Химическая термодинамика и кинетика
Автор: Пользователь скрыл имя, 15 Ноября 2011 в 09:11, контрольная работа
Краткое описание
Очевидно, что механические модели могут успешно применяться только в определенных границах. Например, классическая механика, по поводу которой и высказывался Лаплас, перестает строго выполняться как в микромире (там работают законы квантовой механики, в том числе принцип неопределенности), так и в космических масштабах (там необходимо использовать формулы теории относительности). Но при четком понимании границ применимости математических методов и физических моделей ими можно успешно пользоваться в химии.
Оглавление
Химическая термодинамика и кинетика. Химические и фазовые равновесия
Теоретические основы мембранных технологий
Решение задач по химической термодинамике
Файлы: 1 файл
контрольная.docx
— 65.75 Кб (Скачать)Наряду с мембраной мембранный элемент аппарат являются важнейшей составной частью любого устройства. Их конструкция и параметры работы определяют качество и эффективность разделения, которые для конкретной смеси определяются многими показателями: давлением, скоростью смеси в межмембранном канале, составом и концентрацией смеси и т.п.
Разработано большое число аппаратов, однако почти все из них можно разделить на 4 типа: аппараты с плоскими, трубчатыми, рулонными и половолоконными фильтрующими элементами.
Фильтрация – одна из наиболее важных процессов в лабораторных исследованиях и в промышленности.
Мембранные
фильтры имеют следующие
Одной из причин интенсивного развития мембранной технологии являются сравнительно низкие энергетические затраты. Так, при опреснении воды методом обратного осмоса затраты энергии составляют 13 МДж/м3, метод вымораживания требует 28, а выпаривание – 230 МДж/м3 1. Однако мембранные процессы разделения важны не только и даже не столько для опреснения воды, они особенно эффективны для ряда технологических процессов, связанных с концентрированием, очисткой и фракционированием технологических растворов, жидких пищевых продуктов, хранением сельскохозяйственной продукции.
Перспективность мембранных методов прежде всего в их универсальности, энерго- и ресурсоэкономичности, простоте аппаратурного оформления, экологической чистотой. Скоро нельзя будет представить ни одной технологической линии в пищевой, медицинской, фармацевтической и ряде других отраслей промышленности, в которой не было бы установок для мембранного синтеза, разделения, концентрирования и очистки продуктов.
3.
Решение задач
по химической
термодинамике
Список использованной литературы
- Воронин Г.Ф. Современная химическая термодинамика В: Современное естествознание: Энциклопедия в 10 т. - М.: Флинта: Наука, 1999-2000., т.1. Физическая химия. - 328 с.
- Гладышев Г.П. Супрамолекулярная термодинамика – ключ к осознанию явления жизни. Москва-Ижевск: Институт компьютерных исследований, 2003, 144 с., с. 27, 125.
- Губанов Б. "Энергия"-"Буран" - шаг в будущее Наука и жизнь, 1989, № 4, с.2-9; Патрунов Ф.Г. Ниже 120о по Кельвину. – М.: Знание, 1989.– 176 с., с.97-99
- Еремин Е.Н. Основы химической термодинамики . Учеб. пособие для вузов. - М.: "Высш. школа", 1974. - 341 с., с.62
- Киреев В.А. Краткий курс физической химии. М.: Химия, 1970. – 638 с., с. 224
- Краткий справочник физико-химических величин Изд.8-е, Л.: Химия, 1983. – 232 с.
- Панченков Г.М., Лебедев В.П. Химическая кинетика и катализ. 2-е изд. - М.: Химия, 1974. - 592 с., с.273
- Сергеев Г.Б., Батюк В.А. Криохимия. М.: "Химия", 1978. - 296 с.
- Неорганическая химия: В 3 т./Под. Ред. Ю.Д.Третьякова. Т. 1: Физико-химические основы неорганической химии. /М.Е.Тамм, Ю.Д.Третьяков, М., 2004. – 240 с.
- Эвери Г. Основы кинетики и механизмы химических реакций/ Пер. с англ. В.В.Смирнова, М., 1978, 214 с.
- Производственные технологии в машиностроении: учеб. П 80 пособие / А.А. Жолобов, О.М. Пусков, С.Б. Самарцев, М.Ф. Пашкевич. - Могилев: Белорус. - Рос. ун-т, 2007.