PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Doświadczalne, analityczne i numeryczne badanie membran kompozytowych do rozdzielania mieszanin gazów

Autorzy
Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Experimental, analytical and numerical studies on composite membranes for gas mixture separation
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Przedstawiono wyniki badań kompozytowych membran przeznaczonych do rozdzielania mieszanin gazów. Doświadczalnie określono przepuszczalności tych membran względem wybranych czystych gazów (jednoskładnikowych) oraz ich właściwości separacyjne względem dwuskładnikowych mieszanin gazów. Podczas badań właściwości separacyjnych, membrany umieszczano w module membranowym z trzema króćcami i wykonywano doświadczenia mające na celu rozdział mieszanin gazów i pomiar stężeń permeatu. Sformułowano model matematyczny opisujący badany proces i wykonano obliczenia modelowych stężeń permeatu. Uzyskano wysoką zgodność wyników doświadczalnych z wynikami obliczeń modelowych.
EN
Three composite polypropylene-matrix membranes were prepd. by dip coating and used for sepn. of binary gas mixts. (MeH/N2, CO2/N2, CO2/MeH). The math. model of the sepn. process was developed to calc. the permeate compn. High compliance of the exptl. data and model calcns. was achived.
Czasopismo
Rocznik
Strony
1367--1372
Opis fizyczny
Bibliogr. 14 poz., rys., tab.
Twórcy
autor
  • Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej, Politechnika Warszawska, ul. Waryńskiego 1, 00-645 Warszawa
Bibliografia
  • [1] M. Szwast, Przem. Chem. 2012, 91, 1356.
  • [2] L.M. Robeson, J. Membr. Sci. 1991, 62, 165.
  • [3] J.G. Wijmans, R.W. Baker, J. Membr. Sci. 1995, 107, 1.
  • [4] M. Szwast, W. Fabianowski, L. Gradoń, W. Piątkiewicz, Przem. Chem. 2008, 87, 206.
  • [5] M. Szwast, Wytwarzanie i charakteryzowanie membran do przemysłowego rozdzielania mieszanin gazowych oraz modelowanie wybranych procesów prowadzonych z ich udziałem, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2017.
  • [6] M. Szwast, Z. Szwast, Chem. Process Eng. 2015, 36, 151.
  • [7] S. Weller, W.A. Steiner, J. Appl. Phys. 1950, 21, 279.
  • [8] W.P. Walawender, S.A. Stern, Separ. Sci. 1972, 7, 553.
  • [9] Y. Shindo, T. Hakuta, H. Yoshitome, H. Inoue, J. Chem. Eng. Jpn. 1985, 18, 485.
  • [10] R.A. Davis, Chem. Eng. Techn. 2002, 25, 717.
  • [11] J.E. Perrin, S.A. Stern, AIChE J 1985, 31, 1167.
  • [12] R. Rautenbach, W. Dahm, J. Membr. Sci. 1986, 28, 319.
  • [13] M. Pfister, B. Belaissaoui, E. Favre, Ind. Eng. Chem. Res. 2017, 56, 591.
  • [14] M. Szwast, Chem. Process Eng. 2018, 39, w druku.
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2018)
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-9639b37b-0e8c-4e03-b8d4-c0d700ecda15
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.