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Produktbild: Gas Hydrate in Water Treatment

Gas Hydrate in Water Treatment Technological, Economic, and Industrial Aspects

213,99 €

inkl. gesetzl. MwSt., Versandkostenfrei


Beschreibung

Produktdetails

Einband

Gebundene Ausgabe

Erscheinungsdatum

05.04.2022

Verlag

John Wiley & Sons

Seitenzahl

304

Maße (L/B/H)

22,9/15,2/1,9 cm

Gewicht

617 g

Auflage

1. Auflage

Sprache

Englisch

ISBN

978-1-119-86611-4

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Produktdetails

Einband

Gebundene Ausgabe

Erscheinungsdatum

05.04.2022

Verlag

John Wiley & Sons

Seitenzahl

304

Maße (L/B/H)

22,9/15,2/1,9 cm

Gewicht

617 g

Auflage

1. Auflage

Sprache

Englisch

ISBN

978-1-119-86611-4

Herstelleradresse

Libri GmbH
Europaallee 1
36244 Bad Hersfeld
DE

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  • Produktbild: Gas Hydrate in Water Treatment
  • Preface xiii
     
    1 Introduction to Desalination 1
    Jesa Singh, Vinayagam Sivabalan, and Bhajan Lal
     
    1.1 Coping with Water Scarcity 1
     
    1.2 Origin of Gas Hydrates 4
     
    1.3 Concept of Hydrate Formation 5
     
    1.4 Application of Gas Hydrate in Desalination 7
     
    1.5 Phase Behavior and Thermodynamic Measurement 7
     
    1.6 Kinetics of Hydrate Formation 8
     
    1.6.1 Induction Time 10
     
    1.6.2 Moles of Gas Used Up 10
     
    1.6.3 Rate of Hydrate Formation 11
     
    1.6.4 Water to Hydrate Conversion 11
     
    1.7 Hydrate Decomposition 12
     
    2 Technologies in Desalination 15
    Jai Krishna Sahith and Bhajan Lal
     
    2.1 Introduction 15
     
    2.2 Conventional Desalination Methods 15
     
    2.2.1 Multistage Flash Desalination 15
     
    2.2.2 Multi-effect Desalination 19
     
    2.2.3 Reverse Osmosis 21
     
    2.2.4 Other Desalination Methods 23
     
    2.3 Gas Hydrate-based Desalination 26
     
    3 Prospectives on Gas Hydrates-based Desalination 31
    Jesa Singh and Bhajan Lal
     
    3.1 Introduction 31
     
    3.2 General Proposed Gas Hydrate-based Desalination Design 32
     
    3.2.1 Design 1 32
     
    3.2.2 Jacketed Reactor Designs 33
     
    3.2.2.1 Design 1 33
     
    3.2.2.2 Design 2 36
     
    3.2.3 Silica Sand Bed Crystallizer Reactor Design 39
     
    3.2.3.1 Design 1 39
     
    3.2.3.2 Design 2 41
     
    3.2.3.3 Design 3 42
     
    3.2.4 Stirred Reactor Design 43
     
    3.2.4.1 Design 1 43
     
    3.2.4.2 Design 2 45
     
    3.2.4.3 Design 3 47
     
    3.2.5 Novel Reactor Design 50
     
    4 Hydrate Promoters in Gas Hydrate-based Desalination 55
    Sirisha Nallakukkala and Bhajan Lal
     
    4.1 Chemical Additives in Desalination 55
     
    4.2 Overview of Gas Hydrate Additives in the Desalination Process 57
     
    4.3 Favorable Conditions Used to Determine Suitable Hydrating Agents 58
     
    4.4 Formers and Promoters in Hydrate-based Desalination 58
     
    4.5 Hydrate Formers Investigation 64
     
    4.5.1 Gaseous Hydrate Formers 64
     
    4.5.2 Liquid Hydrate Formers 65
     
    4.5.3 Functional Additives 66
     
    4.6 Conclusion 68
     
    5 Modeling of Seawater Desalination by Gas Hydrate Method 77
    Sirisha Nallakukkala and Bhajan Lal
     
    5.1 Introduction 77
     
    5.2 Gas Hydrate Thermodynamic and Kinetic models 78
     
    5.3 Statistical Thermodynamic Modeling of Hydrate Equilibrium 79
     
    5.3.1 Modeling Thermodynamic Equilibrium of Cyclopentane Hydrates in the Presence of Salts 84
     
    5.3.1.1 Standard Freezing Point Depression Calculation 85
     
    5.3.1.2 Hu-Lee-Sum Correlation 85
     
    5.3.1.3 Kihara Approach 86
     
    5.3.1.4 Activity-Based Occupancy Correlation Approach 86
     
    5.3.2 Modeling of Thermodynamic Equilibrium of Mixed Cyclopentane/Carbon Dioxide Hydrates 87
     
    5.4 Kinetic Models for Hydrate Formation 88
     
    5.4.1 Mathematical Model for Seawater Desalination 88
     
    5.4.2 Lattice Boltzmann Model for Hydrate Formation 92
     
    5.5 Machine Learning Models to Predict Desalination Efficiency 95
     
    5.5.1 Machine Learning Techniques to Model Hydrate-based Desalination 95
     
    5.5.2 Adaptive Neuro-fuzzy Inference System 95
     
    5.5.2.1 Layer 1: Input Membership Function Layer 96
     
    5.5.2.2 Layer 2: Product Layer 97
     
    5.5.2.3 Layer 3: Normalization Layer 97
     
    5.5.2.4 Layer 4: Output Membership Function Layer 97
     
    5.5.2.5 Layer 5: Overall Output Layer 98
     
    5.5.3 SVM Approach 98
     
    5.5.4 Genetic Algorithm 99
     
    5.5.5 Conclusion 100
     
    6 Gas Hydrates in Wastewater Treatment 113
    Adeel Ur Rehman, Dzulkarnain B Za