8 (905) 200-03-37 Владивосток
с 09:00 до 19:00
CHN - 1.14 руб. Сайт - 21.13 руб.

Усиление процесса химического машиностроения-проектирование, усиление процесса и усиление процесса мультиректора

Цена: 3 377руб.    (¥159.8)
Артикул: 626982322063

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:当当网官方旗舰店
Рейтинг:
Всего отзывов:0
Положительных:0
Добавить в корзину
Другие товары этого продавца
¥491 036руб.
¥72.871 540руб.
¥23.8503руб.
¥18.2385руб.

......

Основная информация
Название продукта:Усиление процесса химического машиностроения-проектирование, усиление процесса и усиление процесса мультиректораформат:
Автор:Организовано и составлено Химическим обществом Китая, написано Ян Чао, Мао Цзайша и др.Цены:188.00
Номер ISBN:9787122368195Время публикации:2020-08-01
Издательство:Химическая промышленность прессаВремя печати:2020-8-1 0:00:00
Издание:1Время печати:1
Глава 1 Введение/1 Раздел 1 Основы технологии химических реакций 2 1. Задачи технологии химических реакций 2 2. Содержание исследований в области техники химических реакций 3 Раздел 2 Вычислительная техника химических реакций 4 1. Парадигма развития химической технологии 4 2. Парадигма нового этапа 5 3. Развитие вычислительной химической технологии 8 Раздел 3 Многофазный реактор и интенсификация процессов 11 1. Многофазный реактор и смешивание 11 2. Интенсификация макроперемешивания 13 3. Интенсификация микроперемешивания 14 4. Общая стратегия усовершенствования химического реактора 17 Раздел 4 Перспективы 17 Литература 18 Глава 2 Поток и перенос частиц / 22 Раздел 1 Введение 22 Раздел 2 Теоретическая основа 23 1. Механика жидкости 23 2. Массоперенос 24 3. Баланс сил на границе раздела 25 4. Межфазный массообмен 26 Раздел 3 Метод численного расчета 27 1. Ортогональная облегающая система координат 27 2. Метод набора уровней 31 3. Метод зеркальной жидкости 36 Раздел 4 Плавучее движение и процесс массопереноса одиночных частиц 39 1. Движение пузырьков и капель 39 2. Численный расчет процесса массопереноса 47 Раздел 5 Эффект Марангони, вызванный массопереносом 50 1. Эффект Марангони, вызванный растворенного вещества 50 2. Влияние ПАВ на движение и массоперенос 53 3. Эффект Марангони, вызванный ПАВ 57 Раздел 6 Исследование поведения группы частиц 59 1. Силовой анализ на одиночных частицах 61 2. Модель элементарной ячейки 64 Раздел 7. Поведение одиночной частицы в продольном и сдвиговом потоке 67 1. Тепло- и массоперенос частиц в поле растяжения 67 2. Массоперенос сферических частиц в Поле сдвигового потока 69 Раздел 8 Резюме и перспективы 71 1. Резюме 71 2. Перспективы 72 Литература 73 Глава 3 Многофазный реактор с перемешиванием/80 Раздел 1 Введение 80 Раздел 2 Математическая модель и численный метод 81 1. Уравнение управления 82 2. Обмен импульсом между фазами 83 3. Метод модели RANS 85 4. Модель LES 91 5. Обработка лопастной мешалкой 93 6. Численное решение 96 Раздел 3 Двухфазный проточный реактор с перемешиванием 100 1. Система твердое тело-жидкость 100 2. Система газ-жидкость 109 3. Система жидкость-жидкость 122 Раздел 4 Трехфазный реактор с перемешиванием 130 1. Система жидкость-жидкость-твердое тело 130 2. Система газ-жидкость-жидкость 133 3. Система жидкость-жидкость-жидкость 133 4. Система газ-жидкость-твердое тело 136 Раздел 5 Резюме и обзор 143 1. Резюме 143 2. Обзор 144 Литература 145 Глава 4 Реактор с петлевым воздушным лифтом/156 Раздел 1 Введение 156 Раздел 2 Идентификация режима многофазного газожидкостного потока 157 Раздел 3 Схема потока в контуре Реактор 160 1. Схема течения одноступенчатого реактора с замкнутым контуром 160 2. Схема течения многоступенчатого реактора с замкнутым контуром 161 Раздел 4. Оценка начального диаметра пузырьков промышленного газораспределителя 164 Раздел 5. Математическая модель и численный метод 167 1. Эйлерова-Эйлерова двухжидкостная модель 168 2. Вложение межфазных сил 170 3. Приложение модели турбулентности 188 4. Численный метод 190 Раздел 6 Явления переноса в петлевом реакторе 199 1. Характеристики механики жидкости 199 2. Массоперенос между фазами 201 3. Макросмешение и микроперемешивание 208 Раздел 7 Явления переноса в многоступенчатом петлевом реакторе 216 1. Характеристики распределения газовой задержки 217 2. Скорость циркулирующей жидкости 218 3. Время смешивания 220 4. Объемный коэффициент массопереноса 221 Раздел 8. Интеграция процесса и совершенствование процесса многофазного смешивания и разделения 221 Раздел 9 Предложения по проектированию и масштабированию петлевого реактора 224 Раздел 10 Резюме и перспективы 226 Литература 227 Глава 5 Двухфазный микрореактор/242 Раздел 1 Введение 242 Раздел 2 Математическая модель и численный метод 243 Раздел 3 Численное моделирование решетки Больцмана метод 246 1. Двухфазное течение в микроканале 246 2. Теплообмен в микроканале 249 3. Массоперенос в микроканале 253 Раздел 4. Экспериментальные исследования на микрореакторе 255 1. Характер течения 255 2. Перепад давления 258 3. Массопереносные характеристики 259 4. Микроскопическое перемешивание 259 Раздел 5. Краткое содержание и обзор 260 Литература 261 Глава 6 Кристаллизация Модель процесса и численное моделирование/270 Раздел 1 Введение 270 Раздел 2 Математическая модель и метод численного расчета 271 1. Обобщенное уравнение баланса числа частиц 271 2. Метод стандартных моментов 274 3. Метод интегрального момента 276 4. Метод классификации частиц по размерам/метод дисперсии 277 Раздел 3 Макроскопическое и микроскопическое смешивание 282 Раздел 4 Моделирование процесса кристаллизации реакции 286 1. Транспорт компонентов уравнение 287 2. Кинетика зародышеобразования и роста 287 3. Кинетика агломерации и разрушения 288 4. Детали моделирования 289 5. Моделирование процесса осаждения 290 Раздел 5 Моделирование процесса кристаллизации растворением 294 1. Модели и уравнения 295 2. Результаты моделирования 296 Раздел 6 Усиление растворения и реакции кристаллизации 299 Раздел 7 Резюме и перспективы 300 Ссылки 301 Указатель/311......«Проектирование, масштабирование и интенсификация процессов многофазных реакторов» является разделом «Серии ключевых технологий интенсификации химических процессов».Эта книга всесторонне объединяет прогресс исследований в области многофазного реакторостроения, вычислительной гидродинамики, вычислительного транспорта и передовых измерительных технологий. В нем обсуждаются модели многофазных реакторов, моделирование и измерения, а также технологии улучшения промышленных процессов реакции, а также создается и развивается основа дисциплин вычислительной реакции.В этой книге основное внимание уделяется основным теориям, математическим моделям, численным методам, методам измерений и их применению в промышленности, связанной с интенсификацией процессов многофазных реакторов. Он подчеркивает влияние характеристик частиц дисперсной фазы (включая капли и пузырьки) и характеристик групп частиц на процесс потока и переноса в многофазных реакторах, а также объясняет характеристики потока и переноса в многофазных реакторах в разных масштабах и межмасштабную связь. Эта книга включает введение в основные концепции, модели и методы, примеры типичных проблем, а также последние разработки и тенденции в передовых исследованиях.Он включает в себя базовый теоретический анализ, ссылки на реальные промышленные системы и новейшие работы группы авторов. «Проектирование, усовершенствование и интенсификация процессов многофазных реакторов» представляет собой систематический обзор ряда достижений национального, провинциального и министерского уровня.Он предоставляет большой объем данных фундаментальных исследований и инженерных приложений, которые могут быть использованы в качестве справочной информации для научных исследователей, инженеров-техников, руководителей производств в области химической промышленности, материалов, окружающей среды, фармацевтики, пищевой промышленности и других областях, а также преподавателей и студентов смежных специальностей в колледжах и университетах.......Ян Чао, 1971 года рождения, является научным сотрудником, заместителем директора Института технологических процессов Китайской академии наук и заслуженным профессором Университета Китайской академии наук, исследователем реки Янцзы.Победитель Национального научного фонда для выдающихся молодых ученых и ведущий талант в области научных и технологических инноваций в рамках Национального плана десяти тысяч талантов. Получил докторскую степень в Нанкинском технологическом университете в 1998 году. С 1998 по 2000 год работал научным сотрудником в Институте химической промышленности и металлургии Китайской академии наук.С 2005 по 2006 год был приглашенным научным сотрудником в Корнелльском университете в США.Направления исследований: реакторостроение и зеленая химия.Отвечает за ключевые проекты национального плана исследований и разработок, а также за разработку основных национальных инструментов научных исследований.Он опубликовал более 150 статей SCI, подал заявки на 80 патентов (8 международных), получил 34 авторских права на компьютерное программное обеспечение и опубликовал 1 монографию на английском языке.Он получил вторую премию Национальной премии за прогресс в области науки и технологий в 2019 году, премию Фонда Хо Люн Хо Ли за инновации в области науки и технологий 2016 года, вторую премию Национальной премии за технологические изобретения в 2015 году, Молодежную премию Гуанхуа в области инженерных наук и технологий 2014 года, премию Китайского химического общества-BASF за инновации в области молодежных знаний 2013 года, премию SCEJ Asia Research Award 2011 года, Премию молодежи Китая в области науки и технологий 2011 года. Премия в области технологий и вторая премия Национальной премии в области естественных наук 2009 года.Мао Зайша, 1943 года рождения, является научным сотрудником Института технологических процессов Китайской академии наук.Он окончил факультет инженерной химии Университета Цинхуа в 1966 году, получил степень магистра в Институте химической промышленности и металлургии Китайской академии наук в 1981 году и докторскую степень в Хьюстонском университете в США в 1988 году.Он уже давно занимается прикладными фундаментальными исследованиями и инженерной практикой в области технологии химических реакций и многофазных потоков, а также занимается продвижением разработки и применения методов математического моделирования и технологий численного моделирования в химическом машиностроении.дисциплины. Осуществил ряд проектов Национального фонда естественных наук и проектов по трансформации промышленных технологий.Он опубликовал более 200 статей, авторизовал более 30 патентов на изобретения, написал 4 монографии и учебники. Когда-то он работал заместителем главного редактора «Китайского журнала химической инженерии» и «Китайского журнала технологического проектирования».Обладатель второй премии Национальной премии в области естественных наук (2009 г., первый разработчик) и второй премии Национальной премии за технологические изобретения (2015 г., второй разработчик).