فی ژوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی ژوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود مدلسازی فرایند حلالیت ایبوپروفن در دی اکسید کربن فوق بحرانی

اختصاصی از فی ژوو دانلود مدلسازی فرایند حلالیت ایبوپروفن در دی اکسید کربن فوق بحرانی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

پایان نامه  کارشناسی بسیار کامل  با عنوان مدلسازی فرایند حلالیت ایبوپروفن در دی اکسید کربن فوق بحرانی آماده دانلود می باشد

 

تعداد صفحات 127

 

فرمت: PDF

 

چکیده:

در سالهای اخیر، استفاده از تکنولوژی سیال فوق بحرانی برای حل مشکلات م و ج  و د در فرایندهای صنایع داروئی افزایش یافته اس ت. حلالیت یک جامد در یک سیال فوق بحرانی، یکی از خواص مهمی است که برای هر کاربردی از سیالات فوق بحرانی باید مدلساز ی و محاسبه گ ر د د . در این تحقیق تلاش شده است که یک مدل ریاضی برای محاسبه حلالیت ایبوپروفن در دی اکسید کربن ارائه شود.در این تحقیق از روش دینامیک و تجهیزات موجود در پژوهشگاه صنعت نفت برای محاسبه مقادیر حلالیت ایبوپروفن در دی اکسیدکربن در دو دما ی 30 و 40 درجه سانتیگراد و محدوده فشار 80 تا 130 بار استفاده شده است. همچنین از مقادیر مشابه ارائه شده توسط سایر محققان برای مقایسه بهره جسته ایم.برای چک نمودن دقت و سازگاری داده های تجرب ی بدست آمده، از معادله م ن  د ز - سانتیاگو – تجا کمک گرفته شده اس ت . مقادیر حلالیت ب ا 7 معادله حالت و دو قانون اختلاط تطابق داده شده ا ن  د . معادلات حال ت عبارتند از : واندروالس، ردلیش - کوانگ، سو-ردلیش- کوانگ، پن گ - رابینسون، استریج ک - ورا، پت ل - تج ا- والدراما و پازوکی و دیگران. قوانین اختلاط نیز، قانون اختلاط واندروالس یک و دو پارامتری می باشند. مدلساز ی و تطابق داده ها با نرم افزار مطلب انجام شده ا س ت . همچنین از سه گروه از خواص فیزیکی تخمین زده شد ه توسط سه متد مختل ف (جوبک، لیدرسن و امبروس) استفاده شده است. مقادیر ای ن خواص فیزیک ی بدست آمده اند. نتایج بدست آمده بر پایه معادلات حالت، قوانی ن Predict Plus توسط نرم افزاز 2000 اختلاط و متد تخمین خواص فیریکی، مورد بحث و مقایسه قرار گرفته اند. برای هر سیستم بدست آورد ه (%AARD) مقادیر پارا مترهای انطبا ق و مقادیر میانگین مطلق انحراف نسبی شده است. نتایج نشان می دهند که در دماها ی 35 و 45 درجه سانتیگراد، معادله حالت پازوکی و در دمای 40درجه سانتگراد معادلات حالت پت ل - تجا- والدراما و واندروالس، هنگام استفاده از قان ون ا ختلاط دو پارامتر یاز سایر معادلات حالت دقیق تر ن د . از آنالیز کامل نتایج می توان نتیجه گرفت که است ف ا د ه ،(vdw واندروالس( 2 حاصل می کند . این حقیقت ر ا vdw در همه معادلات حالت نتایج بهتری را نسبت به استفاد ه ا ز 1 vdw از 2 می توان به این شکل توضیح داد که کاربر د د و پارامتر انطبا ق قابل تنظیم، قدرت انعطاف پذیری معادله حالت برای فیت نمودن داده های آزمایشگاهی حلالیت را افزایش می د ه  د . همچنین می توان در اغلب موا ر د ، استفاده از متد لیدرسن برای تخمین مقادیر حلالیت ایبوپروفن در دی اکسید کربن فوق بحران ی را نسب ت ب  ه سایر متدها(جوبک و امبروس) توصیه نمود.  

 

فهرست مطالب:


عنوان مطالب شماره صفحه


چکیده 1
مقدمه 2
فصل اول: کلیات فرایند حلالیت در سیال فوق بحرانی 4
1-1 مقدمه 5
2-1 استفاده از سیال فوق بحرانی بعنوان حلال 6
3-1 استفاده از دی اکسید کربن فوق بحرانی بعنوان حلال ایبوپروفن 8
4-1 خواص فیزیکوشیمیایی و ساختار شیمیایی ایبوپروفن و دی اکسید کربن 8
1-4-1 خواص فیزیکو شیمیایی ایبوپروفن 8
2-4-1 خواص فیزیکو شیمیایی دی اکسید کربن 10
5-1 بیان اهداف 10
فصل دوم: تعیین حلالیت ایبوپروفن در دی اکسید کربن فوق بحرانی 12
1-2 مقدمه 13
2-2 روشهای آزمایشگاهی تعیین حلالیت 14
1-2-2 روشهای استاتیک 14
1-1-2-2 روش استاتیک تحلیلی 14
2-1-2-2 روش استاتیک غیر تحلیلی 15
2-2-2 روشهای دینامیک 16
1-2-2-2 روش گردش مجدد فازی 16
2-2-2-2 روش جریانی 17
3-2 روش آزمایش 18
1-3-2 سیستم و روش نمونه گیری 19
2-3-2 روش پر کردن سلهای حلالیت 22
3-3-2 تعیین وزن نمونه 23
4-3-2 محاسبات و نتایج 23
ز
فهرست مطالب
عنوان مطالب شماره صفحه
فصل سوم: مدلسازی ترمودینامیکی 32
1-3 مقدمه 33
2-3 حلالیت ایبوپروفن در دی اکسید کربن فوق بحرانی 34
3-3 انتخاب معادلات حالت 37
1-3-3 معادله حالت واندروالس 37
2-3-3 معادله حالت ردلیش- کوانگ 38
3-3-3 معادله حالت سو- ردلیش- کوانگ 38
4-3-3 معادله حالت پنگ- رابینسون 39
5-3-3 معادله حالت استریجک- ورا 40
6-3-3 معادله حالت پتل- تجا- والدراما 41
7-3-3 معادله حالت پازوکی- قطبی- تقی خانی- دشتی زاده 43
8-3-3 فرمول بندی معادلات حالت 44
4-3 انتخاب قوانین اختلاط و قوانین ترکیب 46
1-4-3 انتخاب قوانین اختلاط 46
2-4-3 انتخاب قوانین ترکیب 47
3-4-3 قانون اختلاط واندروالس برای مخلوط دو تایی 49
5-3 پارامترهای انطباق 50
6-3 ضریب تراکم پذیری 54
7-3 انتخاب تابع هدف 56
فصل چهارم: محاسبه ضریب فوگاسیته 58
1-4 مقدمه 59
2-4 استفاده از روش جدید محاسبه ضریب فوگاسیته برای معادلات حالت 61
3-4 محاسبه ضریب فوگاسیته ایبو پروفن در دی اکسید کربن فوق بحرانی 63
1-3-4 محاسبه ضریب فوگاسیته برای معادله حالت ردلیش- کوانگ 65
2-3-4 محاسبه ضریب فوگاسیته برای معادله حالت سو- ردلیش- کوانگ 68
3-3-4 محاسبه ضریب فوگاسیته برای معادله حالت واندروالس 68
ح
فهرست مطالب
عنوان مطالب شماره صفحه
4-3-4 محاسبه ضریب فوگاسیته برای معادله حالت پنگ- رابینسون 68
5-3-4 محاسبه ضریب فوگاسیته برای معادله حالت استریجک- ورا 69
6-3-4 محاسبه ضریب فوگاسیته برای معادله حالت پازوکی... 69
7-3-4 محاسبه ضریب فوگاسیته برای معادله حالت پتل- تجا- والدراما 70
فصل پنجم: نتایج و بحث 71
1-5 مقدمه 72
2-5 نتایج مدلهای ترمودینامیکی 73
3-5 بررسی تاثیر خواص فیزیکی در پیش بینی مقادیر حلالیت 75
4-5 بررسی تاثیر پارامترهای انطباق در پیش بینی مقادیر حلالیت 80
5-5 مقایسه عملکرد معادلات حالت برای تطبیق داده های تجربی با مدل ترمودینامیکی 86
فصل ششم: نتیجه گیری و پیشنهادات 91
1-6 مقدمه 92
2-6 نتایج کلی 92
3-6 پیشنهادات 95
پیوست 1 : برنامه مطلب 97
پیوست 2 : روش یافتن ریشه های معادله درجه سه برای ضریب تراکم پذیری 109
منابع فارسی 111
منابع لاتین 111
سایتهای اطلاع رسانی 112
چکیده انگلیسی 113
ط
فهرست اشکال
عنوان شکل شماره صفحه
1 تعیین موقعیت ناحیه فوق بحرانی در دیاگرام فازی دما- فشار 5 - شکل 1
2 دیاگرام فازی دانسیته- فشار برای دی اکسید کربن 7 - شکل 1
3 ساختار شیمیایی ایبوپروفن 9 - شکل 1
1 روشهای آزمایشگاهی استاتیک 15 - شکل 2
2 روشهای آزمایشگاهی دینامیک 17 - شکل 2
3 شماتیک سیستم آزمایشگاهی تعیین حلالی ت ایبوپروفن خالص در دی اکسی د - شکل 2
کربن فوق بحرانی
19
4 تصویر مارپیچ استیل 21 - شکل 2
5 نمائی ساده از ساختار سل حلالیت 22 - شکل 2
1 ساختار شیمیایی وگروههای عاملی ایبوپروفن 52 - شکل 3
ی
فهرست جداول
عنوان جدول شماره صفحه
1 خواص بحرانی برای سیالاتی که بطور عمده بعنوان سیال فوق بحرانی استفاده - جدو ل 1
می شوند
7
2 داده های فشار تصعید و حجم مولی ایبوپروفن 10 - جدول 1
3 داده های خواص فیزیکوشیمیایی برای ایبوپروفن توسط سه متد مختلف 10 - جدول 1
4 داده های خواص فیزیکوشیمیایی برای دی اکسید کربن 10 - جدول 1
1 مقادیر حلالیت اشباع ایپوبروفن د ر دی اکسیدکربن فوق بحرانی ب ص و رت کسر - جدول 2
80 بار - 40 با دامنه فشار 130 C˚ 35 و C˚ مولی جزء جامد دردو دمای ثابت
25
2 داده های حلالیت ایبوپروفن و انانتیومرهای آن در دی اکسید کربن ت و س  ط - جدول 2
فوستر و همکاران
26
40 C˚ 35 و C˚ 3 مقادیر چگالی دی اکسیدکربن فوق بحرانی خالص دردو دم ا ی - جدول 2
80 بار - با دامنه فشار 130
29
4 ثوابت رگراسیون بدست آمده ب رای داده های تجر بی این پ روژه و داده ه ا ی - جدول 2
40oC 35 و oC فوستر و همکاران توسط معادله مندز- سانتیاگو در
29
45 30- در معادله 3 d و e 1 مقادیر پارامترهای - جدول 3
45 32- 31 و 3 - در معادله 3 b و a 2 مقادیر پارامترهای - جدول 3
46 33- در معادله 3 Wc وWb ، Wa 3 مقادیر پارامترهای - جدول 3
52 58- در معادله 3 Di 4 مقادیر تخمین زده شده برای - جدول 3
5 نتایج گزارش شده فوستر و همکاران برای مقادیر بهینه سازی شده - جدول 3
توسط معادله حالت پن گ - رابینسون و قوانین اختلاط واندروالس در مدلسا ز ی k پارامتر 12
حلالیت ایبوپروفن در دی اکسید کربن
53
6 مقادیر گزارش شده سوسا و همکاران برای پارامترهای انطبا ق توسط سه معادله - جدول 3
حالت پنگ - رابینسون،سو - ردلیش - کوانگ و پت ل - تجا- والدراما و قو انین اختلاط یک و
دو پارامتری واندروالس
54
1 نتایج مدلسازی این پروژه برای حلالیت ایبوپروفن در دی اکسید کربن ف  و ق - جدول 5
با قوانین VW, RK, SRK, PR, SV, PTV, Pazuki بح رانی، توسط معادلات حالت
اختلاط واندروالس یک و دو پارامتری برای 3 گروه متفاوت از خواص فیریکی ایبوپروفن
73
2 نتایج مدلسازی فوستر وهمکارانش برای حلالیت ایبوپروفن در دی اکسید ک ر ب ن - جدول 5
با VW, RK, SRK, PR, SV, PTV, Pazuki فوق ب حرانی، توسط معادلات حال ت
قوانین اختلاط واند ر والس یک و دو پارامتری برا ی 3 گروه متفاوت از خواص فیریک ی
ایبوپروفن
74
ک
فهرست نمودارها
عنوان نمودار شماره صفحه
1 منحنی تغییرات نقطه ذوب ایبوپروفن نسبت به فشار 18 - نمودار 2
2 نتایج حلالیت ایبوپروفن در دی اکسید کربن فوق بحرانی ( این پروژه ) 27 - نمودار 2
3 نتایج حلالیت ایبوپروفن در دی اکسید کربن فوق بحرانی ( گزارش شده - نمودار 2
توسط فوستر و همکاران)
27
4 مقایسه نتایج حلالیت بدست آمده در این پروژه و نتایج گزارش شده توسط - نمودا ر 2
فوستر و همکاران در محدوده فشار 80 تا 130 بار
28
5 تطابق داده های تجربی حلالیت ایبوپروفن توسط معادله مند ز - سانتیاگ و- - نمودار 2
35oC تجا در
30
6 تطا بق داده های تج ربی حلالیت ایبوپرو فن توسط معادله من د ز - سانتیاگ و- - نمودار 2
40oC تجا در
30
برای متدهای بکار رفته در تخمین خو ا ص %AARD 1 مقایسه مقادی ر - نمودار 5
35 (داده های حلالیت توس ط oC فیزیکوشیمیایی برای معادلات حالت مخ تلف در دمای
این پروژه)
76
برای متدهای بکار رفته در تخمین خو ا ص %AARD 2 مقایسه مقادی ر - نمودار 5
35 (داده های حلالیت فوستر و oC فیزیکوشیمیایی برای معادلات حالت مختلف در دمای
همکاران)
76
برای متدهای بکا ر رفته در تخمین خوا ص %AARD 3 مقایسه مقادیر - نمودار 5
40 (داده های حلالیت توس ط oC فیزیکوشیمیایی برای معادلات حالت مختلف در دمای
این پروژه)
77
برای متدهای بکار رفته در تخمین خو ا ص %AARD 4 مقایسه مقادی ر - نمودار 5
40 (داده های حلالیت فوستر و oC فیزیکوشیمیایی برای معادلات حالت مختلف در دمای
همکاران)
77
برای متدهای بکار رفته در تخمین خو ا ص %AARD 5 مقایسه مقادی ر - نمودار 5
45 (داده های حلالیت فوستر و oC فیزیکوشیمیایی برای معادلات حالت مختلف در دمای
همکاران)
78
فوق بحرانی CO 6 مقادیر آزمایشگاهی این پروژه برای حلالیت ایبوپروفن در 2 - نمودار 5
و… PTV و منحنی تخمین زده شده در دمای 35 درجه سانتیگراد توسط معادله حالت
79
vdw و 2 vdw برای قوانین اختلاط 1 %AARD 7 مقایسه مقادیر - نمودار 5
35 (داده های حلالیت توسط این پروژه) oC برای معادلات حالت مختلف در دمای
81
برای vdw و 2 vdw برای قوانین اختلاط 1 %AARD 8 مقایسه مقادیر - نمودار 5
35 (داده های حلالیت توسط فوستر و همکاران) oC معادلات حالت مختلف در دمای
81
ل
vdw و 2 vdw برای قوانین اختلاط 1 %AARD 9 مقایسه مقادیر - نمودار 5
40 (داده های حلالیت توسط این پروژه) oC برای معادلات حالت مختلف در دمای
81
برای vdw و 2 vdw برای قوانین اختلا ط 1 %AARD 10 مقایسه مقادیر - نمودار 5
40 (داده های حلالیت توسط فوستر و همکاران) oC معادلات حالت مختلف در دمای
82
برای vdw و 2 vdw برای قوانین اختلاط 1 %AARD 11 مقایسه مقادی ر - نمودار 5
45 (داده های حلالیت توسط فوستر و همکاران) oC معادلات حالت مختلف در دمای
82
CO 12 مقادیر آزمایشگاهی فوستر و همکاران برای حلالیت ایبوپروف ن د ر 2 - نمودار 5
فوق بحران ی و منحنی تخمین زده شده در دما ی 40 درجه سانتیگراد توسط معادله حال ت
برای سه گروه از خواص فیزیکو شیمیایی ایبوپروفن vdw و 1 PTV
83
CO 13 مقادیر آزمایشگاهی فوستر و همکاران برا ی ح لالیت ایبوپروفن د ر 2 - نمودار 5
فوق بحران ی و منحنی تخمین زده شده در دما ی 40 درجه سانتیگراد توسط معادله حال ت
برای سه گروه از خواص فیزیکو شیمیایی ایبوپروفن vdw و 2 PTV
83
14 مقادیر آزمایشگاهی این پروژه و منحنی ت خمین زده شده در دما ی 40 درجه - نمودار 5
Set با استفاده از 1 vdw و 2 vdw برای 1 RK سانتیگرادتوسط معادله حالت
84
15 مقادیر آزمایشگاهی این پروژه و منحنی ت خمین زده شده در دما ی 40 درجه - نمودار 5
Set با استفاده از 2 vdw و 2 vdw برای 1 RK سانتیگرادتوسط معادله حالت
84
16 مقادیر آزمایشگاهی این پروژه و منحنی تخمین زده ش ده در دمای 40 درجه - نمودار 5
Set با استفاده از 3 vdw و 2 vdw برای 1 RK سانتیگرادتوسط معادله حالت
84
VW 35 توسط معادله حال ت oC 17 مقادیر آزمایشگاهی این پروژه در دما ی - نمودار 5
Set با استفاده از 2 vdw و 2 vdw برای 1
85
PR 35 تو سط معادله حال ت oC 18 مقادیر آزمایشگاهی این پروژه در دما ی - نمودار 5
Set با استفاده از 2 vdw و 2 vdw برای 1
85
SRK 35 توسط معادله حال ت oC 19 مقادیر آزمایشگاهی این پروژه در دما ی - نمودار 5
Set با استفاده از 2 vdw و 2 vdw برای 1
85
SV 35 توسط معادله حال ت oC 20 مقادیر آزمایشگاهی این پروژه در دما ی - نمودار 5
Set با استفاده از 2 vdw و 2 vdw برای 1
85
Pazuki 35 توسط معادله حالت oC 21 مقادیر آزمای شگاهی این پروژه در دمای - نمودار 5
Set با استفاده از 2 vdw و 2 vdw برای 1
85
PTV 35 توسط معادله حال ت oC 22 مقادیر آزمایشگاهی این پروژه در دما ی - نمودار 5
Set با استفاده از 2 vdw و 2 vdw برای 1
85
برای هفت معادله حال ت با قوانین اختلا ط %AARD 23 مقایسه مقادی ر - نمودار 5
35 (داده های حلالیت توسط این پروژه) oC در دمای vdw و 2 vdw1
86
برای هفت معادله حال ت با قوانین اختلا ط %AARD 24 مقایسه مقادی ر - نمودار 5
35 (داده های حلالیت توسط فوستر و همکاران) oC در دمای vdw و 2 vdw1
86
م
برای هفت معادله حال ت با قوانین اختلا ط %AARD 25 مقایسه مقادی ر - نمودار 5
40 (داده های حلالیت توسط این پروژه) oC در دمای vdw و 2 vdw1
87
برای هفت معادله حال ت با قوانین اختلا ط %AARD 26 مقایسه مقادی ر - نمودار 5
40 (داده های حلالیت توسط فوستر و همکاران) oC در دمای vdw و 2 vdw1
87
برای هفت معادله حال ت با قوانین اختلا ط %AARD 27 مقایسه مقادی ر - نمودار 5
45 (داده های حلالیت توسط فوستر و همکاران) oC در دمای vdw و 2 vdw1
87
28 مقادیر آزمایشگاهی این پروژه و منحنی ت خمین زده شده در دما ی 35 درجه - نمودار 5
برای VW,RK,SRK,PR,SV,PTV&Pazuki سانتیگرادتوسط معادلات حال ت
Set با استفاده از 1 vdw1
90
29 مقادیر آزمایشگاه ی فوستر وهمکارا ن و منحنی تخمین زده شده در دما ی - نمودار 5
VW,RK,SRK,PR,SV,PTV&Pazuki 45 درجه سانتیگرادتوسط معادلات حالت
Set با استفاده از 2 vdw برای 1
90
فوق بحرانی CO 1 مقادیر آزمایشگاهی این پروژه برای حلالیت ایبوپروفن د ر 2 - نمودار 6
و vdw2 ، Pazuki 35 ( توسط معادله حال ت oC و منحنی تخمین زده شده در دو دمای
(Set و 2 vdw2 ، PTV 40 (توسط معادله حالت oC و (Set2
93
CO 2 مقادیر آزم ایشگاهی فوستر و همکاران برای حلالی ت ایبوپروفن در 2 - نمودار 6
45 (توسط معادله oC 35 و oC فوق بحرانی و منحنی تخمین زده شده در سه دم  ا ی
(Set و 2 vdw2 ، PTV 40 (توسط معادله حالت oC و (Set و 2 vdw2 ، Pazuki حالت
93


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مدلسازی فرایند حلالیت ایبوپروفن در دی اکسید کربن فوق بحرانی

تحقیق درباره ارزیابی کارایی فرایند های تصفیه فاضلاب با مدل پیشنهادی DEA فازی

اختصاصی از فی ژوو تحقیق درباره ارزیابی کارایی فرایند های تصفیه فاضلاب با مدل پیشنهادی DEA فازی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق درباره ارزیابی کارایی فرایند های تصفیه فاضلاب با مدل پیشنهادی DEA فازی


تحقیق درباره ارزیابی کارایی فرایند های تصفیه فاضلاب با مدل پیشنهادی DEA فازی

فرمت فایل : word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 30 صفحه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چکیده

ارزیابی کارایی واحدها همواره امری مورد توجه و چالش برانگیز برای مدیران بوده است. تحلیل پوششی داده ها (DEA) یک مدل برنامه ریزی خطی است که به منظور ارزیابی و مقایسه کارایی واحدهای همگن با چندین عامل ورودی و خروجی، در زمینه های بسیار متنوع مورد استفاده قرار گرفته است. امروزه عوامل متعددی سبب ایجاد محیطی پویا و بی ثبات و مملو از عدم قطعیت در زمینه های گوناگون کسب و کار گردیده است. تئوری مجموعه های فازی به منظور برخورد با این محیط پویا مورد استفاده قرار می گیرد. در این مقاله ابتدا فرایندهای تصفیه فاضلاب مورد بررسی قرار گرفته، عوامل ورودی و خروجی آنها تعیین شده است. سپس با استفاده از اعداد فازی مثلثی و ذوزنقه ای و نیز مدل پیشنهادی DEA کارایی فرایندها مورد ارزیابی قرار گرفته است. تکنیک فاصله ای مرکز ثقل اعداد فازی به عنوان تکنیک مورد استفاده برای دیفازی نمودن داده ها، پیشنهاد گردیده است.

 

مقدمه

در قوانین و مقررات زیست محیطی توجه ویژه ای بر آگاهی های عمومی در خصوص آلودگی آب وجود دارد. این موضوع لزوم ساختن تصفیه خانه های فاضلاب جدید را نشان می دهد. یکی از مهمترین موضوعات قبل از طراحی و اجرای هر تصفیه خانه فاضلاب، انتخاب بهترین فرایند تصفیه است. به طور معمول در برخی از کشورهای در حال توسعه، ارزیابی گزینه های تصفیه تنها بر اساس معیار اقتصادی صورت می گیرد. در سالهای گذشته، مطالعات و مدلهای بهینه سازی زیادی برای یافتن بهترین گزینه تصفیه فاضلاب ارائه شده که بیشتر آنها تنها هزینه های سرمایه گذاری و بهره برداری را مورد توجه قرار داده اند. اما، گزینه با حداقل هزینه، ممکن است بهترین گزینه نباشد. انتخاب بهترین فرایند تصفیه معمولا پیچیده بوده، دارای عدم قطعیت های زیادی است. اگرچه تنوع تصفیه خانه های فاضلاب، به خصوص از نظر ظرفیت و شرایط خاص محلی اجازه نمی دهد که در انتخاب فرایند تصفیه یک حکم کلی مطرح شود که در تمام موارد صادق و کاربردی باشد، ولی از نظر اولویت در انتخاب فرایند تصفیه، ممکن است نکاتی ملاک عمل قرار گیرد که در بیشتر تصفیه خانه ها قابل استفاده باشد. هر چند انتخاب بهترین فرایند برای تصفیه فاضلاب دارای اهمیت است، اما در این راستا مطالعات کمی با استفاده از تکنیکهای علمی و ریاضی صورت گرفته است [1]. در این مطالعه از هزینه های ثابت و متغیر و نیروی انسانی متخصص و ساده به عنوان شاخصهای ورودی مدل استفاده شده است. همچنین حفاظت از بهداشت عمومی (شامل شاخصهای میکروبی و شیمیایی) و استفاده از پساب حاصل از فرایند، شاخصهای خروجی مدل DEA را تشکیل می دهند. DEA معیارها را وزن دهی نمی کند، بلکه این کار به وسیله مدل به گونه ای انجام می گردد که طی آن هر واحد تصمیم گیرنده (DMU) صاحب بالاترین میزان ممکن کارایی خود گردد. در واقع، تحلیل پوششی داده ها تکنیکی برای اندازه گیری کارایی نسبی واحدهای تصمیم گیرنده می باشد و این کار را از طریق محاسبه نسبت مجموع موزون متغیرهای خروجی به متغیرهای ورودی انجام می دهد. از آنجا که این کارایی، شاخص خوبی برای شناسایی واحدهای بهینه می باشد. ارتقاء تکنولوژی، رسانه ها و وسائل ارتباط جمعی، تشدید فضای رقابتی و بسیاری عوامل دیگر سبب ایجاد محیطی پویا و بی ثبات و مملو از عدم قطعیت در زمینه های گوناگون کسب و کار گردیده است که نیازمند به کارگیری ابزارهای انعطاف پذیر در تصمیم گیری می باشد. تئوری مجموعه های فازی به منظور برخورد با این محیط پویا مورد استفاده قرار می گیرد.

در این مقاله ابتدا فرایندهای تصفیه فاضلاب مورد بررسی قرار گرفته، شاخصهای ورودی و خروجی آنها تعیین شده است. سپس با استفاده از مدل DEA و نیز اعداد فازی مثلثی و ذوزنقه ای، عملکرد گزینه ها با یکدیگر مقایسه و ارزیابی گردیده است. تکنیک فاصله ای مرکز ثقل اعداد فازی به عنوان تکنیک مورد استفاده برای دیفازی نمودن داده ها، پیشنهاد گردیده است


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درباره ارزیابی کارایی فرایند های تصفیه فاضلاب با مدل پیشنهادی DEA فازی

دانلود مقاله اثر فرایند شستشوی گرم برای آزمون سپیدار زرد در زیاد کردن استخراج بیو اتانول

اختصاصی از فی ژوو دانلود مقاله اثر فرایند شستشوی گرم برای آزمون سپیدار زرد در زیاد کردن استخراج بیو اتانول دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله اثر فرایند شستشوی گرم برای آزمون سپیدار زرد در زیاد کردن استخراج بیو اتانول


دانلود مقاله اثر فرایند شستشوی گرم برای آزمون سپیدار زرد در زیاد کردن استخراج بیو اتانول

آزمون های مقدماتی بیومس اسید سولفوریک رقیق به شکل گسترده ای به عنوان تکنولوژی مهم و برجسته در مورد پری هیدرولیز بیومس جهت تولید سوخت های بیواتانل و مواد شیمیایی در نظر گرفته می شود بیشتر تحقیقات در این زمینه به اشکال راکتوری نسبتاً ساده مانند سیستم های حمام یا plug- flow توجه کرده اند. تولیدات مطلوب قندهای        حاصل از کسربیومس همی سلولزی و قابلیت هضم زیاد آنزیمی تفاله های سلولزی غیر محلول به عنوان ویژگی های مفید این فرآیند معرفی شده اند. در عین حال ، فرآورده های قندی همی سلولزی بزرگتر از 70% می تواند در اشکال راکتوری جایگزین محقق شود. به علاوه ، گستره تغییر آنزیمی تفاله های همی سلولزی آزمایش شده در بارگیری های آنزیمی قابل قبول اغلب کامل نیست و نیازمند زمان های طولانی تا 7 روز است.

بررسی NREL استفاده کننده از حرکت مداوم و فرآیند دو مرحله ای Percolation نشان داده است که فرآورده های سلولزی محلول در بیشتر از 95% تئوری ، با استفاده از Sawdust زرد سپیدار می تواند به دست آید. به علاوه ، در مقایسه با فرآیند آزمایش اسید سولفوریک رقیق قدیمی تر پروسه شده به روش batch . هضم آنزیمی تفاله های سلولزی به مقدار زیادی افزایش یافت. فرآورده های اتانلی به دست آمده در تغییر SSF تفاله های آزمایشی با استفاده از بار سلولزی Fpu/g 25  91% فرضیه ای در سپیدار زرد در 55 ساعت بود. این حالت هم بر حسب تولید و مقدار بسیار بهتر بود.این تحقیق همچنین نشان می دهد که کسر بزرگی از لیگنین تحت شرایط پروسه ای حل می شود. این حالت منجر به این فرضیه شد که انفصال داغ و تصفیه لیگنین محلول بالای دمای انتقال شیشه ای اش ممکن است از حل شدن لیگنین جلوگیری کند. تصفیه لیگنین زیاده شده ممکن است مسئول هضم آنزیمی این ماده باشد.

درحالی که برحسب تولیدات بالای کربوهیدرات های محلول به دست آمده از کسر هموسلولزی : این تحقیقات ابتدایی امیدوار کننده بودند . نیاز به حرکت مداوم سید سولفوریک رقیق داغ در این حالت وجود دارد. این موارد موجب تشکیل فرآیند هایی می شوند که درآنجا فرآیند های آزمایشی دقیق در یک شکل plug-flow یا جریان

غیر حرکتی ، ساده اجرا می شود که تفکیک دوغ آب آزمایش شده به کسرهای جامد ومایع بالای دمای رسانای شیشه لیگنین ، متعاقب آن شکل می گیرد.

این مقاله داده های اجرای فرآیند مقدماتی را در زمینه مفهوم شستن و جذب گرما ضمن استفاده از سپیدار زرد در یک راکتور آزمایشی دسته ای متصل به واحد تست معیار – نیمکتی تجاری در دسترس را نشان می دهد.

مواد اولیه و روش ها :

ذخیره غذایی – در کلیه آزمایش ها ، خاک اره سپیدار زرد منبع غذایی بود. منبع غذایی از یک خاک اره تجاری به دست آمد. مواد اولیه در یک کابینت پلاستیکی کوچک  1 قرار داده شد که در یک فریزر در دمای  20 – نگهداری شده است. قبل از مصرف مواد به شکل مجزا به مدت 1 هفته تفت داده شدند مواد اولیه متشکل از ذره هایی با حداکثر بعد حدود 6 mm بود. کلیه مواد اولیه جهت زدودن کلیه ذره هایی که از میان الک 4  mm رد می شدند الک شدند. تقریباً 15% مواد اصلی در این فرآیند تصفیه شدند مواد الک شده در ظروف 5 گالنی در دمای  4 تا زمان استفاده نگهداری شدند.

شامل 26 صفحه فایل WORD قابل ویرایش


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله اثر فرایند شستشوی گرم برای آزمون سپیدار زرد در زیاد کردن استخراج بیو اتانول

دانلود مقاله آناتومی یک فرایند تولید شیمیایی

اختصاصی از فی ژوو دانلود مقاله آناتومی یک فرایند تولید شیمیایی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله آناتومی یک فرایند تولید شیمیایی


دانلود مقاله آناتومی یک فرایند تولید شیمیایی

در این بخش مبحثی کلی از فرایند طرلحی ارائه میشود.موضوع این کتاب طراحی مهندسی شیمی است،اما روش توصیف شده در این بخش میتواند برای سایر شاخه های مهندسی کاربرد بیابد.

مهندسی شیمی،بطور مستمر یکی از حرفه های مهندسی بسیار مورد توجه بوده است در قسمت های مختلف صنعت،همچون صنایع......فرآوری همچون:مواد شیمیایی،پلیمرها،سوختها،مواد غذایی،داروسازی،کاغذ سازی و نیز بخش های دیگری همچون مواد و لوازم الکترونیکی،محصولات مصرفی،استخراج معادن و فلزات،القاو بیو درمانی و تولید برق همیشه مهتدسان شیمی مورد نیاز بوده است.

دلیل اینکه شرکتهای موجود در چنین دامنه ی گسترده ای از صنعت،اینچنین نیازمند به مهندسین شیمی هستند،چنین است:

مهندسین شیمی با پرداختن به مسائلی که دقیقاً تفهیم نشده اند،همچون نیاز مصرف کننده یا مجموعه ای از نتایج آزمایشی،قادر به دستیابی به ادراکی از علوم فیزیکی زیربنایی مهم مربوط به مسئله و استفاده از این ادراک برای طراحی برنامه عمل و مجموعه ای کامل از شرایط میشوند که در صورت اجراء منتهی به نتایج مالی پیش بینی شده ای میشوند.

طراحی و خلق برنامه ها و شرایط و پیش بینی نتایج مالی،در ضورت اجرای برنامه،فعالییت و عمل طراحی مهندسی شیمی میباشد.

طراحی،یک فعالییت خلاق است و میتوان از یکی از فعالییتهای باشد که بیشترین پاداش و رضایت را برای مهندس به دنبال می آورد.

این طراحی در آغاز پروژه وجود ندارد.طراح با در نظر گرفتن هدف یا یک نیاز ویژه خریدار شروع به کار میکند و با طراحی و ارزیابی طرحهای احتمالی به بهترین شیوه دستیابب به آن هدف دست میابد-چه این هدف،صندلی ای بهتر،پلی جدید یا یک محصول جدید شیمیایی یا یک فرایند جدید تولید باشد.

به هنگام در نظر گرفتن راههای احتمالی دستیابی به هدف،طراح به توسط عوامل مختلفی محدود میشود.

که این امر تعداد طرحهای احتمالی را کاهش میدهد.

به ندرت فقط یک راه حل ممکن برای یک مسئله وجود دارد،معمولاً راههای متعدد و متفاوتی برای دستیابی به هدف وجود دارد،حتی گاهی چند طرخ خوب،بسته به چگونگی محدودیتها وجود دارند.

این محدودیت ها در زمینه راه حلهای احتمالی یک مسئله در طراحی با شیوه های مختلفی ظاهر میشوند.

برخی از محدودیتها ثابت و نامتغیر میباشد،همچون موارد حاصل از قوانین فیزیکی،قوانین و استانداردهای دولتی.

موارد دیگر کمتر انعطاف ناپذیر هستند و به عنوان بخشی از استراتژی کلی برای دستیابی به هبهترین محدودیتهای طراحی که توسط مهندس تعدیل میشود.

این موارد حاشیه و مرز خارجی طرحهای احتمالی نشان داده شده در شکل 1.1 را تشکیل میدهد.

در میان این مرزها تعدادی از طرحهای محتمل محدود شده به توسط سایر محدودیتها،محدودیتهای درونی که طراح کنترل اندکی بر آنها دارد،همچون انتخاب فرایند،انتخاب شرایط،مواد و لوازم فرایند وجود دارند.

شرایط اقتصادی،آشکارا محدودیتی عمده در هر طرح مهندسی هستند:کارخانه ها باید سودآور باشند.

هزینه های مربوط به فرایند و بعلاوه ی مقرون به صرفه بودن آن در فصل 6 بررسی شده اند.

زمان هم یک عامل محدود کننده است.زمان موجود برای تکمیل یک طرح اغلب تعداد طرحهایی را که میتواند مورد توجه قرار بگیرد محدود میکند.

مراحل موجود در ابداع یک طرح،از تشخیص اوله هدف تا طرح نهایی در قالب نمودار در شکل 1.2 نشادن داده شده اند.

هر مرحله در بخشهای زیر بررسی میشود.

شکل 1.2 طرح را به عنوان فرایندی تکراری نشان میدهد،با ایجاد طرح،طراح از احتمالات و محدودیتهای بیشتری آگاه میشود و دائماً در پی اطلاعات و ایده هایی جدید است و به ارزیابی راه حلهای احتمالی طرح میپردازد

  1. 2.1 هدف طراحی و نیاز

کل طرح با یک نیاز ادراک شده آغاز میشود.

در طراحیه یک فرایند شیمیایی،نیاز عمومی برای محصول خلق یک فرصت تجاری،پیش بینی شده از طریق فروش و سازمان فروشنده است.

در میان این هدف کلی طراح اهداف فرعی نیاز به واحدهای مختلفی که فرایند کلی را شامبل میشوند را مشخص میکند.

طراح پیش از آغاز به کار باید تا حد امکان به بیان کامل و واضح از شرایط دست یابد.اگر شرایط و الزامات(نیاز)از خارج از گروه طراح باید از طریق بحث و بررسی و الزامات واقعی را تعدیل نماید.

تمایز میان نیازهای که کاملاً الزامی هستند و انهایی که تا حدود الزامی میبشاند،بخشهایی از الزامات اولیه ای هستند که ممکن است دلخواه و مطلوب دانسته شود،اما در صورت نیاز با انجام

شامل 67 صفحه فایل WORD قابل ویرایش


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله آناتومی یک فرایند تولید شیمیایی

دانلود مقاله طراحی های فرایند غشایی

اختصاصی از فی ژوو دانلود مقاله طراحی های فرایند غشایی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله طراحی های فرایند غشایی


دانلود مقاله طراحی های فرایند غشایی

فرایندهای غشایی مورد بحث می باشند به این ترتیب که در یک روشی بکار می روند که در زمینه نفوذ گازی است که کاملاً از محل تقاطع غشایی گازها با فشار بالا به سمت فشار پایین می آید. در واقع، مدلهایی می توانند ایجاد شوند که یک بخار گاز را به طور جداگانه در یک طرف غشاء نفوذی نشان دهد. مزیت این چنین طراحی ای یک flush گازی می باشد که می تواند به طور موثر فشار جزئی گاز نشتی ( نفوذی) را بوسیله رقیق سازی بخار نفوذی کاهش دهد. یک پیاده سازی ساده از این تفکر و مفهوم بکار خواهد برد یک  flush گازی نیتروژنی را برای جاروب کردن CO2 نفوذی در یک جداسازی با رفتار گازی ( شکل 13.7) نیتروژن بخار گاز نفوذی را رقیق می سازد و بنابراین فشار جزئی CO2 را کاهش می دهد. عیب آن هم این است که نیتروژن از سمت فشار بالا گذر خواهد کرد و بخار پس مانده را محدود نگه می دارد. طراحی دیگر، اصطلاح یک برج غشایی پیوسته می باشد ( CMC) که می تواند هم چنین برای بهبود جداسازی بازیافتهایی که توانستند با یک سیستم تک مرحله ای ساده انجام شوند بکار گرفته شوند (20و19) .

 

  1. 4.6.1 : غشاهای مختلف در طراحی های بکار رفته:

همه مثال های بالا، فرضیاتی هستند که همه مراحل یک فرایند غشایی با غشا یکسان در آن مورد استفاده قرار گرفته است. انواع غشاهای گوناگون می توانند برای هر مرحله برای افزایش بازدهی یا دستیابی به یک نوع جداسازی بکار روند. مثال شکل 13.19 کاربرد یک گزینش پذیری پایین را روشن ساخته ولی قابلیت نفوذ بالای غشاء در مرحله دوم برای بازیافت هیدروژن از یک بخار خالص می باشد. همانطور که می تواند دیده شود  گزینش پذیری پایین تر مورد B در یک بخار تولیدی ( بخار F) خلوص اندکی را نتیجه می دهد ولی بازیافت ها در همه موارد هنوز یکسان می باشند.

منفعت فرایند از نیاز به سرمایه کمتر در مورد B می آید. این نتایج در یک فرایند با هزینه پایین تر با مورد A مقایسه گردید. این مثال نشان می دهد که چرا در برخی موارد انتخاب پذیری غشاء از نفوذپذیری غشا مهم تر نیست.

 شامل 27 صفحه فایل word قابل ویرایش


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله طراحی های فرایند غشایی