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Produktbild: Sustainable Water Treatment

Sustainable Water Treatment Advances and Interventions

255,99 €

inkl. gesetzl. MwSt., Versandkostenfrei


Beschreibung

Produktdetails

Einband

Gebundene Ausgabe

Erscheinungsdatum

21.06.2022

Herausgeber

Siddhartha Moulik + weitere

Verlag

John Wiley & Sons

Seitenzahl

688

Maße (L/B/H)

1/1/1 cm

Gewicht

454 g

Auflage

1. Auflage

Sprache

Englisch

ISBN

978-1-119-47998-7

Beschreibung

Produktdetails

Einband

Gebundene Ausgabe

Erscheinungsdatum

21.06.2022

Herausgeber

Verlag

John Wiley & Sons

Seitenzahl

688

Maße (L/B/H)

1/1/1 cm

Gewicht

454 g

Auflage

1. Auflage

Sprache

Englisch

ISBN

978-1-119-47998-7

Herstelleradresse

Libri GmbH
Europaallee 1
36244 Bad Hersfeld
DE

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  • Produktbild: Sustainable Water Treatment
  • Introduction xix
     
    Section I: Advanced Oxidation Processes 1
     
    1 Advanced Oxidation Processes: Fundamental, Technologies, Applications and Recent Advances 3
    Akshat Khandelwal and Saroj Sundar Baral
     
    1.1 Introduction 4
     
    1.2 Background and Global Trend of Advanced Oxidation Process 5
     
    1.3 Advanced Oxidation Systems 8
     
    1.3.1 Ozone-Based AOP 9
     
    1.3.2 UV/H2O2 10
     
    1.3.3 Radiation 10
     
    1.3.4 Fenton Reaction 12
     
    1.3.5 Photocatalytic 13
     
    1.3.6 Electrochemical Oxidation 14
     
    1.4 Comparison and Challenges of AOP Technologies 15
     
    1.5 Conclusion and Perspective 19
     
    References 20
     
    2 A Historical Approach for Integration of Cavitation Technology with Conventional Wastewater Treatment Processes 27
    Bhaskar Bethi, G. B. Radhika, Shirish H. Sonawane, Shrikant Barkade and Ravindra Gaikwad
     
    2.1 Introduction to Cavitation for Wastewater Treatment 28
     
    2.1.1 Mechanistic Aspects of Ultrasound Cavitation 28
     
    2.1.2 Mechanistic Aspects of Hydrodynamic Cavitation 29
     
    2.2 Importance of Integrating Water Treatment Technology in Present Scenario 30
     
    2.3 Integration Ultrasound Cavitation (UC) with Conventional Treatment Techniques 31
     
    2.3.1 Sonosorption (UC+ Adsorption) 32
     
    2.3.2 Son-Chemical Oxidation (UC + Chemical Oxidation) 38
     
    2.3.3 UC+Filtration 39
     
    2.4 Integration of Hydrodynamic Cavitation (HC) with Conventional Treatment Techniques 40
     
    2.4.1 Hydrodynamic Cavitation + Adsorption 40
     
    2.4.2 Hydrodynamic Cavitation + Biological Oxidation 42
     
    2.4.3 Hydrodynamic Cavitation + Chemical Treatment 43
     
    2.5 Scale-Up Issues with Ultrasound Cavitation Process 50
     
    2.6 Conclusion and Future Perspectives: Hydrodynamic Cavitation as a Future Technology 50
     
    Acknowledgements 51
     
    References 51
     
    3 Hydrodynamic Cavitation: Route to Greener Technology for Wastewater Treatment 57
    Anupam Mukherjee, Ravi Teja, Aditi Mullick, Subhankar Roy, Siddhartha Moulik and Anirban Roy
     
    3.1 Introduction 58
     
    3.2 Cavitation: General Perspective 72
     
    3.2.1 Phase Transition 72
     
    3.2.2 Types of Cavitation 73
     
    3.2.3 Hydrodynamic Cavitation 74
     
    3.2.4 Bubble Dynamics Model 80
     
    3.2.4.1 Rayleigh-Plesset Equation 80
     
    3.2.4.2 Bubble Contents 80
     
    3.2.4.3 Nonequilibrium Effects 84
     
    3.2.5 Physio-Chemical Effects 84
     
    3.2.5.1 Thermodynamic Effects 85
     
    3.2.5.2 Mechanical Effects 86
     
    3.2.5.3 Chemical Effects 87
     
    3.2.5.4 Biological Effects 88
     
    3.3 Hydrodynamic Cavitation Reactors 88
     
    3.3.1 Liquid Whistle Reactors 89
     
    3.3.2 High-Speed Homogenizers 89
     
    3.3.3 Micro-Fluidizers 90
     
    3.3.4 High-Pressure Homogenizers 90
     
    3.3.5 Orifice Plates Setup 91
     
    3.3.5.1 Effect of the Ratio of Total Perimeter to Total Flow Area 92
     
    3.3.5.2 Effect of Flow Area to the Cross-Sectional Area of the Pipe 92
     
    3.3.6 Venture Device Setup 92
     
    3.3.6.1 Effect of Divergence Angle 93
     
    3.3.6.2 Effect of the Ratio of Throat Diameter/Height to Length 94
     
    3.3.7 Vortex-Based HC Reactor 94
     
    3.4 Effect of Operating Parameters of HC 94
     
    3.4.1 Effect of Inlet Pressure 94
     
    3.4.2 Effect of Temperature 95
     
    3.4.3 Effect of Initial Concentration of Pollutant 96
     
    3.4.4 Effect of Treatment Time 96
     
    3.4.5 Effect of pH 97
     
    3.5 Toxicity Assessment 97
     
    3.6 Techno-Economic Feasibility 100
     
    3.7 Applications 101
     
    3.8 Conclusions and Thoughts About the Future 102