Математическое моделирование электроконвекции в канале обессоливания электродиализатора с учетом вынужденной конвекции
УДК
519.7:544.6+22.18:24.57Аннотация
В статье предлагается математическая модель влияния электроконвекции на перенос ионов соли в камере обессоливания электродиализного аппарата при наличии вынужденной конвекции. Выявлены основные закономерности процесса электроконвекции.
Ключевые слова:
математическое моделирование, электроконвекция, электродиализный аппарат, электромембранные системы, камера обессоливанияИнформация о финансировании
Работа выполнена при поддержке Минобрнауки РФ в рамках ФЦП "Научные и научно-педагогические кадры инновационной России" на 2009-2013 годы (П596) и РФФИ (10-01-00194).
Библиографические ссылки
- Mishchuk N. Concentration polarization of interface and non-linear electrokinetic phenomena // Adv. Colloid Interface Sci. 2010. Vol. 160. No 1-2. P. 16-39.
- Nikonenko V., Pismenskaya N., Belova E., Sistat Ph., Larchet Ch., Pourcelly G. Intensive current transfer in membrane systems: Modelling, mechanisms and application in electrodialysis // Adv. Colloid Interface Sci. 2010. Vol. 160. P. 101-123.
- Kim S.-J., Ko S.-H., Kang K.H., Han J. Direct Seawater Desalination by Ion Concentration Polarization // Nature Nanotech. 2010. Vol. 5. P. 297-301.
- Mishchuk N., Trond H., Tormod V., Janko A., Helmut K. Micropump based on electroosmosis of the second kind // Electrophoresis. 2009. Vol. 30. P. 3499-3506.
- Tallarek U., Leinweber F., Nischang I. Perspective on concentration polarization effects in electrochromatographic separations // Electrophoresis. 2005. Vol. 26. Р. 391-404.
- Rubinshtein I. Theory of concentration polarization effects in electrodialysis on counter-ion selectivity of ion-exchange membranes with differing counter-ion distribution coefficients // J. Chem. Soc. Faraday Trans. 1990. Vol. 86. No 10. P. 1857-1861.
- Уртенов М.Х. Краевые задачи для системы уравнений Нернста-Планка-Пуассона (факторизация, декомпозиция, модели, численный анализ). Краснодар: КубГУ, 1998. 140 с.
- Рубинштейн И., Зальцман Б., Прец И., Линдер К. Экспериментальная проверка электроосмотического механизма формирования "запредельного" тока в системе с катионообменной электродиализной мембраной // Электрохимия. 2002. Т. 38, №8. C. 956-967.
- Rubinshtein I., Maletzki F. Electroconvection at an electrically inhomoheneous permselective membran surface // J. Chem. Soc., Faradey Trans. II. 1991. Vol. 87. No 13. P. 2079-2087.
- Rubinstein I., Zaltzman B. Electro-osmotically induced convection at a permselective membrane // Phys. Rev. E. 2000. Vol. 62. No 2. P. 2238-2251.
- Rubinstein I., Zaltzman B. Electro-osmotic slip of the second kind and instability in concentration polarization at electrodialysis membranes // Math. Mod. Meth. Appl. Sci. 2001. Vol. 11. Р. 263-299.
- Rubinstein I., Zaltzman B. Electro-osmotic slip and electroconvective instability // J. Fluid Mech. 2007. Vol. 579. Р. 173-226.
- Узденова А.М., Коваленко А.В., Уртенов М.Х. Моделирование электроконвекции в электромембранной системе при наличии вынужденной конвекции // Экологический вестник научных центров Черноморского экономического сотрудничества. 2011. №1. С. 77-83.
- Ньюман Дж. Электрохимические системы, М.: Мир, 1977. 463 с.
- Роуч П. Вычислительная гидродинамика, М.: Мир, 1980. 616 с.
- Заболоцкий В.И., Никоненко В.В. Перенос ионов в мембранах. М.: Наука, 1996. 392 с.
Скачивания
Загрузки
Даты
Поступление
После доработки
Публикация
Как цитировать
Лицензия
Copyright (c) 2011 Узденова А.М., Коваленко А.В., Никоненко В.В., Уртенов М.Х.
Это произведение доступно по лицензии Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0 Всемирная.