэффициент разделения 276
9.6 Мембранная система разделения газов и ее применение 278
9.6.1 Мембранная система газоразделения 278
9.6.2 Применение газоразделительной мембраны 280
9.7 Будущее направление развития мембранной технологии газоразделения 283
9.8 Коммерческие газоразделительные мембраны 284
Послеклассные упражнения 284
Ссылки 285
Глава 0. Электродиализные и ионообменные мембраны 287
10.1 Основные принципы электродиализа 287
10.1.1 Принцип работы электродиализа 287
10.1.2 Основной процесс и сопутствующие процессы электродиализа 288
10.2 Явления массообмена в процессе электродиализа 289
10.2.1 Основное уравнение массопереноса 289
10.2.2 Массоперенос электролитов через ионообменные мембраны 290
10.3 Ионообменные мембраны для процессов электродиализа 291
10.3.1 Основные понятия об ионообменной мембране 291
10.3.2 Классификация ионообменных мембран 291
10.3.3 Подготовка ионообменной мембраны 292
10.3.4 Характеристика ионообменных мембран 295
10.4 Электродиализатор 299
10.4.1 Раздел 300
10.4.2 Электрод 301
10.5 Применение электродиализа 301
10.5.1 Применение электродиализа при очистке воды 301
10.5.2 Применение электродиализа при очистке сточных вод и выхлопных газов 302
10.5.3 Применение электродиализа в химических производствах 302
10.5.4 Электродиализ в биологических продуктах и пищевых продуктах
Приложения в промышленности 302
Послеклассные упражнения 303
Ссылки 303
Глава 1. Мембранная дистилляция 306
11.1 Обзор мембранной дистилляции 306
11.1.1 Принципы и характеристики мембранной дистилляции 307
11.1.2 Классификация процессов мембранной дистилляции 308
11.2 Механизм мембранной перегонки 309
11.2.1 Процесс массообмена 309
11.2.2 Процесс теплопередачи 312
11.3 Мембраны для мембранной дистилляции 313
11.3.1 Характеристические параметры мембраны 313
11.3.2 Мембранные материалы 314
11.3.3 Способ приготовления мембраны для мембранной перегонки 316
11.3.4 Гидрофобная модификация мембран для мембранной дистилляции 318
11.3.5 Тенденции развития мембранной дистилляции 318
11.4 Рабочие параметры 320
11.5 Загрязнение мембраны и увлажнение мембраны 321
11.6 Мембранный модуль 323
11.7 Оптимизация мембранных модулей 323
11.8 Интегрированный процесс мембранной дистилляции 323
11.9 Применение мембранной дистилляции 325
11.10 Направление развития мембранной дистилляции 326
Послеклассные упражнения 326
Ссылка 326
Глава 2 Мембранный процесс разделения и жидкостная мембранная технология 330
12.1. Проблемы гетерогенного разделения в процессе разделения гомогенных смесей 330
12.2 Обзор мембранных контакторов 331
12.3 Выбор материалов мембраны для мембранных контакторов 332
12.3.1 Влияние смачивания или инфильтрации мембраны на массоперенос 332
12.3.2 Выбор абсорбирующих мембранных материалов 333
12.3.3 Выбор материалов экстракционных мембран 333
12.4 Конструкция мембранного модуля 333
12.5 Факторы, влияющие на процесс массообмена мембранных контакторов 334
12.5.1 Факторы, влияющие на процесс массообмена мембранной абсорбционной технологии 334
12.5.2 Факторы, влияющие на процесс массообмена в технологии мембранной экстракции 336
12.6 Модель массообмена половолоконного мембранного контактора 336
12.6.1 Корреляция массопереноса в проходе трубки 337
12.6.2 Корреляция массопереноса мембранной фазы 337
12.6.3 Корреляция массообмена со стороны оболочки 337
12.7 Расширенные исследования процесса массообмена в мембранном контакторе 339
12.7.1 Улучшение массообмена за счет оптимальной конструкции мембранного контактора 339
12.7.2 Добавление третьей фазы для улучшения массообмена 339
12.7.3 Усиление массообмена за счет воздействия внешнего поля 339
12.8 Применение исследований и перспектив развития мембранных контакторов 340
12.8.1 Применение технологии мембранной абсорбции 340
12.8.2 Применение технологии мембранной экстракции 341
12.9 Технология жидкой пленки 342
12.9.1 Обзор проявления жидкой пленки 342
12.9.2 Преимущества одностадийного мембранного процесса экстракции и отгонки 342
12.9.3 Конфигурация жидкой пленки 343
12.9.4 Факторы, влияющие на массообмен 346
12.9.5 Механизм массообмена и модель массообмена технологии жидкостного мембранного разделения 347
12.9.6 Исследование применения жидкой пленки 348
Послеклассные упражнения 349
Ссылка 349
Глава 3 Мембранный реактор 355
13.1 Обзор мембранного реактора 355
13.1.1 Определение и характеристики мембранного реактора 355
13.1.2 Функции мембран в мембранных реакторах 356
13.2 Мембранные биореакторы для очистки воды 356
13.2.1 Обзор мембранного биореактора 356
13.2.2 Математическое описание мембранного биореактора 357
13.2.3 Типы мембранных биореакторов 359
13.2.4 Эффект удаления мембранным биореактором различных загрязнителей 361
13.2.5 Загрязнение мембран и борьба с ним при очистке воды 362
13.2.6 Применение мембранных биореакторов при очистке воды 365
Упражнения после занятий 368
Ссылка 368
2109343928
Пунктирное содержание

краткое введение

В третьем издании «Основ технологии мембранного разделения» подробно изложена основная теория технологии мембранного разделения, подготовка мембран и их применение, включая микрофильтрацию, ультрафильтрацию, нанофильтрацию, обратный осмос, прямой осмос, первапорацию, мембраны для разделения газов, электродиализные и ионообменные мембраны, мембранную дистилляцию, процессы разделения на основе мембранного сочетания, технологию жидкостных мембран и мембранные реакторы.По сравнению со вторым изданием (август 2006 г.) в эту книгу (третье издание) добавлены прямой осмос, мембранная дистилляция, процессы мембранного разделения и жидкостная мембранная технология, добавлены внеклассные упражнения в каждую главу, удалено старое и повторяющееся содержание, а также добавлены последние достижения в развитии мембранных технологий, что делает эту книгу более всеобъемлющей и систематической. Он может отражать современную систему базовых знаний и новейшие технологические достижения в области мембран. Это целенаправленный и практический учебник.Публикация этой книги не только предоставит рекомендуемое базовое содержание для начинающих, но и послужит справочником для исследователей мембран.
Эту книгу могут использовать преподаватели и студенты факультетов химического машиностроения, технологии разделения и других специальностей в колледжах и университетах, а также в качестве справочного материала для исследователей технологий мембранного разделения и технических специалистов.

2109343928
об авторе

Ван Чжань ждет

Ван Чжань, профессор и научный руководитель Пекинского технологического университета.Он руководил рядом научно-исследовательских проектов, включая национальные фонды, муниципальные фонды, проекты муниципальной комиссии по образованию, проекты перспективного сотрудничества Министерства науки и технологий и китайско-российские проекты национального фонда. Он одновременно является членом редакционного совета журнала «Технология очистки воды», членом редакционного совета журнала «Мембранная наука и технология», приглашенным членом редакционного совета журнала «Экологическая наука и технология», почетным членом Китайского общества наук об окружающей среде, членом редакционной коллегии China Textile Press, рецензентом Пекинской серии инженерных технологий (химическая инженерия), комитетом по рассмотрению отличных профессиональных и технических квалификаций, а также выступает в качестве рецензента проекта для Ведущие инженерно-консалтинговые компании Китая, Комитет Национального фонда, Комитет Муниципального фонда, Комитет Фонда естественных наук провинции Чжэцзян, Комитет Фонда естественных наук провинции Хэбэй и другие департаменты, а также журнал «Химическая инженерия», «Журнал мембрановедения», «Наука разделения...

Краткое содержание

 

2109343928
585301863157622792496030