کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
11000278 1423227 2018 17 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Modelling of water-to-gas hollow fiber membrane humidifier
ترجمه فارسی عنوان
مدل سازی مرطوب کننده غشای فیبر توخالی آب به گاز
کلمات کلیدی
آب به گاز، رطوبت، تعادل فاز، گرما و جرم دو طرفه، مقاومت متقابل،
ترجمه چکیده
یک مدل ریاضی میکروسکوپی برای رطوبت آب به گاز غشایی بوسیله دقیق حسابداری برای تعادل فاز بین غشاء و فازهای آب و همچنین فازهای غشا و گاز علاوه بر انتقال جرمی و جرمی که در سراسر غشا رخ می دهد، طراحی شده است. سپس مدل در طول یک دستگاه مرطوب کننده غشای فیبر توخالی به منظور پیش بینی عملکرد رطوبت ساز به عنوان عملکرد متغیرهای طراحی، متغیرهای عملیاتی و استراتژی های عملیاتی، یکپارچه شده است. برای مقادیر واقع گرایانه ضخامت و پارامترهای جریان غشا، مدل نشان می دهد که در حالی که مقاومت بین فازهای غشایی تنها برای انتقال حرارت بسیار مهم است، انتقال بخار توسط مقاومت ترکیبی انتشار در داخل غشا و رابط غشای گاز کنترل می شود. این مدل در برابر داده های تجربی بدست آمده با استفاده از یک ماژول غشایی فیبر توخالی قابل اعتماد است.
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه مهندسی شیمی مهندسی شیمی (عمومی)
چکیده انگلیسی
A microscopic mathematical model is developed for membrane based water-to-gas humidification by rigorously accounting for phase equilibrium between the membrane and water phases as well as membrane and gas phases in addition to the coupled heat and mass transfer occurring across the membrane. The model is then integrated along the length of a hollow fiber membrane humidifier in order to predict humidifier performance as a function of design variables, operating variables and operational strategies. For realistic values of membrane thickness and flow parameters, the model suggests that while membrane-gas interfacial resistance alone is crucial for heat transfer, the vapor transfer is governed by the combined resistances of diffusion within the membrane and membrane-gas interface. The model is validated against experimental data obtained using a commercial hollow fiber membrane module.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Chemical Engineering Science - Volume 192, 31 December 2018, Pages 955-971
نویسندگان
, ,