فایل ورد کامل تحقیق غشا و جداسازی بوسیله ی غشا و مزایا و معایب تماس دهنده های غشائی ۲۸ صفحه در word
توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد
فایل ورد کامل تحقیق غشا و جداسازی بوسیله ی غشا و مزایا و معایب تماس دهنده های غشائی ۲۸ صفحه در word دارای ۲۸ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
لطفا نگران مطالب داخل فایل نباشید، مطالب داخل صفحات بسیار عالی و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.
فایل ورد فایل ورد کامل تحقیق غشا و جداسازی بوسیله ی غشا و مزایا و معایب تماس دهنده های غشائی ۲۸ صفحه در word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل تحقیق غشا و جداسازی بوسیله ی غشا و مزایا و معایب تماس دهنده های غشائی ۲۸ صفحه در word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
بخشی از متن فایل ورد کامل تحقیق غشا و جداسازی بوسیله ی غشا و مزایا و معایب تماس دهنده های غشائی ۲۸ صفحه در word :
بخشی از فهرست مطالب فایل ورد کامل تحقیق غشا و جداسازی بوسیله ی غشا و مزایا و معایب تماس دهنده های غشائی ۲۸ صفحه در word
۱-۱-فرآیندهای جداسازی
۱-۲-تعریف غشا
۱-۳-مواد تشکیل دهنده غشا
۱-۴-انواع فرآیندهای غشائی
۱-۵-تماس دهنده غشائی الیاف توخالی
۱-۶-ضرورت تحقیق
۱-۷-مزایا و معایب تماس دهنده های غشائی
۱-۸-مروری بر انجام تحقیقات
۱-۹-تاریخچه جداسازی بوسیله ی غشا
۱-۱۰-پیشینه تحقیق در زمینه غشا
۱-۱۰-۱-مطالعات آزمایشگاهی
۱-۱۰-۲-مطالعات تئوری
۱-۱۰-۳-مطالعات بر روی مدل سازی و شبیه سازی مسئله
مراجع
بخشی از منابع و مراجع فایل ورد کامل تحقیق غشا و جداسازی بوسیله ی غشا و مزایا و معایب تماس دهنده های غشائی ۲۸ صفحه در word
[۱] Marcel. Mudler, “Basic principles of membrane technology,Kluwer Academic Publishers, Netherlands,
[۲] Yuan Zhang, Rong Wang, “Gas–liquid membrane contactors for acid gas removal: recent advances and future challenges, Current Opinion in Chemical Engineering, Singapore,
[۳] A. Mansourizadeh, A.F. Ismail, “Hollow fiber gas–liquid membrane contactors for acid gas capture: A review, Journal of Hazardous Materials, Malaysia,
[۴] Shui-ping Yan, Meng-Xiang Fang, Wei-Feng Zhang, Shu-Yuan Wang, Zhi-Kang Xu, Zhong-Yang Luo, Ke-Fa Cen, “Experimental study on the separation of CO۲ from flue gas using hollow fiber membrane contactors without wetting, Fuel Processing Technology, China,
[۵] Amir Mansourizadeh, “Experimental study of CO۲ absorption/stripping via PVDF hollow fiber membrane contactor, Fuel Processing Technology, Iran,
[۶] Katja Simons, Kitty Nijmeijer, Matthias Wessling, “Gas–liquid membrane contactors for CO۲ removal, Journal of Membrane Science, Netherlands,
[۷] Jos G.J. Olivier (PBL), Greet Janssens-Maenhout (IES-JRC), Marilena Muntean (IES-JRC), Jeroen A.H.W. Peters (PBL), “Trends In Global CO۲ Emissions
۲۰۱۳ Report, PBL Publishers, Netherlands,
[۸] H. Kreulen, C.A. Smolders, G.F. Versteeg, W.P.M. van Swaaij, “Microporous hollow fibre membrane modules as gasliquid contactors. Part 1. Physical mass transfer processes. A specific application: Mass transfer in highly viscous liquids , Journal of Membrane Science, The Netherlands,
[۹] Saeid Rajabzadeh, Shinya Yoshimoto, Masaaki Teramoto, M. Al-Marzouqi, Hideto Matsuyama, “CO۲ absorption by using PVDF hollow fiber membrane contactors with various membrane structures, Separation and Purification Technology, Japan,
[۱۰] Bingyun Li, Yuhua Duan, David Luebke, Bryan Morreale, “Advances in CO۲ capture technology: A patent review, United States,
[۱۱] Richard W. Baker, “Membrane technology and applications, McGraw-Hill, England,
[۱۲] K. Esato, B. Eiseman,“Experimental evaluation of Gore-Tex membrane oxygenator, J. Thorac. Cardiovasc. Surg, Japon,
[۱۳] T. Tsuji, K. Suma, K. Tanishida, H. fukazawa, M. Kanno, H. Hasegawa, A. Takahashi, “Development and clinical evaluation of hollow fiber membrane oxygenator, Trans. Am. Soc. Artif. Intern. Organs, Japon,
[۱۴] Z. Qi, E.L. Cussler, “Microporous hollow fibers for gas absorption. I. Mass transfer in the liquid, J. Membr. Sci, U.S.A,
[۱۵] Z. Qi, E.L. Cussler, “Microporous hollow fibers for gas absorption. II. Mass transfer across the membrane, J. Membr. Sci, U.S.A,
-۱-فرآیندهای جداسازی[۱]
فرآیندهای جداسازی در بیشتر فرآیندهای صنعتی و شیمیایی، از مهم ترین بخش های آن است. و بخش جدانشدنی در واحد های بالادستی و پایین دستی بشمار می رود. روش های بسیار زیادی برای جداسازی اجزای سیال در مقیاس های مختلف بکار رفته است. بطور کلی مبنای همه این روش ها را می توان در سه دسته ی زیر خلاصه کرد
جداسازی بوسیله انتقال جرم بین فازها
جداسازی بوسیله انتقال جرم درون یک فاز
جداسازی بوسیله واکنش شیمیایی
در دسته اول، حداقل دو فاز وجود دارد. یکی از فازها، فاز اصلی بوده و فاز دوم بوسیله گرما و یا کاری که به سیستم اعمال می شود، باعث انتقال جرم و جداسازی مد نظر می شود. تقطیر و جذب از این نمونه بشمار می روند. در دسته دوم، جداسازی اجزای مورد نظر از یک فاز و با عبور از یک حائل انجام می پذیرد. و در این دسته تغییر فازی صورت نمی گیرد، بنابراین مصرف انرژی نسبت به دسته ی اول، بسیار پایین تر است. انواع فرآیندهای غشائی[۲] را می توان در این دسته قرار داد. همانطوری که از اسم دسته سوم مشخص است، انتقال جرم با واکنش شیمیایی همراه است و بزرگی واکنش بسیار تعیین کننده است
۱-۲-تعریف غشا
یکی از انواع فرآیندهای جداسازی، که هنوز هم به عنوان یک تکنولوژی جدید محسوب می شود، فرآیندهای غشائی است. شکل ۱-۱، شماتیک جداسازی مخلوط دو جزئی بوسیله غشا را نشان می دهد. اگر چه انجام تعریف مشخص از غشا دشوار و شاید نادرست باشد ولی وجود تیغه یا حائل انتخابی بین دو فاز و به منظور جداسازی، در حالت کلی را می توان به عنوان تعریف غشا بیان کرد. البته باید به این نکته توجه داشت که این تعریف ماکروسکوپیک[۳] غشا است در حالی که جداسازی سیال در مقیاس میکروسکوپیک[۴] انجام می گیرد. و تعریف مذکور هیچ چیزی در مورد ساختار غشا را بیان نمی کند. غشاها می توانند نازک یا ضخیم، دارای ساختار همگن[۵] و یا ناهمگن[۶]، انتقال ذرات می تواند بصورت فعال[۷] و یا غیرفعال[۸] باشد. انتقال بصورت غیرفعال، بوسیله اختلاف غلظت، فشار و دما می تواند به رانش درآید [۱]
تماس دهنده های غشائی الیاف توخالی[۹]، یکی از انواع تماس دهنده های غشائی هستند که به دو سیال اجازه می دهد که در تماس مستقیم، بدون پراکنده شدن یک فاز در فاز دیگر در کنار هم قرار گیرند. در تماس دهنده های غشائی که برای جذب گاز استفاده می شود، مخلوط گازی در یک سمت غشای ریزمتخلخل، در حالی که جاذب مایع (حلال) در سمت دیگر غشا ریز متخلخل جریان می یابد. و عملیات انتقال جرم با جذب یک یا چند جزء گازی توسط حلال انجام می گیرد
۱-۳-مواد تشکیل دهنده غشا
انتخاب مواد غشا بر روی جذب و پایداری شیمیایی تحت شرایط عملیاتی، یک عامل موثر بشمار می رود. از میان مواد پلیمری پلی پروپیلن (PP)[1]، پلی اتیلن (PE)[2] و پلی تترا فلئورو اتیلن (PTFE)[3] محبوب ترین مواد برای ساختن غشاها محسوب می شوند. این مواد به علت خاصیت آبگریزی که دارند، حلال را به درون خود نفوذ نمی دهند و باعث افزایش شار انتقال جرم می شوند. پلی وینیلیدن دی فلئورو (PVDF)[4] نیز نوع دیگری از مواد پلیمری است که برای ساخت غشا بکار می رود. این ماده مقاومت گرمایی و شیمیایی بسیار خوبی دارد و موجب می شود محلول های شیمیایی از قبیل اسیدها، آلکانول آمین ها و هالوژن ها باعث خوردگی در غشا نشوند. مواد غیرآلی نیز می توانند جایگزین مواد پلیمری شوند. این مواد دارای مقاومت شیمیایی و گرمایی بهتری نسبت مواد پلیمری هستند ولی معمولا با خیس شوندگی غشا همراه است ]۳[
۱-۴-انواع فرآیندهای غشائی
همه فرآیندهای غشائی دارای یک ویژگی مشترک هستند، عملیات جداسازی بوسیله ی حائلی به نام غشا انجام می پذیرد. بنابراین برای آشنایی بیشتر با انواع مختلف فرآیندهای غشائی، بطور خلاصه به معرفی مهم ترین فرآیندهای غشائی می پردازیم [۱]
میکروفیلتراسیون، MF[5]: یکی از فرآیندهای غشائی است که بسیار شبیه فیلتراسیون با حفره درشت و مرسوم است. و برای فرآیندهای دارای ذرات معلق و آمولسیون مناسب است. غشای میکروفیلتراسیون از مواد آلی مختلف مانند انواع پلیمرها و یا انواع گوناگون مواد غیرآلی مانند سرامیک، فلزات و شیشه ها ساخته می شوند. در این نوع فرآیندها غالبا از غشای غیرآلی بجای غشای آلی و پلیمری، به دلیل مقاومت گرمایی بالاتر استفاده می شود. نیروی رانش این فرآیندها، فشار در محدوده ی کمتر از ۲/۰ بار است. غشای میکروفیلتراسیون بطور گسترده در کاربردهای صنعتی، که اندازه ی ذرات بزرگ تر از ۱/۰ میکرومتر باشد، استفاده می شود
اولترافیلتراسیون، UF[6]: یکی دیگر از فرآیندهای غشائی، اولترافیلتراسیون است. که از نظر ماهیت و اندازه ی حفره ها بین میکروفیلتراسیون و نانوفیلتراسیون قرار می گیرد. اولترافیلتراسیون برای ماکرومولکول ها و کلوئیدها مورد استفاده قرار می گیرد. غشاهای اولترافیلتراسیون و میکروفیلتراسیون، هر دو می توانند به عنوان غشای متخلخل در نظر گرفته شوند که اساسا میزان انتقال، بوسیله اندازه و شکل حل شونده ها نسبت به اندازه حفره های غشا تعیین می شود. در حقیقت، میکروفیلتراسیون و اولترافیلتراسیون با فرآیند غشائی مشابه و براساس اصل جداسازی یکسان عمل می کنند. با این وجود، تفاوت اساسی بین این دو وجود دارد. غشای اولترافیلتراسیون نسبت به میکروفیلتراسیون دارای ساختار متقارن با لایه بالایی بسیار چگالتر (اندازه حفره کوچکتر و دارای تخلخل سطح کمتر) و غالبا مقاومت هیدرودینامیکی آن بسیار بالاتر است. نیروی رانش آن فشار و در محدوده ۱ تا ۱۰ بار است. این نوع فرآیند غشائی در بسیاری از زمینه ها از قبیل صنایع غذایی و لبنیاتی، صنایع داروسازی، صنایع شیمیایی، صنایع منسوجات، صنایع کاغذسازی و ; کاربرد دارد
[۱] PolyPropylene
[۲] PolyEthylene
[۳] PolyTetraFluoroEthylene
[۴] PolyVinyliDeneFluoride
[۵] MicroFiltration
[۶] UltraFiltration
[۷] NanoFiltration
Separation Processes
[۲] Membrane Processes
[۳] Macroscopic
[۴] Microscopic
[۵] Homogeneous
[۶] Heterogeneous
[۷] Active
[۸] Passive
[۹] Hollow Fiber Membrane Contactors (HFMC)
- همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
- ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
- در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
مهسا فایل |
سایت دانلود فایل 